Н = Н0 / √ ,
где Н – прогнозируемая мощность дозы через определённое время t, Н0 – мощность дозы через 1 сутки после взрыва,
t – время после взрыва, сутки. Вопросы к занятию:
1. Оценка и прогнозирование радиационной обстановки по данным радиометрии.
Занятие 6. Измерение дозы облучения дозиметром – 2 часа.
Цель занятия: освоить методику подготовки дозиметров к работе и измерения дозы облучения.
Оборудование: комплекты дозиметров.
Для измерения дозы облучения, полученной лицом за определённое время, применяются приборы ИД-11, ДП-22В, ДП-24.
ИД-11 –индивидуальный дозиметр, предназначенный для измерения поглощённой дозы гамма- и смешанного гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 10 до 1500 рад. ИД-11 представляет собой алюмо-фосфатное стекло, активированное серебром, которое после воздействия ионизирующих излучений приобретает способность люминесцировать под действием ультрафиолетового света. Интенсивность люминесценции этого стекла служит мерой для определения поглощённой дозы излучения. Снятие показаний с дозиметра ИД-11, заключающееся в измерении интенсивности люминесценции, осуществляется измерительным устройством ГО-32. Результат измерений отображается на цифровом табло и представляет собой суммарное значение дозы, набранное измерителем дозы при периодическом (дробном) облучении. ИД-11 сохраняет набранную дозу в течение длительного срока (не менее 12 мес.) и позволяет проводить её многократное измерение. Измеритель дозы ИД-11 выдаётся в опломбированном корпусе, самовольное вскрытие которого запрещается.
В комплект ДП-22В входят 50 дозиметров ДКП-50А и зарядное устройство. Основными частями дозиметра являются конденсатор, ионизационная камера, электроскоп с кварцевой нитью, оптическое устройство. Эти детали заключены в цилиндрический корпус из дюралюминия. Диаметр дозиметра 13 мм, длина 130 мм. На корпусе имеется держатель для крепления к одежде.
Шкала дозиметра отградуирована в рентгенах. Дозиметр обеспечивает измерение доз облучения от 2 до 50 Р (при мощности дозы в интервале 0,5—200 Р/ч). Дозиметры работоспособны при температурах от —40° до + 50°. Вес дозиметра 50 г.
Зарядное устройство предназначено для зарядки дозиметров. На верхней крышке зарядной коробки имеется зарядное гнездо с лампочкой для подсветки, ручка регулировки зарядного напряжения. Внутри помещены два сухих элемента. Электропитание обеспечивает 30 часов непрерывной работы ЗД-5.
Зарядное устройство и дозиметры упакованы в пластмассовый ящик. Вес комплекта 5,6
кг. Инструкция к комплекту предусматривает.следующий порядок зарядки и использования дозиметра:
1)отвинчивают нижний колпачок дозиметра;
2)вставляют дозиметр в зарядное гнездо (ручка «заряд» при этом должна быть повернута влево до крайнего положения);
3)нажимают на дозиметр до включения лампочки подсветки и, наблюдая в окуляр дозиметра, поворачивают ручку «заряд» вправо до тех пор, пока нить не установится на нулевой отметке шкалы дозиметра;
4)закручивают нижний колпачок дозиметра.
Заряженный дозиметр выдают при работе на зараженной местности. Показания дозиметра снимают периодически путем наблюдения в окуляр. При этом нижний колпачок дозиметра
(смотровое окно) направляют на источник света. Для снятия показаний в темноте следует пользоваться электрическим фонарем или горящей спичкой.
Для поддержания постоянной работоспособности комплекта необходимо всячески оберегать ДП-22-В от тряски и ударов. Дозиметры после пользования тщательно очищают от влаги, пыли и грязи. Хранят дозиметры в укладочном ящике (в гнездах). Дезактивация дозиметров осуществляется по общим правилам.
Вопросы к занятию:
1.Подготовкадозиметракработе.
2.Порядок измерения дозы облучения дозиметрами.
Занятие 7. Расчёт дозы облучения – 2 часа.
