
- •1 Радиационный контроль
- •1.1 Системы и приборы радиационного контроля
- •1.1.1 Классификация приборов радиационного контроля
- •1.2.1 Радиационный контроль β-радионуклида
- •1.3 Контроль внутреннего облучения от β-радионуклида
- •1.4 Методики снятия мазков
- •2 Описание проектируемого участка по ремонту насосов и технологических процессов на нём
- •2.1 Описание участка ремонта насосов
- •2.2 Описание технологического процесса ремонта насосов
- •2.3 Обращение с радиоактивными отходами на участке
- •2.4 Контроль объемной активности в воздухе рабочих помещений
- •3. Регламент по контролю радиационной обстановки
- •3.1 Точки радиационного контроля и сигнализации
- •3.2 Контроль радиоактивного загрязнения поверхностей
- •3.3 Контроль радиоактивных отходов
- •3.4 Индивидуальный дозиметрический контроль
- •3.5 Контроль средств индивидуальной защиты
- •3.6 Контроль камерных перчаток типа «Каландр»
- •4 Выбор оборудования радиационного контроля
- •4.1 Сравнение оборудования радиационного контроля
- •4.2 Блок детектирования бдгб-14и
- •4.3 Установка индикаторная контроля загрязненности рук
- •4.3.1 Устройство и работа
- •4.4 Устройство звуковой и световой сигнализации узсс
- •6 Технико-экономический расчет затрат на проведение эксперимента
- •6.4.1 Расчет отчислений на зарплату
- •7 Требования по обеспечению радиационной безопасности и охране труда
- •7.1 Требования к персоналу
- •7.2 Требования к индивидуальному дозиметрическому контролю
- •7.3 Требования к средствам индивидуальной защиты
- •7.4 Требования к рабочим помещениям
3.5 Контроль средств индивидуальной защиты
Для защиты персонала от внутреннего облучения должны применяться средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (далее – СИЗ).
Основным защитным средством при работе с β-радионуклидом в вытяжных шкафах является пневмокостюм «ЛГ-5» с принудительной подачей чистого воздуха для дыхания. Благодаря избыточному давлению чистого воздуха (500 мм вод. столба) в пневмокостюме и постоянному вентилированию (расход 250 л/мин) обеспечивается высокая степень изоляции работающего от внешней среды.
Для защиты органов дыхания от аэрозолей и пыли при уборке производственных помещений и других работах необходимо применять респиратор «Лепесток».
Контрольные уровни, по которым контролируются дополнительные средств индивидуальной защиты.
Таблица 1 – Контрольные уровни для дополнительных средств индивидуальной защиты средств индивидуальной защиты
Вид поверхности СИЗ |
Контрольный уровень, Бк/см2 |
Наружные поверхности спецобуви и дополнительных СИЗ используемых в помещениях постоянного пребывания персонала (3 зона) |
90 |
Внутренние и наружные поверхности дополнительных СИЗ используемых в помещениях периодического пребывания персонала (2 зона) |
440 90
|
Для защиты рук персонала при работе на оборудовании, поверхность которого загрязняется β-радионуклидом, должны применяться резиновые анатомические перчатки. Для предотвращения заболевания и раздражения кожи рук под эти резиновые перчатки надеваются хлопчатобумажные.
3.6 Контроль камерных перчаток типа «Каландр»
Контроль камерных перчаток типа «Каландр», использующихся на технологических установках, рекомендуется проводить с помощью передвижной индикаторной установки УИР по объёмной активности воздуха внутренней полости перчаток, которая не должна превышать контрольного уровня ДОАперс = 1,210-7 Ки/л (4,4106 Бк/м3) установленного КУРБ завода.
4 Выбор оборудования радиационного контроля
Основное оборудование необходимое для системы радиационного контроля объёмной активности будет располагаться в двух взаимосвязанных помещениях.
Первым из них является стеллажная, где размещаются блоки детектирования на основе ионизационных камер.
Вторым является пульт радиационного контроля, в котором размещаются измерительные установки, на которых производятся пересчет значений ионизационного тока полученных от ионизационных камер и мониторинг значений объёмных активностей в воздухе рабочих помещений участка.
4.1 Сравнение оборудования радиационного контроля
Для оснащения системы радиационного контроля на участке по ремонту насосов необходимыми приборами и установками, было просмотрено несколько каталогов от разных научно-производственных предприятий «Доза», «Импульс» и «ПО «Маяк» предлагающих большой ассортимент оборудования для радиационного и дозиметрического контроля.
Сравнение оборудования рассматривавшегося для оснащения системы непрерывного радиационного контроля приведено в таблице 4.
Таблица 2 – Сравнение оборудования радиационного контроля
Производитель |
НПП «Доза» |
ФГУП «ПО «МАЯК» |
Пятигорский завод «Импульс» | |
Наименование |
АСРК на базе УДГБ-01Т |
АСРК на базе БДГБ-14И |
АСРК на базе БДГБ-02И | |
Диапазоны измерения |
от 5,0·104 до 5,0·109 Бк/м3 |
от 4104 до 5109 Бк/м3 |
от 5104 до 5109 Бк/м3 | |
Условия эксплуатации |
tº воздуха |
- от -10 до 50С; |
от 5 до 50С; |
от 10 до 35С; |
относительная влажность |
не более 95 % |
не более 95 % |
не более 95 % | |
Объем ионизационной камеры |
10 л |
10 л |
10 л | |
Достоинства |
-возможность модификации системы под потребности пользователя |
- разработка под требования пользователя; - техническое сопровождение силами ФГУП ПО «Маяк»; - возможность быстрого ремонта и поверки силами ФГУП ПО «Маяк»; |
- низкая цена; | |
Недостатки |
- высокая стоимость; - ремонт и тех. обслуживание проводятся на предприятии-изготовителе |
- высокая стоимость |
-техническое обслуживание и ремонт проводятся на предприятии-изготовителе
| |
Цена за ед. |
858 935 руб. |
647 820 руб. |
260 000 руб. | |
Сумма на 13 единиц |
1 116 615 руб. |
8 421 660 руб. |
3 380 000 руб. |
В результате сравнения характеристик предлагаемых приборов для системы непрерывного измерения объёмной активности был выбран блок детектирования на основе прокачной ионизационной камеры БДГБ-14И. Поскольку, блоки этого типа, можно заказать под требования предприятия-заказчика, так же из-за возможности проведения ремонта и поверки силами ФГУП ПО «МАЯК», что значительно выгоднее по сравнению с приборами от других производств, которые необходимо отправлять на ремонт в предприятие изготовитель, что занимает много времени и денежных средств.