SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Сучасні технічні засоби контролю
та вимірювань радіаційних забруднень
персоналу АЕС та інших радіаційно-
небезпечних об'єктів
Головний фізик – начальник науково-
дослідної лабораторії, к.ф.-м.н.
Софієнко Андрій Олексійович
2011 1
1. Нормативні вимоги для забезпечення радіаційної безпеки
Необхідність введення системи РК на підприємстві
регламентується наступними нормативними актами та законами:
• Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97);
• Основні санітарні правила забезпечення радиаційної безпеки
України (ОСПУ-2005);
• Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого
випромінювання" від 14.01.1998 р. № 15;
• Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" від 24.02.1994 р. № 4004;
• Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку" від 08.02.1995 р. № 39.
2
Сучасна система РК забруднення персоналу на підприємстві
повинна вирішувати наступний комплекс задач:
• Забезпечувати радіаційний контроль забрудненості бета-випромінюючими
нуклідами поверхні одягу та відкритих ділянок тіла персоналу;
• Інформувати оперативний персонал у вигляді світлового та акустичного
сигналів на моніторі комп’ютера робочої станції оператора та блокувати прохід
персоналу при перевищенні заданих контрольних рівнів забруднення;
• Збирати та передавати на центральний сервер інформацію про технічний стан
стаціонарних радіометрів, проводити в автоматизованому режимі діагностику та
дистанційне встановлення порогових рівнів на радіометрах;
• Здійснювати відеоспостереження проходження персоналом радіаційного
контролю, запис та архівація відеокадрів у випадках перевищення порогових
рівнів, порушень порядку проходження радіаційного контролю;
• ведення архіву тривожних спрацьовувань установок та відповідної до них
відеоінформації.
3
2. Організація радіаційного контролю персоналу
4
3. Організація радіаційного контролю персоналу
Замовник системи:
Державне Спеціалізоване Підприємство
“Чорнобильська АЕС”
Місце розташування обладнання
системи:
Зона Відчуження і Зона Безумовного
(Обов'язкового) Відселення,
СП “Семіходи”
Дата введення системи в експлуатацію:
27.12.2007
Радіаційний контроль здійснюється з
використанням радіометру РЗБА-04-04М.
Якщо радіометри дозволяють зафіксувати
акт радіоактивного забруднення, то
відеоконтроль є необхідним для
ідентифікації об'єкту забруднення.
5
3. Організація радіаційного контролю персоналу
Одна із основних складностей при розробці систем РК
забруднення персоналу – організація на програмному та
апаратному рівні комплексної обробки та аналізу всіх даних.
Лише від одного радіометра в режимі он-лайн на сервер
надходить від 25 до 35 параметрів про результати
вимірювання та діагностики.
Для систем із 10 та більше каналів передачі даних необхідно
розробляти спеціалізоване програмне забезпечення,
налаштоване під конкретний об'єкт (підприємство).
Створення саме інтегрованої системи контролю радіаційного забруднення
персоналу дозволяє в режимі реального часу поєднувати радіометричний
та відеоконтроль та надає можливість оперативного прийняття
управлінських рішень у разі виникнення позаштатних ситуацій.
6
3. Організація радіаційного контролю персоналу
Діапазон вимірювання  - частинок:
• від 5 до 15000 хв-1∙см-2;
Діапазон вимірювання  - частинок:
• від 0.1 до 10000 хв-1∙см-2;
Неперервний режим роботи – 24 години
Нестабільність показів за 24 год.:
• не більше 5 %;
Середнє напрацювання на відмову:
• не менше 10000 годин;
Середній строк експлуатації:
• не менше 10 років;
Температура оточуючого середовища:
• від +5 до +50 °С
7
4. Радіометр РЗБА-04-04М
8
5. Модифікації радіометра РЗБА-04-04М. Всього – 16 шт.
Модифікація 20 (40)
• 18 стаціонарних БД;
• 2 виносних БД для
контролю ,  -
випромінювання;
• блок індикації з
клавіатурою БІЦ-02;
• 2 дисциплінарних
бар'єра;
• блок індикації БІЦ-03 у
вигляді мнемосхеми
фігури людини для
індикації забруднення
по 18 каналам.
Модифікація 68
• 26 стаціонарних БД;
• 2 виносних БД для
контролю ,  -
випромінювання;
• Блок обробки данних
та індикації БОІ-04 з
сигналізатором та
ЖК-дисплеем;
• 2 дисциплінарних
бар'єра.
АНАЛОГ:
Argos-5, Canberra
ГОСТ 17225-85. "Радиометры загрязненности
поверхностей альфа- и бета-активными
веществами. Общие технические требования
и методы испытаний."
МЭК 61098-2003 «Контрольно-измерительные
приборы радиационной защиты. Стационарные
устройства для дозиметрического контроля
поверхностного загрязнения персонала»
 Виготовлення та впровадження сучасних систем РК забрудненості
персоналу є складною та багатоетапною задачею, що потребує досвіду
розробки складних системних продуктів з високим ступенем інтеграції
даних.
 В якості технічного засобу для здійснення РК забруднення персоналу
рекомендується використовувати радіометр РЗБА-04-04М-68, що має одні
з найкращих серед аналогів експлуатаційні та технічні характеристики та
відповідає міжнародному стандарту МЭК 61098-2003.
9
6. Висновки
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
10

