Контрольный уровень
Контрольный уровень – это значение контролируемой величины дозы, мощности дозы, активности, плотности потоков и др., устанавливаемое для оперативного радиационного контроля с целью закрепления достигнутого уровня радиационной безопасности, обеспечения дальнейшего снижения облучения персонала и населения, радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Контрольный уровень устанавливаются для:
- годовой эффективной и эквивалентной дозы;
- количества поступающих радионуклидов в организм и их содержания в организме, необходимых для оценки годового поступления;
- объемной или удельной активности радионуклидов в воздухе, воде, продуктах питания, строительных материалах и др.;
- радиоактивного загрязнения кожных покровов, одежды, обуви, рабочих поверхностей;
- дозы и мощности дозы внешнего облучения;
- плотности потока частиц и фотонов.
Значение этих уровней устанавливается таким образом, чтобы было гарантировано не превышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облучения до возможно низкого уровня. При этом учитывается облучение от всех подлежащих контролю источников излучения, достигнутый уровень защищенности, возможность его дальнейшего снижения с учетом требований, основанных на принципе оптимизации.
В рекомендациях Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ) 1990 (Публикация 60, часть 1, 61 МКРЗ) отмечается, что контрольным уровнем следует называть установленные значения измеряемых величин, при превышении которых должны быть предприняты какие-то особые действия. Имеется в виду, что значения измеряемых величин лежат ниже их величин, вытекающих из пределов доз, установленных нормами радиационной безопасности (НРБ-99). Использование контрольного уровня в практике обеспечения радиационной безопасности помогает избегать ненужной или непродуктивной работы, а также эффективно распределить ресурсы.
Обнаруженное превышение контрольного уровня является основанием для выяснения и анализа причин этого превышения и принятия необходимых мер к восстановлению достигнутого ранее уровня радиационной безопасности.
Источники: Нормы радиационной безопасности: Гигиенические нормативы. – М., 1999; Радиационная безопасность. Рекомендации МК РЗ 1990 г. Публ. 60. часть 1, 61 МК РЗ. – М., 1994.
Вопрос 78. Контрольные уровни, их назначение и связь с нормативами НРБ-99
· В случае аварии должны быть приняты меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к min доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь.
· Вмешательство должно принести облучаемым лицам больше пользы, чем вреда, т.е. уменьшение ущерба в результате снижения дозы должно быть достаточным, чтобы оправдать вред и стоимость вмешательства, включая его социальную стоимость.
Устанавливаются контрольные уровни. Значение этих уровней устанавливается таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облучения до возможно низкого уровня.
ПДН измерить удаётся не всегда
ЗАТО – закрытый административный территориальный округ
С целью оперативного контроля для всех контролируемых параметров устанавливаются контрольные уровни. Значение этих уровней устанавливается таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облучения до возможно низкого уровня.
При этом учитывается облучение от всех подлежащих контролюисточников излучения, достигнутый уровень защищенности, возможность его дальнейшего снижения с учетом требований принципа оптимизации. Обнаруженное превышение контрольных уровней является основанием для выяснения причин этого превышения.
Допустимые уровни. Основные дозовые пределы устанавливают итоговую годовую лучевую нагрузку профессионалов или ограниченной части населения. Для решения же практических вопросов обеспечения радиационной безопасности, осуществления текущего контроля радиационной обстановки, проектирования систем защиты от внешнего и внутреннего облучения в НРБ регламентируются допустимые уровни (ДУ), которые являются производными от основных дозовых пределов (ПДД и ПД) и устанавливаются как для категории А, так и категории Б.
Классификация основных дозовых пределов, допустимых и контрольных уровней
| Класс нормативов | Категория А (персонал) | Категория Б (ограниченная часть населения) |
| Основной дозовый предел | Предельно допустимая доза (ПДД) | Предел дозы (ПД) |
| Допустимые уровни | Предельно допустимое годовое поступление (ПДП) радионуклида через органы дыхания | Предел годового поступления (ПГП) радионуклида через органы дыхания и пищеварения |
| Допустимое содержание (ДСА) радионуклида в критическом органе | Допустимое содержание (ДСБ) радионуклида в критическом органе | |
| Допустимая мощность дозы (ДМДА) излучения | Допустимая мощность дозы (ДМДБ) излучения | |
| Допустимая плотность потока частиц (ДПАА) | Допустимая плотность потока частиц (ДППБ) | |
| Допустимая объемная активность (концентрация) (ДКА) радионуклида в воздухе рабочей зоны | Допустимая объемная активность (концентрация) (ДКБ) радионуклида в атмосферном воздухе и воде | |
| Допустимое загрязнение кожных покровов, спецодежды и рабочих поверхностей (ДЗА) | ||
| Контрольные уровни | Контрольное годовое поступление (КГПА) радионуклида через органы дыхания | Контрольное годовое поступление (КГПБ) радионуклида через органы дыхания и пищеварения |
| Контрольное содержание (КСА) радионуклида в критическом органе | Контрольное содержание (КСБ) радионуклида в критическом органе | |
| Контрольная мощность дозы (КМДА) излучения | Контрольная мощность дозы (КМДБ) излучения | |
| Контрольная годовая доза (КГДА) внешнего облучения | Контрольная годовая доза (КГДБ) внешнего облучения | |
| Контрольная плотность потока частиц (КППА) | Контрольная плотность потока частиц (КППБ) | |
| Контрольная концетрация (КкА) радионуклида в воздухе рабочей зоны | Контрольная концентрация (ККБ) радионуклида в атмосферном воздухе и в воде | |
| Контрольное загрязнение поверхности (КзА) |
Допустимые уровни рассчитываются из основных дозовых пределов, при этом в основу расчета ДУ различных радиационных факторов кладут разные показатели, исходя из особенностей их воздействия.
