Файл: Быховский, А. В. Горячие аэрозольные частицы при техническом использовании атомной энергии.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 20.10.2024
Просмотров: 80
Скачиваний: 0
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
А. В. БЫХОВСКИЙ О. М. ЗАРАЕВ
ГОРЯЧИЕ
АЭРОЗОЛЬНЫЕ
ЧАСТИЦЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
а т о м и з д а т
МОСКВА 1974
УДК 54-138 : 539.16
|
\ |
Ті ,, публичная |
|
/ / / . |
1 |
и«.у-.г, л - тѳхни |
о кая |
|
библио' • - |
■ОР |
|
//%/ |
|
Э КІі'-М П Л Я Р ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА
И - / Л Я Г
Б ы х о в с к и й А. В., 3 а р а е в О. М. Горячие аэрозоль ные частицы при техническом использовании атомной энергии.
М., Атомиздат, 1974, 256 с.
Книга посвящена 'широкому кругу вопросов обеспечения радиационной безопасности при загрязнении воздушной среды высокоактивными аэрозольными частицами. В ней изложены современные представления о радиационной опасности аэрозо лей и об особенностях ее оценки и контроля, связанных с при сутствием горячих частиц в составе радиоактивных аэродисперсных систем. Рассмотрены основные механизмы образова ния горячих аэрозольных частиц при техническом использова нии атомной энергии, в частности на ядерных реакторах и мощных гамма-установках, а также при регенерации и обра ботке ядерного горючего.
Показано, что изучение удельной активности и состава не активных компонентов горячих частиц позволяет своевре менно выявлять источники загрязнения воздуха производст венных помещений радиоактивными аэрозолями.
Книга предназначена для физиков, инженеров и гигие нистов, изучающих вопросы возникновения радиоактивных аэрозолей и профилактики аэрозольных поражений. Она бу дет полезна аспирантам и студентам старших курсов инсти тутов соответствующего профиля.
Рисунков 52, таблиц 23, библиография 55 наименований.
21002— 087
85— 73 |
© Атомиздат, 1974 |
034(01)—74 |
|
ОТ АВТОРОВ
Опыт использования атомной энергии — наглядный пример того, что человечество не только способно, но и фактически может поставить под свой контроль новые грозные виды опасности, возникающие в ходе современ ной научно-технической революции. По авторитетному мнению комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения, защитные мероприятия против радиа ционной опасности разработаны в настоящее время в большей степени, чем против других вредных агентов, воздействующих на человечество с незапамятных времен.
Достигнутые успехи — следствие интенсивного науч ного развития. Они отнюдь не означают, что исчерпаны и разрешены все вопросы радиационной гигиены и радиа ционной безопасности. Представляется очевидным, что для дальнейшего развития гигиенической науки и повы шения надежности мероприятий по обеспечению радиа ционной безопасности требуется углубление знаний об особенностях воздействия различных радиационных факторов на организм человека. В этой области особен но интенсивному изучению подвергся за последние годы
вопрос о радиоактивных |
аэрозолях |
и, |
в частности, о |
так называемых горячих |
частицах |
(hot |
particles, heiße |
Teilchen). |
частицы — это частицы микро- |
||
Горячие аэрозольные |
метровых или субмикрометровых размеров, которые об ладают на несколько порядков большей абсолютной активностью, чем средняя активность частиц данного аэрозоля ’. При длительной фиксации они могут вызвать
1 Абсолютная активность горячих частиц может достигать
10-1°—К)-8 кюри/частица.
3
локальное облучение прилегающих биологических тка ней в дозах, измеряющихся тысячами рад и выше. Воз никновение горячих аэрозольных частиц стало возмож но лишь тогда, когда в результате развития атомной техники были получены радиоактивные вещества с весь ма высокой удельной активностью, достигающей десят ков и сотен кюри на 1 г. Естественные радиоактивные аэрозоли с такой высокой удельной активностью никог да не наблюдались.
