SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Код Разде;r Стр.
з.8 ИонпзируюЩее излучение 1
Щели:
В результате изучения этого рz}здела Вы будете знать:
l основные понятия ионизирующих излучений;
r виды ионизирующих излучений;
l оценку ионизирующих излучений;
l методы защиты от ионизирующих излучений.
Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:
t. Приказ Минтруда России JГs 33н от 24 января 20114 г. Об утверждениИ
VIетодики проведения специальной оценки условий труда,
Классификатора вредных и (или) опасных производственных фактоРОВ,
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и
инструкции гIо ее заполнению.
2. Санитарные правила СП 2.6.t.2612-|0 (ОСПОРБ-99-2010). Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.
З. Санитарными правилами СанПин 2.6.|252З-09, Нормы радиационной
безопасности НРБ-99/2009.
С данным разделом связаны:
Разdел ГJJ l Опасные u BpedHbte проазвоdсmвенные факmорьt.
Разdел aТТl Спецuальная оценка условuй mруlа.
Стр. Раздел Код
2 Иоllизируlощее излучение 3.8
r ввЕдЕниЕ
Радиация - процесс распространения потока
элементарных частиц и квантов
электромагнитного излучения. Радиация
вторгается в молекулы и атомы любого
вещества повстречавшегося на её пути,
вызывает возбуждение атомов и появление
ионов (ионизацию), отсюда произошло другое
н€}звание ионизирующее излучение.
Ионизирующее излучение (радиация) - вид излучения, который изменяет
физическое состояние атомов или атомных ядер, превращая их в
электрически заряженные ионы или продукты ядерных реакций. Пр"
определенных обстоятельствах гIрисутствие таких ионов или продуктов
ядерных реакций в тканях организма может изменять течение процессов в
клетках и молекулах, а при накоплении этих событий может нарушить ход
биологических реакций в организме, т.е. представлять опасность для
здоровья человек.
В общем смысле под определение радиации
подпадает любой вид излучения:
инфракрасное (тепловое), ультрафиолетовое
Ионизирующее излучение не ведает преград, ни бетон, ни железо, ни
лругой материал не могут сдержать его распространение. Ионизирующее
излучение возникает в результате радиоактивного распада ядер некоторых
элементов и, в зависимости от частиц его составляющих, подразделяется
на два вида'.
о короmковолновое элекmроlиа?нumное uзлученuе (рентгеновские лучи,
гамма-излучение) и
о корпускулярное uзлученuе, представляющее собой потоки частиц
(альфа-частиц, бета-частиц (электронов), нейтронов, протонов,
тяжелых ионов и других).
Нормативные требования к ионизирующим излучениям tIриведены в
СП 2.6..26|2-|0 (ОСПОРБ-99-2010) "Основные санитарные правила
обеспечен ия радиационной безопасности".
Ф
Всероссийский научно-исслеДовательский
институт охраны и fкономики труда
Тема
ы
Код Раздел ]тр.
з.8 Ионизирующее излучение з
l типы ионизирующих излучЕниЙ
Наиболее значимы следующие типы ионизирующего излучения:
о коротковолновое электромагнитное излучение (поток фотонов
высоких энергий);
о рентгеновскоеизлучение;
о гамма-излучение.
Потоки частиц:
о бета-частиц (электронов и позитронов);
. альфа-частиц (ядер атома гелия-4);
о неитронов;
. протонов, других ионов, мюонов и др.;
Альфа часmацьr, представляют собой часть атома,
состоящую из 2-ух протонов и 2-у* нейтронов,
имеющую положительный заряд и обладающую
большой энергией (и разрушительной силой), но
довопьно громоздки и потому легко уловимы (даже
плотная одежда или лист бумаги является для них
преградой, при попадании на кожу частицы
застревают в ней). Опасно лишь попадание альфа-
частиц с пищей, но и этого стоит остерегаться.
это поток мельчаиших
:о р-
заряженных частиц (электронов), имеет большую
проникающую способностъ. Для защиты от этого
вида радиации. понадобится более толстая защита:
лист алюминия толщиной в несколько мм, дерево в
несколько см и т.д.
Гамлла-uзлученuе и близкое к нему по свойствам
peшmzeшoncчoe uзлученuе, обладает наибольшей
проникающей способностью это
высокоэнергетическое коротковолновое
электромагнитное излуilеiiие, прсдставляiощес
собой поток фотонов, имеет нулевой заряд и
поэтому не отклоняется при воздействии магнитным
полем. Для защиты от такого вида излучения
понадобится толстый слой материала с тяжёлыми
ядрами (свинец, обеднённый уран, волъфрам). Есть
ряд веществ (бор, графит, кадмий), которые
способны нейтрализовать гамма-излучение,
,z:,'".1./- а.1.i,., ,] ,',/У/;7--
"l ] .]. :-;/
l э, '., '_:, ,.' '- j?
,. :,'Г:. 1!
]1:]: ]i it:?,* ?"o1s,ri
':... , ,{iri':1n-',t
.: . d!ъ i;;:;rri
Всероссийский научно-псследовательский
институг охраЕы и экономики трудаОпасные и вредные производственньте
,]'rЪякт-опы ]'. ] ,, l". ,.'.]]
Сто. Раздел Код
4 Ионизирующее излучение 3.8
Нейmронное uзлуценuе - это поток нейтральных частиц. Эти частицы
вылетают из ядер атомов при некоторых ядерных реакциях, в частности,
при реакциях деления ядер урана и плутония, Вследствие того, что
нейтроны не имеют электрического заряда, нейтронное излучение
обладает большой проникающей способностью. В зависимости от
кинетической энергии нейтроны условно делятся на: бьтстрые;
сверхбыстрые; IIромежуточные; медленные; тепловые.
Отличительной особенностью нейтронного излучения явЛяеТСя
способность превращать атомы стабильных элементов в их раДИоакТИВНые
изотопы, что резко повышает его опасность.
Нейтронное излучение возникает при работе ускорителеЙ ЗаряЖеННЫХ
частиц и реакторов, образующих мощные потоки быстрых и тепловых
нейтронов.
l Единицы измЕрЕния рАдиАции
Радиация измеряется в единицах энергии, которая гIоглощаетсЯ ВеIIдеСТВоМ
(выделяется в веществе) .rри прохождении через него иониЗИрУЮIIJеГО
излучения.
Поглощённая доза измеряется в грэях, считается, что вещество ПоЛУЧИЛО
дозу облученияв 1 zрэй (гр), если в результате облучения 1 кг вещества
получил 1 Дж энергии.
