Техническая характеристика переносных углекислотных огнетушителей 5 глава




Рис. 8.18. Экранирующий навес над проходом в здание

Поглотителем энергии являются специальные встав­ки из графита или материа­

лов углеродистого состава, а также специальные диэлектрики.

Для сканирующих излучателей (вращающихся антенн) в секто­ре, в котором находится защищаемый объект — рабочее место, при­меняют способ блокирования излучения или снижение его мощности.

Экранированию подлежат либо источники излучения, либо зоны нахождения человека. Экраны могут быть замкнутыми (полностью изолирующими излучающее устройство или защищаемый объект) или незамкнутыми, различной формы и размеров, выполненными из сплошных, перфорированных, сотовых или сетчатых материалов.

На рис. 8.18 показан пример экранирования излучения про­мышленной частоты с помощью навеса из металлических прутков.

Для исключения влияния электромагнитных полей на окружаю­щую среду и территорию предприятия, окна помещений, в которых

проводятся работы с электромаг­нитными излучателями, экраниру­ют с помощью сетчатых или сото­вых экранов.

Экраны частично отражают и частично поглощают электро­магнитную энергию. По степени отражения и поглощения их ус­ловно разделяют на отражающие и поглощающие экраны.

I" ffiifr
Рис. 8.17. Конструкция поглотителей мощности для волноводов и коаксиальных линий: а — с охлаждающими ребрами; б — с проточной водой; в — скошенные; г— клинообразные;д— ступенчатые; в — в виде шайб

Отражающие экраны вы­полняют из хорошо проводящих материалов, например стали, ме­ди, алюминия толщиной не менее 0,5 мм из конструктивных и проч­ностных соображений.

Кроме сплошных, перфорированных, сетчатых и сотовых экранов могут применяться: фольга, наклеиваемая на несущее основание; то- копроводящие краски (для повышения проводимости красок в них добавляют порошки коллоидного серебра, графита, сажи, окислов ме­таллов, меди, алюминия), которыми окрашивают экранирующие по­верхности; экраны с металлизированной со стороны падающей элек­тромагнитной волны поверхностью.

Поглощающие экраны выполняют из радиопоглощающих мате­риалов. Естественных материалов с хорошей радиопоглощающей спо­собностью нет, поэтому их выполняют с помощью конструктивных приемов и введением различных поглощающих добавок в основу. В качестве основы используют каучук, поролон, пенополистирол, пено­пласт, керамико-металлические композиции и т.д. В качестве добавок применяют сажу, активированный уголь, порошок карбонильного железа и др. Все экраны обязательно должны заземляться для обес­печения стекания образующихся на них зарядов в землю.

Для увеличения поглощающей способности экрана их делают многослойными и большой толщины, иногда со стороны падающей волны выполняют конусообразные выступы.

Наиболее часто в технике защиты от электромагнитных полей применяют металлические сетки. Они легки, прозрачны, поэтому обеспечивают возможность наблюдения за технологическим процес­сом и излучателем, пропускают воздух, обеспечивая охлаждение обо­рудования за счет естественной или искусственной вентиляции.

Расчет эффективности экранирования довольно сложен. Поэтому на практике при выборе типов экранов и оценки их эффективности ис­пользуют имеющийся богатый экспериментальный материал, представ­ленный в справочниках в виде таблиц, расчетно-экспериментальных кривых, номограмм. При расположении излучателей в помещениях электромагнитные волны могут отражаться от стен и перекрытий. В результате в помещении могут создаваться зоны с повышенной плотно­стью энергии излучения. Поэтому стены и перекрытия таких помеще­ний необходимо выполнять с плохо отражающей поверхностью. Сте­ны и потолки окрашивают известковой и меловой краской. Нельзя использовать масляную краску (она отражает до 30% электромагнит­ной энергии), облицовывать стены кафелем. Поверхности помещения, в которых находятся излучатели повышенных мощностей, облицовы­вают радиопоглощающим материалом.

