
- •Глава 10 защита от ионизирующих излучении
- •10.1. Виды ионизирующих излучений и их взаимодействие с веществом
- •В си и внесистемными единицами
- •10.2. Биологическое действие ионизирующих излучений
- •10.3. Нормирование ионизирующих излучений
- •10.4. Защита от ионизирующих облучений
- •10.5. Удаление, транспортировка и захоронение радиоактивных отходов
- •10.6. Радиационный контроль
- •Контрольные вопросы
Какую работу нужно написать?
10.6. Радиационный контроль
Радиационный контроль проводится для обнаружения и оценки воздействия ионизирующих излучений на организм человека. Существует несколько методов радиометрического контроля.
Ионизационный метод основан на измерении ионизации в газе, заполняющем регистрирующий прибор. Ионизация газа вызывается электронами, возникающими под действием гамма- или рентгеновского излучения. Для измерений используется ионизирующая камера, которая представляет собой сосуд, заполненный газом, чаще воздухом. Электропроводные стенки камеры служат электродом, второй электрод вводится внутрь камеры и тщательно изолируется от стенок. Внутри камеры сохраняется атмосферное давление. Таким образом, камера представляет собой конденсатор с газовым диэлектриком.
Фотографический метод основан на том, что при прохождении ионизирующего излучения через фотоэмульсию затронутые ими кристаллы способны к проявлению. Оптическую плотность почернения после проявления пленки измеряют с помощью приборов-денситомеров. Метод индивидуальной фотодозиметрии гамма-излучения основан на том, что степень почернения дозиметрической фотопленки после обучения пропорциональна экспозиционной дозе. Сравнивая почернение пленки, которую носит человек, с эталонной или контрольной, находят дозу гамма-излучения, воздействующую на человека.
Химический метод дозиметрии основан на измерении числа молекул и ионов, образующихся или претерпевших изменение при поглощении веществом излучения. Число образующихся молекул или ионов, т.е. величина радиационного выхода, пропорционально поглощенной энергии - дозе излучения. Многие химические дозиметры представляют собой водные растворы некоторых веществ.
Сцинтилляционный метод дозиметрии рентгеновского и гамма-излучений основан на регистрации вспышек света, возникающих в сцинтилляторе под действием излучения. Измеряемые анодный ток (токовый режим) или скорость счета (импульсный режим) пропорциональны мощности экспозиционной дозы. Чувствительность сцентилляционных дозиметров очень высока - в 1000 раз превосходит чувствительность ионизационных дозиметров при равных объемах камер. Сцинтилляционными счетчиками можно не только регистрировать отдельные частицы, но и измерять их энергию, т.к. интенсивность световых вспышек, а следовательно, и амплитуда импульсов на выходе пропорциональны энергии частиц.
Тепловой метод. Поглощение ионизирующего излучения веществом вызывает его нагрев, так как в конечном итоге вся поглощенная энергия переходит в тепло, если не произошли необратимые химические реакции. Поскольку нагрев теплоизолированного тела пропорционален поглощенной дозе излучения, тепловой метод является единственным прямым абсолютным методом измерения дозы в отличие от косвенных (ионизационного, химического и др.). Технически метод реализуется помещением поглотителя излучения в калориметр.
Приборы, используемые для регистрации ионизирующих излучений по измеряемым параметрам, делятся на три класса: дозиметры, радиометры и спектрометры. Радиометры в зависимости от измеряемых физических величин и вида регистрируемых ионизирующих излучений делятся на: радиометры активности нуклида по альфа-, бета- и гамма- излучениям или по смешанному излучению; радиометры плотности потока ионизирующих частиц и фотонов по альфа-, бета-, гамма-, нейтронному излучениям, по тяжелым заряженным частицам, протонам, пи-мезонам и смешанному излучению; многофункциональные радиометры по альфа-, бета-, гамма-, нейтронному излучениям, по тяжелым заряженным частицам и смешанному излучению. Дозиметрами измеряют экспозиционную или поглощенную дозу излучения или мощность этих доз. Спектрометры - приборы, измеряющие распределение ионизирующих излучений по энергии во времени и пространстве, а также массу частиц и другие их параметры. Во всех случаях, когда существует вероятность облучения, для контроля полученных работниками доз необходимо использовать индивидуальные приборы: комплект индивидуальных дозиметров или кассет с фотопленкой.
В зависимости от измеряемых физических величин и вида регистрируемых ионизирующих излучений используются следующие дозиметрические приборы: сцинтиляционные дозиметры - ДРГЗ-01, ДРГЗ-02, ДРГЗ-03, ДРГЗ-04; комплект дозиметров фотоконтроля ИФКУ-1; комплект термолюминисцентных дозиметров КДТ-02; счетный прибор одноканальный ИС02-4.
На предприятиях с большим объемом работ и радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений контроль за выполнением требований радиационной безопасности должна проводить служба дозиметрического контроля.