Файл: Рачинский, В. В. Курс основ атомной техники в сельском хозяйстве учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 224

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Изотоп

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл.

5.4

 

 

 

 

 

ПГП для лиц кате­

Среднегодовая допустимая концентрация

допустиПредельно­

не,активностьмая

­

 

 

 

 

 

регистратребующая орсанитарныхции­ мккюри,ганов

 

 

 

 

ПДП для

гории Б,

м ккю ри !год

 

СДК, КЮри/Л

 

 

 

 

 

 

 

ПДС изо-

 

 

 

 

 

 

 

 

Период

Состояние

Критиче­

персонала

 

 

 

Для лиц категории Б

 

 

 

гопа в ор­

через ор­

 

через ор­

для персона­

 

 

 

полу­

изотопа в

ский орган

гане для

ганы ды­

через ор­

 

 

 

 

 

распада

соединении

 

персонала

хания),

ганы пи­

ла в воздухе

в атмосфер­

 

 

 

 

 

 

 

мккюри

м ккю ри!год

ганы ды­

щеваре­

рабочих по­

в воде

 

 

 

 

 

 

 

 

хания

ния

мещений

ном воздухе

 

 

 

35S 87,1 дня Раствор.

Гонады

0,2

6 ,8 - 102

68

50

2,5-10-10

8 ,6 -10—12

6,3 -10 - s

10

Нераствор.

Легкие

15

6 ,3 - 102

63

 

 

 

 

 

«С а

153

дня

Раствор.

Костная

26

80

8

7,3

3,2- 1 0 -п

 

 

 

Нераствор.

ткань

9,7

3- Ю2

30

 

 

 

 

 

Легкие

 

 

»»Sr

28,4 года

Раствор.

Костная

2,0

2,9

0,29

0,32

1,2-Ю - I 2

 

 

 

Нераствор.

ткань

0,76

14

 

 

 

 

 

 

 

Легкие

1,4

137Cs

30

лет

Раствор.

Весь

33

1 ,6 -102

16

12

1 ,4 -1 0 -п

 

 

 

 

организм

 

 

 

 

 

м 1 О

4 ,0 -10-14

4,9-10-13

9 ,1 -1 0 -о

10

--

 

4 ,0 -1 0 -ю

1

 

1 ,5 -Ю -з

10

226Ra 1020 лет

Раствор.

Костная

0,10

7,1 -10 -1

7,1 -10—2 9 ,6 - 10~2 2,8-10-13

9 ,7 -1 0 -ю

1,2- 10- ю

0,1

 

Нераствор.

ткань

0,0076

0,13

 

 

 

 

 

 

Легкие

0,013

 

 

 


воды, потребляемое взрослым человеком в год. Оно равно 800 л в год.

Значения СДК в воде для отдельных лиц из населения (категория Б) могут быть приняты для оценки допустимого за­ грязнения продуктов питания и питьевой воды.

В табл. 5.4 указана также предельно допустимая активность (ПДА) на рабочем месте, при которой не требуется получения разрешения органов санитарного надзора.

В табл. 5.5 приведены допустимые уровни загрязнения радио­ активными веществами кожного покрова, рабочих поверхностей и транспортных средств для профессиональных условий работы.

Нормами радиационной безопасности НРБ— 69 вводятся территориальные зоны, в которых производится дозиметрический контроль.

Т а б л и ц а 5.5

Д о п у с т и м ы й у р о в е н ь за гр я зн ен и я к о ж н о г о п о к р о в а , п о в е р х н о ст е й р а б о ч и х

п ом ещ ен и й и т р а н сп о р т н ы х с р е д с т в , ч а с т и ц а / ( с м 2- м и н )

а-Излучающие изо­

топы

р-Излу­

Место загрязнения

чающие

высокой

изотопы

токсич­

прочие

ности*

 

Кожный покров

5

5

100

Поверхность рабочих помещений, где персо­

10

40

2000

нал пребывает постоянно

 

 

 

Поверхность полуобслуживаемых рабочих по­

100

400

8000

мещений

 

 

 

Поверхность транспортных средств**

10

10

100

*Высокотоксичные с-излучающие изотопы— изотопы, СДК которых в воздухе рабочих помещений меньше 10—15 кюриЦ.

