Для обеспечения безопасности персонала при проведении радиационной дефектоскопии существенное значение придается разработке защитных устройств, обеспечивающих снижение уровня излучения до предельно допустимого. В передвижных защитных устройствах в основном используют свинец, железо (сталь, чугун), вольфрам. Для снижения массы переносных дефектоскопов защиту радиационных головок в последние годы изготовляют из урана.
Для сооружения стационарных защитных устройств (ограждений, перекрытий и т.д.) могут быть использованы различные материалы (бетон, баритобетон, кирпич), при выборе которых, наряду с их физическими свойствами, следует учитывать стоимость материала, его долговечность, габариты, технологию изготовления и т.д. Ниже дается краткая характеристика материалов, наиболее часто применяемых для защиты от излучения.
Свинец (r = 11,3 г/см3) используют не только для изготовления защитных устройств гамма-дефектоскопов, защитных контейнеров для хранения и транспортировки источников излучения и транспортно-перезарядных контейнеров (ТПК), кожухов рентгеновских трубок, тубусов, диафрагм, но и при сооружении защитных дверей, ширм и т.д., т.е. в тех случаях, когда при данной кратности ослабления требуются минимальная масса и габариты. Свинец применяют в виде листов или полос различной толщины, блоков (кирпичей) и чушек для отливки защитных контейнеров. В рентгенодефектоскопических лабораториях свинец используют для устройства защитных дверей, кабин, ширм. Листовой свинец, прикрепленный к фанере или рейкам, обычно применяют для усиления защиты уже готовых стен.
Свинцовое стекло (r = 3,4 — 4,6 г/см3) применяют в тех случаях, когда защитная среда должна быть прозрачной для видимой части спектра (при рентгенотелевизионном контроле качества изделий и т.д.). Стекла имеют толщину 10, 15, 20 и 25 мм и габариты 190×240; 240×300; 300×400; 356×356; 400×400; 400×500; 500×600 мм. Свинцовый эквивалент (толщина свинцовой защиты, ослабляющая излучение в той же мере, как и данный слой защитного материала) при указанной толщине стекол составляет 2,5; 4; 5 и 6,5 мм свинца соответственно.
Свинцовая резина (r = 3,3 — 5,8 г/см3) толщиной 3 мм (r = 4,5 г/см3) по своим защитным свойствам эквивалентна 1 мм свинца. Резина со временем дает трещины, поэтому необходимо периодически проверять ее защитные качества.
Железо (r = 7,86 г/см3), сталь (r = 7,54 — 10 г/см3), чугун (r = 7,2 г/см3) используют в основном как конструкционный материал в местах, где требуется повышенная прочность; для изготовления подвижных стальных дверей в помещениях для бетатронной дефектоскопии, когда габариты помещения не позволяют делать лабиринтный вход и на двери падает только рассеянное излучение; для устройства защиты дверных проемов и т.д.
Вольфрам (r = 16,54 — 19,3 г/см3) применяют в виде порошка с медью и (или) никелем, спеченного при высокой температуре. Вольфрамовые сплавы обычно содержат 3 — 5 % никеля и 2 — 3 % меди или только медь (до 8 %). Вольфрамовые сплавы используют в качестве защитного материала радиационных головок гамма-дефектоскопов и коллиматоров.
Барит (минерал с высоким содержанием BaS04) входит в состав баритовой штукатурки или баритобетона, представляющего смесь барита (пылевидного, пескового или кускового), цемента и воды. Баритобетон, застывая, дает большую усадку. Чтобы избежать усадочных трещин, сооружения из баритобетона армируют железом. Баритовую штукатурку (4 части барита, 1 часть цемента, 0,5 части песка по массе) наносят с обеих сторон кирпичной кладки слоем не более 20 мм. При большой толщине слоя (до 50 мм) штукатурку наносят на сетку "Рабитц". Стационарные защитные сооружения только из баритобетона или из баритовой штукатурки недолговечны, дороги и сложны в изготовлении. Как показал опыт, через 2 — 5 лет эксплуатации на такой штукатурке появляются трещины, и защитные свойства ее ухудшаются.
Баритовую штукатурку для защиты от рентгеновского излучения (Uмакс менее 150 — 200 кВ) целесообразно использовать при реконструкции и ремонте помещений для проведения рентгенодефектоскопии, так как плотность и эффективный атомный номер ее выше, чем у обычной штукатурки. Это приводит к экономии площади помещения и массы защиты, что особенно важно в тех случаях, когда практически невозможно увеличить площадь помещения.
