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

Практические работы по курсу «Радиоэкология». Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Гамма-эквивалент М (мг-экв Ra) радионуклида связан с
γ
M
его активностью А (мКи) через ионизационную гамма­постоянную соотношением
M
=
,
AK
8, 4
где Кγионизационная гамма-постоянная, Р·см
2
/(ч·мКи).
Мощность экспозиционной дозы Х точечного источника без защиты определяется по формуле
KA
H
2
γ
или
8, 4
X
=
H
,
2
=
X
где Н – расстояние до источника, см.
Условия безопасности при работе с источниками излу­чения требуют, чтобы доза облучения работы
(
ПД):
t, не превышала нормативных значений предела дозы
AK
Xt tПД f
=⋅= ⋅
22
HH
8, 4
γ
Х, полученная за время
M
,
/
где
f = 0,93 сЗв/Р – переводной коэффициент от экспозици-
онной дозы, выраженной в рентгенах, к эквивалентной дозе, выраженной в сантизивертах.
Наиболее распространённым методом расчёта защиты является метод расчёта по необходимой кратности ослабле­ния. Необходимая кратность ослабления
К
определяется
необх
отношением дозы излучения в рассматриваемой точке к пре­делу дозы и показывает, во сколько раз необходимо понизить уровень радиации с помощью защитных средств, чтобы обеспечить безопасные условия работы:
91
К
= fX/ПД,
необх
где
Х – экспозиционная доза, Р; ПД – предел дозы (НРБ-
99/2009), мЗв;
Определив необходимую кратность ослабления
f = 9,3 мЗв/Р (0,93 сЗв/Р).
К
необх
можно выбрать материал защиты и рассчитать ее толщину:
ln
K
=
d
необх
см.
μ
Пользуясь последним выражением, можно определить толщину материала, обеспечивающую ослабление интенсив­ности вдвое – слой половинного ослабления:
ln 2 0.693
d
== ,
1/ 2
μμ
и в десять раз – слой десятикратного ослабления:
d
ln10 2.3
==
1/10
μμ
На основании расчётных и экспериментальных данных созданы таблицы и номограммы для определения толщины за­щиты от
γ-излучения из различных материалов (приложение 4).
Для защиты от
γ- и рентгеновского излучений применяют
элементы с большими атомными массами: свинец, вольфрам, обеднённый уран, осмий. Свинец ( но имеет плохие механические свойства. Его используют для изготовления контейнеров (в оболочках из железа) для транс­портировки изотопов. Вольфрам ( уран (
ρ = 18,7 г/см
3
) используют в особо ответственных слу-
чаях для обеспечения минимального веса защиты. Защита из бетона (
ρ = 2,3 г/см
3
), а также баритобетона, железобетона,
см
см.
ρ = 11,34 г/см
ρ = 19,3 г/см
3
) эффективен,
3
) и обеднённый
,
92
просвинцованного стекла прочна, дешева, но весьма громозд­ка и тяжела.
Для защиты от
β-источников целесообразно применять
экраны, изготовленные из материалов с малым атомным но­мером, такие как органическое стекло, пластмасса, алюми­ний. При значительных бета-потоках следует применять до­полнительные экраны для защиты от тормозного излучения.
Защита от нейтронного излучения основывается на за­кономерностях взаимодействия нейтронов с веществом. Наиболее эффективно происходит поглощение тепловых, медленных нейтронов, поэтому для поглощения быстрых нейтронов они должны быть предварительно замедлены. Максимальный замедляющий эффект наблюдается при ис­пользовании таких замедляющих материалов, как вода, па­рафин, бетон и др. Тепловые нейтроны хорошо поглощают­ся кадмием и бором.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие виды ионизирующих излучений вы знаете?
2.
На какие процессы тратят энергию при взаимодейст-
вии с веществом заряженные частицы? гамма-кванты?
3.
Опишите закон ослабления интенсивности гамма-
излучения в веществе.
4.
Что такое кратность ослабления интенсивности гам-
ма-излучения в веществе?
5.
Как линейный коэффициент ослабления связан с
массовым коэффициентом?
6.
Назовите категории облучаемых лиц в соответствии
с НРБ-99/2009.
7.
Регламентируют ли НРБ-99/2009 дозы, которые мо-
гут быть получены от облучения естественными источника­ми ионизирующих излучений?
8.
Что такое предел дозы (ПД)? предел годового посту-
пления?
93
9. Назовите основные принципы защиты от ионизи-
рующих излучений.
10.
Какие характеристики материала необходимо учи-
тывать при определении толщины защиты от ионизирующих излучений?
Задачи
1. Определите пробег α-частиц с энергией 10 МэВ
(1.6·10
слое висмута,
(ИИИ) – 1 г изотопа
димо экранировать для обеспечения радиационной безопас­ности персонала группы А ( для установления защиты и рассчитайте её толщину, если расстояние до источника ИИ – 10 (5, 15) см.
