Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Мониторинг среды обитания. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
91
44. Какие задачи призван решать национальный экологический мониторинг?
45. Что такое ЕГСЭМ?
46. В чѐ м состоит суть организационных проблем ЕГСЭМ на современном этапе?
47. Какие дистанционные методы и с какой целью целесообразно применять в экологическом мониторинге?
48. Биоиндикацию и биотестирование относят к дифференциальным или интегральным методам диагностики?
49. Чем отличается экологический мониторинг от экологического контроля?
50. Назовите фамилии преподавателей, которые ведут у вас занятия по данной дисциплине.
92
Глава 3. Радиационный мониторинг
1. Радиационный и санитарно-гигиенический мониторинг
объектов природной среды и продуктов питания
Основным регламентирующим документам в России, определяющим принципы, правила и положения радиационной безопасности, являются разработанные ведущими учеными страны в соответствии с международными рекомендациями и утвержденные Министерством Здравоохранения России «Нормы радиационной безопасности-2009». Нормативные документы любого ведомства должны быть составлены на основе действующих в настоящее время в России НРБ-2009.
Обеспечение радиационной безопасности согласно НРБ-2009 базируется на 3-х принципах:
1. Принцип обоснования (запрещено использовать источники ИИ, польза
от которых не превышает возможного вреда). При ведении аварийно­спасательных работ повышенное облучение личного состава должно быть обоснованным. В аварийной ситуации уровень коллективной безопасности населения доминирует над индивидуальным риском отдельных групп (спасателей, ликвидаторов). Однако и риск личного состава спасательных формирований любого министерства и ведомства не должен превышать определенных пределов, устанавливаемых для данной ситуации.
2. Принцип оптимизации, согласно которому индивидуальные дозы
облучаемых лиц при использовании любого источника ИИ должны поддерживаться на возможно более низком уровне.
3. Принцип нормирования, согласно которому не должны быть
превышены допустимые пределы доз облучения граждан.
Согласно нормам все население страны разделяют на категории А и Б. К категории А относится персонал – лица, работающие с техногенными источниками ИИ, например персонал АЭС и объектовые части ГПС (на АЭС). Все остальное население составляет группу Б.
В период выполнения аварийно-спасательных работ на территориях и объектах с риском лучевого поражения личный состав привлекаемых подразделений рассматривается как группа А.
Для обеих категорий облучаемых лиц установлены определенные нормативы – основные дозовые пределы.
Согласно нормам, предельно-допустимая годовая доза облучения для группы А среднем за любые последовательные 5 лет составляет 20 мЗв (2 бэра), но не более 50 мЗв (5 бэр) в год.
Для остального населения предельно допустимая доза (ПДД) за год в среднем за любые последовательные 5 лет по НРБ-2009 составляет 1 мЗв (0,1 бэр), но не более 5 мЗв (0,5 бэр) за год.
В случае выполнения работ в условиях аварии планируемая доза облучения личного состава не должна превышать за смену 2-х годовых ПДД,
93
а за весь период работы - не более 10 годовых ПДД облучения (4 бэра и 20 бэр соответственно).
При радиационной аварии в первые минуты и часы (ранняя фаза) потенциальную дозу внешнего облучения и поступления радионуклидов в организм предвидеть невозможно. При установлении факта аварии должны быть приняты все возможные меры для сведения к минимуму внешнего облучения и поступления радиоактивных веществ внутрь организма.
Личный состав подразделений, принимающих участие в ликвидации последствий аварии, может быть подвергнут планируемому повышенному облучению только в случае его обоснования и оправдания необходимостью спасения людей, предотвращения развития аварии и облучения большого числа людей. За весь период проведения аварийно-спасательных работ допускается облучение в дозе, не превышающей 20 бэр. Однократное облучение в дозе, превышающей 20 бэр, рассматривается как потенциально опасное. Такие лица должны выводиться из зоны и направляться на медосмотр.
Кроме гигиенического нормирования, важной частью системы радиационной безопасности является обеспечение радиационного контроля обстановки.