що перехода к международным единицам исгIользовалась
единицаРад, 1 Гр: 100 Рад.
Применяется, также такое понятие, как экспозиционная доза излучеНия -
величина, показывающая, какой заряд создаёт гамма- или рентгеновское
излучение в единице объёма воздуха (степень ионизации). В
международной системе СИ, единицей измерения является "кулон на Kz"
(Кл/к).
Внесистемной единицей измерения является "peHmzeH", или равная ей
ещё одна внесистемная единица "бrр", 1 Кл/кг : 3880 рентген (Р).
Эквивалентная доза (Э.d.) доза, рассчитывается с учётом
коэффициентов и зависит от вида излучения, например:
v' рентгеновское, гамма-, бета-излучения имеют коэффициент 1,
/ альфа-частицы имеют коэффициент 20.
Э.d. измеряется в Зuверmuх (1 Зв), t Зв : 1 Гр, или бэрах.
Итого: 1 Гр: 1 Зв: 100 Бэр : ]00 Ренmzен.
Эффективная доза - коэффициент, рассчитываемый индивидуально для
каждого органа в зависимости от риска возникновения отдаленных
последствий облучения. Эффективная доза кожи и щитовидной жеJIезы -
0.01, для половых органов - 0.2, для лёгких, желудка, кишечника - 0.12,
для головного мозга - 0.025, для остальных тканей - 0.05.
Всероссийский научно-исследQвательский Тема
. , институт охраны и экономикитруда
Код Раздел ]тр.
3.8 Ионизирующее излучение 5
I ДОПУСТИМЫЕ И СМЕРТЕЛЪНЫЕ ДОЗЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Ионизирующее излучение не может быть обнаружено
органами чувств человека, только техническими
средствами.
Для регистрации и измерения ионизирующего
излучения IIрименяются специальные переносные
дозиметрические приборы, например: счетчики
Гейгера-VIюллера.
Естественное фоновое изл)п{ение (создается естественными и
техногенными источниками) составляет, в зависимости от МесТа 10-30
мкР/час (0, 1 -0,З мкЗв/час).
Уровень в 10 мкР/час даёт дозу облучения за год в 0,В мЗв.
Предельно допустимой эквивалентной дозой облучения для НаселенИЯ
считается 1 мЗв.
Всё большее количество учёных склоняются, что её надо уменьшитЬ
(кстати, в |952 г безопасной считалась доза до 15 мЗв) и некоторые
штаты США уже установили максимально доtIустимую дозу
искусственного облучения на уровне 0,1 мЗв в год.
Полёт в лайнере на высоте 8 км i 2 мкЗв/час
.д
Цло_см.9Jр, ТР J_ч99аlлен_1
(за г9л) 0,001 мЗв
Согласно нормам радиационной безопасности НРБ*99: индивидуальная
годовая эквивалентна__я доза в коже не должна превышать 50 мЗв, в
хрусталике не более 15 мЗв.
t источники ионизирующЕго излучЕния
Источниками ионизирующего излучения (ИИ) могут быть природные и
искусственные радиоактивные вещества, различного рода ядерно-
технические установки, медицинские препараты, многочисленные
контрольно-измерительные устройства (лефектоскопия металлов, конТролЬ
качества сварных соединений). Они используются в сельском хозяйстве,
геологической разведке, при выполнении работ на ускорителях заряженныХ
частиц (синхрофазотронах), а также на атомных электростанциях, УраНоВЫХ
, .. : l ТеМа .,, ., , _., ,.,
.
Опасные и вредные производстFеIrньIе
.:,:' : . : fiактопы . ,..,
Всероссийский научно-исследовательский
инститJдг] охраны и экономики труда
рудниках и др.
Стр. Раздел Код
6 Ионизирующее излучение 3.8
t ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА
Эффекты воздействия радиации на человека обычно делятся на две
категории:
,/ со"иаmчческuе (mелесные) - возникающие в организме ЧеЛоВека,
который подвергался обJIучению.
Радиационные эффекты облучения человека: лучевая болеЗнЬ,
лок€UIьные лучевые поражения; лейкозы; опухоли разных органов.
,/ ?енеmuческuе - связанные с повреждением генетического аппарата и
проявляЮцIиеся в следуЮщем или последующих поколениях: это дети,
внуки и более отдаленные потомки человека, подвергшегося облучению,
радиационные эффекты облучения человека: генные мутации;
хромосомные аберрации.
Различают радиационные эффекты облучения человека:
пороZовьIе эффекmьl (детерминированные) они возникают, когда
число клеток, погибших в результате облучения, достигает
критического значения, ПРи котором заметно нарушаются функции
пораженных органов,
сmохасmuческuе эффекmьr (вероятностные), такие как злокачественные
новообр€вования, генетические нарушения могут возникать при
любых дозах облучения. С увеличением дозы повышается не тяжесть
этих эффектов, а вероятность (риск) их появления.
Тема
Опасные и врёдные производственные
Код Раздел Стр.
3.8 Ионизирующее излучени€ 7
хроническое облучение слабее действует на живой организм по сравнению
с однократным облучением в той же дозе, что связано с постоянно идущими
процессами восстановления радиационных повреждений. Считается, что
прим ер но 9 0о/о радиацио нных по вреждений во сстанавлив ается.
.щанные по zeH еmuче скuм по сл е dсmв uям о блу ч ен uя весьма неопределенны.
ионизирующее излучение может порождать жизнеспособные клетки,
которые будут передавать то или иное изменение из поколения в поколение.
Однако анализ этот затруднен.
в последние десятилuгия процессы взаимодействия ионизирующих
излучений с тканями человеческого организма были детально исследованы.
в результате выработаны нормы радиационной безопасности,
отражающие действительную роль ионизирующих излучений с точки
зрения их вреда для здоровья человека.
при этом необходимо помнить, что норматив всегда является
результатом компромисса между риском и выгодой,
l ОЦЕНКА РАБОЧИХ МВСТ
Нормы радиационной безопасности
устанавливают Санитарными правилами Санпин
2.6.t252З-09 кНормы радиационной безопасности
НРБ-9912009)) .
СанПин 2.6.|252з-а9
нрБ 9912009
й Работодатель обязан выполнять требования к ограничению
техногенного облучения В контролируемых условиях и обеспечить
нормальные условия эксплуатации с учетом категории облучаемых лиц:
источниками излучения или работающие на радиационном
объекте.
защитной зоны и находящиеся в сфере воздействия техногенных
