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人工放射性核素污染区辐射监测劳动保护说明

劳动保护

劳动保护 / 劳动保护标准说明

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事故预防

抽象

该指示描述了对位于切尔诺贝利核电站各种辐射事故和灾难造成的放射性污染地区的俄罗斯燃料和能源综合体的企业和组织进行辐射监测的主要方法和解决方案。

该指令是在联邦监管技术文件和俄罗斯联邦燃料和能源部部门文件的基础上制定的,并按照《辐射安全标准NRB-96》的要求定稿。

该指令得到了俄罗斯国家卫生和流行病学监督委员会(参考号:01 年 6 月 1530 日第 11-09.12.94/17-10 号)和俄罗斯 Gosatomnadzor 批准(参考号:282 年 30.11.94 月 XNUMX 日第 XNUMX-XNUMX/XNUMX 号) /XNUMX/XNUMX)。

本指令是俄罗斯燃料和能源部的指导性文件,考虑到应制定在俄罗斯燃料和能源综合体的工业和设施中进行辐射监测的具体指令的要求。

1。 一般规定

1.1。 辐射监测的目的

辐射监测(RM)旨在获取有关燃料和能源部门暴露于电离辐射源(IRS)的设施的辐射情况及其变化的信息,包括放射性污染区(REM)和工人居住的地方。

进行辐射控制是为了:

  • 评估辐射源对人体的辐射影响并确定工人和人群的辐射剂量;
  • 解决确保辐射防护的问题;
  • 采取措施减少对人的辐射照射;
  • 制定措施,减少技术产品、车辆、生产设施、设备、环境和制成品可能受到的放射性污染;
  • 为工作和居住时间的限制制定适当的福利。

1.2. 辐射监测的内容

辐射控制包括:

  • 确定地面、工作场所和住宅场所伽马辐射的暴露剂量率(EDR);
  • 确定设备、建筑物、机械和车辆的工作表面、工人的工作服和皮肤及其居住地的一般放射性污染水平;
  • 确定放射性污染地区土壤污染的比活度和放射性核素成分(REM)(在官方机构没有此类数据的情况下或作为对其可靠性的检查);
  • 测定食品、饮用水和植物、自然恩赐中的放射性核素含量;
  • 确定工作区域中空气的体积活度(如有必要),以及将放射性核素风传输到 SEM 期间的气团样本;
  • 控制工人的个人暴露剂量;
  • 控制居住在 SEM 的工人家庭成员的个人辐射剂量。

1.3. 进行辐射监测的人员

辐射监测由常规或自由辐射安全服务 (RSS) 的专家进行。

2. 外伽马辐射剂量率的测定

2.1. 确定地面和企业设施伽马辐射照射剂量率的目的是评估辐射状况,监测其变化,预测人体每年受到的外照射剂量。

2.2. 强制剂量率监测的频率取决于物体所在土壤的放射性污染区域,并且是:

  • 对于 1 区 - 5 Ci/sq。 铯137公里(A区)——每年2次(冬季和夏季);
  • 适用于 5 区 - 15 Ci/sq。 公里(B区) - 每月一次;
  • 适用于 15 区 - 40 Ci/sq。 公里(B 区) - 每周。

如果设施位于土壤污染密度较高的地区(> 40 Ci/平方公里)(D 区),则监测频率由企业管理层与地方卫生部门协商确定。俄罗斯卫生部流行病学监督(GSEN)。

对于已确定伽马辐射暴露剂量率超过周围区域 EDR 的个别物体,应更频繁地进行监测,但至少每周一次。

2.3. 伽马射线照射剂量率的测量采用DBG-06T、DRG-01T、RKSB-104、Pripyat、MKS等经过计量认证或国家检定并具有未过期检定证书的装置。