Бетон (r = 2,1 — 2,4 г/см3) применяют для сооружения защиты от излучения с энергией более 0,4 МэВ. Он служит также защитой от нейтронов (при нейтронной дефектоскопии) и фотонейтронов (при бетатронной дефектоскопии). Прочность и надежность сооружений из бетона значительно больше, чем сооружений из баритобетона, а разница в толщине защитного слоя из бетона и баритобетона незначительна при энергии излучения выше 0,4 МэВ.
В состав бетона входят портландцемент, песок и гравий в отношении 1:2:4 по объему или 1:3:6 по массе. Защитные свойства бетона зависят от его плотности. Для учета возможных различий в плотности бетонов рекомендуют делать 10 %-ный запас по толщине по сравнению с полученной при расчете. Повышенной плотности бетона можно добиться путем замены гравия более тяжелыми материалами.
Применять такие материалы (типа бетона) как шлакобетон, гипсолитовые плиты, пенобетон и другие не рекомендуется, так как эти материалы имеют малую плотность, что приводит к слишком большой толщине защиты.
Кирпич (r = 1,4 — 1,9 г/см3) часто используют для изготовления защиты от излучения с энергией выше 0,4-0,5 МэВ. Необходимо, чтобы раствор полностью покрывал все место соединения и имел плотность, по крайней мере, равную плотности кирпича.
При сооружении защитных устройств применяют типовые блоки и конструкции строительных деталей. Для перегородок и перекрытий можно использовать стандартные строительные детали, применяющиеся в жилищном и промышленном строительстве. Плотность растворов, используемых для соединения этих деталей, должна быть не ниже плотности материала самих деталей.
При сооружении защитных ограждений следует уделять внимание тому, чтобы в них не было отверстий, каналов и т.п., ослабляющих защиту. Технологические каналы, щели и другие неоднородности, проходящие в толще защиты, необходимо проектировать таким образом, чтобы кратность ослабления излучения в месте их прохождения была не ниже расчетной.
При расчете толщины защиты из какого-либо материала удобно пользоваться данными по свинцовым эквивалентам, на основе которых определяют толщину защиты из железа, баритобетона, бетона и кирпича при различных значениях U0 на рентгеновской трубке (табл. 8.1). Если известна толщина защиты d1 из материала с плотностью r1, то толщина защиты d2 из материала плотностью r2, близкой к плотности r1, может быть определена по формуле
d2 = d1*rl/r2. (8.3)
Соотношение (8.3) справедливо при расчете защиты из материалов, для которых фотоэлектрическим поглощением можно пренебречь при данной энергии излучения, т.е. когда основным процессом ослабления излучения является некогерентное рассеяние.
Таблица 8.1
Толщина защиты для различных материалов, эквивалентная данной
толщине защиты из свинца
Материал |
Плотность, г/см3 |
Толщина свинца, мм |
U0, кВ |
||||
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
|||
Железо |
7,9 |
1 2 3 4 6 8 10 15 |
612 19 25 - - - - - |
11 25 37 50 71 93 120 - |
12 27 40 55 80 108 140 - |
12 20 28 35 48 60 75 - |
11 18 23 28 38 45 55 75 |
Барито-бетон |
3,2 |
1 2 3 4 6 8 10 15 |
10 21 35 40 - - - - |
10 21 35 50 70 90 - - |
14 30 45 60 80 100 120 - |
14 27 40 50 70 90 120 - |
13 24 35 45 65 80 100 140 |
Барито-бетон |
2,7 |
1 2 3 4 6 8 10 15 |
18 38 65 90 - - - - |
20 38 65 90 130 175 - - |
25 50 75 100 150 200 250 - |
22 42 60 75 105 135 165 - |
18 35 50 60 85 110 130 185 |
Бетон |
2,2 |
1 2 3 4 6 8 10 15 |
85 160 210 360 - - - - |
85 160 230 290 450 560 - - |
80 150 210 275 400 540 670 - |
60 95 125 150 210 260 300 - |
50 75 100 120 150 185 220 300 |
Кирпич |
1,6 |
1 2 3 4 6 8 10 15 |
130 240 340 430 - - - - |
130 240 340 430 550 - - - |
130 240 340 430 590 620 740 - |
100 150 200 240 320 390 460 - |
90 130 160 180 240 290 340 450 |
Пример. Толщина защиты из бетона с r1 =2,3 г/см3 составляет 100 мм. Найти толщину защиты из бетона с r2 = 2,5 г/см3.
Решение. Необходимая толщина защиты из бетона d определяется с помощью соотношения (8.3): d = d2 = d1*rl/r2 = 100 (2,3/2,5) = 92 мм.