Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

радио шпора

.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
175.76 Кб
Скачать

Работа с закрытыми источниками ионизирующих излучений. Источники ионизирующего излучения, конструкция которых исключает попадание радиоактивных веществ в окружающую среду, называют закрытыми. Следовательно, в этом случае персонал может подвергаться только внешнему облучению. Такие источники применяют, например, в установках для радиационно-биологической технологии, радиационной терапии и диагностики. В качестве источников излучения в этих установках используют радионуклидные закрытые источники, а также рентгеновские аппараты и гамма-установки.Рабочую часть стационарных установок с открытым и неограниченном по направлению пучком излучения следует располагать в отдельном помещении. Материал и толщина стен, пола и потолка этого помещения при любых реальных положениях источника и направления пучка должны обеспечивать ослабление излучения в смежных помещениях и на территории учреждения до допустимых значений. Пульт управления установкой размещают в смежном помещении. Входная дверь в помещение, где находится установка, должна блокироваться с механизмом перемещения источника или включением высокого напряжения так, чтобы исключить возможность случайного облучения персонала.Эти помещения должны оборудованы системой сигнализации о положении облучателя или включении энергопитании и превышении заданной мощности дозы. В нерабочем положении все источники ионизирующих излучений должны находится в защитных устройствах, а нерадиоактивные источники обесточены. Для перемещения источника в рабочее положение или включения энергопитания предусматривает систему дистанционного управления.Специальные требования к отделке помещений при работе с закрытыми источниками излучений не предъявляют, кроме помещений для перезарядки и временного хранения демонтированных приборов и установок.

Работа с открытыми источниками ионизирующих излучений. Радионуклиды как потенциальные источники внутреннего облучения разделяются по степени радиационной опасности на четыре группы в зависимости от минимально значимой активности (МЗА): группа А - радионуклиды с минимально значимой активностью 103 Бк; группа Б - радионуклиды с минимально значимой активностью 104 и 105 Бк; группа В - радионуклиды с минимально значимой активностью 106 и 107 Бк; группа Г - радионуклиды с минимально значимой активностью 108 Бк и более. Все работы с использованием открытых источников излучения разделяются на три класса. Помещения для работ II класса должны быть оборудованы вытяжными шкафами или боксами. Рабочие помещения должны быть оборудованы боксами, камерами, каньонами или другим герметичным оборудованием. Помещения, как правило, разделяются на три зоны: 1 зона - необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое оборудование и коммуникации, являющиеся основными источниками излучения и радиоактивного загрязнения. Пребывание персонала в необслуживаемых помещениях при работающем технологическом оборудовании не допускается; 2 зона - периодически обслуживаемые помещения, предназначенные для ремонта оборудования, других работ, связанных с вскрытием технологического оборудования, размещения узлов загрузки и выгрузки радиоактивных материалов, временного хранения сырья, готовой продукции и радиоактивных отходов; 3 зона - помещения постоянного пребывания персонала в течение всей смены (операторские, пульты управления и др.). Для исключения распространения радиоактивного загрязнения между зонами оборудуются саншлюзы. При работах I класса в зависимости от назначения радиационного объекта и эффективности применяемых барьеров допускается двухзональная планировка рабочих помещений. Требования радиационной безопасности для этих условий регламентируются специальными правилами. Для снижения уровней внешнего облучения персонала от открытых источников излучения должны использоваться системы автоматизации и дистанционного управления, экранирование источников излучения и сокращение времени рабочих операций. Полы и стены помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса, а также потолки в 1-й и 2-й зонах I класса должны быть покрыты слабосорбирующими материалами, стойкими к моющим средствам. Помещения, относящиеся к разным зонам и классам, следует окрашивать в разные цвета. Края покрытий полов должны быть подняты и заделаны заподлицо со стенами. При наличии трапов полы должны иметь уклоны. Полотна дверей и переплеты окон должны иметь простейшие профили. Высота помещений для работы с радиоактивными веществами и площадь в расчете на одного работающего определяются требованиями строительных норм и правил. Для работ I и II классов площадь помещения в расчете на одного работающего должна быть не менее 10 м2. Оборудование и рабочая мебель должны иметь гладкую поверхность, простую конструкцию и слабосорбирующие покрытия, облегчающие удаление радиоактивных загрязнений. Производственные операции с радиоактивными веществами в камерах и боксах должны выполняться дистанционными средствами или с использованием перчаток, герметично вмонтированных в фасадную стенку.

