Студопедия — ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. При эксплуатации ядерных установок могут происходить радиационные аварии
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. При эксплуатации ядерных установок могут происходить радиационные аварии






При эксплуатации ядерных установок могут происходить радиационные аварии. Радиационная авария – нарушение пределов безопасной эксплуатации установки. При этом

происходит выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные границы, в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации значения, и требующих прекращения нормальной эксплуатации установки, оборудования, устройства, содержащих ионизирующие излучения.

Радиоактивные вещества имеют ряд специфических особенностей:

- они не имеют запаха, цвета или других внешних признаков, по которым можно было бы их обнаружить; обнаружение радиоактивных веществ возможно только с помощью специальных дозиметрических приборов;

- радиоактивные вещества способны вызывать поражения не только при непосредственном соприкосновении с ними, но и на некотором расстоянии (до сотен метров) от источника загрязнения;

- поражающие свойства радиоактивных веществ не могут быть уничтожены ни химически, ни каким-либо другим способом, так как радиоактивный распад не зависит от внешних факторов, а определяется только периодом полураспада данного вещества.

Период полураспада – это время в течение которого половина радионуклидов превращаются из нестабильных в стабильные. При этом процессе превращения выделяется энергия в виде альфа-, бетта- или гамма- излучения. Период полураспада различных радиоактивных веществ колеблется в широких пределах – от долей секунды до миллиардов лет.

Степень поражения живого организма определяется поглощенной (эквивалентной) дозой. Поглощенная доза – это доза радиоактивного излучения одного вида, поглощенная единицей массы вещества, измеряется в международной системе единиц в греях (Гр).

Если организм подвергается воздействию различных видов излучения, применяется понятие эквивалентной дозы. Эквивалентная доза в международной системе единиц измеряется в зивертах (Зв)

В нормах радиационной безопасности НРБ-99 (1…3) установлены:

- три категории облучаемых лиц;

- три группы критических органов;

- основные дозовые пределы, допустимые для лиц категорий А, Б, В.

Категория А – персонал (профессиональные работники), которые непосредственно работают с источниками ионизирующих излучений.

Категория Б – профессиональные работники, не связанные с использованием источников ионизирующих излучений, но рабочие места которых расположены в зонах воздействия радиоактивных излучений.

Категория В – население области, края, республики, страны.

Некоторые радиоактивные вещества поглощаются и накапливаются в конкретных органах человека, и поэтому их называют критическими для данного вещества.

1-ая группа критических органов – все тело, половые органы, костный мозг.

2-ая группа критических органов - мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечных тракт, лёгкие, хрусталик глаза, и другие органы, за исключением тех, которые относятся к 1-ой и 3-ей группам;

3-я группа – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечье, стопы.

Основные дозовые пределы - предельно-допустимые дозы (ПДД) облучения (для категории А) и пределы дозы (ПД) (для категории Б) за календарный год. ПДД и ПД измеряются в миллизивертах в год (мЗв\год). ПДД и ПД не включают в себя дозы естественного фона и дозы облучения, получаемые при медицинском обследовании и лечении (таблица П.4.1.)

Таблица П 4.1







Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 536. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия