Методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений реферат

Обновлено: 05.07.2024

В результате взаимодействия радиоактивного излучения со внешней средой происходит ионизация и возбуждение ее нейтральных атомов и молекул. Эти процессы изменяют физико-химические свойства облучаемой среды. Взяв за основу эти явления, для регистрации и измерения ионизирующих излучений:

- Ионизационный метод - Сущность его заключается в том, что под воздействием ионизирующих излучений в среде (газовом объеме) происходит ионизация молекул, в результате чего электропроводность этой среды увеличивается. Если в нее поместить два электрода, к которым приложено постоянное напряжение, то между электродами возникает направленное движение ионов, т.е. Проходит так называемый ионизационный ток, который легко может быть измерен. Такие устройства называют детекторами излучений. В качестве детекторов в дозиметрических приборах используются ионизационные камеры и газоразрядные счетчики различных типов.

- Ионизационный метод положен в основу работы таких дозиметрических приборов, как ДП-5А (Б,В), ДП-22В и ИД-1.

- Химический метод - его сущность состоит в том, что молекулы некоторых веществ в результате воздействия ионизирующих излучений распадаются, образуя новые химические соединения. Количество вновь образованных химических веществ можно определить различными способами. Наиболее удобным для этого является способ, основанный на изменении плотности окраски реактива, с которым вновь образованное химическое соединение вступает в реакцию. На этом методе основан принцип работы химического дозиметра гамма - и нейтронного излучения ДП-70 МП.

- Сцинтилляционный метод - Этот метод основывается на том, что некоторые вещества (сернистый цинк, йодистый натрий, вольфрамат кальция) светятся при воздействии на них ионизирующих излучений. Возникновение свечения является следствием возбуждения атомов под воздействием излучений: при возвращении в основное состояние атомы испускают фотоны видимого света различной яркости (сцинтилляции). Фотоны видимого света улавливаются специальным прибором – так называемым фотоэлектронным умножителем, способным регистрировать каждую вспышку. В основу работы индивидуального измерителя дозы ИД-11 положен сцинтилляционный метод обнаружения ионизирующих излучений.

Доза излучения, единицы измерения.

Доза излучения — в физике и радиобиологии — величина, используемая для оценки воздействия ионизирующего излучения на любые вещества, ткани и живые организмы.

Смысл величины — сколько полураспадов делается в 1 секунду. Измеряется в Бк (Беккерелях) на кг или м3.

Судовые переносные приборы радиационной разведки.

Приборы радиационной разведки - устройства, предназначенные для обнаружения на местности радиоактивных веществ и измерения величины мощности дозы излучения. К ним относятся измерители мощности дозы гамма-излучения всех типов: переносные ИМД-1Р, ИМД-2, ДП-5 (А, Б, В); стационарные ИМД-1С, ИМД-21С (С-АР, СА), ИМД-22, ДП-ЗД, ДП-64; бортовые наземные ИМД-21Б (БА), ДП-ЗВ, ПРХР; бортовые авиационные ИМД-31, ИМД-35), РАП-1, ДП-ЗА. Результаты измерений, полученные с помощью этих приборов, позволяют оценивать степень потенциальной опасности внешнего облучения личного состава.

Переносные приборы контроля радиоактивного заражения

К приборам контроля радиоактивного заражения относятся приборы ДП-5А, измеряющие степень заражения радиоактивными веществами различных предметов, техники, транспорта, различного имущества, продовольствия, воды, а также одежды и кожных покровов человека.

Измерения производятся для того, чтобы в случае заражения радиоактивными веществами определить, какими предметами и продуктами можно пользоваться, не подвергаясь опасности поражения

Индивидуальные дозиметры

Индивидуальные дозиметры — бытовые дозиметры, предназначенные для ношения (как правило, в кармане одежды либо на поясном ремне) с целью предупредить человека о вхождении в зону с высоким уровнем гамма-излучения.

Пример: АНРИ 01-02 Сосна и т.д.

© 2014-2022 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.002)

Фоновая радиация — это то радиационное излучение, которое постоянно присутствует в окружающей среде. И это естественное явление. Уровень фоновой радиации может значительно варьироваться. Люди, которые живут в местности, где гранитные породы выходят на поверхность земли или где присутствует большое количество песка с минеральными включениями, получают большие дозы радиационного облучения, чем все… Читать ещё >

  • методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений

Введение. Методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Солнечный свет — это одна из наиболее знакомых нам его разновидностей. Свет Солнца приносит нам тепло, придает загар нашей коже. Мы спасаемся от солнечного излучения при помощи солнечных очков, тени, больших шляп, одежды.

На Земле без солнечного света не было бы жизни, но с каждым годом мы все яснее понимаем, что и его избыток не приносит нам ничего хорошего.

Солнечный свет состоит из электромагнитных волн различной длины. Его спектр простирается от длинноволнового инфракрасного до коротковолнового ультрафиолетового излучения, которое представляет серьезный источник проблем для здоровья [18, "https://referat.bookap.info"].

Живые организмы развивались в среде, которая была значительно насыщена ионизирующим излучением. А сегодня многие из нас обязаны своим здоровьем и жизнью излучению, полученному искусственным путем. В медицине, например, при лечении зубов, при помощи рентгена можно выявить проблемы, которые незаметны при поверхностном осмотре. Другие виды ионизирующих излучений часто применяются для выявления различных заболеваний, а также они используются для их лечения.

Фоновая радиация — это то радиационное излучение, которое постоянно присутствует в окружающей среде. И это естественное явление. Уровень фоновой радиации может значительно варьироваться. Люди, которые живут в местности, где гранитные породы выходят на поверхность земли или где присутствует большое количество песка с минеральными включениями, получают большие дозы радиационного облучения, чем все остальные. На уровень фоновой радиации в данной местности также влияет то, на какой высоте она находится над уровнем моря. Поэтому люди, которые живут или работают на больших высотах, получают большие дозы космической радиации, чем те, кто живет на высоте моря. Огромная часть фонового радиационного излучения приходится на радон, газ, который просачивается сквозь трещины в земной коре и поступает в воздух, которым мы дышим.


ГЛАВА 1. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ.

ГЛАВА 2. ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ И ДОЗИМ ЕТРИЧЕСКОГО


В случае применения противником ядерного и химического оружия, а также при

авариях на предприятиях атомной и хими ческой промышленности радиоактивному зара -

жению подвергнутся воздух, местность и расположенные на ней сооружения, техника,

Ситуация, создавшаяся в результате радиоактивного заражения местности,

называется соответственно радиационной . Онa характеризуется м асштабами и

характером радиоактивного заражения и может оказ ать существенное влияние на

производственную деятельность объектов народного хозяйства, действия не -

военизированных формирований, жизнедеятельность населения.

Опасность поражения людей, сельскохозяйственных животных, растений требует

быстрого выявления и оценки радиационной обстановки и учета ее влияния на ведение

спасательных работ. В этом и заключается актуальность данной работы. Ц ель –

изучить средства и методы выявления радиационной обстановки, а так же узнать какие

приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля при этом используются.

Радиационная обстановка может быть выявле на и оценена методом

прогнозирования . Это так называемая предполагаемая, или прогнозируемая, обстановка.

Прогнозирование осуществляется на основе установленных за кономерностей: масштабов

и характера радиоактивного заражения м естности, от мощности и вида ядерного взры ва,

вида 0В и средств его доставки, а так же от метеорологиче ских условий. Поскольку

процесс формирования зон радиоактивного зара жения длится несколько часов, это

позволяет использовать дан ные прогноза для организации ряда мероприятий по защите

населения, личного состава формирований, сельскохозяйственных животных и

ориентировочной оценки последствий заражения. Исходные данные для осуществления

прогнозирования на объекте получают, как правило, от вышестоящих штабов ГО.

С другой стороны, знание радиационной обста новки может основываться на

данных разведки . Выявление фактической радиационной обста новки включает сбор и

обработку данных о радиоактивном заражении и нанесение по этим данным зон за -

Окончательное решение на ведение спасательных работ и ус тановление режимов

работы объекта в условиях радиоактивного или химического заражения принимается,

как правило, после вы явления и оценки фактической радиационной или химической об -

становки, Поэтому выявление обстановки, сбор и обработка данных разведки являются

важнейшими задачами штаба, служб и командиров формирований ГО.

Так какие именно средства выявления радиационной обстановки являются

наиболее эффективными? Какие приборы следует использовать для анализа окружающей

среды в зоне радиационного заражения? На эти и многие другие вопросы я попытаюсь

Радиация вызывает образование большого количества свободных электронов в организме человека. Воздействие радиации на человека называют облучением. Основу этого воздействия составляет передача энергии радиации клеткам организма. Облучение может вызвать нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, лейкоз и злокачественные опухоли, лучевое бесплодие, лучевую катаракту, лучевой ожог, лучевую болезнь. Последствия облучения сильнее сказываются на делящихся клетках, и поэтому для детей облучение гораздо опаснее, чем для взрослых.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………. 3
1. Источники радиации…………………………………………………………..4
2. Способы обнаружения радиации……………………………………………..7
1. Радиационные детекторы………………………………………………7
2. Приборы радиационного контроля……………………………………8
3. Обнаружение радиоактивности продуктов питания…………………9
4. Обнаружение радиоактивности земельных участков……………….11
5. Обнаружение радиоактивности в банковской сфере………………..11
6. Обнаружение радиоактивности металлолома, отходов
производства………………………………………………………………….13
7. Обнаружение контрабанды…………………………………………. 14
Заключение……………………………………………………………………….15
Список использованной литературы…………………………………………. 16