Существуют следующие виды радиационного контроля:
рутинный (каждодневный контроль за радиационной обстановкой в
санитарной зоне, цехах, лабораториях и других производственных помещений на объектах, использующих источники ИИ);
оперативный контроль – оперативная оценка радиационной обстановки
на местности при ведении краткосрочных работ, определение мощности дозы, на основе которой рассчитывают допустимое время работы;
радиационная разведка - при крупномасштабных радиационных
авариях, осуществляется с использованием передвижных лабораторий экспрессного радиационного контроля (ПЛЭРК), бронетранспортеров, разведывательно-дозорных машин и других возможных передвижных средств радиационно-химической разведки, имеющихся на вооружении спецподразделений МО, МЧС (ГО) и других ведомств;
индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК)- осуществляется с
целью раннего выявления возможных фактов облучения с помощью дозиметров «накопителей».
При прибытии к месту ведения работ начальник отряда (части) обязан в кратчайшие сроки получить задачу на выполнение боевой работы (если задача ставится в пути следования, то производят ее уточнение на месте). При постановке задачи от служб радиационного контроля должна быть получена информация с указанием безопасных путей въезда на территорию объекта, ориентировочных маршрутов следования и ведения пожарной и радиационной разведки. Одновременно с пожарной разведкой должна
94
проводиться радиационная разведка с помощью специальных приборов (таб.
Вид
воздействия
Название прибора
Параметры
Диапазон
измерений
внешнее
-
излучение
Измеритель
мощности дозы ИМД­1; ИМД-21Б; дозиметр ДРГ-0,1Т; ИМД-12-2, ИМД-12-3; радиометр­рентгенометр ДП-5 (А,Б,В и М)
мощность экспозицио нной дозы гамма­излучения
0,01-999 Р/ч 0,01 мР/ч-1000 Р/ч 0,01 мР/ч-9,999 Р/ч 10 мкР/ч-999 Р/ч 0,05 мР/ч-200 Р/ч
поверхностн ая загрязненнос ть радионуклид ами и ­излучением
Универсальный
радиометр-дозиметр МКС-01Р, ИМД-12-4, радиометр­рентгенометр ДП-5М
плотность потока ­частиц
1-105бета-
част/(см2.мин)
5х103­5х106бета-част/ см2/мин)
100-1х106бета­част/ см2/мин
3.1).
Таблица 3.1
Приборы наземной радиационной разведки
По данным радиационной разведки, полученным службой объекта, немедленно вводится режим радиационной защиты личного состава, назначается ответственный за дозиметрический контроль и учет доз облучения. Начальник отряда (части) должен принять все возможные меры по защите личного состава от воздействия ионизирующего излучения. Пожарным грозит двойная опасность - огонь и радиация. Необходимо эшелонировать силы и средства и последовательно вводить их в очаг пожара. Расчеты, не ведущие боевых действий, должны находиться в безопасной зоне и быть защищенными от облучения. Работа в опасной зоне должна быть посменной в зависимости от уровня радиации (мощности дозы) на каждом конкретном боевом участке.
Время непрерывной работы в опасной зоне за смену рассчитывается в зависимости от планируемой оперативной дозовой нагрузки (установленная доза).
При пожарах на радиационно-загрязненных территориях (РЗТ) осевшие и накопившиеся на сгораемых материалах радионуклиды, трансформируясь под действием высокой температуры, вместе с продуктами горения поднимаются в атмосферу. Основную опасность представляет концентрация в дыму цезия-137 и плутония-239. В зоне задымления радиационный фон может значительно превысить допустимые нормы. При этом вследствие условий пожаротушения обычные средства защиты органов дыхания от
95
радионуклидов - респираторы - не обеспечивают защиту пожарных (быстро намокают, выходят из строя и задерживают лишь около 20 вдыхаемых радионуклидов).
Следует помнить, что защита органов дыхания и кожных покровов при
выполнении работ в зонах с риском облучения строго обязательна для предупреждения внутреннего облучения.
Тактика защиты личного состава при ведении боевых действий в условиях радиационной аварии и на РЗТ основывается на информации, полученной с помощью радиационного контроля, который включает и такие виды контроля, как оперативный дозиметрический контроль и индивидуальная дозиметрия.