источников.
производственной дсятельностлi.
g В качестве грlгиенического критерия для отнесения условий труда к
классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизируюш]его
излучения принимается моиqносmь поmенцuальной Dозьt (мпд)
излучения - максимальная потенциальная эффективная (эквивалентная)
доза излучения, которая может быть получена за календарный год при
работе с источниками ионизирующих излучений в стандартных
условиях на конкретном рабочем месте.
Стр. Раздел Код
8 Ионизирующее цзлучепие 3.8
МПД опреlеляеmся по форл4улалс|
'
dля эффекmuвной dозьt:
МПД: 1r7 х |{BHetu, + 2r4 х 106 х Ео,о (С о," xtu,cuo'U'r,
перс.
где:
МПД * максимаJIьнаII потенциальная эффективная доза за год, мЗв/год;
Н ВНеШ
- мощность амбиентной дозы внешнего излучения на рабочем месте,
определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч;
Cu,c - объемная активность юрозолей (газов) соединений радионуклида U типа
соединения при ингаляции G на рабочем месте, определенная по данным
радиационного контроля, Бк/мЗ ;
возd"
tU, с - дозовыЙ коэффициент для соединения радионуклида U типа
перс.
соединения при ингаJIяции G в соответствии с приложением NЬ l к FIРБ-9912009, Зв/Бк;
1,7 - коэффициент, r{итывающий стандартное время облучения работников в
течение календарного года (1700 часов в год для персонала группы <А>) и размерность
единиц (i03 мкЗв/мЗв);
2,4 х 106 коэффициент, учитыватощий объем дыхания за год
(2,4 х 10З мЗ/год для персонала группы кА>) и размерность единиц (103 мкЗв/Зв);
'
dля эквuволенmной dозьt:
МПД or'"" : 1r7 , мд op,on,
где:
МПД ОРГаН
- максимальнчUI потенциаJIьная эквивалентная доза на орган на
данном рабочем месте за год, мЗв/год;
МД oo'un
- мощность амбиентной дозы внешнего облучения органа на рабочем
месте, определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч;
,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения в течение
ка,,Iендарного года (1700 часов в год для персонаJIа грулпы (А), для всех остальных
работников - 2000 часов в год) и размерность единиц (10З мкЗв/мЗв).
й Отнесение условий труда к классу
воздействии ионизирующего
(подклассу)
излучения
условии труда при
осуществляется в
зедения Соут.Jъ 19 м
Отнесение условий трула к классу (подклассу) условий трула при
воздействии ионизирующего излучения осуrцествляется на основе
систематических данных текущего и оперативного контроля за год,
соответствии с пDиложением к 1vrс,I,оликс rrрOtsсления
максимальная
потенциальная
доза за год,
мЗвlгод
Класс (подкласс) условий труда
ДОГIУСТИМЫИ вDедныи опасныи
2 з.l з.2 J.J з.4 4
Эффективная доза S5 >)- l0 >10 - 20 >20 - 50 >50 - 100 > 100
Эквивалентная доза в
хрусталике
глаза
sз7,5 >]7ý_75 >15 150 >150 - 225 >225 - з00 >з 00
Эквивалентная доза в
коже, кистях
и стопах
<l25 >l25 -250 >250 - 500 >500 - 750 >750 - l000 >1000
В серо ссий -скЙй научно-исследовательски й
институт оiраны и экопомики трула
:]] :],., .: , ._ '
:| '_ll'.:,]',:j:,"] ]
Тема
кбл- .Сф:.
-.--.=:i,=:,.;: ' ] ,. j.]11
]].:]]:,,
-,'Ибпйdйр!бщёе,цiлучёнйе,, |9
t мЕтоды и спосоБы зАщиты от ионизир}rющих излучЕниЙ
ПРОТивоrц.чевая запIита обеспечивается целым
рядом факторов. Сущ.ственным фактором
ПРОТиВол)rчIевой защиты явJuIется рационzL'ьное
расположение рабочIж мест персон€ша с
максимальным удалением т4х от источников
изл)чениrI - это так называемаjI защита
расстоянием.
обратно проrторционztпьно квадрату расстояниrI от источника (если
расстояние увеличить в 2 раза от источника ионизирующего изJIучения,
то интенсивность излуIеншI уменъшится в 4 раза).
И Заu4umа экраном - на шути ионизир}.ющего из.тrr{ения необходимо
поставить tIреграду из материаJIа, через который они не проникнут.
Например, экраном явJuIются:
о от с[ -изJцлgниrI - тканъ или лист бумаги,
ОТ В -ИЗл)п{ениrI _ 11ластик, оргстекло,
от т-изJýrчения - свинцовые блоки р€Lзличной толщины,
о от нейтронного излучениrI - баритобетон.
a
о
воздеЙствиrI ионизирующего изIý/чения, тем меньшую дозу мы
поIцrчаем (прямо прогIорционапьная зависимо сть).
g Заtцumа колuчесmвоIп азлученuя необходимо вводить строго
определенную дозу радиоактивного вещества для каждого конкретного
исследования.
И Сrrо.обы защиты от ионизирующих излучений:
коллективные экраны,
проектированием помещений;
индивидуапьные - спецодежда,
вытяжная система, защита
маски, перчатки, очки.
:..-:..€_б:;1, ::=:i:=_=J=i.::-.i,Ё:;'l'a,:.
=,,:,,;,"''',;+,.:,l.-:,!_,.:i:;!:|.-:|,*РазЛёri:a;':_].;..:.-_,1:-]1j:=.]1.-.1r1'..:,
:КбД,:
,=1:0:= .-=;==;-Э.,::|1;!.,,.:.,.i:.:i:1,,::.!,! шЙ=ф!Ъf_iб' .с_с=Е_iпjяё=а.й=.-е]i!:;:_l1
"",,З.8-.,.;
контрольныЕ воftросы
1. Рентгеновские л)чи по свойствам схожи с:
а) у-лlчами;
ф С-л5"lами и В-л1..rами;
в) инфракрасными л)чами и ультрафиолетовыми л)п{ами.
2. Единица измеренIлlI эквивалентной дозы радиации:
а) Зиверт;
б) Бэр;
в) Грей;
г) Рентген.
3. Переносньiе дозиметрические приборы использ}.ются длlI]
а) бактериологиIIеского контроля;
б) определенIбI радиоактивных веществ Iia руках работающих;
в) санитарно-дозиметриIIеского конц)олlI;
г) санитарно - химического контроJIя.
4. К корпускулярным частицам не относится:
а) о- частицы, В- частицы;
б) рентгеновские лучи;
в) нейтроны, протоны.
5. В радиационной гигиене под термином (радиация) подрrвумевается:
а) ионизирующее изл)чение;
б) неионизирующее изл)п{ение;
в) инфракрасноо изл)чение.
6. Для количественной оценки ионизирующего излуIениlI используется
понlIтие:
а) доза;
б) концентрациrI, активность;
в) масса;
г) вес.
7. Интенсивность ионизир}.ющего изл)цениrI уменьшается от источника
обратно пропорционально :
а) мощности дозы и времени облl^rения;
б) квадрату расстоянIuI;
в) потоку изл}ченшI.
8. Эквивалентная доза облутениlI у населениrI от техногенньIх источников не
должна превышать:
а) 1,5 мЗв/год;
б) 3 мЗв/год.
в) 1 мЗв/год;

