Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Электромагнитные волны: что такое гамма-излучение и его вред. Измерения радиационного гамма-фона Виды радиоактивного излучения и их краткое описание

Докладчик: кандидат медицинских наук, М.В. Кислов (Филиал Брянского Государственного университета в г. Новозыбкове)

Историческая справка о Новозыбкове

Считается городом с 1809 года.

Впервые упоминается — как слобода Зыбкая с 1701.

Расположен на юго-западе Брянской области на реке Карна.

Площадь в пределах городской черты — 31 кв.км. Численность населения — 40500 чел.;

Третий по величине населённый пункт региона — после Брянска и Клинцов.

После аварии вся территория города Новозыбкова подверглась радиоактивному загрязнению:

137Cs - 18,6 Ки/км2, (max - 44,2)

90Sr - 0,25 Ки/км2

данные Госкомгидромета на 1989 г.

ЭД обучения жителей за первый год составила около 10,0 мЗв (1,0 бэр).

Радиационный гамма-фон (мощность дозы гамма-излучения)

В мае 1986 года на территории населенных пунктов юго-западных районов Брянской области фон гамма излучения достигал 15000-25000 мкР/ч (150-250 мкЗв/ч).

В г.Новозыбкове:

1991 год 10 - 150 мкР/час (0,10-1,5 мкЗв/ч),

в пригородной зоне - 50 - 400 мкР/ч.

2001 год - 20 - 63 мкР/час (0,2 - 0,63 мкЗв/ч),

2006 год - 12 - 45 мкР/час (0,12 - 0,45 мкЗв/ч),

2015 год - 9 - 41 мкР/час (0,09 - 0,41 мкЗв/ч)

В 1986 -1989 годах с целью снижения дозы внешнего облучения в населенных пунктах в местах наиболее длительного пребывания людей проведены дезактивационные работы, которые сводились:

1. к снятию поверхностного слоя почвы,

2. подсыпке территории «радиоактивно чистым» песком,

3. асфальтирование территории .

Цель работы

Провести измерение гамма- фона в местах пребывания людей на территории городских и сельских населенных пунктов юго-западных районов Брянской области.

Справка о гамма-фоне на территории некоторых городов России измерения проведены в 2012-2015 годах:

Место измерения

Значение ГФ (мкЗв/ч)

г. Ярославль

цент моста через р. Волгу

0,07 + 20%

пароход в центре р. Волга

0,05 + 18%

с. Карабиха усадьба Ф. Некрасова

0,11 + 6%

территория женского монастыря, постройка начала 17 века

0,12 + 12%

г. Москва

территория Киевского ж/д вокзала

0,12 + 10%

территория Красной площади

0,11 + 11%

г. Калуга

территория возле памятника Э.К. Циолковскому

0,1 + 5%

территория парка им. Э.К. Циолковского

0,12 - 0,16 + 10%

Территория г. Новозыбкова

Место измерения

Результат (мкЗв/ч) + погрешность

г. Новозыбков

(измерения проведены в 106 точках города на территории с различным покрытием)

среднее значение - 0,17

минимальное значение:

0,08 ± 20%

максимальное значение:

0,41 ± 18%

Цент города (асфальт)

0,18 - 0,2

Район города «Горка»

0,23 - 0,36

Территория спортивной площадки с\х техникума

0,16 - 0,21

Хоккейный корд на территории МБОУ СОШ № 9 с подсыпкой песка

0,08 - 0,10

Результаты измерения гамма-фона на территории школы № 9

Место измерения гамма-фона:

Значение, мкЗв/ч:

Примечание:

Вход в школу

0,18

Перед крыльцом

Полоса препятствий

0,12

Лабиринт

Полоса препятствий

0,15

Кирпичная стена

Футбольный корт

0,12

(Со стороны полосы препятствий)

Футбольное поле

0,11

(Со стороны школы)

Хоккейный корт

0,08

Центр, насыпь песка

Клумба

Центр,

Парковая зона

0,22

Центр

Результаты измерения гамма-фона на территории юго-западных районов Брянской области в местах пребывания людей

Территория бывшего пионерского лагеря вблизи деревни Муравинка и Гута Новозыбковского района

Населенные пункты

Гамма - фон в 2001 году

Въезд

Центр

Выезд

Гута (30,2 Ки /км2)

0, 53

0, 50

0, 58

Муравинка (28,7)

0, 55

0, 52

0, 57

Обобщенные данные за 2013-2015 гг о ГФ на территории населенных пунктов (мкЗв /ч )

Название н.п.

