Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Защ.нас. 3 Ч. вся.doc
Скачиваний:
127
Добавлен:
31.05.2015
Размер:
2.5 Mб
Скачать

Вопросы для самоконтроля:

  1. Документы, регламентирующие организацию и проведение мероприятий по радиационной защите.

  2. Перечень основных мероприятий по радиационной защите.

  3. Допустимые дозовые нагрузки на население.

  4. Группы лиц, отнесенные к различным степеням поражения радиацией.

  5. Физические способы защиты от радиации.

  6. Радиопротекторы.

  7. Основные способы ускорения выведения радионуклидов из организма.

  8. Сущность способа конкурентного замещения при защите от цезия-137 и стронция-90.

  9. Основные продукты питания, слабо накапливающие радионуклиды.

  10. Основные микроэлементы, помогающие организму противостоять радиации.

  11. Основные витамины, помогающие организму противостоять радиации.

12. Санитарно-гигиенические мероприятия.

4.2. Ликвидация последствий радиоактивного загрязнения местности

4.2.1. Дезактивация территории, объектов, техники и продуктов питания

В ходе ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС возникли проблемы в дезактивации территории, различных объектов, техники, имущества, воды, продуктов и т.д. Учитывая, что дезактивация будет продолжаться и в дальнейшем, рассмотрим эту проблему подробней.

Общая методика оценки дезактивации

Снижение уровня радиоактивного загрязнения местности может прои­зойти и без применения средств дезактивации, как вследствие естественного распада радионуклидов, так и под действием атмосферных осадков, воздушных потоков и других причин. Так, в Чернобыльской зоне по истечении 90 суток количество радионуклидов на кронах деревьев уменьшилось в 8 раз. Однако, такая самодезактивация больше связана с миграцией, чем с дезактивацией.

Дезактивация — это процесс удаления радиоактивных веществ с различных поверхностей, жидкостей, продуктов и т.д. Этот процесс является обратным радиоактивному загрязнению.

Цель дезактивации — обеспечить радиационную безопасность: прежде всего людей, а также и экологическую безопасность в биосфере. Цель считается достигнутой, если уровни радиоактивного загрязнения объектов снижаются ниже допустимых норм.

Для оценки качества дезактивации введен ряд показателей.

Коэффициент дезактивации:

Кд = Ан / Ак (4.1)

где Ан и Ак соответственно начальное (до дезактивации) и конечное (после дезактивации) радиоактивное загрязнение поверхностей объектов.

Примечание: Коэффициент дезактивации величина не постоянная, она зависит от условий радиоактивного загрязнения, применяемых способов дезактивации, качества дозиметрических измерений.

Помимо Кд, эффективность дезактивации можно оценить посредством доли удаленных в процессе дезактивации радиоактивных загрязнений βf или оставшихся на поверхности загрязнений после дезактивации αf. Эти величины соответственно равны:

αf = (Ак / Ан)·100%; βf=[( Ан – Ак)/ Ан ]·100%. (4.2)

Коэффициент снижения мощности дозы (МД) — Кс, который показывает уменьшение опасности облучения людей, равен:

Кс = Рн / Рк , (4.3)

где Рн и Рк — начальная (до дезактивации) и конечная (после дезактивации) мощности доз.

Коэффициент дезактивации Кд можно выразить через коэффициент снижения мощности дозы Кс:

Кд =(n2 /n3)·Кс, (4.4)

где n2 — параметр, связывающий загрязнение поверхности объектов с дозой, получаемой от этой поверхности; n3 параметр, связывающий предельно допустимую дозу (ПДД) и допустимый уровень загрязнения.

Для транспорта, одежды, отдельных участков местности можно считать: Кд= Кс.

Для оценки качества очистки воды и воздуха вводятся соответственно коэффициенты очистки воды и воздуха:

Коч = СnА/СкА, (4.5)

где Сn А, СкА — концентрация радиоактивных веществ (или объемная активность) до и после дезактивации соответственно.

Если учитывать опасность попадания радиоактивных веществ в организм человека, то требуемые значения коэффициента очистки можно представить в виде:

Кочтр = Сn/ДК, (4.6)

где ДК — допустимая концентрация.