Источники радиационной опасности
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«УО»
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра
Безопасности жизнедеятельности
Реферат
По дисциплине: Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность.
На
тему: Источники радиационной
опасности.
Подготовила
студентка ФФБД, 1-й курс, ДФФ-3
Минск
2011
СОДЕРЖАНИЕ
- Введение;
- Источники радиационной опасности;
- Особенности ионизирующего излучения при действии на живой организм;
- Радиационная безопасность населения;
- Обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями;
- Заключение;
- Список использованной литературы.
ВВЕДЕНИЕ
Радиация - это все виды электромагнитного излучения: свет, радиоволны, энергия солнца и множество иных излучений вокруг нас.
Ионизирующая радиация - это особый вид энергии, которая, проходя сквозь ткани и клетки живых организмов, способна передавать им свою энергию, разрывая химические связи внутри молекул и вызывая серьёзные изменения в их структуре. Ионизирующее излучение возникает при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков. Ионизирующее излучение проникает в тело человека и в любые другие ткани на разную глубину в зависимости от вида и энергии этого излучения, а также плотности вещества или тканей, на которые оно воздействует.
По своей природе ионизирующее излучение делят на 2 вида:
- Коротковолновое электромагнитное излучение (фотонное) - рентгеновское и гамма-излучение;
- Корпускулярное излучение, представляющее собой потоки - альфа-частиц, бета-частиц (электронов), протонов, нейтронов, тяжёлых ионов и других.
Источники
радиационной опасности
Главная причина опасности - радиационная авария. Радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения (ИИИ), вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. Радиационно-опасный объект (РОО) - предприятие, на котором при авариях могут произойти массовые радиационные поражения. К ним относятся: 1)Предприятия ядерного топливного цикла - урановая промышленность, радиохимическая промышленность, ядерные реакторы разных типов, предприятия по переработке ядерного топлива и захоронения радиоактивных отходов;
2)Научно
– исследовательские и
3)Транспортные
ядерные энергетические
4)Военные объекты;
Услышав сообщение об опасности радиоактивного заражения, необходимо:
1.
Принять противорадиационный
2.
Надеть средства защиты
2. Загерметезировать квартиру ( заклеить окна, вентиляционные отверстия, уплотнить стыки).
3. Надеть куртки, брюки, комбинезоны, плащи из прорезиненной или плотной ткани.
4. Укрыть продукты питания в герметичной таре.
5.
Автобусы и другие крытые
В настоящее время практически в любой отрасли народного хозяйства и науки во все более возрастающих масштабах используются радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. Особенно высокими темпами развивается ядерная энергетика. Атомная наука и техника таят в себе огромные возможности, но вместе с тем и большую опасность для людей и окружающей среды. Ядерные материалы приходится возить, хранить, перерабатывать, что создает дополнительный риск радиоактивного загрязнения окружающей среды, поражения людей, животных и растительного мира.
ТЭС, вырабатывая энергию, сжигает уголь, остается шлак и зола. АЭС в этом отношении чисты: ни золы, ни газов. Выработка тепла на АЭС сопровождается выделением опасных радиоактивных веществ, ионизирующих излучений, есть проблемы захоронения отходов топлива. Но станция будет безопасна, если в любом случае, при любой аварии радиоактивность не выйдет за пределы защитных сооружений. Атомная энергия единственно реальная замена ископаемому топливу.
Предприятия
по разработке месторождений и обогащению
урана так же являются источниками радиационной
опасности. Все изотопы являются альфа-излучателями
с незначительной радиоактивностью (2800кг
урана по активности эквивалентны 1 г радия-226).
Период полураспада урана-235 = 7,13 х 10 лет.
Искусственные изотопы уран-233 и уран-227
имеют период полураспада 1,3 и 1,9 мин. Уран
- мягкий металл, по внешнему виду похожий
на сталь. Содержание урана в некоторых
природных материалах доходит до 60 %, но
в большинстве урановых руд оно не превышает
0,05-0,5 %. В процессе добычи при получении
1 тонны радиоактивного материала образуется
до 10-15 тыс. тонн отходов, а при переработке
от 10 до 100 тыс. тонн. Из отходов (содержащих
незначительное количество урана, радия,
тория и других радиоактивных продуктов
распада) выделяется радиоактивный газ
- радон-222, который при вдохе вызывает
облучение тканей лёгких. При обогащении
руды радиоактивные отходы могут попасть
в близлежащие реки и озёра. При обогащении
уранового концентрата возможна некоторая
утечка газообразного гексафторида урана
из конденсационно-испарительной установки
в атмосферу. Получаемые при производстве
тепловыделяющих элементов некоторые
урановые сплавы, стружки, опилки могут
воспламеняться во время транспортировки
или хранения, в результате в окружающую
среду могут быть выброшены значительные
количества отходов сгоревшего урана.
Особенности
ионизирующего излучения
при действии на живой
организм
Количественное содержание радиоактивного материала в организме человека или веществе определяется термином «активность радиоактивного источника» (радиоактивность). За единицу радиоактивности в системе СИ принят беккерель (Бк), соответствующий одному распаду в 1 с. Иногда на практике применяется старая единица активности - кюри (Ки). Это активность такого количества вещества, в котором за 1с происходит распад 37 млрд. атомов. Для перевода пользуются зависимостью: 1 Бк = 2,7 х 10 Ки или 1 Ки = 3,7 х 10 Бк.
При изучении действия излучения на организм были определены следующие особенности:
1.Высокая эффективность поглощенной энергии. Малые количества поглощенной энергии излучения могут вызвать глубокие биологические изменения в организме.