Предугадать дозу облучения в раннюю фазу аварии, когда приходится работать пожарным, невозможно. Дозовая нагрузка в первые часы после аварии определяется в основном внешним – гамма-облучением. Показатели дозиметрического контроля на местах нахождения пострадавших людей с учетом момента после аварии и динамики мощности дозы гамма-излучения позволяют оценить факт облучения и оказать адекватную помощь.
После вывода личного состава и техники из радиационно-загрязненной зоны должна проводиться тщательная проверка степени заражения людей, техники, вооружения и средств защиты и необходимые меры санитарной обработки личного состава, дезактивации техники, оборудования и имущества.
Целью оперативной оценки радиационной обстановки на месте проведения работ является получение (уточнение) данных о мощности дозы ИИ для расчета оперативной дозовой нагрузки (планируемое облучение), определения лучевой нагрузки с учетом изменяющихся условий в аварийной ситуации и установления необходимости медицинского освидетельствования и лечения.
Повседневная объективная информация о радиационной обстановке, возможность самостоятельной оценки ситуации в месте нахождения личного состава являются важнейшим фактором для снятия радиофобических реакций, которые сами по себе могут без облучения привести к развитию различных заболеваний. Радиация не видна, не слышна и не ощутима, однако с помощью приборов и определенного уровня знаний возможны объективная оценка опасности и принятие своевременных мер по защите личного состава и ослаблению или предупреждению негативных последствий облучения. Если контроль за радиационной обстановкой ограничен или потерян, состояние человека характеризуется высоким уровнем тревожности, страха и беспомощности, что снижает эффективность выполнения работы и является причиной выраженных радиофобических реакций.
Рекомендуется во всех пожарных частях иметь портативные (носимые) дозиметрические приборы (таб.3.2) и пользоваться ими не только в условиях ЧС, но и в штатных ситуациях.
96
Таблица 3.2
Наименова ние прибора
Измеряемая величина
Энергет ический диапазо н, кэВ
Диапазон измеряемых доз
Источник питания
ДБГ-01Н
мощность полевой эквивалентной дозы
50-3000
0,1-
1000мкЗв/ч
(10-105 мкР/ч)
портативный источник питания ­аккумулятор
ДБГ-06 Т
мощность эквивалентной дозы
50-3000
0,1-1000 мкЗв/ч
(10-105мкР/ч)
батарея «корунд»
ДРГ-01 Т
мощность экспозиционной дозы
50-3000
0,01 мР/ч-
99,99 Р/ч
Широко диапазонный
СРП-68-01
Поток гамма­излучения
10-3х10
-
4
-1
носимый радиометр
Профессиональные приборы для оперативной оценки радиационной
обстановки
Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) является формой «пассивной защиты», суть которой в том, чтобы как можно раньше выявить факты облучения личного состава и своевременно принять меры для сохранения жизни и здоровья людей. ИДК дает возможность выявить тех, кто подвергся воздействию ионизирующего излучения в дозах, превышающих планируемые (допустимые в данной конкретной ситуации). В случае выявления такого факта человек должен быть госпитализирован (облучение в дозе 20 бэр и выше требует медицинского освидетельствования, в дозе 100 бэр и выше - госпитализации).
Индивидуальный дозиметрический контроль осуществляет
специальная служба ИДК, которая использует как физические, так и биологические методы контроля за внешним и внутренним облучением людей (таб.3.3). Физическим методам контроля за внешним облучением является использование индивидуальных дозиметров-«накопителей», суммирующих дозу внешнего облучения. Личный состав перед входом в зараженную зону должен прикреплять «накопитель» под одежду (на область грудины и на нижнюю часть живота) и сдавать на контрольное исследование при выходе из зоны. Лучшие из современных дозиметров такого рода, применяемые. персоналом АЭС, НИИ и других радиационно-опасных объектов в России, представлены и охарактеризованы в таблице 3.4 (Приборы ДКП-50А сняты со снабжения вследствие их ненадежности - при их использовании в Чернобыле в 75 % случаев информация о дозе отсутствовала или была искаженной).
97
Таблица 3.3
Виды
Метод индивидуального дозиметрического контроля
облучения
физический
биологический
Внешнее
1) применение
индивидуальных дозиметров ­"накопителей" типа ТЛД, КИД-6;
2) ЭПР по сигналу с
образцов одежды.
