Наличие иии что это
Ионизирующее излучение, последствия для здоровья и защитные меры
Основные факты
Что такое ионизирующее излучение?
Ионизирующее излучение — это вид энергии, высвобождаемой атомами в форме электромагнитных волн (гамма- или рентгеновское излучение) или частиц (нейтроны, бета или альфа). Спонтанный распад атомов называется радиоактивностью, а избыток возникающей при этом энергии является формой ионизирующего излучения. Нестабильные элементы, образующиеся при распаде и испускающие ионизирующее излучение, называются радионуклидами.
Все радионуклиды уникальным образом идентифицируются по виду испускаемого ими излучения, энергии излучения и периоду полураспада.
Активность, используемая в качестве показателя количества присутствующего радионуклида, выражается в единицах, называемых беккерелями (Бк): один беккерель — это один акт распада в секунду. Период полураспада — это время, необходимое для того, чтобы активность радионуклида в результате распада уменьшилась наполовину от его первоначальной величины. Период полураспада радиоактивного элемента — это время, в течение которого происходит распад половины его атомов. Оно может находиться в диапазоне от долей секунды до миллионов лет (например, период полураспада йода-131 составляет 8 дней, а период полураспада углерода-14 — 5730 лет).
Источники излучения
Люди каждый день подвергаются воздействию естественного и искусственного излучения. Естественное излучение происходит из многочисленных источников, включая более 60 естественным образом возникающих радиоактивных веществ в почве, воде и воздухе. Радон, естественным образом возникающий газ, образуется из горных пород, почвы и является главным источником естественного излучения. Ежедневно люди вдыхают и поглощают радионуклиды из воздуха, пищи и воды.
Люди подвергаются также воздействию естественного излучения из космических лучей, особенно на большой высоте. В среднем 80% ежегодной дозы, которую человек получает от фонового излучения, это естественно возникающие наземные и космические источники излучения. Уровни такого излучения варьируются в разных реогрфических зонах, и в некоторых районах уровень может быть в 200 раз выше, чем глобальная средняя величина.
На человека воздействует также излучение из искусственных источников — от производства ядерной энергии до медицинского использования радиационной диагностики или лечения. Сегодня самыми распространенными искусственными источниками ионизирующего излучения являются медицинские аппараты, как рентгеновские аппараты, и другие медицинские устройства.
Воздействие ионизирующего излучения
Воздействие излучения может быть внутренним или внешним и может происходить различными путями.
Внутренне воздействие ионизирующего излучения происходит, когда радионуклиды вдыхаются, поглощаются или иным образом попадают в кровообращение (например, в результате инъекции, ранения). Внутреннее воздействие прекращается, когда радионуклид выводится из организма либо самопроизвольно (с экскрементами), либо в результате лечения.
Внешнее радиоактивное заражение может возникнуть, когда радиоактивный материал в воздухе (пыль, жидкость, аэрозоли) оседает на кожу или одежду. Такой радиоактивный материал часто можно удалить с тела простым мытьем.
Воздействие ионизирующего излучения может также произойти в результате внешнего излучения из соответствующего внешнего источника (например, такое как воздействие радиации, излучаемой медицинским рентгеновским оборудованием). Внешнее облучение прекращается в том случае, когда источник излучения закрыт, или когда человек выходит за пределы поля излучения.
Люди могут подвергаться воздействию ионизирующего излучения в различных обстоятельствах: дома или в общественных местах (облучение в общественных местах), на своих рабочих местах (облучение на рабочем месте) или в медицинских учреждениях (пациенты, лица, осуществляющие уход, и добровольцы).
Воздействие ионизирующего излучения можно классифицировать по трем случаям воздействия.
Первый случай — это запланированное воздействие, которое обусловлено преднамеренным использованием и работой источников излучения в конкретных целях, например, в случае медицинского использования излучения для диагностики или лечения пациентов, или использование излучения в промышленности или в целях научных исследований.
Второй случай — это существующие источники воздействия, когда воздействие излучения уже существует и в случае которого необходимо принять соответствующие меры контроля, например, воздействие радона в жилых домах или на рабочих местах или воздействие фонового естественного излучения в условиях окружающей среды.
Последний случай — это воздействие в чрезвычайных ситуациях, обусловленных неожиданными событиями, предполагающими принятие оперативных мер, например, в случае ядерных происшествий или злоумышленных действий.
На медицинское использование излучения приходится 98% всей дозы облучения из всех искусственных источников; оно составляет 20% от общего воздействия на население. Ежегодно в мире проводится 3 600 миллионов радиологических обследований в целях диагностики, 37 миллионов процедур с использованием ядерных материалов и 7,5 миллиона процедур радиотерапии в лечебных целях.