Цель занятия: освоить методику расчёта дозы облучения на загрязнённой местности и от точечных источников.
Доза облучения, полученная на загрязнённой местности при постоянной мощности дозы, рассчитывается по формуле:
D = H × t,
где D – доза облучения, Зв; Н – мощность дозы, Зв/ч,
t – время, ч.
Доза облучения, полученная на загрязнённой местности при снижающейся мощности дозы, рассчитывается по формуле:
D = H1+ H2 ×t 2
где D – доза облучения, Зв;
Н1 – начальная мощность дозы, Зв/ч; Н2 – конечная мощность дозы, Зв/ч; t – время, ч.
Доза внешнего облучения от точечного источника рассчитывается по формуле:
Г×А×t
D= r2 ,
где D – доза облучения, Зв;
Г – керма-постоянная, численно равная поглощённой дозе облучения на расстоянии 1 м от источника активностью 1 Бк; Гр·м2/Бк·с;
t – время, с
r- расстояние до источника, м
Керма-постоянная в справочниках обычно даётся с приставкой «атто», означающей 10-18. В этом случае полученный результат (в зивертах) следует умножать на 10-18. Керма-постоянные некоторых радионуклидов приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Керма-постоянные некоторых радионуклидов, aГр м2/с Бк
22Na |
77 |
76As |
16,7 |
137Cs+137mBa |
21 |
24Na |
111,9 |
82Br |
87,1 |
133Ba |
19 |
40K |
4,8 |
86Rb |
3,3 |
140Ba |
7,5 |
42K |
9,2 |
89Sr + 89mY |
3·10-3 |
140La |
76 |
51Cr |
1,7 |
91Y |
0,13 |
139Ce |
11,8 |
52Mn |
118 |
95Zr + 95mNb |
27,1 |
141Ce |
2,8 |
54Mn |
30 |
95Nb |
28 |
144Ce+ 144Pr |
1,78 |
56Mn |
56 |
106Ru+ 106Rh |
7,6 |
144Pr |
0,92 |
59Fe |
41 |
110mAg+110Ag |
101 |
155Eu |
2,6 |
57Co |
3,7 |
111Ag |
0,98 |
170Tm |
0,20 |
58Co |
35 |
113mIn |
11,8 |
185W |
2·10-3 |
60Co |
84 |
113Sn+ 113mIn |
18,3 |
192Ir |
31 |
64Cu |
7,4 |
124Sb |
63 |
203Hg |
8,5 |
65Zn |
20 |
131I |
14,1 |
226Ra |
55 |
74As |
28 |
134Cs |
57 |
241Am |
0,92 |
Доза внутреннего облучения вычисляется по формуле:
D = ДК × А,
где ДК – дозовый коэффициент, Зв/Бк. Численно равен эквивалентной дозе облучения, получаемой организмом при попадании в него с воздухом, водой или кормом одного беккереля данного радионуклида.
А – количество радионуклида, поступившего в организм, Бк.
Значения дозовых коэффициентов приведены в приложении 1 к НРБ 99-2009. Вопросы к занятию:
1.Доза облучения, виды доз и единицы измерения.
2.Расчёт дозы при внешнем облучении на заражённой местности.
3.Расчёт дозы при внешнем облучении от точечного источника радиации.
4.Расчёт дозы при внутреннем облучении.
Занятие 8. Прогнозирование поступления радионуклидов в организм животных – 2 часа.
Цель занятия: освоить методику прогнозирования поступления радионуклидов в корма, организм животных и в продукцию животноводства.
Поступление радионуклидов в растительные и животные организмы зависит от многих факторов, детально рассматриваемых в соответствующих разделах лекционного курса.
В период внекорневого загрязнения (первый вегетационный период после взрыва или аварии) содержание радионуклидов в кормах и продуктах животноводства определяется по формуле:
А = В × Кп,
гдеА – содержание радионуклидов в кормах или продуктах, Бк/кг; В – величина выпадения радиоактивных осадков в месяц, ГБк/(км2·мес), Кп – коэффициент перехода, (Бк/кг)/[ ГБк/(км2·мес)].