С 1954—1955 гг., когда в атмосферном воздухе впер вые были обнаружены горячие аэрозольные частицы, возникшие в результате ядерных взрывов [1—3], растет интерес к изучению этой проблемы в радиационноги гиеническом, физико-химическом и геофизическом ас пектах [4]. Получены убедительные данные о канцеро генных эффектах массивного воздействия радиоактив ных аэрозолей на организм человека, что в еще боль шей мере увеличивает значение исследований по углуб ленной оценке радиоактивных аэрозолей с тщательным учетом свойств отдельных пылевых частиц.
Общим характеристикам нерадиоактивных и радио активных аэрозолей и методам их измерения посвяще ны многочисленные работы и ряд монографий: Н. А. Фукса [5, 6], В. Фетта [7], К. Спурного и др. [8], X. Грина и В. Лейна [9], Л. С. Рузера [10], Дринкера и Хэтча [11]. Весьма значителен вклад, внесенный в уче ние о радиоактивных аэрозолях и технику их измерения советскими учеными — И. В. Петряновым, Г. М. Пархо менко, С. М. Городинским, Л. С. Рузером, Ю. В. Сивинцевым, С. Н. Шатским, В. Н. Кириченко, Н. Б. Борисо вым, К. П. Марковым, В. И. Бадьиным. В последние го ды в нашей стране издан ряд монографий, в которых рассмотрены вопросы загрязнения атмосферы радиоак тивными аэрозолями, образовавшимися при ядерных взрывах, и в частности горячих аэрозольных частиц [12—15]. Однако далеко не достаточно освещены вопро сы, связанные с образованием горячих аэрозольных частиц при техническом использовании атомной энер гии и загрязнением воздуха производственных поме щений.
Вместе с тем высокая удельная активность радио активных веществ, получаемых, перерабатываемых или используемых в различных отраслях атомной техники, создает потенциальную возможность возникновения го
4
рячих аэрозольных частиц. Правильная оценка степени радиационной опасности аэрозолей должна базироваться не только на измерении средней концентрации, но и на определении размеров, изотопного состава и других физико-химических свойств частиц радиоактивных аэрозолей. Такие исследования представляют интерес не только с точки зрения радиационной гигиены, но и важ ны с точки зрения изучения механизмов образования радиоактивных аэрозолей. Крупные высокоактивные ча стицы могут создавать значительные мощности дозы облучения кожи, а службы радиационной безопасности не располагают приборами, позволяющими измерять локальные дозы облучения поверхностным загрязнением кожных покровов. При наличии горячих частиц особен но усложняется задача оценки поступления радиоизото пов в организм работающих по контролируемым пара метрам радиоактивных аэродисперсных систем в воз духе даже в случае проведения таких дополнительных мероприятий, как смывы из носовой полости, измерение активности биопроб и т. п.
В связи с серьезным значением этих вопросов за последнее десятилетие появился ряд посвященных им отечественных и зарубежных публикаций.
Однако отдельные статьи, опубликованные в журна лах и сборниках, не могут дать цельной картины со стояния проблемы, а систематизированных работ пока нет. Стремясь восполнить этот пробел, авторы настоя щей книги обобщили отечественные и зарубежные дан ные в области изучения горячих частиц и на основе результатов собственных исследований, проведенных на различных объектах атомной техники, попытались систематизированно изложить состояние вопроса о воз можностях образования горячих частиц при использова нии атомной техники и в условиях их воздействия на организм работающих.
Рассматриваемые в книге вопросы относятся к бы стро развивающейся области радиационной безопас ности, и поэтому в связи с отсутствием установившейся терминологии авторы в ряде случаев были вынуждены использовать необщепринятые термины, сопровождая их необходимыми пояснениями.