Последствия ионизирующего излучения для здоровья
Радиационное повреждение тканей и/или органов зависит от полученной дозы облучения или поглощенной дозы, которая выражается в грэях (Гр).
Эффективная доза используется для измерения ионизирующего излучения с точки зрения его потенциала причинить вред. Зиверт (Зв) — единица эффективной дозы, в которой учитывается вид излучения и чувствительность ткани и органов. Она дает возможность измерить ионизирующее излучение с точки зрения потенциала нанесения вреда. Зв учитывает вид радиации и чувствительность органов и тканей.
Зв является очень большой единицей, поэтому более практично использовать меньшие единицы, такие как миллизиверт (мЗв) или микрозиверт (мкЗв). В одном мЗв содержится тысяча мкЗв, а тысяча мЗв составляют один Зв. Помимо количества радиации (дозы), часто полезно показать скорость выделения этой дозы, например мкЗв/час или мЗв/год.
Выше определенных пороговых значений облучение может нарушить функционирование тканей и/или органов и может вызвать острые реакции, такие как покраснение кожи, выпадение волос, радиационные ожоги или острый лучевой синдром. Эти реакции являются более сильными при более высоких дозах и более высокой мощности дозы. Например, пороговая доза острого лучевого синдрома составляет приблизительно 1 Зв (1000 мЗв).
Если доза является низкой и/или воздействует длительный период времени (низкая мощность дозы), обусловленный этим риск существенно снижается, поскольку в этом случае увеличивается вероятность восстановления поврежденных тканей. Тем не менее риск долгосрочных последствий, таких как рак, который может проявиться через годы и даже десятилетия, существует. Воздействия этого типа проявляются не всегда, однако их вероятность пропорциональна дозе облучения. Этот риск выше в случае детей и подростков, так как они намного более чувствительны к воздействию радиации, чем взрослые.
Эпидемиологические исследования в группах населения, подвергшихся облучению, например людей, выживших после взрыва атомной бомбы, или пациентов радиотерапии, показали значительное увеличение вероятности рака при дозах выше 100 мЗв. В ряде случаев более поздние эпидемиологические исследования на людях, которые подвергались воздействию в детском возрасте в медицинских целях (КТ в детском возрасте), позволяют сделать вывод о том, что вероятность рака может повышаться даже при более низких дозах (в диапазоне 50-100 мЗв).
Дородовое воздействие ионизирующего излучения может вызвать повреждение мозга плода при сильной дозе, превышающей 100 мЗв между 8 и 15 неделей беременности и 200 мЗв между 16 и 25 неделей беременности. Исследования на людях показали, что до 8 недели или после 25 недели беременности связанный с облучением риск для развития мозга плода отсутствует. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что риск развития рака у плода после воздействия облучения аналогичен риску после воздействия облучения в раннем детском возрасте.
Деятельность ВОЗ
ВОЗ разработала радиационную программу защиты пациентов, работников и общественности от опасности воздействия радиации на здоровье в планируемых, существующих и чрезвычайных случаях воздействия. Эта программа, которая сосредоточена на аспектах общественного здравоохранения, охватывает деятельность, связанную с оценкой риска облучения, его устранением и информированием о нем.
В соответствии с основной функцией, касающейся «установления норм и стандартов, содействия в их соблюдении и соответствующего контроля» ВОЗ сотрудничает с 7 другими международными организациями в целях пересмотра и обновления международных стандартов базовой безопасности, связанной с радиацией (СББ). ВОЗ приняла новые международные СББ в 2012 году и в настоящее время проводит работу по оказанию поддержки в осуществлении СББ в своих государствах-членах.
Техногенные ИИИ представляют потенциальную опасность для здоровья людей и поэтому обращение с ними подлежит специальной регламентации.
Техногенные ИИИ представляют потенциальную опасность для здоровья людей и поэтому обращение с ними подлежит специальной регламентации.
Специальная регламентация обращения с техногенными ИИИ реализуется в виде необходимости оформления разрешительных документов и выполнения обязательных процедур, к которым относятся:
1. необходимость оформления санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии условий обращения с ИИИ санитарным правилам (п.3.4.2 ОСПОРБ-99/2010)
2. необходимость оформления лицензии на деятельность в области обращения с ИИИ (п.1.8 и п.3.4.1 ОСПОРБ-99/2010)
3. необходимость обязательного учета всех имеющихся ИИИ (п. 1.7 ОСПОРБ-99/2010) путем поставки ИИИ только по заявкам (п.3.5.1 ОСПОРБ-99/2010), согласованным с органами, осуществляющими государственный санитарно- эпидемиологический надзор (приложение 2 к ОСПОРБ-99/2010)
4. необходимость обеспечения радиационного контроля при обращении с ИИИ (п. 1.7 ОСПОРБ-99/2010)
5. допуск к обращению с ИИИ только специально обученного персонала группы А (3.4.11 ОСПОРБ-99/2010).
Учет источников ионизирующего излучения в органах, осуществляющих Госсанэпиднадзор на радиационном объекте, проверка наличия необходимого количества обученного персонала группы А и соответствия проводимого при обращении с ИИИ радиационного контроля требованиям санитарных правил осуществляются при оформлении санитарно-эпидемиологического заключения.
Освобождение ИИИ от специальной регламентации регулируется п. 1.4 НРБ-99/2009 и п.п. 1.7-1.8 ОСПОРБ-99/2010. В них в самом общем виде сформулированы условия, необходимые и достаточные для освобождения различных видов ИИИ.
электрофизические устройства, в которых генерация ионизирующего излучения осуществляется за счет изменения скорости заряженных частиц или за счет ядерных реакций. Эти источники генерируют ионизирующее излучение только при включении питающих напряжений. После выключения источника он становится безопасным в части ионизирующего излучения, если не происходит активации его конструкций. В этом случае, он еще некоторое время после выключения остается источником ионизирующего излучения, хотя и значительно менее интенсивным.
Генерирующие источники ионизирующего излучения медицинского назначения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 278 для использования этих источников в медучреждениях не требуется лицензия на обращение с источниками ионизирующего излучения. Но при этом, медучреждение должно иметь лицензию на медицинскую деятельность, в которую включен вид медицинской деятельности с использованием источников ионизирующего излучения (рентгенодиагностика, лучевая терапия). Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий обращения с НИИ санитарным правилам и в этом случае остается обязательным.
Генерирующие источники ионизирующего излучения немедицинского назначения
Освобождение генерирующих ИМИ, не предназначенных для использования в медицине, от необходимости получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии регулируется п. 1.7 ОСПОРБ-99/2010. Условия освобождения от необходимости получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии в этом случае единые.
Получение и переоформление лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в соответствии с законодательством РФ
Оставить заявку на оформление
Юридическая компания ПроЭксперт предлагает Вам помощь в оформлении документации для получения лицензии на деятельность с источниками ионизирующего излучения (генерирующими).
За 10 лет работы мы помогли получить лицензию более 500 компаниям!
Распространенные типы ИИИ
Специальное оборудование, состоящее, в частности, из генератора, излучающего заряженные частицы посредством ядерных реакций или изменения скорости таких частиц – это генерирующие источники ионизирующего излучения (ГИИИ). Их использование связано с серьезными рисками как для клиентов организаций, применяющих ГИИИ, так и для их сотрудников, вынужденных работать с такими объектами на протяжении всего рабочего дня (смены). Поэтому для осуществления такой деятельности требуется лицензия на источники ионизирующего излучения, выданная уполномоченным органом государственной власти.
Этапы получения
Оплата услуг нашей компании по сопровождению заявки на получение лицензии определяется в зависимости от таких основных факторов:
Отзыв от ООО «НОВАЦИЯ» от 05.06.2021
Примите нашу глубочайшую признательность за помощь в оформлении Лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения (ИИИ), за профессиональное юридическое решение сложных нестандартных вопросов в данной области. Мы верим в сохранение деловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Генеральный директор Д.А.Серединский
Заявка на расчет стоимости
Как получить лицензию на источники ионизирующего излучения самостоятельно: общая информация, нормативные акты и требования
Наименование лицензирующей структуры, месторасположение:
Лицензия Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения
Рассчитать цену оформления лицензии ИИИ самостоятельно:
Условия работы и порядок получения Лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения регламентируется следующими законами и постановлениями:
Лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) выдает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Проверить лицензию в реестре.
Данная лицензия может быть получена как в Управлениях по субъектам РФ, так и в Федеральной службе Роспотребнадзора, в зависимости от видов деятельности, которые будут включены в лицензию.
Получение лицензии на источники ионизирующего излучения
Эксперты нашей организации готовы оказать весь комплекс услуг по получению лицензии на работу с ИИИ в соответствии с требованиями законодательства.
39) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).
В соответствии с тем же Федеральным законом, статьей 9:
п.4. Лицензия действует бессрочно.
п.5. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
К ионизирующему излучению не относят видимый свет и ультрафиолетовое излучение, которые в отдельных случаях могут ионизировать вещество.
Инфракрасное излучение, излучение сантиметрового и радиодиапазонов не является ионизирующим, поскольку их энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном состоянии.