Ки /км2

Кол-во точек

Среднее значение

Мини-мальное

Макси-мальное

Новозыбковский район

Деменка

28,3

0,42

0,32

0,55

Верещаки

17,0

0,21

0,15

Ст. Бобовичи

26,5

0,18

0,11

0,40

Старый Кривец

0,24

0,12

0,31

Перевоз

28,2

0,20

0,59

Новое Место

26,1

0,13

0,11

0,15

Шеломы

20,4

0,15

0,38

Ясная Поляна

27,4

0,18

0,15

0,23

Название н.п.

Ки /км2

Кол-во точек

Среднее значение

Мини-мальное

Макси-мальное

Злынковский район

Вышков

34,7

0,18

0,12

0,26

Злынка

26,7

0,28

0,35

Софиевка

17,0

0,17

0,12

0,23

Спиридонова Буда

11,0

0,16

0,24

М. Щербиничи

0,24

0,42

Название н.п.

Ки /км2

Кол-во точек

Среднее значение

Мини-мальное

Макси-мальное

Климовский район

Климово

10,0

0,17

0,11

0,20

Лакомая Буда

10,5

0,20

0,16

0,29

Новый Ропск

0,13

0,10

0,18

Гордеевский район

Стругова Буда

0,14

0,10

0,24

Красногорский район

Красная Гора

0,19

0,10

0,27

Социальная проблема

В последние годы актуальной становится (? ) проблема лесных и торфяных пожаров на территории юго-западных районов Брянской области.

В ходе мониторинга гамма-фона вблизи и на удалении очагов возгорания нами не обнаружена тенденции к увеличению гамма-фона .

Выводы

За годы, прошедшие после аварии на ЧАЭС, в местах пребывания населенияпроизошло снижение радиационного гамма-фона практически до естественных уровней.

Это обусловлено:

Физическим распадом чернобыльских радионуклидов;

Проведением мероприятий:

1. снятием верхнего слоя почвы в местах длительного нахождения населения;

2. глубокой вспашкой,

3. нанесением экранирующего дорожного покрытия,

4. благоустройством населенных пунктов.

Кого-то одно слово радиация повергает в ужас! Сразу заметим, что она есть везде, существует даже понятие естественный радиационный фон и это часть нашей жизни! Радиация возникла за долго до нашего появления и к некоторому уровню её, человек адаптировался.

Чем измеряется радиация?

Активность радионуклида измеряют в Кюри (Ки, Си) и Беккерелях (Бк, Bq). Количество радиоактивного вещества обычно определяют не единицами массы (грамм, килограмм и т.д.), а активностью данного вещества.

1 Бк = 1 распад в секунду
1Ки = 3,7 х 10 10 Бк

Поглощённая доза (количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное единицей массы какого-либо физического объекта, например, тканями организма). Грей (Гр/Gy) и Рад (рад/rad).

1 Гр = 1 Дж/кг
1 рад = 0.01Гр

Мощность дозы (полученная доза за единицу времени). Грей в час (Гр/ч); Зиверт в час (Зв/ч); Рентген в час (Р/ч).

1 Гр/ч = 1 Зв/ч = 100 Р/ч (бета и гамма)
1 мк Зв/ч = 1 мкГр/ч = 100 мкР/ч
1 мкР/ч = 1/1000000 Р/ч

Эквивалентная доза (единица поглощенной дозы, умноженная на коэффициент, учитывающий неодинаковую опасность разных видов ионизирующего излучения.) Зиверт (Зв, Sv) и Бэр (бер, rem) — «биологический эквивалент рентгена».

1 Зв = 1Гр = 1Дж/кг (бета и гамма)
1 мкЗв = 1/1000000 Зв
1 бер = 0.01 Зв = 10мЗв

Перевод величин:

1 Зивет (Зв, Sv) = 1000 миллизивертов (mSv, мЗв) = 1000000 микрозивертов (uSv, мкЗв) = 100 бер = 100000 миллибэр.

Безопасный радиационный фон?

