Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


По эталону




Эффективность счета – показатель того, сколько процентов от истинного числа распадов, произошедших в препарате («мишени») за определенное время, радиометр регистрирует в виде импульсов тока.

· Установить эталон с известным числом распадов в минуту (Аэт) на подставку рядом (под) газоразрядным счетчиком.

· Нажать кнопку «Пуск», а через минуту «Стоп»; записать показания декатронов Nэт в имп/мин.

· Рассчитать ЭС (%) по формуле: ЭС = [(Nэт – Nф) / Аэт] ´ 100, где (Аэт – истинная активность эталона в распадах в минуту указана на эталонном препарате.

Определение абсолютной активности препаратов (Апр)

Для определения активности препаратов, приготовленных из воды (сухого остатка) или хлеба (золы), на подставку газоразрядного счетчика надо установить соответствующий препарат и определить число импульсов за 1 минуту (Nпр).

Рассчитывают истинную активность (Апр, расп./мин.) каждого из препаратов по формуле: Апр = [(Nпр – Nф) / ЭС] ´ 100, используя полученные ранее показатели ЭС и Nф.

Гигиеническая оценка радиоактивного загрязнения объектов производится с помощью гигиенических нормативов предельно допустимого содержания радиоактивных изотопов – среднегодовые допустимые концентрации (СДК) определенных изотопов в питьевой воде (СДКв) и в воздухе рабочей зоны (СДКр.з.) – см. табл. 48.

Для гигиенической оценки качества исследованной воды исходят из радиоактивности содержащегося в ней изотопа. Сообразуясь с условиями задачи, рассчитайте удельную радиоактивность воды в Ки/л и сравните ее с СДК изотопа, присутствующего в воде.

При превышении уровня СДК не более, чем в 2 раза, в заключении можно указать, что вода может быть использована в качестве питьевой после разбавления чистой водой и снижения удельной активности до уровня, не превышающего СДК данного изотопа. При большем превышении СДК – вода непригодна для использования в качестве питьевой воды.

Таблица 48. Среднегодовые допустимые концентрации некоторых радиоактивных изотопов в питьевой воде и воздухе рабочей зоны

Изотопы СДКв в воде, Ки/л СДКр.з. в воздухе рабочей зоны, Ки/л
Йод-131 2,0 ´ 10-9 8,4 ´ 10-12
Натрий-24 2,8 ´ 10-8 1,4 ´ 10-10
Радий-226 1,2 ´ 10-10 2,8 ´ 10-13
Стронций-90 4,0 ´ 10-10 1,2 ´ 10-12
Фосфор-32 1,9 ´ 10-8 7,2 ´ 10-11

 

Для гигиенической оценки качества исследованного хлеба или другого пищевого продукта (исходя из радиоактивности содержащегося в нем изотопа в Ки), важно определить максимально допустимое суточное потребление данного продукта (Х). Поскольку для здоровья человека не имеет принципиальной разницы, попал ли какой-либо радионуклид в желудок с водой или спищей, пользуются СДК изотопов для воды. ВОЗ ввела норматив среднесуточного потребления воды человеком - 2,2 л. Гигиеническим нормативом поступления в организм радионуклидов с пищей (хлебом), является среднесуточная допустимая доза (СДДсут) изотопа: СДДсут = СДКв ´ 2,2 л.

Рассчитывают максимально допустимое суточное количество хлеба (Х) для одного человека, обозначив как «Р» количество хлеба (г), из которого приготовлен препарат:

Х = (СДДсут ´ Р) / Апр или Х = (СДКв ´ 2,2 л ´ Р) / Апр.

 

Пример. Через год после аварии ядерного реактора в г. Ч. взята проба воды на головных сооружениях водопровода из реки Д. С поля, расположенного в 600 км к юго-востоку от г. Ч. убран урожай пшеницы, часть которой поступила для выпечки хлеба в г. К. Из пробной партии хлеба взято для исследования 500 г (по 100 г из 5 разных буханок хлеба). Для определения пригодности использования воды реки Д. для питьевых целей и хлеба собранного урожая для питания населения проведено радиометрическое исследование. Установлено, что основным радионуклидом, загрязняющим воду и пшеницу, является стронций-90. Радиометрическое исследование дало следующие результаты: радиационный фон (Nф)=320 имп/мин; от эталона, имеющего радиоактивность (Аэт) = 4800 распадов в минуту, зарегистрировано 600 имп/мин (Nэт); от препарата, приготовленного из 2 л воды Nв = 960 имп/мин; от препарата хлеба Nхл= 1180 имп/мин.

