
- •Введение в теорию переноса и физику защиты от ионизирующих излучений
- •Содержание
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1. Виды ионизирующих излучений
- •2.1.2. Токовые характеристики полей излучений.
- •Глава 3. Взаимодействие излучений с веществом
- •§ 3.1. Типы взаимодействий излучений с веществом.
- •3.1.1. Поглощение.
- •3.1.2. Ионизация и возбуждение.
- •3.1.3. Рассеяние.
- •3.1.4. Ядерные реакции.
- •§ 3.2. Эффективные поперечные сечения взаимодействия.
- •3.2.1.Микроскопические и макроскопические эффективные поперечные сечения взаимодействия.
- •3.2.2. Дифференциальные и интегральные эффективные поперечные сечения взаимодействия
- •§ 3.3. Взаимодействия фотонов с веществом.
- •5. Образование фотонейтронов.
- •3.3.1. Фотоэлектрическое поглощение.
- •3.3.2. Комптоновское рассеяние.
- •3.3.3.Процесс образования электрон-позитронных пар.
- •3.3.4. Характеристическое излучение.
- •3.3.5. Когерентное рассеяние.
- •3.3.6.Аннигиляционное излучение.
- •3.3.7. Тормозное излучение.
- •3.3.8. Образование фотонейтронов.
- •3.3.9. Макроскопичекие эффективные поперечные сечения взаимодействия фотонов с веществом.
- •§ 3.4. Взаимодействие нейтронов с веществом
- •3.4.1. Качественная картина взаимодействия нейтронов.
- •3.4.2. Формула Брейта-Вигнера
- •3.4.3. Радиационный захват.
- •3.4.4. Упругое рассеяние.
- •3.4.5. Неупругое рассеяние.
- •3.4.6. Кинематика рассеяния нейтронов
- •3.4.7. Специфика рассеяния тепловых нейтронов
- •3.4.8. Дифференциальные микроскопические поперечные сечения рассеяния
- •3.4.9. Ядерные реакции.
- •3.4.10. Полные эффективные микроскопические поперечные сечения взаимодействия нейтронов с веществом.
- •§ 3.5. Взаимодействия заряженных частиц с веществом.
- •3.5.1.Взаимодействия тяжелых заряженных частиц с веществом.
- •3.5.2. Взаимодействия электронов с веществом.
- •Глава 4. Дозовые характеристики полей излучений.
- •§ 4.1. Основные базисные дозовые характеристики полей излучений
- •4.1.1 Поглощенная доза
- •4.1.2.Керма.
- •4.1.3. Эквивалентная доза.
- •4.1.4. Эффективная доза.
- •4.1.5. Ожидаемая эффективная (эквивалентная) доза.
- •4.1.6. Доза эффективная (эквивалентная) годовая
- •4.1.7. Коллективная эффективная доза
- •4.1.8.Предотвращаемая эффективная доза
- •§ 4.2. Фантомные дозовые характеристики полей излучений
- •4.2.1. Показатель эквивалентной дозы.
- •4.2.2. Амбиентная эквивалентная доза.
- •§ 4.3. Связь между дифференциальными и дозовыми характеристиками полей излучений при внешнем облучении.
- •4.3.1. Фотонное излучение.
- •4.3.2.Заряженные частицы.
- •4.3.3.Нейтроны.
- •§ 4.4. Удельные дозиметрические характеристики полей излучений при внешнем облучении.
- •§ 4.5. Связь между концентрациями радионуклидов в окружающей среде и дозовыми характеристиками полей излучений при внутреннем облучении.
- •4.5.1. Однокамерная модель оценки дозы.
- •4.5.2. Многокамерные модели оценки дозы.
- •4.5.3. Модель «удельной активности».
- •§ 4.6. Связь между концентрациями радионуклидов в окружающей среде и дозовыми характеристиками полей фотонов при внешнем облучении.
- •Глава 5. Характеристики источников ионизирующих излучений
- •§ 5.1. Радионуклиды, как источники излучений
- •5.1.1. Активность и постоянная распада радионуклида
- •5.1.2. Схемы радиоактивных превращений
- •§ 5.2. Радионуклиды, как источники отдельных видов излучений.
- •5.2.1. Источники α-частиц.
- •5.2.2. Источники β-частиц и электронов.
- •Электронный (β-- распад):
- •5.2.3. Источники γ-излучения.
- •5.2.4. Источники нейтронов.
