Правила работы с источниками излучения и аккумуляторами. Защита от ионизирующего излучения. безопасность радиационный излучение

Главная / Авто
  • 1.2. Определение приемлемого риска
  • 1.3. Понятие безопасности
  • 1.4. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности
  • Глава 2 человеческий фaktоpв обеспечении производственной безопасности
  • 2.1. Характеристики основных форм деятельности человека
  • 2.2. Работоспособность человека и ее динамика
  • 2.3. Антропометрические характеристики человека
  • 2.4. Физиологические характеристики человека
  • 2.5. Психофизическая деятельность человека
  • 2.6. Психология в проблеме безопасности
  • 2.7. Надежность человека как звена сложной технической системы
  • Глава 3 формирование опасностей в производственной среде
  • 3.1. Производственная среда и условия труда
  • 3.2. Производственный микроклимат и его влияние на организм человека
  • 3.3. Влияние химических веществ
  • 3.4. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека
  • 3.5. Влияние электромагнитных излучений
  • Светового климата
  • 3.6. Влияние ионизирующего излучения
  • 3.7. Влияние звуковых волн
  • 3.8. Влияние вибрации
  • 3.9. Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды
  • 3.10. Пожароопасность как фактор производственной среды
  • 3.11. Электроопасность на производстве
  • 3.12. Опасности автоматизированных процессов
  • Глава 4 технические методы и средства защиты человека на производстве
  • 4.1 . Производственная вентиляция
  • 4.2. Средства защиты от электромагнитных полей радиочастот
  • 4.3. Меры защиты от действия инфракрасного излучения
  • 4.4. Требования к искусственному производственному освещению
  • 4.5. Средства защиты от ультрафиолетовых излучений (уфи)
  • 4.6. Защита при работе с лазерами
  • 4.7. Обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями
  • 4.8. Средства и методы защиты от шума и вибрации
  • 4.9.Защита от опасности поражения электрическим током
  • 4.10. Защита при работе с сосудами, работающими под давлением
  • 4.11. Пожарная безопасность промышленных предприятий
  • Глава 5 организация охраны труда на рабочем месте
  • 5.1. Классификация, расследование и учет несчастных случаев
  • 5.2. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
  • 5.3. Порядок проведения сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда
  • 5.4. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов
  • 5.5. Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда
  • 5.6. Организация безопасности производства работ с повышенной опасностью и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск
  • 5.7. Порядок разработки и согласования проектно-сметной документации на строящиеся (реконструируемые) объекты производственного и социального назначения
  • 5.8. Порядок приемки в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного и социального назначения, оборудования и средств производства
  • 5.9. Порядок согласования нормативно-технической документации на применяемую и выпускаемую продукцию, выдача гигиенических сертификатов
  • 5.10. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-бытовых помещении, их размещение
  • Глава 6 управление охраной труда на предприятии
  • 6.1. Предмет и содержание управления охраной труда на предприятии
  • 6.2. Служба охраны труда на предприятии, ее функции и основные задачи
  • 6.3. Планирование работы по охране труда
  • 6.4. Создание, оборудование и оформление кабинетов по охране труда
  • 6.5. Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии
  • 6.6. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
  • Глава 7 правовые вопросы охраны труда
  • 7.1. Основные положения действующего законодательства рф об охране труда
  • 7.2. Государственные правовые акты по охране труда
  • 7.3 . Права и гарантии работников на охрану труда
  • 7.4. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятии
  • 7.5. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, действующих на предприятии
  • 7.6 . Особенности охраны труда женщин
  • 7.7. Особенности охраны труда молодежи
  • 7.8. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, порядок их предоставления
  • 7.9 . Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства рф об охране труда
  • 7.10. Общественный контроль за охраной труда
  • Литература
  • Павел Павлович Кукин,
  • 4.7. Обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями

    Все работы с радионуклидами правила подразделяют на два вида: на работу с закрытыми источниками ионизирующих излучений и работу с открытыми радиоактивными источниками.

    Закрытыми источниками ионизирующих излучений называются лю­бые источники, устройство которых исключает попадание радиоактив­ных веществ в воздух рабочей зоны.Открытые источники ионизирующих излучений способны загрязнять воздух рабочей зоны. Поэтому отдельно разработаны требования к безопасной работе с закрытыми и открытыми источниками ионизирующих излучений на производстве.

    Обеспечение радиационной безопасности требует комплекса мно­гообразных защитных мероприятий, зависящих от конкретных условий работы с источниками ионизирующих излучений, а также от типа источника.

    Главной опасностью закрытых источников ионизирующих излуче­ний является внешнее облучение, определяемое видом излучения, активностью источника, плотностью потока излучения и создаваемой им дозой облучения и поглощенной дозой. Защитные мероприятия, позволяющие обеспечить условия радиационной безопасности при применении закрытых источников, основаны на знании законов распространения ионизирующих излучений и характера их взаимодейст­вия с веществом. Главные из них следующие:

    1. Доза внешнего облучения пропорциональна интенсивности из­лучения времени действия.

    2. Интенсивность излучения от точечного источника пропорцио­нальна количеству квантов или частиц, возникающих в них в единицу времени, и обратно пропорционально квадрату расстояния.

    3. Интенсивность излучения может быть уменьшена с помощью экранов.

    Из этих закономерностей вытекают основные принци­пы обеспечения радиационной безопасности: уменьшение мощности источников до минимальных величин (зашита количеством); сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение расстояния от источника до работающих (за­щита расстоянием) и экранирование источников излучения материа­лами, поглощающими ионизирующие излучения (защита экранами).

    Защита количеством подразумевает проведение работы с мини­мальными количествами радиоактивных веществ, т.е. пропорциональ­но сокращает мощность излучения. Однако требования техноло­гического процесса часто не позволяют сократить количество радио­активного вещества в источнике, что ограничивает на практике при­менение этого метода зашиты.

    Защита временем основана на сокращении времени работы с источником, что позволяет уменьшить дозы облучения персонала. Этот принцип особенно часто применяется при непосредственной работе персонала с малыми активностями.

    Защита расстоянием - достаточно простой и надежный способ защиты. Это связано со способностью излучения терять свою энергию во взаимодействиях с веществом: чем больше расстояние от источника, тем больше процессов взаимодействия излучения с атомами и моле­кулами, что в конечном итоге приводит к снижению дозы облучения персонала.

    Защита экранами наиболее эффективный способ защиты от излу­чений. В зависимости от вида ионизирующих излучений для изготов­ления экранов применяют различные материалы, а их толщина определяется мощностью излучения. Лучшими экранами для защиты от рентгеновского и гамма-излучений являются материалы с большимZ, например свинец, позволяющий добиться нужного эффекта по кратности ослабления при наименьшей толщине экрана. Более деше­вые экраны делаются из просвинцованного стекла, железа, бетона, барритобетона, железобетона и воды.

    По своему назначению защитные экраны условно разделяются на пять групп:

    1. Защитные экраны-контейнеры, в которые помещаются радио­активные препараты. Они широко используются при транспортировке радиоактивных веществ и источников излучений.

    2. Защитные экраны для оборудования. В этом случае экранами полностью окружают все рабочее оборудование при положении радио­активного препарата в рабочем положении или при включении высо­кого (или ускоряющего) напряжения на источнике ионизирующей радиации.

    3. Передвижные защитные экраны. Этот тип защитных экранов применяется для защиты рабочего места на различных участках рабочей зоны.

    4. Защитные экраны, монтируемые как части строительных конст­рукций (стены, перекрытия полов и потолков, специальные двери и т.д.). Такой вид защитных экранов предназначается для защиты поме­щений, в которых постоянно находится персонал, и прилегающей территории.

    5. Экраны индивидуальных средств зашиты (щиток из оргстекла, смотровые стекла пневмокостюмов, просвинцованные перчатки и др.).