60
ется только сосновая доска ( 10 (15) см. Расстояние до источника 15 (20) см. Во сколько
раз данные материалы способны ослабить интенсивность из­лучения и достаточна ли эта мера (экранирование) для дос­тижения радиационной безопасности населения?
-12
Дж) в воздухе.
2.
Рассчитайте пробег α-частиц с энергией 15 МэВ в
3.
Обнаружен источник ионизирующего излучения
209
ρ(
Bi) = 9,8 г/см3.
60
Со (
137
Cs,
129
I, 22Na), который необхо-
населения). Подберите материал
4.
Обнаружен источник ионизирующего излучения
Со, (22Na) активностью 1 Ки. Из защитных материалов име-
огнеупорный кирпич) толщиной
94
Практическая работа 7
РАДОН И ПРОДУКТЫ ЕГО РАСПАДА
Вклад радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) в эффективную дозу облучения населения значительно пре­вышает вклад профессионального облучения (0,006 мЗв/год), испытаний ядерного оружия (0,02 мЗв/год), атомной энерге­тики (0,008 мЗв/год) и лишь немного уступает вкладу рент­генодиагностики (1,65 мЗв/год).
В 1977 г. Научный комитет по действию атомной радиа­ции (НКДАР) определил радон как основной источник радиа­ционной опасности для населения. Таким образом, снижение воздействия радона и его ДПР является одним из наиболее эффективных путей ограничения облучения населения и соот­ветственно одной из приоритетных задач радиационной безо­пасности.
Радон – одноатомный газ без цвета и запаха, является са­мым тяжёлым из инертных газов (
Имеются 4 природных изотопа радона:
218
Rn (все α-излучатели). Радий-226 является одним из до-
и
в 7,5 раз тяжелее воздуха).
222
Rn,
220
Rn,
219
Rn
черних продуктов распада урана-238 (рис. 7.1). Радон-222 об­разуется при распаде радия-226 (рис 7.2).
Распространённость изотопов радона
в различных средах
Объёмная активность ного воздуха над сушей в разных регионах варьирует в ос-
222
Rn в приземном слое атмосфер-
95
новном в пределах от 1 до 10 Бк/м3 (в среднем 3,7 Бк/м3), но известны территории, где она может достигать 100 и более Бк/м3.
Изотопы радона поступают в атмосферу главным обра­зом из почвы. В приземном слое атмосферы концентрация изотопов радона определяется величиной его эксхаляции из почвы (грунта) и атмосферным разбавлением.
Эксхаляцией (или скоростью эксхаляции) радона на­зывается плотность его потока из почвы (грунта) в атмо­сферу, которая выражается активностью радона, поступаю­щей с единицы поверхности почвы (грунта) в единицу вре­мени [Бк/(м2 с)].
Скорость эксхаляции
222
Rn из почв и земных пород ле-
жит в основном в пределах от 1 до 70 мБк/(м2 с).
Эксхаляция из почвы и объёмная активность
222
Rn в ат-
мосферном воздухе подвержены существенным суточным и сезонным колебаниям. Эксхаляция существенно зависит от метеорологических условий – увеличивается при повышении температуры, солнечной погоде, ветре и пониженном давле­нии и уменьшается при промерзании почвы, выпадении дож­дя и наличии снежного покрова.
Объёмная активность
222
Rn в подпочвенном воздухе ле-
жит чаще всего в пределах от 2000 до 50 000 Бк/м3, хотя встре­чаются регионы и с более высоким уровнем – до 1 млн Бк/м и выше. Таким образом, объёмная активность почвенном воздухе превышает содержание ном слое атмосферы в среднем в 10
3
-104 раз.
222
Rn в под-
222
Rn в призем-
Выделение изотопов Rn в воздух или в другую среду из твёрдых веществ, содержащих изотопы радия, называется эманированием.
Эманирующая способность вещества определяется ко­личеством изотопов радона, выделившимся из единицы мас­сы вещества. Отношение числа атомов изотопов радона, вы­делившихся во внешнее пространство, ко всему образовав-
3
96
шемуся числу атомов изотопов радона в веществе за этот же промежуток времени называется коэффициентом эманирова­ния (выражается в процентах или десятичной дробью).
238
237
236
235
234
233
232
231
Массовое число
230
229 228 227
226
Ra
1600 лет
Радий Актиний Торий Протактиний Уран Ra Ac Th Pa U 88 89 90 91 92
Элемент и его порядковый номер
UXI
24,1 дня
Io
8,0*104 лет
UX2
1,14 мин
UZ
6,7 часа
Рис. 7.1. Схема распада природного радионуклида урана-238
UI
4,46*109лет
UII
2,48*105 лет
Высокие объёмные активности духе подземных рудников, особенно тех, где имеются радио­активные горные породы. В шахтах, где добывается радиоак­тивная руда, содержание Rn в воздухе при отсутствии венти­ляции может достигать 1 млн Бк/м3 и выше.