Наиболее безопасным радиационным излучением для человека считается уровень, не превышающий 0,2 микрозиверта в час (или 20 микрорентген в час), это тот случай, когда «радиационный фон в норме» . Менее безопасен уровень, не превышающий 0,5 мкЗв/час .

Не малую роль для здоровья человека играет не только сила, но и время воздействия. Так более низкое по силе излучение оказывающие свое влияние более продолжительное время, может быть опаснее сильного, но кратковременного облучения.

Накопление радиации.

Также существует такое понятие какнакопленная доза радиации. На протяжении жизнь человек может накопить 100 — 700 мЗв , это считается нормой. (в районах с повышенным радиоактивным фоном: например, в горных районах, уровень накопленной радиации будет держатся в верхних пределах). Если в год человек накапливает около3-4 мЗв/год эта доза считается средней и безопасна для человека.

Следует также отметить что по мимо естественного фона на жизнь человека могут влиять и другие явления. Так, например, «вынужденные облучения»: рентген лёгких, флюорография — даёт до 3 мЗв. Снимок у зубного врача — 0.2мЗв. Сканеры в аэропортах 0.001 мЗв за одну проверку. Полёт на самолёте — 0.005-0.020 миллизивертов в час, получаемая доза зависит от времени полёта, высоты, и месте пассажира, так у иллюминатора доза облучения самая большая. Также дозу радиации можно получить и дома от безопасных казалось бы . Свою немалую лепту в облучение людей вносит и , скапливающийся в мало проветриваемых помещениях.

Виды радиоактивного излучения и их краткое описание:

Альфа — имеет небольшую проникающ ую способность (можно защититься буквально листиком бумаги), однако последствия для облучённых, живых тканей, самые страшные и разрушительные. Обладает низкой по сравнению с другими ионизирующими излучениями скоростью, равной 20 000 км/с, а также наименьшее расстояния воздействия. Большую опасность представляет прямой контакт и попадание внутрь человеческого тела.

Нейтронное — состоит из потоков нейтронов. Основные и сточники; атомные взрывы, ядерные реакторы . Наносит серьезный ущерб . От высокой проникающей способности , нейтронного излучения , возможно защитится материалами с высоким содержанием водорода (имеющие в своей химической формуле атомы водорода). Обычно применяют воду, парафин, полиэтилен. Скорость = 40 000 км /с .

Бета — появляется в процессераспада ядер атомов радиоактивных элементов. Без проблем проходит через одежду и частично живые ткани. Проходя более плотные вещества (такие, как металл) вступает в активное взаимодействие с ними, как следствие, основная часть энергии теряется, передаваясь элементам вещества. Так металлический лист всего в несколько миллиметров может полностью остановить бета-излучение. Может достигать 300 000 км/с .

Гамма — испускается при переходах между возбуждёнными состояниями атомных ядер. Пронзает одежду, живые ткани, чуть труднее проходит сквозь плотные вещества. Защитой будет значительная толщина стали или бетона. При этом действие гаммы, намного слабее (примерно в 100 раз) чем бета и десятки тысяч раз альфа излучения. Преодолевает значительные расстояния со скоростью 300 000 км/с.

Рентгеновское — схоже сгаммой, но у неё меньшая способность проникновения, из-за более длинной волны.

© ВЫЖИВАЙ.РУ

Post Views: 15 850

Гамма излучение представляет собой довольно серьезную опасность для человеческого организма, да и для всего живого в общем.

Это электромагнитные волны с очень маленькой длиной и высокой скоростью распространения.

Чем же они так опасны, и каким образом можно защититься от их воздействия?

О гамме излучение

Все знают, что атомы всех веществ содержат в себе ядро и электроны, которые вращаются вокруг него. Как правило, ядро – это довольно стойкое образование, которому трудно нанести повреждения.

При этом существуют вещества, ядра которых неустойчивы, и при некотором воздействии на них происходит излучение их составляющих. Такой процесс называется радиоактивным, он имеет определенные составляющие, названные по первым буквам греческого алфавита:

  • гамма излучения.

Стоит отметить, что радиационный процесс подразделяется на два вида в зависимости от того, что именно в результате выделяется.

Виды:

  1. Поток лучей с выделением частиц – альфа, бета и нейтронное;
  2. Излучение энергии – рентгеновское и гамма.