More Related Content

What's hot

пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодфпашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодфEcolife Journal
 
дунаевский вмам
дунаевский вмамдунаевский вмам
дунаевский вмамSuslyaev
 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...ITMO University
 
ПЭТ-центры. Технологические и планировочные решения учреждений ПЭТ. Лекции 4,5
ПЭТ-центры. Технологические и планировочные решения учреждений ПЭТ. Лекции 4,5ПЭТ-центры. Технологические и планировочные решения учреждений ПЭТ. Лекции 4,5
ПЭТ-центры. Технологические и планировочные решения учреждений ПЭТ. Лекции 4,5Alex_Zadorin
 
Цели Слёта Центров коллективного пользования
Цели Слёта Центров коллективного пользованияЦели Слёта Центров коллективного пользования
Цели Слёта Центров коллективного пользованияTechnoparkSk
 
08. dozimetricheskiye velichiny i yedinitsy ikh izmereniya
08. dozimetricheskiye velichiny i yedinitsy ikh izmereniya08. dozimetricheskiye velichiny i yedinitsy ikh izmereniya
08. dozimetricheskiye velichiny i yedinitsy ikh izmereniyaKamlachPV
 
Pulse Crystals. Кристаллы для детекторов
Pulse Crystals. Кристаллы для детекторовPulse Crystals. Кристаллы для детекторов
Pulse Crystals. Кристаллы для детекторовНикита Давыдов
 
презентация Acoustpol
презентация Acoustpolпрезентация Acoustpol
презентация Acoustpolmikleson
 
лекция нижгма 2013_лекция 1
лекция нижгма 2013_лекция 1лекция нижгма 2013_лекция 1
лекция нижгма 2013_лекция 1nizhgma.ru
 
Medfizika seminar 1
Medfizika seminar 1Medfizika seminar 1
Medfizika seminar 1ssuser429b1c
 
Eoi презентация сколково(новая) ppt-rus
Eoi презентация сколково(новая) ppt-rusEoi презентация сколково(новая) ppt-rus
Eoi презентация сколково(новая) ppt-rusMithLum
 
10.meta scan (снежинск) public-rus
10.meta scan (снежинск) public-rus10.meta scan (снежинск) public-rus
10.meta scan (снежинск) public-rusSkolkovoMD
 
нпмфу астлек приложение к заявке на грант презентация
нпмфу астлек приложение к заявке на грант  презентациянпмфу астлек приложение к заявке на грант  презентация
нпмфу астлек приложение к заявке на грант презентацияEpinetovMA
 
Применение лампы Биоптрон в стоматологии.
Применение лампы Биоптрон в стоматологии.Применение лампы Биоптрон в стоматологии.
Применение лампы Биоптрон в стоматологии.bioptron-store
 
ПЭТ-центры. Роль ПЭТ в ядерной медицине. Лекция 1
ПЭТ-центры. Роль ПЭТ в ядерной медицине. Лекция 1ПЭТ-центры. Роль ПЭТ в ядерной медицине. Лекция 1
ПЭТ-центры. Роль ПЭТ в ядерной медицине. Лекция 1Alex_Zadorin
 
Форум IPhEB - Гарабаджиу А.В., проректор по научной работе Санкт-Петербургско...
Форум IPhEB - Гарабаджиу А.В., проректор по научной работе Санкт-Петербургско...Форум IPhEB - Гарабаджиу А.В., проректор по научной работе Санкт-Петербургско...
Форум IPhEB - Гарабаджиу А.В., проректор по научной работе Санкт-Петербургско...Diana Larina
 
ПЭТ-центры. Технологии и оборудование ПЭТ-центров. Лекции 2,3
ПЭТ-центры. Технологии и оборудование ПЭТ-центров. Лекции 2,3ПЭТ-центры. Технологии и оборудование ПЭТ-центров. Лекции 2,3
ПЭТ-центры. Технологии и оборудование ПЭТ-центров. Лекции 2,3Alex_Zadorin
 

What's hot (20)

пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодфпашков пашков виктор семенович мифи  уф светодиодф
пашков пашков виктор семенович мифи уф светодиодф
 
дунаевский вмам
дунаевский вмамдунаевский вмам
дунаевский вмам
 
Mgsn 2.02 97
Mgsn 2.02 97Mgsn 2.02 97
Mgsn 2.02 97
 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...
 
ПЭТ-центры. Технологические и планировочные решения учреждений ПЭТ. Лекции 4,5
ПЭТ-центры. Технологические и планировочные решения учреждений ПЭТ. Лекции 4,5ПЭТ-центры. Технологические и планировочные решения учреждений ПЭТ. Лекции 4,5
ПЭТ-центры. Технологические и планировочные решения учреждений ПЭТ. Лекции 4,5
 
Цели Слёта Центров коллективного пользования
Цели Слёта Центров коллективного пользованияЦели Слёта Центров коллективного пользования
Цели Слёта Центров коллективного пользования
 
08. dozimetricheskiye velichiny i yedinitsy ikh izmereniya
08. dozimetricheskiye velichiny i yedinitsy ikh izmereniya08. dozimetricheskiye velichiny i yedinitsy ikh izmereniya
08. dozimetricheskiye velichiny i yedinitsy ikh izmereniya
 
Pulse Crystals. Кристаллы для детекторов
Pulse Crystals. Кристаллы для детекторовPulse Crystals. Кристаллы для детекторов
Pulse Crystals. Кристаллы для детекторов
 
презентация Acoustpol
презентация Acoustpolпрезентация Acoustpol
презентация Acoustpol
 
лекция нижгма 2013_лекция 1
лекция нижгма 2013_лекция 1лекция нижгма 2013_лекция 1
лекция нижгма 2013_лекция 1
 
лекция нкс
лекция нкслекция нкс
лекция нкс
 
Medfizika seminar 1
Medfizika seminar 1Medfizika seminar 1
Medfizika seminar 1
 
Eoi презентация сколково(новая) ppt-rus
Eoi презентация сколково(новая) ppt-rusEoi презентация сколково(новая) ppt-rus
Eoi презентация сколково(новая) ppt-rus
 
10.meta scan (снежинск) public-rus
10.meta scan (снежинск) public-rus10.meta scan (снежинск) public-rus
10.meta scan (снежинск) public-rus
 
нпмфу астлек приложение к заявке на грант презентация
нпмфу астлек приложение к заявке на грант  презентациянпмфу астлек приложение к заявке на грант  презентация
нпмфу астлек приложение к заявке на грант презентация
 
7016
70167016
7016
 
Применение лампы Биоптрон в стоматологии.
Применение лампы Биоптрон в стоматологии.Применение лампы Биоптрон в стоматологии.
Применение лампы Биоптрон в стоматологии.
 
ПЭТ-центры. Роль ПЭТ в ядерной медицине. Лекция 1
ПЭТ-центры. Роль ПЭТ в ядерной медицине. Лекция 1ПЭТ-центры. Роль ПЭТ в ядерной медицине. Лекция 1
ПЭТ-центры. Роль ПЭТ в ядерной медицине. Лекция 1
 
Форум IPhEB - Гарабаджиу А.В., проректор по научной работе Санкт-Петербургско...
Форум IPhEB - Гарабаджиу А.В., проректор по научной работе Санкт-Петербургско...Форум IPhEB - Гарабаджиу А.В., проректор по научной работе Санкт-Петербургско...
Форум IPhEB - Гарабаджиу А.В., проректор по научной работе Санкт-Петербургско...
 