Радиоактивность и закон радиоактивного распада. Радиоактивный распад является статическим явлением. Особенностью является то, что ядра одного и того же элемента распадаются постепенно. Заранее невозможно указать вероятность распада одного ядра за единицу времени. Эта вероятность характеризуется коэффициентом – постоянной распада l, которая показывает, какая доля ядер распадается в единицу времени. Величина, обратная постоянной распада, называется средней продолжительностью жизни ядра. Закон радиоактивного распада: за единицу времени распадается всегда одна и та же доля наличных (т.е. не распавшихся) ядер данного элемента: N = N0 × e–λt   На практике вместо l чаще используют другую характеристику – период полураспада (Т) – это время, в течение которого распадается половина исходного количества радиоактивных ядер.Под линейной плотностью ионизации i понимают отношение числа dn ионов одного знака, образованных заряженной ионизирующей частицей на элементарном пути dl к этому пути. В воздухе при нормальном атмосферном давлении р=760ммртст. (1,01–3∙105 Па) i = (2–8)·106 пар ионов/м. Линейная тормозная способность вещества S – отношение энергии dE, теряемой заряженной ионизирующей частицей при прохождении элементарного пути dl в веществе, к длине этого пути. Значения линейной тормозной способности воздуха S лежат в интервале (70–270) МэВ/м(112∙10–13–432·10–13Дж/м).Средним линейным пробегом заряженной ионизирующей частицы R является среднее значение расстояния между началом и концом заряженной ионизирующей частицы в данном веществе.

Радиобиология ее разделы и задачи. Радиобиология – это наука, изучающая действие всех видов ионизирующих излучений на живые организмы и их сообщества.Главной задачей ветеринарной радиобиологии является изучение закономерностей биологического действия ионизирующих излучений на живые организмы с целью овладения управления его ответными реакциями на этот фактор.Ветеринарная радиобиология занимается изысканием средств защиты организма от воздействия излучения и путей пострадиационного восстановления от повреждений, прогнозированием опасности для человека и животных при повышении уровня радиации окружающей среды и радиационного загрязнения продуктов сельскохозяйственного производства (мясо, молоко, овощи и т.д.). Также разработкой методов использования ионизирующих излучений в качестве радиобиологической технологии в сельском хозяйстве, пищевой и микробиологической промышленности, а также для диагностики болезней и лечения больных животных. Радиобиология включает следующие разделы: молекулярную радиобиологию (изучает на молекулярном уровне радиохимические процессы в живых тканях); космическую радиобиологию (исследует биологическое действие космического излучения, в т.ч. в сочетании с другими факторами космического полета); клиническую радиобиологию; смежные с другими научными дисциплинами радиационные биохимию, цитологию, генетику, экологию (Экология), иммунологию, гигиену, а также противолучевую защиту (Противолучевая защита) и терапию радиационных поражений.В связи с развитием радиоэлектронной промышленности сформировалась Р. неионизирующих излучений (УФ- и СВЧ-излучений).