Гамма излучение – это поток энергии в виде фотонов. Процесс разделения атомов под воздействием радиации сопровождается образованием новых веществ. При этом атомы вновь образовавшегося продукта имеют довольно нестабильное состояние. Постепенно при взаимодействии элементарных частиц возникает восстановление равновесия. В результате происходит выброс лишней энергии в виде гаммы.

Проникающая способность такого потока лучей очень высока. Оно способно проникать через кожные покровы, ткани, одежду. Более тяжелым будет проникновение через металл. Чтобы задержать такие лучи необходима довольно толстая стена из стали или бетона. Однако длина волныγ-излучения очень мала и составляет меньше 2·10 −10 м, а ее частота находится в диапазоне 3*1019 – 3*1021 Гц.

Гамма частицами являются фотоны с довольно высокой энергией. Исследователи утверждают, что энергия гаммы излучения может превышать показатель 10 5 эВ. При этом граница между рентгеновскими и γ-лучами далеко не резкая.

Источники:

  • Различные процессы в космическом пространстве,
  • Распад частиц в процессе опытов и исследований,
  • Переход ядра элемента из состояния с большой энергией в состояние покоя или с меньшей энергией,
  • Процесс торможения заряженных частиц в среде либо движение их в магнитном поле.

Открыл гамма излучение французский физик Поль Виллар в 1900 году, проводя исследование излучения радия.

Чем опасно гамма-излучение

Гамма излучение является наиболее опасным, нежели альфа и бета.

Механизм действия:

  • Гамма лучи способны проникать через кожные покровы внутрь живых клеток, в результате происходит их повреждение и дальнейшее разрушение.
  • Поврежденные молекулы провоцируют ионизацию новых таких же частиц.
  • В результате возникает изменение в структуре вещества. Пострадавшие частицы при этом начинают разлагаться и превращаться в токсические вещества.
  • В итоге происходит образование новых клеток, но они уже с определенным дефектом и поэтому не могут полноценно работать.

Гамма излучения опасно тем, что такое взаимодействие человека с лучами не ощущается им ни в коей мере. Дело в том, что каждый орган и система человеческого организма реагирует по-разному на γ-лучи. Прежде всего, страдают клетки, способные быстро делиться.

Системы:

  • Лимфатическая,
  • Сердечная,
  • Пищеварительная,
  • Кроветворная,
  • Половая.

Оказывается негативное влияние и на генетическом уровне. Кроме того, такое излучение имеет свойство накапливаться в человеческом организме. При этом в первое время оно практически не проявляется.

Где применяется гамма-излучение

Несмотря на негативное влияние, ученые нашли и положительные стороны. В настоящее время такие лучи применяются в различных сферах жизни.

Гамма излучение — применение:

  • В геологических исследованиях с их помощью определяют длину скважин.
  • Стерилизация различных медицинских инструментов.
  • Используется для контроля внутреннего состояния различных вещей.
  • Точное моделирование пути космических аппаратов.
  • В растениеводстве применяется для вывода новых сортов растений из тех, что мутируют под воздействием лучей.

Излучение гамма частиц нашло свое применение в медицине. Используется оно в терапии онкологических больных. Такой метод имеет название «лучевая терапия» и основывается на воздействии лучей на быстро делящиеся клетки. В результате при правильном использовании появляется возможность уменьшить развитие патологических клеток опухоли. Однако такой метод, как правило, применяется в том случае, когда другие уже бессильны.

Отдельно стоит сказать о влияние его на мозг человека

Современные исследования позволили установить, что мозг постоянно испускает электрические импульсы. Ученые считают, что гамма излучения возникает в те моменты, когда человеку приходится работать с разной информацией одновременно. При этом небольшое количество таких волн ведет к уменьшению запоминающей способности.

Как защититься от гамма-излучения

Какая же защита существует, и что сделать, чтобы уберечься от этих вредных лучей?

В современном мире человек окружен различными излучениями со всех сторон. Однако гамма частицы из космоса оказывают минимальное воздействие. А вот то, что находится вокруг представляет гораздо большую опасность. Особенно это относится к людям, работающим на различных атомных станциях. В таком случае защита от гамма излучения состоит в применении некоторых мер.