Требования к контролю за выполнением нрб.
Устанавливаются контрольные уровни. Значение этих уровней устанавливается таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облучения до возможно низкого уровня.
ПДН измерить удаётся не всегда
ЗАТО – закрытый административный территориальный округ
78. Контрольные уровни, их назначение и связь с нормативами нрб-99.
С целью оперативного контроля для всех контролируемых параметров устанавливаются контрольные уровни. Значение этих уровней устанавливается таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облучения до возможно низкого уровня.
При этом учитывается облучение от всех подлежащих контролю источников излучения, достигнутый уровень защищенности, возможность его дальнейшего снижения с учетом требований принципа оптимизации. Обнаруженное превышение контрольных уровней является основанием для выяснения причин этого превышения.
Допустимые уровни. Основные дозовые пределы устанавливают итоговую годовую лучевую нагрузку профессионалов или ограниченной части населения. Для решения же практических вопросов обеспечения радиационной безопасности, осуществления текущего контроля радиационной обстановки, проектирования систем защиты от внешнего и внутреннего облучения в НРБ регламентируются допустимые уровни (ДУ), которые являются производными от основных дозовых пределов (ПДД и ПД) и устанавливаются как для категории А, так и категории Б.
Классификация основных дозовых пределов, допустимых и контрольных уровней
Класс нормативов
Категория А (персонал)
Категория Б (ограниченная часть населения)
Основной дозовый предел
Предельно допустимая доза (ПДД)
Допустимые уровни
Предельно допустимое годовое поступление (ПДП) радионуклида через органы дыхания
Предел годового поступления (ПГП) радионуклида через органы дыхания и пищеварения
Допустимое содержание (ДСА) радионуклида в критическом органе
Допустимое содержание (ДСБ) радионуклида в критическом органе
Допустимая мощность дозы (ДМДА) излучения
Допустимая мощность дозы (ДМДБ) излучения
Допустимая плотность потока частиц (ДПАА)
Допустимая плотность потока частиц (ДППБ)
Допустимая объемная активность (концентрация) (ДКА) радионуклида в воздухе рабочей зоны
Допустимая объемная активность (концентрация) (ДКБ) радионуклида в атмосферном воздухе и воде
Допустимое загрязнение кожных покровов, спецодежды и рабочих поверхностей (ДЗА)
Контрольные уровни
Контрольное годовое поступление (КГПА) радионуклида через органы дыхания
Контрольное годовое поступление (КГПБ) радионуклида через органы дыхания и пищеварения
Контрольное содержание (КСА) радионуклида в критическом органе
Контрольное содержание (КСБ) радионуклида в критическом органе
Контрольная мощность дозы (КМДА) излучения
Контрольная мощность дозы (КМДБ) излучения
Контрольная годовая доза (КГДА) внешнего облучения
Контрольная годовая доза (КГДБ) внешнего облучения
Контрольная плотность потока частиц (КППА)
Контрольная плотность потока частиц (КППБ)
Контрольная концетрация (КкА) радионуклида в воздухе рабочей зоны
Контрольная концентрация (ККБ) радионуклида в атмосферном воздухе и в воде
Контрольное загрязнение поверхности (КзА)
Допустимые уровни рассчитываются из основных дозовых пределов, при этом в основу расчета ДУ различных радиационных факторов кладут разные показатели, исходя из особенностей их воздействия.
Контрольные уровни
Это контролируемые величины радиационного загрязнения воздуха, которые устанавливаются руководством учреждения и органами Госсанэпиднадзора для закрепления достигнутого уровня радиационной безопасности и дальнейшего снижения доз и радиационного загрязнения. Они должны быть ниже допустимых уровней. То есть учреждения устанавливают свой норматив, меньший допустимого уровня.
61. Радиационный контроль. Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию радиологических отделении больниц. Сбор, удаление и обезвреживание радиоактивных веществ, их транспортировка в радиологических отделениях больниц.
Радиометрический контроль включает в себя
1) Определение индивидуальных доз облучения персонала
2) Контроль за мощностью дозы облучения на рабочих местах
3) Применение приборов, сигнализирующих о превышении допустимой дозы облучения.