Радиоэкология- это раздел радиобиологии, который исследует перемещение радионуклидов в биосфере, их накопление в организмах и влияние на биоценозы (биологические сообщества) в природе.Она изучает взаимодействие между организмами и радиоактивной средой.Радиотоксикология изучает токсикологию радиоактивных элементов, которая составляет специальную отрасль знаний. Радионуклиды могут служить источником не только внешнего и внутреннего облучения организма. В этом случае радионуклиды становятся объектом изучения радиотоксикологии. Предметом радиотоксикологии является:1. изучение путей поступления, закономерностей распределения в организме и включения в молекулярные структуры ткани (инкорпорирование): накопление (депонирование) радиоактивных изотопов различных органах и выведение их из организма.2. исследования биологического действия инкорпорированных радиоактивных изотопов;3. разработка методов и средств предотвращения резорбции радиоактивных изотопов и ускоряющих их выведение из организма. 2 Токсичность радионуклидов зависит от:1. вида и энергии излучения, периода полураспада:2. физико-химических свойств вещества, в составе которого радионуклид попадает в организм;3. типа распределения по тканям и органам;4. скорости выведения из организма.3 Метаболизм и токсичность йода -131. Известно 24 радиоактивных изотопов йода. Все они искусственные и являются продуктами ядерных реакций. Впервые радиоактивный йод (йод-128) получил E.Fermi из стабильного йода -127 относится к группе Б.Йод как химически активный элемент реагирует со многими веществами, образуя йодаты, йодиды. Физико-химические формы йода и скорость его осаждения зависят от температуры, окислительного и восстановительного характера среды, в которую поступает йод, от типов контактирующих с ним вещестРадиоактивные изотопы йода могут поступать в организм животных через органы пищеварения, дыхания, кожу, конъюнктиву, раны и тЙод является активным биогенным элементом, при попадании в организм он полностью всасывается в кровь и до 60% откладывается в щитовидной железе.Токсическое действие йода проявляется, прежде всего, в поражении щитовидной железы. В малых дозах радиоактивные изотопы йода не вызывают заметных нарушений тиреоидной ткани. Большие дозы йода-131 у всех животных приводят к разрушению щитовидной железы и замещению ее паренхимы соединительной тканью.4 Токсикология цезия -137. Из радиоактивных изотопов цезия наибольшую биологическую опасность представляет цезий-137-? и ?- излучатель. Период полураспада 30 лет. Он является продуктом деления тяжелых ядер и по степени радиотоксичности относится к группе В (среднетоксичные радионуклиды).При попадании в организм с кормом, цезий-137 может всасываться в кровь полностью и равномерно распределяться по тканям и органам. Для радиоактивного Сr-137 критическим органом является мускулатура. Токсикология стронция -90. Из радиоактивных изотопов стронция наибольшую биологическую опасность представляется стронций -90. Sr -90 является долгоживущим изотопом, его период полураспада равен 28 годам. Особенностью действия Sr -90 является депонирование его в скелете, остается там длительное время, постоянно облучая ткани, и поэтому в костной ткани и кроветворном костном мозге изменения поступают в значительно большей степени, чем других органах и тканях организма. Характер патологического процесса и интенсивность его развития при попадании его в организм радиоактивного стронция в основном зависят ото дозы и времени поступления изотопа. Большие дозы Sr -90 вызывают лучевую болезнь которая протекает остро и подостро. Типы распределения радионуклидов в организме. Радионуклиды в организме рас­пределяются по-разному. Практически равномер­но распределяются радионуклиды цезия, руте­ния, ниобия и трития. Это так называемый ДИФФУЗНЫЙ ТИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.ОСТЕОТРОПНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (в ко­стной ткани) характерно для радионуклидов каль­ция, стронция, бария и радия, принадлежащих, в основном, в группе щелочноземельных метал­лов.Радиоактивные изотопы прометия, плу­тония и кюрия депонируются в костной ткани и впечени.РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЙ ТИП рас­пределения (в основном, в клетках иммунной сис­темы) характерен для радионуклидов редкозе­мельных металлов - церия, циркония, тория, америция.В щитовидную железу поступают радионук­лиды йода и астата. Быстро выводятся 14С, 3Н и радионуклиды цезия. Очень медленно - стронция, церия, америция, плутония, кюрия и тория.Судьба радионуклидов, попавших в организм, зависит от их свойств и химической природы. Различные вещества по разному накапливаются и выводятся из организма. Одни из них в виде растворов выводятся с мочой, другие могут задерживаться в организме на различные сроки.