Меры:

  • Не находится длительное время в местах с таким излучением. Чем дольше времени человек находится под воздействием этих лучей, тем больше разрушений возникнет в организме.
  • Не стоит находиться там, где расположены источники излучения.
  • Необходимо использовать защитную одежду. В ее состав входит резина, пластик с наполнителями из свинца и его соединений.

Стоит отметить, что коэффициент ослабления гамма излучения зависит от того, из какого материала сделан защитный барьер. Так, например, лучшим металлом считается свинец в виду его свойства поглощать излучение в большом количестве. Однако он плавится при довольно низких температурах, поэтому в некоторых условиях используется более дорогой металл, например, вольфрам или тантал.

Еще один способ обезопасить себя – это измерить мощность гамма излучения в Вт. Кроме того, мощность измеряется также в зивертах и рентгенах.

Норма гамма излучения не должна превышать 0,5 микрозиверта в час. Однако лучше если этот показатель не будет выше 0,2 микрозиверта в час.

Чтобы измерить гамма излучение, применяется специальное устройство – дозиметр. Таких приборов существует довольно много. Часто используется такой аппарат, как «дозиметр гамма излучения дкг 07д дрозд». Он предназначен для оперативного и качественного измерения гамма и рентгеновского излучения.

У такого устройства есть два независимых канала, которые могут измерять МЭД и Эквивалент дозировки. МЭД гамма излучения это мощность эквивалентной дозировки, то есть количество энергии, которую поглощает вещество в единицу времени с учетом того, какое воздействие лучи оказывают на человеческий организм. Для этого показателя также существуют определенные нормы, которые обязательно должны быть учтены.

Излучение способно негативно влиять на организм человека, однако даже для него нашлось применение в некоторых сферах жизни.

Видео: Гамма-излучение

Измерения радиационного гамма-фона на территории школы.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Карта результатов измерений радиационного гамма-фона на территории

СОШ № ......................................... г Новозыбкова

1 Характеристика территории

1.1. Адрес, место нахождения школы:

………………………………………………………………………………………………………..

Название района, сельского поселения, населенного пункт, улица, номер.

1.2. Принадлежность школы: ……………………………………………………………………….

Городской или районный отдел образования

1.3. Дата постройки ………………………….....................................................................................................

(год, постройки и материал, из которого построена школа этажность).

1.4. Измерения проведены прибором ДКГ-03Д «Грач», паспортная погрешность измерения 20%.

1.5. Условия измерения гамма-фона: ……………………………………………………………..

Дата, время измерения, состояние погоды .

2. Результаты измерения гамма- фона.

точки

Место измерения

гамма-фона

Значение, мкЗв/ч

Примечание описание места измерения гамма-фона

(При обнаружении повышенного гамма - фона проводится описание участка и его положение отмечается на схеме территории) .

  1. Показания прибора:

Среднее значение гамма-фона в доме …….. мкЗв/ч, диапазон – от …… до …… мкЗв/ч.

На территории двора – …….. мкЗв/ч.

Наибольшее значение мощности гамма-фона -……………. мкЗв/ч.

………………………………………………………………………………………………

Ответственный за проведение обследования:

_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность)


Предварительный просмотр:

Памятка по измерению радиационного гамма-фона

Общие сведения :

Необходимо правильно представлять два важных понятия:

1. радиационный фон территории – это исторически сложившаяся на конкретной территории совокупность всех видов ионизирующего излучения, образовавшихся от природных и искусственных источников;

2. радиационный гамма-фон уровень воздействия на человека только гамма – излучения от природных и искусственных источников на конкретной территории.

Таким образом, из приведенных понятий следует, что под «радиационным фоном территории» понимают все виды ионизирующего излучения (радиации), которые действуют на человека. В случае применения понятия «радиационный гамма-фон» – имеют ввиду только гамма- излучение.

Приборы, единицы измерения радиационного гамма-фона.

Для измерения радиационного гамма-фона на конкретной территории применяют приборы – дозиметры.

Современные дозиметрические приборы измеряют мощность амбиентного эквивалента дозы. Единицы измерения Зиверт за час (сокращенно Зв/ч) или производные микроЗиверт за час (мкЗв/ч в миллион раз меньше Зиверта); миллиЗиверт за час (мЗв/ч в 1000 раз меньше Зиверта). Измеряемая величина, мощность амбиентного эквивалента дозы, позволяет без сложных математических расчетов оценить воздействие гамма-излучения на тело человека.

