Файл: Очнозаочная форма. Менеджмент. Управление бизнесом.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 42
Скачиваний: 2
которым приложено напряжение, под воздействием ионизирующих излучений ионизируется и, как следствие, изменяет свою электропроводность. В электрической цепи начинает протекать ток, который называют ионизационным.
2. Методы защиты от ионизирующих излучений
Способы защиты от ИИ делят на физические и химические, защиту от внешнего облучения и защиту от внутреннего облучения.
К физическим методам защиты относят:
-
защиту временем – чем меньше время пребывания вблизи источника радиации, тем меньше полученная от него доза облучения; -
защита расстоянием – интенсивность излучения уменьшается с удалением от компактного источника (пропорционально квадрату расстояния). Если на расстоянии 1 м от источника радиации дозиметр фиксирует 1000 мкР/час, то уже на расстоянии 5 м показания снизятся приблизительно до 40 мкР/час. -
экранирование источника излучения – между человеком и источником радиации должно оказаться как можно больше вещества. Чем его больше и чем оно плотнее, тем большую часть радиации это вещество поглотит. Эти методы получили название аксиомой радиационной безопасности -
методы дезактивации (удаление радионуклидов) продуктов питания, воды, различных поверхностей; -
средства защиты органов дыхания (повязки, маски и др.); -
санитарно – гигиенические мероприятия (умывание, душ, бани и др.); -
регулярное проветривание и вентиляция помещений, рабочих объемов (уменьшает облучение радоном и продуктами его распада) и уменьшение активности и количества источников ионизирующего излучения.
t – время облучения за рабочую неделю, ч; r – расстояние от источника облучения, м; 120 – постоянный коэффициент.Отсюдаt = 120/10 = 12 чВывод: допустимая продолжительность рабочего времени в неделю для сотрудников лаборатории, работающих с источником облучения активностью 10 мг-экв Ra на расстоянии 1 м от него, составит 12 часов.Задача 2. Техник-лаборант радиологического отделения, работающий по шестидневной рабочей неделе, в течение шести часов ежедневно готовит препараты радия активностью 3,3 мг-экв Rа. На каком расстоянии от источника он должен работать?Решениеm × t / r2 = 120где m – активность источника облучения, мг-экв Ra; t – время облучения за рабочую неделю, ч; r – расстояние от источника облучения, м; 120 – постоянный коэффициент.3,3 × 6 × 6 / r2 = 120r2 = 0,999r = 1 мВывод: техник-лаборант радиологического отделения, работающий по шестидневной рабочей неделе и в течение шести часов ежедневно готовящий препараты радия активностью 3,3 мг-экв Rа, должен работать на расстоянии от источника не менее 1 м.Задача 3. Лаборант, производящий фасовку радиоактивного золота Аи198 с энергией 0,4 МэВ, получит без защиты через неделю дозу облучения 1,0 рад. Рассчитаем, какой толщины свинцовый экран необходимо применить для создания безопасных условий работы лаборанта.РешениеОпределяем кратность ослабления радиоактивного излученияК = Р/Ро = 1/0,4 = 2,5где К – кратность ослабления; Р – полученная доза; Ро – предельно допустимая доза.В таблице 2.2 на пересечении строки, соответствующей кратности ослабления и столбца, соответствующего энергии излучения 0,4 МэВ, находим необходимую толщину свинцового экрана:4 + (2,5 – 2)×(9 – 4)/(5 – 2) = 4,83 ммВывод: для создания безопасных условий работы лаборанта необходимо применить свинцовый экран толщиной не менее 4,83 мм Задача 4. Требуется ослабить интенсивность гамма-излучения кобальта Со60 в 1000 раз
экраном из свинца, для которого один слой половинного ослабления равен 1,8 см.
Решение
Из таблицы 2.3 находим количество слоев половинного ослабления свинца ‒ 10
Определяем общую толщину свинцового экрана
10×1,8 = 18 см
Вывод: для ослабления интенсивности гамма-излучения кобальта Со60 в 1000 раз экраном из свинца, для которого один слой половинного ослабления равен 1,8 см, толщина экрана должна быть не менее 18 см.