
- •Оглавление
- •Общие методические указания
- •Занятие 1. Оценка обстановки при аварии на химически опасном объекте
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие и теоретические сведения
- •5. Исходные данные и принятые допущения
- •6. Методика выполнения расчетов
- •6.1. Определение продолжительности поражающего действия хов
- •6. 2. Определение количественных характеристик выброса хов
- •6.2.1. Определение степени вертикальной устойчивости воздуха
- •6.2.2. Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке
- •6.2.3. Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке
- •7. Пример расчетов
- •Литература:
- •Приложение
- •Основные характеристики хов
- •Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды
- •Занятие 2. Определение размеров очага химического заражения
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие и теоретические сведения
- •4.2. Наиболее распространенные в Республике Беларусь хов
- •4.3.Основные способы защиты населения в условиях заражения воздуха хов
- •5. Методика выполнения расчетов
- •5.1. Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте
- •5.2. Определение площади зоны заражения хов
- •5.3. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
- •5.4. Разработка мероприятий по защите населения
- •6.Пример расчета
- •Приложения
- •Угловые размеры зоны возможного заражения хов в зависимости от
- •Занятие 3. Выработка и принятие решения на эвакуацию в чрезвычайных ситуациях
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие и теоретические сведения
- •4.1. Исходная обстановка и постановка задачи
- •4.2. Динамика событий
- •4.3.Выписка из Плана основных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
- •5. Методика выполнения работы
- •5.1. Расчет вероятного числа людей, попадающих в зону заражения
- •5.2. Расчет структуры потерь людей в очаге поражения химически опасными веществами (хов)
- •5.3. Определение вида эвакуации
- •8.4. Принятие решения на выбор видов формирований и их количества
- •5.5. Расчет числа рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих эвакуации
- •5.6. Расчет необходимого количества продуктов питания для населения, пострадавшего в чс
- •Нормы обеспечения продуктами питания спасателей, рабочих, разбирающих завалы при ведении спасательных работ, хирургов,
- •5.7. Расчет потребного количества пунктов временного размещения (пвр) и обеспечения населения коммунально-бытовыми услугами
- •Нормы обеспечения населения жильем и коммунально-бытовыми
- •5.8. Расчет необходимого количества транспорта для эвакуации рабочих, служащих и членов их семей
- •Нормы максимальной нагрузки по маркам автомобилей для
- •Литература
- •Выписка из решения начальника гражданской обороны объекта о защите рабочих, служащих и населения при химическом заражении
- •2. Быть в готовности:
- •Занятие 4. Действия при разливе ртути
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие сведения и теоретические сведения
- •4.1. Термины и определения
- •4.2. Основные свойства ртути
- •4.3. Воздействие ртути на организм человека
- •Предельно-допустимые уровни загрязнения металлической ртутью и ее
- •4.5. Источники ртутной интоксикации
- •4.6. Сбор пролитой ртути
- •4.7. Демеркуризация
- •4.8. Порядок проведения демеркуризации бытовых помещений
- •4.9. Влажная уборка объекта
- •Требования безопасности при проведении демеркуризационных мероприятий
- •4.11. Меры первой медицинской помощи
- •4.12. Хранение ртути
- •5. Тесты для контроля знаний
- •Литература
- •Занятие 5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения
- •4. Общие и теоретические сведения
- •4.1.Коллективные средства защиты населения
- •4.1.1.Убежища
- •Классификация убежищ
- •Классификация убежищ по степени защиты от ударной волны и радиации
- •Основные требования к убежищам:
- •Устройство убежища
- •Помещение для укрываемых
- •Система жизнеобеспечения убежища
- •Порядок использования убежища
- •Противорадиационные укрытия
- •Простейшие укрытия
- •4.4.Средства индивидуальной защиты (сиз)
- •4.4.1.Классификация средств индивидуальной защиты
- •4.4.2.Гражданские противогазы
- •4.4.3.Промышленные противогазы
- •4.4.4. Противогазы изолирующие
- •4.5.Медицинские средства индивидуальной защиты
- •4.5.1.Аптечка индивидуальная аи-2
- •5.Практическая часть
- •Отчет о выполнении работы по теме «Средства коллективной и индивидуальной защиты» студента ____________________ ___________ учебной группы
- •Литература
- •Занятие 6. Определение роли микроэлементов и витаминов в системе питания человека
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4. Общие и теоретические сведения
- •4.1.Микроэлементы
- •4.2.Витамины
- •Витамин е обеспечивает стабильность мембран каждой клетки, влияет на функции половых и других эндокринных желез, обеспечивает работу других систем.
