Понятие ионизирующего излучения. Основные методы обнаружения ИИ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 08:26, контрольная работа

Краткое описание

С ионизирующим излучением и его особенностями человечество познакомилось совсем недавно: в 1895 году немецкий физик В.К. Рентген обнаружил лучи высокой проникающей способности, возникающие при бомбардировке металлов энергетическими электронами (Нобелевская премия, 1901 г.), а в 1896 г. А.А. Беккерель обнаружил естественную радиоактивность солей урана.

Содержание

Введение. 3
Понятие ионизирующего излучения. Основные методы обнаружения ИИ. 4
Острая лучевая болезнь 5
Чтобы избежать ужасных последствий ИИ, необходимо производить строгий контроль служб радиационной безопасности с применением приборов и различных методик. Для принятия мер защиты от воздействия ИИ их необходимо своевременно обнаружить и количественно оценить. Воздействуя на различные среды ИИ вызывают в них определенные физико-химические изменения, которые можно зарегистрировать. На этом основаны различные методы обнаружения ИИ. 6
Основы радиоактивной безопасности. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). 7
Критерии для принятия решений в различных ситуациях. Требования к контролю за выполнением норм. 10
Список использованной литературы: 13

Прикрепленные файлы: 1 файл

Излучения 2.docx

— 48.91 Кб (Скачать документ)

-от техногенных источников- не должно превышать основных  дозовых пределов- 1мЗв/год;

-при проектировании новых  зданий жилищного и общественного  назначения должно быть предусмотрено,  чтобы среднегодовая эквивалентная  объёмная активность изотопов  радона и торона в воздухе  помещений А Rnэкв +Tnэкв не превышала 100 Бк/м3, а мощность дозы  g-изл.не превышала мощности дозы на открытой местности более чем на 0,3мкЗв/ч.При больших значениях должны проводиться различные защитные мероприятия. Если же показатели превышают нормативы, то ставится вопрос о переселении жильцов (с их согласия) и перепрофилировании помещений или их сносе;

  • удельная эффективная активность (Аэфф) естественных р/н в строительных материалах (щебень, гравий, песок) не должна превышать :370 Бк/кг – для жилых и общественных зданий 1 класса; 740 Бк/кг – для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населённых пунктов и сооружений 2класса; 2,8 КБк/кг- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населённых пунктов – 3 класса;
  • эффектная доза за счет естественных р/н в питьевой воде не должна превышать 0,2 мЗв;
  • при радиационных авариях доза облучения на все тело не должна превышать 1 Гр (100 рад) за 2-е суток. При превышении этой дозы необходимы срочное вмешательство и меры защиты.

 

Критерии для принятия решений  в различных ситуациях. 
Требования к контролю за выполнением норм.

 

Таблица 4.

Критерии для принятия неотложных решений в начальном  периоде радиационной аварии.

 

 

Меры защиты

Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр

На всё тело

Щитовидная железа, лёгкие, кожа

Уровень А

Уровень Б

Уровень А

Уровень Б

Укрытие

5

50

50

500

Йодная профилактика:

взрослые

дети

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

250*

100*

 

 

2500*

1000*

Эвакуация

50

500

500

5000


*- Только для щитовидной железы

 

Таблица 5.

Критерии для принятия решений об отселении и ограничении  потребления загрязненных пищевых  продуктов.

 

 

Меры защиты

Предотвращаемая эффективная  доза, мЗв

Уровень А

Уровень Б

Ограничение потребления  загрязненных продуктов питания  и питьевой воды

5 за первый год

1/год в последующие  годы

50 за первый год

10 /год в последующие  годы

 

Отселение

50 за первый год

500 за первый год

1000 за все время отселения


 

Таблица 6.

Критерии для принятия решений об ограничении потребления  загрязненных продуктов питания  в первый год после возникновения  аварии.

Радионуклиды

Удельная активность радионуклида в пищевых продуктах, кБк/кг

Уровень А

Уровень Б

131I,134Cs,137Cs

1

10

90Sr

0,1

1,0

238Pu, 239Pu, 241Am

0,01

0,1


 

Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности, начиная со стадии проектирования радиационно-опасных объектов. Он имеет  целью определение степени соблюдения принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая  непревышение установленных основных пределов доз и допустимых уровней  при нормальной работе, получение  необходимой информации для оптимизации  защиты и принятия решений о вмешательстве  в случае радиационных аварий, загрязнения  местности и зданий радионуклидами, а также на территориях и в  зданиях с повышенным уровнем  природного облучения. Радиационный контроль осуществляется за всеми источниками  излучения.

Радиационному контролю подлежат:

-радиационные характеристики  источников излучения, выбросов  в атмосферу, жидких и твердых  радиоактивных отходов;

-радиационные факторы,  создаваемые технологическим процессом  на рабочих местах и в окружающей  среде;

-радиационные факторы  на загрязненных территориях  и в зданиях с повышенным  уровнем природного облучения;

-уровни облучения персонала  и населения от всех источников  излучения, на которые распространяется  действие настоящих Норм.

Основными контролируемыми  параметрами являются:

-годовая эффективная  и эквивалентная дозы;

-поступление радионуклидов  в организм и их содержание  в организме для оценки годового  поступления;

-объёмная или удельная  активность радионуклидов в воздухе,  воде, продуктах питания, строительных  материалов;

-радиоактивное загрязнение  кожных покровов, одежды, обуви, рабочих  поверхностей.

 Поэтому, администрация  организации может вводить дополнительные, более жесткие числовые значения  контролируемых параметров –  административные уровни.

Причём государственный  надзор за выполнением Норм радиационной безопасности осуществляют органы госсанэпиднадзора  и другие органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации в соответствии с действующими нормативными актами.

Контроль за соблюдением  Норм в организациях, независимо от форм собственности, возлагается на администрацию этой организации. Контроль за облучением населения возлагается  на органы исполнительной власти субъектов  Российской Федерации.

Контроль за медицинским  облучением пациентов возлагается  на администрацию органов и учреждений здравохранения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  использованной литературы:

 

    1. Анофриков В.Е., Бобок С.А., Дудко М.Н., Елистратов Г.Д. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие – М., 1999
    2. Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубина – М., 1991
    3. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). Минздрав России, 1999.
    4. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях / Под ред. В.В. Тарасова – М.:МГУ, 1998
    5. Пряхин В.М., Попов В.Я. Защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях – М., 1997
    6. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС – М., 2003.
    7. Юртушкин В.И., Дудко М.Н. Безопасность в ЧС – М., 2000.

 

 

1 Радиоактивное облучение, полученное в течение первых четырёх суток, принято называть однократными, а за большое время – многократными. Доза радиации, не приводящая к снижению работоспособности (боеспособности) личного состава формирований (личного состава армии во время войны): однократная (в течение первых четырёх суток) – 50 рад; многократная: в течение первых 10-30 суток – 100 рад; в течение трёх месяцев – 200 рад; в течение года – 300 рад. Не путать, речь идёт о потере работоспособности, хотя последствия облучения сохраняются.

 


Информация о работе Понятие ионизирующего излучения. Основные методы обнаружения ИИ