Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Текст окончат.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
12.15 Mб
Скачать

4.1.4. Эффективная доза.

В случае неравномерного облучения различных органов и тканей организма человека, что реально имеет

место всегда при внутреннем облучении организма, для оценки риска неблагоприятных последствий воздействия радиации на организм человека в целом вводится понятие эффективной дозы. Эта доза используется как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности и важности с точки зрения функционирования организма в целом.

Эффективная доза E — сумма взвешенных эквивалентных доз во всех органах и тканях организма:

E= (4.6)

В формуле (4.6) wT - тканевый взвешивающий коэффициент. Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов при расчете эффективной дозы (wТ) - множители эквивалентной дозы в органах и тканях, используемые в радиационной защите для учета различной чувствительности разных органов и тканей в возникновении стохастических эффектов радиации. В табл. 4.3 приведены рекомендуемые величины тканевых взвешивающих коэффициентов для различных органов организма человека.

Таблица 4.3

Тканевые взвешивающие коэффициенты w, рекомендованные НРБ-99/2009

Орган

wT

Орган

wT

Гонады

0,2

Печень

0,05

Толстый кишечник

0,12

Пищевод

0,05

Красный костный мозг

0,12

Щитовидная железа

0,05

Легкие

0,12

Костная поверхность

0,01

Желудок

0,12

Кожа

0,01

Мочевой пузырь

0,05

Клетки кожных поверхностей

0,01

Грудная железа

0,05

Остальное*

0,05

*Остальное" включает надпочечники, головной мозг, экстраторакальный отдел органов дыхания, тонкий кишечник, почки, мышечную ткань, поджелудочную железу, селезенку, вилочковую железу и матку. В тех исключительных случаях, когда один из перечисленных органов или тканей получает эквивалентную дозу, превышающую самую большую дозу, полученную любым из двенадцати органов или тканей, для которых определены взвешивающие коэффициенты, следует приписать этому органу или ткани взвешивающий коэффициент, равный 0,025, а оставшимся органам или тканям из рубрики "Остальное" приписать суммарный коэффициент, равный 0,025.

Понятие эффективной дозы связано с понятием риска, под которым понимается вероятность проявления неблагоприятных последствий (смерть, сокращение продолжительности жизни, потеря трудоспособности и т.д.), как результат воздействия радиации на отдельный орган или организм человека в целом.

Тогда тканевый взвешивающий коэффициент wT  может быть определен как отношение риска неблагоприятных последствий в результате облучения органа Т к риску этих последствий при равномерном облучении всего тела той же дозой. Эффективная доза является мерой вероятности возникновения вредных последствий для здоровья человека при любом облучении: и однородном, и неоднородном, как за счет внешних, так и внутренних источников. Тканевый взвешивающий коэффициент в какой-то мере учитывает разную биологическую чувствительность данного органа к излучению и разную степень важности каждого органа в функционировании организма как целого. Наибольшие значения wT  устанавливаются для жизненно важных органов человека, ответственных за соматические и генетические поражения. В настоящее время признано, что коэффициенты wT  зависят от пола и возраста человека, поэтому должны быть получены отдельно для разных возрастных групп мужчин и женщин на основе дополнительных данных по рискам с возможным в последующем усреднением.

Если эквивалентная доза в органе или ткани HT одинакова для всех органов и тканей человека, что часто можно принять, например, при внешнем облучении фотонами, то в выражении (4.6) HT не зависит от T и может быть вынесена из-под суммы по T, тогда HT = E, и очевидно, что

Единицы измерения эффективной дозы совпадают с единицами измерения эквивалентной дозы: зиверт (Зв) и бэр.

Рис.4.3 демонстрирует выше описанную взаимосвязь дозовых характеристик полей излучений, используемых в радиационной физике и радиационной безопасности.

Наряду с понятиями дозы вводится понятие мощность дозы. Мощность любой дозы есть отношение приращения дозы dD за интервал времени dt к этому интервалу

(4.7).