山東鑫鵬環保設備安裝工程有限公司
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專業
探傷室主要尺寸確定貼墻面等放射性工作場所射線防護
根據被檢測膜式壁產品最大尺寸(長×寬×高)為14 320 mm×3 200 mm×76 mm,
確定 X 射線探傷室主照射室尺寸(長×寬×高)為15.0 m×6.0 m×6.0 m;
探傷室大門為(寬)4.2 m×(高)4.5 m;
探傷室小門(寬)1.1 m×(高)2.1 m。
探傷室側面設置控制室、暗室、干片室、評片室等輔助用房。
5 探傷室設計同時應注意的問題
(1)防護大門及小門。照射室大門及迷道小門采用防護鉛板門,應帶有電動連鎖裝置及 X 光燈。照射室大門的防護鉛當量 22 mm,防護門與防護墻門框之間的搭接寬度為 300mm,門體與門洞搭接處間隙不小于 10 mm;迷道小門的防護鉛當量 8 mm,防護門與防護墻門框之間的搭接寬度為 100mm,門體與門洞搭接處間隙小小于 10 mm。以確保使用安全可靠
(2)土建部分。防護墻及屋面板應密實,整體鋼筋砼墻應一次連續澆搗,不留施工縫,若條件不具備時,應留企口縫、錯口縫或嵌鉛板平縫,材料強度 等級嚴格按照圖紙要求。其他特殊要求混凝土墻必須保證振搗密實、均勻,容重滿足設計要求,同時要防止骨料“沉底”現象;射線間維護結構宜一次澆筑完畢;大 體積混凝土應設構造鋼筋,以防收縮開裂。
(3)暖通部份。為置換 X 光機激發的大量臭氧及氮氧化物,按 JBJ-96《機械工廠建筑設計技術規定》,要求探傷區設置機械排風,通風次數為 5 次 /h。通風管道設在探傷室的左下角,采用迷道設計,外以鉛板圍裹,以補償防護墻因通風道的削弱,防止射線的泄漏。
(4)電氣、水管道設置。防護墻應盡可能避免管道穿過,但必須有管道通過時,需作弧形彎曲,以防射線通過,防護墻削弱時應予以補償,本設計采用 U 型管道自地坪下穿墻而過,電纜及上下水均采用此種方式;埋地管上邊緣距地面不小于500 mm,墻體不許留洞、留槽。電氣母線設置高度應距地 3 m以上,設備高壓部分應予接地,接地裝置必須離開地下管道。
探傷區及暗室均設有給水、排水措施。探傷區內用于探傷機機頭的強制冷卻,暗室內主要用于膠片處理所需藥液的配置。
(5)室內采光。本設計照射室為一層,層高 6 m,輔助用房設一層,層高 3.6 m;輔助用房采用自然采光和人工采用相結合,照射室頂部采用 450 mm 混凝土覆蓋,設 2 排照明燈,不考慮自然采光。
(4)對散射和泄漏輻射的混合屏蔽。探傷室大門、側墻承受散射及泄漏輻射的作用,探傷時不允許探傷設備對大門及其他側墻直接照射,因此次屏蔽墻的最終厚度,應能滿足散射輻射和泄漏輻射疊加在一起時的防護需要。
次屏蔽墻的厚度按以下方法確定:
如果計算的結果兩者相差不到 3.5 個減弱厚度時,則應在較大的值上加 1.5 個減弱厚度;如果差別大于 3.5 個減弱厚度時,取較大的值。
已經計算出防御泄漏輻射與散射輻射的混凝土屏蔽厚度分別為 33.8 cm 和 32.0 cm,兩者相差約 1.8 cm,兩者相差不到3.5 個減弱厚度,所以混凝土次屏蔽墻的厚度 Rs = 33.8 + 3 =36.8 cm,如改為鉛板則為 1.56 + 0.48 = 2.04 cm。
本次設計次級防護墻厚度取 550 mm,探傷室大門鉛板厚度取 22 mm。
(5)對天花板屏蔽的計算。
查表得混凝土屏蔽墻厚 32 cm,本次探傷室屋頂厚度選取450 mm。具有充足的償債能力
專用探傷室采取以下防護措施:
①安裝門-聯鎖安全裝置和聲光信號指示器,并保證在工件門、人員出入門均關閉的后X射線裝置才能進行探傷作業。
②工件門顯著位置處粘貼了“當心電離輻射”警示標示。
③探傷室內設置了機械通風裝置、視屏監控設備、人員出入口處緊急停止按鈕。
④操作室內懸掛檢測技術有限責任公司X射線探傷機操作規程。
⑤操作臺附近設置了緊急停止按鈕和視屏監控終端。探傷機控制臺設有安全鎖定開關。
⑥檢測技術有限責任公司公司配備了輻射監測儀、個人防護用品和個人劑量牌。