Поведение всосавшихся в кровь радионуклидов определяется:· биогенной значимостью для организма стабильных изотопов данных элементов, тропностью их к определенным тканям и органам, например, кальций выполняет специфическую роль, всегда входит в состав почти всех тканей, проявляет большую тропность к костной системе, йод имеет высокую тропность к щитовидной железе;· физико-химическими свойствами радионуклидов – положением элементов в периодической системе Д.И. Менделеева, валентностью радиоизотопа и растворимостью химического соединения, способностью образовывать коллоидные соединения в крови и тканях и другими факторами.Существуют три основные типы распределения радионуклидов в организме: скелетный, ретикулоэндотелиальный, диффузный (равномерный). В основу положены принципы максимального или преимущественного содержания радионуклида в органе. Распределение считается скелетным, если более половины радионуклидов сконцентрировано в скелете. Распределение считается равномерным, если более половины радионуклидов, обнаруженных в организме, распределяются равномерно.В процессе транспортировки радионуклиды задерживаются в тех тканях, в составе которых имеются стабильные элементы, аналогичные им по химическим свойствам.Процесс перехода радионуклидов из межклеточной жидкости в органы завершается в течение непродолжительного времени. Так, плазма крови очищается от стронция и кальция за 4-10 часов (последние переходят в скелет). Полный переход йода из крови в щитовидную железу заканчивается в течение 10-15 часов. Уран выводится из крови в ткани за 12 часов.Наиболее важным и потенциально опасным является скелетный тип (остеотропные вещества). Он характерен для щелочноземельных металлов – кальция, стронция, бария, радия, а также иттрия, циркония, цитратов плутония. Эти радионуклиды накапливаются в минеральной части скелета, т.е. в костной ткани, концентрируются по соседству с красным костным мозгом, самым радиочувствительным органом человеческого тела. При этом поражается система кроветворения, страдает иммунитет и могут развиться злокачественные перерождения крови – лейкозы.Ретикулоэндотелиальный тип распределения характерен для радионуклидов редкоземельных элементов – лантана, церия, празеодима, прометия, а также цинка, америция, тория, плутония, калифорния и др. Все они концентрируются в селезенке, лимфатических узлах, где образуются лейкоциты (лимфоциты).В результате уменьшения количества лимфоцитов снижается иммунитет.Равномерное (диффузное) распределение характерно для щелочных элементов – лития, калия, натрия, цезия, рубидия, а также для трития, азота, углерода, полония и некоторых других элементов. Такие радионуклиды, как цезий, калий, рубидий накапливаются в основном в мышечной ткани.Для изотопов германия, висмута, урана, кадмия, мышьяка, платины, рутения и других характерен почечный тип распределения радионуклидов. В почках откладывается до 5% от общего количества радионуклидов, поступивших в организм человека.По печеночному типу распределяются такие радионуклиды, как лантан, церий, прометий, нитраты плутония и др. В печени накапливается до 60% этих радионуклидов.Известны случаи высокой избирательности накопления радионуклидов. Так по тиреотропному (щитовидному) типу накапливается йод, астат, рений, теллур, технеций. Йод избирательно накапливается в щитовидной железе, концентрация его в железе в 100-200 раз больше, чем в других тканях. При облучении в больших дозах происходит дегерация, потеря функции щитовидной железы и склероз сосудов ее. В дальнейшем увеличивается частота доброкачественных и злокачественных опухолей железы.Неоднородность распределения излучателя в тканях влияет на характер распределения, величину и мощность тканевой дозы, что особенно существенно, когда тканевые микро структуры с повышенной концентрацией излучателя имеют высокую радиочувствительность, а пробеги излучаемых частиц сравнимы с линейными параметрами (размером) этих микроструктур.Указанные типы распределения в организме касаются только той части радионуклидов, которые поступают в кровь. Совсем другой тип распределения в организме радионуклидов наблюдается при их ингаляционном поступлении. В этом случае, как правило, содержание и концентрация радионуклидов максимальны в легких. Это обусловлено тем, что поступившие в организм радионуклиды медленно удаляются из легких, а при всасывании задерживаются в лимфатических узлах (стронций-89, цирконий-95, уран-235).Следствием большой неоднородности накопления радионуклидов в тканях являются специфически формирующиеся патологические процессы, например, цирроз печени, очаги склероза в легких и изменения в костной ткани, в том числе образование остеосарком.