More Related Content

Viewers also liked

Influence of the photo- and X-ray excitation intensity on the conductivity an...
Influence of the photo- and X-ray excitation intensity on the conductivity an...Influence of the photo- and X-ray excitation intensity on the conductivity an...
Influence of the photo- and X-ray excitation intensity on the conductivity an...Andrii Sofiienko
 
Content Audit Webinar with Everett & URL Profiler
Content Audit Webinar with Everett & URL ProfilerContent Audit Webinar with Everett & URL Profiler
Content Audit Webinar with Everett & URL ProfilerGoInflow
 
Monte Carlo simulations of production of collimated panoramic X-rays using a ...
Monte Carlo simulations of production of collimated panoramic X-rays using a ...Monte Carlo simulations of production of collimated panoramic X-rays using a ...
Monte Carlo simulations of production of collimated panoramic X-rays using a ...Andrii Sofiienko
 
CV and list of publications andrii sofiienko
CV and list of publications andrii sofiienkoCV and list of publications andrii sofiienko
CV and list of publications andrii sofiienkoAndrii Sofiienko
 
Inflow June Workshop: Amy little on Site Quality
Inflow June Workshop: Amy little on Site QualityInflow June Workshop: Amy little on Site Quality
Inflow June Workshop: Amy little on Site QualityGoInflow
 
Technology of ZnSe detectors 2011
Technology of ZnSe detectors 2011Technology of ZnSe detectors 2011
Technology of ZnSe detectors 2011Andrii Sofiienko
 
Fire detection automated system (Andrii Sofiienko)
Fire detection automated system (Andrii Sofiienko)Fire detection automated system (Andrii Sofiienko)
Fire detection automated system (Andrii Sofiienko)Andrii Sofiienko
 
Alpha decay - physical background and practical applications
Alpha decay - physical background and practical applicationsAlpha decay - physical background and practical applications
Alpha decay - physical background and practical applicationsAndrii Sofiienko
 
Discovery of Helium (Andrii Sofiienko)
Discovery of Helium (Andrii Sofiienko)Discovery of Helium (Andrii Sofiienko)
Discovery of Helium (Andrii Sofiienko)Andrii Sofiienko
 

Viewers also liked (10)

Influence of the photo- and X-ray excitation intensity on the conductivity an...
Influence of the photo- and X-ray excitation intensity on the conductivity an...Influence of the photo- and X-ray excitation intensity on the conductivity an...
Influence of the photo- and X-ray excitation intensity on the conductivity an...
 
Content Audit Webinar with Everett & URL Profiler
Content Audit Webinar with Everett & URL ProfilerContent Audit Webinar with Everett & URL Profiler
Content Audit Webinar with Everett & URL Profiler
 
Monte Carlo simulations of production of collimated panoramic X-rays using a ...
Monte Carlo simulations of production of collimated panoramic X-rays using a ...Monte Carlo simulations of production of collimated panoramic X-rays using a ...
Monte Carlo simulations of production of collimated panoramic X-rays using a ...
 
CV and list of publications andrii sofiienko
CV and list of publications andrii sofiienkoCV and list of publications andrii sofiienko
CV and list of publications andrii sofiienko
 
Inflow June Workshop: Amy little on Site Quality
Inflow June Workshop: Amy little on Site QualityInflow June Workshop: Amy little on Site Quality
Inflow June Workshop: Amy little on Site Quality
 
Technology of ZnSe detectors 2011
Technology of ZnSe detectors 2011Technology of ZnSe detectors 2011
Technology of ZnSe detectors 2011
 
Fire detection automated system (Andrii Sofiienko)
Fire detection automated system (Andrii Sofiienko)Fire detection automated system (Andrii Sofiienko)
Fire detection automated system (Andrii Sofiienko)
 
LabView Workshop
LabView WorkshopLabView Workshop
LabView Workshop
 
Alpha decay - physical background and practical applications
Alpha decay - physical background and practical applicationsAlpha decay - physical background and practical applications
Alpha decay - physical background and practical applications
 
