RU95888U1 - Переносной радиационно-защитный экран - Google Patents
Переносной радиационно-защитный экран Download PDFInfo
- Publication number
- RU95888U1 RU95888U1 RU2010111873/22U RU2010111873U RU95888U1 RU 95888 U1 RU95888 U1 RU 95888U1 RU 2010111873/22 U RU2010111873/22 U RU 2010111873/22U RU 2010111873 U RU2010111873 U RU 2010111873U RU 95888 U1 RU95888 U1 RU 95888U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- protective
- radiation
- rzch
- protective shell
- reinforcing mesh
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
1. Переносной радиационно-защитный экран, включающий радиационно-защитную часть (РЗЧ), внутри которой заключен поглощающий радиацию материал, отличающийся тем, что в РЗЧ использовано 92 мас.% вольфрамового порошка в качестве наполнителя и 8 мас.% силикона в качестве матрицы, РЗЧ помещена в полимерную защитную оболочку и в нее включена армирующая сетка. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в защитную оболочку РЗЧ включены прошитые по краям два прямоугольных листа защитного полимерного материала. ! 3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что по периметру защитной оболочки установлены люверсы, прикрепленные к защитному полимерному материалу. ! 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что использована тканая металлическая армирующая сетка.
Description
Полезная модель относится к устройствам, применяемым для практического осуществления радиационной защиты персонала атомных электростанций. Переносной радиационно-защитный экран (ПРЗЭ) предназначен для обеспечения высокоэффективной защиты персонала АЭС от внешнего фотонного излучения.
Одним из основных критериев обеспечения эффективной защиты от внешнего фотонного излучения является использование материалов с большим атомным номером и высокой плотностью. Наиболее широко известны защитные устройства, использующие в качестве наполнителя различные соединения свинца. Общими недостатками таких устройств являются их относительно низкая защитная эффективность, а также токсикологическая опасность свинцовых соединений.
Менее распространенными являются изделия, использующие в качестве наполнителя соединения висмута и урана.
Выбранное в качестве прототипа переносное приспособление для защиты персонала АЭС от радиоактивного излучения выполнено на основе использования в качестве наполнителя водных или неводных растворов солей тяжелых металлов с атомным номером Z≥82 (свинец, висмут, ypaн). (RU 32630 U1). Приспособление выполнено в виде цельной текстильной оболочки прямоугольной формы, внутри которой заключен поглощающий радиацию жидкий материал, а текстильная оболочка снабжена двумя или несколькими штуцерами, предназначенными соответственно для впуска и выпуска и расположенными на той или иной сторонах оболочки. Для работы устройства вначале пустые мягкие контейнеры монтируются в помещении, где будут производиться радиационно опасные работы. Далее к штуцерам контейнеров подсоединяются гибкие шланги и из удаленного помещения подогретая до рабочей температуры фотонопоглащающая жидкость нагнетается в контейнеры. По окончании работ фотонопоглащающая жидкость сливается, а пустые контейнеры демонтируются и отправляются на дезактивацию.
К общим недостаткам прототипа относятся:
1. Низкая надежность предлагаемых мягких контейнеров для заполнения фотонопоглощающей жидкостью.
2. Сложность установки и крепления рассматриваемых переносных защитных приспособлений на технологическом оборудовании АЭС.
К недостаткам указанного прототипа в зависимости от вида используемого наполнителя относятся:
1. При использовании растворов солей свинца - высокая токсикологическая опасность свинцовых соединений, требующая соблюдения особых мер безопасности;
2. При использовании растворов солей висмута - низкая защитная эффективность висмута. Известные композиционные материалы (например, Biecom) на основе висмутового наполнителя имеют, в зависимости от энергии фотонного излучения, защитную эффективность в 2-3 раза меньше, чем изделия из чистого свинца.
3. При использовании растворов солей урана - наличие естественной радиоактивности, составляющей для природного урана значение 0,7 мкКи/г и приводящей, например, к засвечиванию фотопластинки за время около одного часа.
Задачей предлагаемой полезной модели является обеспечение высокой защитной эффективности при использовании материалов, не представляющих при обращении с ними токсикологической опасности для персонала; упрощение работы устройства, повышение безопасности и надежности работы, экономичности и прочности устройства. Для решения поставленной задачи предлагается переносной радиационно защитный экран, включающий радиационно защитную часть (РЗЧ), внутри которой заключен поглощающий радиацию материал.
К отличительным особенностям предлагаемого устройства относится то, что в РЗЧ использовано 92 масс.% вольфрамового порошка в качестве наполнителя и 8 масс.% силикона в качестве матрицы, РЗЧ помещена в полимерную защитную оболочку и в нее включена армирующая сетка.
Кроме того, защитная оболочка представляет собой прошитые по краям два прямоугольных листа защитного полимерного материала.