Сортировка животных при облучении. В случае загрязнения кожных покровов РВ проводят радиометрический контроль прибором ДП-5А(Б). Это делают на местности, где внешний γ-фон не превышает более чем в 3 раза установленные допустимые загрязнения. По степени радиоактивного загрязнения кожный покров животных сортируют на 2 группы: 1. животные с загрязнением вышедопустимых величин; 2. животные с загрязнением равным или ниже допустимых величин. В первом случае животные подлежат вторичной обработке, а во – втором ветеринарной обработки не требуется. У животных обеих групп проводят радиометрию выделений, крови и измеряют мощность дозы, исходящей от щитовидной железы и затем оценивают степень поражения РВ. Также, пораженных животных сортируют на основании оценки общего состояния. При этом определяют или прогназируют возможную тяжесть лучевой болезни, а также определяют есть ли незаразные и инфекционные болезни или нет. Учитывают радиационную обстановку, где находились животные, общее эпизоотическое состояние хозяйств. Если обнаружены клинически выраженные признаки болезни, уточняют диагноз, и в зависимости от этого животных делят на больных лучевой болезнью, больных незаразными и инфекционными болезнями. С животными больными незаразными и инфекционными болезнями, поступают согласно ветеринарному законодательству. Животных больных острой лучевой болезнью в легкой и средней степени с выраженной клиникой, или у которых тяжесть болезни прогнозируется, лечат. При тяжелой и крайне тяжелой степени поражения животных определяют для убоя на мясо. Животных, имеющих ярко выраженную клинику тяжелого и крайне тяжелого лучевого поражения, уничтожают. Шкуры используют по назначению, а органы и ткани после радиометрии перерабатывают на мясо-костную муку или технический жир.

Сортировка животных при облученииСортировка животных по характеру и степени поражения является одним из основных и ранних мероприятий,проводимых с целью снижения потерь продуктивных жив-х. Целями сортировки яв-ся недопущение поступления в пищу населению и в качестве сырья для промышленности продукции животноводства, загрязненной радиоактивными вещ-ми выше допустимых уровней; снижение потерь животноводческой продукции и определение путей рационального использования пораженных жив-х.Сортировка включает оценку радиационной обстановки на местности; определение дозы внешнего облучения животных; определение уровня радиоактивного загрязнения кожных покровов, органов и тканей; оценку клинического состояния животных, постановку диагноза болезни; прогнозирование характера и исхода лучевых поражений и степени тяжести лучевой болезни; определение путей рационального использования животных,биркуют.Делят на 4 гр.1-принадлежат к дальнейшему использованию,2-нуждаются в лечении,3-готовятся к убою на мясо,4-утильСортировку животных, находящихся на загрязненной радионуклидами местности, начинают с определения величины загрязнения кожных покровов радиоактивными веществами. При этом их делят на две группы: первая — животные, имеющие загрязнение кожных покровов выше допустимых величин, вторая — животные, имеющие загрязнение, не превышающее допустимый уровень. Животных первой группы подвергают одно-, а при необходимости двукратной ветеринарной обработке. В случае снижения уровня радиоактивности кожных покровов до допустимых величин животных переводят во вторую группу. Если радиоактивное загрязнение кожных покровов после повторной обработки остается выше допустимой величины, этих животных на мясоперерабатывающее предприятие направляют отдельно от животных второй группы или оставляют на передержку до спада радиоактивности до допустимого уровня, что определяется клинико-гематологическими показателями пораженных радиацией животных и наличием «чистых» кормов. В зависимости от условий обстановки, наличия сил и средств при загрязнении кожных покровов животных проводится частичная или полная ветеринарная обработка. Частичная (сухая) ветеринарная обработка выполняется путем обметания животных щетками, веником, отсасывания радиоактивной пыли пылесосами. Полная (влажная) ветеринарная обработка заключается в обмывании всего тела животных дезактивирующим раствором и водой. При выполнении работ по ветеринарной обработке животных и последующей их переработке необходимо строго соблюдать меры радиационной безопасности. Все работы выполняются в спецодежде.

