- •Содержание
- •Введение
- •Глава I. Общие сведения о радиоактивности и ионизирующем излучении
- •1. Понятие об ионизирующем излучении
- •2. Радиоактивный (ядерный) распад
- •3. Закон радиоактивного распада
- •Радиоактивных атомов от времени для изотопа с периодом полураспада т1/2
- •4. Ядерные превращения
- •5. Торможение заряженных частиц в веществе
- •6. Характеристика ионизирующих излучений
- •Глава II. Дозы ионизирующих излучений и их измерение
- •1. Дозы ионизирующего излучения
- •2. Принципы работы детекторов ионизирующих излучений
- •3. Классификация и назначение дозиметрических приборов
- •Классификация и назначение дозиметрических приборов
- •Глава III. Действие радиации на организм
- •1. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом
- •В результате различных процессов взаимодействия, %
- •2. Биологическое действие ионизирующих излучений
- •3. Последствия воздействия радиации на организм
- •Глава IV. Источники ионизирующих излучений
- •1. Классификация источников ионизирующих излучений
- •2. Космическое излучение
- •3. Земное (терригенное) излучение
- •4. Радиация в медицине
- •5. Атомная энергетика
- •5.1. Предприятия атомной энергетики
- •5.1.2. Ядерный топливный цикл
- •5.2. Радиационная нагрузка предприятий атомной
- •6. Радиоактивные осадки и другие источники
- •7. Характеристика радиоактивных загрязнений
- •Глава V. Защита от ионизирующего излучения в условиях повседневной деятельности
- •1. Принципы обеспечения радиационной безопасности
- •2. Методы защиты при работе
- •3. Средства защиты от действия ионизирующих излучений
- •4. Службы радиационной безопасности
- •Глава VI. Радиационные аварии
- •1. Общая характеристика аварий на радиационно опасных
- •2. Аварии на атомных электростанциях
- •2.1. Типовые и нетиповые нарушения работы на аэс
- •2.2. Крупные и сверхкрупные аварии на аэс
- •2.3. Вероятность аварий на аэс и их последствия
- •3. Радиоактивное заражение местности вследствие аварии
- •4. Расчет параметров зоны радиационного загрязнения
- •5. Прогнозирование количества пораженного персонала и
- •6. Катастрофа на Чернобыльской аэс
- •Физико-математического моделирования
- •7. Что сейчас происходит на Чернобыльской аэс?
- •Глава VII. Защита населения и территорий в случае радиационной аварии
- •1. Принципы обеспечения безопасности
- •2. Методы защиты населения в случае радиационной аварии
- •3. Средства защиты населения в случае аварии
- •3.1. Средства коллективной защиты
- •3.1.1. Назначение и классификация
- •3.1.2. Убежища
- •3.1.3. Противорадиационные укрытия (пру)
- •3.1.4. Простейшие укрытия
- •3.2. Средства индивидуальной защиты (сиз)
- •3.2.1. Сущность индивидуальной защиты
- •3.2.2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания
- •3.2.3. Средства индивидуальной защиты кожи
- •3.3. Средства фармакологической защиты
- •3.3.1. Йодная профилактика
- •3.3.2. Применение радиопротекторов
- •3.3.3. Применение неспецифических препаратов
- •4. Мероприятия по защите населения и территорий
- •4.1. Критерии противорадиационных мероприятий на
- •4.2. Экстренная эвакуация населения
- •4.3. Оказание медицинской помощи облученным
- •4.3.1. Первичные признаки радиационных поражений
- •4.3.2. Само- и взаимопомощь при радиационном поражении
- •4.4. Режимы радиационной защиты населения
- •4.5. Герметизация помещений
- •4.6. Санитарная обработка кожных покровов
- •4.7. Санитарно-пропускной режим
- •4.8. Дезактивация
- •4.8.1. Специальная обработка
- •4.8.2. Показатели эффективности дезактивационных работ
- •4.8.3. Способы дезактивации
- •4.8.4. Стадии процесса дезактивации
- •4.8.5. Незамкнутый и замкнутый циклы дезактивации
- •Дезактивации с незамкнутым (а) и замкнутым (б) циклом
- •4.8.6. Особенности проведения дезактивационных
- •4.8.7. Особенности дезактивации различных объектов
- •4.8.8. Дезактивация воды и продуктов питания
- •4.8.9. Меры безопасности при проведении работ по
- •Глава VII. Действия населения в случае радиационной аварии
- •1. Оповещение
- •2. Действия населения по сигналу оповещения
- •3. Подготовка к эвакуации и эвакуация
- •4. Проживание на загрязненной местности
- •5. Особенности использования продуктов питания
- •Глава VIII. Проблемы изучения раздела «Радиационная безопасность» в школе
- •2. Чернобыльские уроки
- •3. Использование воспоминаний свидетелей катастрофы
- •4. Примеры обсуждения воспоминаний очевидцев
- •Библиографический список
- •Глава I. Общие положения
- •Глава II. Полномочия рф и субъектов рф в области обеспечения радиационной безопасности
- •Глава III. Государственное управление в области обеспечения радиационной безопасности, государственные надзор и контроль за ее обеспечением
- •Глава IV. Общие требования к обеспечению радиационнной безопасности
- •Глава V. Обеспечение радиационной безопасности при радиационной аварии
- •Глава VI. Права и обязанности граждан и общественных объединений в области обеспечения радиационной безопасности
- •Глава VII. Ответственность за невыполнение требований к обеспечению радиационной безопасности
- •Глава VIII. Заключительные положения
- •Инструкция «Действия после получения информации о радиационной аварии»
4.8.2. Показатели эффективности дезактивационных работ
Эффективность удаления радиоактивных веществ с поверхности различных объектов оценивается при помощи коэффициента дезактивации (КД), а снижение опасности облучения людей – при помощи коэффициента снижения (КС) мощности дозы.
