- •Введение
- •1 Обзор излучений радиационно-опасных объектов
- •1.1 Классификация излучений источников ятц
- •1.2. Взаимодействие излучения со средой
- •1.2.1 Взаимодействие заряженных излучений со средой [5]
- •1.2.2 Взаимодействие гамма-излучения со средой
- •1.2.3 Взаимодействие нейтронов со средой
- •2.1 Классификация приборов
- •1.3 Воздействие излучения на биологический объект
- •2 Общие принципы построения аппаратуры по радиационной безопасности
- •2.2 Детекторы
- •2.2.1 Ионизационный метод
- •2.2.2 Полупроводниковые детекторы
- •2.2.3 Сцинтилляционный метод
- •2.2.4 Люминесцентные методы, основанные на фосфороресценции
- •2.2.5 Фотоэмульсионный метод
- •2.2.6 Калориметрический метод
- •2.2.7 Химический метод
- •2.2.8 Активационный метод спектрометрии
- •2.2.9 Заключение
- •2.3 Электрические схемы дозиметров
- •2.3.1 Вводные замечания
- •2.3.2 Дозиметры с фотоэмульсионными детекторами
- •2.3.3 Дозиметры с ионизационными детекторами
- •2.3.4 Дозиметры с сцинтилляционными детекторами
- •2.3.5 Дозиметры с термолюминесцентными детекторами
- •2.3.6 Бытовые дозиметры (индикаторы)
- •2.4 Электрические схемы радиометров
- •2.4.1 Предварительные замечания
- •2.4.2 Блоки детектирования
- •2.4.3 Анализаторы
- •2.4.4 Сигнализаторы загрязненности рук бета- активными веществами сзб-03 и сзб-04
- •2.4.5 Сцинтилляционные геологоразведочные приборы срп68-01, срп68-02, срп68-03
- •2.4.6 Устройства для контроля бета- загрязненности рзб-04-04
- •2.4.7 Бета-радиометр типа ркб4-1еМ
- •2.4.8 Переносной аэрозольно-газовый радиометр рв-4 [14]
- •2.5 Электрические схемы спектрометров
- •2.6 Электронные схемы
- •2.6.1 Функциональные схемы дозиметра, радиометра, дозиметр - радиометра, спектрометра
- •2.6.2 Схемы подключения детекторов
- •2.6.2.1 Ионизационные камеры
- •2.6.2.2 Газоразрядные счетчики
- •2.6.2.3 Сцинтилляционные счетчики
- •2.6.2.4 Полупроводниковые счетчики
- •2.6.3 Усилитель
- •2.6.4 Дискриминатор
- •2.6.5 Нормализатор
- •2.6.6 Интегрирующая цепочка
- •2.6.7 Схема световой индикации
- •2.6.8 Схема обработки результатов
- •2.6.9 Источники питания и преобразователи напряжения
- •2.6.9.1 Вводные замечания
- •2.6.9.2 Блок питания
- •2.6.9.3 Преобразователь напряжения
- •2.6.10 Схемы совпадений и антисовпадений
- •2.6.11 Пересчетная схема
- •3 Системы контроля радиационной безопасности
- •3.1 Объекты и организация радиационного контроля
- •3.2 Системы радиационного контроля яэу
- •3.2.1 Яэу и ее излучения
- •3.2.2 Технологический радиационный контроль
- •3.3 Дозиметрический радиационный контроль
- •3.3.1 Контроль радиационной обстановки на аэс
- •3.3.2 Индивидуальный дозиметрический контроль
- •3.3.3 Контроль активности жидких и газоаэрозольных отходов
- •3.3.4 Радиационный контроль в окружающей аэс среде
- •3.3.5 Основные требования к автоматизированным системам контроля радиационной обстановки
- •4 Обработка результатов наблюдений
- •4.1 Предварительные замечания
- •4.2 Алгоритм обработки результатов прямых измерений
- •4.3 Получение регрессионной зависимости
- •5 Практическое использование учебного пособия
- •Список литератуРы
- •Содержание
- •164500, Г. Северодвинск, ул. Воронина, 6.
1 Обзор излучений радиационно-опасных объектов
Основными радиационно-опасными объектами ядерного топливного цикла (ЯТЦ) являются по [4]:
- предприятия начальной стадии (рудники, гидрометаллургические заводы, предприятия по получению гексафторида урана, предприятия по обогащению топлива, предприятия по изготовлению ТВЭЛов и тепловыделяющих сборок);
- предприятия центральной части ЯТЦ (АЭС, суда и корабли с ЯЭУ, автономные источники ядерной энергии, предприятия судостроительные и судоремонтные);
- предприятия завершающей стадии ЯТЦ (радиохимические заводы, пункты временного и длительного хранения радиоактивных отходов (РАО)).
На всех стадиях ЯТЦ широко используются радиоизотопные приборы. Они также находят применение в технологических процессах предприятий не входящих в ЯТЦ, например, в дефектоскопии, в уровнемерах, медицине, геологоразведке и т.д. ЯТЦ имеет мощную исследовательскую базу, в которой используются различные ИИИ. Все предприятия ЯТЦ, а также предприятия, использующие ИИИ, связаны между собой транспортными связями. Во всех случаях, где используются ИИИ, требуются измерительные средства. Они в большинстве случаев предназначены для измерения определенных видов излучения. С учетом этого целесообразно составить классификацию излучений и рассмотреть кратко вопросы взаимодействия с веществом. Все приведенные объекты следует рассматривать как открытые и закрытые ИИИ.
1.1 Классификация излучений источников ятц
Для составления классификации приборов дозиметрии и радиометрии целесообразно составление следующей классификации самих ИИИ.
1. По наличию электрического заряда частиц излучения:
- излучение, состоящее из заряженных частиц (альфа-излучение, бета-излучение, протоны, тяжелые ионы);
- нейтральные излучения (гамма-излучение и нейтронное излучение).
2. По проникающей способности:
- проникающие излучения (нейтральные излучения);
- непроникающие излучения (излучение состоящие из заряженных частиц).
3. По характеру взаимодействия со средой:
- взаимодействие с атомами среды (заряженные излучения и гамма-излучение);
- взаимодействие только с ядрами среды (нейтронное излучение).
4. По первичной ионизации среды:
- вызывают ионизацию (заряженные излучения и гамма-излучение);
- не вызывает первичной ионизации среды (нейтроны).
5. По вторичной ионизации:
- вызывает вторичную ионизацию (нейтроны, гамма-излучение, бета-излучение),
- практически не вызывают вторичного излучения (альфа излучение).
Приведенная классификация является грубой и приближенной. Каждый из ее пунктов может быть развернут в отдельную классификацию. Анализ приведенной классификации показывает, что важным фактором, определяющим свойства излучения, является наличие электрического заряда у частиц. Объекты ЯТЦ, перечисленные выше, являются источниками всех видов излучения. Они в большинстве случаев – закрытые источники. То есть непроникающие излучения задерживаются радиационной защитой, за ее пределы выходят только нейтронное и гамма-излучения. К числу открытых источников, обуславливающих опасное внутреннее альфа-облучение относятся тяжелые среды. Кроме того, к открытым источникам относятся также различные виды радиоактивного загрязнения поверхностей, возникающего из-за облучения прежде всего нейтронами пыли, находящейся на поверхности оборудования из-за адгезии. Такими же открытыми источниками являются загрязнения палуб, настилов, одежды, воздуха содержащего радиоактивные аэрозоли и радиоактивные благородные газы (аргон, криптон и др.).