Способы дезактивации при загрязнении радиоактивными веществами.Дезактивация — это методы и средства удаления радиоактивных веществ с тела человека или животною, с одежды или домашних вещей, бытовых предметов, оборудования, различных сооружений или местности (земли, растительности), воды, молока или других пищевых продуктов и сырья, транспортных средств или упаковочной тары, попадающих на них в результате технологических процессов, связанных с получением и применением природных и искусственных радиоактивных веществ, в результате небрежности, аварий или вследствие применения ядерного оружия.Эффективность дезактивации зависит от плотности загрязнения объекта (или его части), характера материала (металл, дерево, стекло, ткань и т. д.), состояния поверхности (гладкая, шероховатая, пористая, липкая), величины частиц радиоактивной пыли, растворимости радионуклидов, времени, прошедшего с момента загрязнения, средств и способа дезактивации.Следует учитывать, что чем раньше начата дезактивация, тем она будет эффективней, так как длительная задержка радиоактивных загрязнений практически на любом объекте приводит к большей фиксации их и затруднит, осложнит очистку.Радиоактивные вещества нельзя уничтожить, ускорить их распад или нейтрализовать каким-либо химическим веществом. Их можно только удалить, применяя физические (механические), химические или физико-химические методы.Физический метод заключается в механическом удалении радиоактивной пыли щеткой, веником, при помощи пылесоса или вытряхивания и выколачивания, обтирания паклей, ветошью, смывания водой, снятия и удаления верхнего загрязненного слоя (грунта, зерна, сена и др.), фильтрования.При химическом радиоактивные изотопы либо растворяют, либо соединяют в комплексное соединение, госта чего удаляют. Для этого применяют различные растворители (соляная и азотная кислоты, дихлорэтан, бензин, керосин) или комплексообразователи (лимонная и щавелевая кислоты, гекса-метафосфат натрия и др.).Чаще всего применяют физико-химический метод дезактивации — смывание радиоактивных веществ дезактивирующими растворами. При этом применяют растворители, комплексообразователи, поверхностно-активные вещества.В некоторых случаях, особенно для дезактивации молока и воды, применяют ионообменные смолы (катионообменные и анионообменные). В особых случаях (военные действия, промышленное производство и пр.) применяют различные смеси, приготовленные из специальных дезактивирующих веществ.Дезактивация во дворе. Стены, двери, окна, здания и сооружения обмывают сначала струей воды из шланга под давлением, затем смывают радиоактивную пыль с крыльца, дорожек и других предметов. Для удаления грязной воды делают отводные канавы и ямы, которые после окончания работ засыпают землей. После высыхания, производят дозиметрические измерения. Если будут выявлены пятна загрязнений выше допустимых норм, нужно провести дезактивацию моющими составами № 1, 2 и 3. Опять обмыть эти места водой со шланга под давлением и провести повторные измерения.Из внутренних помещений и бытовых предметов удаляют пыль пылесосом, а затем производят влажную обработку с использованием щеток и тряпок как непосредственно, так и намотанных на длинные палки Ковры и дорожки выносят на улицу и выбивают, стоя с наветренной стороны. Книги на незастекленных полках также обрабатывают пылесосом. Особое внимание необходимо уделить местам, через которые в квартиру поступает пыль. В кондиционерах нужно заменить фильтрующую прокладку.Для очищения воды от радиоактивных веществ применяют несколько способов: простое отстаивание, коагулирование с последующим отстаиванием, фильтрование, перегонку. Первый, самый простой способ позволяет удалить только нерастворимые радионуклиды и аэрозоли. Если же применить коагулянты (квасцы, глину, кальцинированную соду, сульфат железа, фосфаты), то можно удалить до 40 % стронция-90, цезия-134 и цезия-137. Фильтрованием через песок, почву, торф, гравий можно достичь очистки до 70—85 %.В условиях сельской местности или на дачных участках очищенную воду из загрязненных открытых водоемов (озера, пруда) можно получить, устраивая специальные колодцы на расстоянии 5—10 м от берега водоема. Дно колодца должно быть ниже поверхности уровня воды в водоеме. Если грунт берега не пропускает воду, то между водоемом и колодцем устраивают фильтрационную траншею или трубу.