Методи і засоби радіаційно-дозиметричного контролю при поводженні з твердими радіоактивними відходами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ

Інститут ЯХТ

Кафедра Д і РТК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

Тема: Методи і засоби радіаційно-дозиметричного контролю при поводженні з твердими радіоактивними відходами

Виконав: студент

Групи Д-34А

Бурак А.В.

Перевірив: к. т. н., Доцент

Афанасьєв А.В.

Севастополь - 2006

Зміст

Перелік умовних позначень та скорочень

Введення

1. Порядок поводження з твердими радіоактивними відходами

1.1 Загальні положення

1.2 Розподіл обов'язків та відповідальності у сфері поводження з радіоактивними відходами

1.3 Використання засобів індивідуального захисту при поводженні з ТРАО

2. Методи і засоби радіаційного контролю при поводженні з твердими радіоактивними відходами

2.1 Апаратне забезпечення вимірювання, потужності дози і забруднення поверхні

2.1.2 Дозиметри ДРГЗ-01, ДРГЗ-02, ДРГЗ-03, ДРГЗ-04

2.1.3 Дозиметр ДРГ-05

2.1.4 Вимірювач потужності дози ДП-5В (рентгенометр)

2.1.5 Вимірювач потужності експозиційної дози Γ-випромінювання КДГ-1

2.1.6 Радіометр-дозиметр МКС-01р

2.1.7 Радіометри для вимірювання α-забрудненості поверхонь КРА-1 і КРАБ-3

3. Вимірювання індивідуальних доз опромінення

3.1 Організація дозиметричного контролю

Висновок

Список використаної літератури

Перелік умовних позначень та скорочень

ТРВ - тверді радіоактивні відходи

РАВ - радіоактивні відходи

АЕС - атомна електрична станція

НПРО - цех переробки радіоактивних відходів

БД - блок детектування

ІІ - іонізуюче випромінювання

Введення

Виробнича діяльність АЕС у сфері поводження з радіоактивними відходами спрямована на забезпечення безпечної, надійної й економічної роботи основного і допоміжного обладнання будівель і споруд систем поводження з радіоактивними відходами, а так само підтримки в необхідному стані самих будівель і споруд, шляхом виконання передбачених виробничими і нормативними документами процедур, організації їх технічного обслуговування і ремонтів.

Ці заходи повинні бути спрямовані на вирішення наступних проблем:

забезпечення прийнятного рівня захисту здоров'я людини від радіаційного впливу РАВ;

облік можливих наслідків для людини і природного середовища;

виключення надмірного економічного тягаря для майбутніх поколінь;

встановлення чіткої відповідальності за поводження з РАВ;

розмежування повноважень, встановлення відповідальності, прав і обов'язків у сфері поводження з РАВ.

Особливу увагу при цьому слід звертати на забезпечення радіаційної безпеки персоналу. Для цих цілей служить організований на АЕС радіаційний контроль.

Мета даної роботи - аналіз існуючих методів і засобів радіаційної безпеки при поводженні з ТРО.

1. Порядок поводження з твердими радіоактивними відходами

1.1 Загальні положення

Основним завданням системи поводження з ТРО є переведення відходів у стан, що дозволяє довго зберігати їх із забезпеченням максимальної безпеки обслуговуючого персоналу, мешканців регіону та навколишнього природного середовища. У цих цілях ТРО піддаються сортування за активністю та виду матеріалу з подальшою переробкою (пресування, спалювання, цементування, плавлення і т.п.), упаковкою в спеціальні захисні контейнери і контрольованим зберіганням.

У структурних підрозділах наказом по станції призначені відповідальні за поводження з РАВ. Обов'язок відповідальних - контроль виконання вимог поводження з РАВ у підрозділі (бригадах, (змінах і т.п.), видача керівництву підрозділів пропозицій для формування заходів по мінімізації утворення відходів.

Щомісяця на АЕС під головуванням заступника головного інженера з загальностанційних об'єктах проводяться робочі наради керівників підрозділів. Мета нарад - розгляд результатів роботи за попередній місяць, виконання намічених заходів, розробка перспективних планів щодо поводження з РАВ.

1.2 Розподіл обов'язків та відповідальності у сфері поводження з радіоактивними відходами

ЦПРО забезпечує збір, транспортування, переробку, зберігання та облік ТРО, що утворюються на станції в процесі її експлуатації, відповідно до вимог нормативних документів. Відділ радіаційної безпеки забезпечує:

радіаційний контроль всіх видів діяльності щодо поводження з РАВ;

виконання вимог радіаційної безпеки експлуатаційним персоналом.

Підрозділи, в результаті діяльності, яких утворюються РАВ, забезпечують:

планування освіти РАВ;

розробку та виконання цехових заходів з мінімізації РАВ;

збір РАВ на місцях утворення.

Суміжні підрозділи забезпечують фінансове, матеріально-технічне, технологічне, ремонтне, транспортний супровід процесу поводження з РАВ та підготовку персоналу.

Загальне керівництво процесом поводження з РАВ забезпечують генеральний директор, головний інженер, заступники головного інженера.

1.3 Використання засобів індивідуального захисту при поводженні з ТРАО

За характером застосування засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) поділяються на основні та додаткові.

Основні ЗІЗ є обов'язковими для всіх осіб, працюючих на підприємстві та забезпечують необхідний захист від забруднення радіоактивними речовинами. Додаткові ЗІЗ застосовуються тимчасово для захисту персоналу при роботі по дозиметричному поряд, коли основні засоби (спец. одяг) є недостатніми або потрібні захист самих основних засобів.

Дозиметричний вбрання - це письмовий дозвіл на виконання радіаційно-небезпечної роботи, визначальне місце проведення та змісту роботи, час і дату початку роботи, умови її виконання, необхідні заходи безпеки, дозволену дозу опромінення працюючих за нарядом, склад бригади, та осіб відповідальних за забезпечення радіаційної безпеки.

У місцях з потужністю дози, що перевищує γ 3 мР / год або із забрудненістю по β - вивчення понад 8000 частий / см 2. хв, або по α-випромінювання понад 5 частий / см 2 · хв роботи з ТРАО виробляються по дозиметричному поряд.

Для виконання радіаційно-небезпечної роботи в місцях з потужністю дозування 10 мР / год, забрудненість по β-випромінювання понад 50000 частий / см 2 · хв, або по α-випромінювання понад 50 частий / см 2 · хв необхідно розробляти спеціальний план з радіаційної безпеки .

Обсяг застосування додаткових засобів залежить від характеру виконуваної роботи та визначається в кожному конкретному випадку відповідальними особами за радіаційну небезпеку.

Додаткові кошти включають в себе:

респіратори ШБ-1;

"Лепесток-200";

РП-К;

"Астра-2"

"Лепесток-40";

"Лепесток-5";

рукавички гумові або пластикові;

рукавички просвинцьованої;

рукавиці комбіновані;

полухалат пластікатовий;

куртка або плащ пластікатовий;

чоботи гумові;

полубахіли;

панчохи і сліди пластікатовие;

окуляри або маска захисні;

маска зварника або куртка для робіт в умовах іонізуючого випромінювання;

фартух пластиковий.

Гумові рукавички повинні використовуватися спільно з бавовняними рукавичками всередині.

Перед проведенням робіт з використанням ЗІЗ керівник робіт з дозиметричного поряд проводить інструктаж про правила користування додатковими ЗІЗ. Після закінчення робіт необхідно провести дезактивацію додаткових ЗІЗ, зняти їх у сан. Шлюзі або на місці проведення робіт, затарити в поліетиленові мішки і доставити у відведене місце. Для захисту органів дихання від радіоактивних аерозолів застосовуються респіратори типу "Лепесток" протягом однієї зміни і від газів не захищають.

При роботі з сильнозагрязненних предметами слід застосовувати дистанційний інструмент: захоплення, щипці.

Спец. одяг забруднена радіонуклідами в межах допустимих значень спрямовується на дезактивацію в спец. пральню не рідше одного разу на тиждень, а спец. одяг, забруднена понад (НРБУ-97) допустимих норм, вилучається з експлуатації негайно і спрямовується на дезактивацію.

Вхід в зону строгого режиму АЕС, де можливий вплив іонізуючого випромінювання на персонал, допускається тільки через санпропускник з обов'язковим повним переодяганням працюючого персоналу, а вхід до приміщення, де ведуться аварійні роботи і ремонтні, крім того, через саншлюзи. У комплект повсякденному спецодягу, що працюють в зоні строго режиму, входить комбінезон або костюм, шапочка, спецбілизну, шкарпетки, легке взуття або черевики, рукавички, рушник індивідуальні засоби захисту.

Набір додаткових ЗІЗ, в період ремонтних та аварійних робіт, визначається службою радіаційної безпеки АЕС.

При виході із зони суворого режиму контролюється чистота спецодягу і ЗІЗ, потім вони знімаються, Після обробки шкіряних покривів людини під душем водою вони повинні перевищувати радіоактивне забруднення вище 0,1 рівня ДЗА.

2. Методи і засоби радіаційного контролю при поводженні з твердими радіоактивними відходами

2.1 Апаратне забезпечення вимірювання, потужності дози і забруднення поверхні

Система радіаційного контролю являє собою комплекс програмно-технічних засобів і організаційних заходів, що дозволяють виконати контроль радіаційної обстановки і спрямованих на забезпечення і дотримання норм радіаційної безпеки та визначення параметрів, що характеризують радіаційну безпеку.

Для визначення активності ТРО застосовується таке апаратне забезпечення.

Контроль потужності дози гамма-випромінювання ТРО

дозиметри ДРГЗ - 01 - 04

дозиметри ДРГ-05; 05М Призначення дозиметрів ДРГЗ - 01-Ю4.

2.1.2 Дозиметри ДРГЗ-01, ДРГЗ-02, ДРГЗ-03, ДРГЗ-04

Дозиметри ДРГЗ-01, ДРГЗ-02, ДРГЗ-03, ДРГЗ-04 призначені для вимірювання експозиційної дози рентгенівського і γ-випромінювання в широкому діапазоні потужностей доз і енергій квантів.

В умовах АЕС прилади можуть використовуватися для:

радіаційного контролю в санітарно-захисній зоні АЕС при виникненні аварійних ситуацій;

радіаційного контролю під час сортування радіоактивних відходів і приймання свіжого палива;

радіаційного контролю в період проведення дефектоскопії зварних швів трубопроводів;

вимірювання потужності дози γ-випромінювання в машзалі при порушенні герметичності парогенераторів;

контролю стану біологічного захисту ЯПВУ.