Коэффициенты перехода приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Коэффициенты перехода радионуклидов при некорневом загрязнении растений «свежими» радиоактивными осадками,
Бк/кг ГБк/(км2/мес)
Радионуклид |
Звено миграции |
Кп |
131I |
Выпадение - сено |
7,7 · 10-6 |
|
Выпадение – молоко |
1,3 · 10-6 |
|
Выпадение - мясо |
1,3 · 10-6 |
|
Выпадение - сено |
5,3 · 10-6 |
137Cs |
Выпадение – молоко |
1,7 · 10-7 |
|
Выпадение - мясо |
5,9 · 10-7 |
|
Выпадение - сено |
4,0 · 10-6 |
90Sr |
Выпадение – молоко |
3,1 · 10-8 |
|
Выпадение - мясо |
8,0 · 10-8 |
В период корневого загрязнения (последующие вегетационные периоды) содержание радионуклидов в растениях и кормах определяется по формуле:
Ар = Ап × Кп,
где А – содержание радионуклидов в растениях или кормах, Бк/кг; Ап – содержание радионуклидов в почве, ГБк/км2; Кп – коэффициент перехода, (Бк/кг)/Бк/км2.
Коэффициенты перехода приведены в таблицах 7 –14.
Таблица 7 - Коэффициенты перехода цезия-137 в корма из дерново-подзолистой суглинистой
почвы при корневом загрязнении, |
Бк/кг |
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
ГБк/км2 |
|
|
||||||
|
Содержание обменного калия в почве, мг/кг |
|||||||
Культура |
до |
|
81 - |
|
141 - |
201 - |
свыше |
|
|
80 |
|
140 |
|
200 |
|
300 |
300 |
|
Зерно |
|
|
|
|
|
|
|
Овёс |
0,29 |
|
0,23 |
|
0,17 |
|
0,10 |
0,09 |
Озимая рожь |
0,09 |
|
0,08 |
|
0,06 |
|
0,05 |
0,04 |
Озимая пшеница |
... |
|
0,04 |
|
0,03 |
|
0,02 |
0,01 |
Ячмень |
0,07 |
|
0,05 |
|
0,03 |
|
0,03 |
0,02 |
|
Солома |
|
|
|
|
|
|
|
Овёс |
0,49 |
|
0,43 |
|
0,36 |
|
0,24 |
0,18 |
Озимая рожь |
0,29 |
|
0,26 |
|
0,18 |
|
0,15 |
0,13 |
Ячмень |
0,18 |
|
0,17 |
|
0,12 |
|
0,06 |
0,05 |
|
Сено |
|
|
|
|
|
|
|
Клевер |
1,37 |
|
0,93 |
|
0,56 |
|
0,48 |
0,31 |
Многолетние злаки |
1,72 |
|
1,04 |
|
0,57 |
|
0,49 |
0,36 |
Многолетние злаки на осушенных поч- |
2,32 |
|
1,93 |
|
1,92 |
|
1,36 |
1,26 |
вах |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Многолетние злаково-бобовые траво- |
1,55 |
|
0,99 |
|
0,57 |
|
0,49 |
0,36 |
смеси |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Однолетние злаково-бобовые траво- |
0,56 |
|
0,35 |
|
0,28 |
|
0,23 |
0,18 |
смеси |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Естественные сенокосы |
2,72 |
|
2,56 |
|
2,02 |
|
1,76 |
1,70 |
|
Сенаж |
|
|
|
|
|
|
|
Клевер |
0,73 |
|
0,49 |
|
0,30 |
|
0,25 |
0,17 |
Многолетние злаки |
0,91 |
0,55 |
0,30 |
0,26 |
0,20 |
|
Многолетние злаки на осушенных поч- |