還須具備以下污染防治措施:
①控制臺鑰匙由專人管理,并能正常使用。
②探傷室人員初入門應設置門機聯鎖裝置。
③當同時使用多臺探傷機探傷室探傷時,每臺裝置均應實現門機聯鎖,探傷室輻射防護屏蔽能力應符合《工業X射線探傷放射衛生防護標準》(GBZ117-2008)要求,且滿足輻射防護最優化的要求。
④現場探傷作業時,應在控制區、監督區邊界設置警示牌。
⑤當X射線探傷裝置、場所、被檢物件(材料、規格、形狀)、照射方向、屏蔽等條件發生變化時,均應重新進行巡測,確定新的劃區界線。
射線探傷(x、γ)方法介紹防護門系列:可根據用戶需求制作防護門
工業上常用的射線探傷方法為X射線探傷和γ射線探傷。指使用電磁波對金屬工件進行檢測,同X線透視類似。射線穿過材料到達底片,會使底片均勻感光;如果遇到裂縫、洞孔以及夾渣等缺陷,一般將會在底片上顯示出暗影區來。這種方法能檢測出缺陷的大小和形狀,還能測定材料的厚度。
X 射線是在高真空狀態下用高速電子沖擊陽極靶而產生的。γ射線是放射性同位素在原子蛻變過程中放射出來的。兩者都是具有高穿透力、波長很短的電磁波。不同厚度的物體需要用不同能量的射線來穿透,因此要分別采用不同的射線源。例如由X射線管發出的X射線(當電子的加速電壓為400千伏時),放射性同位素60Co所產生的γ射線和由 20兆電子伏直線加速器所產生的X射線,能穿透的最大鋼材厚度分別約為90毫米、230毫米和600毫米。
工業射線照相探傷中使用的低能X射線機,簡單地說是由四部分組成:射線發生器(X射線管)、高壓發生器、冷卻系統、控制系統。當各部分獨立時,高壓發生器與射線發生器之間應采用高壓電纜連接。
按照X射線機的結構,X射線機通常分為三類,便攜式X射線機、移動式X射線機、固定式X射線機。
便攜式X射線機采用組合式射線發生器,其X射線管、高壓發生器、冷卻系統共同安裝在一個機殼中,也簡單地稱為射線發生器,在射線發生器中充滿絕緣介質。整機由兩個單元構成,即控制器和射線發生器,它們之間由低壓電纜連接。在射線發生器中所充的絕緣介質,較早時為高抗電強度的變壓器油,其抗電強度應不小于30~50kV/2.5mm,F在多數充填的絕緣介質是六氟化硫(SF6),以減輕射線發生器的重量。
X射線機的核心器件是X射線管,普通X射線管主要由陽極、陰極和管殼構成。
x射線是由x射線管加高壓電激發而成,可以通過所加電壓,電流來調節x射線的強度。
對低壓X射線機,輸入X射線管的能量只有很少部分轉換為X射線,大部分轉換成熱,所以對于X射線機來說要保證良好的散熱。
X射線機的主要技術性能可歸納為五個:工作負載特性、輻射強度、焦點尺寸、輻射角、漏泄輻射劑量。在選取X射線機時應考慮上述性能是否適應所進行的工作。
γ射線機用放射性同位素作為γ射線源輻射γ射線,它與X射線機的一個重要不同是γ射線源始終都在不斷地輻射γ射線,而X射線機僅僅在開機并加上高壓后才產生X射線,這就使γ射線機的結構具有了不同于X射線機的特點。γ射線是由放射性元素激發,能量不變。強度不能調節,只隨時間成指數倍減小。
將γ射線探傷機分為三種類型:手提式、移動式、固定式。手提式γ射線機輕便,體積小、重量小,便于攜帶,使用方便。但從輻射防護的角度,其不能裝備能量高的γ射線源。
γ射線機主要由五部分構成:源組件(密封γ射線源)、源容器(主機體)、輸源(導)管、驅動機構和附件。
γ射線機與X射線機比較具有設備簡單、便于操作、不用水電等特點,但γ射線機操作錯誤所引起的后果將是十分嚴重,因此,必須注意γ射線機的操作和使用。按照國家的有關規定,使用γ射線機的單位涉及到放射性同位素,因此,單位必須申領放射性同位素使用許可證,操作人員,應經過專門的培訓,并應取得放射工作人員證。
射線探傷要用放射源發出射線,對人的傷害極大,操作不慎會導致人員受到輻射,患白血病的概率增加。操作人員應穿好防護服,并注意放射源的妥善保存。廣泛用于蓄電池化工等不同領域來人洽談業務以確保使用安全可靠
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