
- •Дозиметрия ионизирующих излучений. Прборы радиационной разведки и дозиметрического контроля
- •2. Порядок выполнения работы:
- •1. Методы обнаружения и измерения радиоактивности
- •1.1. Детекторы ядерных излучений
- •1.2. Приборы дозиметрического контроля
- •1.3. Радиационный фон
- •Среднегодовые эффективные эквивалентные дозы облучения человека за счёт всех источников излучения в (в мкЗв)
- •Природные и техногенные источники ионизирующего излучения
- •Значения мощности эквивалентной дозы, используемой при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения
- •1.4. Загрязнение радиоактивное
- •Подготовка прибора к работе
- •2.2. Комплект дозиметров дп22в (дп-24)
- •Состав прибора
- •Подготовка прибора к работе
- •2.3. Дозиметр-радиометр рксб- 104
- •Общий вид прибора
- •Подготовка прибора к работе
- •3.Контрольные вопросы
Значения мощности эквивалентной дозы, используемой при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения
Категория облучаемых лиц |
Назначение помещений и территорий |
Продолжительность облучения часов в год |
Проектная мощность эквивалентной дозы мкЗв/ч |
Персонал |
Помещения постоянного пребывания персонала |
1700 |
6,0 |
Помещения временного пребывания персонала |
850 |
12 |
|
Население |
Любые другие помещения и территории |
8800 |
0,06 |
В соответствии с действующими нормативными документами, при выборе участков территорий под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения предпочтительны участки с уровнем мощности дозы γ-излучения, не превышающими 0,3 мкГр/ч и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м2 •с). Для строительства зданий производственного назначения выбирается территория, где плотность потока радона с поверхности грунта не превышает 250 мБк/(м2•с). В новых жилых домах содержание радона не должно превышать 100 Бк/м3, в старых домах - допускается до 200 Бк/м3, но если его содержание превышает 400 Бк/м3, то жильцы должны быть переселены (при содержание радона в жилом доме 100 Бк/м3 жильцы его за счет радона получат среднегодовую эффективную эквивалентную дозу облучения 0,61 сЗв/год).
3) Искусственный радиационный фон Земли создаётся продуктами ядерного деления урана и плутония при испытаниях ядерного оружия и выбросами радионуклидов АЭС, промышленными и энергетическими реакторами. Такой же вклад вносят также искусственные (антропогенные) источники радиационного облучения, созданные в результате хозяйственной деятельности человека. Они используются: в медицине, при производстве электро- и тепловой энергии, для сигнализации о пожарах и изготовления светящихся циферблатов часов, многих приборов поиска полезных ископаемых и в военном деле и др. Если мощность дозы облучения превышает:
- 1,2 мкЗв/ч (120 мкбэр/ч), рекомендуется удалиться с данного места или находиться на нем не более шести месяцев в год;
- 2,5 мкЗв/ч (250 мкбэр/ч), пребывание следует ограничить тремя месяцами в год;
- при превышении 7 мкЗв/ч (700 мкбэр/ч) – одним месяцем.
1.4. Загрязнение радиоактивное
Присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте, в количестве, превышающем установленные уровни, принято называть радиоактивное загрязнение. Допускается использовать материалы только при условии низкого уровня содержания в них радионуклидов. Критерием для принятия решения о возможном применении в хозяйственной деятельности сырья, материалов и изделий, содержащих радионуклиды, является ожидаемая создание ими индивидуальной годовой эффективной дозы облучения не выше 10 мкЗв. При этом годовая коллективная эффективная доза не должна быть более 1 человеко-зиверта.
Специального разрешения на использование и последующего радиационного контроля требуют сырье, материалы и изделия:
-
с удельной β-активностью от 0,3 до 100 кБк/кг,
-
с удельной α-активностью от 0,3 до 10 кБк/кг,
-
с содержанием трансурановых радионуклидов от 0,3 до 1,0 кБк/кг,
-
создающие мощность дозы γ-излучения от 0,2 до 1,0 мкГр/ч над фоном.