    Защита от открытых источников ионизирующих излучений предус­матривает как защиту от внешнего облучения, так и защиту персонала от внутреннего облучения, связанного с возможным проникновением радиоактивных веществ в организм через органы дыхания, пищеваре­ния или через кожу. Все виды работ с открытыми источниками ионизирующих излучений разделены на 3 класса. Чем выше класс выполняемых работ, тем жестче гигиенические требования по защите персонала от внутреннего переоблучения.

    Способы защиты персонала при этом следующие:

    1. Использование принципов защиты, применяемых при работе с источниками излучения в закрытом виде.

    2. Герметизация производственного оборудования с целью изоля­ции процессов, которые могут явиться источниками поступления радиоактивных веществ во внешнюю среду.

    3. Мероприятия планировочного характера. Планировка помеще­ний предполагает максимальную изоляцию работ с радиоактивными веществами от других помещений и участков, имеющих иное функци­ональное назначение. Помещения для работ Iкласса должны разме­щаться в отдельных зданиях или изолированной части здания, имеющей отдельный вход. Помещения для работIIкласса должны размещаться изолированно от других помещений; работыIIIкласса могут проводиться в отдельных специально выделенных комнатах.

    4. Применение санитарно-гигиенических устройств и оборудова­ния, использование специальных защитных материалов.

    5. Использование средств индивидуальной защиты персонала. Все средства индивидуальной защиты, используемые для работы с откры­тыми источниками, разделяются на пять видов: спецодежда, спецобувь, средства защиты органов дыхания, изолирующие костюмы, дополни­тельные защитные приспособления.

    6. Выполнение правил личной гигиены. Эти правила предусматри­вают личностные требования к работающим с источниками ионизи­рующих излучений: запрещение курения в рабочей зоне, тщательная очистка (дезактивация) кожных покровов после окончания работы, проведение дозиметрического контроля загрязнения спецодежды, спе­цобуви и кожных покровов. Все эти меры предполагают исключение возможности проникновения радиоактивных веществ внутрь организ­ма.

    Службы радиационной безопасности . Безопасность работы с источ­никами ионизирующих излучений на предприятиях контролируют специализированные службы - службы радиационной безопасности комплектуются из лиц, прошедших специальную подготовку в средних, высших учебных заведениях или специализированных курсах Мина­тома РФ. Эти службы оснащены необходимыми приборами и обору­дованием, позволяющими решать поставленные перед ними задачи.

    Службы выполняют все виды контроля на основании действующих методик, которые постоянно совершенствуются по мере выпуска новых видов приборов радиационного контроля.

    Важной системой профилактических мероприятий при работе с источниками ионизирующих излучений является проведение радиаци­онного контроля.

    Основные задачи, определяемые национальным законодательством 200

    по контролю радиационной обстановки в зависимости от характера проводимых работ, следующие:

      контроль мощности дозы рентгеновского и гамма-излучений, потоков бета-частиц, нитронов, корпускулярных излучений на рабочих местах, смежных помещениях и на территории предприятия и наблю­даемой зоны;

      контроль за содержанием радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе рабочих и других помещений предприятия;

      контроль индивидуального облучения в зависимости от харак­тера работ: индивидуальный контроль внешнего облучения, контроль за содержанием радиоактивных веществ в организме или в отдельном критическом органе;

      контроль за величиной выброса радиоактивных веществ в ат­мосферу;

      контроль за содержанием радиоактивных веществ в сточных водах, сбрасываемых непосредственно в канализацию;

      контроль за сбором, удалением и обезвреживанием радиоактив­ных твердых и жидких отходов;

      контроль уровня загрязнения объектов внешней среды за пре­делами предприятия.

    Нормирование воздействия ионизирующих излучений

    В России предельно допустимые уровни ионизирующего облучения и принципы радиационной безопасности регламентируются «Нормами радиационной безопасности» НРБ-99/2009, «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» ОСПОРБ-99/2010. В соответствии с этими нормативными документами нормы облучения установлены для следующих категорий лиц:

    Персонал (группы А и Б) – лица, постоянно работающие с источниками ионизирующих излучений (группа А) или находящиеся по условиям своей работы в сфере их воздействия (группа Б);

    Всё население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

    В НРБ 99/2009приведены основные пределы доз по эффективной и эквивалентной дозе для персонала группы А и населения. Основные пределы доз для персонала группы Б равны 25% от пределов доз для персонала группы А.

    Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий.

    Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70мЗв.

    Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с использованием источников излучения, годовые дозы не должны превышать значений, установленных для персонала группы Б.

    Планируемое облучение персонала группы А выше установленных пределов доз при ликвидации или предотвращении аварии может быть разрешено только в случае необходимости спасения людей или предотвращения их облучения. Планируемое повышенное облучение допускается для мужчин старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья.

    Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв в течение года, при дальнейшей работе не должны подвергаться облучению в дозе свыше 20 мЗв в год.

    Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года должно рассматриваться как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому облучению, должны немедленно выводиться из зоны облучения и направляться на медицинское обследование.

    Основные принципы радиационной безопасности заключаются в непревышении установленного основного дозового предела, исключении всякого необоснованного облучения и снижении дозы излучения до возможно низкого уровня. С целью реализации этих принципов на практике обязательно контролируются дозы облучения, полученные персоналом при работе с источниками ионизирующих излучений, работа проводится в специально оборудованных помещениях, используется защита расстоянием и временем, уменьшение мощности источников до минимальной величины, применяются различные средства коллективной и индивидуальной защиты.


    Для определения индивидуальных доз облучения персонала необходимо систематически проводить радиационный (дозиметрический) контроль, объем которого зависит от характера работы с радиоактивными веществами. Каждому оператору, имеющему контакт с источниками ионизирующих излучений, выдаётся индивидуальный дозиметр для контроля полученной дозы гамма-излучений.

    В помещениях, где проводится работа с радиоактивными веществами, необходимо обеспечить и общий контроль за интенсивностью различных видов излучений. Эти помещения должны быть изолированы от прочих помещений, оснащены системой приточно-вытяжной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее пяти.

    Все строительные конструкции в помещениях, где проводится работа с радиоактивными веществами, не должны иметь трещин; углы закругляют для того, чтобы не допустить скопления в них радиоактивной пыли и облегчить уборку. Не менее одного раза в месяц проводят генеральную уборку помещений с обязательным мытьём горячей мыльной водой стен, окон, дверей, мебели и оборудования. Текущая влажная уборка помещений проводится ежедневно.

    Коллективные средства защиты от ионизирующих излучений регламентируются ГОСТом 12.4.120-83 «Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие требования». В соответствии с этим нормативным документом основными средствами защиты являются стационарные и передвижные защитные экраны, контейнеры для транспортирования и хранения источников ионизирующих излучений, а также для сбора и транспортировки радиоактивных отходов, защитные сейфы и боксы и др.

    Стационарные и передвижные защитные экраны предназначены для снижения уровня излучения на рабочем месте до допустимой величины. Если работу с источниками ионизирующих излучений проводят в специальном помещении – рабочей камере, то экранами служат ее стены, пол и потолок, изготовленные из защитных материалов . Такие экраны носят название стационарных. Для устройства передвижных экранов используют различные щиты , поглощающие или ослабляющие излучение.

    Экраны изготавливают из различных материалов. Их толщина зависит от вида ионизирующего излучения и свойств защитного материала.

    Для сооружения стационарных средств защиты стен, перекрытий, потолков и т. д. используют кирпич, бетон, баритобетон и баритовую штукатурку (в их состав входит сульфат бария – BaSO 4). Эти материалы надёжно защищают персонал от воздействия гамма- и рентгеновского излучения.

    Для создания передвижных экранов используют различные материалы. Защита от альфа-излучения достигается применением экранов из обычного или органического стекла толщиной несколько миллиметров. Достаточной защитой от этого вида излучения является слой воздуха в несколько сантиметров.

    Для защиты от бета-излучения экраны изготавливают из материалов с небольшим атомным весом (алюминий, пластмасса, органическое стекло). При использовании для защиты от бета-излучения материалов с большим атомным весом возникает вторичное излучение.

    От гамма- и рентгеновского излучения эффективно защищают материалы с большим атомным номером и высокой плотностью (свинец, сталь, вольфрамовые сплавы). Смотровые системы изготавливают из специальных прозрачных материалов, например, свинцового стекла.

    От нейтронного излучения защищают материалы, содержащие в составе водород (вода, парафин), а также бериллий, графит, соединения бора и т.д. Бетон также можно использовать для защиты от нейтронов.

    Защитные сейфы применяются для хранения источников гамма-излучения. Они изготавливаются из свинца и стали.

    Для работы с радиоактивными веществами, обладающими, альфа- и бета-активностью, используют защитные перчаточные боксы.

    Защитные контейнеры и сборники для радиоактивных отходов изготавливаются из тех же материалов, что и экраны – органического стекла, стали, свинца и др.

    К средствам индивидуальной защиты от ионизирующих излучений относится спецодежда – халаты, комбинезоны, полукомбинезоны и шапочки, изготовленные из хлопчатобумажной ткани. При значительном загрязнении производственного помещения радиоактивными веществами на спецодежду из ткани дополнительно надевают плёночную одежду (нарукавники, брюки, фартук, халат и т.д.), изготовленную из пластика. Как уже сказано выше, для защиты рук следует использовать просвинцованные резиновые перчатки.

    В тех случаях, когда приходится работать в условиях значительного радиационного загрязнения, для защиты персонала используют пневмокостюмы (скафандры) из пластмассовых материалов с поддувом по гибким шлангам воздуха или снабженные кислородным аппаратом. Для поддержания нормальных температурных условий в скафандре расход воздуха должен составлять 150–200 л/мин.

    Для защиты органов зрения от излучения применяют очки со стеклами, содержащими специальные добавки (фосфат вольфрама или свинец), а при работе с источниками альфа- и бета-излучений глаза защищают щитками из органического стекла.

    Если в воздухе находятся радиоактивные аэрозоли, то надежным средством защиты органов дыхания являются респираторы и противогазы.

    Обеспечение радиационной безопасности требует комплекса защитных мероприятий в зависимости от активности источников, их агрегатного состояния, видом и энергией излучения, количеством вещества, характером технологического процесса.

    Для определения методов и средств защиты от ионизирующих излучений рассмотрим уравнение для определения мощности поглощенной дозы для точечного источника. Под точечным изотропным источником понимается источник одного радионуклидного состава с равномерно распределенной активностью, размеры которого значительно меньше расстояния, на котором рассматривается его действие.

    Мощность поглощенной дозы (dD/dt) определяется формулой

    где Г 5 - керма-постоянная, Гр м (с Бк) - постоянная для каждого радионуклида величина, значение которой можно найти в справочниках по радиационной безопасности; A(t) - активность источника, зависящая от времени, Бк; г - расстояние до источника, м.

    Так как в соответствии с законом радиоактивного распада активность источника изменяется по времени в соответствии с формулой

    где A(t) - начальная активность, Бк; X - In 2/Г |/2 - постоянная распада радионуклида, с; Т 1/2 - период полураспада (время, в течение которого распадается половина атомов радионуклида), с;

    Таким образом, на основании анализа приведенной формулы можно сделать вывод, что для защиты от ионизирующих излучений необходимо применять следующие методы и средства:

    • снижение активности (количества) радиоизотопа;
    • увеличение расстояния от источника излучения;
    • сокращение времени работы с источником;
    • экранирование излучения с помощью экранов и биологических защит;
    • применение средств индивидуальной защиты.

    Увеличение расстояния от источника излучения (защита расстоянием) - достаточно простой и надежный способ защиты. Способ обусловлен способностью излучения терять свою энергию во взаимодействиях с веществом: чем больше расстояние от источника, тем больше процессов взаимодействия излучения с атомами и молекулами, что в итоге приводит к снижению дозы облучения персонала.

    Сокращение времени работы с источником (защита временем) основано на сокращении времени работы с источником, что позволяет уменьшить дозы облучения персонала.

    Экранирование излучения с помощью экранов (защита экранами) является наиболее эффективным способом защиты от излучения.

    Проектируя защитные экраны, определяют толщину, материал экрана в зависимости от вида энергии излучения.

    Защитные экраны от альфа-излучения , как правило, не применяются, так как это излучение обладает малой проникающей способностью. Слой воздуха в несколько сантиметров или более плотного материала в несколько миллиметров (стекло, картон, фольга, одежда и т.п.) обеспечивает достаточно полное поглощение альфа-излучения.

    При экранировании бета-частиц в материале экрана возникает тормозное рентгеновское или гамма-излучение, что должно учитываться при изготовлении экранов. Для полного поглощения потока бета-излучения толщина 5р защитного экрана может быть приближенно определена по формуле

    где /р - длина пробега бета-частиц, г/см 2 . Для Е тгх > 0,8 МэВ 1 р = = 0,541? тах - 0,15; р - плотность материала экрана, г/см 3 ; Е тях - максимальная энергия бета-частиц.

    Для защитных экранов применяют алюминий, стекло, плексиглас, свинец, облицованный материалами с малым атомным номером.

    Для защиты от гамма-излучения экраны выполняют из материалов с большим атомным номером и большой плотностью (свинец, вольфрам). Для стационарных сооружений применяют бетон, баритобе- тон, чугун, сталь, являющимися одновременно строительными конструкциями.

    Толщину защитных экранов от гамма-излучений можно определить по номограмме (рис. 11.3) и по формуле

    где 8 у - толщина защитного экрана, см; р - линейный коэффициент ослабления, см -1 ; N - необходимая кратность гамма-излучения на рабочем месте определяется как отношение измеренной мощности дозы на рабочем месте без защитного экрана (Р изм) к мощности дозы, до которой ее необходимо снизить (Р 0), N = Р цш /Р 0 -


    Рис. 11.3.

    из свинца: 1 - 192 1г; 2 - 137 Cs; 3 - 60 Со; из железа: 4 - 192 1г; 5 - 137 Cs; 6 - 60 Со

    Нейтроны очень плохо поглощаются веществом. Поэтому задача защиты от нейтронов состоит в замедлении быстрых нейтронов и последующем поглощении уже замедленных тепловых нейтронов. Лучшими для защиты от нейтронного излучения являются водородосодержащие вещества, т.е. вещества, имеющие в своей химической формуле атомы водорода. Обычно в качестве защитных материалов от быстрых нейтронов используются вода, парафин, графит, бериллий. Тепловые нейтроны хорошо поглощаются бором, кадмием. Поскольку нейтронные излучения сопровождаются гамма-излучениями, необходимо применять многослойные экраны из различных материалов: свинец-полиэтилен, сталь-вода и т.д. В ряде случаев для одновременного поглощения нейтронного и гамма-излучений применяют водные растворы гидроокисей тяжелых металлов, например гидроокиси железа Fe 2 (OH) 3 .

    Защитные экраны применяются различных конструкций. Они могут выполняться в виде защитных боксов (рис. 11.4), передвижных и стационарных экранов (рис. 11.5-11.6), сейфов для хранения радиоактивных препаратов.

    Рис. 11.5. а - защитный экран 2ЭН из органического стекла;

    6 - защитный экран передвижной 4ЭН с двумя захватами

    Для дистанционной работы с источниками в защитных боксах и экранах применяют самодержащие захваты. Для транспортирования и хранения используются контейнеры и сейфы, выполненные из стали, свинца, чугуна (рис. 11.7).

