- •Содержание
- •Введение
- •Глава 1. Радиационная безопасность
- •Глава 2. Ознакомление с тритием
- •2.2. История обнаружения трития
- •2.3. Свойства трития
- •1. Упругость пара трития и равновесие системы вода – тритий
- •Масса, магнитный момент и спин трития
- •2. Энергия связи ядра н3
- •Тритий, как снаряд ядерной артиллерии
- •2.4. Радиационная опасность трития и его польза
- •2.5 Применения трития в производстве и его потребность
- •Глава 3. Методика отбора проб
- •3.1 Метод выполнения пробоотбора
- •Глава 4. Приборы измерения
- •Глава 5. Результаты измерения
- •Календарно-тематический план прохождения учебной практики
- •Дневник
- •Список использованной литературы
- •Характеристика (характеристика руководителя от кафедры электроснабжения)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
Физико-технический институт
Кафедра электроснабжения
ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА КАФЕДРЕ
Студент 3 курса Группы РБ-15
Тойтонова Аркадия Альбертовича
Руководитель практики:
ст. преподаватель Осипов В.Ю.
Дата сдачи отчета_____________
Дата защиты _________________
Оценка _____________________
Якутск 2017
Содержание
Введение
Глава 1. Радиационная безопасность
Глава 2. Ознакомление с тритием
Понятие о тритии
История обнаружения трития
Свойства трития
Радиационная опасность трития и его польза
Применения трития в производстве и его потребность
Глава 3. Методика отбора проб
Метод выполнения пробоотбора
Глава 4. Приборы измерения
Жидкосцинтилляционный анализатор Hidex 300 SL
Глава 5. Результаты измерения проб воды
Календарно-тематический план прохождения учебной практики
Дневник
Использованная литература
Характеристика
Введение
С радиоэкологической точки зрения основной радиационный фон на Земле можно разделить на естественные источники излучения, присутствие которых на Земле не связано с деятельностью человека, и искусственные, включая техногенные радионуклиды.
Основную часть облучения население земного шара получает от естественных источников радиации. И поэтому земная кора, вода, воздух всегда содержат радиоактивные элементы. А человек, как обитатель этой среды, также немного радиоактивен, так как основную часть облучения он получает от естественных источников радиации. И таким образом, избежать облучения от естественных источников радиации совершенно невозможно. На протяжении всей истории существования Земли, излучения из космоса, облучают земную цивилизацию, которая адекватно адаптировалась к ней.
Цель учебной практики:
Исследования содержания трития в спиртосодержащих продуктах.
Задачи:
Изучить основные понятия трития.
Изучить способы измерения трития на приборе SL-300
Изучить основные понятие этилового спирта
Измерить тритий в спиртосодержащих продуктах.
Глава 1. Радиационная безопасность
Радиационная безопасность — комплекс научно обоснованных мероприятий по обеспечению защиты человека, популяции в целом и объектов окружающей среды от вредного воздействия ионизирующих излучений. Эти мероприятия направлены на создание безопасных условий применения атомной энергии и источников ионизирующих излучений в различных сферах человеческой деятельности.
Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая ли, работающих с техногенными источниками излучений, от вредного действия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине.
В основные задачи радиационной безопасности входит разработка:
критериев для оценки ионизирующих излучений, как вредного фактора воздействия на людей и окружающую среду;
методов оценки и прогнозирования радиационной обстановки;
путей приведения ее в соответствие с выработанными критериями безопасности на основе комплекса технических, медицинских, санитарных и организационных мероприятий.
Выполнение всех этих мероприятий должно обеспечит безопасные условия использования атомной энергии в различных сферах человеческой деятельности.
Методологической основой радиационной безопасности является разработка критериев для оценки опасности различных видов ионизирующих излучений. Эта задача решается на основе анализа данных радиобиологии о действии количественной связи между уровнями облучения и эффектом от воздействия излучения. В конечном итоге это приведет к установлению системы величин для оценки уровня облучения, так называемых дозиметрических величин, которые однозначно связаны с эффектом и подлежат основе установленных дозиметрических величин и критериев безопасности законодательно утверждаются в количественные допустимые пределы воздействия ионизирующих излучений.
Разработка методов оценки и прогнозирования радиационной безопасности является важнейшей задачей радиационной безопасности. Под радиационной обстановкой понимается совокупность радиационных факторов в пространстве и во времени, способных вызвать облучение человека, населения и загрязнения окружающей среды. Такими факторами, называемыми радиационными параметрами, могут быть, например, физические величины, характеризирующие поле излучения или взаимодействие излучения с веществом. Поэтому в задачу излучения радиационной обстановки входит изучение источников излучения, воздействующих на людей и окружающую среду, изучение закономерностей распространения радиоактивных веществ в окружающей среде и динамики изменения уровней излучения.
Приведение радиационной обстановки в соответствие с установленными критериями безопасности требует выполнения ряда мероприятий, основные из которых следующие.
Технические мероприятия: создание передвижных и стационарных ограждений, автоматизация и механизация технологических процессов, очистка воздуха от радиоактивных веществ при выбросе и т.д.
Медико-санитарные мероприятия: установление санитарно-защитных зон, санитарно-пропускного режима, контроль за состоянием здоровья человека путем проведения регулярных медицинских осмотров и т.д.
Организационные мероприятия: установления соответствующих режимов труда в условиях повышенных уровней излучения для исключения облучения персонала сверх установленных пределов.