Основні технічні дані

Дозиметри вимірюють потужність експозиційної дози рентгенівського і γ-випромінювань в діапазоні від 0 до 3000 мкР / сек.

Діапазони виміру потужностей експозиційної дози розбиті на піддіапазон (табл.1).

Таблиця 1 - Піддіапазони вимірювання потужностей експозиційної дози

Під-

пазонов

Од.

измер

ДРГЗ-01; - 02

ДРГЗ-03

ДРГЗ-04

1

мкР / с

0 ... 0,1

0 ... 0,1

0 ... 0,1

2

мкР / с

0 ... 0,3

0 ... 0,3

0 ... 10,0

3

мкР / с

0 ... 1,0

0 ... 10,0

0 ... 30,0

4

мкР / с

0 ... 3,0

0 ... 30,0

0 ... 100

5

мкР / с

0 ... 10,0

0 ... 100

0 ... 300

6

мкР / с

0 ... 30

0 ... 300

0 ... 1000

7

мкР / с

0 ... 100

0 ... 1000

0 ... 3000

Діапазон вимірюваних ефективних енергій квантів рентгенівського і γ-випромінювань від 20 до 3000 кеВ.

У дозиметрах в якості детектора використаний фотопомножувач типу ФЕУ-92 і воздухоеквівалентний сцинтилятор (у ДРГЗ-01 використовується ФЕП-93).

Основна похибка дозиметрів не перевищує +15% на 1 і 2 піддіапазонах і +10% на всіх інших піддіапазонах щодо кінцевого значення шкали.

Час встановлення робочого режиму дозиметрів не перевищує 3 хвилини.

Час вимірювання дозиметрами не перевищує:

на першому піддіапазоні - 10 +2 сек,

на другому піддіапазоні - 3 +1 сек

на решті піддіапазонах - 1 +0,5 сек.

Принцип дії дозиметра

Дозиметр складається з наступних вузлів:

блок детектування (БД);

підсилювач постійного струму (ППС);

перетворювач напруги;

мережевий блок живлення або блок живлення на елементах РЦ-85У.

Вимірювання дозиметрами потужності дози рентгенівського та γ-випромінювання грунтується на принципі вимірювання середньої інтенсивності сцинтилляций воздухоеквівалентного сцинтилятора, яка пропорційна вимірюваної потужності дози.

Фотопомножувач типу ФЕУ-92 реєструє спалахи сцинтилятора і працює в струмового режимі. Струм фотопомножувача вимірюється за допомогою підсилювача постійного струму і мікроамперметра.

Підготовка до роботи

Поставити перемикач роду робіт в положення "Нак.", А перемикач піддіапазонів в положення "Вст. Нуля" і за допомогою потенціометра напруження на блоці живлення встановити стрілку вимірювального приладу на правий край червоного сектора.

Поставити перемикач роду робіт в положення "Струм стаб." і потенціометром 3, розташованим під дном пульта, встановити стрілку приладу на правий край червоного сектора.

Підготовка до вимірювань

Поставити перемикач роду робіт в положення "Напруження", а перемикач піддіапазонів в положення "Вст. Нуля". Стрілка вимірювального приладу повинна встановлюватися в межах червоного сектора. Якщо стрілка приладу не встановлюється в межах червоного сектора, то слід зняти нижній кожух і за допомогою потенціометра напруження на блоці живлення встановити стрілку на правий край червоного сектора.

Після 2-х хвилинного прогріву встановити перемикач роду робіт в положення "Струм стаб." Стрілка приладу повинна встановитися в межах +10% від правого краю червоного сектора. В іншому випадку за допомогою потенціометра 3, розташованого під дном пульта, встановити стрілку приладу на правий край червоного сектора.

Поставити перемикач роду робіт в положення "ПР. ХАРЧУВАННЯ". Після 3-х хвилинного прогріву стрілка вимірювального приладу повинна показувати по нижній шкалі напругу, рівну 7-8 В (вся шкала від 0 до 30 В).

Після п'ятихвилинного прогріву поставити перемикач роду робіт в положення "Вимір", а перемикач піддіапазонів - у потрібний для роботи з контрольним джерелом положення.

Закрити світловий затвор і за допомогою ручки "Вст. Нуля" встановити стрілку вимірювального приладу на нуль.

Відкрити світловий затвор і встановити на торці блоку детектування контрольний джерело.

По закінченню часу встановлення стрілки вимірювального приладу для даного піддіапазону зняти показання приладу, який не повинен відрізнятися більш ніж на +10% від значення, зазначеного на контрольному джерелі. Прилад готовий до роботи (при великій похибки прилад здається в ремонт).

Визначення показань дозиметрів від контрольного джерела рекомендовано проводити не частіше одного разу на день, а при щоденній роботі - не частіше 1 разу на 3 дні.

Порядок роботи

Поставити перемикач роду робіт в положення "Вимір".

Закрити світловий затвор БД і перевірити установку стрілки приладу на "нуль". Якщо стрілка не встановилася на нулі, то ручкою "Вст. Нуля" провести коригування.

Примітка: коректування проводиться при кожному вимірі.

Відкрити світловий затвор і зробити відлік показань після витримки часу. Для виключення впливів флуктуацій стрілки на більш чутливих піддіапазонах, викликаних статичним характером випромінювання, рекомендується проводити 5-6 відліків з інтервалом 5-10 сек., Свідчення в цьому випадку визначається як середньоарифметичне вироблених відліків.

2.1.3 Дозиметр ДРГ-05

Призначення і коротка характеристика.

ДРГ-05 призначений для виміру експозиційної дози (ЕД) і потужності експозиційної дози (ПЕД) рентгенівського і γ-випромінювання в діапазоні енергій фотонів від 40 до 10000 кеВ і якісної оцінки наявності β-випромінювання від 200 до 3000 кеВ.

Діапазон вимірювань ПЕД від ОД до 10000 мкР / с піддіапазони:

від 0,1 до 100 мкР / с

від 100 до 10000 мкР / с.

Діапазон вимірювань ЕД від ОД до 10000 мр.

-137). Градуювання за Кобальт-60 (З-60) або по цезію-137 (Cs -137). -90 + Y -90). Перевірка за стронцієвих-ітрієво джерела (Sz -90 + Y -90).

Час встановлення робочого режиму - не більше 1 хвилини.

Харчування - від 28 акумуляторів типу Д-01, об'єднаних в 4 АБ, з'єднаних паралельно.

Блок детектування (БД) - ФЕП-35А і воздухоеквівалентний сцинтилятор типу Д-76. Для перекриття світлового потоку йде від сцинтилятора на фотокатод ФЕУ, застосований світловий затвор. Ставлення світлових потоків, що потрапляють на фотокатод при відкритому чи закритому затворі, не менше 200. ДРГ-05 дозволяє якісно оцінити наявність (3-випромінювань. Про наявність β-випромінювань судять за різницею показань при надягнутому на БД знімному стакані і без нього.

ДРГ-05 має 3 режими роботи:

"<100 мкр / с", в цьому режимі в цифровому індикаторі ставитися "кома" - 1 піддіапазон.

"> 100 мкр / с", кома гасне - 2 піддіапазон;

"МР" - для вимірювання ЕД від 1 до 9999 Р.

При перевищенні показань на табло відбувається миготіння цифр з частотою близько 16 Гц, а при МЕФ> 10000 мкР / сек - на табло спалахують миготливі "нулі".

Підготовка до роботи і порядок роботи

Обертанням склянки встановити світловий затвор у положення "відкрито".

Встановити перемикач в одне з положень "<100"; "> 100"; "мР" і дати приладу прогрітися протягом 1 хвилини (але краще 15 хвилин).

Перевірити працездатність від контрольного джерела (при вимірюванні ПЕД) і в положенні "МР" (при вимірюванні ЕД).

- измерения, за которое наберется доза (Д изм. =100 мр). Виміряти дозу від контрольного β-джерела за час t - вимірювання, за яке набереться доза (Д ізм. = 100 мр). Д ізм. Повинна бути пов'язана з ПЕД від контрольного джерела (Р деїст) і коефіцієнтом (К с).

изм. / К с (1) Д ізм = Р дейст. T зм. / К з (1)

в межах + / - 5% при К з = 0,99.

При роботі в режимі "МР" дозиметр вимірює ЕД за час, що задається оператором (за секундоміром) з точністю 1-2%. У цьому випадку

Д іст. = Д ізм. К з,

де Д іст - справжня доза;

Д ізм - показання приладу.

Для оцінки наявності β-випромінювання необхідно провести вимірювання β-випромінювання поверхні зі знімним склянкою і без нього, не змінюючи положення дозиметра. Збільшення показань при знятому склянці більше, ніж на 20%, ніж при надягнутому, вказує на наявність β-випромінювання.

ДОЗИМЕТРІВ ДРГ-05М

Призначення та основні технічні дані

ДРГ-05м призначений для виміру експозиційної дози (ЕД) і потужності експозиційної дози (ПЕД) рентгенівського і γ-випромінювання в діапазоні енергій фотонів від 15 до 3000 кеВ.

Діапазон вимірювання ПЕД від 0,01 до 100000 мкр / с. Піддіапазони:

"<2,5 мкр / с" - від 0,01 до 2,5 мкр / с;

"<100 мкр / с" - від 2,5 до 100 мкр / с;

"> 100 мкр / с" - від 100 до 10000 мкр / с.

Діапазон вимірювання ЕД від 1 до 10000 мкр / с.

Градуювання за кобальту-60 (З-60) і по цезію-137 (Сз-137).

Живлення від 4-х акумуляторів Д-01.

Час встановлення робочого режиму - не більше 1 хвилини.

Пристрій і принцип дії

Вимірювання ПЕД засноване на вимірюванні інтенсивності сцинтилляций воздухоеквівалентного екрану сцинтилятора, яка пропорційна ПЕД. Як воздухоеквівалентного сцинтилятора використовується органічний сцинтилятор на основі полістиролу.

ДРГ-05М дозволяє якісно оцінити наявність β-випромінювання як при наявності, так і при відсутності γ-випромінювання. Про наявність β-випромінювання судять за різницею показів дозиметра при надягнутому на БД знімному стакані і без нього.