Учитывая это и приборы для радиометрического контроля делятся на 3 группы:
1)Дозиметры индивидуального контроля — для измерения дозы внешнего облучения, получаемой работающим с источниками радиации. Индивидуальные дозиметры могут быть:
• ионизационные С-КИД-2, ДК-02)
2)Стационарные или переносные приборы, предназнач. для измерения мощностей доз излучения. К этой группе относятся радиометры и интенсиметры — «Аргунь», РУП-1, «Луч-А» и др
3) Стационарные установки для регистрации мощности излучения в отдельных помещениях. Они подают световые или звуковые сигналы при превышении допустимой дозы. К данной группе относятся установки УСИТ-1, УСИТ-2, УСИД-12 и др.
Охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения.
Загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами (радиоактивное загрязнение) происходит в результате работы с открытыми источниками в нормальных условиях. Кроме того его причиной могут быть и закрытые источники в результате аварий с выбросом радиоактивных веществ. Основные источники загрязнения окружающей среды:
1) Мероприятия ядерно-топливного цикла.
2) Ядерные взрывы.
Меры по охране окружающей среды:
1) Законодательные (нормы радиационной безопасности).
2) Технологические (изменение технологии для.уменьшения использования радиоактивных веществ и их попадания в окружающую среду).
3) Санитарно-технические (адекватная вентиляция, канализация)
4) Планировочные (создание санитарно защищенных зон и зон наблюдения).
Основной проблемой в области охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения является проблема радиоактивных отходов. Радиоактивные отходы — это материалы или объекты, не подлежащие использованию, но имеющие уровень радиоактивности выше нормативного. По агрегатному состоянию они делятся на газообразные, жидкие и твердые. Обезвреживание радиоактивных отходов осуществляется с помощью их дезактивации, в результате которой — как это видно из названия метода -они теряют свою активность или она снижается до допустимого уровня. Методы дезактивации.1) Оптимальным методом дезактивации является :метод физической дезактивации путем выдерживания отходов в течение некоторого времени, основанный на законе радиоактивного распада. За счет распада радиоактивные изотопы распадаются с образованием изотопов, не обладающих радиоактивностью. Метод применим только для короткоживущих изотопов (с периодом полураспада не больше 15 суток).2) Разбавление. Заключается в смешивании загрязненных. продуктов с чистыми. Для жидких отходов применяется только при активности, превышающей ПДК не более чем в 10 раз при возможности 10-кратного разбавления.
3) Рассеивание (для газообразных отходов). Производится через высокие трубы. При этом используют фильтрацию (только для аэрозолей), адсорбцию и абсорбцию (для газов). Последние не применимы для инертных газов, которые просто рассеивают. Для жидких отходов используются методы уменьшения объема, которые включают в себя выпаривание, фильтрацию, коагуляцию, в результате чего отходы могут переводиться в твердую фазу, а затем прессоваться, переплавляться и захораниваться в могильниках.
Гигиенические требования к размещению. От группы радиотоксичности и активности радиоактивного вещества открытого источника на рабочем месте зависит класс работы.
Существует 3 класса работ. От класса зависят требования к оборудованию и планированию помещения.Для 3 класса особых требований не существует.Работы 2 класса должны проводиться в отдельной части здания, необходима планировка по принципу санпропускника.Работы 1 класса должны проводиться в отдельном здании. При этом предусматривается зональное деление
Зона горячих камер. Здесь не должно быть людей. Зона ремонтных работ Допускается временное пребывание людей.
Зона операторских помещений. Зона постоянного пребывания персонала.Между второй и третьей зонами и на выходе из третьей устанавливаются санпропускники (переодевание, дезактивация, радиационный контроль).Отделка и оборудование.В помещениях, где проводятся работы 1 и 2 класса поверхности должны быть выполнены из материалов, легко сорбирующих радиоактивные вещества и хорошо поддающихся дезактивации (пластик, плитка), должны быть закруглены углы, что препятствует накоплению радиоактивных веществ.Поверхность столов покрывают глазурованными плитками, пластиком, стеклом. Работы с радиоактивными веществами производятся в вытяжном шкафу. Вентиляция Для 2 и 3 класса вентиляция должна быть отдельной от общей, если в здании есть другие объекты. Для 1 класса необходимо поддержание разряжения (преобладание вытяжки) в 1-ой зоне (приблизительно -20 мм водного столба), чтобы обеспечить ток воздуха из чистой части в грязную и последующее его удаление. Канализация Если количество радиоактивных отходов не превышает 200 л в сутки, то их удаление может носить вывозной характер (в контейнерах). При больших объемах требуется оборудование специальной канализации. Обязательна ежедневная влажная уборка и дезактивация. Дезактивация рук включает мытье щеткой, мытье порошками, использование при необходимости средства «Защита», слабых органических кислот и др.
62. Гигиена труда медицинского персонала при рентгенологических исследованиях. Лучевая нагрузка медицинского персонала при рентгенологических процедурах. Дозиметрический контроль.
Источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка. Рентгеновское излучение относится к фотонным излучениям и поэтому обладает следующими свойствами:
1) Большая проникающая способность (в воздухе 100 м и более).
2) Минимальная ионизирующая способность (единицы пар ионов на см пробега)
Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: