zamowienia@coradika.pl (+48) 515 — 545 — 948 (+48) 739 — 234 — 518 Pon. — Pt.: 7:00 — 17:00 | Sob.: 9:00 — 14:00 | Niedz.: Nieczynne

Zastosowanie szyb ołowianych w ochronie przed promieniowaniem

Współczesna technologia zdrowotna oraz przemysłowa potrzebuje coraz nowocześniejszych technologii, jakie zarówno gwarantują ochronę, ale również pozwalają na praktyczne korzystanie z otoczenia. Podczas zabezpieczania przed promieniowaniem jonizującym, w rodzaju promieniowanie X lub gamma, szczególną rolę pełni szkło z ołowiem, które jest tworzywem który łączy cechy osłony przed promieniowaniem i przezroczystość, dzięki czemu możliwe jest rozległe użycie w różnorodnych dziedzinach, zwłaszcza w służbie zdrowia, radiologii oraz technicznych laboratoriach rentgenowskich.

Szkło ołowiane ochronne o różnych grubościach, w tym okrągła szyba typu bulaj  Strzelin

Szkło ołowiane radiacyjne o zróżnicowanych grubościach, rozmiarach i parametrach równoważnika ołowiu, w tym okrągły element szklany typu bulaj.

 

Charakterystyka szkła ołowianego

Szkło rentgenowskie to materiał, który odgrywa szerokie rolę w dziedzinach wymagających ochrony przed promieniowaniem, szczególnie w radiologii. Dzięki swojej specjalnej konstrukcji, łączącej ochronę przed promieniowaniem z widocznością, szkło ołowiane pełni rolę bezpiecznej osłony, pozwalając na komfortowe użytkowanie przestrzeni.

Szkło ołowiane, znane również materiałem antyradiacyjnym, jest materiałem, w którym dodatek tlenku ołowiu zwiększa gęstość szkła. Dzięki tej gęstości szkło ołowiane blokuje promieniowanie jonizujące, w szczególności promieniowanie jonizujące. Ołów w szkle zapewnia ochronę, jednocześnie zachowanie przezroczystości, co sprawia, że materiał jest użyteczny w pomieszczeniach, w których widoczność jest niezbędna, na przykład w oknach RTG.

Produkcja szkła ołowianego polega na topnieniu tradycyjnego szkła z dodatkiem tlenku ołowiu, który podnosi jego gęstość. W zależności od wymagań ochrony ochrony przed promieniowaniem, ilość ołowiu w szkle w szkle może wynosić od 30% do 70%. Im wyższa zawartość ołowiu, tym lepsze właściwości ochronne materiału, choć wpływa to na większy ciężar oraz zwiększony koszt produkcji. Szkło ochronne przed promieniowaniem może być produkowane w kilku formach, takich jak:

  • osłony
  • szkło osłonowe
  • osłony ochronne

Szkło ołowiane ma liczne zastosowania w ochronie radiacyjnej. Do głównych obszarów zastosowań należą:

  • Punkty rentgenowskie: Szkło do gabinetów RTG pełni istotną rolę w ochronie przed promieniowaniem w pracowniach rentgenowskich. Szkło ołowiane w oknach RTG umożliwia personelowi medycznemu monitorowanie pacjenta, bez narażania się na promieniowanie podczas badań.
  • Pracownie radiologiczne: Szkło antyradiacyjne stanowi kluczową ochronę pracowników. Jest to istotne w pracowniach badawczych, gdzie stosowane są urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące.
  • Kliniki medyczne: Materiały ochrony radiologicznej w klinicznych pracowniach radiologicznych ochrania personel medyczny dla pacjentów i personelu, minimalizując ryzyko ekspozycji z promieniowaniem.
  • Obiekty ochrony bezpieczeństwa: Szkło rentgenowskie znajduje zastosowanie w kontroli bagażu przy użyciu promieniowania rentgenowskiego.

Szkło ołowiane skutecznie blokuje promieniowanie dzięki wysokiej gęstości. Ołów zatrzymuje promieniowanie gamma i rentgenowskie, przechodzą przez szkło, zatrzymując szkodliwe promieniowanie przed skontaktowaniem się z osobami po drugiej stronie. Dzięki temu szkło ochronne przed promieniowaniem skutecznie zapewnia bezpieczeństwo w gabinetach RTG.

Wszystkie materiały ochronne, w tym szkło antyradiacyjne wymagają odpowiednie przepisy. Jednym z najważniejszych standardów jest norma EN 61331, która precyzuje wymagania dla materiałów ochronnych wykorzystywanych w radioterapii. Zgodnie z tymi przepisami, szkło ołowiane musi spełniać określone standardy, takie jak skuteczność ochrony radiologicznej, wymagania mechaniczne, oraz przepuszczalność światła. Normy te zapewniają bezpieczeństwo i zapewniają odpowiednią ochronę w miejscu pracy.