Порядок получения лицензии:
Возможен ускоренный вариант получения лицензии – оговаривается индивидуально.
Стоимость подготовки пакета документов определяется индивидуально для каждого и зависит, прежде всего, от наличия в штате обученного персонала, готовности объекта к экспертизе, характера проводимых работ, типа рентгеновского оборудования, а также необходимых сроков исполнения и получения лицензии. Обращаем Ваше внимание, что лицензия может быть выдана только юридическим лицам.
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ РФ И С ЛЮБЫМИ ТИПАМИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Оборудование, на работы с которыми необходимо получать лицензию на источники:
Необходимые документы:
Получим для Вас лицензию Роспотребнадзора при наличии минимального комплекта документов от Вашей организации (Уставные и учредительные).
В качестве дополнительных услуг организуем повышение квалификации Ваших специалистов по программам: «Радиационная безопасность», «Проектирование помещений для рентгеновских установок», «Радиационный контроль», «Расчет радиационной защиты» и др.
Для получения лицензии на ИИИ, в зависимости от вида деятельности, необходимо наличие Экспертного заключения (ЭЗ) и Санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность (СЭЗ).
Наши специалисты проводят полную квалифицированную экспертизу Вашей организации на соответствие лицензионным требованиям. Организуют все процессы по подготовке и сопровождению заявительных материалов на всех этапах получения лицензии. Мы обеспечиваем гарантированное получение лицензии в кратчайшие сроки и по минимальной стоимости.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию в области ИИИ, а также средств радиационной защиты:
ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ | СРЕДСТВА РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ |
Проектирование источников ионизирующего излучения | Проектирование средств радиационной защиты |
Конструирование источников ионизирующего излучения | Конструирование средств радиационной защиты |
Производство источников ионизирующего излучения | Изготовление средств радиационной защиты |
Эксплуатация источников ионизирующего излучения | Эксплуатация средств радиационной защиты |
Хранение источников ионизирующего излучения | — |
Размещение источников ионизирующего излучения | — |
Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения | — |
Утилизация источников ионизирующего излучения | — |
Исключительно Федеральной службой по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека рассматриваются лицензионные дела и выдаются лицензии при осуществлении следующих видов работ:
Если хозяйствующим субъектом осуществляется несколько видов деятельности, связанной с использованием ИИИ (генерирующих) и один из них подлежит лицензированию в ФедеральномРоспотребнадзоре, то лицензия оформляется в Федеральном Роспотребнадзоре.
Основные виды работ, согласно видов деятельности, подлежащие лицензированию по ИИИ:
Лицензия на рентген: на практике
Касаемо лицензирования в рентгенологии (в частности медицинской деятельности), если вам нужна лицензия на рентген (в стоматологии, ветеринарии и т.д), то недостаточно просто купить, к примеру, радиовизиограф и панорамный рентгеновский аппарат. Потребуется соблюсти нормы безопасности для установки и эксплуатации рентгеновского оборудования. Для этого необходимо:
«СК «ОЛИМП» поможет пройти все эти этапы под ключ!
Штрафы за использование рентгена без лицензии
Напоследок напомним, что осуществление деятельности с использованием источников ионизирующего излучения требует обязательного получения лицензии. За ее отсутствие действующим законодательством предусмотрена серьезная ответственность: ее объем определен статьей 14.1 КоАП РФ. В этой ситуации не имеет значения, по какой причине организация пренебрегла своими обязанностями: возможно, руководитель компании просто не знал, для чего нужна лицензия на ИИИ, или решил не тратить время на ее оформление. Во всех этих случаях к виновнику будут применены меры, определенные законом.
Материал подготовлен: Фомин Р.С.
Образцы документов
Санитарно-эпидемиологическое заключение (г. Москва)
Санитарно-эпидемиологическое заключение (Московская область)
Образец лицензии на ИИИ (Федеральная служба)
Образец лицензии на ИИИ (Управление Роспотребнадзора г. Москва)
Образец лицензии на ИИИ (Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Что такое радиация?
Задача (для разогрева):
Расскажу я вам, дружочки,
Как выращивать грибочки:
Нужно в поле утром рано
Сдвинуть два куска урана…
Радиация (в переводе с английского “radiation”) – это излучение, которое применяется не только в отношении радиоактивности, но и для ряда других физических явлений, например: солнечная радиация, тепловая радиация и др. Таким образом, в отношении радиоактивности необходимо использовать принятое МКРЗ (Международной комиссией по радиационной защите) и правилами радиационной безопасности словосочетание “ионизирующее излучение”.
Ионизирующее излучение, что это?
