- •Оглавление
- •Предисловие
- •Раздел 1
- •Дозиметрия ионизирующего излучения введение
- •1. Виды и свойства ионизирующего излучения Взаимодействие альфа-излучения с веществом
- •Взаимодействие бета-излучения с веществом
- •Средние линейные пробеги альфа- и бета-частиц в воздухе, воде (мягкой биологической ткани), алюминии
- •Взаимодействие нейтронов с веществом
- •Преобразование энергии гамма-излучения в веществе
- •Фотоэлектрическое поглощение – фотоэффект
- •Эффект Комптона
- •Эффект образования электронно-позитронных пар
- •2. Единицы измерения ионизирующего излучения
- •Величины, характеризующие источники излучений
- •Величины, характеризующие поле излучений
- •Величины, характеризующие взаимодействие излучения со средой
- •Связь между величинами
- •Эффективная доза
- •Физические величины и соотношения между единицами измерения в дозиметрии
- •3. Методы регистрации ионизирующего излучения
- •Ионизационный метод регистрации ионизирующих излучений
- •Сцинтилляционный метод дозиметрии
- •Радиотермо- и радиофотолюминесцентный методы регистрации
- •Сравнительные характеристики детекторов ионизирующего излучения
- •4. Средства измерительной техники для измерения ионизирующего излучения
- •Применяемые на аэс средства измерения ионизирующих излучений
- •Основные стационарные приборы, установки радиационного контроля аэс
- •Основные переносные и носимые приборы радиационного контроля на аэс
- •Основные приборы для измерения дозы облучения персонала на аэс
- •Метрологические характеристики дозиметров комплекта кдт-02м
- •Стационарные установки и комплексы рк
- •Сравнительные технические характеристики крк-1 и fht 770s
- •Раздел 2
- •Радиационные эффекты облучения людей
- •Радиационные эффекты облучения людей
- •Биологические эффекты малых доз
- •. Требования норм и правил к обеспечению работ с источниками ионизирующих излучений Законодательная база
- •Дозовые пределы облучения, регламентируемые документами
- •Основные регламентированные величины нрбу-97
- •Пределы доз облучения различных категорий облучаемых (мЗвгод-1)
- •Облучение персонала категории а
- •Облучение персонала категории б
- •Медицинское облучение населения
- •Вмешательства в условиях радиационной аварии
- •Население в условиях радиационной аварии
- •Регламенты при техногенно-усиленных источниках
- •7. Организация работ с источниками ионизирующего излучения
- •Проектная мощность дозы в помещениях для разных категорий работающих
- •Классы работ с открытыми источниками ионизирующих излучений
- •Допустимые уровни загрязнения различных поверхностей, част·мин-1·см-1
- •Квоты предела дозы, используемые для установления допустимых сбросов и допустимых выбросов
- •Допустимые среднесуточные выбросы газов и аэрозолей
- •Среднемесячный допустимый выброс (дв) радионуклидов
- •Классы работ при действии ионизирующих излучений
- •Классификация рао по мощности дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности источника
- •Классификация рао в зависимости от удельной активности
- •8. Основные источники радиационной опасности и факторы радиационного воздействия на аэс
- •Характеристика радиоактивных продуктов коррозии, входящих в состав отложений ядерного реактора
- •9. Организация обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации аэс
- •Требования по организации санитарно-пропускного режима при работах с источниками ионизирующего излучения на аэс
- •Правила поведения и личной гигиены. Меры индивидуальной защиты
- •Требования к санитарным пропускникам
- •Радиационная безопасность при обслуживании оборудования в контролируемой зоне
- •Организация ремонтной зоны
- •Локализация, сбор и удаление твердых радиоактивных отходов
- •. Система дозиметрического и радиационно-технологического контроля на аэс
- •Дозиметрический контроль внешнего и внутреннего облучения персонала аэс
- •Автоматизированная система контроля радиационной обстановки аэс
- •. Особенности обеспечения радиационной безопасности при производстве особо радиационно-опасных работ
- •Дозиметрический наряд №____ на работы в условиях радиационной опасности
- •12. Обеспечение радиационной безопасности при снятии с эксплуатации блока аэс. Дезактивация
- •13. Расчет защиты от ионизирующего излучения
- •Защита от гамма-излучения.
