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 inżynieria zdrowotna i techniczna potrzebuje bardziej rozwiniętych rozwiązań, jakie nie tylko zapewniają ochronę, ale także pozwalają na wygodne użytkowanie przestrzeni. W zabezpieczeniu przed szkodliwym promieniowaniem, w rodzaju promieniowanie rentgenowskie czy gamma, ważne miejsce odgrywa szkło ołowiane, które jest materiałem łączącym cechy osłony przed promieniowaniem i przezroczystość, dzięki czemu możliwe jest jego szerokie zastosowanie w wielu obszarach, przede wszystkim w medycynie, diagnostyce obrazowej i przemysłowych pracowniach rentgenowskich.

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

Szkło ołowiane osłonowe o zróżnicowanych grubościach, wymiarach i równoważnikach ołowiu, w tym okrągły element szklany typu bulaj.

 

Opis ogólny szyby ołowianej

Szkło ochronne przed promieniowaniem to materiał, który odgrywa szerokie rolę w dziedzinach wymagających ochrony przed promieniowaniem, głównie w radiologii. Dzięki swojej unikalnej budowie, łączącej blokowanie promieniowania z przezroczystością, szkło ołowiane jest skutecznej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem, jednocześnie umożliwiając komfortowe użytkowanie przestrzeni.

Szkło ołowiane, często określane jako szkłem rentgenowskim, jest materiałem, w którym obecność tlenku ołowiu w składzie zwiększa gęstość szkła. Ze względu na tę właściwość szkło ołowiane jest w stanie pochłonąć promieniowanie jonizujące, w tym promieniowanie rentgenowskie. Ołów w szkle zapewnia ochronę, w tym samym czasie zachowanie przezroczystości, sprawiając że materiał jest użyteczny w miejscach, w których widoczność jest niezbędna, na przykład w szkłach do pracowni rentgenowskich.

Produkcja szkła ołowianego zawiera proces topnienia tradycyjnego szkła z dodatkiem PbO, który zwiększa jego masę. W zależności od ochrony przed promieniowaniem, zawartość ołowiu zwykle wynosi między 30% a 70%. Im więcej ołowiu, tym lepsza ochrona przed promieniowaniem, choć wpływa to na większą wagę materiału oraz podwyższoną cenę. Szkło ochronne przed promieniowaniem może być produkowane w w różnych postaciach, takich jak:

  • osłony
  • szkło osłonowe
  • osłony ochronne

Szkło ołowiane jest szeroko wykorzystywane w ochronie przed promieniowaniem. Do kluczowych miejsc należą:

  • Gabinet RTG: Szkło ołowiowe pełni istotną rolę w ochronie przed promieniowaniem w pracowniach rentgenowskich. W oknach ochronnych umożliwia personelowi medycznemu monitorowanie pacjenta, zapewniając ich bezpieczeństwo podczas badań.
  • Pracownie radiologiczne: Szkło rentgenowskie stanowi kluczową ochronę pracujących z promieniowaniem. Jest to istotne w laboratoriach badawczych, gdzie stosowane są urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące.
  • Kliniki medyczne: Szkło ołowiane w gabinetach RTG ochrania personel medyczny dla pacjentów i personelu, minimalizując ryzyko ekspozycji z promieniowaniem.
  • Lotniska i obiekty ochrony bezpieczeństwa: Szkło rentgenowskie jest stosowane w monitorowaniu bagażu przy użyciu promieniowania rentgenowskiego.

Szkło rentgenowskie pochłania promieniowanie dzięki wysokiej gęstości ołowiu. Ołów ma zdolność pochłaniania fotonów promieniowania, przechodzą przez szkło, zatrzymując szkodliwe promieniowanie przed dotarciem do osób. Dzięki temu szkło ochronne przed promieniowaniem skutecznie ogranicza ekspozycję w przemysłowych pracowniach rentgenowskich.

