Прогрессивные методы безопасной работы с источниками ионизирующего излучения
Особенности обеспечения радиационной безопасности населения. Улучшение состояния защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. Мероприятия по уменьшению риска радиационного заражения.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2018 |
Размер файла | 24,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Волгоградский государственный технический университет, институт архитектуры и строительства
Прогрессивные методы безопасной работы с источниками ионизирующего излучения
Д.А. Дубинин, А.А. Набок, В.А. Харин,
Д.Д. Бунин, А.С. Боженкова
Аннотация
радиационный безопасность ионизирующий излучение
В настоящее время всё большее внимание уделяется радиационной безопасности населения, в связи с этим появляются новые и модернизируются старые устройства, для улучшения состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. В статье рассмотрены ключевые аспекты в работе с подобного рода оборудованием и предложены мероприятия по уменьшению риска работы с ним, в первую очередь, для персонала, особенно в экстренных ситуациях.
Ключевые слова: излучение, источник, горячая камера, радиация, безопасность, аварийная ситуация, ограничения, степень радиации.
Для защиты будущих поколений необходимо соблюдение основных норм и принципов радиационной безопасности при работе с техногенными источниками излучений без ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях: медицине, промышленности, сельском хозяйстве и т.д.
Для оптимальных условий работы приборов, включающих в себя источник ионизирующего излучения (далее - ИИИ), необходимо регулярно производить замену такого источника для поддержания эффективности устройства. Подобного рода операции производятся в специально сконструированных и отведенных под это помещениях и считаются отдельным видом оборудования.
Работа с таким оборудованием позволена только обученному и специально классифицированному персоналу, который имеет санитарно эпидемиологическое заключение на работу с радиационными источниками [1]. Таким оборудованием является «горячая камера».
Оборудование «горячая камера» представляет собой герметичную камеру, изготовленную с применением экранирующих материалов. «Камера» укомплектована дистанционным инструментом (манипулятором), управляемым извне, при помощи которого проводятся разного рода работы с радиоактивными веществами:
В «горячей камере» с помощью манипулятора производятся работы по монтажу, демонтажу, техническому контролю ИИИ, входящих в состав промышленных гамма-установок и гамма-дефектоскопов типа «Гаммарид», «РИД», «Стапель» и т.п., а также блоков - источников и других радиоизотопных приборов [2,3]. Перемещение аппаратов и контейнеров с ИИИ в «горячую камеру» производится с помощью электромеханической тележки, кран-балки, электротельфера.
Приборы, системы и средства радиационного контроля окружающей среды подразделяются на радиометрические, дозиметрические, спектрометрические, применяемые для непосредственного измерения параметров ионизирующих излучений, и вспомогательные средства: пробоотборники и оборудование радиометрических лабораторий.
В соответствии с данной классификацией характера измерений ионизирующих излучений, определяющей основное назначение приборов и систем радиационного контроля, а также с учетом специфики их конструкции и сферы применения, приборы, системы и средства радиационного контроля можно условно разделить на приборы, системы и средства, применяемые для контроля радиационной обстановки, и приборы, используемые для дозиметрического контроля облучения населения.
Радиационная обстановка во время производства работ должна контролироваться прибором, который выдает звуковую и световую сигнализацию при превышении уровня 2,8 мР/ч (микрорентген в час) на входе в «горячую камеру») и блокирует открытие дверей в «горячую камеру». Суммарная активность ИИИ, находящихся в «горячей камере» не должно превышать 3,5 г·экв. Ra. [4,5].
Установленные границы категорий опасности ЗРнИ:
- Категория 1 A/D> 1000 Чрезвычайно опасно для человека;
- Категория 2 10 <A/D <1000 Очень опасно для человека;
- Категория 3 1 <A/D <10 Опасно для человека;
- Категория 4 0,01 <A/D <1 Опасность для человека маловероятна;
- Категория 5 A/D <0,01 Опасность для человека очень маловероятна.
Аппарат гамма-дефектоскоп, предназначенный для радиографического контроля качества изделий различной технологии изготовления (сварных, литых, кованных и т.п.) без их разрушения в труднодоступных местах как в цеховых, так и в полевых условиях в интервале рабочих температур от 233 К до 318 К при относительной влажности окружающего воздуха до 80%.
В качестве источников ионизирующего излучения в аппаратах гамма-дефектоскопии используются радионуклиды: Cs-137 (цезий-137), Ir-192 (иридий-192), Co-60 (кобалть-60), Se-75 (селен-75), Am-241 (амерций-241). [6,7].
Степень радиационной опасности используемых в аппаратах радиационных источников варьируется от 4 до 2 категории [8].
При возникновении аварийной ситуации, связанной с выпадением ИИИ необходимо предпринять следующие шаги [9,10]:
- с помощью дозиметрического прибора определить место, где находится источник;
- проверить загрязненность рук, одежды, обуви у лиц, посещавших загрязненную зону;
- загрязненную одежду, обувь сдать на дезактивацию (захоронение).