- •Значения энергетического Вэ и дозового Вd факторов
- •Защита от нейтронов.
- •Сечение выведения для некоторых атомов, молекул
- •Защита от альфа-, бета- и тормозного излучений.
- •Защитные материалы.
- •Сравнительная стоимость защитных экранов из различных материалов
- •14. Вопросы и задачи для оценки знаний по дисциплине «дозиметрия и защита от ионизирующего излучения»
- •Раздел 1. Дозиметрия ионизирующего излучения
- •1. Виды ионизирующего излучения и их взаимодействие
- •Взаимосвязь между дозиметрическими величинами.
- •2. Методы дозиметрии
- •2.1. Ионизационный метод.
- •2.2. Использование ионизационной камеры для измерения мощности дозы - излучения.
- •2.9. Люминесцентные методы дозиметрии.
- •2.10. Фотографические и химические методы дозиметрии.
- •3. Задачи для проверки уровня
- •15. Вопросы и задачи для оценки знаний по дисциплине «Обеспечение радиационной безопасности на аэс »
- •Раздел 2. Обеспечение радиационной безопасности на аэс
- •2.1. Требования норм и правил к обеспечению работ с рв и ии.
- •2.2. Обеспечение рб на аэс.
- •Задачи для проверки уровня практических навыков по разделу «обеспечение радиационной безопасности на аэс»
- •Предметный указатель
- •Знак радиационной опасности
Основные приборы для измерения дозы облучения персонала на аэс
Наименование прибора |
Измеряемая величина |
Диапазон измерения |
Погрешность |
Комплект дозиметров КИД-2, КИД-6 |
Измерение экспозиционной дозы фотонного излучения |
5.10-5…5 Гр (0,005…500 P) |
± 10 % |
Комплект дозиметров ДК-02 |
Измерение экспозиционной дозы фотонного излучения |
10-4 …2.10-3 Гp (0,01…0,2 P) |
±15 % |
Комплект дозиметров ДКП-50 |
Измерение дозы фотонного излучения |
до 0,5 Гр (50 P) |
±15 % |
Комплект термолюминесцентных дозиметров КДТ-02М |
Измерение дозы фотонного излучения в полях рентгеновского и гамма-излучения |
5·10-5…10 Γρ (5 .10-3…103 P) |
±(15…45) % |
Комплект аварийных дозиметров ИКС-А |
Измерение экспозиционной дозы фотонного излучения в аварийных условиях |
5·10-3…80 Γρ (0,5…8.103 P) |
±15 % |
Универсальный комплект индивидуального фотоконтроля ИФКУ-1 |
Измерение эквивалентной дозы фотонного, бета-излучения и тепловых нейтронов |
5.10-4…2·10-2 Зв |
±20 % для фотонов и бета-частиц |
Дозиметрический комплект TELDE |
Измерение поглощенной дозы фотонного излучения |
10-4…10 Гр |
± 20…40 % |
Индивидуальный дозиметр-сигнализатор ДКС-04 "Стриж" |
Измерение мощности поглощенной дозы и дозы фотонного излучения в воздухе, обнаружение плотности потока тепловых нейтронов, фотонов и жесткого бета-излучения с энергией более 0,5 МэВ |
0,3…400 Гр/с |
±25 % |
Индикатор ионизирующего излучения ДРС-01 |
Измерение мощности поглощенной дозы и дозы фотонного излучения в воздухе, обнаружение плотности потока тепловых нейтронов, фотонного и жесткого бета-излучения с энергией более 0,5 МэВ |
0,03…0,33 мГр/ч (3…33 мР/ч) |
± 25 % |
Дозиметр- сигнализатор ДЭГ-07 |
Измерение дозы фотонного излучения. |
10-3…5.10-2 Гр (0,1…5 P) |
±20 % |
Дозиметры – средства измерения дозы и мощности дозы облучения. Для оперативного индивидуального дозиметрического контроля используются приборы КИД-6 (рис. 4.1), а для постоянного контроля доз облучения персонала применяются КДТ-1, КДТ-02М.