Решение:

1. Расчет эффективности счета радиометра:

ЭС = [(Nэт – Nф)/Аэт] ´ 100 = [(600– 320)/4800] ´ 100 = 5,8%.

2. Активность препарата воды, приготовленного из двух литров воды,

Ав = [(Nв – Nф)/ЭС] ´ 100 = [(960– 320)/5,8] ´ 100 = 11034 расп./мин =

11,034 ´ 103 / 2,2 ´ 1012 = 5,015 ´ 10-9 Ки.

Удельная активность воды = 5,015 ´ 10-9/ 2 л = 2,52 ´ 10-9 Ки/л, что превышает уровень СДКв для стронция-90 более, чем в 2 раза (табл.49). Следовательно, вода непригодна для питья.

3. Активность препарата хлеба, приготовленного из 0,5 кг хлеба,

Ахл = [(Nхл – Nф)/ЭС] ´ 100 = [(1180– 320)/5,8] ´ 100 = 14828 расп./мин =

14,828 ´ 103 / 2,2 ´ 1012 = 6,74 ´ 10-9 Ки.

Максимально допустимое суточное количество хлеба Х = (СДКSr-90, в ´ 2,2 л ´ Р)/ Ахл = (4,0 ´ 10-10 Ки ´ 2,2 л ´ 500 г) / 6,74 ´ 10-9 Ки = 65 г. Следовательно, хлеб может использоваться в количестве, не превышающем 65 г на человека в сутки, а фактически – не годится для употребления в пищу.

 

Для определения остаточной радиоактивности кожи рук персонала, окончившего работу с радионуклидами и прошедшего санитарную обработку, а также поверхностей рабочего оборудования после его дезактивации, делают смывы дистиллированной водой с определенной площади участков поверхности рук или оборудования. Приготовленные путем сжигания ваты со смывами препараты устанавливают на подставку газоразрядного счетчика и определяют число импульсов за 1 минуту (Nпр). Используя показатель ЭС, рассчитывают истинную активность препарата смыва: Апр = [(Nпр – Nф) / ЭС] ´ 100 (распадов/мин), а затем удельную активность препарата: число частиц (распадов)/ см2 поверхности за 1 минуту.

Для оценки радиоактивной загрязненности поверхностей используются предельно допустимые уровни радиоактивного загрязнения (ПДУ) кожи рук человека и поверхностей оборудования – см. табл.49.

Таблица 49. Предельно допустимые уровни загрязнения поверхностей радиоактивными веществами, частиц/см2 в мин

Загрязненная поверхность a-излучатели b-излуча-тели
высокой токсичности прочие
Кожный покров      
Поверхности рабочих помещений и оборудования      

 

Тема 4.2. Дозы ионизирующего излучения,

дозовые пределы облучения, дозиметрия

 

Цель занятия: Усвоить вопросы теории, связанные с дозами ионизирующей радиации; уяснить механизм биологического действия ионизирующих излучений;.освоить методы дозиметрии и гигиенической оценки доз ионизирующей радиации, полученных людьми разных категорий.

План занятия

1. Доза ионизирующей радиации: экспозиционная, поглощенная, эквивалентная, эффективная. Единицы доз. Мощность дозы.

2. Биологические эффекты ионизирующего излучения. Радиотоксичность.

3.Принципы гигиенического нормирования ионизирующего облучения.

4. Принципы и методы измерения экспозиционной дозы и мощности дозы.

5. Лабораторная работа «Определение и оценка дозы ионизирующего излучения, полученной при работе».

Доза излучения - это энергия излучения, поглощенная определенной массой воздуха или другого облучаемого вещества.

Экспозиционная доза суммарный электрический заряд ионов одного знака, возникающих в единице массы сухого воздуха вследствие его ионизации излучением. Единица экспозиционной дозы в системе СИ - кулон на килограмм сухого воздуха (Кл/кг); внесистемная единица - рентген (Р). 1Р = 2,58· 10-4 Кл/кг; 1 Кл/кг = 3,88· 103 Р.

