Радиационная безопасность

Содержание

Слайд 2

2.13. Ионизирующие излучения. Действие на человека Человек подвергается воздействию ионизирующих излучений

2.13. Ионизирующие излучения. Действие на человека

Человек подвергается воздействию ионизирующих

излучений (ИИ) при работе с радиоактивными веществами (РВ), при авариях на АЭС, ядерных взрывах, на промышленных и транспортных объектах, при влиянии техногенного фона.

Ионизирующие излучения, взаимодействуя с веществом, создают в нём положительно и отрицательно заряженные атомы - ионы. В результате этого свойства вещества в значительной степени изменяются.

Основная характеристика РВ это активность А - число самопроизвольных ядерных превращений dN за малый промежуток времени dt.

где А - активность, измеряемая в беккерелях(БК); 1 БК равен одному ядерному превращению в секунду . Внесистемная единица Кюри (Ки).

1

Слайд 3

Виды ионизирующих излучений 1. Жёсткие электромагнитные рентгеновские Р и гамма γ

Виды ионизирующих излучений

1. Жёсткие электромагнитные рентгеновские Р и гамма γ

излучения.

Эти излучения имеют большую проникающую способность.

2. Корпускулярные (неэлектромагнитные) излучения.

Поток электронов, заряд (-), ионизирующая способность бета-излучения ниже, а проникающая способность выше, чем альфа-частиц.

Нейтронное излучение является потоком электронейтральных частиц ядра - нейтронов. Имеет значительную проникающую способность и создаёт высокую степень ионизации.

Поток ядер гелия, заряд (+), малая проникающая способность, высокая степень ионизации.

2

Слайд 4

Дозовые характеристики 1. Экспозиционная доза Х (Кл/кг) оценивает эффект ионизации воздуха

Дозовые характеристики

1. Экспозиционная доза Х (Кл/кг) оценивает эффект ионизации

воздуха рентгеновским и гамма- излучением:

где Q - сумма электрических зарядов ионов одного знака, Кл; m - объём воздуха массой 1 кг.

Внесистемная единица экспозиционной дозы - 1 рентген.

Мощность экспозиционной дозы Р (Р/ч, мР/ч, мкР/ч):

Эта величина для природного фона составляет:

10 - 20 мкР/ч

3

Слайд 5

Дозовые характеристики (продолжение 1) 2. Поглощённая доза D - это отношение

Дозовые характеристики (продолжение 1)

2. Поглощённая доза D - это

отношение энергии ионизирующего излучения Е (Дж) к массе вещества mв(кг):

Единица поглощённой дозы - 1 Грей (Гр) = 1 Дж/кг = 100 рад, где рад - внесистемная единица. Для биологической ткани:

1 Р = 0,95 рад

Экспозиционную дозу в рентгенах и поглощённую дозу в ткани в радах можно считать совпадающими.

4

Слайд 6

Дозовые характеристики (продолжение 2) 3. Эквивалентная доза H (Зиверт, Зв) учитывает

Дозовые характеристики (продолжение 2)

3. Эквивалентная доза H (Зиверт, Зв) учитывает

разный биологический эффект ионизирующих излучений. Она характеризуется произведением поглощённой дозы D на коэффициент относительной биологической активности (коэффициент качества излучения К).

Внесистемная единица эквивалентной дозы - бэр (биологический эквивалент рада).

1 бэр = 0,01 Зв

Коэффициент качества излучения равен для гамма- и бета-излуче- ния - 1, нейтронного излучения - 10, альфа-частиц - 20.

Для гамма-излучения эквивалентная доза равна поглощённой.

5

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Воздействие ионизирующих излучений на человека Разнообразные проявления поражающего действия ионизирующих излучений

Воздействие ионизирующих излучений на человека

Разнообразные проявления поражающего действия ионизирующих излучений на

человека называют лучевой болезнью. Ионизация живой ткани приводит к разрыву молекулярных связей и изменению химической структуры соединений. Нарушаются биохимические процессы и обмен веществ. Тормозятся функции кроветворных органов, происходит увеличение числа белых кровяных телец (лейкоцитов), расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта, истощение организма.

Облучение 0,25-0,5 Зв (25-50Р для гамма-излучения) - незначитель- ные изменения состава крови.

0,8 - 1 Зв (80-100Р) - начало развития лучевой болезни.

2,7 - 3,0 Зв (270-300Р) - острая лучевая болезнь.

5,5 - 7,0 Зв (550-700Р) - летальный исход.