ПЭТ-центры. Технологии и оборудование ПЭТ-центров. Лекции 2,3
ПЭТ-центры. Технологии и оборудование ПЭТ-центров. Лекции 2,3ПЭТ-центры. Технологии и оборудование ПЭТ-центров. Лекции 2,3
ПЭТ-центры. Технологии и оборудование ПЭТ-центров. Лекции 2,3
 

Similar to Modul38

Основы биологического действия ионизирующих излучений
Основы биологического действия ионизирующих излученийОсновы биологического действия ионизирующих излучений
Основы биологического действия ионизирующих излученийmedumed
 
радиационная безопасность.pptx
радиационная безопасность.pptxрадиационная безопасность.pptx
радиационная безопасность.pptxGrimlock10
 
Основы радиобиологии
Основы радиобиологииОсновы радиобиологии
Основы радиобиологииmedumed
 
виды аварий на роо
виды аварий на роовиды аварий на роо
виды аварий на рооkatjaobg
 
Презентация на тему "Виды аварий на РОО"
Презентация на тему "Виды аварий на РОО"Презентация на тему "Виды аварий на РОО"
Презентация на тему "Виды аварий на РОО"katjaobg
 
Аварийное облучение и здоровье: злокачественные заболевания, соматические и...
Аварийное облучение и здоровье:  злокачественные заболевания, соматические и...Аварийное облучение и здоровье:  злокачественные заболевания, соматические и...
Аварийное облучение и здоровье: злокачественные заболевания, соматические и...rorbic
 
Рентген
РентгенРентген
Рентгенnost__
 
Радиация, окружающая среда и человек: обзор данных НКДАР ООН об уровнях облу...
Радиация, окружающая  среда и человек: обзор данных НКДАР ООН об уровнях облу...Радиация, окружающая  среда и человек: обзор данных НКДАР ООН об уровнях облу...
Радиация, окружающая среда и человек: обзор данных НКДАР ООН об уровнях облу...rorbic
 
атомная энергия
атомная энергияатомная энергия
атомная энергияKirrrr123
 
радиационная защита населения
радиационная защита населениярадиационная защита населения
радиационная защита населенияKate Gulyaeva
 
Шкала электромагнитных волн
Шкала электромагнитных волнШкала электромагнитных волн
Шкала электромагнитных волнСлавік Поліщук
 
Применение прибора Биоптрон в дерматологии, косметологии и эстетической медицине
Применение прибора Биоптрон в дерматологии, косметологии и эстетической медицинеПрименение прибора Биоптрон в дерматологии, косметологии и эстетической медицине
Применение прибора Биоптрон в дерматологии, косметологии и эстетической медицинеИнтернет-магазин sun-med.ru
 
Основы радиационной биологии
Основы радиационной биологииОсновы радиационной биологии
Основы радиационной биологииrorbic
 
Основы радиационной биологии
Основы радиационной биологииОсновы радиационной биологии
Основы радиационной биологииrorbic
 
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязненияОсновы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязненияrorbic
 
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязненияОсновы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязненияrorbic
 
ядерное оружие
ядерное оружиеядерное оружие
ядерное оружиеnaymovanina
 
Весняна школа-2016: лекція Анатолія Варбанця та Олександра Немцова
Весняна школа-2016: лекція Анатолія Варбанця та Олександра НемцоваВесняна школа-2016: лекція Анатолія Варбанця та Олександра Немцова
Весняна школа-2016: лекція Анатолія Варбанця та Олександра НемцоваНАЕК «Енергоатом»
 

Similar to Modul38 (20)

Основы биологического действия ионизирующих излучений
Основы биологического действия ионизирующих излученийОсновы биологического действия ионизирующих излучений
Основы биологического действия ионизирующих излучений
 
радиационная безопасность.pptx
радиационная безопасность.pptxрадиационная безопасность.pptx
радиационная безопасность.pptx
 
Основы радиобиологии
Основы радиобиологииОсновы радиобиологии
Основы радиобиологии
 
виды аварий на роо
виды аварий на роовиды аварий на роо
виды аварий на роо
 
Презентация на тему "Виды аварий на РОО"
Презентация на тему "Виды аварий на РОО"Презентация на тему "Виды аварий на РОО"
Презентация на тему "Виды аварий на РОО"
 
Аварийное облучение и здоровье: злокачественные заболевания, соматические и...
Аварийное облучение и здоровье:  злокачественные заболевания, соматические и...Аварийное облучение и здоровье:  злокачественные заболевания, соматические и...
Аварийное облучение и здоровье: злокачественные заболевания, соматические и...
 
Рентген
РентгенРентген
Рентген
 
Радиация, окружающая среда и человек: обзор данных НКДАР ООН об уровнях облу...
Радиация, окружающая  среда и человек: обзор данных НКДАР ООН об уровнях облу...Радиация, окружающая  среда и человек: обзор данных НКДАР ООН об уровнях облу...
Радиация, окружающая среда и человек: обзор данных НКДАР ООН об уровнях облу...
 
атомная энергия
атомная энергияатомная энергия
атомная энергия
 
радиационная защита населения
радиационная защита населениярадиационная защита населения
радиационная защита населения
 
Шкала электромагнитных волн
Шкала электромагнитных волнШкала электромагнитных волн
Шкала электромагнитных волн
 
Garifzyanov
GarifzyanovGarifzyanov
Garifzyanov
 
тема 19 (3 отделение)
тема 19 (3 отделение)тема 19 (3 отделение)
тема 19 (3 отделение)
 
Применение прибора Биоптрон в дерматологии, косметологии и эстетической медицине
Применение прибора Биоптрон в дерматологии, косметологии и эстетической медицинеПрименение прибора Биоптрон в дерматологии, косметологии и эстетической медицине
Применение прибора Биоптрон в дерматологии, косметологии и эстетической медицине
 
Основы радиационной биологии
Основы радиационной биологииОсновы радиационной биологии
Основы радиационной биологии
 
Основы радиационной биологии
Основы радиационной биологииОсновы радиационной биологии
Основы радиационной биологии
 
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязненияОсновы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
 
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязненияОсновы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
Основы безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения
 
ядерное оружие
ядерное оружиеядерное оружие
ядерное оружие
 
Весняна школа-2016: лекція Анатолія Варбанця та Олександра Немцова
Весняна школа-2016: лекція Анатолія Варбанця та Олександра НемцоваВесняна школа-2016: лекція Анатолія Варбанця та Олександра Немцова
Весняна школа-2016: лекція Анатолія Варбанця та Олександра Немцова
 

More from Andrew Larchenko (20)