Авторы надеются, что настоящая книга будет полез ной не только для специалистов в области радиационной безопасности, но и для широкого круга научных работ
5
ников и инженеров, занятых в сфере технического ис
пользования |
атомной энергии. |
книги |
оказали |
||
Большую |
помощь |
при |
написании |
||
И. Е. Константинов, |
А. |
В. Ларичев, |
Е. Д. |
Чистов, |
У. Я. Маргулис, В. Н. Кириченко, В. И. Бадьин, сде лавшие много критических замечаний по первоначаль ному варианту рукописи. Авторы считают приятным долгом выразить искреннюю благодарность Р. В. Зараевой и Г. Г. Осьмининой за помощь в подготовке и оформлении рукописи.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Г Л А В А 1 О РАДИАЦИОННОЙ
ОПАСНОСТИ АЭРОЗОЛЕЙ
Горячие аэрозольные частицы — особая разновид ность частиц радиоактивных аэрозолей, и представления об их опасности основываются на общих закономерно стях поведения радиоактивных аэрозолей и их воздей ствия на организм. Вместе с тем исследование горячих аэрозольных частиц благодаря специфическим их свой ствам позволяет более глубоко понять и оценить свой ства и биологическое действие «обычных» радиоактив ных аэрозолей. Поэтому биологическую опасность горя чих частиц целесообразно рассматривать в органической связи с современными представлениями о радиацион ной опасности аэрозолей.
1.1. ПОНЯТИЕ О РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЯХ
Аэрозоли, содержащие в составе частиц радиоактив ные изотопы, широко распространены в природе. Исхо дя из значения естественной удельной активности горных пород (ICH2 кюри)г), можно ориентировочно принять в качестве фонового такое же содержание радиоактивных изотопов в любой пылевой частице минерального про исхождения и на один — три порядка меньше в органи ческой пыли. Радиоактивными считают аэрозоли, удель ная активность которых во много раз превышает это фоновое значение.
Впервые радиоактивные аэрозоли обнаружила, види мо, Мария Кюри [16], которая в 1905 г. исследовала влияние гравитационного поля Земли на продукты ра диоактивного распада радона. Но лишь после второй мировой войны радиоактивные аэрозоли стали объектом широких научных исследований и практического исполь зования. Физико-химические свойства радиоактивных
7
аэрозолей по большинству показателей не отличаются существенно от подобных по своему элементному соста ву нерадиоактивных аэрозолей. Особенности поведения, аэрозольных частиц, обусловленные их радиоактивно стью, рассмотрены ниже.
Общие характеристики аэрозолей |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Аэрозоли обычно классифицируют: |
|
образующиеся |
|||||||||||||||||
|
|
а) по |
происхождению — дисперсные, |
||||||||||||||||||
в |
|
результате |
измельчения |
|
исходных |
материалов,, |
|||||||||||||||
0.8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
и конденсационные, воз |
||||||||||||
07 |
|
|
|
|
|
|
|
никающие |
|
вследствие |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конденсации |
парообраз |
|||||||||||
.. |
Oß |
|
у 2 |
|
|
|
|
|
|
ных |
веществ; |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
б) по размеру частиц |
|||||||||||||
I |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
г |
|
\ |
3 |
|
|
|
|
|
|
с учетом их видимости — |
|||||||||||
|
|
|
ft |
|
|
|
|
|
|
грубодисперсные |
|
(разме |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ром |
более 10 |
мкм, види |
||||||||
Со |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
ез |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мые глазом в проходя |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Ч:0.2 |
|
|
ч |
|
|
|
|
|
щем свете), микроскопи |
||||||||||||
|
|
t |
5 |
|
|
|
|
|
ческие (размером от 10 до |
||||||||||||
|
У |
|
|
- - |
- |
|
|
|
0,25 мкм, видимые в опти |
||||||||||||
|
|
|
|
|
в' |
|
ческий микроскоп) |
и суб |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
■ |
,7 |
|