**Для уизлучателей мощность дозы излучения в любой точке, находящейся на

расстоянии 0,1 м от поверхности транспортных средств, не должна превышать

0,1 мр/ч.

Контролируемая зона — помещение или территория пред­ приятия, организации, лаборатории, хранилища, где возможно получение свыше 0,3 ПДП для персонала (категория А ); в этой зоне проводится обязательный индивидуальный дозиметрический контроль и, конечно, контроль за радиационной обстановкой во внешней среде.

Санитарно-защитная зона — территория вокруг предприятия, на которой запрещается размещение жилых зданий, детских учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к предприятию, для которого установлена эта зона; здесь должен проводиться контроль за радиационной об­ становкой.

153


Наблюдаемая зона — территория, где дозы облучения про­ живающего населения могут превысить установленные для него ПД, в этой зоне проводится контроль за радиационной об­ становкой.

И лица категории А, и лица категории Б являются частью населения в целом. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о радиационной безопасности всего населения. Как уже отмеча­ лось, при оценке радиационной безопасности всего населения решающим фактором неблагоприятных последствий является генетическое действие радиации на всю популяцию человека. Вредные последствия генетического действия могут распростра­ няться в потомстве и через общение облученных людей с необлученными. В гл. 4 уже говорилось о том, что генетическое действие облучения не имеет нижнего порога, и при относи­ тельно малых дозах число мутаций пропорционально дозе облучения. Таким образом, генетический эффект в принципе может проявляться и при очень малых дозах облучения, напри­ мер, обусловленных естественным радиационным фоном. С уве­ личением дозы, получаемой индивидуумами, а также при уве­ личении числа облучаемых лиц, радиационная нагрузка на все население возрастает, что ведет к повышению общего числа мутаций в популяции человека. Задача радиационной защиты людей — не только свести к минимуму соматическое действие радиации, но и свести до допустимого уровня генетическое действие ее на население в целом.

Для характеристики генетического действия облучения на население введены понятия генетически значимая доза и гене­ тическая доза. Поясним эти понятия.

В медицинской радиационной генетике условно принимается, что средний возраст человека, в течение которого он может производить потомство, 30 лет (репродуктивный возраст).

Следовательно, при рассмотрении генетического действия радиации необходимо учитывать дозы излучения, которые полу­

чают все индивидуумы в течение

жизни от момента зачатия

до 30-летнего возраста. Естественно,

что различные индивидуумы

или группы людей в реальных условиях будут получать различ­ ные дозы. Поэтому для оценки генетической опасности радиа­ ции по отношению к населению в целом необходимо рассчиты­ вать среднюю статистическую дозу излучения, получаемую каждым индивидуумом.

По правилам математической статистики эта средняя ста­ тистическая доза, полученная индивидуумом за 30 лет и опреде­ ляющая общий генетический эффект, рассчитывается следую­ щим образом:2

 

2 n i D 3 0 , i

 

^30, ген =

-——------- ,

(5.24)

154


где п — все население нашей планеты; я, — число лиц в данной облучаемой i-й категории индивидуумов; £>30,-; — доза к 30 годам, получаемая каждым индивидуумом в данной г'-й категории индивидуумов.

Доза излучения, определяемая формулой (5.24) получила название генетически значимой дозы.

Генетической дозой является такая доза, которая в том случае, если бы она была получена каждым лицом с момента его зачатия до среднего репродуктивного возраста, привела бы к тем же генетическим последствиямдля населения в целом, к каким приводят действительные дозы облучения, получаемые индивидуумами.

Согласно нормам радиационной безопасности (НРБ—69), генетически значимая, доза составляет 5 бэр за 30 лет. В эту дозу не входят возможные дозы излучения, получаемые людьми при медицинских процедурах и от естественного радиационного фона.

Генетически значимая доза 5 бэр за 30 лет может распре­ деляться по категориям населения следующим образом: кате­ гория А — 1 бэр; категория Б — 0,5 бэр; категория В — 2 бэр; резерв— 1,5 бэр, который оставлен для всяких непредвиденных

обстоятельств.