Средства индивидуальной защиты. К СИЗ, которые применяют для защиты от электромагнитных излучений, относят: радиозащит­ные костюмы, комбинезоны, фартуки, очки, маски и т.д. Данные СИЗ используют метод экранирования.

Радиозащитные костюмы, комбинезоны, фартуки в общем случае шьются из хлопчатобумажного материала, вытканного вместе с микро­проводом, выполняющим роль сетчатого экрана. Шлем и бахилы кос­тюма сделаны из такой же ткани, но в шлем спереди вшиты очки и специальная проволочная сетка для облегчения дыхания.

Эффективность костюма может достигать 25...30 дБ. Для защи­ты глаз применяют очки специальных марок с металлизированными стеклами. Поверхность стекол покрыта пленкой диоксида олова. В оправе вшита металлическая сетка, и она плотно прилегает к лицу для исключения проникновения излучения сбоку. Эффективность защитных очков оценивается в 25...35 дБ.

Так же как и для других видов физических полей, защита от постоянных электрических и магнитных полей использует методы защиты временем, расстоянием и экранированием [2].

8.8.6. Методы и средства защиты от лазерного излучения

Для выбора средств защиты следует учитывать класс степени опасности лазера:

— класс I (безопасные) — выходное излучение не представляет опасности для глаз и кожи;

— класс II (малоопасные) — выходное излучение представляет опасность для глаз прямым и зеркально отраженным излучением;

— класс III (опасные) — опасно для глаз прямое, зеркальное, а также диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от диф- фузно отражающей поверхности и для кожи прямое и зеркально от­раженное облучение;

— класс IV (высокоопасные) — опасно для кожи диффузно отра­женное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.

Наиболее эффективным методом защиты от ЛИ является экра­нирование. На открытых площадках обозначаются опасные зоны и устанавливаются экраны, предотвращающие распространение излу­чений за пределы зон.

Непрозрачные экраны изготовляются из металлических листов (стали, дюралюминия и др.), гетинакса, пластика, текстолита, пластмасс.

Прозрачные экраны из специальных стекол светофильтров или неорганического стекла со спектральной характеристикой, соответст­вующей длине волны излучения лазера.

Приведение лазера в рабочее состояние обычно блокируется с установкой защитного устройства.

Работы с лазерными установками проводятся в отдельных поме­щениях или специально отгороженных частях помещения. Коэффици­ент естественной освещенности в таких помещениях должен быть не менее 1,5%, а общее искусственное освещение не менее 150 лк. Само пбмещение изнутри, оборудование и другие предметы не должны иметь зеркально отражающих поверхностей, если на них может па­дать прямой или отраженный луч лазера. При эксплуатации импульс­ных лазеров с высокой энергией излучения должно применяться дис­танционное управление.

Средства индивидуальной защиты применяются при недоста­точности средств коллективной защиты. К СИЗ относятся технологи­ческие халаты, перчатки (для защиты кожных покровов), специаль­ные очки, маски, щитки (для защиты глаз). Халаты изготовляют из хлопчатобумажной ткани белого, светло-зеленого или голубого цвета. Очки снабжены оранжевыми, сине-зелеными и бесцветными стекла­ми специальных марок, обеспечивающими защиту от лазерного излу­чения определенных диапазонов длин волн.

8.8.7. Защита от инфракрасного (теплового) излучения

Для защиты от теплового излучения применяются средства кол­лективной и индивидуальной защиты.

Основными методами коллективной защиты являются: тепло­изоляция рабочих поверхностей источников излучения теплоты, эк­ранирование источников или рабочих мест, воздушное душирование рабочих мест, мелкодисперсное распыление воды с созданием водя­ных завес, общеобменная вентиляция, кондиционирование.