1) анализ крови (число
лимфоцитов, хромосомные аберрации в лимфоцитах);
2)ЭПР образцов эмали
зуба.
Внутреннее
1) СИЧ-счетчик
измерения человека;
2) ЭПР
(коэффициент
1) анализ крови;
2) нейтронно-
активационный анализ
биологических жидкостей.
Метод индивидуал ьного контроля
Тип дозиметра
Характеристика измеряемого излучения
Диапазон измерени я
Погреш ность измерен ия, %
вид
энергия
ионизацион ная камера
КИД-6 (конденсат орный измеритель дозы)
-излучение
от
300 кэВ
до
1,25 МэВ
0,005-500 Р
10
газоразрядн ые счетчики
ДКС-04
-
излучение
0,05
-3 МэВ
0,1-999,9 мР
20
ДЭС-04
-
излучение
0,05
- 3 МэВ
0,1-999,9 мР
25
термолюми нисцентный
ИКС-А
-
излучение
0,04
-3 МэВ
0,5-1000 рад
15
КДТ- 02
-
излучение
0,05
-3 МэВ
0,1-1000 рад
20
фотолюмин исцентный
ИД-11 (Г0-32)
-
нейтронное излучение
0,05
- 3МэВ
10-1500 рад
15
Виды и методы индивидуального дозиметрического контроля (ИДК)
Таблица 3.4.
Характеристики основных типов индивидуальных дозиметров
Показания индивидуальных дозиметров регистрируются ежедневно в течение всего периода проведения работы, и индивидуальную дозу записывают в учетном журнале (карточке индивидуальных доз облучения личного состава), а при необходимости и в медицинской карте.
98
Современным физическим методом выявления факта внешнего
облучения человека (кроме использования «накопителей») является метод с применением электрон-парамагнитного резонанса (ЭПР) по сигналу с образцов одежды. Для контроля внутреннего облучения используют СИЧ
(счетчик излучения человека, спектрометр) и ЭПР с коэффициентом 3.
Биологическим контролем за внешним облучением является анализ крови
(числа лимфоцитов и хромосомных аберраций в лимфоцитах) и ЭПР
образцов эмали зуба (как в ранние, так и более поздние сроки после
облучения, эмаль зуба сохраняет информацию о дозе облучения)). Факт
внутреннего облучения может быть определен с помощью нейтронно-
активационного анализа биологических жидкостей человека и анализа крови.
В ГПС МЧС России нет собственной службы ИДК, контроль за облучением
пожарных при ведении работ на объекте ведет служба ИДК
объекта. Виды и методы ИДК обобщены в таблице 3.3.
Третий круг вопросов обеспечения радиационной безопасности –
мероприятия по радиационной защите.
Согласно действующим нормам, радиационная защита включает
ограничение времени (защита «временем») пребывания в зоне; расстояния от источника (защита расстоянием, дистанцией); экранирование.
Радиационная защита л/с включает обязательное использование СИЗ, ограничение времени работы в зоне, которое рассчитывают на основании мощности дозы и ПДД с учетом коэффициента защиты (например, прием фармакологического препарата-радиопротектора - ослабляет биологический эффект облучения в 1,5-2 раза. Нахождение во время работы в бронетранспортере ослабляет эффект радиации в 2 раза и т.д.).
Следует иметь в виду, что СИЗ не обеспечивают защиту человека от внешнего гамма-излучения, эта задача решается ограничением времени работы в опасной зоне и использованием техники и инструментария с дистанционным управлением в местах с высокими уровнями мощности дозы. Поэтому основной трудностью при выборе СИЗ в таких ситуациях является необходимость сочетания, с одной стороны, высокой эффективности защиты, с другой стороны - минимальной массы и снижения их воздействия на организм человека и его работоспособность. Тяжелые костюмы замедляют работу и, таким образом, затрудняют защиту «временем».
В период 1994-1996 гг. были созданы для пожарных, охраняющих АЭС, специальные комплекты одежды нового поколения: термо–агрессивно­стойкий костюм ТКП, средства локальной защиты от повышенных тепловых воздействий СЗЛ, новые средства защиты рук (перчатки трехпалые специальные, двупалые рукавицы), новые средства защиты ног (термостойкая резиновая и кожаная обувь для пожарных).
