
- •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
2.9. Люминесцентные методы дозиметрии.
67. Что является мерой дозы в ТЛД?
68. Что делается с кристаллом в ТЛД при измерении дозы?
69. В каком люминесцентном дозиметре информация стирается при измерении?
70. Что делается с кристаллом в ФЛД при измерении дозы?
71. Какой из дозиметров имеет большее время сохраняемости информации?
2.10. Фотографические и химические методы дозиметрии.
72. Что является чувствительным элементом в фотодозиметре?
73. Как освобождается от влияния условий проявления на достоверность показание в фотодозиметре?
74. Что является фактором, позволяющим измерять дозу фотодозиметром?
75. Какой первичный процесс, определяющий выход в химическом дозиметре?
76. Какой из дозиметров обладает свойством документальности?
3. Задачи для проверки уровня
практических навыков по разделу «дозиметрия»
1. Во сколько раз снизит мощность дозы гамма-излучения кирпичная стена толщиной 10 см, если слой половинного ослабления кирпича – 2,5 см?
2. Какую дозу за время лабораторной работы получит студент, если он будет работать в течение 45 минут с источником Cs-137, активность которого 0,5 ГБк на январь 2000 г.? расстояние до источника 0,5 м.
3. Какую погрешность имеет прибор, если он на расстоянии 0,8 м от источника Со-60 активностью 10 мКu показывает мощность дозы 10 мР/час?
4. Рассчитать допустимое время работы с источником Cs-137, активностью 0,4 ГБк на расстоянии 80 см, если допустимая доза 10 мкЗв.
5. На какое расстояние от прибора необходимо установить источник 37 МБк Со-60, чтобы прибор показал 10 мкЗв/час?
6. Какую дозу за время лабораторной работы получит студент если он будет работать в течение 30 минут с источником Со-60 активностью 1 ГБк на расстоянии 80 см? источник лежит в контейнере из свинца с толщиной стенки 2 см (слой половинного ослабления свинцом – 1 см).
7. Какова активность источника Cs-137 в настоящее время, если его активность на сентябрь 1998 г. была 10 ГБк?
8. Какова доля (в %) стронция-90 осталась после выброса при аварии ЧАЭС 26.04.86? период полураспада его 28,2 г.
9. Рассчитать допустимое время работы с источником Со-60 активностью 10 мКu на расстоянии 0,3 м, если допустимая доза 10 мкЗв.
10. Рассчитать расстояние, на которое нужно установить источник стронций-137 активностью 10 ГБк, чтобы создать мощность дозы 5 мР/час.
11. Определить допустимое время работы с источником цезий-137 активностью 5 ГБк, находящимся в свинцовом домике с толщиной стенки 2 см. расстояние до источника 80 см, допустимая доза 5 мкЗв. Слой половинного ослабления свинца 1 см.
12. Какая доля стронция-90 распалась со времени аварии на ЧАЭС 26.04.86 года? период полураспада 28,6 г.
13. Определить мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 40 см от источника который на расстоянии 1 м создает мощность эквивалентной дозы 20 мкЗв/час.
14. Определить мощность эквивалентной дозы от источника собальта-60 активностью 10 мКu на расстоянии 30 см от него.
15. При проверке работоспособности прибора необходимо с помощью источника стронций-137, активностью 2 ГБк на сентябрь 1990 г., создать мощность дозы 10 мР/час. Определить необходимое расстояние между источником и детектором.
16. Определить необходимую кратность ослабления защитной гамма–излучения от источника 60СО активностью 50 ГБк, если расстояние до него 3 м, а допустимая доза за день (6 часов) – 10 мкЗв.
17. Какая доля йода-131 (в %) остается нераспавшейся через 2 месяца после аварийного выброса? Период полураспада его 8,02 дня.
18. Какую дозу получит оператор при работе в течение 45 минут с источником Cs-135 активностью 10 ГБк на январь 1990 г? Расстояние – 80 см.
19. Определить расстояние, на которое нужно установить источник Со-60, чтобы создать в блоке детектирования мощность дозы 10 мв/час.
20. Определить допустимое время работы с источником Cs-137 активностью 10 ГБк, находящемся в свинцовом контейнере с толщиной стенок 2 см, на расстоянии 70 см. Слой половинного ослабления свинца – 1 см.
21. Рассчитать мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от источника цезия-137, активность которого на октябрь 1995 года была 1000 МБк.
22. Дозиметр Д-2, поставленный на 20 часов на расстояние 1,5 м от источника кобальт-60 активностью 10 мКu, показал дозу 100 мР. Определить погрешность прибора.
23. При проверке работоспособности прибора МКС-У необходимо создать мощность эквивалентной дозы 5 мЗв/час. На какое расстояние от источника кобальт-60 необходимо установить его детектор, если активность источника 10 ГБк на март 2000 года?
24. Какую дозу получит оператор за 4 часа от источника Со-60 активностью 0,74 ГБк при расстоянии 90 см от него?
25. Определить допустимое время работы с источником 1 ГБк цезия-137 при расстоянии 0,5 м до него, если допустимая доза 1 мЗв.
26.
Рассчитать мощность дозы на расстоянии
0,5 м от источника 1000 г КСl
(активность одного грамма 14,3 Бк), если
гамма-постоянная калия-40
К
= 0,74
.
27. Прибор МКС-У показал мощность дозы 150 мкЗв/час при измерении на расстоянии от источника цезий-137 активностью 0,74 ГБк. Определить погрешность прибора.
28. Какую дозу получит студент во время лабораторной работы за 30 минут, если он работает с источником 5 мКu при расстоянии 1 м от него?
29. На какое расстояние от прибора необходимо установить источник кобальт-60, чтобы создать мощность дозы 500 мкЗв/час, если активность его на август 1999 года равна 1 ГБк?
30. На какое расстояние нужно установить источник излучения чтобы создать мощность дозы 50 мкЗв/час, если на расстоянии 1 м он создает мощность дозы 75 мкЗв/час?