- •Введение
- •Инструкция по технике безопасности при работе с радиоактивными веществами
- •Технические характеристики приборов радиационного контроля
- •Задание
- •На занятии
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Измерение параметров гамма-поля приборами радиационного контроля
- •Краткие теоретические сведения
- •Приборы и оборудование
- •Задание
- •На занятии
- •Порядок выполнения работы
- •1. Контроль работоспособности приборов
- •2. Исследование пространственного распределения гамма-поля
- •3. Определение методической погрешности измерений приборами радиационного контроля за счет экранирования гамма-излучения телом человека
- •Форма отчета 2.3.
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 Определение степени радиоактивного заражения по гамма-методу
- •Теоретические сведения
- •Приборы и оборудование
- •Задание
- •На занятии
- •Порядок выполнения работы
- •1. Подготовка приборов к проведению измерений
- •2. Определение степени радиоактивного заражения продуктов питания
- •3. Определение степени радиоактивного заражения средств защиты
- •4. Обнаружение радиоактивного заражения и определение стороны зараженной поверхности
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 Радиационный контроль и оценка состояния радиационной безопасности
- •Краткие теоретические сведения
- •Контроль за мощностью дозы гамма-излучения
- •Поиск и локализация источников ионизирующих излучений
- •Контроль радиоактивного загрязнения объектов
- •Идентификация радиоактивных изотопов и определение их активности
- •Задание
- •1. Контроль работоспособности приборов
- •Измерение мощности дозы гамма-излучения
- •3. Контроль радиоактивного загрязнения поверхностей
- •Результаты измерений занесите в форму отчета 4.2.
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №5 Методы контроля облучения персонала
- •Краткие теоретические сведения
- •Приборы и оборудование
- •1. Подготовка ионизационных измерителей дозы к работе
- •2. Исследование измерительных возможностей ионизационных дозиметров в пределах всей шкалы
- •3.Снятие показаний с измерителей дозы ид-11, оценка трудоспособности и составление донесений.
- •Донесение
- •Донесение
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Технические характеристики дп-5в
- •Общее устройство прибора дп-5в
- •Технические характеристики имд-5
- •Измеритель мощности дозы имд-1р(с)
- •Технические характеристики прибора имд-2н
- •Радиометр – дозиметр мкс- 15 эц.
- •Радиометр для измерения бета - загрязнённости поверхностей
- •Подготовка прибора к работе
- •Порядок работы.
- •Комплект групповых измерителей дозы ид-1
- •Подготовка к работе ид-1
- •Приложение 8. Измеритель дозы ид- 0,2
- •Подготовка измерителя дозы к работе
- •Приложение 9.
- •Основные технические характеристики комплекта ид-11
- •Подготовка к работе и проведение измерений с помощью ид-11
- •Основные величины, характеризующие радиационную обстановку в местах обитания человека
- •Основные дозовые пределы (нрб-99)
- •Рабочих поверхностей, кожи, специальной одежды, средств защиты в част/(мин см2) (нрб-99)
Контроль за мощностью дозы гамма-излучения
Контроль за мощностью дозы гамма-излучения проводится в установленных точках.
При контроле территории объекта используется карта или схема масштаба 1:10 000 или более крупная, на которую наносится квадратная сетка с шагом 200 м в границах объекта и 400 м - в зоне ареала (2,5 км вокруг объекта).
Измерение мощности дозы гамма-излучения проводится на высотах 0,1 и 1 м в местах, соответствующих узлам сетки. На территории объекта проводится не менее 5 измерений вокруг каждого здания, строения и 2, 3 измерения внутри каждого помещения в местах. Связанных с пребыванием людей.
Если при измерении в узлах сетки территории объекта мощность дозы гамма-излучения превышает 30 мкР/ч, то проводится детальное обследование. При этом вокруг каждой точки с повышенным (более 30 мкР/ч) значением мощности дозы в радиусе 20 м проводятся дополнительно не менее 10 замеров. По ним определяется и фиксируется среднее значение мощности гамма-излучения для данной точки.
В случае выявления на территории объекта локальных наиболее загрязненных пятен площадью более 30 м2 , характеризующихся 3-х кратным или более превышением радиационного фона, производится определение границ этих пятен.
В помещениях и на объектах, где проводятся работы с источниками ионизирующих излучений, отмечаются контрольные точки, в которых измеряются контрольные уровни гамма-излучения до и во время работы. Результаты измерений сравниваются с допустимыми значениями для каждой контрольной точки, которые определяются нормативными документами и согласовываются с органами госсанэпидемнадзора. Радиационная обстановка оценивается как «нормальная», если мощность дозы не превышает допустимых значений, «неблагополучная», если в режимных зонах и на объектах и ИИИ мощность дозы превышает допустимые уровни.
В случае превышения допустимых уровней прекращаются работы (ограничивается допуск в данную зону), проводится расследование причин, обстоятельств и последствий, принимаются меры к нормализации радиационной обстановки.
Для контроля мощности дозы гамма-излучения должны использоваться приборы, имеющие чувствительность не менее 10 мкР/ч. Для этих целей могут применяться ИМД-1, ИМД-2, СРП-98.