микроскопические |
(раз |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
0 |
|
1 |
2 |
3 |
Ч |
5 |
6 |
7 |
мером |
менее |
0,25 |
мкм) ; |
||||||||
|
|
|
|
|
Диаметр частиц;мкм |
|
с |
в) по |
размеру |
частиц |
|||||||||||
Рис. 1.1. Типичное распределение |
учетом |
способности |
их |
||||||||||||||||||
проникновения |
в |
легоч |
|||||||||||||||||||
частиц |
промышленного |
|
радиоак |
||||||||||||||||||
2 — |
|
|
|
тивного |
аэрозоля: |
|
|
ные |
альвеолы — респира- |
||||||||||||
счетный |
медианный |
|
диаметр |
бельная |
фракция |
разме |
|||||||||||||||
/—мода счетного диаметра |
(0,619 |
мкм); |
ром |
5—10 мкм |
и |
ниже |
|||||||||||||||
(1,0 |
мкм); |
3 — счетный средний |
диа |
||||||||||||||||||
метр |
|
(1,272 |
мкм); |
4 — массовый |
сред |
и нереспирабельная — бо- |
|||||||||||||||
ний |
диаметр (2,056 мкм); |
5 —медиан- |
|||||||||||||||||||
ный диаметр по величине поверхности |
д в е |
5 — 10 |
МКМ [171; |
ПО |
ОД |
||||||||||||||||
(2,614 |
мкм); |
6 — средний |
диаметр |
по |
|
|
|
|
|
1 |
J |
|
ча- |
||||||||
величине поверхности (3,324 мкм); |
7 — |
нородности размеров |
|||||||||||||||||||
массовый |
медианный |
диаметр |
(4,226 |
стиц — монодисперсные и |
|||||||||||||||||
мкм); |
8 — массовый |
средний |
диаметр |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(5,374 мкм). |
|
|
|
|
полидисперсные-, |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
|
|
|
|
|
|
||
ральные и органические, кварцсодержащие, радиоактив |
|||||||||||||||||||||
ные и т. п.; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
частиц — заря |
|||||||||
|
д) |
|
по |
физико-химическим |
свойствам |
||||||||||||||||
женные (уни- и биполярные) |
и незаряженные и т. п. |
||||||||||||||||||||
|
|
При |
проведении |
|
контроля |
|
запыленности |
воздуха |
|||||||||||||
пользуются гравиметрическими |
показателями, |
характе |
8
ризующими весовое содержание аэрозоля или его со ставных частей в 1 м? воздуха, показателями дисперс ности, выражающими в той или иной форме распреде ление аэрозольных частиц по размерам, а также счет ными показателями, выражающими число частиц в 1 см3 воздуха. При вычислении показателей дисперсно сти наряду со средними величинами рассчитывают значения моды и медианы для числа частиц, их поверх ности и массы. На рис. 1.1 показан пример типичного для промышленных условий логарифмически нормаль ного распределения по размерам частиц радиоактивного аэрозоля со стандартным геометрическим отклонением Og= 2 и приведены значения наиболее часто используе мых показателей.
При характеристике радиоактивных аэрозолей ис пользуют единицу измерения активности радиоактивных
веществ — кюри (3,7-ІО10 распад/сек) |
|
и концентрацию |
аэрозоля выражают в кюри на 1 л, |
абсолютную актив |
|
ность отдельных частиц — в кюри и |
удельную актив |
|
ность отдельных частиц — в кюри на |
1 |
г. |
Особенности физико-химических свойств радиоактивных частиц
Кроме содержания естественных или искусственных радиоактивных изотопов, наиболее существенная осо бенность радиоактивных частиц, определяющая их по ведение в воздухе, связана с электрическим зарядом.
Известно, что электрический заряд аэрозольных ча стиц— важный физический параметр,.от которого зави сит как биологическое действие аэрозолей, так и их осаждение фильтрующими устройствами. Заряды на не активных аэрозольных частицах могут образовываться при распылении порошков [18], разбрызгивании жидко стей [19], а также в результате осаждения на частицах электронов и ионов газа [20]. В отсутствие других фак торов аэрозольные частицы в атмосфере могут заря жаться лишь вследствие осаждения на них ионов газа, образующихся в атмосфере в основном под действием космического излучения и излучения земной поверхно сти [21].
Если аэродисперсная система состоит из радиоактив ных частиц, они вследствие а- и ß-распадов приобре тают устойчивый положительный заряд (например, до
9