Ионизирующее излучение – излучение (электромагнитное, корпускулярное), которое вызывает ионизацию (образование ионов обоих знаков) вещества (среды). Вероятность и количество образованных пар ионов зависит от энергии ионизирующего излучения.
Радиоактивность, что это?
Многие тяжелые ядра (трансурановый ряд в таблице Менделеева – торий, уран, нептуний, плутоний и др.) изначально находятся в нестабильном состоянии. Они способны спонтанно распадаться. Этот процесс также сопровождается излучением. Такие ядра называются естественными радионуклидами.
На этой анимации наглядно показано явление радиоактивности.
Поскольку частицы заряжены (альфа – положительно, бета – отрицательно), то они могут отрывать электрон от молекулы спирта (альфа частица) или добавить электроны молекулам спирта бета частицы). Это, в свою очередь, дает молекулам заряд, который затем привлекает незаряженные молекулы вокруг них. Когда молекулы собираются в кучу, то получаются заметные белые облака, что прекрасно видно на анимации. Так мы легко можем проследить пути выбрасываемых частиц.
α-частицы создают прямые, густые облака, в то время как бета-частицы создают длинные.
Основными видами ионизирующего излучения, с которыми чаще всего приходится сталкиваться, являются:
Конечно, имеются и другие виды излучения (нейтронное, позитронное и др.), но с ними мы встречаемся в повседневной жизни заметно реже. Каждый вид излучения обладает своими ядерно-физическими характеристиками и как следствие – различным биологическим воздействии на организм человека. Радиоактивный распад может сопровождаться одним из видов излучения или сразу несколькими.
Источники радиоактивности бывают природными или искусственными. Природные источники ионизирующего излучения – это радиоактивные элементы, находящиеся в земной коре и образующие природный радиационный фон вместе с космическим излучением.
Искусственные источники радиоактивности, как правило, образуются в ядерных реакторах или ускорителях на основе ядерных реакций. Источниками искусственных ионизирующих излучений могут быть и разнообразные электровакуумные физические приборы, ускорители заряженных частиц и др. Например: кинескоп телевизора, рентгеновская трубка, кенотрон и др.
Гамма-излучение (γ –излучение или гамма кванты) – коротковолновое электромагнитное (фотонное) излучение с длиной волны
Рентгеновское излучение – по своим физическим свойствам подобно гамма-излучению, но имеющее ряд особенностей. Оно появляется в рентгеновской трубке вследствие резкой остановки электронов на керамической мишени-аноде (то место, куда ударяются электроны, изготавливают, как правило, из меди или молибдена) после ускорения в трубке (непрерывный спектр – тормозное излучение) и при выбивании электронов из внутренних электронных оболочек атома мишени (линейчатый спектр). Энергия рентгеновского излучения небольшая – от долей единиц эВ до 250 кэВ. Рентгеновское излучение можно получить, используя ускорители заряженных частиц, – синхротронное излучение с непрерывным спектром, имеющим верхнюю границу.
Прохождение радиации и ионизирующих излучений через препятствия
Чувствительность человеческого организма к воздействию радиации и ионизирующих излучений на него
Изотопы – это разнообразие атомов одного и того же химического элемента, располагающие разными массовыми числами, но включающие одинаковый электрический заряд атомных ядер и, следовательно, занимающие в периодической системе элементов Д.И. Менделеева единое место. Например: 131 55Cs, 134 m 55Cs, 134 55Cs, 135 55Cs, 136 55Cs, 137 55Cs. Т.е. заряд в большей степени определяет химические свойства элемента.
Существуют изотопы устойчивые (стабильные) и неустойчивые (радиоактивные изотопы) – спонтанно распадающиеся. Известно около 250 стабильных и около 50 естественных радиоактивных изотопов. Примером устойчивого изотопа может служить 206 Pb, являющийся конечным продуктом распада естественного радионуклида 238 U, который в свою очередь появился на нашей Земле в начале образования мантии и не связан с техногенным загрязнением.
Радионуклиды – ядра, подверженные спонтанному радиоактивному распаду.
Период полураспада – период времени, в течение которого число ядер данного радионуклида в результате радиоактивного распада снижается в два раза. Эта величина используется в законе радиоактивного распада.
Источник ионизирующего излучения (ИИИ) – объект, который включает в себя радиоактивное вещество или техническое устройство, которое создает или в определенных случаях способно создавать ионизирующее излучение. Различают закрытые и открытые источники излучения.
Активность радионуклида в соответствии с системой измерений СИ измеряется в Беккерелях (Бк) – по имени французского физика, открывшего радиоактивность в 1896г.), Анри Беккереля. Один Бк равен 1 ядерному превращению в секунду. Мощность радиоактивного источника измеряется соответственно в Бк/с. Отношение активности радионуклида в образце к массе образца называется удельная активность радионуклида и измеряется в Бк/кг (л).