Центр противопожарных услуг Великий Новгород
Центр противопожарных услуг Великий НовгородЦентр противопожарных услуг Великий Новгород
Центр противопожарных услуг Великий Новгород
 
Modul02
Modul02Modul02
Modul02
 
Modul92
Modul92Modul92
Modul92
 
Modul210
Modul210Modul210
Modul210
 
Modul91
Modul91Modul91
Modul91
 
Modul63
Modul63Modul63
Modul63
 
Modul62
Modul62Modul62
Modul62
 
Modul61
Modul61Modul61
Modul61
 
Modul54
Modul54Modul54
Modul54
 
Modul41
Modul41Modul41
Modul41
 
Modul03
Modul03Modul03
Modul03
 
Modul01
Modul01Modul01
Modul01
 
Modul84
Modul84Modul84
Modul84
 
Modul83
Modul83Modul83
Modul83
 
Modul82
Modul82Modul82
Modul82
 
Modul81
Modul81Modul81
Modul81
 
Modul72
Modul72Modul72
Modul72
 
Modul71
Modul71Modul71
Modul71
 
Modul54
Modul54Modul54
Modul54
 
Modul53
Modul53Modul53
Modul53
 

Modul38

  • 1.
  • 2. Код Разде;r Стр. з.8 ИонпзируюЩее излучение 1 Щели: В результате изучения этого рz}здела Вы будете знать: l основные понятия ионизирующих излучений; r виды ионизирующих излучений; l оценку ионизирующих излучений; l методы защиты от ионизирующих излучений. Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: t. Приказ Минтруда России JГs 33н от 24 января 20114 г. Об утверждениИ VIетодики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных фактоРОВ, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции гIо ее заполнению. 2. Санитарные правила СП 2.6.t.2612-|0 (ОСПОРБ-99-2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. З. Санитарными правилами СанПин 2.6.|252З-09, Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. С данным разделом связаны: Разdел ГJJ l Опасные u BpedHbte проазвоdсmвенные факmорьt. Разdел aТТl Спецuальная оценка условuй mруlа.
  • 3. Стр. Раздел Код 2 Иоllизируlощее излучение 3.8 r ввЕдЕниЕ Радиация - процесс распространения потока элементарных частиц и квантов электромагнитного излучения. Радиация вторгается в молекулы и атомы любого вещества повстречавшегося на её пути, вызывает возбуждение атомов и появление ионов (ионизацию), отсюда произошло другое н€}звание ионизирующее излучение. Ионизирующее излучение (радиация) - вид излучения, который изменяет физическое состояние атомов или атомных ядер, превращая их в электрически заряженные ионы или продукты ядерных реакций. Пр" определенных обстоятельствах гIрисутствие таких ионов или продуктов ядерных реакций в тканях организма может изменять течение процессов в клетках и молекулах, а при накоплении этих событий может нарушить ход биологических реакций в организме, т.е. представлять опасность для здоровья человек. В общем смысле под определение радиации подпадает любой вид излучения: инфракрасное (тепловое), ультрафиолетовое Ионизирующее излучение не ведает преград, ни бетон, ни железо, ни лругой материал не могут сдержать его распространение. Ионизирующее излучение возникает в результате радиоактивного распада ядер некоторых элементов и, в зависимости от частиц его составляющих, подразделяется на два вида'. о короmковолновое элекmроlиа?нumное uзлученuе (рентгеновские лучи, гамма-излучение) и о корпускулярное uзлученuе, представляющее собой потоки частиц (альфа-частиц, бета-частиц (электронов), нейтронов, протонов, тяжелых ионов и других). Нормативные требования к ионизирующим излучениям tIриведены в СП 2.6..26|2-|0 (ОСПОРБ-99-2010) "Основные санитарные правила обеспечен ия радиационной безопасности". Ф Всероссийский научно-исслеДовательский институт охраны и fкономики труда Тема ы
  • 4. Код Раздел ]тр. з.8 Ионизирующее излучение з l типы ионизирующих излучЕниЙ Наиболее значимы следующие типы ионизирующего излучения: о коротковолновое электромагнитное излучение (поток фотонов высоких энергий); о рентгеновскоеизлучение; о гамма-излучение. Потоки частиц: о бета-частиц (электронов и позитронов); . альфа-частиц (ядер атома гелия-4); о неитронов; . протонов, других ионов, мюонов и др.; Альфа часmацьr, представляют собой часть атома, состоящую из 2-ух протонов и 2-у* нейтронов, имеющую положительный заряд и обладающую большой энергией (и разрушительной силой), но довопьно громоздки и потому легко уловимы (даже плотная одежда или лист бумаги является для них преградой, при попадании на кожу частицы застревают в ней). Опасно лишь попадание альфа- частиц с пищей, но и этого стоит остерегаться. это поток мельчаиших :о р- заряженных частиц (электронов), имеет большую проникающую способностъ. Для защиты от этого вида радиации. понадобится более толстая защита: лист алюминия толщиной в несколько мм, дерево в несколько см и т.д. Гамлла-uзлученuе и близкое к нему по свойствам peшmzeшoncчoe uзлученuе, обладает наибольшей проникающей способностью это высокоэнергетическое коротковолновое электромагнитное излуilеiiие, прсдставляiощес собой поток фотонов, имеет нулевой заряд и поэтому не отклоняется при воздействии магнитным полем. Для защиты от такого вида излучения понадобится толстый слой материала с тяжёлыми ядрами (свинец, обеднённый уран, волъфрам). Есть ряд веществ (бор, графит, кадмий), которые способны нейтрализовать гамма-излучение, ,z:,'".1./- а.1.i,., ,] ,',/У/;7-- "l ] .]. :-;/ l э, '., '_:, ,.' '- j? ,. :,'Г:. 1! ]1:]: ]i it:?,* ?"o1s,ri ':... , ,{iri':1n-',t .: . d!ъ i;;:;rri Всероссийский научно-псследовательский институг охраЕы и экономики трудаОпасные и вредные производственньте ,]'rЪякт-опы ]'. ] ,, l". ,.'.]]
