Глава 2. Определение уровня радиационной опасности
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Приборы для измерения уровня радиации

Существует множество технических средств для изучения и точного установления дозы радиационного облучения, так как обнаружить альфа-, бета- и гамма-лучи невооружённым глазом невозможно.

Есть 3 основных типа измерительных приборов, способных справиться с данной задачей:

1) Радиометры – приборы, измеряющие уровень радиационной активности веществ-источников излучения и плотность ионизирующего потока. Один тип радиометров детектирует загрязнение воздуха, а другой - поверхностей;

2) Дозиметры также измеряют эти показатели. При помощи дозиметра сначала измеряется радиационный фон, то есть уровень загрязнения местности радиоактивными изотопами вдали от самого источника излучения, а затем измеряют радиоактивность рядом с ним. Вывод о радиоактивности делается засчёт вычисления разницы между уровнями предполагаемого источника и фона;

3) Аппараты, используемые учёными в ядерных исследованиях (ионизационные камеры, пропорциональные счетчики и счетчики Гейгера-Мюллера, коронные и искровые счетчики). С помощью ионизационных камер возможно измерить все известные на данный момент типы излучений. Пропорциональные счётчики со смесью двух газов: аргона и неона – используются для изучения ядерных частиц и определения их энергии. Так называемый счётчик Гейгера-Мюллера может обнаруживать световое, рентгеновское, альфа-, бета-, гамма- излучения, а также частицы высокой энергии в космических лучах и ускорителях. Счётчики Гейгера-Мюллера используются в поисках урановых и ториевых пород. Но если счётчик Гейгера фиксирует быстро движущиеся частицы, то камера Вильсона способна обнаруживать и более медленно движущиеся радиоактивные частицы. А для обнаружения следа, остающегося после полёта радиоактивной частицы, учёные используют прибор «магнитный спектрограф».

 

 

Понятие дозы облучения.

Для того чтобы определить, насколько сильному влиянию ионизирующего излучения подвергся какой-либо объект, было разработано понятие дозы. Существует несколько видов доз облучения:

1) Экспозиционная доза – это количество положительно заряженных ионов рентген- и γ-излучения в воздухе (единица – кулон на килограмм, Кл/кг).

2) Поглощённая доза – сколько энергии излучения приходится на массу объекта, который ему подвергался (единицы: Грей и Рад, 1 Гр = 100 Рад). Установленные нормы поглощённой радиационной дозы для человека: 1 миллизиверт за один год и, соответственно, примерно 70 миллизивертов за всю жизнь.

3) Эквивалентная доза равняется поглощённой дозе целого организма или какого-либо его участка, умноженной на так называемый взвешивающий коэффициент этого типа излучения, который показывает, насколько сильно излучение может повредить ткани (единицы: Зиверт и Бэр, 1 Зв = 100 Бэр).

4) Эффективная доза является мерой риска проявлений отдалённых последствий ионизирующего облучения (стохастических эффектов) с учётом различной чувствительности органов и тканей человека к радиации. Эффективная доза является суммой эквивалентных доз всех тканей и органов одного человека, умноженной на их взвешивающие коэффициенты. Таким образом, становится возможным рассчитать общий эффект облучения на весь организм.

Важным параметром дозы облучения является её мощность. Мощность эквивалентной дозы – это доза, которую организм получил за конкретный временной период. Она вычисляется как отношение дозы к времени, измеряется в Рентген/ч., Зиверт/ч., Грей/ч.

Безопасная для человека мощность гамма-излучения в жилом помещении должна быть равна не более чем 0,25 – 0,4 микрозиверт/час, учитывая естественный для данной территории радиационный фон, который должен измеряться отдельно. А суммарное содержание в его воздухе/воде/на поверхностях радиоактивных веществ торона и родона может составлять не более 200 Бк/куб.м. в год. В ином случае должны быть приняты эффективные меры по снижению уровня радиации, а если они не помогают, то дом перестаёт считаться жилым или подлежит сносу.

 

Дата: 2019-04-23, просмотров: 171.