Средства защиты от теплового излучения должны обеспечивать: тепловую облученность на рабочих местах не более 0,14 Вт/м2, темпе­ратуру поверхности оборудования не более 35 °С при температуре внутри источника теплоты до 100 °С и 45 °С при температуре внутри источника теплоты более 100 °С.

Теплоизоляция горячих поверхностей (оборудования, сосудов, трубопроводов и т.д.) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает общее выделение теплоты, в том числе ее лучистую часть, излучаемую в инфракрасном диапазоне ЭМИ. Для теплоизо­ляции применяют материалы с низкой теплопроводностью.

Конструктивно теплоизоляция может быть мастичной, оберточ­ной, засыпной, из штучных изделий и комбинированной.

Мастичную изоляцию осуществляют путем нанесения на по­верхность изолируемого объекта изоляционной мастики.

Оберточная изоляция изготовляется из волокнистых материа­лов — асбестовой ткани, минеральной ваты, войлока и др. и наиболее пригодна для трубопроводов и сосудов.

Засыпная изоляция (например, керамзит) в основном использу­ется при прокладке трубопроводов в каналах и коробах.

Штучная изоляция выполняется формованными изделиями — кирпичом, матами, плитами и используется для упрощения изоляци­онных работ.

Комбинированная изоляция выполняется многослойной. Первый слой обычно выполняют из штучных изделий, последующие слои — из мастичных и оберточных материалов.

Теплозащитные экраны применяют для экранирования источ­ников лучистой теплоты, защиты рабочего места и снижения темпе­ратуры поверхностей предметов и оборудования, окружающих рабочее место. Теплозащитные экраны поглощают и отражают лучистую энер­гию. Различают теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотво- дящие экраны. По конструктивному выполнению экраны подразде­ляются на три класса: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные.

Непрозрачные экраны выполняются в виде каркаса с закреп­ленным на нем теплопоглощающим материалом или нанесенным на него теплоотражающим покрытием. В качестве отражающих мате­риалов используют алюминиевую фольгу, алюминий листовой, белую жесть; в качестве покрытий — алюминиевую краску. Для непрозрач­ных поглощающих экранов используется теплоизоляционный кирпич, асбестовые щиты.

Непрозрачные теплоотводящие экраны изготавливаются в виде полых стальных плит с циркулирующей по ним водой или водовоз- душной смесью, что обеспечивает температуру на наружной поверх­ности экрана не более 30...35 °С.

Полупрозрачные экраны применяются в случаях, когда экран не должен препятствовать наблюдению за технологическим процессом и вводу через него инструмента и материала.

В качестве полупрозрачных теплопоглощающих экранов ис­пользуют металлические сетки с размером ячейки 3...3,5 мм, завесы в виде подвешенных цепей. Для экранирования кабин и пультов управления, в которые должен проникать свет используют стекло, армированное стальной сеткой. Полупрозрачные теплоотводящие эк­раны выполняют в виде металлических сеток, орошаемых водой, или в виде паровой завесы.

Прозрачные экраны изготовляют из бесцветных или окрашен­ных стекол — силикатных, кварцевых, органических. Обычно такими стеклами экранируют окна кабин и пультов управления. Теплоотво­дящие прозрачные экраны выполняют в виде двойного остекления с вентилируемой воздухом воздушной прослойкой, водяных и водо- дисперсных завес.

Воздушное душирование представляет собой подачу на рабочее место приточного прохладного воздуха в виде воздушной струи, соз­даваемой вентилятором. Могут применяться стационарные источники

Рис. 8.19. Устройства воздушного душирования: а — стационарные; б — передвижные

 

струи и передвижные в виде перемещаемых вентиляторов (рис. 8.19). Струя может подаваться сверху, снизу, сбоку и веером.

Средства индивидуальной защиты. Применяется теплозащит­ная одежда из хлопчатобумажных, льняных тканей, грубодисперсно- го сукна. Для защиты от инфракрасного излучения высоких уровней используют отражающие ткани, на поверхности которых нанесен тон­кий слой металла. Для работы в экстремальных условиях (тушение пожаров и др.) используются костюмы с повышенными теплозащит­ными свойствами.

