Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методические указания по выполнению лабораторных работ и расчету доз возможного облучения.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
11.06.2015
Размер:
208.38 Кб
Скачать

Сдача лабораторных работ

Принимая отчет по лабораторной работе, преподаватель проверяет полученные студентом результаты, правильность оформления отчета по лабораторной работе и задает студенту вопросы теоретического характера, связанные с данной работой. Примерный перечень задаваемых вопросов приведен в сборнике лабораторных работ после описания конкретной работы.Если у преподавателя возникает сомнение в правильности полученных студентом результатов, он вправе потребовать рабочую тетрадь с записью экспериментальных результатов.

Преподаватель может предложить студенту изложить ход выполнения работы, принцип действия и устройство используемых приборов, детекторов излучения, а также характеристики используемых в данной работе источников излучения.

Если преподаватель решает работу зачесть, он делает соответствующую отметку в лабораторном журнале и контрольном листке. Неудовлетворительно выполненную работу студент должен выполнить повторно.

Часть 2 Расчет доз облучения на рабочем месте

Мерой воздействия ионизирующего излучения на вещество служит поглощенная доза D,равная средней энергии , переданной излучением в элементарный объем вещества, отнесенной к массе mэтого объема вещества, т.е.

(1)

В СИ единицей измерения поглощенной дозы Dявляетсягрей(Гр), 1 Гр = 1 Дж/кг. Использовавшаяся ранее внесистемная единицарадравна 0,01 Гр.

При одной и той же поглощенной дозе, последствия воздействия излучений различного вида на живой организм будет разными. Поэтому мерой последствия воздействия излучения на орган или ткань служит эквивалентная доза НТ,R, равная поглощенной дозе в органе или ткани, умноженной на

(2)

где - средняя поглощенная доза в органе или тканиТ, а - т.н. взвешивающий коэффициент для излучения вида R.Взвешивающий коэффициент учитывает относительную эффективность различных видов излучения в индицировании биологических эффектов:

  • фотоны любых энергий……….……………………………...1

  • электроны и мюоны любых энергий………………...………1

  • Нейтроны с энергией

  • тепловые……………………………………………………….3

  • менее 10 кэВ……………………………………...……………5

  • от 10 кэВ до 100 кэВ…………………………………………10

  • от 100 кэВ до 2 МэВ………………………...……………….20

  • от 2 МэВ до 20 МэВ………………………………………….10

  • более 20 МэВ…………………………………….…………….5

  • протоны с энергией более 2 МэВ, кроме протонов отдачи………………………………………………………….….…5

  • альфа частицы, осколки деления, тяжелые ядра ……….…20

В СИ эквивалентная доза измеряется в зивертах(Зв),

(3)

Ранее для измерения эквивалентной дозы использовалась внесистемная единица бэр (биологический эквивалент рада), равная 10-2Зв.

В нормативных документах используется эффективная доза Е, характеризующая меру риска возникновения отдаленных последствий облучениявсего тела с учетом радиочувствительности отдельных органов:

(4)

где НТ- эквивалентная доза в органе или тканиТ, аWT – взвешивающий коэффициент для органа или тканиТ.

Единица эффективной дозы – зиверт(Зв).

Допустимые уровни радиационного воздействия

Неблагоприятное воздействие ионизирующих излучений на организм человека в процессе производственной деятельности и во всех иных случаях строго регламентируется пределом дозы.

Основными нормативными документами в нашей стране являются "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)" и "Основные санитарные правила обращения с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСПОРБ-99". НРБ-99 предусматривают следующие основные принципы радиационной безопасности

  • непревышение установленного предела индивидуальной дозы;

  • исключение всякого необоснованного облучения;

  • снижение дозы облучения до возможно низкого уровня, определяемого экономическими или социальными факторами.

  • В зависимости от допустимых уровней облучения вводятся категории облучаемых лиц:

  • персонал (группы А и Б) - лица, подвергающиеся облучению в процессе производственной деятельности;

  • все население.

Для каждой категории устанавливаются три класса нормативов:

основные пределы доз (ПД);

допустимые уровни многофакторного воздействия;

контрольные уровни (дозы, плотности потоков и др.), которые учитывают достигнутый в организации уровень радиационной безопасности и должны обеспечивать условия, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого.

Таблица 1

Основные пределы доз

Нормируемая

величина

Пределы доз

Персонал (группа А)

Население

Эффективная доза

20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год

1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

Эквивалентная доза за год:

в хрусталике глаза

в коже

в кистях и стопах

150 мЗв

500 мЗв

500 мЗв

15 мЗв

50 мЗв

50 мЗв

Основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения для персонала группы Б, равны 1/4 значений для персонала группы А.

Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы облучения не должны превышать значений, установленных для персонала группы Б.