1,23 |
1,02 |
1,01 |
0,72 |
0,67 |
|
вах |
||||||
|
|
|
|
|
||
Многолетние злаково-бобовые траво- |
0,82 |
0,52 |
0,30 |
0,26 |
0,20 |
|
смеси |
||||||
|
|
|
|
|
||
Однолетние злаково-бобовые траво- |
0,30 |
0,19 |
0,15 |
0,13 |
0,10 |
|
смеси |
||||||
|
|
|
|
|
||
Озимая рожь |
0,15 |
0,13 |
0,10 |
0,08 |
0,07 |
|
Естественные сенокосы |
1,45 |
1,41 |
1,07 |
0,94 |
0,93 |
|
|
Силос |
|
|
|
|
|
Клевер |
0,41 |
0,28 |
0,17 |
0,14 |
0,09 |
|
Многолетние злаки |
0,51 |
0,31 |
0,17 |
0,15 |
0,11 |
|
Многолетние злаки на осушенных поч- |
0,69 |
0,57 |
0,56 |
0,40 |
0,37 |
|
вах |
||||||
|
|
|
|
|
||
Многолетние злаково-бобовые траво- |
0,46 |
0,30 |
0,17 |
0,14 |
0,11 |
|
смеси |
||||||
|
|
|
|
|
||
Однолетние злаково-бобовые траво- |
0,17 |
0,11 |
0,09 |
0,07 |
0,06 |
|
смеси |
||||||
|
|
|
|
|
||
Озимая рожь |
0,07 |
0,06 |
0,05 |
0,04 |
0,04 |
|
Естественные сенокосы |
0,81 |
0,78 |
0,59 |
0,53 |
0,52 |
|
Кукуруза |
0,15 |
0,13 |
0,11 |
0,07 |
0,06 |
|
Зелёная масса |
|
|
|
|||
Клевер |
0,29 |
0,19 |
0,12 |
0,10 |
0,05 |
|
Многолетние злаки |
0,37 |
0,22 |
0,12 |
0,10 |
0,08 |
|
Многолетние злаки на осушенных поч- |
0,49 |
0,41 |
0,41 |
0,29 |
0,27 |
|
вах |
||||||
|
|
|
|
|
||
Многолетние злаково-бобовые траво- |
0,33 |
0,21 |
0,12 |
0,10 |
0,07 |
|
смеси |
||||||
|
|
|
|
|
||
Однолетние злаково-бобовые траво- |
0,12 |
0,08 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
|
смеси |
||||||
|
|
|
|
|
||
Естественные пастбища |
0,58 |
0,56 |
0,43 |
0,38 |
0,30 |
|
Кукуруза |
0,11 |
0,09 |
0,08 |
0,07 |
0,06 |
|
Корнеклубнеплоды |
|
|
|
|||
Картофель |
0,08 |
0,07 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
|
Свёкла кормовая |
... |
... |
0,05 |
0,03 |
0,03 |
|
Таблица 8 - Коэффициенты перехода цезия-137 в корма из дерново-подзолистой супесчаной
|
почвы при корневом загрязнении, |
Бк/кг |
|
|
|
||||
|
ГБк/км2 |
|
|
||||||
|
|
Содержание обменного калия в почве, мг/кг |
|||||||
Культура |
|
до |
|
81 - |
|
141 - |
201 - |
свыше |
|
|
|
80 |
|
140 |
|
200 |
|
300 |
300 |
|
|
Зерно |
|
|
|
|
|
|
|
Овёс |
|
0,42 |
|
0,25 |
|
0,21 |
|
0,18 |
0,11 |
Озимая рожь |
|
0,10 |
|
0,10 |
|
0,07 |
|
0,05 |
0,05 |
Озимая пшеница |
|
... |
|
0,05 |
|
0,04 |
|
0,03 |
0,02 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
6 |
Ячмень |
|
0,09 |
|
0,07 |
|
0,05 |
|
0,05 |
0,04 |
Рапс |
|
0,60 |
|
0,52 |
|
0,45 |
|
0,39 |
0,35 |
|
|
Солома |
|
|
|
|
|
|
|
Овёс |
|
0,82 |
|
0,70 |
|
0,41 |
|
0,29 |
0,20 |