КД
показывает, во сколько раз снизилось в
результате дезактивации радиоактивное
загрязнение поверхности объекта, т.е.
,
где Ан
– активность
до дезактивации, Ак
– активность
после дезактивации.
КС
мощности дозы (МД) определяет, во сколько
раз уменьшилась опасность облучения
людей:
,
где Мдн
–
мощность
дозы до дезактивации, Мдк
–
мощность
дозы после дезактивации.
В случае локальных аварий и при дезактивации поверхностей на незагрязненной территории, когда опасность исходит только от одного дезактивируемого объекта, эффективность дезактивации оценивается при помощи КД. Если же радиоактивность определяется суммарно несколькими или многими радиоактивно загрязненными объектами (например, внутри помещений – от оборудования, стен, пола; в населенных пунктах – от зданий и сооружений, территорий; на местности – в случаях радиоактивных загрязнений большой территории, значительно превышающей размер дезактивируемого участка местности), то эффективность работ следует оценивать по КС.
Таким образом, основным показателем эффективности дезактивации является КД, но в некоторых случаях КС и безопасный уровень остаточной активности. На их базе в атомной энергетике и ранее, применительно к радиоактивным загрязнениям Чернобыля, разработана шкала качества дезактивационных работ по пятибалльной системе (табл. 30).
Табл. 30. Шкала качества дезактивационных работ
Шкала качества |
I |
II |
III |
IV |
V |
Эффективность дезактивации |
Отличная |
Хорошая |
Удовлетворительная |
Плохая |
Очень плохая |
Значения КД:
|
более 100 более 20 |
50-100 10-20 |
25-50 2-10 |
менее 25 2 |
– менее 2 |
4.8.3. Способы дезактивации
В зависимости от агрегатного состояния дезактивирующей среды все способы можно разделить на безжидкостные, жидкостные и комбинированные (табл. 31). Жидкостные могут быть основаны на использовании механического воздействия (например, за счет напора струи воды) или в результате обработки специальными растворами.
Табл. 31. Основные способы дезактивации
-
Безжидкостные
1. Струей газа (воздуха)
2. Пылеотсасыванием
3. Снятием загрязненного слоя
4. Изоляцией загрязненной поверхности
Жидкостные
5. Струей воды под давлением
6. Дезактивирующими растворами
7. Пеной
8. Стиркой и экстракцией
Комбинированные
9. Паром
10. При помощи дезактивирующих растворов
11. Использованием сорбентов
Желание повысить эффективность дезактивации привело к осуществлению обработки путем сочетания различных способов. Дезактивацию перегретым паром можно отнести к безжидкостному, но после конденсации пара на поверхности объекта образуется водная пленка, и очистка идет в соответствии с жидкостным способом.
Под комплексной дезактивацией следует понимать обработку одного и того же объекта различными способами. Например, использование химических реактивов, ультразвука, лазерного излучения, плавки, в том числе и вакуумной.
По частоте применения способы дезактивации можно условно разделить на две группы – основные и вспомогательные. К вспомогательным следует отнести те, которые осуществляются без применения технических средств (протирание загрязненной поверхности щетками или ветошью) или при помощи ультразвука, с использованием энергии электрического поля, оплавлением верхнего загрязненного слоя, шлифованием, пескоструйной обработкой.
