Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Практические работы по курсу «Радиоэкология». Учебное пособие
.pdf
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 «растение – почва».
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]