Измерение мощности экспозиционной дозы прибором МКС-15ЭЦ (СРП- 98) производится в режиме " γ-ДОЗИМЕТР" с помощью выносного блока детектирования на газоразрядных счетчиках СБМ-20. Рабочий диапазон дозиметра на СБМ-20 от 0,1 до 1000 мкЗв/ч. При выборе данного режима работы экран МКС-15ЭЦ принимает вид:
-
17апрОО
10:00:00
10.22
γ-ДОЗИМЕТР
Меню-ESC
мкЗв/ч
Q =20%
При превышении порога срабатывает звуковая сигнализация и на экран выдается пиктограмма "радиационная опасность". В правой нижней части экрана отображается оценка погрешности полученного результата.
Настраиваемыми параметрами режима " γ-ДОЗИМЕТР " является порог по МЭД (в мкЗв/ч), время измерения и количество измерений для усреднения методом "скользящего среднего" (при параметре "усреднение" = 1 значения МЭД не усредняются).
Примечание. Поскольку рабочий диапазон режима датчика " γ-ДОЗИМЕТР» (0,1 -1000 мкЗв/ч) включает в себя и рабочий диапазон сцинтилляционного дозиметра можно проводить измерения только с его помощью, однако следует отметить, что сцинтилляционный дозиметр обладает значительно большей чувствительностью, а следовательно, меньшим статистическим разбросом результатов измерений (особенно малых мощностей дозы), а также позволяет учитывать зависимость МЭД от энергии гамма-излучения, что повышает достоверность получаемых результатов. Таким образом, при наличии сцинтилляционного датчика, измерения МЭД, не вызывающей перегрузки спектрометрического тракта рекомендуется проводить с ним.
Для измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) служит режим высокочувствительного сцинтилляционного дозиметра с программной коррекцией зависимости мощности амбиентной эквивалентной дозы от энергии гамма- излучения (СЦ γ-ДОЗИМЕТР). При выборе этого режима экран МКС-15ЭЦ принимает следующий вид:
17апр О4 10:00:00 0,72
СЦ γ-дозиметр мкЗв/ч Q=20 %
В случае превышения установленного для сцинтилляционного дозиметра порогового значения МЭД срабатывает звуковая сигнализация и на экран под строкой со значением МЭД выдается пиктограмма "радиационная опасность". В правой нижней части экрана отображается оценка погрешности полученного результата.
Настраиваемыми параметрами режима " СЦ у-ДОЗИМЕТР " является порог по МЭД (в мкЗв/ч), время измерения и количество измерений для усреднения методом "скользящего среднего" (при параметре "усреднение" = 1 значения МЭД не усредняются).
Работу с выносным сцинтилляционным блоком детектирования СБДГ-02 начинают с энергетической калибровки (СЕРВИС \ КАЛИБРОВКА). Результаты измерений в режиме "КАЛИБРОВКА" служат для построения энергетической характеристики спектрометрического тракта вида E=A*N+B, где Е- энергия в кэВ, N- номер канала АЦП, а А и В - коэффициенты, получаемые в процессе калибровки и запоминаемые в ОЗУ. В дальнейшем эти коэффициенты используются при расчете мощности эквивалентной дозы, измеряемой с помощью сцинтилляционного блока детектирования, а также в режиме "КОНТРОЛЬ". Калибровка проводится по прилагаемому калибровочному источнику или источнику Na-22 из набора ОСГИ активностью 4500 Бк. При выборе режима "КАЛИБРОВКА" система выдает на экран сообщение с просьбой установить калибровочный источник на детектор и нажать любую клавишу. Калибровочный источник помещается по оси симметрии на торцевую поверхность сцинтилляционного кристалла выносного сцинтилляционного блока детектирования. После нажатия любой клавиши происходит измерение и отображение на экране спектра калибровочного источника в течение 30 секунд. После этого система автоматически переходит в режим просмотра набранного спектра и экран принимает следующий вид:
Y- сжатие/растяжение спектра по вертикали;
Х- сжатие/растяжение спектра по горизонтали;
СМЩ - смещение по оси X без изменения масштаба. В правом верхнем углу выводится номер канала, соответствующий середине экрана;
МРК - выводит на экран маркер, в правом верхнем углу выводится номер канала, соответствующий положению маркера (N) и количество импульсов в этом канале (V). Для перемещения маркера по экрану служат клавиши « ft » и « U ». Выход из режима просмотра спектра - клавиша «СБРОС»
Далее определяются номера каналов, соответствующие максимумам пиков полного поглощения гамма- излучения Na-22 (El=511 кэВ; Е2=1275 кэВ) - N1 и N2. Полученные значения выдаются на экран с запросом «Да/Нет». При выборе ответа «Да» система рассчитывает калибровочные коэффициенты А и В, сохраняет их в ОЗУ и выводит рассчитанные значения на экран, при выборе «Нет» - в ОЗУ остаются предыдущие значения. После нажатия клавиши «СБРОС» калибровка завершается.
Без проведения калибровки работать со сцинтилляционным блоком детектирования ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Периодичность проведения калибровки - 1 раз в 6 часов при работе в условиях постоянной температуры воздуха; при изменении температуры воздуха более чем на ±5 °С - непосредственно после изменения и вторично -через 15 минут после стабилизации температуры. В случае постоянно меняющейся температуры воздуха - не реже 1 раза в 15 минут.