В устаревших приборах измеряют гамма-фон в единицах « Рентген за час» (сокращенно Р/ч) или производные микроРентген за час (мкР/ч); миллиРентген за час (мкР/ч). Измеряемая величина - м ощность дозы гамма- излучения в настоящее время устарела, так как описывает действие гамма- излучения в воздухе, а не на человека.

Для гамма излучения соотношение между единицами Рентген и Зиверт примерно 100: 1, то есть 100 Рентген = 1 Зиверт; 100 мР/ч = 1мЗв/ч; 50 мкР/ч=0,5 мкЗв/ч или µЗв/ч.

Естественные (природные) значения гамма-фона на большей территории нашей планеты находится в пределах 0,08 – 0,20 мкЗв/час или 8 - 20 мкР/час. На Земле существуют территории с повышенным 2 и более раз гамма -фоном.

Для чего нужно измерять гамма-фон?

Особое место в настоящее время занимает проблема радиационной безопасности, которая определяет перспективы развития атомной энергетики и радиационных технологий. Население неоднозначно воспринимает проблемы радиационной опасности и радиационных рисков. Эти понятия не сопоставимы. Оценка рисков различной природы, включая риск, обусловленный ионизирующим излучением, является важным аспектом создания оптимальных условий жизнедеятельности.

Для большинства населенных пунктов России среднее значение естественного (природного) гамма-фона на открытой местности на высоте 1 метр от поверхности земли составляет 5 - 20 мкР/ч или 0,05 -0,2 мкЗв/ч. В помещении несколько больше. На Земле существуют территории с повышенным в 2 и более раз гамма –фоном. Это обусловлено структурой и химическим составом Земной коры.

Если территория проживания людей подверглась радиоактивному загрязнению в результате радиационной аварии или иных техногенных происшествий, то значение гамма -фона будет выше естественного уровня, характерного для данной территории. Таким образом, измерять гамма-фон необходимо с целью выявления его повышения, разработки и проведения мероприятий, направленных на обеспечение радиационная безопасность населения. Такие мероприятия проводят специалисты службы радиационной безопасности МЧС и ГО РФ или центров гигиены и эпидемиологии.

Последовательность действий при измерении гамма-фона

1. Перед измерением гамма-фона необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации дозиметра.

2. Произведите внешний осмотр дозиметра. Установить выключатель питания в положение "выключено", открыть крышку отсека питания и установить элемент питания или несколько. Закрыть крышку отсека питания.

3. Включить дозиметр, если требуется, выберите режим работы прибора для измерения гамма-фона. В некоторых дозиметрах предусмотрен контроль исправности электронной пересчетной схемы и таймера дозиметра, для чего необходимо провести тестирование прибора в соответствии с описанием в инструкции.

4. При правильной работе дозиметр начнет проводить измерение. Измерения могут сопровождаться звуковыми сигналами.

5. Через определенное время на табло прибора покажется значения гамма-фона. При естественном, неизмененном фоне гамма-излучения показания прибора могут находиться в пределах от 0,10 до 0,25 мкЗв/ч (10-25 мкР/ч) в зависимости от модели прибора, погрешности и места измерения (улица или внутри помещения).

6. Измерение гамма-фона проводится на высоте 1 метр от поверхности земли или пола

6. В случае радиоактивного загрязнения показания прибора будут в несколько раз больше.

7. Могут быть случаи, когда дозиметр показывает необычно большие значения гамма-фона, превышающие естественные уровни в несколько раз. В таких случаях необходимо:

Отойти в сторону на 10-20 шагов и убедиться, что показание прибора приходят в норму.

Убедиться, что дозиметр исправен (большинство приборов такого рода имеют специальный режим самодиагностики).

Нормальную работоспособность электрической схемы дозиметра могут частично или полностью нарушать замыкания, вода, протечки батареек, сильные внешние электромагнитные поля, удар.

При возможности продублировать измерения с помощью другого дозиметра, желательно другого типа.

8. Если же вы уверены, что обнаружили источник или участок радиоактивного загрязнения, ни в коем случае не следует пытаться самостоятельно избавиться от него (выбросить, закопать или спрятать).