    Рис. 11Л Настольный бокс:

    • 1 - корпус; 2 - воздушный шлюз;
    • 3 - разъемы электропитания; 4 - фильтр;
    • 5 - вытяжка; 6 - вентилятор; 7 - фланец для крепления труб; 8 - пульт электропитания;
    • 9 - светильник; 10 - патрубки; 11 - штатив для аппаратуры; 72- смотровое стекло;
    • 13 - дверка с фильтром; 14 - резиновые перчатки

    Всякие работы с радиоактивными изотопами, а также техническое обслуживание приборов и установок, в которых используются изотопы, должны проводиться в специально оборудованных, отдельных помещениях с системой вентиляции. Работа на установках с радиоактивными изотопами должна выполняться лицами старше 18 лет, прошедшими специальное обучение, в том числе безопасным методам работы на данной установке. Все работники должны находиться под постоянным медицинским наблюдением, им регламентируется продолжительность рабочего дня, выдается спецодежда и приборы индивидуального дозиметрического контроля.

    Рис. 11.В. Передвижной экран для защиты от радиоактивных излучений: 1 - смотровое окно: 2 - манипуляторы: 3 - механизм передвижения

    Рис. 11.7. Оборудование для транспортировки и хранения: 7 - дверца с замком; 2 - кожух; 3 - указатель; 4 - маховик;

    5 - барабан

    Защита от рентгеновского излучения. Применяемые в радиолокационной аппаратуре и в аппаратуре диспетчерского контроля электроннолучевые трубки, магнетроны, клистроны и др., работающие при напряжениях выше 6 кВ, являются источниками мягкого рентгеновского излучения. Поэтому при технической эксплуатации радиоаппаратуры, питающиеся напряжением выше 15 кВ, необходимо использовать защитные средства с целью предотвращения рентгеновского облучения операторов и инженерно-технических работников.

    В качестве защитных средств от действия мягких рентгеновских лучей применяются экраны из стального листа (0,5... 1 мм) или алюминия (3 мм), а также из специальной резины. Смотровые окна в рентгеновских установках выполняются из плексигласа (30 мм) или освинцованного стекла (8 мм).

    Средства индивидуальной защиты. Для защиты человека от внутреннего облучения при попадании радиоизотопов внутрь организма с вдыхаемым воздухом применяют респираторы, противогазы. В качестве основной спецодежды применяют халаты, комбинезоны из неокрашенной хлопчатобумажной ткани, а также хлопчатобумажные шапочки.

    При опасности значительного загрязнения помещения радиоактивными изотопами поверх хлопчатобумажной одежды надевают пленочную (нарукавники, брюки, фартук, бахилы на ноги и т.п.), покрывающую все тело или места возможного наибольшего загрязнения. В качестве материалов для пленочной одежды применяют пластики, резину и другие материалы, которые легко очищаются от радиоактивных загрязнений. При работе с радиоактивными изотопами высокой активности используют перчатки из просвинцованной резины. При высоких уровнях радиоактивного загрязнения применяют пневмокостюмы из пластических материалов с принудительной подачей чистого воздуха под костюм (рис. 11.8).

    Рис. 11.8.

    Пневмокостюм

    Для защиты глаз применяют очки закрытого типа со стеклами, содержащими фосфат вольфрама или свинец.

    контрольная работа

    Вопрос 4. Организация работы с открытыми источниками ионизирующих излучений

    Все работы с открытыми радиоактивными веществами подрязделяются на тир класса (табл. 1). Класс устанавливается в зависимости от радиационной опасности нуклида как потенциального источника внутреннего облучения и фактической его активности на рабочем месте. Классом работ определяются требования к размещению и оборудованию помещения, в которых проводятся работы с открытыми источниками. На дверях таких помещений вывешивается знак радиационной опасности с указанием класса работ. По степени опасности нуклиды делятся на четыре группы: А, Б, В, Г.

    Работы по III классу выполняются в вытяжных шкафах, рекомендуется устройство душевой и помещения для хранения и фасовки растворов вещества.

    Помещения для работы II класса должны размещаться в отдельной части здания и иметь вход через санпропускник или душевую и пункт радиационного контроля на выходе.

    Таблица 1. Активность на рабочем месте для трех классов работ

    Примечание: Допускается увеличение активности нуклидов на рабочем месте при простых операциях с жидкостями (без упаривания, перегонки, барботажа и т.п.) в 10 раз и при хранении в 100 раз.

