Приборы дозиметрического контроля и химической разведки

Содержание

Слайд 2

Вопросы: 1. Нормативно-правовая база организации дозиметрического контроля и химической разведки. 2.

Вопросы: 1. Нормативно-правовая база организации дозиметрического контроля и химической разведки. 2. Организация

дозиметрического контроля. Приборы дозиметрического контроля. 3. Организация химической разведки.
Слайд 3

Вопрос 1. Нормативно-правовая база организации дозиметрического контроля и химической разведки.

Вопрос 1. Нормативно-правовая база организации дозиметрического контроля и химической разведки.

Слайд 4

1. Федеральный закон РФ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

1. Федеральный закон РФ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 2.

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности нрб-99/2009 (утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля 2009 года № 47). 3. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  
Слайд 5

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (далее - Нормы) применяются для обеспечения безопасности

Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (далее - Нормы) применяются для обеспечения безопасности

человека во всех усло-виях воздействия на него ионизи-рующего излучения искусственного или природного происхождения. Требования и нормативы, установленные Нормами, являются обяза-тельными для всех юридических и физических лиц, независимо от их подчиненности и формы собственности, в результате деятельности которых возможно облучение людей.
Слайд 6

Нормы распространяются на следующие источники ионизирующего излучения: - техногенные источники за

Нормы распространяются на следующие источники ионизирующего излучения: - техногенные источники за счет

нормальной эксплуатации техногенных источников излучения; - техногенные источники в результате радиационной аварии; - природные источники; - медицинские источники.
Слайд 7

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения необходимо руководствоваться

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения необходимо руководствоваться

следующими основными принципами: - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования); - запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);
Слайд 8

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических

и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации).
Слайд 9

Радиационная безопасность населения достигается путем ограничения воздействия от всех основных видов

Радиационная безопасность населения достигается путем ограничения воздействия от всех основных видов

облучения. Возможности регулирования разных видов облучения существенно различаются, поэтому регламентация их осуществляется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов.
Слайд 10

Облучение населения техногенными источниками излучения ограничивается путем обеспечения сохранности источников излучения,

Облучение населения техногенными источниками излучения ограничивается путем обеспечения сохранности источников излучения,

контроля технологических процессов и ограничения выброса (сброса) радионуклидов в окружающую среду, а также другими мероприятиями на стадии проектирования, эксплуатации и прекращения использования источников излучения.
Слайд 11

Проведение медицинских процедур, связанных с облучением пациентов, должно быть обосновано путем

Проведение медицинских процедур, связанных с облучением пациентов, должно быть обосновано путем

сопоставления диагностических или терапевтических выгод, которые они приносят, с радиационным ущербом для здоровья, который может причинить облучение, принимая во внимание имеющиеся альтернативные методы, не связанные с медицинским облучением.
Слайд 12

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (греч, dosis доза, порция + metreo мерить, измерять) —-

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (греч, dosis доза, порция + metreo мерить, измерять) —- система

мероприятий, обеспечивающая измерение, оценку и регистрацию дозы ионизирующего излучения (ИИ), получаемого человеком, а также уровней загрязнения радиоактивными веществами воздуха, воды, почвы, продуктов питания. Цель Д. к.— обеспечение радиационной безопасности персонала и населения. Д. к. осуществляется дозиметрической службой (см.), а в небольших учреждениях — отдельными специалистами. Используются методы дозиметрического контроля радиационной обстановки, включая индивидуальный контроль.
Слайд 13

Эффективная доза, (E, эффективная эквивалентная доза) — величина, используемая в радиационной

Эффективная доза, (E, эффективная эквивалентная доза) — величина, используемая в радиационной защите как мера риска

возникновения отдаленных последствий  облучения (стохастических эффектов) всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Эффективная доза Е является расчетной величиной, представляющей собой сумму произведений эквивалентной дозы по органу или ткани на соответствующий взвешивающий коэффициент.
Слайд 14

Стохастические, или случайные, эффекты (от греческого слова stochastikos – «умеющий угадывать»)

 Стохастические, или случайные, эффекты (от греческого слова stochastikos – «умеющий