Файлы: 1 файл

бэжэдэ2 способы обнаружения радиации.doc

2. Способы обнаружения радиации……………………………………………..7

1. Радиационные детекторы………………………………………………7

2. Приборы радиационного контроля…………………… ………………8

3. Обнаружение радиоактивности продуктов питания…………………9

4. Обнаружение радиоактивности земельных участков……………….11

5. Обнаружение радиоактивности в банковской сфере………………..11

6. Обнаружение радиоактивности металлолома, отходов

7. Обнаружение контрабанды…………………………………………. 14

Список использованной литературы…………………………………………. 16

С начала зарождения жизни на земле и по сей момент все живое, где бы оно ни находилось, подвергалось радиоактивному воздействию. Радиацию можно считать неотъемлемой частью существования жизни человечества, способной как содействовать, так и уничтожать все прекрасное. Этот вид излучения существовал на Земле задолго до зарождения на ней жизни и присутствовал в космосе до возникновения самой Земли. В настоящее время непосредственный контакт с радиацией – факт не удивительный.

Ионизирующее излучение ( радиация) – проникающий вид излучения, способный ионизировать среду. Homo sapiens – один из самых чувствительных к ионизирующей радиации биологических видов. Летальная доза для человека – 600 рентген.

Ионизирующая радиация опасна не только своей высокой поражающей способностью – доза, смертельно опасная для человека, в тепловом ее эквиваленте едва нагрела бы и стакан воды, но и тем, что она никак не воспринимается нашими органами чувств. Ни один из органорецепторов человека не предупредит его о сближении с источником радиации любой интенсивности.

Радиация вызывает образование большого количества свободных электронов в организме человека. Воздействие радиации на человека называют облучением. Основу этого воздействия составляет передача энергии радиации клеткам организма. Облучение может вызвать нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, лейкоз и злокачественные опухоли, лучевое бесплодие, лучевую катаракту, лучевой ожог, лучевую болезнь. Последствия облучения сильнее сказываются на делящихся клетках, и поэтому для детей облучение гораздо опаснее, чем для взрослых. Особенно опасным является попадание радиоактивных веществ внутрь организма. Кроме того, последствия ионизирующей радиации могут проявиться спустя годы, десятилетия и даже в следующих поколениях.

1. Источники радиации

Многочисленные исследования радиации позволяют разделить источники радиации на естественные, техногенные и антропогенные. К естественным источникам принято относить космическое излучение и излучение при распаде естественных радионуклидов. Создаваемый космическими лучами радиационный фон дает около 50% внешнего облучения, получаемого населением Земли от естественных источников радиации. Причиной земной радиации являются долгоживущие радиоизотопы, включившиеся в состав Земли еще в процессе ее формирования. Особое внимание обращает на себя один из них – Радон-222.

Среди естественных источников радиации радон обуславливает до 32% общей радиационной дозы. Это радиоактивный газ, абсолютно прозрачный, не имеющий ни вкуса, ни запаха, является дочерним продуктом распада урана и радия. Излучение, возникающее при распаде радона, может вызвать повреждение эпителиального слоя легких, а также вызывать раковые заболевания. По данным Службы Общественного Здоровья США (US Public Health Service), второй после курения причиной возникновения рака легких является радон. В окружающую среду он поступает из различных источников. Основная часть радона поступает из недр земной коры и поднимается по геологическим разломам к поверхности земли, попадая, через вентиляционные шахты и трещины в помещения. Радон хорошо растворим в воде, что обеспечивает достаточно высокое поступление с водой, особенно из глубинных природных источников. Кроме того, радон выделяется в процессе распада естественных радионуклидов в строительных материалах, таких, как гранит, керамическая плитка, кирпич, гравий и др. В организм человека радон попадает с вдыхаемым воздухом и водой. Ингаляционный способ воздействия радона наиболее опасен для здоровья. Если помещения недостаточно проветриваются, содержание радона в замкнутом помещении может достичь опасных концентраций. В случае, если для водоснабжения дома используются глубинные природные источники - артезианские скважины, большие концентрации радона могут попадать в дом с водой и накапливаться в значительных количествах в кухнях и ванных комнатах. Концентрация радона в кухне или ванной комнате может в десятки раз превышать его содержание в других помещениях.