Discovery of Helium (Andrii Sofiienko)
Discovery of Helium (Andrii Sofiienko)Discovery of Helium (Andrii Sofiienko)
Discovery of Helium (Andrii Sofiienko)
 

Similar to Сучасні технічні засоби контролю для АЕС (Andrii Sofiienko)

Технічне Регулювання 23.06.2015
Технічне Регулювання 23.06.2015Технічне Регулювання 23.06.2015
Технічне Регулювання 23.06.2015Max Nefyodov
 
Інновації та перспективи ЧНТУ
Інновації та перспективи ЧНТУІнновації та перспективи ЧНТУ
Інновації та перспективи ЧНТУis1003
 
День атомної енергетики 2017: «Спаринг-Віст Центр» - Нові розробки ТМ «Екотес...
День атомної енергетики 2017: «Спаринг-Віст Центр» - Нові розробки ТМ «Екотес...День атомної енергетики 2017: «Спаринг-Віст Центр» - Нові розробки ТМ «Екотес...
День атомної енергетики 2017: «Спаринг-Віст Центр» - Нові розробки ТМ «Екотес...НАЕК «Енергоатом»
 
Презентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїПрезентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїBohdan Artemchuk
 
Презентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїПрезентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїBohdan Artemchuk
 
Лукащук Д. І. - Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу ус...
Лукащук Д. І. - Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу ус...Лукащук Д. І. - Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу ус...
Лукащук Д. І. - Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу ус...Ukrainian Nuclear Society
 
зу про метрологію
зу про метрологіюзу про метрологію
зу про метрологіюCDN_IF
 
Міністертсво оборони України
Міністертсво оборони УкраїниМіністертсво оборони України
Міністертсво оборони УкраїниSmartLviv
 
Радарна система Magos для захисту периметра
Радарна система Magos для захисту периметраРадарна система Magos для захисту периметра
Радарна система Magos для захисту периметраRomsatUkraine
 

Similar to Сучасні технічні засоби контролю для АЕС (Andrii Sofiienko) (13)

Технічне Регулювання 23.06.2015
Технічне Регулювання 23.06.2015Технічне Регулювання 23.06.2015
Технічне Регулювання 23.06.2015
 
Інновації та перспективи ЧНТУ
Інновації та перспективи ЧНТУІнновації та перспективи ЧНТУ
Інновації та перспективи ЧНТУ
 
День атомної енергетики 2017: «Спаринг-Віст Центр» - Нові розробки ТМ «Екотес...
День атомної енергетики 2017: «Спаринг-Віст Центр» - Нові розробки ТМ «Екотес...День атомної енергетики 2017: «Спаринг-Віст Центр» - Нові розробки ТМ «Екотес...
День атомної енергетики 2017: «Спаринг-Віст Центр» - Нові розробки ТМ «Екотес...
 
Презентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїПрезентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторії
 
Презентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторіїПрезентація науково-дослідної лабораторії
Презентація науково-дослідної лабораторії
 
Лукащук Д. І. - Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу ус...
Лукащук Д. І. - Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу ус...Лукащук Д. І. - Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу ус...
Лукащук Д. І. - Вплив водно-хімічного режиму на безпечну та надійну роботу ус...
 
зу про метрологію
зу про метрологіюзу про метрологію
зу про метрологію
 
Aref tychkov vv
Aref tychkov vvAref tychkov vv
Aref tychkov vv
 
Ядерна енергетика і екологія
Ядерна енергетика і екологіяЯдерна енергетика і екологія
Ядерна енергетика і екологія
 
електронний аукціон
електронний аукціонелектронний аукціон
електронний аукціон
 
основи гігієни праці
основи гігієни праціоснови гігієни праці
основи гігієни праці
 
Міністертсво оборони України
Міністертсво оборони УкраїниМіністертсво оборони України
Міністертсво оборони України
 
Радарна система Magos для захисту периметра
Радарна система Magos для захисту периметраРадарна система Magos для захисту периметра
Радарна система Magos для захисту периметра
 

Сучасні технічні засоби контролю для АЕС (Andrii Sofiienko)