    Помещения для работы I класса размещают в отдельном здании или изолированной части здания с отдельным входом только через санпропускник, они делятся на три зоны:

    I зона - камера, боксы и другие герметичные устройства; необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое оборудование и коммуникации, являющиеся основными источниками радиоактивного загрязнения;

    II зона - периодически обслуживаемые ремонтно-транспортные помещения для проведения ремонта оборудования и других работ, связанных с вскрытием технологического оборудования; узлы загрузки и выгрузки радиоактивных материалов, временного хранения и удаления отходов;

    III зона - помещения постоянного пребывания персонала, операторские пульты управления и др.

    Загрязненный воздух, удаляемый из помещений, где ведутся работы с радиоактивными веществами, необходимо очищать на эффективных фильтрах, а при работе по I и II классам кроме фильтров предусматривается еще и выбросные трубы. Высота трубы должна обеспечивать снижение загрязнения воздуха в приземном слое до значений, не превышающих ДК Б, предусмотренных НРБ-76, или до тех рабочих контрольных уровней, которые должны быть установлены согласно НРБ-76.

    Безопасность жизнедетельности

    Защита работающих от ионизирующих излучений осуществляется системой технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий...

    Безопасность населения при техногенных чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросами радиоактивных веществ

    Основные меры радиационной защиты, обеспечивающие снижение дозы облучения населения загрязненной территории и вводимые в зависимости от ее величины...

    Ионизирующим излучением называют излучения, взаимодействие которых со средой приводит к образованию электрических зарядов различных знаков. Источники этих излучений широко используются в технике, химии, медицине...

    Влияние ионизирующего излучения на человека и меры защиты

    Воздействие канцерогенных веществ на организм человека

    Взглянув снова на спектр электромагнитных волн (рисунок 1), мы увидим, что его коротковолновый конец состоит из рентгеновских лучей, гамма-лучей и космических лучей. Эти лучи обладают достаточной энергией, чтобы освободить электрон из атома...

    Действие на организм человека высоких и малых доз радиации

    Тяжесть заболеваний от воздействия ионизирующих излучений и возможность более тяжелых отдаленных последствий требуют особого внимания к проведению профилактических мероприятий. Они несложны...

    Мероприятия по охране труда

    Основные принципы радиационной безопасности заключаются в не превышении установленного основного дозового предела, исключении всякого необоснованного облучения и снижении дозы излучения до возможно низкого уровня...

    Негативные факторы в системе "человек - среда обитания"

    Ионизирующим излучением называют потоки частиц и электромагнитных квантов, образующихся при ядерных превращениях, т.е. в результате радиоактивного распада. Ионизирующее излучение состоит из рентгеновских и гамма-излучений...

    К основным правовым нормативам в области радиационной безопасности относятся Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» №3-Ф3 от 09.01.96 г., Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03...

    Нормирование воздействия ионизирующих излучений

    Все используемые в настоящее время приборы можно разбить на три основные группы: радиометры, дозиметры и спектрометры. Радиометры предназначены для измерения плотности потока ионизирующего излучения (альфа- или бета-), а также нейтронов...

    Охрана труда на морском транспорте

    Оборудование современных судов мощными средствами радионавигации, являющиеся источниками электромагнитных излучений, применение в приборах радиоактивных изотопов...

    Производственная санитария и гигиена труда

    Источник ионизирующего излучения (ionizing radiation source) - радиоактивное вещество (объект, содержащий радиоактивный материал - радионуклид), или техническое устройство...

    Радиация и человек

    Где бы мы ни находились - на знойном юге или на далеком севере, в долинах или высоко в горах, на свежем воздухе или в помещении, на отдыхе в санатории или на работе, окруженные современной техникой, на пароходе...

    Радиоактивное загрязнение пищевых продуктов

    Степень опасности различных видов радиоактивных излучений при использовании в открытом виде. Радиотоксичность

    Несмотря на то, что существует множество средств ограждения радиационных веществ и их излучения от внешней среды, бывают случаи, когда необходимо работать с открытыми источниками излучения...



    © 2024 solidar.ru -- Юридический портал. Только полезная и актуальная информация