Предназначенные для дальнейшего использования по прямому назначению материалы и изделия, загрязненные радиоактивными веществами выше указанных уровней подлежат дезактивации («освобождению» от радионуклидов). В противном случае они направляются на захоронение в специальные местах захоронения промышленных отходов.
Загрязнение местности и предметов β-излучающими веществами обычно измеряют как поток радиационного излучения в част./(с•м2); (1 част./(с•м2) = 1 расп./(с•м2) = 1/(с•м2) = 1 (Бк/м2). Поток радиационного излучения - отношение числа ионизирующих частиц (фотонов), проходящих через площадь данной поверхности (м2, см2) за определённый интервал времени, ( одна мин.)
Загрязнённой считается почва такой территории, активность радионуклидов в которой превышает: - для Sr-90 + Y-90 - 40 част./(см2•мин).
-
по цезию–137 - уровень 37 кБк/м2,
-
по стронцию–90 – уровень 5,6 кБк/м2,
-
плутонию–238, 239 и 240 – уровень 0,74 кБк/м2.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ
РАЗВЕДКИ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
2.1. ПОЛЕВОЙ РАДИОМЕТР - РЕНТГЕНОМЕТР ДП-5В
Полевой радиометр — рентгенометр ДП—5В предназначен для измерения уровней γ - излучений, и определения наличия радиоактивного заражения местности и различных предметов по излучению. Имеется возможность обнаруживать и β - излучения.
СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА
Прибор хранится и транспортируется вместе со всем комплектом в укладочном ящике, в котором размещается (рис. 1):
Рис. 1
-
Прибор с блоком детектирования в футляре на ремне.
-
Удлинительная штанга. 3Делитель напряжения. 4Головные телефоны.
5. Комплект запасного имущества. 6 Технологическая документация.
Футляр изготовлен из искусственной кожи и состоит из трёх отсеков:
а) для пульта прибора;
б) для блока детектирования;
в) для запасных элементов питания.
В крышке футляра имеется прозрачное окно, предназначенное дня наблюдения за показаниями прибора. К футляру крепятся переносные ремни.
Прибор состоит из измерительного пульта, к которому с помощью гибкого кабеля подсоединен блок детектирования, в котором вмонтирован контрольный радиоактивный источник. На измерительном пульте размещены (рис.2):
-
Тумблер подсветки шкалы миллиамперметра (на приборе обозначен - ).
-
Миллиамперметр, имеющий две шкалы. Верхняя служит для измерения уровней радиации от 0 до 5 мР/час, нижняя - от 0 до 200 Р/час. На шкале имеется закрашенный сектор, предназначенный для контроля неисправности источника питания.
-
Переключатель рода работы - имеет 8 фиксированных положений:
О - прибор выключен;
▲ - прибор находится в положении контроля.
200; х1000; х100; х10; х1; х0,1 – рабочие диапазоны прибора.
Отсчет показаний прибора производится по шкале прибора с последующим умножением показателя на коэффициент поддиапазона.
-
Кнопка сброса показаний прибора (×). Так как стрела миллиамперметра не имеет обратного хода, то, при переходе с поддиапазона на поддиапазон, надо стрелку прибора возвратить на ноль нажатием этой кнопки.
Рис. 2
На пульте прибора имеется гнездо для подключения головных телефонов, которые производят звуковую индикацию при наличии радиоактивного излучения.
Снизу под крышкой имеется отсек для размещения источников питания (трех батарей типа Кд-1, две из которых питают электрическую схему прибора, а одна - лампочку подсветки шкалы прибора). При необходимости вместо батареек можно использовать делитель напряжений, подсоединенный к источнику постоянного тока с напряжением сети 12 В или 24 В.
Блок детектирования имеет цилиндрическую форму, выполненную из металла, внутри которого размещены газоразрядные счетчики. Корпус блока детектирования имеет эллипсовидный вырез, закрытый прозрачным целлулоидом, предназначенный для обнаружения β - излучений и снабжен поворотным экраном, который фиксируется на корпусе блока в положении “К”, “Г” “Б”. Положение экрана определяется риской на корпусе блока.
Для удобства работы с блоком детектирования к нему присоединяется удлинительная штанга, раздвижное устройство которой позволяет менять ее длину от 45 до 750 мм.