6

Слайд 10

Слайд 11

По способности концентрировать всосавшиеся продукты деления основные органы можно расположить в

По способности концентрировать всосавшиеся продукты деления основные органы можно расположить в

следующий ряд:
щитовидная железа
> печень
> скелет
> мышцы.
Слайд 12

Значительные дозы радиации могут наносить ущерб клеткам, вызывая разрывы генов в

Значительные дозы радиации могут наносить ущерб клеткам, вызывая разрывы генов

в хромосомах [1], замедляя синтез АДФ [аденозинтрифосфата], необходимого для осуществления энергетических процессов [2], либо разрушая клеточные мембраны или увеличивая их проницаемость, вследствие чего нарушается внутриклеточное биохимическое равновесие(3)
Слайд 13

Слайд 14

Относительная среднестатистическая вероятность заболевания раком после получения однократной дозы в 1

Относительная среднестатистическая вероятность заболевания раком после получения однократной дозы в 1

рад (0.01 Гр) при равномерном облучении всего тела
Слайд 15

Нормирование ионизирующих излучений Допустимые дозы ионизирующих излучений регламентируются Нормами радиационной безопасности

Нормирование ионизирующих излучений

Допустимые дозы ионизирующих излучений регламентируются Нормами радиационной безопасности (НРБ).

Установлены

три категории облучаемых лиц и три группы критических органов.

Категория А - персонал радиационных объектов.

Категория Б - ограниченная часть населения, которая может подвергаться ионизирующим излучениям.

Категория В - остальное население (не нормируется).

1 группа критических органов - всё тело, красный костный мозг; 2 группа - мышцы, щитовидная железа и др.; 3 - костная ткань и др.

Например, при общем облучении для группы А норма 50 мЗв/год (5Р/год); для группы Б норма 10 мЗв/год (1Р/год); для группы В - 0,5Р/год.

7

2.14. Защита от электромагнитных излучений

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Защита от ионизирующих излучений Различают внешнее и внутреннее облучение. 1. Защита

Защита от ионизирующих излучений

Различают внешнее и внутреннее облучение.

1. Защита

от внешнего облучения осуществляется установкой стационарных или переносных экранов, применением защитных сейфов, боксов. Для сооружения стационарных средств защиты используют бетон, кирпич. В переносных или передвижных экранах в основном используется свинец, сталь, вольфрам, чугун.

2. Очень опасным является внутреннее облучение альфа- и бета- частицами, проникающими в организм с радиоактивной пылью. Для защиты используют следующие меры: работа с радиоактивными веществами осуществляется в вытяжных шкафах или боксах с усиленной вентиляцией, применяются СИЗ (респираторы, противогазы, резиновые перчатки), выполняется постоянный дозиметрический контроль, а также дезактивация одежды и поверхности тела.

4

Слайд 20

Рис. 40 Экранирование источников электромагнитных излучений. а - индуктора; б - конденсатора 5

Рис. 40 Экранирование источников электромагнитных излучений.

а - индуктора; б -

конденсатора

5

Слайд 21

Рис. 41 Средства защиты от ионизирующих излучений а - экраны; б

Рис. 41 Средства защиты от ионизирующих излучений а - экраны; б

- защитные сейфы; в - бокс.

6

Слайд 22

Меры защиты направлены на: - предотвращение возникновения детерминированных эффектов путем ограничения

Меры защиты направлены на:

  -    предотвращение возникновения детерминированных эффектов путем ограничения

облучения дозой ниже порога возникновения этих эффектов (нормирование годовой дозы);     -    принятие обоснованных мер по снижению вероятности индуцирования отдаленных стохастических последствий (онкологических и генетических) с учетом экономических и социальных факторов.    Целью мер защиты является обеспечение высоких показателей здоровья населения, которые включают: продолжительность жизни, интегральные по времени характеристики физической и умственной работоспособности, самочувствие и функцию воспроизводства.
Слайд 23

Меры защиты включают: - снижение облучения населения от всех основных источников

Меры защиты включают:

   -   снижение облучения населения от всех основных источников

излучения;     -    ограничение вредного действия на население нерадиационных факторов физической и химической природы;     -    повышение резистентности и антиканцерогенной защищенности жителей;     -    медицинскую защиту населения;     -    повышение уровня радиационно-гигиенических знаний населения, психологическую помощь населению, помощь в преодолении преувеличенного восприятия опасности радиации;     -    формирование здорового образа жизни населения;     -    повышение социальной, экономической и правовой защищенности населения.
Слайд 24

Защитные костюмы

Защитные костюмы

Слайд 25

Знаки безопасности

Знаки безопасности