Помните! В различных областях нашей страны имеются территории, которые подверглись радиоактивному загрязнению в результате радиационной аварии или каких – либо действий людей (вывоз промышленного мусора или радиоактивных веществ в неустановленные места).

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него:

  • - подготовить к работе дозиметр по прилагаемому к прибору описанию;
  • - расположить детектор в месте измерения (при измерении на местности детектор располагают на высоте 1м.);
  • - снять показания прибора и записать их в таблицу.

Измерение уровня радиоактивной загрязненности тела животных, техники, одежды и оборудования:

  • -выбрать участок для проведения измерений на расстоянии 15-20 м от животноводческих помещений;
  • - прибором ДП-5 определить фон на выбранной площадке (Д ф);
  • - измерить мощность дозы гамма-излучения, создаваемую радиоактивными веществами на поверхности тела животного (Д изм) располагая детектор прибора ДП-5 на расстоянии 1-1,5 см от поверхности тела животного (экран в положении «Г»);
  • - при установлении радиоактивной загрязненности кожных покровов животных обследовать всю поверхность тела, обращая особое внимание на места наиболее вероятного загрязнения (конечности, хвост, спина);
  • - загрязненность техники и оборудования проверяют в первую очередь в тех местах, с которыми соприкасаются при работе люди. Одежду и средства защиты обследуют в развернутом виде, находят места наибольшего загрязнения;
  • - рассчитать дозу облучения, создаваемую поверхностью измеряемого объекта по формуле:

Д об = Д изм. ? Д ф /К,

Где, Д об - доза облучения, создаваемая поверхностью обследуемого объекта, мР/ч; Д изм - доза излучения, создаваемая поверхностью объекта вместе с фоном, мР/ч; Д ф - гамма-фон, мР/ч; К - коэффициент, учитывающий экранизирующее действие объекта (для поверхности тела животных он равен 1,2; для автотранспорта и сельхозтехники - 1,5; для средств индивидуальной защиты, продовольственной тары и кладовых - 1,0).

Полученную таким образом величину радиоактивного загрязнения сравнивают с допустимой нормой и делают вывод о необходимости дезактивации.

Наличие радиоактивных веществ внутри организма животных определяют двумя измерениями: с закрытым и открытым окном детектора радиометра ДП-5. Если показания прибора с закрытым и открытым окном детектора одинаковы, обследуемая поверхность не загрязнена радиоактивными веществами. Гамма-излучение проходит через исследуемую поверхность с другой стороны (или из внутренних тканей организма). Если при открытом окне детектора показания больше, чем при закрытом, поверхность тела загрязнена радиоактивными веществами.

Цель входного оперативного радиационного контроля - недопущение к производству сырья, использование которого может привести к превышению допустимых уровней содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевой продукции, установленных санитарными правилами и нормами.

Объектами входного контроля являются живой скот и все виды мясосырья. Порядок проведения оперативного радиационного контроля мясного сырья и скота устанавливается с учетом радиационной ситуации, сложившейся на территории их происхождения и проводится в виде сплошного и выборочного контроля.

Сплошной оперативный радиологический контроль осуществляют при исследовании мясного сырья и скота, произведенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению или подозреваемых в радиоактивном загрязнении. Выборочный контроль осуществляют при исследовании мясного сырья и скота, произведенных на территориях, не подвергшихся радиоактивному загрязнению и не подозреваемых в радиоактивном загрязнении с целью подтверждения радиационной безопасности и однородности партий мясного сырья и скота (при этом выборка составляет до 30 % объема контролируемой партии).

При выявлении мясного сырья или скота с содержанием радионуклидов выше контрольных уровней (КУ) переходят к сплошному оперативному или полному лабораторному радиологическому контролю.

Радиационный контроль мясного сырья и скота осуществляется путем оценки соответствия результатов измерения удельной активности цезия-137 в контролируемом объекте «Контрольным уровням», не превышение которых позволяет гарантировать соответствие контролируемой продукции требованиям радиационной безопасности без измерения стронция-90:

(Q/H) Cs-137 + (Q/H) Sr-90 ? 1, где

Q - удельная активность цезия-137 и стронция-90 в контролируемом объекте;

Н - нормативы удельной активности цезия-137 и стронция-90, установленные действующими правилами и нормами для мясного сырья.