ДРГ-05М має 4 режими роботи;

1режім: "<2,5 мкр / с". У цьому режимі на індикаторному табло після цифрового індикатора 3-го розряду світиться "кома", забезпечуючи індикацію результатів вимірювання, починаючи з 0,01 до 2,5 СМЯ / с.

2режім: "<100 мкр / с". У цьому режимі на індикаторному табло цифрового індикатора 2-го розряду світиться "кома", забезпечуючи індикацію результатів вимірювання починаючи з 0,1 до 99,9 мкр / с.

3режім: "> 100 мкр / с". У цьому режимі на індикаторному табло після цифрового індикатора "кома" гасне і можливе вимірювання від 1 до 999 мкр / с.

4 режим: "мр". У цьому режимі прилад вимірює ЕД від 1 до 9999 мр.

Склянка кріпиться на детекторі, що складається з воздухоеквівалентного сцинтилятора конічного світловода і ФЕП.

Підготовка до роботи, перевірка працездатності

Встановити "Перемикач роду робіт" у положення "<100 мкр / с", переконатися, що світлодіод індикації напруги акумуляторів не світитися, а табло мигає з періодом 1 сек.

Провести компенсацію власного фону:

Встановити світловий затвор на БЮ і положення "Закрито".

Натиснути кнопку "компенс" і відпустити її під час 3-го, з моменту натискання кнопки, можна показати на табло. Відпустивши кнопку, переконайтеся, що на табло висвічуються нулі чи свідчення не перевищують цифри 2 в останньому розряді табло. В іншому випадку повторіть компенсацію.

Повернути склянку БД в положення "Відкрито". Зняти його і помістити на торець БД контрольний джерело.

Визначити середнє значення 10-15 послідовних показів дозиметра від контрольного джерела і порівняти з паспортом.

Аналогічно перевірити піддіапазони "2,5 мкр / с", "> 100 мкр / с".

Встановити "Перемикач роду робіт" у положення "<2,5 мкр / с" і зафіксувати час, протягом якого табло погашено (8-12 сек).

Закрити світловий затвор і переключити прилад у положення "мр".

Відкрити світловий затвор і виконати наступні операції:

За допомогою секундоміра виміряти час, протягом якого від контрольованого джерела набереться доза Д ізм = 20 мр.

, необходимое для набора дозы 20 мр по формуле: Розрахувати час tp, необхідне для набору дози 20 мр за формулою:

(2)

де Р д - показання дозиметра від контрольного джерела в режимі "> 100 мкР / с" - мР / с;

изм. не должно отличаться от tp более, чем на +20%. К с - коефіцієнт відповідності (вказано в таблиці 2 опису) t зм. Не повинно відрізнятися від tp більше, ніж на +20%.

Примітка: Перевірку працездатності дозиметра проводити через 15 хвилин після включення.

Вимірювання ПЕД, ЕД і β-випромінювання

Вимірювання ПЕД та ЕД з енергією фотонів від 30 до 3000 кеВ проводити з надітим на БД склянкою, а від 15 до 30 кеВ зі знятим склянкою.

Вимірювання ПЕД

Встановити перемикач режимів роботи в положення, відповідне передбачуваної ПЕД.

Через 1 хвилину після включення провести компенсацію власного фону.

Відкрити світловий затвор і проведення вимірювання.

Вимірювання ЕД

Встановити перемикач в положення "> 100 мкр / с", закрити світловий затвор і зафіксувати середнє значення 5-6 показів дозиметра при натиснутій кнопці "компенс." (Рф).

Встановити перемикач в положення "мр" та відкрити світловий затвор. При цьому на табло встановляться нулі, і дозиметр почне набір дози з моменту відкривання затвора.

Дійсне значення величини ЕД обчислити за формулою:

изм) . Д ц = (Д ізм. - Р ф. T зм). До с (мр), (3)

де Д ізм - доза виміряна дозиметром (мр),

Р фон - середнє значення власного фону на піддіапазоні "> 100мкр / с" - (мкр / с),

изм. t зм. - Час вимірювання (сек),

Кс - коефіцієнт відповідності (таблиця 2 технічного опису ЖШ2.805.397 ОП).

Вимірювання β-випромінювання

Для якісної оцінки наявності β-випромінювання необхідно провести вимірювання з надітим склянкою і без нього, не змінюючи положення дозиметра. Збільшення показів дозиметра при знятому склянці щодо свідчень при надягнутому вказує на наявність β-випромінювання.

2.1.4 Вимірювач потужності дози ДП-5В (рентгенометр)

Призначення і коротка характеристика.

Вимірювач потужності дози ДП-5В призначений для вимірювання γ-випромінювання. Потужність експозиційної дози γ-випромінювання визначається в мілірентгенах або рентгенах на годину. Крім того, є можливість виявлення β-випромінювання.

Прилад працездатний після 1 хвилини прогріву. Діапазон вимірювань γ-випромінювання: 0,05 мР / год - 200 Р / год в діапазоні енергій від 0,084 МеВ до 1,25 МеВ. Прилад має шість діапазонів вимірювання.

Відлік показань проводитися за шкалою, окресленої суцільною лінією з наступним множенням на відповідний коефіцієнт піддіапазону.

Прилад має звукову індикацію на всіх піддіапазонах, крім першого.

Час встановлення показів приладу, необхідне для отримання гарантованої точності відліку, не перевищує 45 сек.

Пристрій приладу.

Прилад складається з вимірювального пульта, блоку детектування, поєднаного з пультом за допомогою гнучкого кабелю. На блоці детектування вмонтований контрольний джерело.

Робота приладу.

В БД встановлені газорозрядні лічильники СІ8-БГ і СБМ-20. Під дією β-частинок або γ-квантів видаються електричні імпульси, що виникають у БД, які перетворюються в приладі і видається сигнал на амперметр.

Підготовка до роботи і перевірка працездатності приладу.

Поставте ручку перемикача в положення (контроль режиму). Стрілка приладу повинна встановитися в режимному секторі.

Встановіть ручку перемикача піддіапазонів в положення × 1000, × 100, × 10, × 1, × 0,1. Перевірити працездатність приладу на всіх піддіапазонах, крім першого, за допомогою контрольного джерела типу Б-8, укріпленого на поворотному екрані блока детектування, для чого встановіть екран в положення "К" і підключіть телефон. Вилку телефонного шнура вставте в гніздо. Перевірте працездатність приладу по клацаннях в телефоні. При цьому стрілка мікроамперметра повинна зашкалювати на п'ятому та шостому піддіапазонах, відхилятися на четвертому, а на третьому і другому може не відхилятися через недостатню активність контрольного джерела для цього піддіапазону. На шостому піддіапазоні клацання в телефоні можуть періодично перериватися через велику активності КД для цього піддіапазону. Порівняйте показання приладу на четвертому піддіапазоні з показанням, записаним у формулярі на прилад, або на самому приладі. Натисніть кнопку "Скидання" (х), при цьому стрілка приладу повинна встановитися на нульову позначку шкали. Поверніть екран в положення "Г". Поставте ручку перемикача в положення "ВИМІР". Прилад готовий до роботи.

Порядок роботи.

Вимірювання γ-випромінювання.

У положенні "Г" екрану блоку детектування прилад реєструє потужність дози γ-випромінювання в місці розташування блоку детектування. На піддіапазоні 1 показання зчитуються за шкалою мікроамперметра 0-200. На інших піддіапазонах свідчення зчитуються за шкалою мікроамперметра 0-5, множаться на коефіцієнт відповідного піддіапазону. Визначення зараження радіоактивними речовинами поверхонь тіла, одягу і т.д. проводиться шляхом вимірювання потужності експозиційної дози γ-випромінювання цих об'єктів на мінімальній відстані між блоком детектування приладу і обстежуваним об'єктом, що виключає дотик до об'єкта.

Виявлення β-випромінювання

Поверніть екран на блоці детектування в положення "Б". Піднесіть блок детектування до обстежуваної поверхні на відстань 1-1,5 см. Ручку перемикача піддіапазонів послідовно ставте в положення × 0,1, × 1, × 10 до отримання відхилення стрілки мікроамперметра в межах шкали. У положенні екрану "Б" на БД вимірюється потужність дози сумарного β + γ-випромінювання. Збільшення показань приладу на одному і тому ж піддіапазону в порівнянні з γ-випромінюванням показує про наявність β-випромінювання.

2.1.5 Вимірювач потужності експозиційної дози Γ-випромінювання КДГ-1

Призначення і коротка характеристика дозиметра КДГ-1

Дозиметр ношений КДГ-1 призначений для вимірювання потужності експозиційної дози γ-випромінювання та індикації наявності β-випромінювання при проведенні дозиметричного контролю.

Дозиметр КДГ-1 забезпечує вимірювання потужності експозиційної дози γ-випромінювання в діапазоні: 10 - 4 ... 10 -3 Р / год.

Основна похибка вимірювання - +20%.

Час встановлення робочого режиму <1 хв.

Час встановлення показів <100сек.

Харчування - від акумуляторів НКГЦ-1Д - 3 шт.

-90 + Y -90) источник для β- излучения. Градуювання - по кобальту-60 (З-60) - для γ-випромінювання та стронцієвих-иттриевой-60 (Sz -90 + Y -90) джерело для β-випромінювання.

Принцип дії

Принцип дії дозиметра заснований на вимірюванні середньої частоти проходження електричних імпульсів, які виникають в блоці детектування в результаті впливу γ-квантів на самогаситься лічильники Гейгера-Мюллера (використовувані в приладі в якості детекторів випромінювання). Електричні імпульси від блоку детектування надходять на вимірювальний пульт, де вони нормалізуються по амплітуді і реєструються вимірювачем швидкості рахунку (ІСС).

Напруга на интегрирующем конденсаторі ІДС вимірюється вольтметром з великим вхідним опором. Відлік проводиться по стрілочному приладу, шкала якого отградуірована у відповідних одиницях виміру.

Як детектори випромінювання в блоці детектування застосовані галогенні лічильники типу СБМ-20 і СІ-38Г. Лічильник чутливий СБМ-20 включається при вимірюванні потужності експозиційної дози γ-випромінювання в діапазоні 0,1 ... 100 мр / год, а також для індикації жорсткого β-випромінювання. За допомогою лічильника СІ-38Г проводиться вимірювання в діапазоні від 100 мр / год до 10 -3 Р / ч. Під впливом γ-квантів на один з лічильників, на виході блоків детектування з'являються імпульси напруги позитивної полярності, які по кабелю надходять у вимірювальний пульт.

Для коригування енергетичної чутливості лічильники розміщуються всередині циліндричних екранів, матеріал яких спеціально підібраний для отримання рівномірної ефективності реєстрації від енергій γ-випромінювання.

Підготовка, включення в роботу і виробництво вимірів.

Провести зовнішній огляд на відсутність пошкоджень на блоках дозиметра.

Перемикач піддіапазонів повинен знаходитися в положенні "Вимкнено."

Перемикач піддіапазонів вимірювального пульта перевести в положення "Вкл.", А через одну хвилину в положення "Вст. Нуля" і, при необхідності, встановити за допомогою ручки змінного резистора "Вст. Нуля" свідчення стрілочного приладу на нуль.

Перевести перемикач піддіапазонів в положення "Перевірка харчування". При цьому стрілка вимірювального приладу повинна знаходитися праворуч від реперної мітки, то необхідно провести зміну джерел живлення.

Провести перевірку працездатності дозиметра по надійшла для ЗІП контрольному β-джерела, для чого необхідно повернути поворотний екран блоку детектування і зафіксувати його в положенні "β + γ".

Встановити перемикач піддіапазонів в положення "× 100 мр / год", помістити β-джерело впритул до вікна і по витікання 100 секунд відрахувати свідчення стрілочного приладу, які повинні відповідати при цьому величиною, записаної у формулярі на даний дозиметр (42 ... 65 мР / год).

Повернути поворотний екран блоку детектування і зафіксувати його в положенні "γ". Прилад готовий до роботи.

Заміри починати проводити з піддіапазону × 10 -3 Р / год, при відсутності відхилення стрілки на вищому діапазоні, необхідно перемикач піддіапазонів переводити послідовно на такі нижчі піддіапазони до отримання свідчень в межах шкали.

Показання на піддіапазонах "× 10 -3 Р / ч" і "× 100 мР / год" відраховують по нижній шкалі, а на всіх інших піддіапазонах - по верхній шкалі.

Весь діапазон вимірювання розбитий на піддіапазони:

0,1-1 мР / год

0,1-1 Р / год

1-10 мР / год

1-10 Р / год

10-100 мР / год

10-100 Р / год

Для індикації наявності β-випромінювання в діапазоні 0,1-100 мР / год поворотний екран зафіксувати в положенні "γ" і ручкою потенціометра "Установка нуля" компенсувати показання приладу від γ-фону, встановивши стрілку вимірювального приладу на нуль (на п / д × 0,1).

Повернути поворотний екран блоку детектування і зафіксувати його в положенні "β + γ". Показання приладу більше 0,1 значення шкали даного піддіапазону вказує на наявність "жорсткого" β-випромінювання.

Після 30 хвилин безперервної роботи слід проводити періодичний контроль напруги джерел живлення й установлення стрілки вимірювального приладу на нульове положення шкали.

00 мР/ч) измеряется аналогично. На інших піддіапазонах (× 1, × 10, × l 00 мР / год) вимірюється аналогічно.

Для вимірювання питомої та об'ємної активності ТРО використовується радіометр РКБ4-1еМ.

Призначення та основні технічні дані

Призначений для експресних вимірів питомої та об'ємної β-активності проб об'єктів зовнішнього середовища і застосовується для комплексного санітарно-гігієнічного контролю об'єктів зовнішнього середовища в польових і лабораторних умовах в діапазоні вимірюваної питомої та об'ємної активності 1,9 - 3,7.10 -7 Бк / кг; Бк / л.

Як детектори в радіометрі застосовуються 2 типу блоків детектування:

БДЖБ-02 - БД на основі об'ємно-активованих пластмасових пластин-світловодів;

БДЖБ-07 - БД на основі однієї поверхнево активованої пластмасової пластини.

Основна похибка - не більше ± 40%.

Час вимірювання однієї проби не перевищує 35 хв.

Час встановлення робочого режиму не більше 15 хв.

Харчування радіометра здійснюється від мережі 220 в, а також від автономного джерела (батарея з 12 елементів типу "А 343 Прима").

-137. В якості контрольного джерела використовується γ-джерело Cs -137.

Будова і принципи дії

Радіометр складається з:

Пульт радіометра УУЦ4-1еМ, до нього входить:

Пристрій вхідний БСА-1еМ;

Пристрій виведення інформації УВЦ4-1еМ;

Лічильник УСО4-1еМ;

Вузол харчування БНК4-1 еМ;

Блок живлення БНН-1И;

Пристрій сигналізації.

Пульт радіометра УУЦ4-1еМ призначений для формування та селекції сигналів від БД, накопичення, перерахунку і виведення інформації за заданий час вимірювання, а також для управління всіма робочими процесами радіометра.

Блоки детектування БДЖБ-02 і БДЖБ-07 призначені для детектування β-випромінювання радіоактивних проб. У БДЖБ-02 використовується детектор з розвиненою поверхнею на основі поверхнево-активованих полістирольних пластин і 2 шт. ФЕУ-82. У БДЖБ-07 використовується детектор на основі однієї поверхнево-активованої поліметілметакріловой пластини і ФЕУ-93. Детектори призначені для реєстрації β-частинок, що випускаються радіоактивної пробій. Отримані при реєстрації світлові спалахи перетворюються ФЕУ в імпульси струму.

Підготовка до роботи

Увага:

а) Забороняється включати радіометр при знятій кришці, відкритої горловині або з відкритими штуцерами на кришці БД БДЖБ-02.

б) Забороняється включати пульт радіометра без підключеного до нього БД.

в) Забороняється проводити промивку детекторів спиртом, ацетоном та ін розчинниками щоб уникнути пошкодження детекторів.

". г) При проведенні вимірювань з часом експозиції 100 сек перемикач "Режим роботи" повинен знаходиться тільки в положенні "N".

Підключити радіометр до мережі змінного струму, для чого встановити перемикачі:

"Режим роботи" в положення "Контр."

"Часу вимірювання" в положення "10с",

Тумблер "Індикація ЦПУ" у відповідне положення.

"Харчування" в положення ВКЛ, при цьому повинен загорітися індикаторний світлодіод + - - +.

Натиснути і відпустити кнопку "Скидання", при цьому на індикаторах висвічуються нулі. Через кілька секунд індикатори гаснуть, радіометр приходить в режим набору інформації. Через 10 сек. після початку набору інформації на індикаторах висвічується чотиризначне число (на стрічці ЦПУ друкується чотиризначне число) у межах 5500 + 2000. Скидання і новий набір інформації відбувається автоматично через кожні 10 сек.

× 10 . Привести перемикачі "Режим роботи" в положення N × 10.

Для виключення радіометра перемикач "Харчування" перевести в положення "Викл.", Відключити мережевий БП від мережі.

Підготовка радіометра до роботи від автономного джерела живлення.

Встановити касету з 12 елементами "343 Прима" в корпус пульта.

Перекласти перемикач "Режим харчування" в положення "Автономне" та виконати операції по пунктах 14.3.1 1 - 14.3.1.7

Підготовка проби водного середовища.

Відміряти пробу мірним стаканом, додати миючий склад СФ-ЗК в кількості 100 мг на 1 літр (для вод водойм і річок додавання миючого складу не потрібно).

Порядок роботи

При кожному вимірюванні проводити 10 вимірів швидкості підрахунку імпульсів, що надійшли з БД. За виміряне значення приймають середнє з цих вимірів. Вимірювання фону при роботі з БДЖБ-07 проводити 5 разів з часом експозиції 100 сек кожна.

Робота з БДЖБ-02

-137, измерить скорость счета, сравнить результат с данными в формуляре, в случае расхождения значений с помощью ручек "Коррекция", "Грубо", "Плавно" добиваются совпадения результатов измерения с данными формуляра +3%. У гніздо на кришці БДЖБ-02 помістити контрольне джерело Cs -137, виміряти швидкість рахунку, порівняти результат з даними у формулярі, у разі розбіжності значень за допомогою ручок "Корекція", "Грубо", "Плавно" домагаються збігу результатів вимірювання з даними формуляра +3%.

Вимкнути радіометр, відкрити горловину і залити "фонову" воду в робочий об'єм БД, закрити горловину, включити радіометр, виміряти швидкість рахунку від контрольного джерела, записати результат.

Зняти джерело, виміряти "фонову" швидкість рахунку.

Вимкнути радіометр, злити "фонову" воду, залити контрольовану пробу в робочий об'єм БД, закрити кришку, включити радіометр і виміряти сумарну швидкість рахунку фону й вимірюваного ізотопу.

Розрахувати швидкість рахунку від контрольованої проби за формулою:

эфф = N ф+эфф - N ф (8) N еф = N ф + еф - N ф (8)

де: N еф - швидкість рахунку від контрольованої проби (з -1),

-1 ), N ф - швидкість рахунку від фону (c -1),

N ф + еф - сумарна швидкість рахунку фону і контрольованою проби (з -1).

Визначити об'ємну β-активність проби за формулою:

= Q = (Бк / л) (9)

л/сек·Бк). де Р - чутливість радіометра по вимірюваному ізотопу (л / сек · Бк).

При великій кількості вимірів періодично проводити перевірку швидкості рахунку від контрольного джерела, при необхідності проводити корекцію.

Робота з БДЖБ-07

Включити радіометр, в висувну касету БД помістити контрольний джерело, виміряти швидкість рахунку, порівняти результат з даними у формулярі, у разі розбіжності значень за допомогою ручок "Корекція", "Грубо", "Плавно" добитися збігу результатів вимірювання з даними формуляра +3% .

Зняти джерело, виміряти фонову швидкість рахунку.

Розмістити пробу в висувною касеті.

Провести вимірювання швидкості рахунку від контрольної проби, визначити питому або об'ємну активність по формулах 1 і 2.

При великій кількості вимірів періодично проводити перевірку від контрольного джерела, при необхідності проводити корекцію.

радиометр для измерения β- загрязненности поверхностей КРБ-1, радиометр для измерения α- загрязненности поверхностей КРА-1, радиометр загрязненности поверхностей Для вимірювання забрудненості поверхонь ТРО використовуються такі прилади: радіометр-дозиметр МКС-01р, радіометр для вимірювання β-забрудненості поверхонь КРБ-1, радіометр для вимірювання α-забрудненості поверхонь КРА-1, радіометр забрудненості поверхонь КРАБ-3.

