Источники радиационной опасности

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 20:42, реферат

Краткое описание

Ионизирующая радиация - это особый вид энергии, которая, проходя сквозь ткани и клетки живых организмов, способна передавать им свою энергию, разрывая химические связи внутри молекул и вызывая серьёзные изменения в их структуре. Ионизирующее излучение возникает при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков. Ионизирующее излучение проникает в тело человека и в любые другие ткани на разную глубину в зависимости от вида и энергии этого излучения, а также плотности вещества или тканей, на которые оно воздействует.

Оглавление

Введение;
Источники радиационной опасности;
Особенности ионизирующего излучения при действии на живой организм;
Радиационная безопасность населения;
Обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями;
Заключение;
Список использованной литературы.

Файлы: 1 файл

чс.docx

— 30.81 Кб (Скачать)

  Внутреннее  облучение является более опасным, а его последствия более тяжёлыми по следующим причинам:

  - резко увеличивается доза облучения,  определяемая временем пребывания  радионуклида в организме (радий-226 или плутоний-239 в течение всей  жизни);

  - практически бесконечно мало  расстояние до ионизируемой ткани  (так называемое, контактное облучение);

  - в облучении участвуют альфа  частицы, самые активные и поэтому  самые опасные;

  - радиоактивные вещества распространяются  не равномерно по всему организму,  а избирательно, концентрируются  в отдельных (критических) органах,  усиливая локальное облучение;

  - невозможно использовать какие-либо  меры защиты, применяемые при  внешнем облучении: эвакуацию,  средства индивидуальной защиты (СИЗ) и др. 

  Обеспечение безопасности при  работе с ионизирующими  излучениями 

  При организации работ используются следующие основные принципы обеспечения  радиационной безопасности:

  1. выбор или уменьшение мощности источников до минимальных величин;
  2. сокращение времени работы с источниками;
  3. увеличение расстояния от источника до работающего;
  4. экранирование источников излучения материалами, поглощающими или ослабляющими ионизирующие излучения.

  В помещениях, где проводится работа с радиоактивными веществами и радиоизотопными  приборами, ведётся контроль за интенсивностью различных видов излучения. Эти помещения должны быть изолированы от других помещений и оснащены приточно-вытяжной вентиляцией. Другими коллективными средствами защиты от ионизирующего излучения являются стационарные и передвижные защитные экраны, специальные контейнеры для транспортировки и хранения источников излучения, а также для сбора и хранения радиоактивных отходов, защитные сейфы и боксы.

  Стационарные  и передвижные защитные экраны предназначены  для снижения уровня излучения на рабочем месте до допустимой величины. Защита от альфа излучения достигается применением оргстекла толщиной несколько миллиметров. Для защиты от бэта-излучения экраны изготовляют из алюминия или оргстекла. От нейтронного излучения защищает вода, парафин, бериллий, графит, соединения бора, бетон. От рентгеновских и гамма-излучений защищают свинец и бетон. Для смотровых окон используют свинцовое стекло.

  При работе с радионуклидами следует  применять спецодежду. В случае загрязнения  рабочего помещения радиоактивными изотопами поверх хлопчатобумажного  комбинезона следует надевать пленочную  одежду: халат, костюм, фартук, брюки, нарукавники. Пленочная одежда изготавливается из пластиков или резиновых тканей, легко очищаемых от радиоактивного загрязнения. В случае применения пленочной одежды необходимо предусмотреть возможность подачи воздуха под костюм. В комплекты спецодежды входят респираторы, пневмошлемы и другие средства индивидуальной защиты. Для защиты глаз следует применять очки со стеклами, содержащими фосфат вольфрама или свинец. При использовании индивидуальных средств защиты необходимо строго соблюдать последовательность их надевания и снятия, и дозиметрического контроля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Не  надо бояться радиации, но и не следует  ею пренебрегать. В малых дозах  она безвредна и легко переносится  человеческим организмом, в больших  дозах бывает смертельно опасна. В  то же время пора понять - с радиацией  не шутят, она мстит за это людям. Мы едим, пьем, дышим, - все это сказывается на дозах, которые получаем от естественных источников. Например, хлебобулочные изделия имеют большую радиоактивность, чем молоко, сметана, масло, кефир, овощи и фрукты. Любимый цветной телевизор это источник рентгеновского излучения. Самым распространенным источником облучения являются часы со светящимся циферблатом. Они дают годовую дозу, в 4 раза превышающую ту, которая обусловлена утечками на АЭС.

  Из  всего выше сказанного можно сделать  вывод, что радиационно-опасные объекты  являются опасными не только в момент, или после аварии. Эти объекты  являются источниками радиоактивного заражения, в результате несовершенства конструкций, на протяжении всего своего существования. Эта радиация незначительна, но в случае аварии она возрастает во много раз. На всей территории нашей страны осуществляется государственный контроль за радиационной обстановкой. При потере управления некоторыми частями ядерной установки может наступить серьёзная радиационная авария, что не просто нежелательно, а просто недопустимо. В организациях, где теоретически возможны подобные аварии, обязательно должен быть план мероприятий по защите работников и населения, а так же средства для ликвидации аварий. При этом важнейшим является предупреждение аварийности и несанкционированных действий, на что должны быть направлены стройная и четкая система организационно-технического обеспечения и однозначно толкуемая документация. Все это  принимает особую необходимость, если РОО находится недалеко от населенного пункта или внутри. При условии соблюдения всех объективных параметров безопасности субъективный фактор приобретает первостепенную важность в соблюдении мер безопасности, бесперебойности функционирования систем эксплуатации, и организационно-технических мер предотвращения несанкционированных действий. Немаловажное значение имеет обучение мерам предупреждения и снижения аварийности и последствий аварий, для чего персонал обязан уметь работать во всеобъемлющей системе контроля, оперативно и квалифицированно действовать при локализации произошедших аварий, проводить комплекс первоочередных и последующих мероприятий по ликвидации последствий аварий.

  Все вышеперечисленное требует соответствующей  учебно-материальной базы, основанной на реальных документах, максимально  приближенных к реальной технике  тренажерах, макетах, муляжах. Процесс  обучения целесообразно проводить  комплексным методом в ограниченных по количеству группах, сочетая привитие глубоких знаний и твердых практических навыков. 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы:

1. Хван  Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности.  Ростов н /Д: "Феникс", 2003 г.

2. Арустамов  Э.А. Безопасность жизнедеятельности.  М.: "Торговая корпорация "Дашков  и К", 2005 г.

3. Сергеев  В.С. Безопасность жизнедеятельности.  Москва, 2004 г.

4. Радиационная защита: Рекомендации МКРЗ: Публикация 26: Пер. с англ. / Под ред. А. В. Моисеева. М., 1978. 
5. Социальное самочувствие населения в условиях повышенного экологического риска (По результатам Чернобыльской аварии). Научный доклад / РАН. Ин-т социологии. Центр общечеловеческих ценностей. М., 1992.

Информация о работе Источники радиационной опасности