Что же мы видим на дисплее современных дозиметров, измеряющих ИИ? МКРЗ предложила для оценки облучения человека измерять дозу на глубине d, равной 10 мм. Измеряемая величина дозы на этой глубине получила название амбиентный эквивалент дозы, измеряемая в зивертах (Зв). Фактически это расчетная величина, где поглощенная доза умножена на взвешивающий коэффициент для данного вида излучения и коэффициент, характеризующий чувствительность различных органов и тканей к конкретному виду излучения.
Эквивалентная доза (или часто употребляемое понятие «доза») – равна произведению поглощенной дозы на коэффициент качества воздействия ионизирующего излучения (например: коэффициент качества воздействия гамма-излучения составляет 1, а альфа-излучения – 20).
Единица измерения эквивалентной дозы – бэр (биологический эквивалент рентгена) и его дольные единицы: миллибэр (мбэр) микробэр ( мкбэр) и т.д., 1 бэр = 0,01 Дж/кг. Единица измерения эквивалентной дозы в системе СИ – зиверт, Зв,
Поглощенная доза – количество энергии ионизирующего излучения, которое поглощено в элементарном объеме, отнесенной к массе вещества в этом объеме.
Единица поглощенной дозы – рад, 1 рад = 0,01 Дж/кг. Единица поглощенной дозы в системе СИ – грей, Гр, 1 Гр=100 рад=1 Дж/кг
Мощность эквивалентной дозы (или мощность дозы) – это отношение эквивалентной дозы на промежуток времени ее измерения (экспозиции), единица измерения бэр/час, Зв/час, мкЗв/с и т.д.
Средства измерения радиации и радиоактивности
Для измерения уровней радиации и содержания радионуклидов в разных объектах применяются специальные средства измерения:
В настоящее время присутствует большое количество дозиметров различного типа для решения различных задач радиационного контроля и имеющие широкие возможности.
Вот для примера дозиметры, которые чаще всего используются в профессиональной деятельности:
1. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (поисковый дозиметр-радиометр) – профессиональный радиометр используется для поиска и выявления источников фотонного излучения. Имеет цифровой индикатор, возможность установки порога срабатывания звукового сигнализатора, что очень облегчает работу при обследовании территорий, проверки металлолома и др. Блок детектирования выносной. В качестве детектора применяется сцинтилляционный кристалл NaI.
Дозиметр МКС-АТ1117М является универсальным решением различных задач, комплектуется десятком различных блоков детектирования с разными техническими характеристиками. Измерительные блоки позволяют измерять альфа, бета, гамма, рентгеновское и нейтронное излучения.
Информация о блоках детектирования и их применению
2. Дозиметр-радиометр ДКС-96 – предназначен для измерения гамма и рентгеновского излучения, альфа излучения, бета излучения, нейтронного излучения. Во многом аналогичен дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М.
3. Дозиметр ДКС-АТ1121 и ДКС-АТ1123 – п переносной дозиметр для дозиметрии непрерывного, кратковременного, а так же импульсного (только ДКС-АТ1123) рентгеновского и гамма-излучения. Единственное средство измерения на территории РФ, который позволяет проводить замеры кратковременного от 30 мс (ДКС-АТ1121) и импульсного от 10 нс (ДКС-АТ1123) излучения. Позволяет проводить измерение рентгеновского излучения от рентген аппаратов и дефектоскопов.
4. Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 – недорогой, качественный дозиметр для измерения бета и гамма излучений. Подойдет как для профессионального использования, так и для бытового применения. Обладает хорошими техническими характеристиками, небольшими размерами и отличной надежностью. Данный дозиметр подходит для измерения локальных объектов (стройматериалы, пища, деньги…). Хороший выбор за разумные деньги.
5. Индивидуальные дозиметры ДКГ-АТ2503 – надежный прибор по небольшой цене для измерения и регистрации индивидуальной дозы облучения. Основное предназначение дозиметра ДКГ-АТ2503 – определение индивидуального эквивалента дозы Hp(10), вспомогательная – измерение мощности индивидуального эквивалента дозы Hp(10) рентгеновского и гамма-излучения.
6. Спектрометр МКГ-АТ1321 – спектрометрический индивидуальный радиационный детектор МКГ-АТ1321 – портативный прибор обладающий очень небольшими размерами для быстрого нахождения радиоактивных источников, а так же материалов. Обладает функцией определения радионуклидов – промышленных, природных, медицинских.
К данному спектрометру как ни к кому подходит термин “карманный спектрометр”. Но несмотря на размеры – возможности по определению радионуклидов впечатляет!