8.8.8. Защита от ультрафиолетового излучения

Для защиты от ультрафиолетового излучения применяют спе­циальные светофильтры, не пропускающие ЭМИ ультрафиолетового диапазона. Светофильтрами снабжаются смотровые окна установок, внутри которых возникает излучение УФ-диапазона (установки газо­электросварки и резки, плазменной обработки материала; печи, ис­пользующие в качестве нагревательных элементов мощные лампы; устройства накачки лазеров). Применяются также противосолнечные экраны и навесы.

В качестве средств индивидуальной защиты применяются све­тозащитные очки и щитки, для защиты кожи — защитная одежда, рукавицы, специальные кремы. Наиболее характерно применение таких СИЗ при проведении газо- и электросварочных работ.

8.9. ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

Ионизирующим называется излучение, которое прямо или кос­венно вызывает ионизацию среды. Ионизирующее излучение, как и электромагнитное, не воспринимается органами чувств человека, по­этому оно особенно опасно.

Естественными источниками ионизирующих излучений явля­ются высокоэнергетические космические частицы, а также рассеянные в земной коре долгоживущие радиоизотопы — калий-40, уран-238, уран-235, торий-232 и др., являющиеся источниками альфа- и бета- частиц, гамма-квантов и т.д. Распад урана и тория сопровождается образованием радиоактивного газа радона, который из горных пород постоянно поступает в атмосферу и гидросферу и присутствует в не­больших концентрациях повсеместно.

Искусственными источниками ионизирующих излучений яв­ляются радиоактивные выпадения от ядерных взрывов, выбросы атомных электростанций, заводов по переработке ядерного топлива, выбросы тепловыми электростанциями золы, содержащей естествен­ные радиоактивные элементы — торий и радий.

Различные приборы: аппараты для лучевой терапии; радиацион­ные дефектоскопы; радиоизотопные термоэлектрические генераторы; толщиномеры, плотномеры, влагомеры, высотомеры; измерители и сиг­нализаторы уровня жидкости; нейтрализаторы статического электри­чества; электрокардиостимуляторы; пожарные извещатели и др. также являются искусственными источниками ионизирующих излучений.

Незначительному облучению люди подвергаются при изотопной и рентгеновской диагностике, радиационной терапии, при просмотре телепередач и работе на дисплеях.

Особое место среди искусственных источников ионизирующих излучений занимают ядерные энергетические установки. Их исполь­зуют на атомных электростанциях, ледоколах, подводных лодках.

Для получения и переработки ядерного горючего создан целый комплекс предприятий, объединенных в ядерно-топливный цикл (ЯТЦ). ЯТЦ включает предприятия по добыче урана (урановые рудники), его обогащению, изготовлению топливных элементов, сами АЭС, пред­приятия вторичной переработки отработанного ядерного горючего (радиохимические заводы), по временному хранению и переработке образующихся радиоактивных отходов ЯТЦ и, наконец, пункты веч­ного захоронения радиоактивных отходов (могильники).

При работе АЭС различные элементарные частицы могут про­никать через защитные оболочки, микротрещины и попадать в тепло­носитель и воздух. Целый ряд технологических операций при произ­водстве электрической энергии на АЭС могут приводить к загрязнению воды и воздуха. Поэтому атомные станции снабжены системой водо- и газоочистки. Однако сложные и дорогостоящие системы защиты от радиации на предприятиях ЯТЦ дают возможность обеспечить защи­ту человека и окружающей среды до очень малых величин, сущест­венно меньших существующего техногенного фона.

Наиболее опасны заводы по переработке отработанного ядерного горючего, которое обладает очень высокой активностью. На этих пред­приятиях образуется большое количество жидких отходов с высокой радиоактивностью, существует опасность развития самопроизвольной цепной реакции (ядерная опасность).

