- •Введение
- •1. Назначение, устройство и классификация дозиметрических и радиометрических приборов и аппаратуры
- •2. Схемы связи детекторов с электронными устройствами
- •3. Основные типы дозиметрических приборов
- •Лабораторная работа №1. Изучение устройства и принципа работы индикаторных дозиметрических приборов
- •Лабораторная работа № 2. Изучение устройства и принципа работы переносных и стационарных дозиметрических приборов
- •1. Принцип работы переносного дозиметра
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3. Изучение работы индивидуальных дозиметров Введение
- •Индивидуальный дозиметрический контроль
- •Индивидуальный фотографический контроль (метод ифк)
- •Для пленки типа "рентген"XX или «Аgfа»
- •Для пленки типа "рентген" X
- •Индивидуальный фотоконтроль потоков гамма-лучей и тепловых нейтронов (метод ифкн)
- •Индивидуальный дозиметрический контроль с помощью наперстковых ионизационных камер (метод идк)
- •Индивидуальный люминесцентный контроль (метод илк)
- •Физические основы радиофотолюминесценции
- •Принцип измерения
- •Устройство и принцип работы индивидуального радиофотолюминесцентного дозиметра дги-14
- •Лабораторная работа № 4. Изучение устройства и принципа работы дозиметра дту-01
- •Обобщение результатов индивидуального контроля
- •3Адание 3. Регистрация дозы излучения дозиметром дк-0,2 при применении защитных экранов.
- •Защитных экранов
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №5. Определение радиоактивной загрязненности поверхностей методом мазков Введение
- •Принцип метода
- •Порядок проведения контроля методом мазков
- •Представительность отбора проб и объем контроля
- •Контроля уровней загрязненности поверхностей
- •Периодичность измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6. Определение радиоактивной загрязненности поверхностей дозиметрическими приборами Введение
- •Контроль загрязненности поверхностей переносными приборами
- •Технические характеристики сигнализатора сзб-04
- •Устройство и работа сигнализатора сзб-04
- •Контрольные вопросы
- •Радиоактивные аэрозоли
- •Радиоактивные газы
- •Особенности биологического действия радиоактивных аэрозолей и газов
- •Тканевые дозы в теле человека, создаваемые радиоактивными аэрозолями и газами
- •Оценка дозовой нагрузки от внутреннего облучения
- •Устройство и принцип работы установки ргт-01т
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8. Определение поглощенных доз облучения при технологической дозиметрии
- •Задачи и особенности технологической дозиметрии
- •Основные типы дозиметров, применяемых в технологической дозиметрии
- •Использование ионизирующих излучений в сельском хозяйстве и промышленности
- •Примеры использования ионизирующих излучений в сельском хозяйстве и промышленности
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 9. Поверка и градуировка дозиметрических приборов Введение
- •Основные требования при поверке приборов и градуировке приборов
- •Поверка и градуировка переносных дозиметрических приборов
- •Установка для поверки дозиметров упгдп-1
- •Градуировка дозиметрических приборов
- •Градуировка индивидуальных дозиметров
- •Лабораторная работа №10. Определение глубинной дозы гамма-излучения Введение
- •Методика определения глубинной дозы
- •Экспериментальное определение глубинной дозы
- •Распределение дозы по глубине биоткани
- •Практическое использование глубинной дозы
- •Контрольные вопросы
- •Приложения
- •Периодичность измерения уровней загрязненности помещений и оборудования при некоторых видах работ
- •Допустимые уровни загрязнения поверхностей дза , част/(см2·мин)
- •Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств, част/(см2 мин)
- •Значения контрольных уровней радиоактивного загрязнения
- •Изодозные кривые в воде для γ-лучей точечного источника Co-60,
- •Изодозные кривые в воде для γ-лучей точечного источника Co60,
Представительность отбора проб и объем контроля
Характер распределения радиоактивной загрязненности поверхностей помещения и оборудования отличается большим разнообразием, так же, как и хронологическая картина изменения уровней загрязненности в одной и той же точке. Применительно к задачам дозиметрического контроля можно выделить две полярные ситуации:
- локальная загрязненность, о которой становится известно в момент ее образования и которую технологически возможно и целесообразно ликвидировать или оградить сразу же, если уровень загрязненности превысит выбранное службой радиационной безопасности рабочее контрольное значение;
- радиоактивная загрязненность равновероятна практически в любой точке контролируемого помещения или оборудования, причем технологически невозможно или нецелесообразно фиксировать каждый случай образования новой локальной загрязненности, в результате чего загрязненность в каждой точке приходится рассматривать и как равновероятное во времени. Такая ситуация реализуется, например, при проведении интенсивных ремонтных работ практически на всех участках рабочего помещения и при интенсивном перемещении большого количества людей.
Во втором случае контролируемый участок поверхности равномерно по площади разбивается на элементарные ячейки, в центре которых отбирается проба. Представительность проб для всего участка будет обеспечена, если выполняются два требования:
- общее число проб, отобранных по всему участку, должно обеспечить приемлемую статистическую точность определения среднего по всей площади участка уровня загрязнения;
- площадь элементарной ячейки, которую представляет одна проба, должна быть достаточно малой, чтобы гарантировать отсутствие незамеченных пятен, содержащих радиоактивное вещество в количестве, соизмеримом с общим содержанием вещества на всем участке.
Необходимое число проб оценивают в соответствии с формулой
n1+(lnβ/σ)2 , (2)
где σ – это абсолютная средняя квадратическая погрешность, характеризующая возможную кратность завышения или занижения уровня загрязненности поверхности;
β – стандартное геометрическое отклонение. Значение стандартного геометрического отклонения р для различных рабочих помещений зависит от конкретных условий производства и характера работ, проводимых в контролируемый период. В табл.12 представлено число проб n, необходимое для обеспечения выбранной относительной средней квадратической погрешности при разных значениях стандартного геометрического отклонения β.
Таблица 12. Необходимое число проб n
σ |
Геометрическое отклонение β |
||||||
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
|
0,2 |
13 |
22 |
32 |
41 |
48 |
67 |
82 |
0,3 |
7 |
11 |
15 |
19 |
22 |
31 |
37 |
0,5 |
3 |
5 |
6 |
8 |
9 |
12 |
14 |
0,7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
7 |
8 |
В связи с существенной зависимостью объема измерений от величины β конкретные для каждого периода контроля значения стандартного геометрического отклонения рекомендуется уточнить по нескольким первым сериям проб и при неизменном характере работ руководствоваться данными табл.12. Уточнение осуществляется следующим образом: производится 10 (и более) проб, далее из табл.12 выбирается значение σ и, используя формулу (2), находится значение β. Данный способ определения стандартного геометрического отклонения нельзя считать идеальным. В противном случае, когда величина β неизвестна, следует ориентироваться на максимальное значение β = 5.
Выбор значения параметра σ, которым руководствуются при установлении объема измерений по табл.12, осуществляется с учетом общей площади контролируемой поверхности, периодичности измерений и целей контроля. Типичные ситуации представлены в табл.13.
Локальной загрязненностью условно называется загрязненность площади S1, меньшей 0,1 площади всей контролируемой поверхности S, и с содержанием радиоактивного вещества, соизмеримого или превышающего содержание вещества на всей поверхности при средней плотности загрязненности, равной допустимой ДЗA:
,
где q – средняя плотность локальной загрязненности.
Таблица 13. Рекомендуемые значения параметра σ для типовых ситуаций