7. Спектрометры МКС-АТ6101 И МКС-АТ6101В – малогабаритный многозадачный сцинтилляционные гамма-спектрометры, которые могут применяться как для работы как в лабораторных, так и в условиях выезда (полях). Основная функция средств измерений – идентификация радионуклидов (природных, ядерных, медицинских, промышленных) без использования персонального компьютера. Второстепенная функция – поиск и обнаружение радиоактивных источников и возможность измерения мощности дозы.
8. Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 – двухканальный сцинтилляционный бета-гамма-спектрометр предназначен для единовременного и раздельного определения:
Позволяет обеспечивать экспресс-анализ стандартизованных проб плавок металла на наличие радиационного излучения и загрязнения.
9. Гамма-спектрометр на основе ОЧГ детектора. Спектрометры на основе коаксиальных детекторов из ОЧГ (особо чистого германия) предназначены для регистрации гамма-излучения в диапазоне энергий от 40 кэВ до З МэВ.
Ознакомиться с другими средствами измерения для измерения ионизирующего излучения, Вы можете у нас на сайте:
Главные правила исполнения дозиметрических измерений
При проведении дозиметрических измерений нужно соблюдать инструкции, изложенные в технической документации на прибор и использовать утвержденные методики измерения.
При измерении мощности дозы гамма-излучения или эквивалентной дозы гамма-излучения следует руководствоваться следующими правилами:
При измерении поверхностной загрязненности радионуклидами нужно использовать выносной датчик, а в случае большого загрязнения расположить датчик (и возможно сам прибор) в полиэтиленовый пакет.
Это лишь небольшой перечень рекомендованных действий. Более подробно изучить вопросы проведения дозиметрических и радиометрических измерений можно на обучающем курсе в нашем Учебном центре.
Почти все что нас окружает, даже сам человек. Естественная радиоактивность в какой-то мере является натуральной средой обитания человека, если она не превышает естественных уровней. На планете есть участки с повышенным относительно среднего уровня радиационного фона. Однако в большинстве случаев, каких-либо весомых отклонений в состоянии здоровья населения при этом не наблюдается, так как эта территория является их естественной средой обитания. Примером такого участка территории является, например, штат Керала в Индии.
Для истинной оценки, возникающих иногда в печати пугающих цифр, следует отличать :
Как правило, устранить элементы природной радиоактивности почти невозможно. Как можно избавиться от 40 К, 226 Ra, 232 Th, 238 U,которые повсюду распространены в земной коре и находятся практически во всем, что нас окружает, и даже в нас самих?
Из всех природных радионуклидов наибольшую опасность для здоровья человека представляют продукты распада природного урана (U-238) – радий (Ra-226) и радиоактивный газ радон (Ra-222). Главными «поставщиками» радия-226 в окружающую природную среду являются предприятия, занимающиеся добычей и переработкой различных ископаемых материалов: добыча и переработка урановых руд; нефти и газа; угольная промышленность; производство строительных материалов; предприятия энергетической промышленности и др.
Радий-226 хорошо подвержен выщелачиванию из минералов содержащих уран. Этим его свойством объясняется наличие крупных количеств радия в некоторых видах подземных вод (некоторые из них, обогащенные газом радоном применяются в медицинской практике), в шахтных водах. Диапазон содержания радия в подземных водах варьируется от единиц до десятков тысяч Бк/л. Содержание радия в поверхностных природных водах значительно ниже и может составлять от 0.001 до 1-2 Бк/л.
Значительной составляющей природной радиоактивности является продукт распада радия-226 – радон-222.
Радон – инертный, радиоактивный газ, без цвета и запаха с периодом полураспада 3.82 дня. Альфа-излучатель. Он в 7.5 раза тяжелее воздуха, поэтому большей частью концентрируется в погребах, подвалах, цокольных этажах зданий, в шахтных горных выработках, и т.д.
Считается, что до 70% действия радиации на население связано с радоном в жилых зданиях. Главным источником поступления радона в жилые здания являются (по мере возрастания значимости):
Более подробно о радоне и приборах для его измерения: РАДИОМЕТРЫ РАДОНА И ТОРОНА.
«Черные пески» (цвет варьируется от светло-желтого до красно-бурого, коричневого, встречаются разновидности белого, зеленоватого оттенка и черные) представляют собой минерал монацит – безводный фосфат элементов ториевой группы, главным образом церия и лантана (Ce, La)PO4, которые заменяются торием. Монацит насчитывает до 50-60% окисей редкоземельных элементов: окиси иттрия Y2O3 до 5%, окиси тория ThO2 до 5-10%, иногда до 28%. Попадается в пегматитах, иногда в гранитах и гнейсах. При разрушении горных пород содержащих монацит, он собирается в россыпях, которые представляют собой крупные месторождения.