2.1.6 Радіометр-дозиметр МКС-01р

Призначення та основні технічні дані

и β- активными веществами, плотности потока β- частиц, флюенса α - и β- частиц, мощности экспозиционной дозы (МЭД) и эквивалентной дозы (ЭД) рентгеновского и γ- излучения, плотности потока и флюенса тепловых, быстрых и промежуточных нейтронов, ЭД и МЭД нейтронного излучения. Призначений для вимірювання ступеня забрудненості поверхні α - і β-активними речовинами, щільності потоку β-частинок, флюенсу α - і β-частинок, потужності експозиційної дози (ПЕД) та еквівалентної дози (ЕД) рентгенівського і γ-випромінювання, щільності потоку і флюенсу теплових, швидких і проміжних нейтронів, ЕД і ПЕД нейтронного випромінювання.

Основна похибка вимірювання повинна бути не більше ± 20%.

Час встановлення робочого режиму не більше 15 хв.

Живлення приладу:

від зовнішнього джерела напруги постійного струму,

від акумуляторів НКГЦ-1Д - 7 шт.

, У залежності від застосовуваного БД МКС-01р вимірює α -, β-, γ-, нейтронне випромінювання.

Пристрій і принцип дії

состоит из пульта регистрации и сменных блоков детектирования, которые предназначены для измерения различных видов ИИ. МКС-01 P складається з пульта реєстрації та змінних блоків детектування, які призначені для вимірювання різних видів ІВ. БД перетворює енергію випромінювання в послідовність імпульсів, число яких пропорційно енергії випромінювання. Вимірювання ПЕД і щільності потоку частинок вимірюється в одиницю часу, а вимірювання ЕД і флюенсу часток - за кількість часу.

Робота блоків детектування заснована на сцинтиляційному методі реєстрації, і БД складається з ФЕП-85 і різних сцинтиляторів (типи їх див. в описі).

Індикація показань здійснюється за допомогою пятіразрядного цифрового табло, а також по стрілочному приладу, який дозволяє виявити дуже малі рівні випромінювання за допомогою пристрою світлової та акустичної сигналізації (світлодіод з маркуванням "Інтенс. Доз опер.").

Підготовка до роботи

Перемикач "Вид вимірювання" перевести в положення "Напр. Бат.", При цьому стрілка повинна бути в межах червоного сектора.

Приєднати необхідний БД до пульта.

Дати прогрітися 5 хвилин.

Перемикач "Вимірювана величина" перевести у відповідності з підключається блоком детектування.

. напр." Перемикач "Вид вимірювання" перевести в положення "Ви с. Напр."

Перемикач "Час вимірювання" перевести в положення "2с".

Зняти з приймального вікна БД кришку-фільтр (а для БДКГ-02Р, крім того, повернути затвор по стрілці до упору).

Встановити на приймальне вікно БД касету з контрольним джерелом (номери КІ вказані в паспорті) та зняти не менше 5 показань і обчислити середнє значення.

При підготовці до роботи БДКГ-02Р в режимі "> 10 3" необхідно врахувати власний фон БД. Для цього необхідно повернути світловий затвор проти годинникової стрілки до упору і зняти 5 показань, а потім обчислити середнє значення. До свідчень від КД з таблиці 8 (у Описі. 317,4 мкЗв/ч .) Додати значення власного фону (наприклад, 317,4 мкЗв / год + Власний фон). Отримане значення не має відрізнятися більш ніж на +10%. В іншому випадку зробити регулювання чутливості 14 ( R -13). змінними резисторами згідно таблиць е 14 (R -13).

Робота з приладом

Надалі у всіх випадках при вимірах:

Приєднати відповідний БД.

Перемикач "Вид вимірювання" перевести в положення "БД".

Перемикач "Час вимірювання" перевести в положення "2с".

Перемикач "Вимірювана величина" перевести у відповідне положення (див. дужки п.3.4). При цьому на табло з'явиться.

Вимірювання щільності потоку α-частинок БДКА-01р).

Виконати пункти 4.0.1 - 4.0.3. Изм. величина" в положение " α ". Перекласти перемикач "Змін. Величина" в положення "α". Зняти з БД захисну кришку і встановити БД на поверхню. появится величина На табло через 2с. З'явиться величина щільності потоку α-частинок в 1/см 2 · хв. мин., то переключатель "Время измерения" перевести в положение "10 с", а если меньше 10 1/см 2 Якщо величина щільності потоку α-частинок менше 100 1/см 2. Хв., То перемикач "Час вимірювання" перевести в положення "10 з", а якщо менше 10 1/см 2 · хв., то в положення "100 з ".

Вимірювання флюенсу α-частинок

Встановити БД торцевою частиною на поверхню.

Перемикач "Час вимірювання" перевести в положення "Доза (+)". На табло з'явиться величина флюенсу α-частинок в 1/см.

Після закінчення необхідного часу набору, контрольованого за секундоміром, встановити перемикач "Час вимірювання" в положення "Стоп". Показання на табло будуть відповідати Флюєнси α-частинок за час набору.

Вимірювання β-забруднення (БДКБ-01р)

(При відсутності фонового γ-випромінювання)

Виконати пункти 2.4 1 - 2.4.3

Перемикач "виміряти. Величина" перевести в положення "β".

Виконати пункти 2.4 3 - 2.4.4

Вимірювання флюенсу β-частинок (при відсутності фонового γ-випромінювання).

Усі також, як і в пункті 2.4.2 Показники на табло будуть відповідати Флюєнси β-частинок за час набору.

Вимірювання щільності потоку β-частинок (при наявності фонового β-випромінювання)

Виконати пункти 2.4 1 - 2.4.3

Встановити на БД кришку-фільтр, помістити на поверхню і проводити вимірювання як в пунктах 2.4 3 та 2.4.4 На табло з'явиться величина фону γ-випромінювання.

Зняти з БД кришку-фільтр і далі як у пунктах 4.1.3 і 4.1.4 При цьому на табло буде сумарна величина β-випромінювання плюс фон γ-випромінювання (ізл. + фон изл). Щоб отримати справжнє значення треба: изл. + Фон изл. - Фон.

частиц Вимірювання флюенсу β - частинок

при наличии фонового γ- излучения) (При наявності фонового γ-випромінювання)

Виконати пункти 4.2.1 - 4.2.3 без кришки-фільтру. На табло з'явиться величина флюенсу β-випромінювання плюс γ-фон.

Одягти на БД кришку-фільтр.

Перемикач "Час вимірювання" перевести в положення "Доза (-)" і далі як у п.4.2.1 - 4.2.3 При цьому автоматично з флюенсу β плюс α віднімається γ-фон і свідчення будуть Флюєнси β - за час набору.

Вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД)

рентгенівського і γ-випромінювання (БДКБ-01р)

БДКБ-01р застосовується при енергіях випромінювання 0,125 - 1,25 МеВ.

Виконати пункти 4.0.1 - 4.0.3.

2". Перемикач "виміряти. Величина" перевести в положення - 2".

Встановити на БД кришку-фільтр і помістити БД в поле випромінювання. Через 2с на табло з'являться свідчення ПЕД у мкЗв / год. 1 мкЗв/час, то в положение "100с". Якщо ПЕД <1мкЗв/час, то перемикач "Час вимірювання" встановити в положення "10с", а якщо <0, 1 мкЗв / год, то в положення "100с".

Вимірювання експозиційної дози (ЕД)

Встановити на БД кришку-фільтр і помістити в поле випромінювання.

Перемикач "Час вимірювання" перевести в положення "Доза (+)". На табло з'явиться величина еквівалентної дози (в мкЗв / год).

Після закінчення необхідного часу набору (за секундоміром) перемикач "Час вимірювання" перевести в положення "Стоп".

Вимірювання ПЕД рентгенівського і γ-випромінювань (БДКГ-02Р).

БДКГ-01р застосовується при енергіях випромінювання 0,04 - 10 МеВ.

Підготовку до використання виконувати згідно розділу 3.

Виконати пункти 4.0.1 - 4.0.3.

<10 -3 ". Перемикач "Вимірювана величина" перевести в положення l <10 -3".

Закрити світловий затвор БД проти годинникової стрілки. Рівень власного фону визначити на табло. При вимірюванні ПЕД γ-випромінювання значення фону необхідно віднімати з виміряного значення.

У випадку, якщо γ-фон менше 10 мкЗв / год, необхідно провести дезактивацію БД водним розчином прального порошку типу "Лотос". фон больше 12 мкЗв/час, необходимо сменить ФЭУ. Якщо після дезактивації γ - фон більше 12 мкЗв / год, необхідно змінити ФЕП.

Встановити на БД кришку-фільтр.

Відкрити світловий затвор (за стрілкою).

<10 3 ". Перемикач "Вимірювана величина" встановити в положення "yl <10 3".

Виконати пункти 4.0.2 і 4.0.3.

БД розташувати в полі γ-випромінювання. На табло з'явиться величина ПЕД γ-випромінювання.

мкЗв/час, то переключатель "Измеряемая величина" перевести в положение " γ l >10^3". Якщо показання будуть> 10 -3 мкЗв / год, то перемикач "Вимірювана величина" перевести в положення l> 10 ^ 3".

-ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРБ-1 Радіометра для вимірювання BETA-Забруднені поверхні КРБ-1

Призначення та основні технічні дані

предназначен для контроля степени загрязненности поверхностей β- активными веществами при проведении дозиметрического контроля. Радіометр ношений КРБ-i призначений для контролю ступеня забрудненості поверхонь β-активними речовинами при проведенні дозиметричного контролю.

мин при температуре окружающей среды от -45°С до +50°С. Радіометр КРБ-1 забезпечує вимір β-випромінювання в діапазоні 1.10 ^ 1 - 1.10 ^ 7 роз / см 2. Хв при температурі навколишнього середовища від -45 ° С до +50 ° С. При цьому весь діапазон вимірювання розбитий на 6 піддіапазонів.

Час встановлення робочого режиму не перевищує 1 хвилини. Харчування радіометра здійснюється від джерела постійного струму типу НКГЦ-1Д в кількості 3 шт., Включених послідовно. Радіометр зберігає свою працездатність після короткочасного, протягом 1 хвилини, впливу гранично допустимого випромінювання потужністю дози γ-випромінювання 300 р. / год. Час встановлення показів радіометра:

, х10^3 - не более 200 сек, на п / д xl, х10 ^ 3 - не більше 200 сек,

на решті піддіапазонах - не більше 100 сек.

-90 + Y -90) источнику. Градуювання і перевірка за стронцієвих-ітрієво (Sz -90 + Y -90) джерелу.

Основна похибка +22%.

Принцип дії

Принцип дії заснований на підрахунку електричних імпульсів, які виникають в блоці детектування в результаті впливу (3-частинок на самогаситься лічильники Гейгера-Мюллера, використовувані в приладі в якості детекторів випромінювання. Відлік проводиться по стрілочному приладу, шкала якого отградуірована в роз / хв. См 2. Перехід до числа β-частинок / хв. см 2 здійснюється за допомогою поділу показань на коефіцієнт 2,6.

Лічильник типу СИ-8Б, чутливий, працює при вимірюванні β-випромінювання в діапазоні від 1.10 ^ 1 до 10 .1 0 ^ 4 роз / хв. См 2, а лічильник типу СИ-19БГ працює в діапазоні від 1.10 ^ 4 до 1.10 ^ 7 роз / хв. см 2. - и γ- излучения. При наявності γ-фону лічильники СІ-8Б і СІ-19БГ реєструють сумарний ефект від β - і γ-випромінювання. Для визначення величини від γ-фону використовується сталевий екран товщиною 2 мм, повністю екранізують β-випромінювання. Різниця швидкості рахунку без екрану і з екраном дає величину швидкості рахунку, обумовлену β-забрудненням поверхні.

Підготовка до роботи

Провести зовнішній огляд на відсутність пошкоджень блоків радіометра.

Перемикач піддіапазонів повинен знаходитися в положенні "Вимкнено".

Перемикач піддіапазонів вимірювального пульта перевести в положення "Вкл.", А через одну хвилину в положення "Встан. Нуля" і при необхідності встановити за допомогою ручки "Вст. Нуля" стрілку вимірювального приладу на нуль.

Перевести перемикач піддіапазонів в положення "Пров, харчування". При цьому стрілка вимірювального приладу повинна знаходитися правіше реперної мітки на шкалі приладу, якщо стрілка знаходиться лівіше реперної мітки, то необхідно провести зміну джерел живлення. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робота з вбраними нижче норми джерелами живлення.

Провести перевірку працездатності радіометра по контрольному β-джерела, для чого необхідно зняти кришку з робочого вікна блоку детектування і зафіксувати її зі зворотного боку блоку.

Встановити перемикач піддіапазонів в положення × 10 ^ 4, накласти на поверхню блоку в коло, зазначену ризиками, для лічильника СІ-19БГ β-джерело і по закінченню 100 з відрахувати свідчення, які при цьому повинні відповідати величині, зафіксованій для даного джерела на початковій стадії експлуатації радіометра.

Прибрати контрольний джерело.

Перемикач піддіапазонів встановити в положення × 10 ^ 2. - 30 см от рабочей поверхности БД. Піднести контрольний джерело на відстань 15 - 30 см від робочої поверхні БД. Відхилення стрілки на ІП більше половини шкали свідчить про несправність лічильника СІ-8Б.

Порядок роботи

Встановити заглушку на робоче вікно блоку детектування. Перемикач піддіапазонів встановити в положення × 10 ^ 5 і після закінчення 100 сек ручкою "Вст. Нуля" сполучити стрілку з нульовим діленням шкали.

Зняти кришку та після закінчення 100 сек відрахувати показання за шкалою вимірювального приладу. При відсутності відхилення стрілки чи відхилення її нижче 0,1 кінцевого значення шкали, необхідно перемикач піддіапазонів переводити послідовно на такі нижчі піддіапазони до отримання свідчень в межах шкали.

Після 30 хвилинної роботи слід проводити періодичний контроль напруги джерел живлення й установлення стрілки вимірювального приладу на нульову поділку шкали, зафіксувавши при цьому заглушку на робочому вікні блоку детектування.

2.1.7 Радіометри для вимірювання α-забрудненості поверхонь КРА-1 і КРАБ-3

Призначення та основні технічні дані

КРА-1 призначений для вимірювання забрудненості поверхонь α-активними речовинами при проведенні дозиметричного контролю.

Радіометр забезпечує вимірювання α-випромінювання в діапазоні від 1 до 10 ^ 4 роз / см 2. Хв. Весь діапазон вимірювання розбитий на 4 піддіапазону: (1-10; 10 - 10 ^ 2; 10 ^ 2 - 10 ^ 3; 10 ^ З - 10 ^ 4).

Час встановлення робочого режиму не перевищує 1 хв.

Харчування - акумулятори НКЕЦ-1Д - 3 шт. або елементи 336-3 шт.

Градуювання і перевірка по Рu-239.

Час встановлення показів:

- не более 200 сек., на піддіапазоні × l - не більше 200 сек.,

на решті піддіапазонах - не більше 100 сек.

Принцип дії

Заснований на вимірюванні середньої швидкості підрахунку імпульсів вступників з блоку детектування. Під впливом α-випромінювання на сцинтилятор виникають фотони (світлові спалахи), які погоджуються ФЕУ, де перетворюються на ел. сигнал, посилюються і піддаються на вимір.

активированный серебром нанесен на подложку из органического стекла S = 100 см 2 ) и ФЭУ-85А. У блоці детектування БДЗА-02 застосований α-детектор Дт (тонкий шар ZnS активоване сріблом нанесений на підкладку з органічного скла S = 100 см 2) і ФЕП-85А.

Підготовка до роботи і виробництво вимірів

Перемикач піддіапазонів перевести в положення "Вкл.", А через 1 хвилину - в положення "Вст. Нуля" і при необхідності встановити за допомогою ручки "Вст. Нуля" стрілку вимірювального приладу на нуль.

Перемикач піддіапазонів перевести в положення "Пров. Харч.". При цьому стрілка вимірювального пульта приладу повинна знаходитися правіше реперної мітки на шкалі приладу.

Провести перевірку працездатності радіометра по контрольному джерела, для чого:

накласти екран на вікно БД, загорнути кільцем і на нього помістити джерело;

2 " и через 100с снять показания, которые должны соответствовать величине, указанной в паспорте. перевести перемикач піддіапазонів в положення 10 2" і через 100с зняти показання, які повинні відповідати величині, зазначеної в паспорті.

Для вимірювання α-забрудненості необхідно.

Перемикач піддіапазонів перевести в положення х10 ^ 3 і через 100 сек зняти показання.

При відсутності показань менше 0,1 шкали піддіапазону послідовно перемикати на нижчі піддіапазони до отримання свідчень. У процесі вимірювань після 30 хвилин безперервної роботи перевірити напругу джерел живлення і установку "Нулі".

Радіометр Забруднені поверхні КРАБ-3

Призначення, основні технічні дані, призначений для вимірювання α - і β-забрудненості поверхонь.

Таблиця 2

Для α-випромінювань

Для β-випромінювань

Діапазон вимірювання

від 1 до 1.10 березні роз. / Хв. см 2

від 0,2 до 1.10 4 роз. / Хв см 2

піддіапазони (перемикання автоматичне)

від 1 до 10 роз. / Хв. см 2

від 10 до 100 роз. / Хв. см 2

3 до 30 роз. / Хв. см 2

30 до 300 роз. / Хв. см 2

10 до 100 роз. / Хв. см 2

100 до 1000 роз. / Хв. см 2

30 до 300 роз. / Хв. см 2

300 до 3000 роз. / Хв. см 2

100 до 1000

1000 до 10000

роз. / Хв. см 2

роз. / Хв. см 2

радіометр має звукову сигналізацію в межах:

від 1 до 100 роз. / Хв. см 2

від 50 до 5000 роз. / Хв. см 2

Час встановлення робочого режиму - не більше 5 хв. Час вимірювання не більше - 60 с.

Принцип роботи і пристрій радіометра.

При реєстрації α-випромінювань ключ "В" знаходиться в положенні "а". На анодної завантаженні ФЕУ виникають імпульсні сигнали негативної полярності, які надходять на дискримінатор. Дискримінатор відокремлює корисний сигнал від шумів ФЕП і імпульсів фонового γ-випромінювання. Сформовані імпульси з виходу дискримінатора надходять на вхід нормалізатора каналу вимірювання та сигналізації. Нормалізатор формує надходять на його вхід імпульсні сигнали по амплітуді і тривалості і посилає їх інтегратори вимірювання та сигналізації. Інтегратор усереднює за частотою статистично розподілені в часі вхідні імпульси і посилає їх на вимірювальний прилад. Струм, протікає через прилад пропорційний частоті імпульсів (величині α-з отримання).

При реєстрації α-випромінювань ключ "В" знаходиться в положенні "а". На анодної навантаженні ФЕУ виникають імпульсні сигнали негативної полярності, які надходять на дискримінатор. Дискримінатор відокремлює корисний сигнал від шумів ФЕП і імпульсів фонового α-випромінювання. Сформовані імпульси з виходу дискримінатора надходять на вхід нормалізатора каналу вимірювання і сигналізація. Нормалізатор формує надходять на вхід імпульсні сигнали по амплітуді і тривалості і посилає їх на інтегратори вимірювання та сигналізації. Інтегратор прискорює за частотою статистичні розподілені в часі вхідні імпульси і посилає їх на вимірювальний прилад. Струм, що протікає через прилад пропорційний частоті імпульсів (величині ос-випромінювання).

Під впливом γ-випромінювання лічильник генерує імпульси напруги, середня частота проходження яких пропорційна величині забрудненості по γ-випромінюванню. При одночасному впливі - γ і α-випромінювань лічильники генерують імпульси напруги по двох виходів. Середня частота проходження імпульсів на виході + пропорційна величині γ-випромінювання, а на виходах - пропорційна величині α-випромінювання. Імпульси з лічильників надходять на согласующие каскади, а потім на вичітатель КЦБ-01А. У вичітателе відбувається виділення імпульсів напруги, частота слідування яких пропорційна величині забруднення по α-випромінювання. З вичітателя сигнали надходять на нормалізатор і далі як у п.4.2.1

Перемикання піддіапазонів проводиться автоматично перемикачем КАН-ОЗА. Якщо вимірювана величина більше 90% від повного значення шкали - прилад перемикається на більш грубий піддіапазон. Якщо менше 15%, то на більш чутливий.

При звукової сигналізації імпульси напруги з виходу нормалізатора надходять на вхід керованого генератора. Генератор формує серію імпульсних сигналів звукового діапазону частот, що надходять на гучномовець.

Прилад складається:

Пульт.

