КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 3 страница

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Приборы радиационного контроля делятся на несколько групп.

1) дозиметрические приборы;

2) радиометрическая аппаратура;

3) спектрометрическая аппаратура.

Дозиметрические приборы измеряют поглощенную лозу. К дозиметрам относятся: РКСБ-104: дозиметр-радиометр бытовой АНРИ-01-02 «Сосна»; комплект индивидуальных дозиметров ИД-1 и др.

Прибор РКСБ-104 комбинированный предназначен для измерения мощ­ности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения, плотности потока бе­та-излучения с поверхности и удельной активности радионуклида 137Сs в ве­ществах. Прибор дает звуковую сигнализацию при превышении порогового значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, установленного потребителем. Прибор является бытовым, поэтому результаты измерений не могут быть использованы государственными органами для выдачи официаль­ных заключений.

Дозиметр «Сосна» предназначен для измерения мощности экспозицион­ной дозы гамма-излучения, плотности потока бета-излучения с загрязненной поверхности и удельной объемной активности радионуклидов в веществах. Прибор также является бытовым.

Дозиметр ИД-1 предназначен для измерения поглощенных доз гам­ма-нейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад (в интервале темпера­тур от -50 до +50 °С, а также при изменении относительной влажности возду­ха до 98%)

Радиометры измеряют активность радионуклидов в веществах. К ним от­носятся гамма-радиометр РУГ-93 «Адани», корабельный радиометр для воды и продуктов питания КРВП-ЗБ.

 