Szyby, okna ołowiane, zabezpieczenie RTG  Strzelin

 

Parametry techniczne szkła ołowianego

Szkło ołowiane wyróżnia się zwiększonym współczynnikiem absorpcji promieniowania, co sprawia, że jest niezwykle efektywnym materiałem ochronnym. Współczynnik skuteczności ochrony przed promieniowaniem zależy od warstwy szkła, procentowej zawartości ołowiu oraz rodzaju promieniowania, które ma zostać zatrzymane. Im grubsza warstwa szkła i większa zawartość ołowiu, tym lepsza ochrona przed promieniowaniem. Szkło ołowiane skutecznie blokuje promieniowanie gamma, a także pozostałe rodzaje promieniowania jonizującego.

Przejrzystość szkła i estetyka

Mimo pełnionej roli ochronnej, szkło ołowiane pozwala na właściwą przejrzystość, co ma szczególnie istotne w przestrzeniach, gdzie naturalne światło jest konieczne. Szkło rentgenowskie zapewnia optymalne doświetlenie powierzchni, nie obniżając jednocześnie efektywności ochrony przed promieniowaniem. Nowoczesne technologie produkcji pozwalają uzyskania szkła, które jest estetyczny wygląd i kompletnie wkomponowuje się w różnorodne wnętrza, zarówno w medycynie, jak i w innych zastosowaniach.

Odporność mechaniczna oraz żywotność

Szkło ołowiane posiada wysoką wytrzymałością na zarysowania, sprawiając że jest materiałem o dużej odporności mechanicznej. Uszkodzenia mechaniczne mogą zmniejszyć skuteczność ochrony przed promieniowaniem, dlatego kluczowe jest, aby szkło ochronne było odporne na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo szkło rentgenowskie jest odporne na oddziaływanie wielu substancji chemicznych, sprawiając, że może być używane w specjalnych warunkach w laboratoriach.

 

Atuty jak również mankamenty szkła ołowianego

Główne przewagi szkła ołowianego to jego wyjątkowa efektywność w blokowaniu przed jonizującym promieniowaniem, łatwa instalacja w budowie okien oraz zdolność do modyfikacji do wielkości w zależności od potrzeb ochrony radiologicznej. Dzięki swoim cechom, szkło rentgenowskie spełnia niezastąpioną rolę w przestrzeniach RTG, zakładach medycznych oraz różnych lokalizacjach, gdzie wymagana jest bloki przed promieniowaniem jonizującym. Szkło ołowiowe gwarantuje efektywną ochronę przy pozwalając na odpowiednich warunków optycznych.

Do głównych ograniczeń szkła ołowianego należy jego wyższy koszt w porównaniu do tradycyjnych szyb, a także większa waga. Szkło antyradiacyjne jest bardziej masywne od zwykłego szkła, co może stanowić wyzwanie przy instalacji dużych szyb w otworach okiennych. Jego wytwarzanie jest droga, a materiał może wymagać transportu o podwyższonej ostrożności i położenia, aby zapewnić bezpieczne używanie.

Szkło ołowiane to materiał o wyjątkowych właściwościach ochronnych, które znajduje uniwersalne zastosowanie w ochronie przed promieniowaniem w wielu branżach, szczególnie w obszarach medycznych i diagnostyce obrazowej. Dzięki swojej dużej efektywności w pochłanianiu radiacji, jest kluczowym elementem ochrony radiologicznej w gabinetach RTG, pracowniach rentgenowskich. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do dodatkowych informacji, zapoznaj się także z tym tekstem: Szyby ołowiane RTG na stronie Coradika.pl i dowiedz się wszystkiego, co warto wiedzieć o szybach ołowiowych.

 

Przykładowy system przygotowywania do wysyłki jak również wysyłki szkła ołowianego

Drewniana skrzynia transportowa z naklejką wskaźnika przechyłu i pieczęcią zabezpieczającą przed manipulacją.

Załadowane skrzynie ze szkłem ołowianym na ciężarówce.