В настоящее время существует серьезная проблема утилизации радиоактивных отходов, которые являются весьма значимыми источ­никами радиоактивного загрязнения биосферы.

При нормальной работе АЭС выбросы в окружающую среду малы и оказывают небольшое воздействие на проживающее поблизо­сти население.

Иная ситуация складывается при отклонении от нормального режима работы, а особенно при авариях. Так, произошедшая в 1986 г. авария (которую можно отнести к катастрофам глобального масшта­ба — самая крупная авария на предприятиях ЯТЦ за всю историю развития ядерной энергетики) на Чернобыльской АЭС привела к вы­бросу в окружающую среду лишь 5% всего топлива. Этот выброс при­вел к облучению большого количества людей, большому количеству смертей, загрязнению очень больших территорий, необходимости мас­сового переселения людей.

Авария на Чернобыльской АЭС ясно показала, что ядерный способ получения энергии возможен лишь в случае принципиального исключения аварий крупного масштаба на предприятиях ЯТЦ.

8.9.1. Виды ионизирующих излучений и их характеристики

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия (состоя­щих из двух положительных протонов и двух нейтральных нейтро­нов), испускаемых веществом при радиоактивном распаде или при ядерных реакциях. Их энергия не превышает нескольких МэВ.

Альфа-частицы обладают сравнительно большой массой, имеют низкую проникающую способность и высокую удельную ионизацию.

Бета-излучение — поток отрицательно заряженных электро­нов или положительно заряженных позитронов, возникающих при радиоактивном распаде. Энергия бета-частиц не превышает несколь­ких МэВ.

Ионизирующая способность бета-частиц ниже, а проникающая способность выше, чем альфа-частиц, так как они обладают значи­тельно меньшей массой и при одинаковой с альфа-частицами энергии имеют меньший заряд.

Нейтроны (поток которых образует нейтронное излучение) пре­образуют свою энергию в упругих и неупругих взаимодействиях с яд­рами атомов; при неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из заряженных частиц, так и из гамма-квантов (гамма-излучение). При упругих взаимодействиях возможна обычная ионизация вещества. Проникающая способность нейтронов существенно зависит от их энергии и состава атомов веще­ства, с которым они взаимодействуют.

Гамма-излучение— электромагнитное (фотонное) излучение с очень короткой длиной волны (менее 0,1 нм), испускаемое при ядер­ных превращениях или взаимодействии частиц.

Гамма-излучение обладает большой проникающей способностью и малым ионизирующим действием. Энергия его находится в пределах 0,01...3 МэВ.

Рентгеновское излучение возникает в среде, окружающей ис­точник бета-излучения, в рентгеновских трубках, в ускорителях электронов и т.п. и представляет совокупность тормозного и харак­теристического излучения, энергия фотонов которых составляет не более 1 МэВ.

Как и гамма-излучение, рентгеновское излучение обладает ма­лой ионизирующей способностью и большой глубиной проникновения.

Активность (А) — мера радиоактивности какого-либо количест­ва радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени:

A =dN/dt,

где dN— ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из дан­ного энергетического состояния, происходящих за промежуток вре­мени eft. Единицей активности в системе СИ является обратная се­кунда (с-1), называемая беккерель (Бк). 1 Бк равен одному ядерному превращению в 1 с.

Использовавшаяся ранее внесистемная единица активности кю­ри (Ки) составляет 3,7 • 1010 Бк.

Вещество радиоактивное — вещество в любом агрегатном со­стоянии, содержащее радионуклиды с активностью, на которые распро­страняются требования Норм радиационной безопасности НРБ-2000.

Доза поглощенная (D) — величина энергии ионизирующего из­лучения, переданная веществу:

D = dE/dm,

где dE— средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в элементарном объеме, a dm — масса веще­ства в этом объеме.