БДЗА-03 (БД - для реєстрації α-випромінювання в умовах зовнішнього γ-фону). ( Ag ) S = 100 см 2 толщина слоя = 100 микр) - ФЭУ-85А. БД складається: сцинтилятор (ZnS (Ag) S = 100 см 2 товщина шару = 100 мікр) - ФЕП-85А.

БДЗБ-02 (БД - для реєстрації β-випромінювань в умовах зовнішнього γ-фону). БД складається з 4-х торцевих газорозрядних лічильника СІ-14Б з регульованою чутливістю.

Сч.1; Сч.2 - реєструють γ + β випромінювання і мають захисну плівку; Сч. З; Сч.4 - реєструють тільки γ-випромінювання.

Підготовка до роботи

Увімкніть тумблер "Мережа". При цьому включається одна з ламп підсвітки шкал "Він-10" або "О-КЗО" і автоматично перемикається на чутливий піддіапазон (при відсутності ІІ). При необхідності можна примусово встановити прилад на чутливий піддіапазон натисканням на кнопку "Скидання".

Перемикач "Рід роботи" встановити в положення "α".

Тумблер "Час" встановити в положення "60с"

Накласти на БДЗА-03 екран з джерелом - α.

Натиснути кнопку "скидання".

Через 60 з зняти показання та результати помножити на світиться множник; свідчення повинні відповідати зазначеним у формулярі значень.

Прибрати α-джерело.

Перевірити можливість встановлення порога спрацювання світлової сигналізації "Забруднено" по α-випромінювача ЗП921. Для цього його прикласти до БДЗА-03.

Встановити поріг спрацьовування сигналізації повільно обертаючи викруткою осі змінних резисторів "Грубо", "Плавно" α-порогу. При цьому повинна включаться світлова сигналізація "Забруднено".

Зняти α-джерело з БД. При цьому світлова сигналізація "Забруднено" повинна вимкнеться.

Повернути осі змінних резисторів "Грубо", "Плавно α-порогу" за годинниковою стрілкою до упору.

Перевірити працездатність лічильників компенсаційного каналу БДЗБ-02, для цього:

Включити тумблер "Звук".

Перемикач "Рід роботи" встановити в положення "Перевірка" СчЗ ", а потім" Перевірка Сч.4 ". При справних лічильниках компенсаційних каналів повинні бути чутні клацання, обумовлені фоном лічильників.

Перемикач "Рід роботи" встановити в положення "β" і виконати все з БДЗБ-02 і з контрольним джерелом 6СО-22, аналогічно як у п. п.3.3-3.12.

Перевірити працездатність приладу при перемиканні піддіапазонів з "чутливих" на "грубі" і навпаки, поступово підносячи контрольний джерело ближче до БД і видаляючи його. Прилад готовий до роботи.

Порядок роботи:

Включити тумблер "Мережа" і через 5 хв прилад готовий до роботи. Встановити перемикач в положення "α" / "β".

Тумблер "Час" встановити в положення "60 з"

Натиснути кнопку "Скидання" при цьому прилад встановиться в положення від 10 до 100 роз / хв. См 2.

Прикласти БДЗБ-ОЗ/БДЗА-02 до поверхні.

Через 1 хв зняти показання та помножити на світиться множник.

3. Вимірювання індивідуальних доз опромінення

3.1 Організація дозиметричного контролю

Контроль зовнішнього опромінення персоналу. Основна мета індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього іонізуючого випромінювання - визначення і, отже, обмеження дози зовнішнього випромінювання для професійних працівників. Крім того, даний вид контролю дозволяє отримати інформацію про динаміку зміни цих доз і радіаційної обстановки на робочий місцях. При професійному опроміненні необхідно контролювати сумарну максимальну еквівалентну дозу всіх видів випромінювань в критичному органі. На практиці в полях зовнішнього рентгенівського, γ-випромінювання і нейтронів критичним органом, як правило, є все тіло. Ті види випромінювань, сумарний внесок яких у загальну дозу свідомо не перевищує 25%, можна не контролювати за допомогою приладів, а враховувати розрахунковим шляхом.

Дозу іонізуючого випромінювання вимірюють за допомогою одного або декількох індивідуальних дозиметрів, які розташовані на одязі працюють або на кистях рук.

Обсяг індивідуального дозиметричного контролю залежить від умов роботи. При цьому необхідно розрізняти два типи умов:

умови, при яких результуючі індивідуальні дози можуть перевищувати 0,5 ПДР;

умови, при яких результуючі індивідуальні дози не можуть перевищувати 0,5 річний ПДР.

У першому випадку для персоналу необхідний індивідуальний контроль, а в другому випадку - індивідуальний контроль дози зовнішнього випромінювання не потрібно, але інші види контролю зберігаються.

Залежно від рівнів можливого опромінення персоналу умови робіт, при яких необхідний індивідуальний контроль зовнішнього опромінення, можна підрозділити на три категорії.

До першої категорії відносять умови роботи, при яких малоймовірне отримати дозу за рік, що перевищує гранично допустиму. Для цих умов рекомендується знімати показання індивідуальних дозиметрів не рідше одного разу на квартал. В якості основних дозиметрів рекомендується використовувати індивідуальні фотопленочние або термолюмінесцентний дозиметри.

До другої категорії відносять умови роботи, при яких радіаційна обстановка завідомо непостійна, а доза при окремих видах короткочасних робіт може перевищувати одну четверту гранично допустимої дози за рік. У цих випадках обсяг індивідуального контролю слід збільшити і проводити його поопераційно або щозміни. Для цього рекомендується поряд з основним дозиметром використовувати індивідуальні іонізаційні дозиметри типу КИД або ДГ-2. Частота зняття показань основного дозиметра в даних умовах встановлюється в залежності від показань додаткових дозиметрів, але не рідше одного разу на квартал. Однак у тих випадках, коли сумарне показання додаткових дозиметрів досягає однієї четвертої гранично допустимої річної дози, проводиться обробка і зняття показань основного дозиметра.

До третьої категорії відносять умови роботи, при яких можливі аварійні опромінення, тобто непередбачені опромінення в результаті аварій і при ліквідації їх наслідків. У цьому випадку персонал необхідно додатково оснащувати аварійними індивідуальними дозиметрами типу ІКС-А, гнейси і ін

Зняття показань аварійних дозиметрів здійснюється відразу після аварійного опромінення.

Індивідуальну дозу випромінювання слід фіксувати в картці індивідуального обліку. Картку слід зберігати 30 років Ос ле закінчення трудової діяльності працівника в даній установі. Копії цих карток в разі переходу працівників у інша установа, де проводяться роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань, необхідно передавати на нове місце роботи, а оригінали зберігати на колишньому місці роботи. Кожен працівник, який отримав при; аварійному опроміненні дозу, що перевищує річну ПДР в два рази і більше, повинен тимчасово перебувати на особливому обліку і під медичним наглядом

Облучаемость персоналу, що підлягає індивідуальному дозиметричному контролю зовнішнього випромінювання, враховують щорічно згідно із встановленою формою статистичної звітності.

Контроль внутрішнього опромінення персоналу. Цей вид індивідуального контролю здійснюють, визначаючи надходження радіоактивних речовин в організм або вимірюючи вміст радіонуклідів у критичних органах. За цими даними, у разі необхідності, розраховують дози випромінювання, що припадають на критичні органи.

В умовах, коли концентрація радіоактивних речовин у зоні дихання, а отже, і їх надходження в організм не може перевищувати 1 / 3 ДК або ПДП, не рідше одного разу на рік проводять грубу оцінку надходження радіоактивних речовин для працівників, згрупованих за умовами радіаційного впливу, вибірковий контроль вмісту радіоактивних речовин в організмі - для осіб з імовірним максимальним надходженням! Крім цього, при роботі в таких умовах з радіонуклідами, що характеризуються великими ефективними періодами напіввиведення з організму (уран, торій, плутоній, стронцій, довгоживучі трансуранові елементи та ін), на додаток до вибіркового щорічного контролю необхідно здійснювати періодичний контроль вмісту радіоактивних речовин в організмі у всі 'працюючих не рідше одного разу на п'ять років.

В умовах, коли концентрації радіоактивних речовин в зоні дихання можуть перевищувати 1 / 3 ДК, необхідно проводити індивід дуальний контроль сумарного річного надходження і определя1 '"не рідше одного разу на рік вміст радіоактивних речовин організмі у всіх працюючих. Періодичність, вимірювання вмісту радіонуклідів в організмі визначається в залежне від фактичного надходження радіонукліда й від ефективного періоду напіввиведення радіонукліду з організму та регламен-4! тируется спеціальними інструкціями для окремих радіонуклідів.

Надходження радіоактивних речовин в організм можна визначати такими способами:

вимірювати концентрацію радіоактивних речовин за допомогою індивідуальних та стаціонарних пробовідбірників з наступним переходом до концентрації у вдихуваному повітрі і з урахуванням ефективного коефіцієнта захисту органів дихання;

вимірювати активність біосубстратів.

Вміст радіоактивних речовин в організмі можна визначати такими способами:

за допомогою лічильника випромінювання людини;

вимірювати активність биосубстратов;

проводити експресних оцінку змісту γ-випромінювачів в організмі за допомогою чутливих сцинтиляційних радіо метрів.

При аварійних ситуаціях, пов'язаних з викидом радіоактивних речовин у повітря робочих приміщень, необхідно проводити спеціальне обстеження осіб, які перебувають у цьому приміщенні, для оцінки внутрішнього опромінення. Порядок і способи такого обстеження повинні бути передбачені в плані заходів на випадок можливих аварійних ситуацій, цей план розробляють заздалегідь стосовно цього установі і затверджують у встановленому порядку.

