Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТ.docx
Скачиваний:
212
Добавлен:
31.05.2015
Размер:
1.33 Mб
Скачать

35.Организация работ с источниками излучения. Дозиметрический контроль

Работа с закрытыми источниками излучения.

Установка с источником излучения размещается в отдельном помещении, входная дверь в которое блокируется с механизмом включения установки. Пульт управления установкой размещается в смежном помещении и помещение оборудуется сигнализацией о превышении допустимого уровня излучения.

Работа с открытыми источниками.

Реализуется 2мя основными принципами: зонирование и шлюзование. При зонировании в первой зоне размещаются укрытия и боксы с источниками радиоактивного излучения. Во второй зоне размещаются объекты и помещения, где периодически могут находиться люди для проведения регламентных работ. В третьей зоне находятся операторные пульты и рабочие места. Все переходы из зоны в зону оборудуются спец шлюзами с избыточным давлением, где происходит переодевание, дозиметрический контроль персонала и частичная дезактивация. При работе с открытыми источниками широко применяются роботизир. комплексы, координатные манипуляторы и смотровые системы телеметрии.

Индивидуальные средства защиты.

Все работы с источниками излучения делятся на регламентные и аварийно-спасательные при чрезвычайных ситуациях. В свою очередь регламентные работы подразделяются на 3 класса, самый опасный – 1й класс. При проведении работ 2го и 3го класса применяются хлопчатобумажные халаты, шапочки и респираторы. При работах 1го класса применяют пластиковые накидки, бахилы, перчатки без пор. При работе с установками рентгеноструктурного анализа применяются свинцовые фартуки, экраны, перчатки и фартуки из просвинцованной резины. Для аварийно-спасательных работ применяются специальные костюмы – скафандры с автономными аппаратами дыхания.

Дозиметрический контроль.

Это важнейший фактор радиационной безопасности. Принцип действия различных приборов, используемых для регистрации излучений, заключается в измерении параметров физ-хим эффектов, изменений, происходящих с индикаторной средой под действием излучения. Применяются следующие методы регистрации излучения:

1. Ионизационный метод – измеряется ток ионизации среды.

2. Сцинциляционный – международный точный метод, основанный на измерении яркости вспышек люминофорной среды под действием излучения.

Люминофо́ры (от лат. lumen — свет и греч. phoros — несущий) — в-ва, способные преобразовывать поглощаемую ими энергию в световое излучение. По хим природе люминофоры раздел на неорганич, большинство из которых относится к кригаллофосфорам, и органич. Свечение неорганич люминофоров (кристаллофосфоров) обусловлено в большинстве случаев присутствием посторонних катионов, сод-щихся в малых кол-вах (до 0,001%). Неорганич люминофоры применяют в люмин лампах, электронно-лучевых трубках, для изготовления рентгеновских экранов, служат индикаторами радиации и др.

3. Фотографич метод – по степени почернения фотографич пластинки от излучения.

4. Хим метод – основан на интерпретации хим реакций под действием облучения.

5. Калориметрический метод (от слова «калория»), при котором фиксируется количество теплоты, выделяемой в индикаторной среде под действием облученя.

По назначению все приборы регистрации подразделяются:

1. Рентгенометры – для измерения мощности экспозиционной дозы облучения.

2. Радиометры для измерения плотности потока излучения.

3. Индивидуальные дозиметры для измер поглощённой и экспозиц доз облучения.

36. Влияние инфракрасного изл-ния (ИИ) на организм чел. Нормирование и меры по снижению его вредного возд-вия

ИК излучения пр-ют собой электромагн. изл-ния с длиной волны более 760 нм. Этот диапазон делят на 3 обл.: А(диап. 760-1500нм); В(1500-3000нм); С(>3000нм). Деление обусловлено тем, что существует корреляция м/у длиной волны и проникающей способностью, т.е. чем меньше , тем больше проникающая способность. Источником в пр-ве явл.: открытое пламя, расплавл. или нагретый металл, распл. нагретое стекло, др. мат-лы (нагретые поверх-сти обор-ния), ист-ки иск осв и др.

ИК изл играет важную роль в теплообмене чел. с ОС. Эффект тепл-го возд-вия зависит от плотности потока изл-ния, длит-сти и зоны возд-вия, длины волны, кот. опр-ет глубину проникновения внутрь чел. Наиб. опасность представляет облучение области А, кот. проникает через кожный покров внутрь и поглощ-ся кровью и подкожн. жировой клетчаткой чел. В диап. В и С излучение поглощ. в наружном слое кожи. При длит-ном пребывании чел. в зоне изл-ния происходит резкое нарушение теплового баланса орг-зма, повыш-ся темп-ра тела, усил-ся потоотделение с потерей нужных солей, обезвож-ние и обессолив-ние. При длит-ном возд-вии на глаза возникает проф заболевание – катаракта.

Осн. нормируемым параметром явл. плотность потока (Е, Вт/м²). Для откр. источников ПДУ до 140 Вт/м², для закр. – не более 100 Вт/м².

Меры защиты: теплоизоляция горячих пов-тей; охлаждение теплоизлучающих пов-тей; защита расстоянием за счет автоматиз. и механиз. процессов; дистанц. упр-ние; применение аэрации (воздуш. душирование); экранир источн. изл-ния. СИЗ: защитн. спец одежда из х/б ткани с огнестойкой пропиткой; спец. головн. уборы, каски; спец. обувь с войлочн. подошвами; рукавицы и перчатки; лицевые щитки; очки со светофильтрами (сине-зел).

Контроль: интенсивнсть ИК-изл опред-ся пирометрами, актинометрами, ИК спектрометрами (ИКС-10, 12, 14) с ИК диапазоном измерения, т.е измеряется фактич. уровень и сравнивается с доп-мым по сан. нормам.