
- •Теоретический материал к лабораторной работе №5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера Литература:
- •Чрезвычайные ситуации техногенного характера
- •1. Чс техногенного характера. Классификация. Опасные производственные объекты.
- •2. Опасность возникновения чс техногенного характера на территории кировской области
- •3. Радиационно опасные объекты. Аварии, связанные с выбросом радиоактивных веществ
- •3.1. Радиационно-опасные объекты. Международная шкала ядерных событий.
- •3.2. Радиационная авария. Поражающие факторы.
- •3.3. Ионизирующее излучение
- •3.3.1. Единицы измерения ионизирующего излучения
- •3.3.2. Факторы, влияющие на степень поражения ионизирующими излучениями.
- •3.3.3. Радиационное воздействие на организм человека.
- •3.3.4. Лучевая болезнь
- •3.4. Федеральный закон «о радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-фз
- •3.5. Действия населения при радиационной аварии
- •3.6. Атомные электростанции мира и России.
- •2. Химически-опасный объект (хоо). Аварии с выбросом аварийно- химически опасных веществ (ахов).
- •Аварийно химически опасные вещества и их классификация
- •Классификации химически опасных веществ
- •Аварии с выбросом аварийно- химически опасных веществ (ахов). Действия населения при аварии с выбросом аварийно- химически опасных веществ.
- •Ликвидация последствий аварий на хоо
- •5. Взрыв. Поражающие факторы взрыва
- •Внезапное обрушение здания. Действия при внезапном обрушении здания
- •6. Гидродинамическая авария
- •7. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
3.3.1. Единицы измерения ионизирующего излучения
Для оценки воздействия ионизирующего излучения на любые вещества и живые организмы используются специальные величины – дозы излучения.
Повреждений, вызванных в живом организме излучением, будет тем больше, чем больше энергии оно передаст тканям. Количество переданной организму энергии называется дозой.
За единицу дозы принят рентген (Р) (1 Р — это такая доза γ-излучения, при которой в 1 см3 сухого воздуха при температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст. образуется 2,08 млрд пар ионов (2,08 х 109). Рентген (Р, R) - внесистемная единица экспозиционной дозы фотонного (гамма- и рентгеновского) излучений. Микрорентген - миллионная часть рентгена, мкР.
Мощность дозы естественного (природного и техногенного) радиоактивного фона на территории РФ составляет 10–20 мкР/ч.Измерения радиационного фона в городе Москве позволяют указать типичные значение фона на улице (открытой местности) - 8 - 12 мкР/час, в помещении - 15 - 20 мкР/час.
На организм воздействует не вся энергия излучения, а только поглощенная энергия. Поглощенная доза более точно характеризует воздействие ионизирующих лучей на биологические ткани. За единицу измерения поглощенной дозы в системе СИ принят грэй (Гр). 1 Гр – это такая доза, при которой массе 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж. Внесистемной единицей поглощенной дозы является рад. 1 Гр = 100 рад.
Надо учитывать тот факт, что при одинаковой поглощенной дозе α-излучение гораздо опаснее β- и γ-излучений. Если принять во внимание этот факт, то дозу следует умножить на коэффициент, отражающий способность излучения данного вила повреждать ткани организма; α-излучение считается при этом в 20 раз опаснее других видов излучений. Пересчитанную таким образом дозу называют эквивалентной дозой; в СИ ее измеряют в единицах, называемых зивертами (Зв). Следует учитывать также, что одни части тела (органы, ткани) более чувствительны, чем другие: например, при одинаковой эквивалентной дозе облучения возникновение рака в легких более вероятно, чем в щитовидной железе, а облучение половых желез особенно опасно из-за риска генетических повреждений. Поэтому дозы облучения органов и тканей также следует учитывать с разными коэффициентами. Умножив эквивалентные дозы на соответствующие коэффициенты и просуммировав по всем органам и тканям получим эффективную эквивалентную дозу, отражающую суммарный эффект облучения для организма, — она измеряется в зивертах. Величины и единицы, используемые в дозиметрии ионизирующих излучений, приведены в таблице:
Величины и единицы, используемые в дозиметрии ионизирующих излучений
-
Физическая величина и ее символ
В СИ
Внесистемная
Соотношение между ними
Активность (С)
Беккерель(Бк)
Кюри (Ки)
Поглощенная доза (Д)
Грей(Гр)
Рад (рад)
1 Гр = 100 рад
Эквивалентная доза (Н)
Зиверт(Зв)
Бэр(бэр)
1 Зв = 100 бэр
Для измерения эффективной дозы или мощности ионизирующего излучения за некоторый промежуток времени используют прибор - дози́метр. Само измерение называется дозиметрией.
Поглощённая
доза -
определяется двумя основными способами.
Для малых и средних уровней облучения
- применяют единицы Зиверт. Дальше -
считают в единицах Грэй. По цифрам, эти
единицы примерно равны.
Зиверт (Зв, Sv) - в системе единиц СИ, поглощенная доза с учётом, в виде коэффициентов, энергии и типов излучения (эквивалентная) и радиочувствительности живых органов и тканей в теле человека (эффективная). Данная ед-ца используется до величин дозы - порядка 1.5 зиверта, для более высоких значений облучения - используют Грэи.
1 миллизиверт (мЗв. mSv) = 0.001 зиверт
1 микрозиверт (мкЗв. µSv) = 0.001 милизиверт
Для оценки влияния ионизирующего облучения на человека - служит величина индивидуальной эффективной дозы (ИЭД, мЗв/чел.) Медицинская компонента, обусловленная использованием ИИИ (источников ион. излучения) в медицинских целях - составляет от 20 до 30%.
Бэр - биологический эквивалент рентгена; это старая, внесистемная единица поглощённой дозы; современная - Зиверт. 1 Зв = 100 бэр
Мощность дозы - доза излучения за единицу времени:
0,10 мкЗв/час ≈ 10 мкР/час
1 зиверт ≈ 100 рентген
Грэй (Гр, Gy) - в системе СИ, величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу.
1 Гр (ед. СИ) = 100 рад (внесистемная единица) == 100 рентген (с точностью 15-20%, для энергий 0.1 - 5 МэВ)
5 мГр ≈ 500 мР = 0,5 Р (безопасная доза общего кратковременного облучения).