- •Тест на обеспеченность организма витамином а
- •Литература
- •Занятие 7. Определение влияния биологических циклов на состояние организма
- •2. Порядок выполнения работы
- •4. Общие и теоретические сведения
- •5.Методика построения графиков и оценки результатов
- •Анализ критических дней
- •Характеристика расчетного дня
- •Отчет о выполнении практического занятия по теме «Определение влияния биологических циклов на состояние организма» студента группы___________________. ________________________
- •Литература
- •Занятие 8. Оценка радиационной обстановки при взрыве одиночного ядерного боеприпаса
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4.Общие и теоретические сведения
- •5.Методика решения задач
- •5. 1. Привести мощность экспозиционной дозы к одному часу после взрыва
- •5. 2. Определить возможные эквивалентные дозы облучения гамма-лучами при действиях людей на местности, зараженной радиоактивными веществами
- •5. 3. Определение допустимой продолжительности работы в цехах завода на радиоактивно зараженной (загрязненной) территории
- •5.4. Определение возможных радиационных потерь рабочих и служащих на открытой местности и в цехах завода
- •6. Пример расчетов
- •6.1. Мощность экспозиционной дозы на один час после взрыва
- •6. 2. Эквивалентные дозы облучения
- •6. 3. Допустимая продолжительность работы в цехах завода
- •6.4. Возможные радиационные потери рабочих и служащих
- •6.5. Определение режимов защиты
- •Определение времени, прошедшего с момента взрыва
- •Коэффициент пересчета к1 мощности экспозиционной дозы на один час после взрыва
- •Исходные данные для решения задач 5.3,5.4 и 5.5
- •Допустимое время пребывания людей на радиоактивно зараженной
- •Значение остаточных эквивалентных доз облучения в зависимости от времени
- •Возможные радиационные потери при однократном облучении
- •Режимы защиты рабочих и служащих
- •Литература
- •Занятие 9. Радиационная опасность и способы противорадиационной защиты
- •2. Порядок выполнения работы
- •4.Общие и теоретические сведения
- •4.1. Радиационная опасность
- •Бета-излучение - поток электронов или позитронов, испускаемых ядрами радиоактивных элементов при их распаде.
- •4.2.Воздействие радиоактивного облучения на человека
- •4.3.Основные способы противорадиационной защиты
- •4.4. Дезактивация продуктов питания
- •4.5.Защита и санитарная обработка людей
- •4.6. Дезактивация территории, объектов, техники
- •5.Практическая часть работы
- •5.1. Оценка степени опасности для здоровья продуктов растениеводства, выращенных на радиоактивной почве.
- •5.7. Оценка возможности защиты от бета-излучения в зданиях, построенных из кирпича.
- •5.8. Защита населения от гамма-излучения временем облучения.
- •5.10. Защита применением минимальной массы радионуклида.
- •Пример расчетов
- •6.1. Оценка степени опасности для здоровья продуктов растениеводства, выращенных на радиоактивной почве.
- •6.2. Прогнозирование времени спада поверхностной
- •6.5. Оценка возможности защиты населения от гамма-излучения в зданиях, построенных из кирпича.
- •6.8. Защита населения от гамма-излучения временем облучения.
- •6.10. Защита применением минимальной массы радионуклида.
- •Приложения
- •Исходные данные для решения задач
- •Литература
- •Занятие 10. Расчет доз радиоактивного облучения
- •2. Порядок выполнения работы:
- •4.Общие и теоретические сведения
- •5.Практическая часть
- •5. 1. Расчет доз внешнего фотонного излучения от точечного источника
- •5. 2. Расчет эквивалентных доз внешнего гамма-облучения людей по измеренной начальной активности
- •5. 3. Расчет эквивалентных доз внутреннего облучения с помощью дозовых коэффициентов
- •5.4. Расчет поглощенных доз внешнего и внутреннего облучения человека при длительном проживании на радиоактивно загрязненной территории
- •Пример расчетов
- •6.1. Расчет доз внешнего фотонного излучения от точечного источника
- •6. 2. Расчет эквивалентных доз внешнего гамма-облучения людей по измеренной начальной активности
- •6. 3. Расчет эквивалентных доз внутреннего облучения с помощью дозовых коэффициентов
- •Приложения
- •Зависимость линейного коэффициента ослабления
- •Литература
Литература
Нормы радиационной безопасности НРБ–2000.
Батырев, В. А., Бусел, А. В., Дорожко, С. В. Методическое пособие по радиационной безопасности и радиационной экологии для студентов технических и технологических вузов Республики Беларусь.– Мн., 1992.
Саечников, В.А. , Зеленкевич, В.М. Основы радиационной безопасности. – Мн., 2002.
Дорожко, С.В., Бубнов, В.П., Пустовит, В.Т. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. Пособие в 3 ч. Ч.3 Радиационная безопасность– Мн.: Дикта, 2009.
Сидоренко А. В., Пустовит В.Т. Практикум по курсу «Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность» – Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2007.
Занятие 10. Расчет доз радиоактивного облучения
1. Цель работы – научить студентов рассчитывать дозы внешнего и внутреннего облучения человека и выбирать способы защиты при постоянном или временном проживании на радиоактивно загрязненной местности.
2. Порядок выполнения работы:
2.1. Переписать форму отчета на отдельный лист (табл. 10.2).
2.2. Изучить учебно-методические материалы.
2.2. Выбрать исходные данные своего варианта из табл. 10.1. Номер варианта соответствует порядковому номеру фамилии студента в журнале учета занятий.