Из локальных средств защиты от ионизирующего излучения имеется костюм защитный КЗО-1 (прошел испытания в чернобыльской зоне): жилет для защиты желудочно-кишечного тракта и области таза защищает от
99
контактного облучения и ослабляет действие гамма-излучения в 2,5 раза (вес костюма от 12 до 19 кг). Модель И-1: жилет, экранирующий область спины и живота, вес 6,5 кг. Модель УПЖ-1 - универсальный противолучевой жилет, ослабляющий действие смешанного гамма+нейтронного излучения и модель СЗО-1: защитный костюм, гигиеническое белье, кираса, плавки, шлем, перчатки (защищает от бета-излучения с энергией до 2 МэВ, от гамма­излучения с энергией до 200 кэВ и от температуры 100 градусов в течение 20 мин и 250 градусов в течение 7 мин). Вес костюма составляет 20 кг.
2. Мониторинг доз облучения населения
Мониторинг доз облучения населения осуществляется в рамках Единой системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД)
Организационная структура ЕСКИД
Рис.3.5 Организационная структура ЕСКИД.
Единая система контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД) является частью подсистемы Минздрава России в рамках Единой Государственной Автоматизированной Системы Контроля Радиационной Обстановки (ЕГАСКРО). Положение и структура ЕСКИД регламентируется приказом Министерства здравоохранения № 298 от
31.07.2000, разработанным с целью реализации статьи 18 Федерального закона " О радиационной безопасности населения" от 9.01.96 № 3-ФЗ, а также во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.97 № 718 " О порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан". Функционально ЕСКИД представляет собой совокупность федеральной, региональной и ведомственных систем контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан, сопряженных через федеральные банки данных с Российским государственным медико-дозиметрическим регистром (РГМДР).
100
Федеральный уровень ЕСКИД включает: - Минздрав России и созданный при нем совет по дозам облучения граждан; - федеральные банки данных (ФБД) по индивидуальным дозам облучения граждан.
В состав ЕСКИД входят 3 ФБД по направлениям и ФБД РГМДР:
ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан, создаваемым
естественным и техногенно измененным радиационным фоном (ФБД ОПИ);
ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан при
проведении медицинских диагностических рентгенорадиологических процедур (ФБДМ);
ФБД по индивидуальным дозам облучения персонала
организаций и населения на территориях, подконтрольных Федеральному управлению "Медбиоэкстрем" (ФБД ДОП);
ФБД по индивидуальным дозам облучения персонала
предприятий, подконтрольных Департаменту госсанэпиднадзора (ФБД ДОП);
ФБД РГМДР данные по индивидуальным дозам облучения
граждан, получаемым при радиационных авариях, обобщенная информация и централизованный учет доз облучения, включенных в перечисленные выше ФБД.
Организационная структура Федеральных банков.
Федеральные банки данных ЕСКИД учреждены на основании приказа Минздрава России № 333 от 01.11.2002. Положение о Федеральных банках, их структура и порядок функционирования регламентируются приказом Министерства здравоохранения № 268 от 21.06.2003. Ниже приводится организационная структура ФБД ОПИ, ФБДМ и ФБД ДОП
Информация на региональном уровне готовится по Форме федерального государственного статистического наблюдения №4-ДОЗ "Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенно измененного радиационного фона", утвержденной постановлением Госкомстата России от 21.09.2006г. № 51. Заполнение форм отчетности осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями (Инструкцией по заполнению формы № 4-ДОЗ) "Форма федерального государственного статистического наблюдения №4-ДОЗ" (Утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека 19 апреля 2007г. №0100/4027-07-34, Москва, 2007г.) и в форматах, обеспечиваемых программами ФФ-4 и РБД-Ф4. Информация, прошедшая контроль передается с регионального уровня в федеральный банк данных ФГУН НИИРГ. ФГУН НИИРГ проводит анализ и обобщение данных, поступивших с регионального уровня, и передает результаты обобщения в РГМДР.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]