  • 5. Сто. Раздел Код 4 Ионизирующее излучение 3.8 Нейmронное uзлуценuе - это поток нейтральных частиц. Эти частицы вылетают из ядер атомов при некоторых ядерных реакциях, в частности, при реакциях деления ядер урана и плутония, Вследствие того, что нейтроны не имеют электрического заряда, нейтронное излучение обладает большой проникающей способностью. В зависимости от кинетической энергии нейтроны условно делятся на: бьтстрые; сверхбыстрые; IIромежуточные; медленные; тепловые. Отличительной особенностью нейтронного излучения явЛяеТСя способность превращать атомы стабильных элементов в их раДИоакТИВНые изотопы, что резко повышает его опасность. Нейтронное излучение возникает при работе ускорителеЙ ЗаряЖеННЫХ частиц и реакторов, образующих мощные потоки быстрых и тепловых нейтронов. l Единицы измЕрЕния рАдиАции Радиация измеряется в единицах энергии, которая гIоглощаетсЯ ВеIIдеСТВоМ (выделяется в веществе) .rри прохождении через него иониЗИрУЮIIJеГО излучения. Поглощённая доза измеряется в грэях, считается, что вещество ПоЛУЧИЛО дозу облученияв 1 zрэй (гр), если в результате облучения 1 кг вещества получил 1 Дж энергии. що перехода к международным единицам исгIользовалась единицаРад, 1 Гр: 100 Рад. Применяется, также такое понятие, как экспозиционная доза излучеНия - величина, показывающая, какой заряд создаёт гамма- или рентгеновское излучение в единице объёма воздуха (степень ионизации). В международной системе СИ, единицей измерения является "кулон на Kz" (Кл/к). Внесистемной единицей измерения является "peHmzeH", или равная ей ещё одна внесистемная единица "бrр", 1 Кл/кг : 3880 рентген (Р). Эквивалентная доза (Э.d.) доза, рассчитывается с учётом коэффициентов и зависит от вида излучения, например: v' рентгеновское, гамма-, бета-излучения имеют коэффициент 1, / альфа-частицы имеют коэффициент 20. Э.d. измеряется в Зuверmuх (1 Зв), t Зв : 1 Гр, или бэрах. Итого: 1 Гр: 1 Зв: 100 Бэр : ]00 Ренmzен. Эффективная доза - коэффициент, рассчитываемый индивидуально для каждого органа в зависимости от риска возникновения отдаленных последствий облучения. Эффективная доза кожи и щитовидной жеJIезы - 0.01, для половых органов - 0.2, для лёгких, желудка, кишечника - 0.12, для головного мозга - 0.025, для остальных тканей - 0.05. Всероссийский научно-исследQвательский Тема . , институт охраны и экономикитруда
  • 6. Код Раздел ]тр. 3.8 Ионизирующее излучение 5 I ДОПУСТИМЫЕ И СМЕРТЕЛЪНЫЕ ДОЗЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА Ионизирующее излучение не может быть обнаружено органами чувств человека, только техническими средствами. Для регистрации и измерения ионизирующего излучения IIрименяются специальные переносные дозиметрические приборы, например: счетчики Гейгера-VIюллера. Естественное фоновое изл)п{ение (создается естественными и техногенными источниками) составляет, в зависимости от МесТа 10-30 мкР/час (0, 1 -0,З мкЗв/час). Уровень в 10 мкР/час даёт дозу облучения за год в 0,В мЗв. Предельно допустимой эквивалентной дозой облучения для НаселенИЯ считается 1 мЗв. Всё большее количество учёных склоняются, что её надо уменьшитЬ (кстати, в |952 г безопасной считалась доза до 15 мЗв) и некоторые штаты США уже установили максимально доtIустимую дозу искусственного облучения на уровне 0,1 мЗв в год. Полёт в лайнере на высоте 8 км i 2 мкЗв/час .д Цло_см.9Jр, ТР J_ч99аlлен_1 (за г9л) 0,001 мЗв Согласно нормам радиационной безопасности НРБ*99: индивидуальная годовая эквивалентна__я доза в коже не должна превышать 50 мЗв, в хрусталике не более 15 мЗв. t источники ионизирующЕго излучЕния Источниками ионизирующего излучения (ИИ) могут быть природные и искусственные радиоактивные вещества, различного рода ядерно- технические установки, медицинские препараты, многочисленные контрольно-измерительные устройства (лефектоскопия металлов, конТролЬ качества сварных соединений). Они используются в сельском хозяйстве, геологической разведке, при выполнении работ на ускорителях заряженныХ частиц (синхрофазотронах), а также на атомных электростанциях, УраНоВЫХ , .. : l ТеМа .,, ., , _., ,., . Опасные и вредные производстFеIrньIе .:,:' : . : fiактопы . ,.., Всероссийский научно-исследовательский инститJдг] охраны и экономики труда рудниках и др.
  • 7. Стр. Раздел Код 6 Ионизирующее излучение 3.8 t ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА Эффекты воздействия радиации на человека обычно делятся на две категории: ,/ со"иаmчческuе (mелесные) - возникающие в организме ЧеЛоВека, который подвергался обJIучению. Радиационные эффекты облучения человека: лучевая болеЗнЬ, лок€UIьные лучевые поражения; лейкозы; опухоли разных органов. ,/ ?енеmuческuе - связанные с повреждением генетического аппарата и проявляЮцIиеся в следуЮщем или последующих поколениях: это дети, внуки и более отдаленные потомки человека, подвергшегося облучению, радиационные эффекты облучения человека: генные мутации; хромосомные аберрации. Различают радиационные эффекты облучения человека: пороZовьIе эффекmьl (детерминированные) они возникают, когда число клеток, погибших в результате облучения, достигает критического значения, ПРи котором заметно нарушаются функции пораженных органов, сmохасmuческuе эффекmьr (вероятностные), такие как злокачественные новообр€вования, генетические нарушения могут возникать при любых дозах облучения. С увеличением дозы повышается не тяжесть этих эффектов, а вероятность (риск) их появления. Тема Опасные и врёдные производственные
  • 8. Код Раздел Стр. 3.8 Ионизирующее излучени€ 7 хроническое облучение слабее действует на живой организм по сравнению с однократным облучением в той же дозе, что связано с постоянно идущими процессами восстановления радиационных повреждений. Считается, что прим ер но 9 0о/о радиацио нных по вреждений во сстанавлив ается. .щанные по zeH еmuче скuм по сл е dсmв uям о блу ч ен uя весьма неопределенны. ионизирующее излучение может порождать жизнеспособные клетки, которые будут передавать то или иное изменение из поколения в поколение. Однако анализ этот затруднен. в последние десятилuгия процессы взаимодействия ионизирующих излучений с тканями человеческого организма были детально исследованы. в результате выработаны нормы радиационной безопасности, отражающие действительную роль ионизирующих излучений с точки зрения их вреда для здоровья человека. при этом необходимо помнить, что норматив всегда является результатом компромисса между риском и выгодой, l ОЦЕНКА РАБОЧИХ МВСТ Нормы радиационной безопасности устанавливают Санитарными правилами Санпин 2.6.t252З-09 кНормы радиационной безопасности НРБ-9912009)) . СанПин 2.6.|252з-а9 нрБ 9912009 й Работодатель обязан выполнять требования к ограничению техногенного облучения В контролируемых условиях и обеспечить нормальные условия эксплуатации с учетом категории облучаемых лиц: источниками излучения или работающие на радиационном объекте. защитной зоны и находящиеся в сфере воздействия техногенных источников. производственной дсятельностлi. g В качестве грlгиенического критерия для отнесения условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизируюш]его излучения принимается моиqносmь поmенцuальной Dозьt (мпд) излучения - максимальная потенциальная эффективная (эквивалентная) доза излучения, которая может быть получена за календарный год при работе с источниками ионизирующих излучений в стандартных условиях на конкретном рабочем месте.
