Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вольтамперная характеристика газоразрядного сче...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
207.89 Кб
Скачать

24.Цели и задачи радиационной безопасности. Принципы защиты от внешнего облучения.

Цель – исключить возникновение генетических эффектов и ограничить возникновение стохастических, сохраняя условия для производственной деятельности человека.

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, отвредного воздействия ионизирующего излучения.

Первой задачей радиационной безопасности является разработка критериев:  а) для оценки ионизирующего излучения как вредного фактора воздействия на отдельных людей, популяцию в целом и объекты окружающей среды; б) способов оценки и прогнозирования радиационной обстановки, а также пу-тей приведения ее в соответствие с выработанными критериями безопасности. 

Второй задачей радиационной безопасности является разработка систем радиационного контроля. Различные условия эксплуатации радиационных установок, набор используемых радиоактивных веществ, экономия материальных средств диктуют необходимость осознанного выбора средств и частоты измерения уровня радиации, концентрации радиоактивных веществ. 

еще две функциональные задачи: 1) Снижение уровня облучения персонала и населения ниже (в крайнем случае, до) регламентируемого предела 2)Создание эффективных систем радиационного контроля, позволяющих опера-тивно регистрировать изменения в радиационной обстановке

три основных метода защиты:

а) Время.( . Путем уменьшения времени на работу с радиоактивными веществами, получаемые дозы можно сократить.)

б) Расстояние.( чем больше расстояние от источника проникающей радиации, тем меньше общее облучение.)

в) Экранирование.(альфа и бета не требуют экранирования. Гамма требует -  Экранирование материалами с высоким атомным номером (например, бетон, свинец и железо) необходимо, чтобы ослабить излучение и уменьшить мощность дозы до приемлемого уровня. )

25.Доза излучения, виды доз, мощность дозы, единицы измерения дозы.

Доза излучения – это величина энергии, поглощенной в единице объема (массы) облучаемого вещества.

Виды:

1.Количественная мера, основанная на величине ионизации сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении, достаточно легко поддающаяся измерению, получила название экспозиционная доза. Экспозиционная доза определяет ионизирующую способность рентгеновских и гамма-лучей и выражает энергию излучения, преобразованную в кинетическую энергию заряженных частиц в единице массы атмосферного воздуха. Экспозиционная доза — это отношение суммарного заряда всех ионов одного знака в элементарном объёме воздуха к массе воздуха в этом объёме.

Кл/кг- Внесистемная единица — рентген (Р). 1 Кл/кг = 3876 Р.

2.поглощённая доза. Она показывает, какое количество энергии излучения поглощено в единице массы облучаемого вещества и определяется отношением поглощенной энергии ионизирующего излучения к массе поглощающего вещества.

1 Гр — это такая доза, при которой массе 1 кг передается энергия ионизирующего излучения в 1 джоуль. Внесистемной единицей поглощенной дозы является рад. 1 Гр = 100 рад.

3.Изучение отдельных последствий облучения живых тканей показало, что при одинаковых поглощенных дозах различные виды радиации производят неодинаковое биологическое воздействие на организм. Обусловлено это тем, что более тяжелая частица (например, протон) производит на единице длины пути в ткани больше ионов, чем легкая (например,электрон). При одной и той же поглощенной дозе радиобиологический разрушительный эффект тем выше, чем плотнее ионизация, создаваемая излучением. Чтобы учесть этот эффект, введено понятие эквивалентной дозы( биологическая доза). Эквивалентная доза рассчитывается путем умножения значения поглощенной дозы на специальный коэффициент — коэффициент относительной биологической эффективности (ОБЭ) или коэффициент качества.

зиверт (Зв). Величина 1 Зв равна эквивалентной дозе любого вида излучения, поглощенной в 1 кг биологической ткани и создающей такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр фотонного излучения.

4.Эффективная доза (E) — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты.

Умножив значение эквивалентной дозы на соответствующий коэффициент радиационного риска и просуммировав по всем тканям и органам, получим эффективную дозу, отражающую суммарный эффект для организма.

4.Групповая доза. Подсчитав индивидуальные эффективные дозы, полученные отдельными людьми, можно прийти к коллективной дозе — сумме индивидуальных эффективных доз в данной группе людей за данный промежуток времени. Единицей измерения коллективной дозы является человеко-зиверт (чел.-Зв.), внесистемная единица — человеко-бэр (чел.-бэр).

Мощность дозы (интенсивность облучения) — приращение соответствующей дозы под воздействием данного излучения за единицу времени. Имеет размерность соответствующей дозы (поглощенной, экспозиционной и т. п.), делённую на единицу времени.

Мощность дозы (Р)-это доза излучения D,отнесенная к единице времени t.

Для измерения мощности экспозиционной дозы в СИ служит ампер на кг(А/кг), внесистемная единица рентген в час или рентген в минуту. За единицу мощности поглощенной дозы в СИ принят ватт на кг, внесистемные ед. –рад в час, рад в мин.

Чем больше мощность дозы Р, тем быстрее растет доза излучения D.

В биологическом отношении важно знать не просто дозу излучения, которую получил облучаемый объект, а дозу полученную в ед. времени.