Кроме того, по периметру защитной оболочки установлены люверсы, прикрепленные к защитному полимерному материалу и обеспечивающие возможность крепления полезной модели на технологическом оборудовании АЭС.
Кроме того, в качестве армирующей использована тканая металлическая сетка.
На фигуре изображена схема предлагаемой полезной модели.
Предлагаемое устройство содержит:
1 - защитная оболочка; 2 - матрица с наполнителем; 3 - армирующая сетка; 4 - люверсы.
Порядок действий, связанных с использованием ПРЗЭ при выполнении радиационно опасной работы, состоит из следующих этапов:
- подготовка рабочей схемы использования ПРЗЭ;
- подготовка крепежных устройств и необходимого инструментария для установки N последовательных слоев ПРЗЭ в месте выполнения планируемой работы;
- проведение подготовительных действий, направленных на минимизацию времени доставки ПРЗЭ к рабочему месту;
- проведение радиационно опасной работы при ослаблении излучения с помощью ПРЗЭ;
- проведение контрольных измерений для определения радиоактивного загрязнения на защитной оболочке ПРЗЭ после выполнения радиационно опасной работы;
- при обнаружении на защитной оболочке ПРЗЭ после выполнения радиационно опасной работы радиоактивного загрязнения защитная оболочка подлежит дезактивации;
- в случае невозможности обеспечить снижение величины радиоактивного загрязнения защитной оболочки до допустимого уровня с помощью дезактивации защитная оболочка подлежит утилизации.
При испытании материала РЗЧ получено оптимальное соотношение вольфрамового порошка и силикона. Высокие значения кратности ослабления гамма-излучения достигаются за счет использования в РЗЧ 92 масс.% вольфрамового порошка и 8 масс.% силикона.
Так, применение полезной модели с указанной РЗЧ, плотность которой составляет 7 г/см3, обеспечивает высокие значения кратности ослабления Косл, представленные в таблице. В таблице показаны значения кратности ослабления Косл. гамма-излучения с энергией 661,6 кэВ в зависимости от толщины защиты L.
Таблица | ||||
L, мм | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
Косл, отн. ед. | 1,48 | 1,99 | 2,51 | 3,33 |
При использовании предлагаемой полезной модели обеспечивается высокая однородность ослабления гамма-излучения по площади РЗЧ изделия - среднее значение неоднородности кратности ослабления составляет 3,5%.
В устройстве также предлагается защитная оболочка РЗЧ многоразового пользования. Ее можно снимать, дезактивировать и менять. Т.о., РЗЧ предлагаемой полезной модели защищена от случайного воздействия на нее реактивами и другими реагентами, и предохраняется от радиоактивного загрязнения.
Армирующая сетка РЗЧ способствует увеличению прочности предлагаемого ПРЗЭ при изгибе.
Переносные радиационно защитные экраны на основе металлического вольфрамового порошка и силикона не являются канцерогенными веществами, не представляют токсикологической опасности и работа с ними не лимитируется санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
В результате использования полезной модели повышается защитная эффективность предлагаемого устройства при использовании материалов, не представляющих при обращении с ними токсикологической опасности для персонала вследствие того, что РЗЧ включает 92 масс.% вольфрамового порошка, используемого в качестве наполнителя и 8 масс.% силикона, используемого в качестве матрицы; упрощается работа устройства, а также повышается безопасность и надежность при работе устройства вследствие того, что упрощается и усовершенствуется процесс проведения радиационно опасных работ; повышается экономичность работы ПРЗЭ вследствие использования защитной оболочки РЗЧ; повышается прочность при изгибе вследствие использования армирующей сетки и защитной оболочки РЗЧ.
В настоящее время проводится работа по подготовке к использованию предлагаемой полезной модели.