- •Основные характеристики (α,n)-источников нейтронов.
- •239Pu - α –Be (справа) источниками нейтронов.
- •Характеристики (γ,n)-источников нейтронов.
- •§ 5.3. Дозовые характеристики радионуклидов, как источников γ- излучения.
- •5.3.1. Керма – постоянные радионуклидов.
- •5.3.2. Керма – эквивалент радионуклидов.
- •§ 5.4. Установки для получения излучений.
- •5.4.1.Источники заряженных частиц.
- •5.4.2. Источники фотонного излучения.
- •5.4.3. Источники нейтронного излучения.
- •Значения констант формулы 5.28.
- •Доля запаздывающих нейтронов деления на 1 деление
- •Глава 6. Основные принципы нормирования и нормы радиационной безопасности.
- •§ 6.1. Биологические эффекты радиационного воздействия.
- •6.1.1. Детерминированные соматические поражения.
- •6.1.2. Стохастические соматические и генетические поражения.
- •6.1.3. Действие радиации на окружающую среду.
- •§ 6.2. Уровни фонового облучения человека.
- •6.2.1. Уровни естественного радиационного фона.
- •Концентрация естественных радионуклидов в почвах и создаваемые ими мощности поглощенной дозы на поверхности .
- •Среднемировые данные по рациону питания и скорости дыхания
- •Среднегодовые эффективные дозы радиации от различных источников естественного фона, мкЗв/год
- •6.2.2. Технологически повышенный естественный радиационный фон.
- •Концентрации естественных радионуклидов в различных строительных материалах, Бк/г и мощность поглощенной дозы в воздухе, нГр/ч х10
- •6.2.3. Искусственный радиационный фон.
- •Типичные значения эффективных доз пациентов при различных процедурах, мЗв
- •6.2.3. Дозовые нагрузки от всех источников радиационного фона.
- •§ 6.3. Принципы нормирования дозовых пределов.
- •6.3.1.Основные принципы нормирования радиационного фактора воздействия.
- •6.3.2.Концепция приемлемого риска.
- •1) Концепция нулевого риска;
- •2) Беспороговая концепция;
- •3) Концепция приемлемого риска.
- •Классификация источников риска
- •6.3.3. Экономические подходы к нормированию
- •§ 6.4 . Нормы радиационной безопасности. Основные дозовые пределы.
- •6.4.1. Пределы доз.
- •Коэффициенты риска для разных категорий облучаемых лиц, х10-5 (чел-мЗв)
- •6.4.2.Требования по ограничению облучения в условиях радиационной аварии
- •Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии
- •6.4.3. Принципы расчетов предельно допустимых уровней и потоков ионизирующих излучений.
- •Параметры, используемые в нрб-99/2009 для оценки доз излучения.
- •Среднегодовые допустимые плотности потоков излучений для лиц из персонала при облучении, см-2 с-1
- •Значенияудельных дозовых коэффициентов, предела годового поступления с воздухом и допустимой среднегодовой объемной активности в воздухе отдельных радионуклидов для персонала.
- •6.4.4. Комбинированное воздействие излучений.
- •Рекомендуемая литература
- •Используемые константы и обозначения.
§ 4.4. Удельные дозиметрические характеристики полей излучений при внешнем облучении.
Приведенные выше соотношения между плотностью потока частиц с данной энергией и создаваемой ими мощностью дозы внешнего облучения позволяют определить дозиметрические характеристики поля на единичный флюенс внешних потоков ионизирующих излучений, нормально или изотропно падающих на поверхность тела – величину удельной эффективной дозы.
На рис.4.7 и в табл.4.3 приведены эти характеристики для разных видов излучений. Зная плотность потока частиц в некоторой точке пространства, можно рассчитать дозовую характеристику поля, создаваемую ими.
Так, мощность эффективной дозы при плотности потока φi (Е) падающих на тело частиц типа i с энергией Е равна:
(4.24).
Приведенные в табл.4.3. удельные эффективные дозы для разных видов излучений сильно зависят от геометрии облучения. Эта разница для нейтронов в зависимости от их энергии составляет от 1,5 до 2,5 раз, для фотонов от 15% до 3 раз, для электронов от 1,2 до 3 раз для мононаправленного и изотропного угловых распределений падающего на тело излучения. Для вопросов обеспечения радиационной безопасности и нормирования пределов доз очевидно требуется брать максимальные значения,
Рис.4.7. Удельные эффективные дозы на единичный флюенс внешних потоков излучений, нормально падающих на поверхность тела.