При поиске места нахождения источника необходимо:
- максимально сократить время поиска, а также наметить подходы к источнику;
- выставить охрану радиационно-опасной зоны;
- произвести тренировку по перемещению дистанционным инструментом имитатора ИИИ в контейнер;
- переместить источник излучения в контейнер;
- убедиться в отсутствии радиоактивного загрязнения.
Основными мероприятиями, имеющими целью не допускать превышения предельно допустимых уровней облучения, являются:
- использование передвижных ограждений и экранов;
- наибольшее удаление обслуживающего персонала и других лиц от источника излучения;
- ограничение времени пребывания людей вблизи места работы с источником излучения.
Перед пуском в эксплуатацию аппарата (указать название) необходимо проверить его работоспособность, выполнив 3-5 рабочих циклов пересылки имитатора источника из радиационной головки в коллиматор и обратно. В процессе эксплуатации операторы должны регулярно вести учет выполняемой работы и замеченных недостатков работы аппарата.
Срок службы аппарата 5 лет при условии, что количество наработанных рабочих циклов за этот период не превысит 50000 циклов.
Для обеспечения радиационной безопасности на таких объектах необходимо сведение к минимуму возможных аварийных ситуаций за счет увеличения автоматизации процессов обслуживания опасных радиационных приборов.
Литература
1. Харламов П.В. Повышение оперативности срабатывания антиблокировочных систем на основе метода трибоспектральной идентификации // Инженерный вестник Дона, 2009, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2009/148
2. Игнатьев В.К., Станкевич Д.А. Аппаратно-программный комплекс для параметрического анализа сигналов в задачах технической диагностики // Инженерный вестник Дона, 2013, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1843
3. Плесковских Д.М. Радиоизотопные приборы: особенности радиационного контроля и надзора // Национальные приоритеты России. 2017. №3 С. 206-209.
4. Сидельникова О.П., Стефаненко И.В., Соколов П.Э. Радиационная безопасность в зданиях // Безопасность радиационная. 2006. С. 327.
5. Сидельникова О.П. Техносфера - Безопасность жизнедеятельности // Введение в техносферную безопасность. 2011. С. 17.
6. Turner J.E. Atoms, Radiation, and Radiation Protection 2007 URL: nuclear.dababneh.com/Radiation- Undergrad/Atoms,%20Radiation,%20and%20Radiation%20Protection.pdf
7. Berela A.I., Bylkin B.K. Problem-oriented system for designing a technology for disassembling the power-generating units of nuclear power plants // Atomic Energy. - 2000. - V.89. - №. 3. -pp. 189-196.
8. Трушкова Е.А. Исследование этапов методологии определения профессионального риска // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1317
9. МУ 2.6.1. 14-2001 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность контроль радиационной безопасности. Общие требования" URL: ekosf.ru/normativnye-dokumenty/radiatsiya/125-mu-i-rukovodstva/694-mu-2-6-1-14-2001-ioniziruyushchee-izluchenie
10. Гусев Н. Г., Климанов В. А., Машкович В. П., Суворов А. П. Защита от ионизирующих излучений. В 2-х томах. M., Энергоатомиздат. URL: twirpx.com/file/1483704/
References
1. Harlamov P.V. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2009, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2009/148
2. Ignat'ev V.K., Stankevich D.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1843
3. Pleskovskih D.M. Nacional'nye prioritety Rossii. 2017. №3, pp. 206-209.
4. Sidel'nikova O.P., Stefanenko I.V., Sokolov P.Je. Bezopasnost' radiacionnaja. 2006. pp. 327.
5. Sidel'nikova O.P. Vvedenie v tehnosfernuju bezopasnost'. 2011. pp. 17.
6. Turner J.E. Atoms, Radiation, and Radiation Protection 2007 URL: nuclear.dababneh.com/Radiation- Undergrad/Atoms, percentage20Radiation, percentage20andpercentage20Radiationpercentage20Protection.pdf
7. Berela A.I., Bylkin B.K. Atomic Energy. 2000. V.89. №. 3. pp. 189-196.
8. Trushkova E.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1317
9. MU 2.6.1. 14-2001 "Ionizirujushhee izluchenie, radiacionnaja bezopasnost' kontrol' radiacionnoj bezopasnosti. Obshhie trebovanija" [Ionizing Radiation, Radiation Safety Control of Radiation Safety: General Requirements]. URL: ekosf.ru/normativnye-dokumenty/radiatsiya/125-mu-i-rukovodstva/694-mu-2-6-1-14-2001-ioniziruyushchee-izluchenie
10.Gusev N. G., Klimanov V. A., Mashkovich V. P., Suvorov A. P. Zashhita ot ionizirujushhih izluchenij. V 2-h tomah. M., Jenergoatomizdat. [Protection from ionizing radiation. In 2 volumes] URL: twirpx.com/file/1483704/
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Природа, источники и основные виды ионизирующего излучения. Лучевая болезнь и ее периоды развития. Последствия влияния ионизирующего излучения на здоровье человека. Нормы радиационной безопасности. Предельно допустимая доза облучения для людей.
презентация [85,5 K], добавлен 22.12.2013Радиация и её разновидности. Источники радиационной опасности. Основные пути проникновения излучения в организм человека. Характеристика проникающей способности различных видов ионизирующего излучения. Механизм действия ионизирующего излучения.
реферат [1,2 M], добавлен 07.01.2017Виды воздействия ионизирующего излучения на человека. Требования к размещению, организации работы и оборудованию рентгеновского кабинета. Обеспечение радиационной безопасности персонала, пациентов и населения. Защита от нерадиационных факторов.
методичка [30,4 K], добавлен 30.04.2009Источники ионизирующего излучения и их физическая природа. Требования по эксплуатации радиационно-опасных объектов и меры защиты населения. Критерии и методы оценки опасных ситуаций, определение величины риска. Понятие очага химического поражения.
контрольная работа [25,3 K], добавлен 14.04.2014Радиация и её разновидности. Ионизирующие излучения. Источники радиационной опасности. Устройство ионизирующих источников излучения, пути проникновения в организм человека. Меры ионизирующего воздействия, механизм действия. Последствия облучения.
реферат [2,1 M], добавлен 25.10.2010Источники радиации разделяют на естественные и искусственные (техногенные), созданные человеком. Основные источники ионизирующего излучения. Воздействие радиации на человека - биологические аспекты радиационной безопасности. Радиационный мониторинг.
реферат [315,9 K], добавлен 22.05.2008Источники ионизирующего излучения лучевых досмотровых установок: рентгеновские и инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы. Требования к организации по обеспечению радиационной безопасности. Контроль индивидуальных доз внешнего облучения персонала.
реферат [20,6 K], добавлен 19.10.2014Классификация основных видов (форм) организации трудовой деятельности. Влияние характера трудовой деятельности на изменение функционального состояния организма человека. Действие ионизирующего излучения на человека и его гигиеническое нормирование.
контрольная работа [30,6 K], добавлен 26.08.2010Понятие ионизирующих излучений, их взаимодействие с веществом. Природа и виды рентгеновского излучения. Два основных типа распада. Излучения, образующиеся при радиоактивном распаде. Закон ослабления ионизирующего излучения при взаимодействии с веществом.
презентация [131,2 K], добавлен 16.01.2017Природа ионизирующего излучения. Генерация ионизирующего излучения в природе обычно происходит в результате спонтанного радиоактивного распада радионуклидов. Биологическое действие ионизирующих излучений. Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений.
реферат [4,6 M], добавлен 19.11.2010Виды безопасностей. Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные поражающие факторы при радиационной аварии. Принципы защиты от ионизирующего излучения. Вредные, опасные факторы производственной среды. Воздействие на организм тока, ультразвука.
шпаргалка [28,3 K], добавлен 03.02.2011Основные характеристики ионизирующих излучений. Принципы и нормы радиационной безопасности. Защита от действия ионизирующих излучений. Основные значения дозовых пределов внешнего и внутреннего облучений. Отечественные приборы дозиметрического контроля.
реферат [24,6 K], добавлен 13.09.2009Классификация аварий на радиационно опасных объектах и особенности загрязнения окружающей среды при поломках. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. Мероприятия по предотвращению радиационных аварий, снижению потерь и ущерба от них.
реферат [155,2 K], добавлен 19.09.2012Электростатические поля и загрязнение биосферы. Опасность возникновения статического электричества, возможные неблагоприятные физиологические изменения в организме, приводящие к профзаболеваниям. Защита от биологического действия ионизирующего излучения.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 07.08.2009Понятие "Риск" и его основные производные. Риск-анализ оборудования и конструкций потенциально опасных объектов. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. Вероятностный анализ безопасности атомных станций. Компоненты управления риском.
презентация [392,1 K], добавлен 15.10.2015Влияние персонального компьютера на здоровье человека. Классификация опасностей для человека при работе за компьютером Рекомендации по уменьшению вредного воздействия компьютера на человека. Уровень излучения мобильных телефонов и способы борьбы с ним.
контрольная работа [38,7 K], добавлен 24.02.2010Понятие инфракрасного излучения, его количественные характеристики, проникающая способность, механизм теплового воздействия на организм человека. Производственные источники лучистой теплоты. Способы защиты от вредного воздействия данного вида излучения.
реферат [16,6 K], добавлен 30.11.2015Реальная угроза нанесения непоправимого вреда человеческому организму от электромагнитного излучения, основные источники ЭМП и характер влияния на отдельные системы человека. Методы и средства защиты человека от вредного электромагнитного воздействия.
научная работа [407,9 K], добавлен 10.05.2010Особенности воздействия радиации на живой организм. Внешнее и внутреннее облучение человека. Воздействие ионизирующего излучения на отдельные органы и организм в целом. Классификация эффектов радиации. Влияние ИИ на иммунобиологическую реактивность.
презентация [252,4 K], добавлен 14.06.2016Прямое и косвенное действие ионизирующего излучения. Действие больших доз ионизирующих излучений на биологические объекты. Генетические последствия радиации. Внутреннее облучение населения. Основные методы и средства защиты от ионизирующих излучений.
презентация [1,1 M], добавлен 25.12.2014