Таким

образом,

реально

допускается

доза

3,5 бэр (5 бэр за вычетом резерва

1.5 бэр).

 

дозы

(5.24)

Согласно

определению генетически

значимой

можно написать:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нОзО.ген = Яа^ЗО.А -f- «Б^ЗО.Б + Лв£>30,В

(5.25)

или, принимая пв~'п,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£>зо, ген £а £>зо,а +

£Б£>30 Б

£>зо,в,

 

(5.26)

где |а а/и;

Ъ,ъ=пъ/п

(доля

каждой категории

в общем

на­

селении) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В (5.26)

£>30, ген=3,5

бэр;

IaA io.a = 1

бэр,

£б А зо,б = 0,5

бэр

и £>зо, в = 2 бэр.

 

дать оценку допустимого

числа

людей

Теоретически можно

в группах категории А и Б, исходя из соматических ПДД и ПД, которые в предельном случае могут получать указанные группы людей.

Например, предположив, что каждый сотрудник к 30 годам аккумулирует соматическую дозу, которая, согласно (5.22),

составляет

60 бэр,

получим

£а -60 бэр= 1

бэр и £А = 0,017,

т. е. в этом

случае

к профессиональным

работникам

потен­

циально может относиться не

более 1,7% населения.

При

существующем уровне развития атомной науки и техники число лиц, работающих с источниками ионизирующих излучений и радиоактивными веществами, значительно меньше 1,7% всего

155


населения. Аналогичный расчет можно выполнить и для кате­ гории Б: gб -15 бэр = 0,5 бэр, |в=0,033 = 3,3% населения.

Для всего населения (категория В) в качестве предела инди­ видуальной соматической дозы можно принять 0,5 бэр/год, т. е. 15 бэр за 30 лет. Это намного превышает установленное

для

категории В допустимое значение генетической

дозы

•Озо, в=2 бэр за 30 лет,

которое подставляется в формулу

(5.26).

В

действительности

же реальная генетическая доза

всего

населения далека от своего допустимого значения. В частности, поскольку большинство профессиональных работников реально подвергается облучению в дозах, значительно меньших ПДД, а их число значительно меньше 1,7%, генетическая доза от ис­

точников профессионального

облучения

к настоящему

времени

(по оценке ученых) не

превышает

0,01 бэр за

30 лет,

т. е. в 100 раз меньше допустимой генетической дозы для лип, категории А.

Нормы радиационной безопасности также устанавливают ПДП радиоизотопов с рационом для всего населения (кате­ гория В) в случае радиоактивного загрязнения больших терри­ торий. Предельно допустимое содержание составляет 0,3 ПГП, установленного для лиц категории Б (см. табл. 5.4), и 0,1 ПГП для генетически значимых изотопов (3Н, 35S, 36С1, 65Zn, изотопы Cs, концентрируясь в гонадах, оказывают наибольшее генети­ ческое действие).

Р аб ота с закры ты м и источниками ионизирующих излучений.

Если закрытые источники ионизирующих излучений исключают активацию окружающей среды и наведенная радиоактивность не превышает уровня СДК, то задача по защите людей в этом случае сводится к защите их от внешнего излучения.

Одним из основных и наиболее надежных способов защиты от внешнего облучения является использование защитных экра­ нов. Защитные экраны — это слои материалов, обеспечивающие или полное поглощение испускаемого источником излучения или доведение дозы этого излучения до уровня, не превышающего ПДД. В этих целях транспортировка закрытых источников ионизирующих излучений, включая транспортировку радио­ активных веществ, предназначенных для работ с радиоактив­ ными веществами в открытом виде, производится в специаль­ ных контейнерах.

Источники а- и мягкого p-излучений поставляют в легких пластмассовых контейнерах, толщина стенок которых обеспечи­ вает полное поглощение излучений, включая тормозное (5-излу­ чение. При транспортировке источников (5-излучения высокой активности ампулы помещают в свинцовый вкладыш (толщина свинца около 1 см) для поглощения более проникающего, чем p-излучение, тормозного излучения.

Транспортировку источников у-излучения производят, как правило, в свинцовых контейнерах, толщина стенок которых

156