В единицах СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, делен­ных на килограмм (Дж/кг), и имеет специальное название — грей (Гр). Использовавшаяся ранее внесистемная единица рад равна 0,01 Гр.

1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад.

Рад — специальная единица поглощенной дозы.

В связи с тем что одинаковая доза различных видов излучения вызывает в живом организме различное биологическое действие, вве­дено понятие эквивалентной дозы.

Доза эквивалентная (Н^д) — поглощенная доза в органе или

ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффици­ент для данного вида излучения:

НТД = WrDtr,

где DTд — средняя поглощенная доза в органе или ткани Т; WR

взвешивающий коэффициент для излучения R.

При воздействии различных видов излучения с различными взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных доз для этих видов излучения:

Нт = Y.H т р.

R

Единицей эквивалентной дозы является зиверт (Зв). 1 Зв = 100 бэр. Бэр — поглощенная доза любого вида излучения, которая вызывает рав­ный биологический эффект с дозой в 1 рад рентгеновского излучения.

Доза эффективная (Е) — величина воздействия ионизирующе­го излучения, используемая как мера риска возникновения отдален­ных последствий облучения организма человека и отдельных его ор­ганов с учетом их радиочувствительности.

Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициент^:

E = '^WTHT, т

где Нт — эквивалентная доза в органе или ткани Т; WT — взвеши­вающий коэффициент для органа или ткани Т. Единица эффектив­ной дозы — зиверт (Зв).

Доза эффективная (эквивалентная) годовая — сумма эффек­тивной (эквивалентной) дозы внешнего облучения человека, полу­ченной за календарный год, и ожидаемой эффективной (эквивалент­ной) дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год. Единица годовой эффектив­ной дозы — зиверт (Зв).

Доза эффективная коллективная — мера коллективного риска возникновения стохастических эффектов облучения, она равна сумме индивидуальных эффективных доз. Единица эффективной коллек­тивной дозы — человеко-зиверт (чел.-Зв).

Экспозиционная доза характеризует излучение по эффекту ионизации и выражает энергию излучения, преобразованную в кине­тическую энергию заряженных частиц в единице массы атмосферного воздуха. В системе СИ экспозиционная доза выражается в кулон/кг (Кл/кг). Внесистемной единицей экспозиционной дозы у- или рентге­новского излучения является рентген (Р). 1 Р соответствует образованию 2,1 • 10® пар ионов в 1 см3 воздуха при 0 °С и давлении 760 мм рт. ст. 1 Р = 2,58 • 10^ Кл/кг.

Контроль радиационный — получение информации о радиаци­онной обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей (включает в себя дозиметрический и радиометриче­ский контроль).

Мощность дозы — доза излучения за единицу времени (секун­да и производные).

Предел дозы (ПД) — величина годовой эффективной или экви­валентной дозы техногенного облучения, которая не должна превы­шаться в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на при­емлемом уровне.

Предел годового поступления (ПГП) — допустимый уровень по­ступления данного радионуклида в организм в течение года, кото­рый при монофакторном воздействии приводит к облучению услов­ного человека ожидаемой дозой, равной соответствующему пределу годовой дозы.

Радиационная безопасность населения — состояние защищен­ности настоящего и будущего поколений людей от вредного воздейст­вия ионизирующего излучения.

Риск радиационный — вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате облучения.

8.9.2. Воздействие ионизирующих излучений на организм человека

В организме человека радиация вызывает цепочку обратимых и необратимых изменений. Пусковым механизмом воздействия являют­ся процессы ионизации и возбуждения молекул и атомов в тканях. Важную роль в формировании биологических эффектов играют сво­бодные радикалы Н+ и ОН", образующиеся в процессе радиолиза воды (в организме содержится до 70% воды). Обладая высокой химической активностью, они вступают в химические реакции с молекулами бел­ка, ферментов и других элементов биологической ткани, вовлекая в реакции сотни и тысячи молекул, не затронутых излучением, что приводит к нарушению биохимических процессов в организме.