  • 1. Сучасні технічні засоби контролю та вимірювань радіаційних забруднень персоналу АЕС та інших радіаційно- небезпечних об'єктів Головний фізик – начальник науково- дослідної лабораторії, к.ф.-м.н. Софієнко Андрій Олексійович 2011 1
  • 2. 1. Нормативні вимоги для забезпечення радіаційної безпеки Необхідність введення системи РК на підприємстві регламентується наступними нормативними актами та законами: • Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); • Основні санітарні правила забезпечення радиаційної безпеки України (ОСПУ-2005); • Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998 р. № 15; • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 р. № 4004; • Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р. № 39. 2
  • 3. Сучасна система РК забруднення персоналу на підприємстві повинна вирішувати наступний комплекс задач: • Забезпечувати радіаційний контроль забрудненості бета-випромінюючими нуклідами поверхні одягу та відкритих ділянок тіла персоналу; • Інформувати оперативний персонал у вигляді світлового та акустичного сигналів на моніторі комп’ютера робочої станції оператора та блокувати прохід персоналу при перевищенні заданих контрольних рівнів забруднення; • Збирати та передавати на центральний сервер інформацію про технічний стан стаціонарних радіометрів, проводити в автоматизованому режимі діагностику та дистанційне встановлення порогових рівнів на радіометрах; • Здійснювати відеоспостереження проходження персоналом радіаційного контролю, запис та архівація відеокадрів у випадках перевищення порогових рівнів, порушень порядку проходження радіаційного контролю; • ведення архіву тривожних спрацьовувань установок та відповідної до них відеоінформації. 3 2. Організація радіаційного контролю персоналу
  • 4. 4 3. Організація радіаційного контролю персоналу Замовник системи: Державне Спеціалізоване Підприємство “Чорнобильська АЕС” Місце розташування обладнання системи: Зона Відчуження і Зона Безумовного (Обов'язкового) Відселення, СП “Семіходи” Дата введення системи в експлуатацію: 27.12.2007 Радіаційний контроль здійснюється з використанням радіометру РЗБА-04-04М. Якщо радіометри дозволяють зафіксувати акт радіоактивного забруднення, то відеоконтроль є необхідним для ідентифікації об'єкту забруднення.
  • 5. 5 3. Організація радіаційного контролю персоналу Одна із основних складностей при розробці систем РК забруднення персоналу – організація на програмному та апаратному рівні комплексної обробки та аналізу всіх даних. Лише від одного радіометра в режимі он-лайн на сервер надходить від 25 до 35 параметрів про результати вимірювання та діагностики. Для систем із 10 та більше каналів передачі даних необхідно розробляти спеціалізоване програмне забезпечення, налаштоване під конкретний об'єкт (підприємство).
  • 6. Створення саме інтегрованої системи контролю радіаційного забруднення персоналу дозволяє в режимі реального часу поєднувати радіометричний та відеоконтроль та надає можливість оперативного прийняття управлінських рішень у разі виникнення позаштатних ситуацій. 6 3. Організація радіаційного контролю персоналу
  • 7. Діапазон вимірювання  - частинок: • від 5 до 15000 хв-1∙см-2; Діапазон вимірювання  - частинок: • від 0.1 до 10000 хв-1∙см-2; Неперервний режим роботи – 24 години Нестабільність показів за 24 год.: • не більше 5 %; Середнє напрацювання на відмову: • не менше 10000 годин; Середній строк експлуатації: • не менше 10 років; Температура оточуючого середовища: • від +5 до +50 °С 7 4. Радіометр РЗБА-04-04М
  • 8. 8 5. Модифікації радіометра РЗБА-04-04М. Всього – 16 шт. Модифікація 20 (40) • 18 стаціонарних БД; • 2 виносних БД для контролю ,  - випромінювання; • блок індикації з клавіатурою БІЦ-02; • 2 дисциплінарних бар'єра; • блок індикації БІЦ-03 у вигляді мнемосхеми фігури людини для індикації забруднення по 18 каналам. Модифікація 68 • 26 стаціонарних БД; • 2 виносних БД для контролю ,  - випромінювання; • Блок обробки данних та індикації БОІ-04 з сигналізатором та ЖК-дисплеем; • 2 дисциплінарних бар'єра. АНАЛОГ: Argos-5, Canberra ГОСТ 17225-85. "Радиометры загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами. Общие технические требования и методы испытаний." МЭК 61098-2003 «Контрольно-измерительные приборы радиационной защиты. Стационарные устройства для дозиметрического контроля поверхностного загрязнения персонала»
  • 9.  Виготовлення та впровадження сучасних систем РК забрудненості персоналу є складною та багатоетапною задачею, що потребує досвіду розробки складних системних продуктів з високим ступенем інтеграції даних.  В якості технічного засобу для здійснення РК забруднення персоналу рекомендується використовувати радіометр РЗБА-04-04М-68, що має одні з найкращих серед аналогів експлуатаційні та технічні характеристики та відповідає міжнародному стандарту МЭК 61098-2003. 9 6. Висновки