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)

Дозиметрические величины




 

Частицы и гамма-излучение, испускаемые радионуклидами, ионизируют окружающую среду: воздух, если радионуклид окружен воздухом, воду, строительные материалы, продукты питания. Когда радионуклиды находятся в человеческом организме, излучения ионизируют биологические ткани. Все это не проходит бесследно для облучаемого вещества.

Дозиметрия – наука, изучающая взаимодействие ионизирующих излучений с облучаемым веществом.

Для оценки эффекта воздействия ионизирующих излучений на окружающую среду и биологические ткани используется несколько дозиметрических величин.

Экспозиционная доза X – энергия ионизирующего излучения, поглощенная в единице массы облучаемого воздуха за время облучения.

При облучении атомы газов, из которых состоит воздух, ионизируются, что приводит к появлению заряженных частиц. Единицей измерения экспозиционной дозы (в СИ) является Кулон на килограмм (Кл/кг). Внесистемной единицей измерения является рентген (Р), названный в честь немецкого физика Вильгельма Рентгена. 1 Р соответствует такой энергии ионизирующего излучения, при поглощении которой в одном кубическом сантиметре облучаемого сухого воздуха (при температуре 0 С и давлении 760 мм ртутного столба) образуется 2,08 миллиардов пар ионов (ионизируется 2,08 млрд. атомов).

Доза 1 Р накапливается в кубическом сантиметре воздуха в течении часа на расстоянии 1 м от радиоактивного источника – образца чистого радия-226 массой 1 г (рис. 5).

 

Рис. 5. Накопление дозы величиной 1 Р в воздухе

Единица измерения рентген применяется только для рентгеновского и гамма-излучения и только при облучении ими воздуха.

1 Р = 2,58 ·10–4 Кл/кг; 1 Кл/кг = 3,9 ·103 Р.

Когда излучение ионизирует воду, почву, строительные материалы (любые неживые объекты), применяется другая дозиметрическая величина – поглощенная доза.

Поглощенная доза D – энергия ионизирующего излучения, поглощенная в единице массы облучаемого вещества за время облучения.

Единицей измерения поглощенной дозы в СИ принят один джоуль энергии ионизирующего излучения, переданный одному килограмму облучаемого вещества. Этой единице дозы облучения присвоено наименование грей (Гр), в честь английского физика Льюиса Грея: 1 Гр = 1 Дж/кг.

Внесистемной единицей измерения поглощенной дозы является один рад (аббревиатура от английского словосочетания "radiation absorbed dose" – rad):

1 рад = 0,01 Гр; 1 Гр = 100 рад.

Эта единица измерения применяется для любого вида ионизирующих излучений.

До конца сороковых годов ХХ века дозу, полученную человеком, измеряли в радах. Допустим, дозиметр показывает 50 рад – следовательно, человек, постоянно имевший при себе этот дозиметр, тоже получил 50 рад. Но часто встречались ситуации, когда один человек оставался жив и здоров, а другой человек, получивший такую же дозу, быстро погибал. Выяснилось, что эти люди работали с различными источниками излучения. Многочисленные опыты на животных выявили, что разные виды излучения представляют неодинаковую опасность для живых организмов. Дозиметристы ввели особый коэффициент, учитывающий эту опасность – коэффициент качества излучения.

Таблица 2

Коэффициент качества излучения Q:

гамма-излучения  
рентгеновского излучения  
бета-излучения  
нейтронного излучения: тепловые нейтроны быстрые нейтроны  
альфа-излучения  

 

Следовательно, для живых организмов необходимо ввести новую величину – она получила название эквивалентной дозы.

Эквивалентная доза H – энергия ионизирующего излучения, поглощенная в единице массы облучаемого живого организма за время облучения с учетом качества излучения.

Единицей измерения эквивалентной дозы в СИ принят один зиверт (Зв), названный в честь шведского радиолога Рольфа Зиверта, определившего значения коэффициентов качества излучения для многих видов ионизирующих излучений. Зиверт равен эквивалентной дозе излучения, при которой поглощенная доза равна 1 Гр и коэффициент качества излучения равен единице:

1 Зв = 1 Гр ·Q = 1 Дж/кг ·1 = 1 Дж/кг.

Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является один бэр (биологический эквивалент рада):

1 бэр = 0,01 Зв; 1 Зв = 100 бэр.