угадывать») – это такие последствия, тяжесть которых не зависит от дозы облучения. Дозовая зависимость проявляется в увеличении частоты возникновения патологии среди популяции живых организмов. Облученные клетки остаются живыми, но изменяются и дают мутирующее потомство. Клоны могут быть подавлены иммунной системой организма. В противном случае развивается рак, а при поражении половых клеток – наследственные дефекты, сокращающие продолжительность жизни.
Слайд 15

Для достижения целей защиты человека от вредного действия ионизирующего излучения необходимы

Для достижения целей защиты человека от вредного действия ионизирующего излучения необходимы

знания о дозах облучения. Учет и контроль доз населения от естественных и техногенных источников (кроме медицинских) ведут органы Госсанэпиднадзора.
Слайд 16

Зи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения эффективнойЗи́верт (обозначение: Зв, Sv)

Зи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения эффективнойЗи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения эффективной и эквивалентнойЗи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения эффективной и эквивалентной дозЗи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излученияЗи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ)Зи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ), используется с 1979 г. 1 зиверт - это количество энергии, поглощённое  килограммом  биологической  ткани, равное по воздействию поглощённой дозе гамма-излученияткани, равное по воздействию поглощённой дозе гамма-излучения в 1 Грей. Поглощённая доза равна одному

грею, если в результате поглощения ионизирующего излучения вещество получило один джоуль энергии в расчёте на один килограмм массы. 
Слайд 17

Эффективная доза для населения - 1 мЗв в год в среднем

Эффективная доза для населения - 1 мЗв в год в среднем

за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) - 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) - 70 мЗв.
Слайд 18

2. Организация дозиметрического контроля.

2. Организация дозиметрического контроля.

Слайд 19

Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности и конкретный перечень

Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности и конкретный перечень

видов и объем контроля включается в проект радиационного объекта. 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
Слайд 20

оптимизации защиты и принятия решений о вмешательстве в случае радиационных аварий,

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.
Слайд 21

По данным дозиметрического контроля определяется режим работы формирований (групп спасателей) и

По данным дозиметрического контроля определяется режим работы формирований (групп спасателей) и

необходимость направления на обследование в медицинские учреждения. Контроль облучения личного состава (персонала), находящегося на загрязненной радиоактивными веществами местности или работающими с источниками ионизирующих излучений, проводится постоянно.
Слайд 22

Дозиметрический контроль ведется групповым и индивидуальным способами. Для населения его допускается

Дозиметрический контроль ведется групповым и индивидуальным способами. Для населения его допускается

производить расчетным путем по уровням излучения и времени работы (нахождения на загрязненной территории) с учетом коэффициента.
Слайд 23

Приборы, предназначенные для обнаружения и змерения радиоактивных излучений, называются дозиметрическими. Они

Приборы, предназначенные для обнаружения и змерения радиоактивных излучений, называются дозиметрическими. Они предназначаются для

контроля: - облучения — измерения поглощенных или экспозиционных доз излучения, полученных людьми и сельскохозяйственными животными; - радиоактивного загрязнения радиоактивными веществами людей, сельскохозяйственных животных, а также техники, транспорта, оборудования, средств индивидуальной защиты, одежды, продовольствия, воды, фуража и других объектов;
Слайд 24

- радиационной разведки — определения уровня радиации на местности; - определения

- радиационной разведки — определения уровня радиации на местности; - определения наведенной радиоактивности в

облученных нейтронными потоками различных технических средствах, предметах и грунте.
Слайд 25

Мероприятия по контролю обстановки и измерению радиации называются радиометрией.

Мероприятия по контролю обстановки и измерению радиации называются радиометрией.

Слайд 26

Для каждого вида излучения подбирается свой подходящий детектор. Индикаторы – простейшие

Для каждого вида излучения подбирается свой подходящий детектор. Индикаторы – простейшие измерительно-сигнальные приборы,

позволяющие обнаружить факт наличия излучения и ориентировочно оценить некоторые характеристики излучений. Детекторами в них чаще всего являются газоразрядные счетчики.
Слайд 27

Приборы дозиметрического контроля (дозиметры) позволяют делать замеры дозы излучения и ее

Приборы дозиметрического контроля (дозиметры) позволяют делать замеры дозы излучения и ее мощности. Критерием замера

является воздействие непосредственно на прибор или человека с дозиметром при замере. Чаще за единицу времени берется какой-то период воздействия радиации. Это может быть рабочая смена, время пребывания в опасной зоне.