可以使用 SRP-68-01、SRP-88N 和类似设备进行伽玛辐射水平的指示性(定性)测定,以识别污染区域,但不测量暴露剂量率。

2.4. 在距地面(地板)1m的高度和设备表面每个点至少进行5次测量,并计算平均值。 物体范围内伽马辐射 DER 的测量是在坐标网格上的点上进行的,根据物体的面积采用适当的步长。 测量的数量应足以覆盖沿物体周边及其对角线的点。 此外,还在人们永久和定期居住的特征地点(车辆的舱室、内部和车身、土方设备的舱室、房屋入口处、控制装置等)进行测量。 对于这些物体,测量是在距离表面 5 厘米处进行的。 在每个房间(车辆)内,至少进行 5 个点的测量。 测量结果记录在辐射监测日志中,并计算平均结果和测量误差。

《俄罗斯燃料和能源综合体石油和天然气生产设施的辐射监测和采样》指南详细描述了测量伽马辐射剂量率的方法。 M. 1996. 31 页。

3.工作表面一般放射性污染水平的测定

3.1. 测定表面β活性核素和α活性核素的污染水平是为了及时发现和防止放射性物质通过物体、设备、防护装备、衣服、皮肤扩散并防止其进入人体。

3.2. 使用仪器(直接测量)或通过涂片监测表面污染程度。

3.3. 直接测量采用已通过计量认证或国家验证的MKS、“Beta”、KRB-1、KRA-1、CRAB-2、CRAB-3等仪器进行。

3.4. 监测频率取决于物体所在地区的污染程度以及物体的性质(目的):

如有必要,可根据 SLO 的建议和企业管理层以及俄罗斯卫生部 GSEN 机构的决定增加监测频率。

3.5. 在以下情况下,通过涂抹控制表面污染水平:

  • 伽玛背景增加,干扰便携式辐射计的直接测量;
  • 当被测表面的形状限制了辐射计的使用时;
  • 当不允许可移动(非固定)污染时。

3.6. 涂片可以是干的或湿的,也可以是酸性的或碱性的。 用材料或滤纸进行干涂片; 湿——材料浸泡在水中; 将酸性物质浸泡在1-1,5当量的硝酸溶液中。

涂片去除率取决于涂片表面的性质和涂片类型。 铝、金属瓷砖和玻璃表面的污迹去除系数平均值如下:

3.7. 使用尺寸为 100 x 100 毫米的模板从 100 平方米的表面积上进行涂片。 每个厘米。 如果无法在 100 平方米的表面上进行涂片。 cm,则取较小的面积,但随后将污染程度重新计算为100平方米的面积。 厘米。

3.8. 涂片完成后,将拭子将受污染的表面向内折叠,放入描图纸(塑料薄膜)制成的信封中,然后转移到实验室进行辐射测量单位的测量:用α计数器在计数单位上测定α活度; beta 活动 - 使用 beta 计数器对单位进行计数。

3.9. 当使用带有相应传感器的 MKS 01R-01 型剂量计辐射计、KRAB-2、KRAB-3 型船载 α-β 辐射计等测量涂片时,与在同一台设备上测量相同的活动相比,测量结果的准确性会降低。计数安装。

4. 土壤放射性污染浓度的测定

4.1. 该确定是在生产场所和居住地周围的领土上进行的,目的是根据俄罗斯联邦法律“关于俄罗斯联邦法律的修正案和补充”来确定(澄清)该领土的社会地位。因切尔诺贝利核电站灾难而受到辐射的公民的社会保护”制定了限制领土使用并确定生活在 REM 的工人及其家庭成员的福利的措施。

4.2. 该确定是在地下通信建设和维修期间进行与土壤移动相关的工作之前进行的,以确定必要的个人防护装备。

4.3. 定期测定工人个人农庄和附属地块的土壤放射性污染水平。

4.4. 测定土壤中放射性核素铯-137、-134、锶-90、-89(如有必要-钚-239、-240)或其他放射性核素的含量。

4.5. 采样、处理和分析均在经 Gosstandart 认证的专业实验室中按照《气溶胶、水、土壤和食品中放射性物质测定方法建议》(GO 总部,1991 年,M.:- 158 页)进行。