Если измеренные величины удельной активности цезия-137 превышают значения КУ, то:

для получения окончательно заключения мясное сырье направляют в государственные лаборатории, где проводят полное радиологическое исследование радиохимическими и спектрометрическими методами;

животных возвращают на дополнительный откорм с использованием «чистых кормов» и (или) препаратов, снижающих переход радионуклидов в организм животных.

Для всех видов мясного сырья и скота, произведенных на «чистых» и пострадавших от радиоактивного загрязнения территориях и подлежащих радиационному контролю на мясоперерабатывающих предприятиях и в хозяйствах введены четыре значения контрольных уровней:

КУ 1 = 100 Бк/кг - для сельскохозяйственных животных и мясного сырья с костной тканью;

КУ 2 = 150 Бк/кг - для мясного сырья, без костной ткани и субпродуктов;

КУ 3 = 160 Бк/кг - для крупного рогатого скота, выращенного на территории Брянской области, наиболее пострадавшей от аварии на ЧАЭС (после убоя эти животных костная ткань подлежит обязательному лабораторному контролю на содержание стронция-90).

КУ 4 = 180 Бк/кг - для промысловых и других видов животных.

Оценку соответствия результатов измерений удельной активности цезия-137 требованиям радиационной безопасности проводят по критерию не превышения величины допустимого предела.

Результатом измерения удельной активности Q радионуклида цезия-137 является измеренное значение Q изм. и интервал погрешности?Q.

Если оказывается, что Q изм. < ?Q, то принимается, что Q изм. = 0, и область возможных значений Q характеризуется соотношением Q ? ?Q.

Сырье отвечает требованиям радиационной безопасности, если по критерию не превышения величины допустимого предела удовлетворяет требованию: (Q ± ?Q) ? КУ. Такое сырье поступает в производство без ограничения.

Сырье не соответствует требованиям радиационной безопасности, если (Q + ?Q) > КУ. Сырье можно признать не соответствующим требованиям радиационной безопасности по критерию не превышения КУ, если?Q ? КУ/2. В этом случае следует провести испытания в лаборатории радиационного контроля в соответствии с требованиями МУК 2.6.717-98 для пищевых продуктов.

Средства измерения. Для определения удельной активности цезия-137 в мясном сырье и организме животных допускается использование приборов, отвечающих требованиям, предъявляемым к средствам радиационного контроля, внесенных в Госреестр и табель оснащения государственных ветеринарных лабораторий.

Необходимым условием пригодности средств измерений для оперативного контроля удельной активности цезия-137 являются:

  • - возможность измерения удельной активности цезия-137 в мясном сырье или в организме животных без подготовки счетных образцов;
  • - обеспечение значения погрешности измерения пробы «нулевой активности» не более?Q ? КУ/3 за время измерения 100 сек при мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в месте измерения до 0,2 мкЗв/час.

Специфичность измеряемых объектов контроля обуславливает особые требования к выбору геометрии измерения и к безопасности.

Измерение туш, полутуш, четвертин или мясных блоков, сформированных из мышечных тканей одного животного, проводят путем прямого контакта детектора с измеряемым объектом без отбора проб. Для исключения загрязнения детектора его помещают в защитный полиэтиленовый чехол. Использование одного и того же чехла допускается при проведении измерений только одной партии сырья. При измерении отрубов, субпродуктов и птицы измеряемые объекты располагают в поддонах, коробках или других видах тары для создания мясных блоков глубиной? 30 см. Соответственно при измерении туш свиней или мелкого рогатого скота измеряемые объекты следует располагать в виде стоп с суммарной глубиной «по мясу» ? 30 см. Таким же образом обеспечивают необходимую глубину при измерении четвертин КРС.

При измерении живого крупного рогатого скота, полутуш и задних четвертин детектор располагают в области заднебедренной группы мышц на уровне коленного сустава между бедренной и берцовой костями; при измерении передних четвертин детектор располагают в области лопатки; при измерении туш, полутуш и задних четвертин детектор располагают в области ягодичной группы мышц слева или справа от позвоночника, между позвоночником, бедренной костью и крестцом.

Включайся в дискуссию
Читайте также
Простое мороженое из зефира и сливок
Готовим запеканку из кабачков в мультиварке Запеканка из кабачков в мультиварке поларис 0517
Домашние молдавские мититеи Молдавские котлеты мититеи