Определить эквивалентную дозу просто: нужно умножить величину поглощенной дозы, измеренную дозиметром, на коэффициент качества излучения:

H = D ·Q. (2)

Пример: человек работал с источником гамма-излучения – его дозиметр показал 50 рад. Этот человек получил дозу H = 50 ·Q = 50 ·1 = 50 бэр.

Для рентгеновского, гамма- и бета-излучения эквивалентная доза равна по величине поглощенной дозе.

Доза, поглощенная организмом, никогда не уменьшается – она может только увеличиваться, медленно или быстро. Скорость накопления дозы характеризует физическая величина – мощность дозы.

Мощность дозы – приращение дозы в единицу времени. Мощность экспозиционной дозы X':

X' = X/t, (3)

где X – экспозиционная доза излучения, Кл/кг; t – время передачи экспозиционной дозы излучения сухому атмосферному воздуху, с.

Единицей измерения мощности экспозиционной дозы в СИ является один ампер на килограмм облучаемого воздуха (А/кг). Внесистемной единицей измерения мощности экспозиционной дозы является рентген в час (Р/ч).

Мощность экспозиционной дозы, измеренная на высоте 1 метр от поверхности земли, называется уровнем радиации на местности. Уровень радиации измеряется в Р/ч, либо в производных единицах: мР/ч и мкР/ч.

Мощность поглощенной дозы D':

D' = D/t, (4)

где D – поглощенная обученным веществом доза излучения за время t.

Единицы измерения: в СИ – 1 Гр/с; внесистемная – 1 рад/ч.

Мощность эквивалентной дозы H':

H' = H/t, (5)

где H – эквивалентная доза излучения.

Единицы измерения: в СИ – 1 Зв/с; внесистемная – 1 бэр/ч.

Для упрощения процедуры определения дозы, полученной организмом человека в зараженной зоне, можно принять следующее допущение: для мягких тканей в поле рентгеновского или гамма-излучения поглощенная доза 1 рад примерно соответствует экспозиционной дозе 1Р – 1 Р ≈ 1 рад (точно 1 Р = 0,88 рад; 1 рад = 1,12 Р). Следовательно, учитывая коэффициент качества излучения, равный 1, можно утверждать, что 1 Р ≈ 1 бэр (только для рентгеновского и гамма-излучения).

Когда уровень радиации с течением времени не меняется (естественный фон), задача определения дозы, полученной организмом человека за некоторый промежуток времени, решается просто. Допустим, мощность экспозиционной дозы (уровень радиации) гамма-излучения на местности составляет 10 мкР/ч. Для гамма-излучения коэффициент качества излучения Q равен единице. Следовательно, мощность эквивалентной дозы будет приблизительно равна мощности экспозиционной дозы – примерно 10 мкбэр/ч. Это означает, что люди, постоянно находящие на этой местности, будут получать каждый час дозу 10 мкбэр. Например, человек пребывал на такой местности три часа – доза, поглощенная его организмом, составит 30 мкбэр (0,3 мкЗв).

Радиометрические и дозиметрические величины, перечисленные выше, тесно взаимосвязаны:

1. Концентрация любых радиоактивных веществ в продуктах питания, воде, воздухе или в организме человека измеряется в беккерелях на килограмм (литр) (Бк/кг(л)) или в кюри на килограмм (литр) (Ки/кг(л)). Загрязненность радионуклидами поверхностей измеряется в беккерелях на сантиметр квадратный (Бк/см2) или в кюри на километр квадратный (Ки/км2).

2. Испускаемые альфа-, бета- или нейтронным источником частицы образуют поток, плотность (интенсивность) которого определяется числом частиц, покидающих каждый квадратный метр излучающей поверхности в секунду (част./с·м2).

3. Пространство вокруг радиоактивного источника "заполнено" излучением, интенсивность которого характеризуется мощностью дозы (или уровнем радиации). Измеряется мощность дозы в рентгенах в час (Р/ч) (для воздуха) или в бэрах в час (бэр/ч) (для живых организмов).

4. Преодолев определенное расстояние, излучение достигает организма человека (если человек подвергается внешнему облучению) и поглощается в нем. Количество поглощенного организмом излучения характеризуется эквивалентной дозой, которая измеряется в зивертах (Зв) или в бэрах (бэр). Эта величина характеризует и внутреннее облучение (когда радиоактивные вещества облучают организм изнутри, проникнув туда вместе с водой, воздухом или продуктами питания) (рис. 6).

Таблица 3




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 1173; 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: 0.013 сек.