Wszystkie materiały ochronne, w tym szkło antyradiacyjne wymagają odpowiednie przepisy. Jednym z najważniejszych wymogów jest norma EN 61331, która precyzuje wymagania dla materiałów ochronnych wykorzystywanych w ochronie przed promieniowaniem. Zgodnie z tymi przepisami, szkło ołowiane powinno mieć określone kryteria, takie jak skuteczność ochrony przed promieniowaniem, trwałość materiału, oraz przepuszczalność światła. Normy te zapewniają bezpieczeństwo i zagwarantują odpowiednią ochronę radiologiczną w miejscu pracy.

Szyby, okna ołowiane, zabezpieczenie RTG  Żuromin

 

Cechy techniczne materiału ołowiowego

Szkło ołowiane wyróżnia się wysokim współczynnikiem pochłaniania promieniowania, co czyni niezwykle efektywnym materiałem ochronnym. Współczynnik skuteczności ochrony przed promieniowaniem zależy od grubości, zawartości ołowiu oraz długości fali promieniowania, które ma zostać blokowane. Im grubsza warstwa szkła i większa zawartość ołowiu, tym wyższa ochrona przed promieniowaniem. Szkło ołowiane skutecznie hamuje promieniowanie rentgena, a także inne formy promieniowania jonizującego.

Transparentność szkła i estetyka

Mimo pełniącej rolę funkcji ochronnej, szkło ołowiane zachowuje właściwą przepuszczalność światła, co ma szczególnie niezbędne w przestrzeniach, gdzie oświetlenie naturalne jest konieczne. Szkło rentgenowskie umożliwia optymalne doświetlenie wnętrz, nie zmniejszając jednocześnie jakości ochrony przed promieniowaniem. Nowoczesne technologie produkcji dają możliwość uzyskania szkła, które posiada estetyczną formę i kompletnie pasuje w zróżnicowane wnętrza, zarówno w opiece zdrowotnej, jak i w pozostałych dziedzinach.

Odporność na zarysowania jak również długowieczność

Szkło ołowiane cechuje się wysoką odpornością na zarysowania, co sprawia że jest materiałem o znacznej trwałości. Uszkodzenia mechaniczne mogą reduktować skuteczność ochrony przed promieniowaniem, dlatego istotne jest, aby szkło ochronne było wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo szkło rentgenowskie wykazuje odporność na wpływ chemikaliów, sprawiając, że może być stosowane w trudnych warunkach pracy w przemysłowych zakładach.

 

Atuty i ograniczenia materiału ołowiowego

Główne przewagi szkła ołowianego to jego wyjątkowa efektywność w blokowaniu przed promieniowaniem, prosta instalacja w ramach okiennych oraz zdolność do modyfikacji do różnych rozmiarów w zależności od wymagań ochrony radiologicznej. Dzięki swoim atrybutom, szkło rentgenowskie jest niezastąpioną rolę w przestrzeniach RTG, placówkach medycznych oraz różnych lokalizacjach, gdzie istnieje potrzeba ochrona przed promieniowaniem. Szkło ołowiowe zapewnia skuteczną ochronę przy pozwalając na odpowiedniej przezroczystości.

Do głównych ograniczeń szkła ołowianego należy jego podwyższona cena w porównaniu do standardowych szyb, a także wielka masa. Szkło ochronne przed promieniowaniem jest ogólnie cięższe od zwykłego szkła, co może być problematyczne przy instalacji dużych szyb w otworach okiennych. Jego proces produkcyjny jest droga, a materiał może wymagać specjalistycznego transportu i położenia, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Szkło ołowiane to tworzywo o niezwykłych cechach ochronnych, które ma duże zastosowanie w ochronie przed radiacją w różnych dziedzinach, szczególnie w obszarach medycznych i diagnostyce obrazowej. Dzięki swojej wysokiej skuteczności w blokowaniu promieniowania, jest niezastąpionym elementem radioprotekcji w gabinetach rentgenowskich, pracowniach rentgenowskich. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj również artykuł: 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