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临床核医学I-131核素治疗环境影响的分析与评价
编辑人员丨2023/8/6
目的 掌握I-131核素治疗场所环境影响的释放源项及关键照射途径,给出按病例归一化的放射性废气有组织年释放量及80km范围内公众受照剂量估算.方法 通过现场取样监测数据,推算按病例数归一化的放射性废气年释放量,采用Screen3程序和AirDos程序分别计算了放射性废气无组织排放和有组织排放对周围环境不同公众的剂量影响.结果 烟囱排放口有组织年释放量按病例归一化平均释放量为6.6E+ 06 Bq/例.无组织排放的放射性废气泄露到环境中的年释放量约1.4E+ 07 Bq/a.全国四大区域滨海北方、滨海南方、内陆北方、内陆南方公众不同年龄组中幼儿受照剂量最大,排放高度20 m所致公众个人剂量高出排放高度50 m约6倍,公众的集体有效剂量比50 m平均高出2倍.结论 建议监管部门关注治疗场所近区内环境敏感点空气中I-131核素的浓度变化和放射性气载流出物过滤系统的有效性;医院在进行核素治疗场所的选址和设计时,需要根据周围环境敏感点的分布以及医院内部布局,选择主导风向的下风向,远离儿童、妇产科的住院病房进行建设.
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编辑人员丨2023/8/6
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应用CFD方法研究结构对管道内气体混合均匀性影响
编辑人员丨2023/8/5
目的 研究管道结构对核电厂烟囱气载流出物混合均匀性影响.方法 利用计算流体力学(computational flu-id dynamica,CFD)方法,仿真截面分别为方形和圆形的长直管(Ⅰ型)、90°单弯管(L型)、90°双弯管(S型和U型)内的速度分布及气体混合情况.结果 对于长直管,由于缺乏结构变化产生的流场扰动,无法带来良好的混合效果,当管道截面为圆形,达到相关标准要求的混合均匀性指标,可能需要20倍水力直径的混合距离,当管道截面为方形,所需距离可能更长;对于单弯管,方形管内速度均匀性经弯管后有更大幅度提高,示踪气体也在11倍水力直径处先于圆形管满足了混合均匀性;对于S型双弯管,方形管内的示踪气体在6倍水力直径后呈现均匀混合,圆形管则要到下游7倍水力直径;对于U型双弯管,方形管道内的气体也在下游更短距离内实现了混合均匀,且气流在遇弯管时表现出更大的扰动效果.结论 CFD方法可以对不同管道结构的气体混合均匀性变化规律做出准确的预测,能够取代部分物理实验,来研究核电厂烟囱气载流出物混合均匀性影响因素.
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编辑人员丨2023/8/5