97
222
Rn обнаружены в воз-
Объёмная активность
222
Rn в природных водах колеб-
лется в широком диапазоне и составляет в среднем 370 Бк/м3 для речной и озёрной воды, 1100 Бк/м3 для морской воды, 3700 – 370 000 Бк/м3 для грунтовых вод.
Содержание радона в водопроводной воде обычно со­ставляет несколько тысяч Бк/м3, если только в системе во­доснабжения не используется вода из артезианских сква­жин, имеющая содержание радона до нескольких миллио­нов Бк/м3. По оценке Научного комитета по действию атом­ной радиации (НКДАР) ООН, от 1 до 10% населения Земли потребляют воду с объёмной активностью радона порядка 100 000 Бк/м3 и выше.
Воды с высоким содержанием радона (в виде радоновых ванн, ингаляций и питья) используют в лечебных целях при различных, преимущественно хронических, заболеваниях ко­жи, органов дыхания и пищеварения. Для приёма радоновых ванн обычно применяют радоновые воды с содержанием ра­дона 1,5-3 МБк/м3 (продолжительность процедуры 5-20 мин).
Основными источниками
222
Rn в воздухе помещений
является поступление его из почвы под зданием (это обеспе­чивает обычно 90% от содержания радона в помещениях, расположенных на первых этажах) и из строительных мате­риалов (10%). В связи с этим в многоэтажных домах наи­большее содержание радона отмечается в подвалах и поме­щениях первого этажа.
Объёмная активность
222
Rn в воздухе помещений обыч-
но в 4-6, а в подвальном воздухе – в 8-25 раз выше, чем в ат-
222
мосферном воздухе. В среднем объёмная активность
Rn в
воздухе помещений составляет 20-60 Бк/м3. В некоторых ре­гионах (например, в Швеции, а на территории России – в Ал­тайском и Ставропольском краях, Читинской, Иркутской и Свердловской областях) достигает в ряде населённых пунк­тов нескольких тысяч или даже десятков тысяч Бк/м
3
. В Мо-
сковской области средняя объёмная активность радона на первых этажах жилых зданий (городское население) состав-
98
ляет 36 Бк/м3; в Алтайском крае (сельское и городское насе­ление) – около 200 Бк/м3.
Наибольшие уровни радона отмечаются в одноэтажных домах сельского типа, расположенных прямо на земле, с зем­ляными подвалами или подпольными пространствами. К по­вышению концентрации радона приводит отсутствие венти­ляции и тщательная герметизация помещений с целью утеп­ления, что особенно характерно для регионов с холодным климатом.
Среди строительных материалов наибольшую опасность в отношении выделения радона представляют горные поро­ды вулканического происхождения, включая гранит, пемзу (применяется в качестве заполнителя бетона), туф, а наи­меньшую – дерево, известняк, мрамор, природный гипс.
В заключение следует отметить, что в странах с уме­ренным и холодным климатом человек проводит в помеще­нии в среднем 80% времени, неизбежно подвергаясь при этом более сильному воздействию изотопов радона, чем вне здания. Поэтому контроль радоновой безопасности жилищ и других помещений является исключительно важным меро­приятием, необходимым для обеспечения радиационной безопасности населения.
Радиоактивный газ торон, обозначаемый как
220
Rn, является одним из изотопов в цепи распада тория
220
Tn или
(рис. 7.3).
Природный радионуклид торий
232
Th является родона-
чальником радиоактивного ряда тория (ряд 4n). Природный
232
Th имеет период полураспада Т
= 1,32·1010 лет. При
1/2
распаде испускает альфа-частицы. При распаде торона об­разуется ряд дочерних радиоактивных изотопов, в том чис-
220
ле и
Tn.
Закономерности накопления торона и его ДПР в воздухе помещений отличаются от таковых для радона. Главным об­разом эти различия связаны с тем, что торон имеет значи­тельно более короткий период полураспада – 55,6 с против
99
226
Ra
1600 лет
225 224 223
222
Rn
3,82 сут
221 220 219
218
RaA
3,05 мин
At
1,3 с
217 216 215
214
213
Массовое число
RaB
26,8 мин
RaC
19,9 мин
RaC'
164 мкс
212 211
210
RaC''
1,30 мин
RaD
22,3 года
RaE
5,01 сут
RaF
138,38 сут
209 208
Условные обозначения
207
206
RaE''
4,2 мин
RaG
(стабилен)
Нуклид
T
1/2
β–-распад
205 204 203 202
Таллий Свинец Висмут Полоний Астат Радон Франций Радий
№ 81 № 82 № 83 № 84 № 85 № 86 № 87 № 88
Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra
Элемент и его порядковый номер
α-распад
Серым цветом отмечены
нуклиды основного пути распада
Рис. 7.2. Схема образования и распада радона (
222
Rn)
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]