- •3 Оао «эмк-атоммаш»
- •Оао «эмк-атоммаш»
- •Экзаменационные билеты и ответы
- •Волгодонск
- •Билет № 1
- •1. Радиоактивность ( α, β, γ спектры радиоактивного распада).
- •Альфа-частицы
- •Бета-частицы.
- •Поглощенная доза. Единицы измерения поглощенной дозы. Поглощенная доза.
- •Правила работы с иии на открытых площадках.
- •Санитарно-защитная зона.
- •Билет № 2
- •Закон радиоактивного распада ( постоянная распада, период полураспада). Ir-192, Cs-137, Co-60 (т1/2; Кγ; средняя энергия)
- •Основные радионуклиды
- •Гаммаэквивалент и гамма- постоянная источника.
- •Основные пределы доз.
- •Естественный фон излучения.
- •Билет № 3
- •Закон радиоактивного распада, записанный через активность изотопа. Единицы активности.
- •Эквивалентная доза. Единицы измерения эквивалентной дозы. Понятие о взвешивающем коэффициенте.
- •Радиационная авария, аварийная ситуация. Планируемое переоблучение персонала.
- •Зона наблюдения.
- •Билет № 4
- •Рентгеновское и гамма- излучения (спектр рентгеновского и гамма - излучения изотопов).
- •Биологические последствия облучения.
- •Причины аварий при работе с переносными гамма-дефектоскопами.
- •Меры предупреждения аварий:
- •Предел дозы (определение). Основные пределы доз для персонала и населения. Единицы измерения.
- •Билет № 5
- •Взаимодействие заряженных частиц с веществом (типичная кривая поглощения альфа, бета-частиц).
- •Допустимое повышенное внешнее облучение.
- •Основные мероприятия по ликвидации последствий при радиационно-опасных авариях.
- •Основные руководящие нормативные документы при работах с иии (перечислить).
- •Билет № 6
- •Закон ослабления гамма-излучения веществом (коэффициент линейного поглощения, слой половинного ослабления).
- •Комптоновское рассеяние (комптон-эффект).
- •Ослабление потока гамма-квантов.
- •Эффективная (эквивалентная) годовая доза. Единицы измерения.
- •Приборы индивидуального дозиметрического контроля (fh-39r; ифку), устройство и принцип действия.
- •Транспортировка переносных дефектоскопов по территории объединения.
- •Билет № 7
- •Взаимодействие гамма-излучения с веществом (фото-; комптон-эффект; эффект образования пар).
- •Аварийное облучение персонала.
- •Приборы дозиметрического контроля, применяемые на камерах ргд. Измеритель скорости счета уим2-2.
- •Дозиметр fh-40e.
- •Источник излучения (закрытый, открытый).
- •Билет № 8
- •Источники ионизирующего излучения применяемые на оао"эмк-Атоммаш", их радиационные характеристики (радионуклидные и генерирующие).
- •Мощность поглощенной дозы. Единицы измерения.
- •Ограничения облучения для женщин, работающих с иии.
- •Требования к работникам, непосредственно занятых на работе с иии.
- •Билет № 9
- •Защита от иии (защита временем, расстоянием, экранированием).
- •Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом.
- •Лица, не допускаемые к ликвидации аварии. Планируемое переоблучение персонала.
- •Билет № 10
- •Устройство и принцип работы рентгеновской трубки (рентгеновское и гамма-излучение).
- •Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения (группа а и группа б).
- •Билет № 11
- •Общие требования к зарядке и перезарядке дефектоскопов. Защита от иии (экранирование, расстояние, время). Мощность дозы от переносных гамма-дефектоскопов на расстоянии 1 м от радиационной головки.
- •Зона наблюдения. Естественный фон, единицы измерения.
- •Билет № 12
- •Эффективная доза (единицы измерения). Мощность дозы выраженная через Кγ и активность радионуклида.
- •Требования предъявляемые к рентгенкамерам ( вентиляция, блокировки).
- •Первая система блокировки.
- •Вторая система блокировки.
Допустимое повышенное внешнее облучение.
(см. выше)
Основные мероприятия по ликвидации последствий при радиационно-опасных авариях.
При возникновении аварии безопасность людей может быть обеспечена быстрыми и четкими аварийными работами. Проводимые мероприятия должны быть оперативными, и в то же время не должны быть поспешными. Эти мероприятия не должны быть более опасными, чем сама авария, в том числе и психологически.