2.3. Иметь конспект лекций или учебное пособие, рекомендованное преподавателем.
2.4. Приступить к выполнению работы согласно приведенной методике.
3. Материально-техническое обеспечение: мультимедийное оснащение аудитории, микрокалькуляторы.
4.Общие и теоретические сведения
Ионизирующие излучения, распространяясь в воздухе, в различных веществах, в биологической ткани живых организмов вызывают возбуждение атомов и молекул, часто их ионизацию, а иногда и разрушение.
Для установления закономерностей распространения и поглощения ионизирующих излучений в среде, в том числе в биологической ткани, введены следующие характеристики: дозы и их мощности.
Дозой облучения называется часть энергии радиационного излучения, которая расходуется на ионизацию и возбуждение атомов и молекул любого облученного объекта.
В зависимости от места нахождения источника облучения различают внешнее и внутреннее облучение.
Внешнее облучение имеет место, если источник излучения находится вне облучаемого объекта.
Внутреннее облучение имеет место, если источник излучения находится внутри облучаемого объекта.
Источники излучения могут быть как точечными, так, и распределенными на поверхности, в объеме или в массе вещества.
Исторически сложилось так, что сначала было открыто фотонное излучение, которое имеет свойство ионизировать воздух. Поэтому для характеристики поля было введено понятие «экспозиционная доза».
Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения характеризует его способность создавать в веществе заряженные частицы. Выражается отношением суммарного электрического заряда ионов одного знака dQ, образованного излучением в некотором объеме воздуха к массе dm в этом объеме:
.
(10.1)
Единица измерения в системе СИ – Кулон/кг, внесистемная единица – Рентген. На практике используются и дробные единицы – мкР, мР.
Доза в 1 Р накапливается за 1 час на расстоянии 1 м от источника радия массой в 1 г, т.е. активностью в 1 Ки.
Учитывая, что экспозиционная доза накапливается во времени, на практике используется и понятие «мощность экспозиционной дозы», которая характеризует интенсивность излучения.
Мощность экспозиционной дозы – отношение приращения экспозиционной дозы dХ за интервал времени dt к этому интервалу:
.
(10.2)
Единицы измерения: в системе СИ – А/кг (ампер на кг); внесистемная единица – Р/с, Р/ч, мР/ч, мкР/ч и т. д. Мощность дозы, измеренная на высоте 70–100 см от поверхности земли, часто называют уровнем радиации.
После открытия бета-излучения и альфа-излучения возникла необходимость в оценке этих излучений при взаимодействии с окружающей средой. Экспозиционная доза для такой оценки оказалась непригодной, так как степень ионизации от них оказалась различной в воздухе, разных облучаемых веществах и биологической ткани. Поэтому была предложена, казалось бы, универсальная характеристика – поглощенная доза.
Поглощенная доза – количество энергии Е, переданное веществу ионизирующим излучением любого вида в пересчете на единицу массы m любого вещества. Другими словами, поглощенная доза (D) – это отношение энергии dE, которая передана веществу ионизирующим излучением в элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме:
[D]=
Дж/кг
(10.3)
1 Дж/кг = 1 Грей. Внесистемная единица – рад (радиационная адсорбционная доза). 1 Грей = 100 рад. Можно использовать и дробные значения единиц, например: мГр, мкГр, мрад, мкрад и др.
Мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения – отношение приращения поглощенной дозы излучения dD за интервал времени dt к этому интервалу:
= Р
=
.
(10.4)
Единицы измерения мощности дозы: рад/с, Гр/с, рад/ч, Гр/ч и т.д.
Эквивалентная доза (НТ.R) – поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий коэффициент качества излучения WR данного вида излучения R. Введена для оценки последствий облучения биологической ткани малыми дозами (дозами не превышающими 5 предельно допустимых доз при облучении всего тела человека), т. е. 250 мЗв/год. Ее нельзя использовать для оценки последствий облучения большими дозами. Доза эквивалентная равна:
НT.R = DT.R·WR, (10.5)
где DT.R – поглощенная доза биологической тканью излучением R; WR – весовой множитель (коэффициент качества) излучения R (альфа-частиц, бета-частиц, гамма-квантов и др.), учитывающий относительную эффективность различных видов излучения в индуцировании биологических эффектов.
Единица измерения эквивалентной дозы в системе СИ: Зиверт (Зв).
Зиверт – единица эквивалентной дозы излучения любой природы в биологической ткани, которая создает такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр образцового рентгеновского излучения с энергией фотонов 200 кэВ. Используются также дробные единицы – мкЗв, мЗв.
Существует и внесистемная единица – бэр (биологический эквивалент рада), 1 Зв = 100 бэр.
В Республике Беларусь около 100 тыс. человек работают с источниками гамма- и рентгеновского излучения. Согласно НРБ-2000, каждый из них может получить до 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв/год. Ниже приводится методика расчета и оценки доз внешнего облучения при работе с точечным источником.
Меры защиты от ионизирующих излучений изложены в разделе «Общие и теоретические сведения» практического занятия 9.