Поглощенная доза - энергия излучения, поглощенная единицей массы облучаемого вещества или живых тканей, измеряемая в системе СИ в джоулях на килограмм (Дж/кг). Единица поглощенной энергии - Грей (Гр), внесистемная единица - рад: 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад. 1 рад = 100 эрг/г = 1·10-2 Дж/кг.

Эквивалентная доза внешнего облучения - доза, поглощенная в органе или ткани организма и умноженная на взвешивающий коэффициент для данного вида излучения R. Взвешивающий коэффициент для какого-либо вида излучения WR отражает относительную биологическую эффективности излучения (ОБЭ) = КК (коэффициенту качества лучей)[36].

Единица эквивалентной дозы в системе СИ - Зиверт (Зв): 1Зв = 1 Гр ´ WR = 100 рад ´ WR = 100 бэр. Бэр (биологический эквивалент рада) - внесистемная единица. 1 бэр = 1 рад ´ WR.

Величины взвешивающих коэффициентов представлены в табл. 50.

 

Таблица 50. Относительная биологическая эффективность (взвешивающие коэффициенты) ионизирующих излучений

 

Вид излучения WR Вид излучения WR
Кванты и фотоны   Нейтроны быстрые  
Электроны и позитроны   Протоны  
Нейтроны медленные   a-частицы, тяжелые ядра  

 

Эквивалентная доза внутреннего облучения - поглощенная доза за время, прошедшее после поступления радионуклида в организм.

Эффективная эквивалентная доза применяется для оценки риска возникновения стохастических эффектов (злокачественных новообразований, генетических нарушений).

Мощность дозы - это доза, поглощенная в массе вещества за определенный отрезок времени. Мощность экспозиционной дозы выражают в Ки/кг·с, Р/с, Р/ч; единицы мощности поглощенной дозы - Гр/с, рад/с; единицы мощности эквивалентной дозы - Зв/с, бэр/с.

 

Биологическое действие ионизирующих излучений

На клеточном уровне различают 3 этапа изменений.

1 этап (физический) – взаимодействие ионизирующих излучений с веществом клетки с образованием химически активных центров («активных радикалов»), обладающих высоким окислительным потенциалом. При ионизации воды образуются радикалы: Н, ОН, ОН-, Н2О2, НО2, О2. Первичные радикалы, взаимодействуя с растворенными молекулами веществ, образуют вторичные активные радикалы. На эти процессы расходуется до 80% энергии ионизирующего излучения.

2 этап (химический) – взаимодействие радикалов белков, нуклеиновых кислот и липидов с водой, кислородом, радикалами воды и биомолекулами, что ведет к изменениям липидов, белков и углеводов в клетках. При действии ионизирующей радиации на липиды возникают цепные реакции и образуются перекиси, играющие большую роль в развитии лучевого поражения. Начальные липидные радикалы: ROOH-R-, ROOH-ROO-; продукты цепных реакций: R-+ O2 ® RO-2; ROO-+ RH ® ROOH + R-.

Происходит деструкция белков, резкое уменьшение серосодержащих аминокислот (метионина, триптофана); один из наиболее чувствительных к радиации процессов в клетке – снижение окислительного фосфорилирования и генерирования АТФ: разрушаются дезоксирибонуклеиновые комплексы. Наблюдается распад полисахаридов, в том числе гиалуроновой кислоты и гепарина; нарушается анаэробный гликолиз.

3 этап – биохимические изменения в клетке. В результате химических преобразований нарушается структура биологических мембран, вследствие чего возрастает активность многих ферментов, которые, проникая в органеллы клетки (митохондрии, лизосомы), вызывают распад нуклеиновых кислот и белков, выход гидролитических ферментов из лизосом, а также синтез ферментов с измененной активностью.

В результате физического, химического и биохимического усиления радиационного эффекта даже ничтожно малая поглощенная энергия губительна для отдельных клеток.

Радиочувствительность клеток зависит от скорости протекающих в них обменных процессов. Одновременно в клетке могут происходить восстановительные процессы, связанные с ферментативными реакциями.

Наиболее чувствительны к ионизирующему облучению клетки гонад и красного костного мозга. Затем следуют легкие, желудок и толстая кишка. Менее чувствительны мочевой пузырь, молочная железа, печень, пищевод, щитовидная железа. Затем кожа, костные поверхности и другие органы.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 601 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Даже страх смягчается привычкой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

2478 - | 2174 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.