Россыпи монацитовых песков существующие на суше, как правило, не вносят особенного изменения в получившуюся радиационную обстановку. А вот месторождения монацита находящиеся у прибрежной полосы Азовского моря (в пределах Донецкой области), на Урале (Красноуфимск) и др. областях создают ряд проблем, связанных с возможностью облучения.
Например, из-за морского прибоя за осенне-весенний период на побережье, в следствии естественной флотации, набирается существенное количество “черного песка”, характеризующегося высоким содержанием тория-232 (до 15-20 тыс. Бк/кг и более), который создает на локальных участках уровни гамма-излучения порядка 3,0 и более мкЗв/час. Естественно, отдыхать на таких участках небезопасно, поэтому ежегодно проводится сбор этого песка, выставляются предупреждающие знаки, закрываются некоторые участки побережья.
Самая знаменитая фотография с Чернобольской АЭС
Удивительно, но, по всей вероятности, он ещё жив. История, как США получили во владение уникальную фотографию человека в присутствии невероятно токсичного материала сама по себе окутана тайной – также как и причины, зачем кому-то понадобилось делать селфи рядом с горбом расплавленной радиоактивной лавы.
Фотография впервые попала в Америку в конце 90-х, когда новое правительство получившей независимость Украины взяло под контроль ЧАЭС и открыло Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии. Вскоре Чернобыльский центр пригласил другие страны к сотрудничеству в проектах ядерной безопасности. Министерство энергетики США распорядилось оказать помощь, направив соответствующий приказ в Pacific Northwest National Laboratories (PNNL) – многолюдный научно-исследовательский центр в Ричленде, шт. Вашингтон.
Когда радиоактивный дым поднялся над станицей, отравляя окружающую землю, снизу сжижились стержни, расплавившись через стенки реактора и сформировав субстанцию под названием кориум.
Кориум формировался за пределами научно-исследовательских лабораторий минимум пять раз, говорит Митчелл Фармер (Mitchell Farmer), ведущий инженер-ядерщик в Аргоннской национальной лаборатории, ещё одном учреждении Министерства энергетики США в окрестностях Чикаго. Однажды кориум сформировался на реакторе Three Mile Island в Пенсильвании в 1979 году, однажды в Чернобыле и три раза при расплавлении реактора в Фукусиме в 2011 году. В своей лаборатории Фармер создал модифицированные версии кориума, чтобы лучше понять, как избежать подобных происшествий в будущем. Исследование субстанции показало, в частности, что полив водой после формирования кориума в реальности препятствует распаду некоторых элементов и образованию более опасных изотопов.
Артур Корнеев – инспектор из Казахстана, который занимался образованием сотрудников, рассказывая и защищая их от “слоновьей ноги” с момента её образования после взрыва на ЧАЭС в 1986 году, любитель мрачно пошутить. Скорее всего, последним с ним разговаривал репортёр NY Times в 2014 году в Славутиче – городе, специально построенном для эвакуированного персонала из Припяти (ЧАЭС).
Вероятно, снимок сделан с более длинной выдержкой, чем другие фотографии, чтобы фотограф успел появиться в кадре, что объясняет эффект движения и то, почему наголовный фонарь выглядит как молния. Зернистость фотографии, вероятно, вызвана радиацией.
Для Корнеева это конкретное посещение энергоблока было одним из нескольких сотен опасных походов к ядру с момента его первого дня работы в последующие дни после взрыва. Его первым заданием было выявлять топливные отложения и помогать замерять уровни радиации (“слоновья нога” изначально “светилась” более чем на 10 000 рентген в час, что убивает человека на расстоянии метра менее чем за две минуты). Вскоре после этого он возглавил операцию по очистке, когда с пути иногда приходилось убирать цельные куски ядерного топлива. Более 30 человек погибло от острой лучевой болезни во время очистки энергоблока. Несмотря на невероятную дозу полученного облучения, сам Корнеев продолжал возвращаться в спешно построенный бетонный саркофаг снова и снова, часто с журналистами, чтобы оградить их от опасности.
В 2001 году он привёл репортёра Associated Press к ядру, где уровень радиации был 800 рентген в час. В 2009 году известный беллетрист Марсель Теру написал статью для Travel + Leisure о своём походе в саркофаг и о сумасшедшем провожатом без противогаза, который издевался над страхами Теру и говорил, что это “чистая психология”. Хотя Теру именовал его как Виктора Корнеева, по всей вероятности человеком был Артур, поскольку он опускал такие же чёрные шутки через несколько лет с журналистом NY Times.