Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Допустимые уровни внутреннего и внешнего облучения




Допустимые уровни – величины, производные от основных дозовых пределов ПДД и ПД, позволяющие планировать защиту от излучений и осуществлять радиационный контроль.

Допустимые уровни внутреннего облучения: для категории А – допустимое среднегодовое содержание радионуклида в критическом органе ДСА (мкКи), предельно допустимое годовое поступление радиоактивных веществ в организм через органы дыхания ПДПА (мкКи/год), допустимая концентрация радионуклида в воздухе рабочей зоны ДКА (Ки/л), допустимое загрязнение поверхности ДЗА (част./(см2×мин)), минимально значимая активность на рабочем месте МЗА (мкКи); для категории Б – допустимое содержание радионуклида ДСБ, предел годового поступления радионуклида через органы дыхания и пищеварения ПГП, допустимая концентрация в атмосферном воздухе и в воде ДКБ.

Числовые значения этих уровней для различных радионуклидов и критических органов человека приведены в таблицах НРБ. Так, например, для 90Sr в костной ткани ДСА = 2 мкКи, ПДП = 2,9 мкКи/год, ДКА= 1,2×10-12 Ки/л, ДКб в воздухе=4×10-14 Ки/л, ДКб в воде =4×10-10 Ки/л, МЗА=1 мкКи.

Радиоактивные вещества как потенциальные источники внутреннего облучения по убывающей степени радиационной опасности разделяются на 4 группы (А, Б, В, Г), для которых значения МЗА соответственно равны 0,1, 1,10, 100 мкКи. К группе А относятся 210Ро, 226Rа, 230Тh, 239Ри, 232U,ряд трансурановых нуклидов; к группе Б - 90Sr, 106Ru, 131J, 235U и др.

В НРБ указаны также допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей ДЗА для категории А (для категории Б ДЗБ в 10 раз меньше); некоторые из них приведены в таблице 18.

Таблица 18

Допустимое загрязнение поверхности ДЗА, част./(см2×мин)

Объекты загрязнения a- активные нуклиды b- активные нуклиды
Кожные покровы, полотенца, спец бельё Специальная одежда Поверхности помещений и оборудования   5-20 5-20  

 

Допустимые уровни внешнего облучения для категории А: допустимая мощность дозы и допустимая плотность потока частиц (для категории Б соответствующие уровни в 10 раз меньше).

Допустимая мощность дозы (ДМДА) – отношение ПДД ко времени облучения t в течение года:

ДМДА = ПДД/t. (61)

Если ПДД выражена в мЗв, t - в ч, то ДМДА - в мЗв/ч. Для категории А можно принять 36-часовую рабочую неделю и 50 рабочих недель в году. Тогда стандартное время облучения tА = 36×50 = 1800 ч в год. (В НРБ принимается tА =1600-2000 ч в год в зависимости от продолжительности рабочей недели и отпуска; для категории Б tБ=8800 ч в год).

Следовательно, при равномерном облучении организма (I группа органов) в течение года средняя допустимая мощность эквивалентной дозы составляет:

ДМДАэкв,0=50:1800=2,78×10-2 мЗв/ч ~2,8 мбэр/ч. (62)

Если время облучения t отличается от стандартного, то Рэкв,0 изменяется обратно пропорционально t в соответствии с формулой (61). Например, если известно, что продолжительность работы сотрудника лаборатории с источником ионизирующего излучения не превысит 1000 ч в год, то мощность эквивалентной дозы не должна превышать 5 мбэр/ч.

Для g-излучения средняя допустимая мощность экспозиционной дозы

Рэкс,0~2,8 мР/ч~ 0,8 мкР/с. (63)

Это значение часто используют в качестве допустимого уровня
g - излучения; соответственно устанавливают порог сигнального устройства ряда дозиметрических приборов.

Допустимая плотность потока частиц (фотонов), ДППА такая плотность потока, при которой создается допустимая мощность дозы ДМДА: ДППА=ДМДА/hм, где ДППА выражена в част./(см2×с); ДМДА – в бэр/с (для I группы органов ДМДА = 7,72×10-7 бэр/с); hм удельная максимальная эквивалентная доза, бэр×см2/част.

Пример 17. Бета-излучение с Емакс = 0,5 МэВ падает на кожу изотропно в телесном угле 2p. Определить максимальную эквивалентную дозу Hм за полную рабочую неделю, если плотность потока j > 80 b-част./(см×с).

Для нормального падения b-излучения hм= 1,2×10-7 I = 3,8.; для изотропного распределения b-излучения hм= 1,2×10-7: 3,8 = 3,16×10-8 бэр×см2/част. По формуле Нм = hмjt = 3,16×10-8×80×36×3600 = 0,33 бэр = 3,3 мЗв. Это значение в 3,3 раза превышает допустимую недельную дозу (1 мЗв).

Допустимое время облучения персонала. Если известна мощность эквивалентной дозы в реальных условиях внешнего облучения рэкв (мЗв/ч, мбэр/ч), то можно определить допустимое время пребывания персонала в этих условиях tо (ч в год): tо= ПДД/рэкв.

Допустимое время облучения в течение недели находится по формуле t0 = Dэкв.0 /pэкв, где Dэкв.0 - допустимая недельная эквивалентная доза, равная 100 мбэр/неделя. Следовательно,

tо= 100/рэкв (64)

где tо (ч в неделю), рэкв (мбэр/ч).

Например, при рэкв = 7,2 мбэр/ч допустимое время работы to= 100: 7,2= 14 ч в неделю (700 ч в год).

Если известна мощность экспозиционной дозы g-излучения рэкв(мР/ч), то допустимое время работы в этих условиях tо (ч в неделю) находят по формуле

to=Dэкс.0экс=100/рэкс (65)

где Dэкс.0=100 мР/неделя - допустимая недельная экспозиционная доза. Например, для рэкс = 2,8 мР/ч получим tо» 36 ч/нед (стандартное время работы).

Зная плотность потока частиц на поверхности тела j (част./см2×с) и пользуясь данными табл. 13, можно найти допустимое время облучения to (ч в неделю):

to=36×ДППА/j (66)

где: ДППА – допустимая плотносгь потока с учетом коэффициента изотропности I. Умножая полученное значение времени на 50, найдем допустимое время работы в течение года.

Пример 18. Для исследования влажности почвы в полевых условиях применяется источник быстрых нейтронов (Ен = 10 МэВ). Определить допусти-мое время работы, если оператор (категория А) облучается нейтронами равномер-но со всех сторон при средней плотности потока j= 90 нейтр/(см2×с). Из табл. 16 ДППА= 15. Учитывая коэффициент I = 1,7, получаем ДППА = 15×1,7 = 25,5 нейтр./ (см2×с). По (64) находим t0 = 36×25,5: 90 = 10,2 ч в неделю (510 ч в год).

На практике бывают случаи комбинированного (сочетающего) воздействия внешнего и внутреннего облучения. В этих случаях должно выполняться условие радиационной безопасности для данного критического органа или всего тела:

SHм,i /ПДД i+SПj /ПДПj £ 1, (67)

где Нм,i – максимальная годовая эквивалентная доза i-го вида внешнего излучения на данный орган; ПДДi –соответствующая предельно допустимая доза; Пj – фактическое годовое поступление в организм j-го радионуклида; ПДПj – соответствующее предельно допустимое поступление j-го радионуклида.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 1626; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.