  2. Основы радиационной безопасности 2.10. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 26 апреля 1986 г. произошла крупнейшая экологическая катастрофа XX столетия, Этой аварии созвучна другая крупномасштабная авария в Челя­бинске. Авария на ЧАЭС вызвала разрушение активной зоны реакторной установки и части здания, где она располагалась. Образовавшееся в момент аварии облако сформировало след на местности в западном и северном на­правлениях в соответствии с метеорологическими условиями переноса воз­душных масс. В последующие десять суток продолжался интенсивный вы­брос радиоактивных газов и аэрозолей. Помимо радиоактивных выпадений, вблизи ЧАЭС были сформированы крупные пятна на территории Беларуси. Украины и западных областей Российской Федерации. Но наиболее постра­давшей республикой является Беларусь, на ее территории выпало 80 % радио­активных веществ (РВ). 18,4 % территории республики загрязнены РВ. С ра­диоактивной струей выделилось радиоактивных веществ массой почти 77 кг, не считая нескольких тонн ядерного топлива, графита и материала конструк­ции вблизи АЭС. 26 апреля и 6 мая 1986 г. отмечены самые мощные выбросы. Высота первого выброса доходила до 1700 м. 26 апреля радиационный фон в Минске превышал естественный в 9000 раз, в Гомеле — в 120 000 раз. В Мин­ске 28 апреля радиационный фон соответствовал 500 мкР/ч. В Гомельской области один чистый район — Октябрьский, в Витебской — один грязный Толочинский, в Минской области загрязнены 12 районов: Березинский. Борисовский, Вилейский, Воложинский, Логойский, Молодечнснский, Солигорский и др. В Воложинском и Солигорском районах име­ются населенные пункты с плотностью загрязнения 5—15 Ки/км". Радиоактивная загрязненность разных районов в результате аварии в Чер­нобыле оказалась очень неравномерной. Пятна радиоактивности образова­лись не только вокруг АЭС, но и на очень больших расстояниях от нее. при­чем иногда удаленные территории загрязнены сильнее, чем ближние. В пер­вое время после аварии основной вклад в суммарную радиоактивность вноси­ли короткоживущие изотопы — йод-131, стронций-89. теллур-132. инертные газы ксенон и криптон. Но наибольшую опасность представляют цезий-137 и цезий-134, стронций-90, плутониевые радионуклиды. Весьма летучий цезий распространен практически по всей территории республики. Наибольшая концентрация стронния-90 отмечена в 30-километровой зоне и вокруг нее. Больше всего его выпало на юге Гомельской области. Участки с плотностью загрязнения 3 Ки/км2 и более находятся в зоне отселения. Участки загрязне­ния 2 Ки/км2 совпадают с участками цезия-137 с загрязнением 15 Ки/км2, т.е. с зонами жесткою контроля. В Могилевской области плотность загрязнения стронцием-90 не превышает 2 Ки/км2. 2.11. ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА Вусловиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственное производ­ство должно осуществляться при полной безопасности работников и людей, проживающих на данной территории. Кроме того, сельскохозяйственное производство должно быть организовано таким образом, чтобы исключить возможность увеличения загрязненности радионуклидами относительно чис­тых угодий, обеспечить максимальное снижение миграции радионуклидов во всех звеньях пищевой цепи. Для этих целей проводятся агрохимические, аг­ротехнические и зоотехнические защитные мероприятия от воздействия ра­диационного фактора. 2.11.1. Агрохимические мероприятия Из большого числа агрохимических мероприятий рекомендованы лишь те, которые снижают поступление радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию, технически осуществимы и экономически оправданы. Все общепринятые агрохимические приемы — известкование почвы, применение органических и минеральных удобрений — в основном направ­лены на повышение плодородия почвы. Эти же приемы являются эффектив­ными и для снижения загрязненности урожая радионуклидами.   2. Основы радиационной безопасности Принцип их действия заключается в конкуренции с радионуклидами за поступление в растения. Так, известкование кислых почв приводит к нейтрализации поч­венного раствора и насыщению почв кальцием. А так как стронций является аналогом кальция, то таким образом снижается содержание данного радио­нуклида в урожае растений в 1,5—2 раза. Калий является аналогом цезия, по­этому внесение в почву повышенных доз калийных удобрений приводит к снижению загрязнения урожая цезием-137 в 15 раз. Применение органических удобрений способствует повышению плодо­родия почвы и снижению поступления радионуклидов в растения. Как правило, при внесении торфа, компоста, навоза загрязнение урожая радионук­лидами снижается в 1,5—2,5 раза. Все мероприятия по повышению плодородия почв способствуют снижению размеров перехода радио1гуклидов в растения на загрязненных сельхозугодиях. Защитный эффект от разового известкования почвы и внесения калийных и фосфорных удобрений в высоких дозах наблюдается в течение 3—5 лет. Кроме практических действий, имеются и теоретические разработки по использованию для очистки земель от радионуклидов химических средств — ионообменных смол и других материалов, способных прочно связывать ра­диоактивные изотопы. Предложены ионообменники на основе полифосфата целлюлозы, продуктов переработки торфа, неорганических материалов, ко­торые специфичны к радиоцезию и обладают значительной емкостью погло­щения. Применения химических поглотителей в качестве основной рабочей части устройств, помещаемых в почву и извлекаемых из нее. открывает новые возможности по защите от радиации. Но для применения такой системы очи­стки необходимы дополнительные исследования. В 1986— 1992 гг. в хозяйствах пострадавших районов было внесено в почву повышенное количество удобрений, что значительно снизило переход це­зия-137 и стронция-90 из почвы в сельскохозяйственную продукцию. Но в то же время недостаточная информированность сельского населения о мерах безопасности привела к тому, что в частном секторе все эти годы продукты были загрязнены радионуклидами в 10—20 раз больше, чем в общественном производстве. 2.11.2. Агротехнические мероприятия Радикальным способом решения задачи по уменьшению поступления ра­дионуклидов в растения является удаление поверхностного слоя почвы, за­грязненного радионуклидами. Теоретически это возможно на небольших площадях, но практически трудно осуществимо, так как возникает проблема захоронения загрязненной почвы. Ученые также предполагали, что глубокая перепашка почвы позволяет снизить накопление радионуклидов в сельскохозяйственной продукции. Но для культур с глубокой корневой системой этот прием снижения загрязнения урожая оказался малоэффективным. Этот способ обработки требует больших затрат, снижает плодородие почвы и для широкого практического примене­ния не рекомендуется. Этот прием применим только в исключительных слу­чаях и только на небольших площадях. Были разработаны также приемы снижения перехода радионуклидов в лу­говую растительность. Наиболее надежным приемом, снижающим поступле­ние рад иону кладов в травостой, является улучшение лугов через вспашку за­грязненной дернины в сочетании с известкованием, внесением удобрений, посевом травосмеси. Переход радионуклидов уменьшается для цезия-137 в 3—10 раз, для стронция-90 — в 2—5 раз. Наиболее простым и дешевым способом движения содержания радио-нуклидов в продукции растениеводства является подбор культур и сортов, ко­торые накапливают наименьшее количество стронция и цезия. Это в основ­ном виды с низким содержанием калия и кальция. Яровые и скороспелые растения накапливают радионуклидов в 2 раза меньше, чем озимые и позд­неспелые. К этой группе мероприятий относится также использование герметиче­ских кабин в сельскохозяйственной технике, колесных тракторов вместо гу­сеничных.   2. Основы радиационной безопасности 2.11.3. Зоотехнические мероприятия Значительную часть радионуклидов человек потребляет вместе с продук­тами животноводства. Поэтому мероприятия в данной сфере можно отнести к особо важным. В летне-пастбишный период хорошим эффектом обладает перевод скота на стойловое содержание и организация зеленого конвейера. В результате этого исключается возможность поступления РВ с дерниной, на которой находится большая часть радионуклидов. Так как уровень поступле­ния РВ в организм животных можно контролировать, то это позволяет полу­чать продукцию с известной загрязненностью. Кроме того, важно обеспечить животных минеральными фосфорно-кальциевыми добавками. Это позволяет снизить содержание радиоактивного стронция в молоке и мясе в 2—4 раза. Также для получения более или менее чистой продукции используются болюсы, вводимые в желудки коров, кото­рые связывают цезий и препятствуют ею всасыванию в кровь. При выращивании и откорме мясных животных на кормах, загрязненных радионуклидами, в последние 1—3 месяца предубойного периода необходи­мо обеспечить животных «чистыми» кормами. Причина этого кроется в том, что поступающие в мягкие органы и ткани радионуклиды отличаются срав­нительно высокой скоростью обмена и через короткий промежуток полно­стью выводятся из организма. Но несмотря на все предпринимаемые меры по предотвращению поступ­ления РВ в организм человека, обеспечить полную безопасность все гаки не­возможно. И хотя данные говорят о том. что содержание определенного вила радионуклидов снижается в продуктах сельскохозяйственного производства, на самом деле их поступление в организм просто отодвинуто на неопределен­ный период. Поэтому, достигая определенных положительных сдвигов сегод­ня, нельзя останавливаться па этом и необходимо максимально содейство­вать разработке новых методов защиты от последствий безрассудной деятель­ности человека. 2.11.4. Технологическая переработка продуктов, загрязненных радиоактивными веществами Переработка загрязненной сельскохозяйственной продукции дает воз­можность существенно снизить содержание радионуклидов в конечном про­дукте. "Например, промывание в проточной воде позволяет снизить загряз­ненные зерна в 1,5—3 раза, томатов и огурцов — в 3—10 раз. При переработке молока в молочные продукты значительная часть радионуклидов переходит в обрат, пахту, сыворотку. Из молока в сливки стронция-90 переходит только 5 %, в творог — 27 %, в сыры — 45 %. Цезия-137 переходит в масло, сметану, сыр и творог в количествах соответственно 1,5; 9; 10 и 21 %. Обращает на себя внимание очень низкое содержание радионуклидов в масле, особенно топленом. Переработка мясопродуктов также сопровождается снижением содержа­ния радионуклидов в исходном продукте. При варке костей переход радио­нуклидов в бульон составляет для стронция-90 — 0,01 %, цезия-137 — 67 %. Предварительное вымачивание мелко нарезанного мяса в воде или 85 %-ном растворе поваренной соли обеспечивает удаление из мяса 20—60 % цезия-137 (табл. 2.4). Так как перечисленные защитные мероприятия проводились на загряз­ненных территориях не в полном объеме и не всегда своевременно, то по со­стоянию на 1 января 1994 г. площадь загрязнения сельхозугодий радиоактив­ным цезием составила 1363 тыс.га. Главная причина — «размывание» радиоактивных пятен, перенос «радио­активной» грязи. Мониторинг по степени загрязнения сельхозугодий радио­активным стронцием не проводился с 1987 г. Поэтому считаются загрязнен­ными стронцием-90 плотностью около 0,5 Ки/км2 и выше около 475 тыс. га, в том числе от 3 Ки/км2 и выше, где невозможна никакая деятельность — свы­ше 20 тыс.га. Вместе с тем есть косвенные данные, что загрязненных строн­цием земель значительно больше.     2. Основы радиационной безопасности За период с 1986 по 1994 г. было скормлено в виде комбикорма около 50 тыс.т радиоактивных костей. С навозом радионуклиды попадали в почву вокруг крупных животноводческих комплексов и птицефабрик, расширяя за­грязненную территорию. Кроме радиоизотопов цезия-137 и строниия-90 в почвах. Республики Бе­ларусь находят еще 1р радионуклидов, например, плутоний-239, церий-144, рутсний-106, сурьму-125, кобальт-60, серебро-110. Табл.2.4. Эффективность некоторых приемов обработки урожая, загрязненного РВ
Культура Способ обработки Кратность снижения загрязнения
Пшеница, рожь Отвеивание 1,2
  Отмывание проточной водой 1,5-3
  переработка в крахмал
  переработка в спирт
Рис, гречиха Обрушение, удаление пленок 3-10
Картофель очистка
  переработка в крахмал
Капуста удаление кроющих листьев
Турнепс, свекла срезание головки корнеплода
Томаты, огурца отмывание проточной водой 3-10
  засолка отмытых огурцов 2-2,5
Конопля, лен (стебли) отмачивание в воде 3-4