Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пособие Старикова.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
6.52 Mб
Скачать

Контрольные вопросы

1. Как образуется пыль, назовите виды пыли.

2. Как делится пыль по дисперсности?

3. Как действует пыль на человека?

4. От чего зависит опасность поражения пылью?

5. Объясните принцип работы установки.

6. Как рассчитывается концентрация пыли?

9. Ионизирующие излучения

Ионизирующим излучением называется излучение, вызывающее ионизацию среды. Естественными источниками ионизирующих излучений на Земле являются естественно распределенные на ней радиоактивные элементы и космические лучи. Искусственными источниками являются ядерные реакторы, ускорители заряженных частиц, рентгеновские установки, искусственные радиоактивные изотопы и др.

В природе насчитывается свыше 60 естественных и 1500 искусственных радиоактивных изотопов. Источники ионизирующих излучений широко применяются в различных отраслях народного хозяйства и, в частности, в нефтяной и газовой промышленности (см. табл. 9.1).

Ионизирующие излучения включают в себя всю шкалу электромагнитных волн: радиоволны (  > 1  2 мм), инфракрасные лучи ( = 1  2 мкм), видимый свет ( = 390  740 нм), ультрафиолетовые лучи (< 390 нм), рентгеновские лучи ( < 100 нм),  - излучение( < 10 нм). Границы по частоте излучения () или по длине волны в вакууме  = с/ (С - скорость света в вакууме) между различными волнами электромагнитного излучения, которые выбраны при построении так называемой шкалы электромагнитных волн, весьма условны. В действительности нет никаких резких переходов от одного вида излучения к другому. Однако электромагнитные излучения, частоты которых отличаются на много порядков, например, радиоволны и лучи Рентгена, обладают качественно различными свойствами.

Наибольшей ионизирующей способностью обладают ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, а также -излучение.

Кроме электромагнитных волн к ионизирующему излучению относятся корпускулярные излучения в виде нейтронов (1n0), -частицы (4Не2+) и -частицы (0е-1) частиц.

Нейтроны - единственные незаряженные частицы, образующиеся при любом радиоактивном распаде, с массой равной массе протона. Они глубоко проникают в любое вещество, включая живые ткани. При прохождении через вещество они взаимодействуют с ядрами атомов, передавая им часть своей энергии и производя его ионизацию.

 - частицы - электроны, образующиеся во время распада вещества, имеют отрицательный заряд.

 - частицы - ядра атомов гелия, состоящие из двух протонов и двух нейтронов. Они имеют положительный заряд и проходя через вещество производят ионизацию большой плотности. Обычно  частицы образуются при распаде тяжелых элементов (радий, торий, уран, полоний и др.).

Опасность радиоактивного вещества оценивается по его активности.

Таблица 9.1

Использование радиоактивных веществ в отраслях нефтяной и газовой промышленности

Виды работ

Перечень задач

Операции и методы

исследования

Источник излучения

Регистрируемое излучение

1

2

3

4

5

Бурение скважин

Контроль за движением бурового раствора по колонне и цемента в затрубном пространстве, исследовательские работы, обнаружение трещин и раковин в оборудовании и инструментах

Приготовление и временное использование радиоактивных растворов (промывочных, тампонажных, продавочных)

Радиометрические методы измерения естественной радиоактивности

Искусственные источники излучений

222Ra, 210Po, 235U, 239Pu, 60Co, 134Cs, 226Ra

Естественные радиоактивные изотопы

222Ra,210Po,239Pu, и др.

, 

, , 

Геологоразве-дочные работы

Отбор образцов и керна, содержащих естественные радионуклиды, установление границ газо- и водонефтяного контакта, определение коллекторских свойств пород

Отбор керна и лабораторные исследования, методы слежения за продавочными и контрольными растворами и жидкостями

Гамма-методы

Исследование геологических проб по измерению характеристического излучения

Естественные и искусственные источники

Искусственные источники гамма-метода

Искусственные источники излучений малых энергий: 170Tu, 55Fe, 241Am

Характеристическое излучение