Под воздействием радиации нарушаются обменные процессы, замедляется и прекращается рост тканей, возникают новые химические соединения, не свойственные организму (токсины). Нарушаются функ­ции кроветворных органов (красного костного мозга), увеличивается проницаемость и хрупкость сосудов, происходит расстройство желу­дочно-кишечного тракта, ослабевает иммунная система человека, про­исходит его истощение, перерождение нормальных клеток в злокаче­ственные (раковые) и др.

Ионизирующее излучение вызывает поломку хромосом, после чего происходит соединение разорванных концов в новые сочетания. Это приводит к изменению генного аппарата человека. Стойкие изме­нения хромосом приводят к мутациям, которые отрицательно влияют на потомство [2].

Степень изменений в организме зависит от полученной дозы и времени, в течение которого она была получена. Острое лучевое поражение (острая лучевая болезнь) возникает тогда, когда человек в течение нескольких часов или даже минут получает значитель­ную дозу. Различают несколько степеней острого лучевого пораже­ния (табл. 8.12).

Таблица 8.12 Последствия острого лучевого поражения
Степень Доза, бэр Последствия
<50 Отсутствие клинических симптомов
50... 100 Незначительное недомогание, которое обычно проходит
I 100...200 Легкая степень лучевой болезни
II 200...400 Средняя степень лучевой болезни
III 400...600 Тяжелая степень лучевой болезни
IV >600 Крайне тяжелая степень лучевой болезни. В большинстве случаев наступает смерть

 

Эти градации приблизительны, поскольку зависят от индиви­дуальных особенностей каждого человека.

Гигиеническое нормирование ионизирующего излучения осуще­ствляется по ГН 2.6.1.8—127—2000 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-2000). Устанавливаются дозовые пределы эквивалентной дозы для следующих категорий лиц:

— персонал — лица, работающие с источниками радиации (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздейст­вия (группа Б);

— все население, включая лиц из персонала, вне сферы и ус­ловий в их производственной деятельности.

В табл. 8.13 приведены основные дозовые пределы облучения (они не включают в себя дозы от природных и медицинских источников ионизирующего излучения, а также дозы, полученные в результате радиационных аварий). На эти виды облучения в НРБ-2000 устанав­ливаются специальные ограничения.

Таблица 8.13 Основные пределы доз облучения
Нормируемые величины Пределы доз
Персонал Население
Эффективная доза 20 мЗв в год в сред­нем за любые после­довательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год 1 мЗв в год в среднем за любые последова­тельные 5 лет, но не более 5 мЗв в год
Эквивалентная доза за год:    
в хрусталике глаза 150 мЗв 15 мЗв
в коже 500 мЗв 50 мЗв
в кистях и стопах 500 мЗв 50 мЗв

 

* Допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем нормируемым величинам.

" Относится к дозе на глубине 300 мг/см2.

*** Относится к среднему по площади в см2 значению в базальном слое кожи толщиной 5 мг/см2 под покровным слоем толщиной 5 мг/см2.

Для ряда категорий персонала устанавливаются дополнитель­ные ограничения. Например, для женщин в возрасте до 45 лет экви­валентная доза, приходящаяся на нижнюю часть живота, не должна превышать 1 мЗв в месяц.

При установлении беременности женщин из персонала рабо­тодатели обязаны переводить их на другую работу, не связанную с излучением.

Для учащихся в возрасте до 21 года, проходящих обучение с ис­точниками ионизирующего излучения, принимаются дозовые преде­лы, установленные для лиц из населения.

8.9.3. Защита от ионизирующих излучений (радиации)

Для защиты от ионизирующих излучений применяют следующие методы и средства:

— снижение активности (количества) радиоизотопа, с которым работает человек;



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: