Файл: Закон определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 194

Скачиваний: 1

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

В результате нарушаются обменные процессы, подавляется активность ферментных систем, замедляется и прекращается рост тканей, возникают новые химические соединения, не свойственные организму, – токсины. Это приводит к нарушению жизнедеятельности отдельных функций или систем организма в целом.




Основные особенности действия ионизирующего излучения:

- высокая эффективность поглощенной энергии, в результате чего малые количества этой энергии могут вызывать глубокие биологические изменения в организме

-наличие скрытого появления действия ионизирующего излучения, продолжительность которого сокращается при облучении в больших дозах

-накопление действия малых доз -воздействие излучения не только на данный живой организм, но и на его потомство

-разная чувствительность к облучению различных органов живого организма

-одноразовое облучение в большой дозе вызывает более глубокие последствия, чем многократные, в сумме составляющие ту же дозу. Степень поражения организма зависит от размера облучаемой поверхности. С уменьшением облучаемой поверхности уменьшается и биологический эффект.

-Наружное облучение α, β - излучениями менее опасно, т. к. α и β

- частицы имеют небольшую величину пробега в ткани и не достигают кроветворных и других органов

-Инертные радиоактивные газы (аргон, ксенон, криптон и другие) не являются входящими в состав ткани. Поэтому они со временем полностью удаляются из организма

-Продолжительное время удерживаются в организме также элементы с большим атомным номером (полоний, уран )


Детерминированные (ранние) последствия – обуславливаются величиной дозы облучения и проявляются в течение нескольких часов, дней после облучения. Происходит повреждение части клеток в органах и тканях организма, прямозависящее от величины дозы облучения





Острая лучевая болезнь

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) возникает в результате однократного воздействия ионизирующего излучения в дозах 1-10 Гр и выше

I-я степень (легкая) – 1-2 Гр

II-я степень (средняя) – 2-4 Гр

III-я степень (тяжелая) – 4-6 Гр

IV-я степень (крайне тяжелая) – 6-10Гр
Облучение может вызвать лучевые ожоги (радиодерматиты) различной степени тяжести. Если поражается только эпидермис, формируется ожог I (легкой) или II (средней) степени тяжести. При поражении эпидермиса и дермы развивается ожог III (тяжелой) степени тяжести. Если лучевое воздействие затрагивает все слои кожи, а также анатомические образования, расположенные глубже собственной фасции (мышцы, сухожилия, кости, суставы) говорят об ожоге IV (крайне тяжелой) степени тяжести


Стохастические (отдаленные) последствия наблюдаются при облучении малыми дозами и при низких мощностях доз. Величина повреждений такого типа не зависит напрямую от дозы облучения, их появление является случайным, т.е., стохастическим, и происходит в течении длительного времени после облучении

На сегодняшний день хорошо описаны два основных типа стохастических эффектов. Первый из них относится к повреждениям в соматических клетках, в результате этого возможна индукция раковой клетки. Второй тип стохастических эффектов имеет место в клетках семенников и яичников, повреждения в которых могут привести к повреждениям в геноме. В этом случае могут возникнуть нарушения у потомства облученных лиц.






Биологический эффект ионизирующего излучения зависит от суммарной дозы, времени воздействия, вида излучения и размеров облучаемой поверхности

. Кроме того, последствия воздействия радиации на человека определяются рядом других факторов: наследственности, образа и качества жизни (социально-экономического благополучия, доступности и качества медицинского обслуживания, наличия вредных привычек и т.п.), состоянием среды обитания.
по данным некоторых исследований , ориентировочные показатели радиационной безопасности людей могут составить: · квартальная доза – 30 мЗв (3 бэр; 3,4 Р); · годовая – 50 мЗв (5бэр; 5,7 Р); · аварийная – 100 мЗв (10 бэр; 11,4 Р); · катастрофическая – 250 мЗв (25 бэр; 28,4 Р); · критическая – 1 Зв (100 бэр; 113,6 Р); · полулетальная – 4 Зв (400 бэр; 454,5Р); · летальная – 7 Зв (700 бэр; 795,4 Р);


11.Методы индивидуального дозиметрического контроля (общие полож.)
Индивидуальная дозиметрия проводится для определения эффективной дозы, получаемой конкретным человеком при проведении работ, связанных с риском повышенного облучения

Индивидуальная дозиметрия делится на:

дозиметрию внешнего

внутреннего облучения.

. По организации работ индивидуальная дозиметрия может быть

групповой

индивидуальной

Для целей индивидуального дозиметрического контроля внутреннего облучения используются два метода дозиметрии - прямой и косвенный. ---------------------------

К прямому методу ИДК внутреннего облучения относятся измерения с помощью спектрометра излучения человека (СИЧ).(Этот метод используется прежде всего для радионуклидов, например, стронция, регистрируя тормозное излучение)

При косвенном методе ИДК внутреннего облучения измеряют активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов в биопробах
ИДК внешнего облучения.

ИДК внешнего облучения имеет три основных вида:

текущий контроль; Цель текущего контроля заключается в определении индивидуальной дозы профессионального облучения работника, включенного в контролируемую группу. При текущем контроле регламентируется только годовой уровень облучения. Текущий контроль осуществляется при длительном (хроническом или дискретном) облучении и при нормальных условиях эксплуатации источников ионизирующего излучения
оперативный контроль; Цель оперативного контроля заключается в определении индивидуальной дозы профессионального облучения работника при выполнении работ, связанных со значительным риском внешнего облучения. Оперативный ИДК распространяется на одну рабочую смену.


аварийный контроль . Цель аварийного контроля заключается в определении индивидуальной дозы профессионального облучения работника вследствие радиационной аварии

12.Защита от ионизирующих излучений (общие положения)

Защита от ионизирующих излучений включает в себя:

1) организационные мероприятия (выполнение требований безопасности при размещении предприятий, устройстве рабочих помещений и организации рабочих мест, при работе с закрытыми и открытыми источниками, при транспортировке, хранении и захоронении радиоактивных веществ, проведение общего и индивидуального дозиметрического контроля)

2) медико-профилактические мероприятия (сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, медицинские осмотры, лечебно-профилактическое питание и др.);

3) инженерно-технические методы и средства (защита расстоянием и временем, применение средств индивидуальной защиты, защитное экранирование и др.)
Необходимый вид защиты от излучения определяется конкретными условиями работы прежде всего тем, является ли источник излучения открытым или закрытым
Требования и меры защиты при работе с открытыми радиоактивными, веществами зависят от класса работ и от радиационных свойств применяемых нуклидов и осуществляются по двум направлениям: 1 предотвращение или снижение загрязнения радиоактивными веществами рабочей зоны; 2 непосредственная защита организма от поступления в него радионуклидов через органы дыхания, кожные покровы и пищеварительный тракт.

В соответствии с этими двумя направлениями средства защиты разделяют на коллективные и индивидуальные
Коллективная защита, т.е. защита от радиоактивного загрязнения рабочей зоны, осуществляется путем использования специального оборудования (герметичные боксы, вытяжные шкафы и др.); рациональной планировки помещений; использования местной и общеобменной систем вентиляции, обеспечивающих в помещении направленность воздушного потока от «чистых» к «грязным» зонам; соответствующей отделкой помещения (покрытие поверхностей мало-сорбирующими и легко дезактивирующимися материалами, скругление углов и т.п.), позволяющей поддерживать необходимую чистоту поверхностей.

Поэтому наряду с коллективными средствами защиты используется индивидуальные средства защиты. Индивидуальные средства защиты используются и в том случае, когда требуется проводить работы непосредственно в зоне размещения радиоактивного вещества