Электробезопасность Защита от шума Освещение Микроклимат Эргономика Электромагнитные излучения Пожарная безопасность Радиационная безопасность Вибрации
Радиационная безопасность
Ионизирующим называется излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов разных знаков.
Корпускулярное излучение – поток элементарных частиц с массой покоя, отличной от нуля (a и b - частицы, нейтроны, протоны, электроны и др.).
Непосредственно ионизирующим называется корпускулярное излучение, если кинетическая энергия частиц достаточна для ионизации атомов при столкновении.
Фотонное
излучение – электромагнитное излучение. К
нему относятся: g
- излучение, возникающее при изменении
энергетического состояния ядер; тормозное
излучение, возникающее при уменьшении
кинетической энергии заряженных частиц;
характеристическое излучение, возникающее
при изменении энергетического состояния
электронов атома; рентгеновское излучение,
состоящее из тормозного и (или)
характеристического излучения. Фотоны
имеют массу покоя, равную нулю.
Косвенно ионизирующим излучением называется фотонное излучение, при котором непосредственной ионизации не происходит, но в процессе взаимодействия фотона со средой высвобождаются заряженные частицы, способные ионизировать атомы и молекулы данной среды.
Моноэнергетическое излучение – состоит из фотонов одинаковой энергии или частиц одного вида с одинаковой кинетической энергией.
Немоноэнергетическое
излучение – имеет фотоны разной энергии или частицы
одного вида с разной кинетической энергией.
Радиоактивность – свойство неустойчивых атомных ядер одних химических элементов самопроизвольно превращаться в ядра атомов других химических элементов с испусканием одной или нескольких ионизирующих частиц.
Радиоактивным распадом называется процесс спонтанного ядерного превращения.
Естественная
радиоактивность
наблюдается у существующих в природе
неустойчивых изотопов (расположены в
Периодической системе за свинцом).
Искусственной
называется радиоактивность изотопов,
полученных в результате ядерных реакций в
ядерных реакторах, на ускорителях, при
ядерных взрывах и др.
Активность радионуклида А в источнике (образце) есть отношение числа dN спонтанных ядерных превращений, происходящих в источнике (образце) за интервал времени dt, к этому интервалу А= dN/dt .
T1/2 - период полураспада - время, в течение которого распадается половина первоначального количества ядер, при этом активность радионуклида уменьшается в 2 раза.
Поглощенная доза ионизирующего излучения D - отношение средней энергии , переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме:
Эквивалентная
доза ионизирующего излучения
Hт - произведение «тканевой дозы» (дозы
на орган) Dт на
взвешивающий коэффициент wR для
излучения R:
Hт= wR× Dт .
Эффективная
доза ионизирующего излучения
Е - величина, используемая как мера риска
возникновения отдаленных последствий
облучения всего тела человека и отдельных
его органов с учетом их
радиочувствительности. Она представляет
собой сумму произведений эквивалентной
дозы HTt
в органе или ткани Т за время t
на соответствующий взвешивающий
коэффициент wТ для данного органа или
ткани:
Коллективная
доза ионизирующего излучения S -
величина, определяющая полное воздействие
от всех источников на группу людей. Она
представляет собой сумму произведений
средней эффективной дозы Еi
для i-ой подгруппы большой группы людей на
число людей Ni в подгруппе:
Экспозиционная
доза
Х фотонного излучения - это отношение
суммарного заряда dQ
всех ионов одного знака, созданных в сухом
атмосферном воздухе при полном торможении
электронов и позитронов, которые были
образованы фотонами в элементарном объеме
воздуха с массой dm, к массе воздуха в указанном объеме:
Х=dQ/dm.
Детерминированные радиационные эффекты облучения – биологические эффекты излучения, в отношении которых предполагается существование дозового порога (0,5 ¸ 1 Гр), выше которого тяжесть эффекта зависит от дозы.
Стохастические (вероятностные) радиационные эффекты облучения – это биологические эффекты излучения, не имеющие дозового порога. Принимается, что вероятность этих эффектов пропорциональна дозе, а тяжесть их проявления от дозы не зависит.