поэтому за основу расчета допустимых уровней облучения указанные удельные эффективные дозы необходимо использовать для случая нормального падения излучения на тело человека.
При оценках реальных доз, учитывая неопределенности в реальном угловом распределении падающего излучения, вряд ли стоит добиваться высокой точности расчетов.
Таблица 4.3.
Удельные эффективные дозы нейтронов и фотонов и эквивалентная доза в коже для электронов на единичный флюенс частиц при изотропном (ИЗО) и нормальном падении (НП)
нейтроны |
фотоны |
электроны |
||||||
Е, МэВ |
10-12 Зв·см2 |
Е, МэВ |
10-12 Зв·см2 |
Е, МэВ |
10-10 Зв·см2 |
|||
ИЗО |
НП |
ИЗО |
НП |
ИЗО |
НП |
|||
тепл. нейтр. |
3,30 |
7,60 |
1,0-2 |
0,0201 |
0,0485 |
0,07 |
0,3 |
2,2 |
1,0-7 |
4,13 |
9,95 |
1,5-2 |
0,0384 |
0,125 |
0,10 |
5,7 |
16,6 |
1,0-6 |
5,63 |
1,38+1 |
2,0-2 |
0,0608 |
0,205 |
0,20 |
5,6 |
8,3 |
1,0-5 |
6,44 |
1,51+1 |
3,0-2 |
0,103 |
0,300 |
0,40 |
4,3 |
4,6 |
1,0-4 |
6,45 |
1,46+1 |
4,0-2 |
0,140 |
0,338 |
0,70 |
3,7 |
3,4 |
1,0-3 |
6,04 |
1,42+1 |
5,0-2 |
0,165 |
0,357 |
1,00 |
3,5 |
3,1 |
1,0-2 |
7,70 |
1,83+1 |
6,0-2 |
0,186 |
0,378 |
2,00 |
3,2 |
2,8 |
2,0-2 |
1,02+1 |
2,38+1 |
8,0-2 |
0,230 |
0,440 |
4,00 |
3,2 |
2,7 |
5,0-2 |
1,73+1 |
3,85+1 |
1,0-1 |
0,278 |
0,517 |
7,00 |
3,2 |
2,7 |
1,0-1 |
2,72+1 |
5,98+1 |
1,5-1 |
0,419 |
0,752 |
10,0 |
3,2 |
2,7 |
2,0-1 |
4,24+1 |
9,90+1 |
2,0-1 |
0,581 |
1,00 |
|
|
|
5,0-1 |
7,50+1 |
1,88+2 |
3,0-1 |
0,916 |
1,51 |
|
|
|
1,0 |
1,16+2 |
2,82+2 |
4,0-1 |
1,26 |
2,00 |
|
|
|
1,2 |
1,30+2 |
3,10+2 |
5,0-1 |
1,61 |
2,47 |
|
|
|
2,0 |
1,78+2 |
3,83+2 |
6,0-1 |
1,94 |
2,91 |
|
|
|
3,0 |
2,20+2 |
4,32+2 |
8,0-1 |
2,59 |
3,73 |
|
|
|
4,0 |
2,50+2 |
4,58+2 |
1,0 |
3,21 |
4,48 |
|
|
|
5,0 |
2,72+2 |
4,74+2 |
2,0 |
5,84 |
7,49 |
|
|
|
6,0 |
2,82+2 |
4,83+2 |
4,0 |
9,97 |
12,0 |
|
|
|
7,0 |
2,90+2 |
4,90+2 |
6,0 |
13,6 |
16,0 |
|
|
|
8,0 |
2,97+2 |
4,94+2 |
8,0 |
17,3 |
19,9 |
|
|
|
10 |
3,09+2 |
4,99+2 |
10,0 |
20,8 |
23,8 |
|
|
|
14 |
3,33+2 |
4,96+2 |
|
|
|
|
|
|
20 |
3,43+2 |
4,80+2 |
|
|
|
|
|
|
Контрольные вопросы к § 4.4.
Что такое удельная эффективная доза?
Запишите связь между плотностью потока частиц и эффективной дозой ими создаваемой.
Как сильно зависят удельные эффективные дозы от углового распределения падающего на тело излучения?
Как сильно зависят удельные эффективные дозы от вида излучения и чем это объясняется?