2.Наличие
скрытого, или инкубационного, периода
проявления действия
3.Действие
от малых доз может
4.Излучение воздействует не только на данный живой организм, но и на его потомство. Это так называемый генетический эффект.
5.Различные органы живого организма имеют свою чувствительность к облучению. При ежедневном воздействии дозы 0.02-0.05 Р уже наступают изменения в крови.
6.Не
каждый организм в целом
7.Облучение
зависит от частоты.
В
результате воздействия ионизирующего
излучения на организм человека в
тканях происходят сложные физические,
химические и биохимические процессы.
Поглощенная энергия от ионизирующих
излучений различных видов
Индивидуальные особенности организма человека проявляются лишь при небольших поглощенных дозах. Чем моложе человек, тем выше его чувствительность к облучению, особенно высока она у детей. Взрослый человек в возрасте 25 лет и старше наиболее устойчив к облучению.
Радиоактивные
вещества могут попасть внутрь организма
при вдыхании воздуха, зараженного радиоактивными
элементами, с зараженной пищей или водой
и, наконец, через кожу, а также при заражении
открытых ран.
Радиационная
безопасность населения
Чтобы правильно понимать механизм радиационных поражений, необходимо иметь чёткое представление о существовании двух путей, по которым излучение проникает в ткани организма и воздействует на них.
Первый путь - внешнее облучение от источника, расположенного вне организма (в окружающем пространстве). Это облучение может быть связано с рентгеновскими и гамма лучами, а также некоторыми высокоэнергетическими бета частицами, способными проникать в поверхностные слои кожи.
Второй путь - внутреннее облучение, вызванное попаданием радиоактивных веществ внутрь организма следующими способами:
-
в первые дни после
- через повреждения и порезы на коже;
-
абсорбция через здоровую кожу
при длительном воздействии
-
через лёгкие при дыхании.
Внутреннее
облучение является более опасным,
а его последствия более
-
резко увеличивается доза
-
практически бесконечно мало
расстояние до ионизируемой
-
в облучении участвуют альфа
частицы, самые активные и
-
радиоактивные вещества
-
невозможно использовать какие-
Обеспечение
безопасности при
работе с ионизирующими
излучениями
При организации работ используются следующие основные принципы обеспечения радиационной безопасности:
- выбор или уменьшение мощности источников до минимальных величин;
- сокращение времени работы с источниками;
- увеличение расстояния от источника до работающего;
- экранирование источников излучения материалами, поглощающими или ослабляющими ионизирующие излучения.
В помещениях, где проводится работа с радиоактивными веществами и радиоизотопными приборами, ведётся контроль за интенсивностью различных видов излучения. Эти помещения должны быть изолированы от других помещений и оснащены приточно-вытяжной вентиляцией. Другими коллективными средствами защиты от ионизирующего излучения являются стационарные и передвижные защитные экраны, специальные контейнеры для транспортировки и хранения источников излучения, а также для сбора и хранения радиоактивных отходов, защитные сейфы и боксы.
Стационарные и передвижные защитные экраны предназначены для снижения уровня излучения на рабочем месте до допустимой величины. Защита от альфа излучения достигается применением оргстекла толщиной несколько миллиметров. Для защиты от бэта-излучения экраны изготовляют из алюминия или оргстекла. От нейтронного излучения защищает вода, парафин, бериллий, графит, соединения бора, бетон. От рентгеновских и гамма-излучений защищают свинец и бетон. Для смотровых окон используют свинцовое стекло.
При
работе с радионуклидами следует
применять спецодежду. В случае загрязнения
рабочего помещения радиоактивными
изотопами поверх хлопчатобумажного
комбинезона следует надевать пленочную
одежду: халат, костюм, фартук, брюки, нарукавники.
Пленочная одежда изготавливается из
пластиков или резиновых тканей, легко
очищаемых от радиоактивного загрязнения.
В случае применения пленочной одежды
необходимо предусмотреть возможность
подачи воздуха под костюм. В комплекты
спецодежды входят респираторы, пневмошлемы
и другие средства индивидуальной защиты.
Для защиты глаз следует применять очки
со стеклами, содержащими фосфат вольфрама
или свинец. При использовании индивидуальных
средств защиты необходимо строго соблюдать
последовательность их надевания и снятия,
и дозиметрического контроля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не
надо бояться радиации, но и не следует
ею пренебрегать. В малых дозах
она безвредна и легко
Из
всего выше сказанного можно сделать
вывод, что радиационно-опасные
Все
вышеперечисленное требует
Список использованной литературы:
1. Хван
Т.А., Хван П.А. Безопасность
2. Арустамов
Э.А. Безопасность
3. Сергеев
В.С. Безопасность
4. Радиационная
защита: Рекомендации МКРЗ: Публикация
26: Пер. с англ. / Под ред. А. В. Моисеева.
М., 1978.
5. Социальное самочувствие населения
в условиях повышенного экологического
риска (По результатам Чернобыльской аварии).
Научный доклад / РАН. Ин-т социологии.
Центр общечеловеческих ценностей. М.,
1992.

- Источники радиоактивного заражения при ядерных взрывах
- Источники регулирования трудовых отношений
- Источники римского права
- Источники римского права
- Источники римского права
- Источники римского права
- Источники римского права
- Источники предпринимательского права
- Источники предпринимательского права
- Источники предпринимательского права
- Источники предпринимательского права
- Источники привлечения персонала в организацию
- Источники, причины и формы сопротивления организационным изменениям
- Источники радиационного излучения