Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по РБ.doc
Скачиваний:
608
Добавлен:
14.04.2015
Размер:
859.65 Кб
Скачать

3.8. Переходные коэффициенты

При движении радиоактивного облака человек облучается снаружи всеми излучениями взвешенных в воздухе радиоактивных веществ, а также попавшими внутрь радионуклидами при дыхании. При проживании на загрязненной территории получаемая доза обусловлена как внешним, так и внутренним облучением. Разработаны экспериментальным путем для каждого вида радионуклидов переходные коэффициенты, взаимоувязывающие активность, мощность экспозиционной дозы, эффективную дозу.

Например, для цезия установлены следующие переходные коэффициенты: 1Бк/м2 = 0,0004 мкР/час или 1 Ки/км2 = 14,8 мкР/час

1 Бк/м2 = 0,022 мкЗв/год или 1Ки/км2 = 0,80 мЗв/год.

Каждый мкР/час создает дозу в 0,05 мЗв/год.

Таким образом, при загрязнении цезием-137 в 5 Ки/км2 (185 кБк/м2) мощность экспозиционной дозы составляет 75 мкР/ч, внешнее облучение за год составит 4м Зв

Доза внутреннего облучения зависит от рациона питания, типа почв, растительности. Для внутреннего облучения устанавливаются также соответствующие переходные коэффициенты. При потреблении в год 332 кг молока, 133 кг хлеба и круп, 37 кг овощей, 118 кг корнеплодов и фруктов, 63 кг мяса при загрязнении местности цезием-137 в 5 Ки/км2 внутреннее облучение составляет 3,35 м Зв/год.

Если до аварии активность цезия-137 в молоке составляла 0,03-0,3 Бк/л, то в мае месяце 1986г на юге Гомельской области составляла 330000 Бк/л.

Подсчитаем, какую эквивалентную дозу получил ребенок, выпив 2л молока с активностью йода-131 4кБк/л. Масса щитовидной железы 5г. Средняя энергия поглощенного излучения на каждый акт распада составляет 500 кэВ. В щитовидной железе накапливается 45% поступившего йода.

  1. Активность, поступившая в организм равна 2л х 4 кБк/л = 8 кБк.

  2. Активность, накопившаяся в щитовидной железе равна 8 кБк х 45%= 3600 Бк.

  3. Удельная активность в щитовидной железе

    3600 х 1000

    =7,2 х 105 Бк/кг

    5 г

  4. За сутки в щитовидной железе происходит 7,2х105 х 8,64х104с =6,22 х 1010 расп/с.

  5. Щитовидная железа поглощает 6,2х1010 х 5х105 эВ = 31,1х1015 эВ = 5х10-3 Дж/кг = 5 х 10 –3Гр.

  6. Эквивалентная доза на щитовидную железу составляет 5х10–3 Гр = 5 м Зв (коэффициент качества для бета-излучений равен 1,0).

  7. Эквивалентная доза на все тело составляет при коэффициенте радиационного риска для щитовидной железы 5 мЗв х 0,05 = 0,25 мЗв. (0,025 бэр).

Годовая эквивалентная доза не должна превышать 0,1 бэр. Доза, полученная ликвидаторами составляет:

0,05 – 0,1 Зв (5 – 10 бэр) – у 30% ликвидаторов;

0,1 – 0,25 Зв (10 – 25 бэр) – у 47% ликвидаторов;

0,25 – 0,5 Зв (25 – 50 бэр) – у 7,3% ликвидаторов.

Лекция № 4

Методы и организация дозиметрического контроля

4.1. Общие сведения

Радиоактивные излучения не воспринимаются органами чувств. Наличие радиоактивных веществ на местности нельзя обнаружить визуально (зрительно) или органолептически (с помощью других органов чувств) и поражение людей может происходить незаметно для них. Для своевременного и быстрого обнаружения радиоактивных веществ в воздухе, на местности, различных предметах и в разной среде созданы специальные приборы радиационной разведки, контроля полученных доз облучения и степени загрязнения.

Работа дозиметрических приборов основана на способности излучений ионизировать вещество среды, в котором распространяется излучение. Ионизация в свою очередь является причиной некоторых физических и химических изменений в веществе, которые могут быть обнаружены и измерены. К таким изменениям относятся: увеличение электропроводимости (газов, жидкостей, твердых материалов), люминесценция (свечение) веществ, засвечивание светочувствительных материалов (фотопленок), изменение окраски, прозрачности некоторых химических растворов и др.

В зависимости от природы регистрируемого физико-химического явления, происходящего в среде под влиянием ионизирующих излучений, различают ионизационный, сцинтилляционный, химический, фотографический и другие методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений.

Важнейшим элементом большинства приборов, предназначенных для измерения ионизирующих излучений является детектор. Детектор – это часть (элемент) прибора применяемого для обнаружения ионизирующих излучений, измерения их энергии. К детекторам относятся ионизационные камеры, сцинтилляционные счетчики, счетчики Гейгера-Мюллера, фотопластинки и др.