  • 9. Стр. Раздел Код 8 Ионизирующее цзлучепие 3.8 МПД опреlеляеmся по форл4улалс| ' dля эффекmuвной dозьt: МПД: 1r7 х |{BHetu, + 2r4 х 106 х Ео,о (С о," xtu,cuo'U'r, перс. где: МПД * максимаJIьнаII потенциальная эффективная доза за год, мЗв/год; Н ВНеШ - мощность амбиентной дозы внешнего излучения на рабочем месте, определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч; Cu,c - объемная активность юрозолей (газов) соединений радионуклида U типа соединения при ингаляции G на рабочем месте, определенная по данным радиационного контроля, Бк/мЗ ; возd" tU, с - дозовыЙ коэффициент для соединения радионуклида U типа перс. соединения при ингаJIяции G в соответствии с приложением NЬ l к FIРБ-9912009, Зв/Бк; 1,7 - коэффициент, r{итывающий стандартное время облучения работников в течение календарного года (1700 часов в год для персонала группы <А>) и размерность единиц (i03 мкЗв/мЗв); 2,4 х 106 коэффициент, учитыватощий объем дыхания за год (2,4 х 10З мЗ/год для персонала группы кА>) и размерность единиц (103 мкЗв/Зв); ' dля эквuволенmной dозьt: МПД or'"" : 1r7 , мд op,on, где: МПД ОРГаН - максимальнчUI потенциаJIьная эквивалентная доза на орган на данном рабочем месте за год, мЗв/год; МД oo'un - мощность амбиентной дозы внешнего облучения органа на рабочем месте, определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч; ,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения в течение ка,,Iендарного года (1700 часов в год для персонаJIа грулпы (А), для всех остальных работников - 2000 часов в год) и размерность единиц (10З мкЗв/мЗв). й Отнесение условий труда к классу воздействии ионизирующего (подклассу) излучения условии труда при осуществляется в зедения Соут.Jъ 19 м Отнесение условий трула к классу (подклассу) условий трула при воздействии ионизирующего излучения осуrцествляется на основе систематических данных текущего и оперативного контроля за год, соответствии с пDиложением к 1vrс,I,оликс rrрOtsсления максимальная потенциальная доза за год, мЗвlгод Класс (подкласс) условий труда ДОГIУСТИМЫИ вDедныи опасныи 2 з.l з.2 J.J з.4 4 Эффективная доза S5 >)- l0 >10 - 20 >20 - 50 >50 - 100 > 100 Эквивалентная доза в хрусталике глаза sз7,5 >]7ý_75 >15 150 >150 - 225 >225 - з00 >з 00 Эквивалентная доза в коже, кистях и стопах <l25 >l25 -250 >250 - 500 >500 - 750 >750 - l000 >1000 В серо ссий -скЙй научно-исследовательски й институт оiраны и экопомики трула :]] :],., .: , ._ ' :| '_ll'.:,]',:j:,"] ] Тема
  • 10. кбл- .Сф:. -.--.=:i,=:,.;: ' ] ,. j.]11 ]].:]]:,, -,'Ибпйdйр!бщёе,цiлучёнйе,, |9 t мЕтоды и спосоБы зАщиты от ионизир}rющих излучЕниЙ ПРОТивоrц.чевая запIита обеспечивается целым рядом факторов. Сущ.ственным фактором ПРОТиВол)rчIевой защиты явJuIется рационzL'ьное расположение рабочIж мест персон€ша с максимальным удалением т4х от источников изл)чениrI - это так называемаjI защита расстоянием. обратно проrторционztпьно квадрату расстояниrI от источника (если расстояние увеличить в 2 раза от источника ионизирующего изJIучения, то интенсивность излуIеншI уменъшится в 4 раза). И Заu4umа экраном - на шути ионизир}.ющего из.тrr{ения необходимо поставить tIреграду из материаJIа, через который они не проникнут. Например, экраном явJuIются: о от с[ -изJцлgниrI - тканъ или лист бумаги, ОТ В -ИЗл)п{ениrI _ 11ластик, оргстекло, от т-изJýrчения - свинцовые блоки р€Lзличной толщины, о от нейтронного излучениrI - баритобетон. a о воздеЙствиrI ионизирующего изIý/чения, тем меньшую дозу мы поIцrчаем (прямо прогIорционапьная зависимо сть). g Заtцumа колuчесmвоIп азлученuя необходимо вводить строго определенную дозу радиоактивного вещества для каждого конкретного исследования. И Сrrо.обы защиты от ионизирующих излучений: коллективные экраны, проектированием помещений; индивидуапьные - спецодежда, вытяжная система, защита маски, перчатки, очки.
  • 11. :..-:..€_б:;1, ::=:i:=_=J=i.::-.i,Ё:;'l'a,:. =,,:,,;,"''',;+,.:,l.-:,!_,.:i:;!:|.-:|,*РазЛёri:a;':_].;..:.-_,1:-]1j:=.]1.-.1r1'..:, :КбД,: ,=1:0:= .-=;==;-Э.,::|1;!.,,.:.,.i:.:i:1,,::.!,! шЙ=ф!Ъf_iб' .с_с=Е_iпjяё=а.й=.-е]i!:;:_l1 "",,З.8-.,.; контрольныЕ воftросы 1. Рентгеновские л)чи по свойствам схожи с: а) у-лlчами; ф С-л5"lами и В-л1..rами; в) инфракрасными л)чами и ультрафиолетовыми л)п{ами. 2. Единица измеренIлlI эквивалентной дозы радиации: а) Зиверт; б) Бэр; в) Грей; г) Рентген. 3. Переносньiе дозиметрические приборы использ}.ются длlI] а) бактериологиIIеского контроля; б) определенIбI радиоактивных веществ Iia руках работающих; в) санитарно-дозиметриIIеского конц)олlI; г) санитарно - химического контроJIя. 4. К корпускулярным частицам не относится: а) о- частицы, В- частицы; б) рентгеновские лучи; в) нейтроны, протоны. 5. В радиационной гигиене под термином (радиация) подрrвумевается: а) ионизирующее изл)чение; б) неионизирующее изл)п{ение; в) инфракрасноо изл)чение. 6. Для количественной оценки ионизирующего излуIениlI используется понlIтие: а) доза; б) концентрациrI, активность; в) масса; г) вес. 7. Интенсивность ионизир}.ющего изл)цениrI уменьшается от источника обратно пропорционально : а) мощности дозы и времени облl^rения; б) квадрату расстоянIuI; в) потоку изл}ченшI. 8. Эквивалентная доза облутениlI у населениrI от техногенньIх источников не должна превышать: а) 1,5 мЗв/год; б) 3 мЗв/год. в) 1 мЗв/год;