Obsługiwane miasta

 Świdwin  Świnoujście  Wałcz  Szczecin  Szczecinek  Police  Pyrzyce  Sławno  Stargard  Kołobrzeg  Koszalin  Łobez  Myślibórz  Gryfice  Gryfino  Kamień Pomorski  Drawsko Pomorskie  Goleniów  Choszczno  Opole  Prudnik  Strzelce Opolskie  Białogard  Namysłów  Nysa  Olesno  Głubczyce  Kędzierzyn-Koźle  Kluczbork  Krapkowice  Żuromin  Żyrardów  Brzeg  Węgrów  Wołomin  Wyszków  Zwoleń  Sochaczew  Sokołów Podlaski  Szydłowiec  Warszawa  Radom  Siedlce  Sierpc  Przasnysz  Przysucha  Pułtusk  Pruszków  Piaseczno  Płock  Płońsk  Ostrów Mazowiecka  Otwock  Ożarów Mazowiecki  Mława  Nowy Dwór Mazowiecki  Ostrołęka  Mińsk Mazowiecki  Lipsko  Łosice  Maków Mazowiecki  Kozienice  Legionowo  Ciechanów  Garwolin  Gostynin  Grodzisk Mazowiecki  Grójec  Białobrzegi  Zduńska Wola  Zgierz  Tomaszów Mazowiecki  Wieluń  Wieruszów  Radomsko  Rawa Mazowiecka  Sieradz  Skierniewice  Piotrków Trybunalski  Poddębice  Pajęczno  Łódź  Opoczno  Pabianice  Łask  Łęczyca  Łowicz  Bełchatów  Brzeziny  Kutno  Żary  Wschowa  Zielona Góra  Żagań  Strzelce Krajeńskie  Sulęcin  Świebodzin  Nowa Sól  Słubice  Krosno Odrzańskie  Międzyrzecz  Gorzów Wielkopolski  Świdnik  Tomaszów Lubelski  Włodawa  Zamość  Puławy  Radzyń Podlaski  Ryki  Opole Lubelskie  Parczew  Łuków  Lublin  Łęczna  Krasnystaw  Kraśnik  Lubartów  Chełm  Hrubieszów  Janów Lubelski  Biała Podlaska  Biłgoraj  Włocławek  Żnin  Toruń  Tuchola  Wąbrzeźno  Radziejów  Rypin  Sępólno Krajeńskie  Świecie  Mogilno  Nakło nad Notecią  Lipno  Grudziądz  Inowrocław  Brodnica  Bydgoszcz  Chełmno  Golub-Dobrzyń  Ząbkowice Śląskie  Zgorzelec  Złotoryja  Aleksandrów Kujawski  Wałbrzych  Wołów  Wrocław  Środa Śląska  Świdnica  Trzebnica  Oława  Polkowice  Strzelin  Oleśnica  Lwówek Śląski  Milicz  Kłodzko  Legnica  Lubań  Lubin  Góra  Jawor  Jelenia Góra  Kamienna Góra  Głogów Bolesławiec  Dzierżoniów  Złotów  Turek  Wągrowiec  Wolsztyn  Września  Szamotuły  Śrem  Środa Wielkopolska  Słupca  Rawicz  Piła  Pleszew  Poznań  Oborniki  Ostrów Wielkopolski  Ostrzeszów  Leszno  Międzychód  Nowy Tomyśl  Konin  Kościan  Krotoszyn  Kalisz  Kępno  Koło  Gniezno  Gostyń  Grodzisk Wielkopolski  Jarocin  Czarnków  Węgorzewo  Chodzież  Szczytno  Olecko  Olsztyn  Ostróda  Pisz  Lidzbark Warmiński  Mrągowo  Nidzica  Nowe Miasto Lubawskie  Gołdap  Iława  Kętrzyn  Elbląg  Ełk  Giżycko  Bartoszyce  Braniewo  Działdowo  Włoszczowa  Starachowice  Staszów  Pińczów  Sandomierz  Skarżysko-Kamienna  Kielce  Końskie  Opatów  Ostrowiec Świętokrzyski  Jędrzejów  Kazimierza Wielka  Busko-Zdrój  Zawiercie  Żory  Żywiec  Tychy  Wodzisław Śląski  Zabrze  Świętochłowice  Tarnowskie Góry  Siemianowice Śląskie  Sosnowiec  Ruda Śląska  Rybnik  Piekary Śląskie  Pszczyna  Racibórz  Mikołów  Mysłowice  Myszków  Kłobuck  Lubliniec  Katowice  Gliwice  Jastrzębie-Zdrój  Jaworzno  Chorzów  Cieszyn  Częstochowa  Dąbrowa Górnicza  Bielsko-Biała  Bieruń  Bytom  Sztum  Tczew  Wejherowo  Będzin  Słupsk  Sopot  Starogard Gdański  Nowy Dwór Gdański  Pruszcz Gdański  Puck  Malbork  Kwidzyn  Lębork  Gdynia  Kartuzy  Kościerzyna  Chojnice  Człuchów  Gdańsk  Zambrów  Bytów  Wysokie Mazowieckie  Siemiatycze  Sokółka  Suwałki  Kolno  Łomża  Mońki  Sejny  Bielsk Podlaski  Grajewo  Hajnówka  Tarnobrzeg  Ustrzyki Dolne  Augustów  Białystok  Sanok  Stalowa Wola  Strzyżów  Przemyśl  Przeworsk  Ropczyce  Rzeszów  Lubaczów  Łańcut  Mielec  Nisko  Krosno  Lesko  Leżajsk  Jarosław  Jasło  Kolbuszowa  Dębica  Wieliczka  Zakopane  Brzozów  Proszowice  Sucha Beskidzka  Tarnów  Wadowice  Nowy Targ  Olkusz  Oświęcim  Miechów  Myślenice  Nowy Sącz  Gorlice  Kraków  Limanowa  Brzesko  Chrzanów  Dąbrowa Tarnowska Bochnia