Claims (4)
1. Переносной радиационно-защитный экран, включающий радиационно-защитную часть (РЗЧ), внутри которой заключен поглощающий радиацию материал, отличающийся тем, что в РЗЧ использовано 92 мас.% вольфрамового порошка в качестве наполнителя и 8 мас.% силикона в качестве матрицы, РЗЧ помещена в полимерную защитную оболочку и в нее включена армирующая сетка.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в защитную оболочку РЗЧ включены прошитые по краям два прямоугольных листа защитного полимерного материала.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что по периметру защитной оболочки установлены люверсы, прикрепленные к защитному полимерному материалу.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010111873/22U RU95888U1 (ru) | 2010-03-30 | 2010-03-30 | Переносной радиационно-защитный экран |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010111873/22U RU95888U1 (ru) | 2010-03-30 | 2010-03-30 | Переносной радиационно-защитный экран |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95888U1 true RU95888U1 (ru) | 2010-07-10 |
Family
ID=42685250
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010111873/22U RU95888U1 (ru) | 2010-03-30 | 2010-03-30 | Переносной радиационно-защитный экран |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU95888U1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2651563C1 (ru) * | 2017-05-31 | 2018-04-20 | Олег Савельевич Кочетов | Убежище с защитой от электромагнитного излучения |
RU2651564C1 (ru) * | 2017-05-31 | 2018-04-20 | Олег Савельевич Кочетов | Блочная быстровозводимая сейсмостойкая конструкция |
RU2651968C1 (ru) * | 2017-05-29 | 2018-04-24 | Олег Савельевич Кочетов | Убежище |
RU2651967C1 (ru) * | 2017-05-29 | 2018-04-24 | Олег Савельевич Кочетов | Убежище с защитой от электромагнитного излучения |
RU2667921C1 (ru) * | 2017-05-29 | 2018-09-25 | Олег Савельевич Кочетов | Противорадиационное убежище |
CN110131513A (zh) * | 2019-06-10 | 2019-08-16 | 北京核安新材科技有限公司 | 一种核电站管路用包覆套 |
RU209176U1 (ru) * | 2021-05-31 | 2022-02-04 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)" Министерства обороны Российской Федерации | Бифункциональный радиационно-защитный экран |
-
2010
- 2010-03-30 RU RU2010111873/22U patent/RU95888U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2651968C1 (ru) * | 2017-05-29 | 2018-04-24 | Олег Савельевич Кочетов | Убежище |
RU2651967C1 (ru) * | 2017-05-29 | 2018-04-24 | Олег Савельевич Кочетов | Убежище с защитой от электромагнитного излучения |
RU2667921C1 (ru) * | 2017-05-29 | 2018-09-25 | Олег Савельевич Кочетов | Противорадиационное убежище |
RU2651563C1 (ru) * | 2017-05-31 | 2018-04-20 | Олег Савельевич Кочетов | Убежище с защитой от электромагнитного излучения |
RU2651564C1 (ru) * | 2017-05-31 | 2018-04-20 | Олег Савельевич Кочетов | Блочная быстровозводимая сейсмостойкая конструкция |
CN110131513A (zh) * | 2019-06-10 | 2019-08-16 | 北京核安新材科技有限公司 | 一种核电站管路用包覆套 |
RU209176U1 (ru) * | 2021-05-31 | 2022-02-04 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)" Министерства обороны Российской Федерации | Бифункциональный радиационно-защитный экран |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU95888U1 (ru) | Переносной радиационно-защитный экран | |
US8993989B1 (en) | Apparatuses and methods employing multiple layers for attenuating ionizing radiation | |
US20090230334A1 (en) | Lightweight Radiation Protection Material for a Large Energy Application Range | |
Tashlykov et al. | Composition optimization of homogeneous radiation-protective materials for planned irradiation conditions | |
CN111209610B (zh) | 一种辐射防护智能屏蔽系统及方法 | |
US7432519B2 (en) | Radiation protection material based on silicone | |
Tajudin et al. | Gadolinium-doped polymeric as a shielding material for X-ray | |
EP2515310B1 (en) | Shielded protective tent assembly | |
JP2013076693A (ja) | 放射線遮蔽素材および放射線防護服並びに宇宙服 | |
US20140103230A1 (en) | Radioactive ray shield or absorption sheet with flexibility and restorability, clothes made of the same, and manufacturing method thereof | |
CN211883842U (zh) | 一种放射影像科射线防护装置 | |
Wall et al. | A reappraisal of the genetic consequences of diagnostic radiology in Great Britain | |
Lim | Radiation exposure on radiation workers of nuclear power plants in Korea: 2009-2013 | |
JPS58172597A (ja) | 遮蔽マツト | |
Frantz Jr et al. | Attenuation of scattered cesium-137 gamma rays | |
CN203749441U (zh) | 放射治疗室隔离观察装置 | |
CN209684483U (zh) | 一种带锁紧装置的中子源密封存储罐 | |
RU32630U1 (ru) | Переносное приспособление для защиты персонала АЭС от радиации | |
Corahua | Operational aspects of the radiological control in a radioisotopes plant production | |
Annex | Historical Timeline Of Radiation Regulation | |
Spear | The British X-Ray and Radium Protection Committee | |
Ayad et al. | Dosimetry measurements of X-ray machine operating at ordinary radiology and fluoroscopic examinations | |
JP2016183952A (ja) | 次世代放射線対策素材開発システムucsx | |
Kolbasov | Tritium dose criteria and radiological impact of a tritium plant | |
Kim et al. | A Review of the Effectiveness of Shielding Curtains for Improving Radiation Safety Management of Electromagnetic Radiation in Diagnostic X-ray Rooms |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160331 |