Критерием замера является воздействие непосредственно на прибор или человека с дозиметром при замере. Чаще за единицу времени берется какой-то период воздействия радиации. Это может быть рабочая смена, время пребывания в опасной зоне.

Слайд 28

Радиаскан-701А, Радекс 1706, Радекс РД1212, ДКГ-04Д Грач, Эколог.

Радиаскан-701А, Радекс 1706, Радекс РД1212, ДКГ-04Д Грач, Эколог.

Слайд 29

Радиометры – это приборы с газоразрядными и другими детекторами, предназначенные: -

Радиометры – это приборы с газоразрядными и другими детекторами, предназначенные: - для измерения

активности радиоактивных препаратов и источников излучения, - для определения плотности потока или интенсивности ионизирующих частиц и квантов, поверхностей, - радиоактивности предметов, - удельной активности аэрозолей, газов и жидкостей. Радиометр – прибор, показывающий мощность дозы ионизирующего излучения в данный момент времени в данной точке.
Слайд 30

Радиометры производятся в двух основных исполнениях: бытовые, промышленные, военные. Различаются они

Радиометры производятся в двух основных исполнениях: бытовые, промышленные, военные. Различаются они диапазоном,

точностью, чувствительностью. Группа военных и промышленных приборов изготавливается в специальном ударопрочном и водонепроницаемом корпусе бытового применения совмещает функциональные возможности дозиметра и радиометра. Устройство достаточно простое и общедоступное. Они маленькие, имеют табло индикации, сигнализацию звуком и светом.
Слайд 31

Радиометр MKC-03CA бытовой предназначен для: - измерения мощности амбиентной дозы гамма

Радиометр MKC-03CA бытовой предназначен для: - измерения мощности амбиентной  дозы гамма и

рентгеновского излучения; - измерения ПП β- частиц, ПП α- частиц от загрязненных поверхностей; - измерение удельной активности радиоактивных изотопов в пробах продуктов потребляемых людьми; - срочного поиска источников радиационного излучения, оперативной оценки радиационной обстановки.
Слайд 32

Стационарный радиометр - для определения плотности потока или интенсивности ионизирующих частиц

Стационарный радиометр - для определения плотности потока или интенсивности ионизирующих частиц и

квантов, поверхностей, - радиоактивности предметов, - удельной активности аэрозолей, газов и жидкостей.
Слайд 33

Вопрос 3. Организация химической разведки.

Вопрос 3. Организация химической разведки.

Слайд 34

Химическая разведка – это комплекс мероприятий, направленных на выявление заражения ядовитыми

Химическая разведка – это комплекс мероприятий, направленных на выявление заражения ядовитыми

веществами местности в районах расположения войск, населенных пунктов, и на направлениях их действия, проводимые с целью предупреждения поражения химическими веществами. Главная цель – это раннее обнаружение химических веществ, точное определение их опасной дозы и концентрации, а также времени опасного воздействия. От точной и скоординированной работы зависит своевременность начала защитных и эвакуационных мероприятий.
Слайд 35

Принцип работы ВПХР заключается в следующем: при прокачивании через индикаторные трубки

Принцип работы ВПХР заключается в следующем: при прокачивании через индикаторные трубки

анализируемого воздуха, в случае наличия отравляющих веществ (ОВ), происходит изменение окраски наполнителя трубок, по которому приблизительно определяют концентрацию ОВ. 
Слайд 36

Автоматический газосигнализатор (ГСА-12) - предназначен для непрерывного определения ОВ в воздухе.

Автоматический газосигнализатор (ГСА-12) - предназначен для непрерывного определения ОВ в воздухе.

Воздух при помощи автоматического электронасоса прокачивается через реакционную камеру, в которой лентопротяжным механизмом протягивается лента, через каждые 5 мин смачиваемая свежим химическим реактивом. При наличии ОВ в воздухе происходит цветная реакция и включается фотоэлемент, который немедленно подает световой и звуковой сигналы.