Если потенциальную аварийную дозу предвидеть невозможно, то облучение персонала свыше дозовых пределов, установленных в НРБ-99 для повышенного облучения, может быть разрешено администрацией учреждения только тогда, когда нет возможности принятия мер, исключающих их превышение, и оправдано лишь спасением людей, предотвращением развития аварии и облучения большого количества людей.
После проведения экстренных мероприятий в загрязненной зоне проводится первичная разведка, которая устанавливает границы аварийной зоны, т.е. зоны, где уровень радиации превышает естественный. В случае необходимости с рабочих поверхностей берутся мазки для определения РЗ.
Проведение первичной разведки производится работниками службы РБ под контролем представителей ЦГСЭН.
По результатам разведки устанавливается точная граница РЗ, которая должна проходить на расстоянии 5-7 метров от крайних точек РЗ в сторону чистого участка. Внутри зоны, по возможности, обозначаются участки загрязнения.
Персонал, привлекаемый к ликвидации аварии, должен быть подробно проинструктирован о порядке ликвидации аварии и мерах радиационной безопасности, с записью в журнале инструктажа.
Работа бригад по ликвидации аварии в случае радиоактивного загрязнения заключается в следующем:
Определение и локализация загрязненных участков.
Эвакуация из зоны загрязненного оборудования для дальнейшего захоронения.
Дезактивация дорогостоящего оборудования. Если оно не дезактивируется, его демонтаж и подготовка к захоронению. Допускается временная консервация такого оборудования, если оно загрязнено короткоживущими радионуклидами, в специально оборудованных и охраняемых помещениях.
Сбор и удаление грунта на участках РЗ.
Окончательная проверка с дозиметрическими и радиометрическими приборами на выявление остаточного РЗ в зоне аварии.
Основные руководящие нормативные документы при работах с иии (перечислить).
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99), Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99),
Билет № 6
Закон ослабления гамма-излучения веществом (коэффициент линейного поглощения, слой половинного ослабления).
Электромагнитное излучение можно рассматривать и как поток квантов, и как волну. Излучение испускается ядрами, молекулами дискретно - отдельными порциями (квантами). При взаимодействии с электронами среды, фотон передает им часть своей энергии (импульса). Это приводит либо к простому рассеиванию фотонов, либо к ионизации атома, либо ядерной реакции - образованию пар.
Комптоновское рассеяние (комптон-эффект).
Гамма-квант при взаимодействии с электронами атома изменяет направление своего движения, при этом энергия гамма-кванта уменьшается. Выбитый электрон покидает атом, оставляя его ионизированным.
С увеличением энергии излучения вероятность комптон-эффекта уменьшается, а с увеличением атомного номера Z вероятность комптон-эффекта возрастает пропорционально Z, т.е. примерно пропорционально плотности поглотителя.
Фотоэлектрический эффект.
Фотоэффектом называется явление передачи всей энергии гамма-кванта электрону (K- или L-оболочки). Гамма-квант при этом исчезает и появляется выбитый электрон. Фотоэффект происходит на К-электронах в 80% случаев (20% - на L-электронах)
Вероятность фотоэффекта примерно пропорциональна Z4, и велика для малоэнергетичных гамма-квантов и тяжелых материалов.
Образование электрон-позитронных пар.
При взаимодействии фотона гамма-излучения с ядром (полем ядра) возможно образование двух частиц - электрона и позитрона с исчезновением фотона. Суммарный заряд частиц равен нулю, а суммарная энергия образовавшихся частиц равна 2 * 0,511 = 1,02 МэВ.
Эта реакция происходит при энергии гамма-квантов более 1,02 МэВ.
Вероятность процесса образования пар пропорциональна Z2∙lgEγ
Аннигиляция пары.
Возможен и обратный процесс - образование гамма-кванта при аннигиляции позитрона и электрона, причем обе частицы исчезают.
Фотоядерные реакции.
При фотоядерной реакции фотон захватывается ядром атома, а возбужденное ядро может терять энергию путем испускания нейтрона, протона, α-частицы. Фотоядерные реакции протекают в среднем при энергиях выше 8 МэВ.
Происходят фотоядерные реакции типа (γ,n), (γ,p), (γ,α), но вероятность их появления в сотни раз меньше, чем описанные выше.
Резюме:
Таким образом, при всех процессах взаимодействия гамма-квантов с веществом часть энергии излучения преобразуется в кинетическую энергию электронов. Так как энергия гамма-квантов испускаемых большинством радиоактивных изотопов не превышает 3 МэВ, наиболее существенным процессом взаимодействия является фотоэлектрическое поглощение и комптоновское рассеяние.