Более полное удаление радионуклидов из воды (в том числе и растворенных) достигается при перегонке или пропускании ее через ионообменные смолы. Последнее нашло широкое применение в настоящее время и для очистки загрязненного молока. Кроме того, оказалось эффективной переработка молока на масло и сыры. Основная часть радионуклидов переходит в обрат и сыворотку. Если же масло загрязнено аэрозольными радиоактивными веществами, то удаляют поверхностный загрязненный слой масла, который перетапливают, что тоже приводит к положительному эффекту.Очистку зерна, находящегося в открытых буртах, в случае его поверхностного загрязнения производят осторожным снятием верхнего загрязненного слоя на глубину 10—15 см. Этот загрязненный слой зерна можно попробовать очистить промыванием проточной водой. Тоже самое необходимо проделать при загрязнении стогов сена, соломы и др.Корнеплоды и клубнеплоды (картофель, свекла, морковь, турнепс) дезактивируют промыванием в проточной воде, что при двух-, трехкратном промывании позволяет удалить до 80 % радиоактивных веществ. Еще на 10—15 % происходит очистка при снятии кожуры и окончательное удаление радиоактивных веществ произойдет при их кипячении до полуготовности, после чего воду сливают, а овощи заливают новой порцией воды и доводят их до готовности. Следует учитывать, что самое высокое по сравнению с картофелем, морковью и др. корнеплодами наполнение стронция-90 происходит в столовой свекле (в 8 раз больше) и к сожалению в плодах огурцов, кулинарная обработка которых ограничена.С кочанов капусты обычно удаляют верхние листья. Простое погружение в воду капусты и корнеклубнеплодов эффекта не дает. А вот некоторые ягоды и, в частности, клубника урожая 1986 г. погруженная на 20—30 мин в слабый раствор лимонной, щавелевой или муравьиной кислоты, теряла значительную часть радиоактивного загрязнения.В части очистки от радионуклидов мяса и рыбы были даны некоторые рекомендации в третьей главе. Там же было описано как обрабатывать загрязненные участки владельцев индивидуальных хозяйств и дачников. Следует только добавить, что очистка, рекультивация, глубокая перепашка этих участков будет эффективной только тогда, когда все ваши соседи сделают то же. В противном случае, порывы ветра особенно ураганы и смерчи могут опять занести на ваши участки радиоактивные вещества и произойдет втопичное загрязнение.Дезактивация людей и домашних животных.Работающему необходимо тщательно следить за чистотой кожных покровов, особенно на руках. Загрязнение кожи может быть причиной занесения радиоактивных веществ внутрь организма. При очистке кожных покровов от радиоактивных загрязнений следует помнить, что она будет тем эффективнее, чем раньше к ней приступят, так как длительная задержка радиоактивных загрязнений на коже приводит к большей фиксации их и затрудняет очистку.Для более успешной очистки рук надо коротко стричь ногти и следить за эластичностью кожи, так как сухая кожа, наличие трещин и мозолей ухудшает ее очистку. Царапины и порезы могут также способствовать проникновению радиоактивных веществ в организм. В большинстве случаев руки достаточно хорошо отмываются теплой водой с применением щетки и мыла.При этом поверхность кожи надо очищать, начиная с пальцев, пространства между ними и далее ладони. Мыть руки нужно 3—5 мин.При более высоких уровнях загрязнения, когда хозяйственное мыло не дает должного эффекта, следует применять различные специальные составы, в частности адсорбенты, комплексообразователи и растворители.Однако различные физико-химические свойства многочисленных радиоактивных элементов не дают возможности рекомендовать универсальные средства. Поэтому специальные составы имеют весьма ограниченное применение.Так, при загрязнении рук торием и фосфатом рекомендуется применять мыло с добавкой трилона Б, гексаметафосфата и стирального порошка, радием — каолиновое мыло. В некоторых случаях нужно пользоваться 1—2 %-ным раствором лимоннокислого натрия, углекислою натрия, марганцовокислого калия, соды и др. Все перечисленные средства могут не дать полного дезактивирующего эффекта, и обработку проводят повторно.Дезактивация кожных покровов должна проводиться с учетом изотопа, его химического соединения, особенностей, степени и продолжительности загрязнения. В зависимости от этого применяют различные дезактивирующие средства.