Таблиця 3 - Переносні прилади радіаційного контролю

Найменування приладу

Вимірювана величина

Діапазон

Похибка

Хід із жорсткістю

Дозиметр ДРГ3-01

Вимірювання потужності поглиненої дози безперервного і імпульсивного

фотонного випромінювання

0-1 мкГр / с

+12%

+20%

Дозиметр ДРГ3-02

Вимірювання потужності поглиненої дози

фотонного випромінювання

0-1 мкГр / с

+ 10-15%

+20%

Дозиметр ДРГ3-03

Вимірювання потужності поглиненої дози

фотонного випромінювання

0-10 мкГр / с

+10-15%

+10-15%

Дозиметр ДРГ3-04

Вимірювання потужності поглиненої дози (або її середньої потужності) безперервного і імпульсивного

фотонного випромінювання

випромінювання максимальної дози (або її середньої потужності) в тканині

0,1-30 мкГр / с

0,1-30мкЗв

+15%

+15%

Дозиметр ДРГ3-05

ДРГ-05М

Вимірювання в жорстких умовах експлуатації потужності дози фотонного випромінювання та якісної оцінки наявності b-випромінювання в діапазоні енергії 0,2-3 МеВ

10 -3 -10 -2 мкГр / с

10 -2 - 10 Лютого мГр

+20%

+20%

Дозиметр ДРГ-01Т

Вимірювання потужності поглиненої дози

фотонного випромінювання

28 нГр/с-

280 мГр / с

) У режимі пошуку: + (30-1 D)

У режимі вимірювання:

) + (15 +0,5 / D)

+25%

Радіометр КРА-1

Контроль ступеня забрудненості поверхонь l-активними речовинами

4 роз. /

(Хв см)

+20%

-

Радіометр КРБ-1

Вимірювання

b-забрудненості поверхонь

10 - 1.10 7 роз. / (Хв см)

+20%

-

Універсальний дозиметр-радіометр МКС-01р

Вимірювання:

щільність потоку l-частинок;

флюенсу l-частинок

щільність потоку b-частинок

флюенсу b-частинок;

ПЕД фотонного випромінювання;

еквівалентної дози

фотонного випромінювання;

щільність потоку нейтронів;

флюенсу потоку нейтронів;

ПЕД нейтронного випромінювання;

еквівалентної дози нейтронного випромінювання


1-3.10 4 част /

(Хв см 2)

1-10 5 (част см)

1-10 травня част / (хв см)

10-10 травень частий / см

10 -2 -10 4 мкЗв / год

0,1 - 10 5 мкЗв

1-3.10 4 част /

(Хв см 2)

1-10 5 (част см)

1-10 травня част / (хв см)

10-10 травень частий / см

1 - 10 5 мкЗв


+20%


+20%

+20%


+20%

+20%


+20%

+20%


+20%

+20%


+20%

+20%


Пошуковий радіометр РГБ-03-01 "Ломонос"

Вимірювання об'ємної активності радіоактивних газів

3,7 10 - 3,7 10 Бк / м

+30%

-

Дозиметри ДБГ-01Н; ДБГ-06Т

Вимірювання ПЕД та дози фотонного випромінювання

0,01-9,999 мР / год

пошук: 0,1-99,99 м / год

+20%

+30%

-


Дозиметр ДКС-04

Вимірювання ПЕД та ЕД фотонного і жорсткого

b-випромінювання

0,1-999,9 мР / год

1-4096 мР

+20%

-

Прилади індивідуального контролю

Таблиця 4 - Перелік приладів індивідуального дозиметричного контролю

Найменування приладу

Призначення приладу

Діапазон вимірювання

Похибка вимірювання

Хід із жорсткістю

Комплект дозиметрів КІД2, КІД6

Вимірювання дози фотонного випромінювання (0,005-500р)

5 .1 0 -5-5гр

+ 10%

+ 20%

Комплект дозиметрів ДК-02

Вимірювання дози фотонного випромінювання

10 -4 - 2.10 -3 Гр

(0,01-0,2 Р)

+ 15%

-

Комплект дозиметрів ДКП-50

Вимірювання дози фотонного випромінювання

До 0,5 Гр

(50 Р)

+ 15%

-

Комплект термолюмінесцентний дозиметрів КДТ-1 "Пахра"

Вимірювання дози фотонного випромінювання при хронічному та аварійному опромінюваннях

0,001-100гр

(0,1-10 4 Р)

+ 25%

-

Комплект термолюмінесцентний дозиметрів КДТ-02М

Вимірювання дози фотонного випромінювання в полях рентгенівського і гамма-випромінювання

5 .1 0 -5 -10 Гр

(5 .1 0 -3 -10 3 Р)

+ (15-45)%

+ 30%

Комплект аварійних дозиметрів ІКС-А

Вимірювання дози фотонного випромінювання в аварійних умовах

5 .1 0 -5 -80 Гр

(0,5. - 8,10 3 Р)

+ 15%

+ 20%

Універсальний комплект індивідуального фотоконтроля ІФКУ-1

Контроль еквівалентних доз фотонного, b-випромінювань і теплових нейтронів

5 .1 0 -4

2.10 -2 Зв

+ 20% для фотонів і b-частинок


Дозиметричний комплект TELDE

Вимірювання поглинених доз фотонного випромінювання

10 -4-10гр

+ 20-40% у залежності

+ 40%

(Без фільтрів)

від піддіапазон

Індивідуальний дозиметр-сигналізатор ДКС-04 "Стриж"

Вимірювання потужності поглиненої дози і дози фотонного випромінювання в повітрі, виявлення щільності потоку теплових нейтронів, фотон. і тве. b-випромінювання з енергією більше 0,5 МеВ

0,3-400 Гр / с

+ 25%

+ 25%

Індикатор іонізуючого випромінювання ДРС-01

Те ж

0,03-0,33 мГр / год

(3-33мР / год)

+ 25%

+ 25%

Індикатор іонізуючого випромінювання

Те ж і вимірювання поглиненої дози

10 -5 -10 -2 Гр

+ 25%

+ 25%

Дозиметр-сигналізатор ДЕГ-07

Вимірювання дози фотонного випромінювання

10 -3 -5, 10 -2 Гр

(0,1-5 Р)

+ 20%

+ 25%

Таблиця 5 - Перелік приладів для лабораторного радіаційного контролю

Найменування приладу, тип

Призначення

Діапазон вимірювання

Інші характеристики

Вимірники швидкості рахунку:

УІМ2-2 УІМ2-3, "Актинія"

Вимірювання середньої швидкості підрахунку імпульсів блоків детектування a -, b -, g - і нейтронного випромінювання

3.10 -1 -3.10 квітня с -1

Автоматичне перемикання 8 піддіапазонів швидкості рахунку і сигналізація про перевищення її заданих порогових значень

Прилади лічильні одноканальні:

ПСО2-4, ПСО2-5

Вимірювання числа імпульсів, частоти проходження імпульсів, тимчасового інтервалу

Обсяг реєстрації

1-10 червня імп.,

максимальна частота -5 .1 0 6 імп / сек

Автоматична експозиція за часом і набору імпульсів

Радіометри КРК-1

КРК-1-01

Вивчення концентрації a - і b-активних ізотопів у твердих, рідких і газоподібних середовищах

7,4.10 1 -7,4.10 4 Бк / м 2

1,4.10 2 -3,7. .1 0 4 Бк / л

7,4.10 -5 -3,7 .1 0 1 Бк / м 3

-

g-спектрометр

"Лангур"

Вивчення енергетичних спектрів g-випромінювань

Від 1 - 3 Бк до 10-15 кБк

Може використовувати всі види детекторів напівпровідників (Німеччина), сцинтиляційних, пропорційні лічильники, іонізаційні камери. Чутливі передпідсилювача не менше 0,5 в / МеВ

g-спектрометр

" "Nokia"

Вимірювання активності газів, аерозолів, рідини

12-10 травень нКи по 137 З s

-

Спектрометр випромінюючи. людини (СІЧ) "Канберра"

Виміряний. вмісту радіонуклідів в організмі людини

12-10 травень нКи по 137 З s

-

"Скриннер-3М"

Вимірювання вмісту інкорпорованих радіонуклідів та "гарячих часток" в організмі людини

-

-

Універсальний спектрометричні комплекси на базі спектрометричних процесорів

Т- S Р в составе ПЭВМ типа I ВМ РС Е V т-S Р у складі ПЕОМ типу I ВМ РС

Спектрометрія a -, b -, g-випромінювання

-

-

Бета-радіометр

РКБ4-1ем

Вимірювання питомої та об'ємної активності b-випромінюючих радіонуклідів проб об'єктів зовнішнього середовища

Для води:

1,9-3,7 .1 0 3 Бк / л

для сипучих речовин:

1,8 .1 0 1 -3,7 .1 0 3 Бк / кг

-

Висновок

В якості висновку можна навести такі результати та висновки даної кваліфікаційної роботи:

Поводження з ТРВ - складний комплекс організаційних і технічних заходів, пов'язаний з можливістю опромінення людей і забруднення територій.

Розглянуто засоби радіаційно-дозиметричного контролю при вимірюванні рівнів радіаційних факторів при поводженні з ТРО.

Розглянуто засоби індивідуального дозиметричного контролю при поводженні з ТРО.

Робота повинна бути продовжена в напрямку оптимізації вибору засобів радіаційно-дозиметричного контролю.

Список використаної літератури

  1. Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами".

  2. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання".

  3. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97.

  4. Санітарні правила проектування та експлуатації атомних станцій. СПАС-88.

  5. Єрофєєв В.А. Основи поводження з радіоактивними відходами, Севастополь, 2000

  6. Голубєв Б.П., Козлов В.Ф., Смирнов С.М. Дозиметрія і радіаційна безпека, Москва, 1984.

  7. Питання дозиметрії та РБ на АЕС, Славутич, Укратомвидав, 1998.

  8. Дозиметричний і радіометричний контроль при роботі з РВ і ДІВ (методичне керівництво), том 1, М.: Атоміздат, 1980.

  9. Афанасьєв А.В., Гуманний В.В., Мясоєдов Г.П. Методичні вказівки для студентів-заочників. Основи ядерної фізики, радіохімії і дозиметрії, Севастополь, 2003.

  10. Єрофєєв В.А., Акімов А.М., Афанасьєв А.В. Організаційно-методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи. Севастополь, СНІЯЕіП, 2003.

  11. Технічні описи та інструкції з експлуатації переносних приладів.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Курсова
203.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Системний підхід до нормативного регулювання безпеки при поводженні з ра-радіоактивними відходами
Методи і засоби радіаційно-технологічного контролю при сортуванню твердих радіоактивних відходів
Розслідування та облік порушень при поводженні з радіаційними джерелами і радіоактивними речовинами
Правова охорона навколишнього середовища при поводженні з відходами виробництва та споживання
Забруднення навколишнього середовища твердими промисловими і побутовими відходами
Методи і засоби контролю тиску Поплавкові та гідростатичні рівнеміри
Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами
Організація надання медичної допомоги при аваріях на радіаційно-та хімічно небезпечних об`єктах 2
Організація надання медичної допомоги при аваріях на радіаційно-та хімічно небезпечних об`єктах
© Усі права захищені
написати до нас