4.6. 土壤放射性污染浓度测定每年春夏季进行一次。

4.7. “从区域”采样是使用“包络”方法进行的,即在调查区域的角落和中心采集“点”样本。 在这种情况下,使用平均样本进行分析。

使用直径为 140 毫米、高度为 50 - 200 毫米的标准金属环或使用尺寸为 150 x 200 毫米、深度为 50 - 200 毫米的铲子采集“点”土壤样本。 采样前,将预定广场内的植被剪掉。

4.8. 平均样本(“来自该地区”)是使用“四分之一”方法由干燥“点”样本组成的。 为此,需要将“现场”样品合并并彻底混合。

将合并后的样品均匀地铺成1,5-2厘米厚的正方形,对角分成4个三角形,丢弃相对的两个三角形的内容物,将剩余的两个合并。 继续“四分之一”,直到合并后的下一份重量等于约 500 - 600 克。所得平均样品被处理为“点”样品。

4.9. 平均样本放置在双层塑料袋中,袋子之间放有“护照”,上面注明了样本编号、行政区域、采样地点、EDR、采样时间和天气情况。 然后将样品放入容器中,使其在运输过程中在容器内保持不动。

4.10. 所有选定的样品均根据放射性核素分析控制方法在伽马、贝塔或阿尔法能谱仪上进行测量。

4.11. 对于放射化学分析,选择总伽马活度或铯 137(或其他最危险的放射性核素)含量最接近平均值的样品。

4.12. 光谱分析和放射化学分析的结果必须表明测量误差和置信度。

5. 食品、饮用水、植物和自然恩赐的比活性测定

5.1. 食品和水的辐射监测由专门实验室进行,以便根据俄罗斯卫生部 GSEN 机构制定的标准化指标,根据俄罗斯和地区控制水平评估其对食品的适用性。具体事故。

5.2. REM居民在农庄或避暑别墅种植的产品以及夏秋季节林产品中的标准化放射性核素含量受到控制。

5.3. 每年对供水源地饮用水比活度进行2次监测(秋季和洪水后)。 禁止使用未经检验的来历不明的水用于饮用、做饭。

5.4. 收获后对当地生产的食品的具体活性进行监测。

5.5. 如有必要,可以在一年中的任何时间对食物和水进行额外的辐射监测。

5.6. 在 SEM 形成结束后不超过 3 个月的时间内对食品和水进行辐射监测时,以及在有关可能额外形成 SEM 的信息的情况下,监测碘 131 的含量非常重要。

5.6. 对企业职工及其家属的辐射剂量监测按照个人辐射剂量监测说明进行。

5.7. 各类辐射监测结果均记录在辐射监测日志(附件1)中,并在企业保存30年。

5.8. 根据本标准指令,制定企业辐射控制指令,其中必须包含本标准指令的第 1、2、3、4、5 和 6 节,以及第 7 节,其中包括符合本标准指令的以下问题:基本卫生规则 OSP-72/87 的要求”:

  • 确保辐射监测期间辐射安全的一般规定;
  • 在 SEM 条件下开始工作前的辐射安全要求;
  • 白俄罗斯共和国在工作期间的要求;
  • 工作结束时的辐射安全要求。

应用。 辐射监测杂志

笔记

1. 样品类型——空气、水、食品、土壤、土壤、生物物体、产品等。

2. 根据第13栏,日志中必须附有地图——辐射监测和采样点的图表。

第13栏包括GOST数据或样品材料的技术规格、测定方法和测量所用设备的技术规格清单,注明许可证的编号和日期、颁发者、验证证书的编号和日期。

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该材料的莫氏硬度为 5-6,5,对应于蛋白石等矿物(见下图)。 基本上,蛋白石具有相同的化学式。 植硅体的大小可以从几百微米到几微米。

在制造扩散器时,除了直接使用植硅体外,还使用竹纤维、竹炭和树脂。 由于使用了植硅体,开发人员能够将声速提高 10%,弯曲弹性提高 40%,内部损耗降低 20%。 与其他使用竹材料但未添加植硅体的 Panasonic 产品进行了比较。

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