Обычно дезактивация кожных покровов производится в несколько приемов: водой, затем раствором мыла, дезактивирующим раствором и теплой водой с мылом.Хороший эффект дает применение паст на основе каолиновой глины с различными добавками (гексаметафосфата натрия, соды, пемзы и т. д.) наряду со смешанной дезактивацией: водой, дезактивирующим раствором, пастой, теплой водой с мылом. Стиральный порошок наносят на руки с небольшим количеством воды и растирают его до появления «белой перчатки», затем смывают водой.Если радиоактивное загрязнение сопровождалось небольшим ранением кожи, то ранку необходимо несколько раз промыть теплой проточной водой, а затем искусственно вызвать кровотечение под струей воды.Лицо моют водой с мылом. Волосы, загрязненные радиоактивными веществами, моют, шампунем с добавлением 3 %-ной лимонной кислоты. Глаза промывают под струей теплой воды при широко раздвинутых веках. Во избежание загрязнения слезных каналов струю воды направляют от внутреннего угла к наружному. Полость носа промывают теплым физиологическим раствором. При попадании радиоактивных веществ в рот его необходимо несколько раз прополоскать теплой водой, зубы и десны вычистить щеткой с зубной пастой, после чего прополоскать 3 %-ной лимонной кислотой.Дезактивация считается законченной, если уровень радиоактивности не превышает допустимого, что подтверждается показаниями радиометра. Если в результате проведенной однократной обработки частей тела не достигнута необходимая степень чистоты, проводят повторную дезактивацию. Неэффективные повторные обработки свидетельствуют о фиксации изотопа кожей, что является основанием для постановки человека на медицинский учет.Наряду с дезактивацией сельскохозяйственных животных, немаловажное значение имеет и дезактивация декоративных (собак, кошек и др.) в семьях городских жителей. И чем раньше она будет начата, тем более эффективней окажется. В зависимости от способа удаления радиоактивных веществ различают сухую и влажную дезактивацию животных. Следует отметить, что здесь речь пойдет только о поверхностном загрязнении тела животных и о способах его очистки. Внутреннего радиоактивного загрязнения касаться не будем.Сухую обработку осуществляют путем сбора радиоактивной пыли с кожных покровов животного при помощи пылесосов и других вакуумных машин. Для отсасывания радиоактивной пыли применяют специальные гребенки или щетки с перлоновым ворсом. В качестве сухой обработки овец, некоторых пород коз, собак применяют стрижку. Иногда радиоактивную пыль с туловища животного (лошади, коровы) можно удалять механически, сметая ее веником, жгутами, щетками. Но этот метод малоэффективен и не безопасен для человека. Удаляется при сухой обработке не более 25 % радиоактивных веществ.Влажную обработку проводят обмыванием животных вначале теплым раствором моющих средств, а затем чистой водой. Удаляют 70—90 % радиоактивных веществ. В качестве моющих средств применяют водный раствор со стиральным порошком или обычным жировым мылом. Если нет никаких моющих средств, то можно использовать обычную воду под давлением (со шланга).Эффективно сочетать сухую дезактивацию с влажной. Моющим составом туловище животного обрабатывают в течение 5—10 мин, после чего смывают образовавшуюся мыльную массу. Обработку начинают с головы животного, потом переходят на шею и спину, туловище и заканчивают ногами (лапами). Если дезактивация эффекта не дала, нужно обратиться в местную ветлабораторию Госагропрома.При дезактивации животных необходимо пользоваться непромокаемыми фартуками, нарукавниками, резиновыми сапогами и перчатками.Приготовление моющих растворов. Состав № 1, К 700 мл воды постепенно добавляют 30 мл «Контакта Петрова» и хорошо перемешивают.Состав № 2. 50 г поваренной соли растворяют в 700 мл воды, добавляют 10 г щавелевой кислоты, к полученному раствору добавляют 300 мл «Контакта Петрова» и хорошо перемешивают.Состав №3. 4 г гексаметафосфата растворяют в 400 мл воды при нагревании до 60—70 «С, полученный раствор охлаждают до комнатной температуры, отдельно растворяют 10 г «Новости» или другого стирального порошка в 500 мл соляной кислоты (плотность 1,18 г/см3), что эквивалентно 40 г 100 %-ной кислоты, и полученный раствор хорошо перемешивают.Состав № 4. 40 г марганцовокислого калия растворяют в 1 л воды при нагревании до 60 °С, охлаждают и добавляют 5 г серной кислоты (плотность 1,84 г/см3). Полученный раствор хорошо перемешивают.