- •Часть 1
- •Содержание
- •Введение
- •Лекция 1 виды излучений. Источники излучения. Виды облучения. Дозы Виды излучений
- •Классификация источников излучения
- •Облучение
- •Радиометрические и дозиметрические величины
- •Лекция 2. Правила обращения с источниками излучения. Нормы радиационной безопасности
- •Нормы радиационной безопасности
- •Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
- •Лекция 3 поля излучения точечного, линейного, поверхностного источника излучения
- •Поле излучения точечного источника
- •Поле излучения линейного источника
- •Поле излучения поверхностного источника
- •Поле излучения поверхностного источника
- •Поля излучения объёмных источников
- •Лекция 4 закон ослабления излучения в веществе. Принципы защиты при работе с закрытыми и открытыми источниками излучения
- •Закон ослабления излучения
- •Принципы защиты при работе с закрытыми источниками излучения
- •Принципы защиты при работе с открытыми источниками излучения
- •Лекция 5 защитные экраны: классификация, материалы
- •Классификация защитных экранов
- •Требования к материалам защиты
- •Характеристики некоторых защитных материалов
- •Список рекомендованной литературы
- •164500, Г. Северодвинск, ул. Воронина, 6.
Принципы защиты при работе с закрытыми источниками излучения
При работе с закрытыми источниками излучения попадания радионуклидов в окружающую рабочую среду не происходит, поэтому с точки зрения внутреннего облучения такие источники излучения опасности практически не представляют. Поступление радионуклидов в организм человека при работе с закрытыми источниками излучения может произойти лишь в аварийных ситуациях или, например, за счёт активации пыли в помещении. Но в целом можно сказать, что при работе с закрытыми источниками требуется защита лишь от внешнего облучения.
Принципы защиты от внешнего облучения основаны на закономерностях распространения излучения и взаимодействия его с веществом:
Доза внешнего облучения зависит от интенсивности излучения (мощности дозы) и времени его воздействия на организм. Чем выше мощность дозы и больше время воздействия – тем больше будет доза облучения:
Интенсивность излучения зависит от активности источника и от расстояния, на которое человек удалён от источника. Мощность дозы облучения будет возрастать с увеличением активности и уменьшением расстояния:
Интенсивность излучения может быть уменьшена за счёт защитных экранов. Здесь закономерность описывается формулой закона ослабления излучения в веществе и с ростом толщины защитного материала мощность дозы будет снижаться:
Из трёх рассмотренных закономерностей логично вытекают четыре принципа защиты от облучения при работе с закрытыми источниками излучения:
Защита количеством радиоактивного вещества. Заключается в снижении активности применяемых источников излучения до минимально необходимой для проведения работ. Такое снижение производится, в первую очередь, на стадии проектирования – когда определяется номенклатура источников, с которыми планируется проводить работы.
Защита расстоянием. Заключается в увеличении до максимально возможного расстояния между источником и работником. Реализовать принцип можно, например, за счёт применения различных держателей для источника или других дистанцирующих устройств, а также за счёт автоматизации производственных процессов с использованием источников ионизирующего излучения.
Защита временем. Заключается в сокращении до минимально необходимого времени нахождения работника в поле действия источников излучения. Наиболее эффективным способом реализации этого принципа является повышение квалификации персонала (персонал с более высокой квалификацией выполнит аналогичную работу быстрее персонала с меньшим уровнем квалификации). Также сократить время облучения можно за счёт правильного планирования порядка выполнения работ.
Защита экранами. Заключается в применении экранирования источников защитным материалом, физически снижающим интенсивность излучения. В качестве такого экрана может выступать как штатная защита самого источника, так и индивидуальная защита работника (спецодежда, технологические экраны и т.д.).
Приведённые принципы защиты при работе с закрытыми источниками излучения применяются на практике в совокупности, что позволяет максимально оптимизировать условия облучения. Но возможны ситуации, когда отдельные принципы оказываются практически не применимы – в таком случае возрастает влияние оставшихся принципов.