Комплект
индивидуальных дозиметров КИД-6
предназначен для измерения экспозиционной
дозы фотонного
облучения с энергией 0,15…2,0 МэВ. Их
погрешность составляет
10
%. Погрешность обусловленная энергетической
зависимостью от энергии излучения -
20
%.
Индивидуальные дозиметры комплекта КИД-6 представляют собой малые цилиндрические ионизационные камеры. В зависимости от размеров камер в комплекте используются дозиметры двух типов Д-2 и Д-500 для измерения экспозиционной дозы в диапазоне 5*10-5Гр - 2 Гр (0,005 Р -2,0 Р) и от 2 Гр до 5 Гр (2 Р…500 Р) соответственно.
Модернизированные дозиметры Д-2Р имеют на измерительном входе магнитный идентификатор владельца дозиметра.
Рис. 4.1. Комплект индивидуальных дозиметров КИД-6
Перед измерением ионизационные камеры дозиметра заряжают до определенного потенциала, последовательно вставляя торцы камер в гнездо «ЗАРЯД» зарядно-измерительного устройства. Облученные дозиметры развинчивают и вставляют в гнездо «ИЗМЕРЕНИЕ», отсчитывая значение экспозиционной дозы по шкале стрелочного прибора. Контрольный уровень дневной дозы отмечается красной меткой на шкале.
Комплект дозиметров радиотермолюминесцентных КДТ-02М предназначен для измерения экспозиционной дозы и индикации бета-излучения. Выпускается несколько модификаций комплекта: КДТ-02М, КДТ-02М-01, КДТ-02М-02. В состав комплекта входят: набор дозиметров ДПГ-02, ДПГ-03 и ДПС-11; устройство преобразования радиотермолюминесцентных УИФ-02М, облучатель детекторов и набор пластин.
В состав дозиметров ДПГ-02 и ДПС-11 входят три поликристаллических детектора на основе фтористого лития. Дозиметр ДПС-11 отличается от дозиметра ДПГ-02 тем, что в ДПС-11 для регистрации бета-частиц имеется окно, закрытое фольгой.
В состав дозиметра ДПГ-03 входят 3 поликристаллических детектора на основе бората магния.
Детекторы представляют собой таблетки диаметром 5 мм и толщиной 0,9 мм. В зависимости от комплектности поставок в состав прибора могут входить:
- в комплект КДТ-02М – по 100 дозиметров ДПГ-02, ДПГ-03, ДПС-11;
- в комплект КДТ-02-01 – 1000 дозиметров ДПГ-03, 200 дозиметров ДПС-11;
- в комплект КДТ-02М-02 – 1260 дозиметров ДПГ-03 и 260 дозиметров ДПС-1.
Принцип измерения дозы облучения дозиметров КДТ-02М основан на высвобождении накопленной энергии излучения в виде фотонов света при нагреве детектора.
Характеристики дозиметров ДПГ-02, ДПС-11 и ДПГ-03 приведены в таблице 4.5. Время снятия показаний одного детектора составляет около 70 с. Обсчет трех детекторов не более 3 мин.
Носимые средства измерения ионизирующих излучений предназначены для измерения различных параметров радиационной обстановки непосредственно на рабочих местах при проведении радиационно-опасных работ.
Одними из наиболее распространенных носимых дозиметров являются приборы типа ДРГ-01Т (рис. 4.2) и ДРГЗ-01, 02, 03, 04, 05, 05 М.
Дозиметры предназначены для измерения средней мощности поглощенной дозы непрерывного и импульсного фотонного излучения с энергией от 20 кэВ до 3 МэВ. Основная погрешность измерений до 15 %. Погрешность за счет энергетической зависимости чувствительности не более 20 %.
Таблица 4.5
