Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции / 4 Факторы облучения дозообразующие факторы.pptx
Скачиваний:
10
Добавлен:
09.11.2022
Размер:
4.53 Mб
Скачать

Технологически измененный ЕРФ, обусловленные

пребываем человека в помещениях

Наибольшую роль в дополнительном облучении

в помещениях играет 222Rn и продукты его распадаУвеличение. концентрации радона в помещениях связано с поступлением его из

почвы, на которой построено здание.

В домах, не имеющих покрытых полом погребов, R-активность радона составляют более 10000 Бк/м3, что приводит к облучению ≈ 600

мЗв/год.

В Хельсинки содержание радона в помещениях в среднем ≈ 360 Бк/м3 при

максимальной 1200 Бк/м3.

Радон поступает в помещения также с природным газом и водопроводной водой

(подземные источн.).

Среднемировая годовая эффективная доза, обуслов-ленная повышенной концентрацией радона в домах в сравнении с вне помещений,

Средняя удельная радиоактивность

строительных материалов

 

 

Вид строительного

Удельная

материала

 

радиоактивность, Бк/кг

Дерево

 

1,1

Природный гипс

 

29

Песок и гравий

 

34

Портланд – цемент

 

45

Кирпич

 

126-840

Гранит

 

170

Зольная пыль

 

341

Глинозем

 

496-1367

Фосфогипс

 

574

Кальций-силикатный шлак

2140

Отходы

урановых

4625

обогатительных предприятий

 

Шлак из доменной печи

330

Известь

 

20-30

Бетон из обычных материалов

180-200

Бетон, содержащий глинистые

480

сланцы (Швеция)

 

 

 

Кроме накопления радона в помещениях,

исполь-зование природного сырья (щебень гранит, квасцы, фосфориты и т.д.), содержащих высокие концент-рации радионуклидов, в качестве строительных материалов, наполнителей бетонов, фосфогипсов, шлаков и т.д. также приводит к увеличению дозы α- излучения внутри сооружений.

Такие случаи установлены многократно. В Омске в качестве наполнителя бетона использовался гра-нитный щебень из массива (Казахстан), содержа-щий 7-20 г/т урана и 30-60 г/т тория. В результате в зданиях превышены нормативы по γ-излучению.

Использование торийсодержащего песка на стан-ции Костоусово (Екатеринбург. область) для строи-тельства жилых зданий (фундамент, штукатурка, кирпичная кладка, отсыпка

чердаков и т.д.) привело к их R-загрязнению в

Врайонном центре

с.Молчаново Томс- кой области были использованы для отсыпки улиц шлаки с металлургического комбината г. Ново- кузнецка, в резуль- тате чего радиаци- онный фон (9-10 мкР/ч) был

повышен в 2,5-3 В Забайкалье в качестве материалов для

раза.

отсыпки дорог, дворов, детских и спортивных площадок и т.п. использовались отвалы некондиционных урано-вых руд. Так, в пос. Октябрьский Читинской обл. применение таких отработок в качестве строймате-риала привело к

использованием предметов широкого

 

 

потребления

 

 

Радиолюми-

 

электронная и

 

Антистати-

несцентные

 

электрическа

 

ческие

товары

 

я аппаратура

 

устройства

Классификация предметов широкого потребления, содержащих радионуклиды

 

 

 

 

 

Детекторы

Керамические и стеклянные

 

дыма

 

изделия, содержащие уран и

 

 

 

торий

 

 

К радиолюминесцентным товарам в основном относятся часы со светящимися циферблатами.

Дозы облучения тела оцениваются в 0,3 мкГр/год для владельцев наручных часов и 0,1 мкГр/год для владельцев настольных и настенных часов

Антистатические устройства используют R-ну-

клиды для удаления электрических зарядов на поверхностях за счет ионизации воздуха вещества-ми, например, содержащими около 20

мБкВ 210детекторахРо. дыма на основе ионизационных камер используется α-излучение, создающее иониза-цию в воздухе между электродами.

В керамику, изделия из стекла и т.д. в качестве пигмента или для обеспечения высокой плотности вводят уран или торий.

Некоторые линзы, содержащие до 30 вес.% урана или тория, могут создавать сущ. дозы облучения хрусталика глаза. Высокие концентрации урана и тория обнаруживаются в

офтальмологическом стек-ле, как следствие процессаПримеромпроизводстваоблучениястеклаявляется. практика внесения урана в фарфоровые материалы для

пломбирования и протезирования зубов для

имитации цвета естест-венных зубов.

Искусственный радиационный фон

Искусственные источники ИИ – это совокупность ИИ и РВ, образующихся в результате ядерных взрывов, деятельности атомных электростанций, извлечения полезных ископаемых из недр Земли, применения ИИ и РВ в медицине, науке, в других отраслях хозяйственной деятельности человека.

Совокупность этих источников составляет

искусствпоследниен ый радиационный фон (ИРФ), За десятилетия создано несколько

сотен искусственных R-нуклидов, введено в

действие множество установок, испускающих ИИ, в самых разных целях используется энергия атома. Все это приводит к увеличению дозы облучения, как отдельных людей, так и населения Земли в целом.

Однако этот вклад незначителен и в настоящее

время добавляет к ЕРФ лишь около 0,2%.

ИСПЫТАНИЯ

АВАРИИ НА

ЯДЕРНОГО

ЯДЕРНЫХ

ОРУЖИЯ

ОБЪЕКТАХ

Источники поступления искусственных радионуклидов в окружающую среду

ЯДЕРНЫЕ

ЯДЕРНЫЙ

ВЗРЫВЫ В

ТОПЛИВНЫЙ

МИРНЫХ

ЦИКЛ

ЦЕЛЯХ

 

ИРФ за счет испытаний ядерного оружия

В отличие от природных техногенные источники являются продуктом специальной научной или практической деятельности людей, направленной на создание различных технологий, в которых ИИ находят полезное

применение. Радиационное воз-

действие на людей от техногенных источ-ников ИИ имеет ха-рактер побочного, не- желательного эффек-та. Но в ряде случаев возникает необходи-мость в преднамерен-ном

облучении чело-

Количество испытаний ядерного оружия в

атмосфере и мощность взрывов в 1945-1980 гг.

Ядерные испытания в атмо- сфере после 1962 г. осущест-влялись лишь Францией и Китаем, и следует отметить, что только около 10% общего количества продуктов деления обусловлено

США (1054

СССР (715

Франция

взрывов,

взрывов,

(210

основная

взрывов,

основная масса

масса

острова

штат Невада и

Семипалатин

Полинези

Маршалловы

ск и Новая

и и

острова)

Земля)

пустыня

 

 

 

Сахара)

Всего в мире (с учетом подземных) в период

1945-1998 гг. было проведено 2053 ядерных

Великобритания

взрыва

 

(45,

Австралия,

 

острова

Монте-

 

Белло)

 

 

 

Индия (6)

 

 

Пакистан (6)

 

 

КНДР (2)