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
Проверка правильности
функционирования дозиметра
с блоком детектирования БДПС-02А
При проверке правильности функционирования дози­метра с блоком детектирования БДПС-02А к дозиметру, ра­диометру подключают этот блок детектирования и повторя­ют все операции, описанные в предыдущем разделе.
Включить питание дозиметра-радиометра, проверить уровень зарядки аккумулятора.
Измерение плотности потока бета-частиц
После проверки работоспособности дозиметра-радио­метра по методике, описанной выше, на входном окне блока детектирования БДПС-02А закрепить фильтр «Б» и устано­вить прибор в точке измерения.
Записать значения скорости счёта, обусловленные воз­действием на детектор только фотонного излучения (Nф).
Снять фильтр «Б» с входного окна блока детектирова­ния БДПС-02А, закрепить фильтр «А» и установить прибор в точке измерения.
Записать значения скорости счёта, обусловленные воз­действием на детектор совместного воздействия фотонного и электронного излучения (Nфэ).
Плотность потока электронного излучения Рβ рассчи­тать по формуле
Рβ=Kβ·(N
Коэффициент чувствительности к электронному излу­чению Kβ указан в свидетельстве о поверке.
– Nф). (9.2)
фэ
161
Измерение плотности потока альфа-частиц
После проверки работоспособности дозиметра- по ме­тодике, описанной выше, на входном окне блока детектиро­вания БДПС-02А закрепить фильтр «А» и установить прибор в точке измерения.
Записать значения скорости счёта, обусловленные воз­действием на детектор фотонного излучения и бета­излучения (Nфэ).
Снять фильтр «А» с входного окна БДПС-02А и устано­вить прибор в точку проведения измерения.
Записать значения скорости счёта, обусловленные со­вместным воздействием фотонного, электронного и альфа­излучения (N
фэα
).
Рассчитать плотность потока альфа-излучения Ра по формуле
Рα=Kα·(N
– Nфэ), (9.3)
фэα
где Kα – коэффициент чувствительности к альфа-излучению, указанный в свидетельстве о поверке.
Эксплуатационные ограничения
Не допускается эксплуатация прибора на открытой ме­стности во время дождя или снега без применения средств защиты от попадания осадков на корпус электронного блока управления, обработки и отображения информации.
Блоки детектирования дозиметра-радиометра содержат хрупкие герметичные элементы счётчиков, которые следует предохранять от ударов и иных механических повреждений.
Нарушение герметичности счётчика ведёт к необрати­мому выходу из строя блока детектирования.
162
Контрольные вопросы
1. Что такое чувствительность прибора и какую роль
она играет в точности измерений?
2. Какие ошибки измерения существуют и от чего они
зависят?
3. Что такое дрейф нуля и стабильность работы?
4. Какую роль в точности измерений играет быстродей-
ствие прибора?
5. Как влияют на точность работы прибора внешние ус-
ловия?
6. Что означает понятие минимальная значимая актив-
ность (МЗА) и каким документом определяется её значение?
Задачи
1. Провести оценку радиационного фона в помещении
аудитории с помощью дозиметра ДРГ-01Т и дозиметра ДКГ­08А «Скаут». Оформить протоколы измерений. Сравнить ре­зультаты. Точки контроля установить в соответствии с тре­бованиями нормативных документов.
2. Провести проверку функционирования дозиметра
МКС/СРП-08А. Произвести измерения и рассчитать:
плотность потока бета-излучения;
плотность потока альфа-излучения.
163
ЛИТЕРАТУРА
1. Ганжа Д.Д., Назаров А.Б. Сборник задач по радиоэколо-
гии (на украинском языке). – Ивано-Франковск: ИЦ При-
карпатского национального университета им. В. Стефа-
ника, 2006. – 36 с.
2. Громов В.В. Краткий курс радиохимии. – М.: Металлур-
гия, 1966. – 244 с.
3. Касьяненко А.А., Герман О.А., Ахмедзянов В.Р., Плато-
нов А.Г. Радон и его дочерние продукты распада: Прак-
тикум по курсу «Радиоэкология». – М.: Изд-во РУДН,
2004. – 128 с.
4. Касьяненко А.А., Платонов А.Г. Лабораторный практи-
кум по курсу «Радиоэкология». – Ч. I. – М.: Изд-во
РУДН, 1997. – 64 с.
5. Кириллов В.Ф., Архангельский В.И., Коренков И.П. Ру-
ководство к практическим занятиям по радиационной
гигиене. – М.: ГОУ ИУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 180 с.
6. Мамихин С.В. Динамика углерода органического веще-
ства и радионуклидов в наземных экосистемах (имита-
ционное моделирование и применение информацион-
ных технологий). – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 172 с. –
Режим доступа: http://ecoradmod.narod.ru/rus/publication/
mam02_book.pdf.
7. Очкин А.В., Бабаев Н.С., Магомедбеков
Э.П. Введение в
радиоэкологию: Учеб. пособие для вузов. – М.: ИздАТ,
2003. – 200 с.
8. Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология. –
М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.
164
9. Радиоактивные беды Урала / В.И. Уткин и др. – Екате-
ринбург; Изд-во УрО РАН, 2000. – 91 с.
10. Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в
биологии. – Ч. 1. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаоти-
ческая динамика», 2002. – 236 с.
11. Романовский Ю.М., Степанова Н.В., Чернавский Д.С.
Математическая биофизика. – М.: Наука, 1984. –304
с.
12. Рубин А.Б. Биофизика. – Т. 1: Теоретическая биофизика.
М.: Книжный дом «Университет», 1999. – 464 с.
13. Руководство по методам контроля за радиоактивностью
окружающей среды / Под ред. И.А. Соболева, Е.Н. Беля-
ева. – М.: Медицина, 2002. – 432 с.
14. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопас-
ности (НРБ-99/2009)». Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Россий-
ской
Федерации от 07 июля 2009 г. 47.
15. Сапожников Ю.А., Алиев Р.А., Калмыков С.Н. Радиоак-
тивность окружающей среды: Теория и практика. – М.:
Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 286 с.
16. Смит Дж. М. Модели в экологии. – М.: Мир, 1976. –
184 с.
17. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. – М.: Изд-во
МГУ, 1980. – 464 с.
18. Щеглов А.И. Биогеохимия техногенных радионуклидов
в лесных экосистемах: По материалам 10-летних иссле-
дований в зоне влияния аварии на ЧАЭС. – М.: Наука,
1999. – 268 с.
165
ОПИСАНИЕ И ПРОГРАММА КУРСА
«РАДИОЭКОЛОГИЯ»
1. ОПИСАНИЕ КУРСА
Цель курса: освоение студентами основ радиоэкологических
знаний.
Задачи курса:
¾ знакомство с физической природой, источниками и биоло- гическим действием ионизирующих излучений;
¾ понятие о количественной оценке (дозах) ионизирующих излучений;
¾ знакомство с устройством и принципом работы средств измерения ионизирующих излучений;
¾ понятие о нормах радиационной безопасности, основах радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля.
Область знаний: естественные науки, науки о Земле.
Уровни обучения: бакалавриат, специалитет, дополнитель-
ное образование.
Обязательный курс по направлению «Экология и природо­пользование» включает практические занятия.
Инновационность курса заключается в следующем:
¾ в использовании последних научных достижений в данной области;
¾ повышении интерактивности образовательного процесса;
¾ использовании мирового научного и научно-педагогичес-
кого опыта;
¾ усилении роли самостоятельной работы студентов и пре- доставлении учебно-методических материалов для повышения ее эффективности.
166
Сведения об авторах курса:
Касьяненко Анатолий Алексеевич – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры судебной экологии РУДН;
Максимова Ольга Александровна – кандидат геолого-минера­логических наук, доцент кафедры судебной экологии РУДН;
Мамихин Сергей Витальевич – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры радиоэкологии и экотокси­кологии МГУ им. М.В. Ломоносова;
Ахмедзянов Виталий Раульевич
– кандидат геолого-минерало-
гических наук, доцент, научный сотрудник ГИН РАН.
Структура курса:
Темы лекций:
Физические основы радиоактивности и ионизирующих излучений
Дозы ионизирующих излучений 2/4
Измерение ионизирующих излучений 4/8
Радиоактивное загрязнение окружающей среды 2/4
Количество
аудиторных часов/
самостоятельной
работы
2/4
Радон в окружающей среде. 4/8
Биологическое действие ионизирующих излучений 2/4
Радиоэкология биогеоценозов. 2/4
Радиационная безопасность и радиационный контроль
(правовая и нормативная база)
2/4
Темы практических занятий:
1. Радиоактивные превращения.
2. Основной закон радиоактивного распада и активность ра-
дионуклидов.
3. Дозы излучения.
167
4. Миграция радионуклидов и динамика уровня ионизирую-
щего излучения.
5. Имитационное моделирование поведения радионуклидов
в системе «растениепочва».
6. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом.
Расчёт толщины защиты от ионизирующих излучений.
7. Радон и продукты его распада.
8. Методы измерения объёмной активности радона и его
ДПР.
9. Методы и приборы радиационного контроля
.
Рейтинговая система оценки знаний студентов по курсу «Био-
физика неионизирующих излучений»
(2010/2011 учебный год)
Максимальное число баллов, набранных в семестре, – 100
Вид задания
1. Посещение лекций 17 2
Число
заданий
Кол-во баллов
Сумма баллов
34
2. Лабораторные работы
3. Практические занятия 10 2
4. Домашние задания
5. Проверочные работы 1 5
6. Итоговая контрольная работа 1 20
7. Работа на семинаре
8. Реферат 1 10
ИТОГО Тест (экзамен)
1 11
20
5
20
10
89
11
Соответствие систем оценок (используемых ранее оценок итоговой академической успеваемости, оценок ECTS и балльно­рейтинговой системы (БРС) оценок текущей успеваемости) в соот­ветствии с Приказом Ректора № 996 от 27.12.2006 г.:
168
Баллы БРС
86–100 5 95 - 100 5 + А
86-94 5 В
69-85 4 69-85 4 С
51-100 Зачет Зачет Passed
Традиционные
оценки в РФ
Баллы для
перевода оценок
61-68 3+ D 51-68 3 51-60 3 Е
31-50 2+ FX 0-50 2
0-30 2 F
Оценки Оценки ECTS
Студенты обязаны сдавать все задания в сроки, установлен­ные графиком. Работы, предоставленные с опозданием, не оцени-
ваются! Коллоквиумы (контрольные работы) не переписывают- ся! Студенты, получившие в течение семестра, оценку 3 или 4 (за-
чёт) и желающие повысить свою оценку, допускаются к экзамену (итоговая аттестация). Экзаменационная работа оценивается в 11 баллов независимо от оценки, полученной в семестре. Оценка <7 баллов (<3), полученная при итоговой аттестации, является не-
удовлетворительной.
Студенты, набравшие <40 баллов в течение семестра, не до­пускаются к итоговой аттестации.
2. ПРОГРАММА КУРСА
Предмет и структура радиоэкологии. Связь с другими науч­ными дисциплинами.
лучений. Строение атома. Элементарные частицы. Активность ра­дионуклидного источника, определение, единицы измерения. Удельная и объёмная активность. Закон радиоактивного распада. Постоянная распада, период полураспада радионуклида.
Виды ионизирующих
излучений (ИИ). Гамма-излучение, оп­ределение. Рентгеновское. Бета-излучение. Альфа-излучение. Ней­тронное излучение. Общая характеристика разных видов ИИ. Диа­пазон энергии разных видов ИИ. Спектр разных видов ИИ.
169
Радиоактивные ряды. Естественные радионуклиды (ЕРН).
Проникающая способность разных видов ИИ. Линейная пе­редача энергии. Взаимодействие электромагнитных излучений с веществом.
Основы противорадиационной защиты. Характеристики за­щитных материалов для разных видов ИИ. Расчёт противорадиаци­онной защиты. Средства коллективной и индивидуальной защиты.
2. Дозы ионизирующих излучений. Экспозиционная доза ИИ. Поглощённая доза. Эквивалентная доза. Взвешивающие циенты. Эффективная доза ИИ. Мощность дозы. Дозы облучения населения от естественных и техногенных источников ИИ.
3. Измерение ионизирующих излучений. Дозиметрия, радио­метрия, спектрометрия. Детекторы ИИ: ионизационные камеры, сцинтилляционные, полупроводниковые, химические, разрядные детекторы. Приборы дозиметрического контроля, устройство, принцип действия. Индивидуальный дозиметрический контроль.
4. Радиоактивное загрязнение окружающей среды. Антропо­генные источники среду. Радиоактивное загрязнение при нормальной эксплуатации ядерных установок, при авариях и ядерных взрывах. Радиацион­ные аварии в России и других странах. Авария на Чернобыльской АЭС. Международная классификация ядерных событий. Монито­ринг радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Обеззараживание радиоактивных загрязнений. Основные
принципы, способы и оборудование для дезактивации.
5. Радон
продуктов распада (ДПР) в годовую эффективную дозу облучения человека. Образование и свойства изотопов радона и их ДПР. Экс­халяция радона из почвы. Биологическое действие изотопов радо­на и их ДПР. Эквивалентная равновесная объёмная активность ДПР изотопов радона. Мгновенные методы измерения объёмной активности активности радона. Нормативные документы по обеспечению и контролю радонобезопасности зданий в РФ. Противорадоновые мероприятия.
6. Биологическое действие ионизирующих излучений. Радиа- ционные факторы, определяющие радиобиологические эффекты. Внешнее и внутреннее облучение. Характеристика внутреннего
радона. Интегральные методы измерения объемной
поступления радионуклидов в окружающую
в окружающей среде. Вклад радона и его дочерних
коэффи-
170
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]