Содержание радона в воде и помещениях нормируется. Федеральными санитарными правилами установлены показатели радиационной безопасности питьевой воды, строительных материалов, помещений при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. Для проведения гигиенической оценки концентраций радона, растворенного в воде или содержащегося в воздухе, строительных материалах, почвогрунтах необходимо проводить соответствующие измерения и исследования. Затем разрабатываются мероприятия и рекомендации по снижению вредного влияния указанных факторов, включая выполнения мероприятий по радоновой защите на объектах строительства по результатам радиологических обследований участков под строительство объектов различного назначения.

Антропогенными источниками радиации называют плоды научных разработок и промышленности, среди которых – ядерные реакторы, рентген, ядерное оружие и искусственно созданные радионуклиды. Анализ данных по техногенным авариям и катастрофам показывает, что значительная доля опасностей возникает в результате ошибочных, неправильно принятых человеком решений, когда он сам становится источником опасности.

2. Измерение радиации.

В настоящее время в России работает около трёх тысяч организаций, осуществляющих свою деятельность с использованием радиационных источников и радиоактивных веществ, подлежащих лицензированию и государственному надзору. В число таких организаций входит большинство предприятий авиационной, металлургической, судостроительной и химической промышленности, горно-геологические предприятия и предприятия топливно-энергетического комплекса, академические и отраслевые научно-исследовательские организации, медицинские учреждения, таможенные органы, а также организации и учреждения Минобороны России.

На территории РФ действует достаточное количество нормативно – правовой документации, регламентирующей и регулирующей нормы радиационного облучения населения во всех областях жизнедеятельности. В соответствии с ними, исследование радиации носит обязательный характер и включает в себя общественные, жилые и производственные помещения, открытые территории и объекты застройки, строительные и отделочные материалы, отходы и продукты питания.

Важнейшей задачей измерения радиации является обеспечение радиационной безопасности населения, основанной на экспериментальных измерениях и своевременном проведении рациональных защитных мероприятий.

2.1. Радиационные детекторы

Наиболее популярным датчиком ионизирующей радиации является счетчик Гейгера (Гейгера- Мюллера). Прибор был изобретен в 1908 году для нужд зарождавшейся ядерной физики, однако не утерял своей актуальности и сегодня, являясь ключевым элементом приборов радиационного контроля. Счетчики Гейгера, в зависимости от конструкции, способны реагировать на самые разные виды ионизирующего излучения: ά, β, γ, ультрафиолетовое, рентгеновское, нейтронное.

Другой тип радиационного детектора – сцинтиллятор, имеющий перед счетчиками Гейгера ряд важных преимуществ. Во-первых, по амплитуде и длительности вспышки можно судить о типе и энергии породившей ее частицы. Во-вторых, он способен различать импульсы, разделенные очень малыми временными интервалами. В-третьих, данные приборы, как правило, являются значительно более эффективными регистраторами ионизирующих частиц.

2.2. Приборы радиационного контроля

Приборы радиационного контроля можно разделить на три типа: радиационные индикаторы, пороговые дозиметры и измеряющие дозиметры того или иного назначения.

Для автоматического контроля радиационной обстановки нужны приборы, формирующие сигнал тревоги при возникновении ионизирующего излучения, уровень которого превышает некоторое заданное значение. Это значение – его называют пороговым – тем или иным способом выставляют в самом приборе. Расположенный в удалении, такой прибор должен заблаговременно предупредить человека о надвигающейся радиационной опасности. Для обнаружения мощного источника предназначены стационарный и патрульный дозиметры. Отличие патрульного дозиметра заключается в том, что он выполнен в виде легкой и компактной конструкции.

2.3. Обнаружение радиоактивности продуктов питания

Дозиметром-радиометром называется прибор или установка для измерений активности радионуклидов в источнике или образце, а также плотности потока и флюенса ионизирующих частиц. В прибор, который регистрирует любой вид ионизирующего излучения, входят детектор (датчик) и измерительная аппаратура. Одной из основных характеристик измерительной аппаратуры является её чувствительность, оцениваемая минимальным значением регистрируемого сигнала, поступающего из датчика. Данным прибором измеряют активность или концентрацию радиоактивных веществ, производят поиск пятен радиоактивных загрязнений.

Прибор удобен и практичен тем, что может использоваться как населением в простых бытовых условиях для определения радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, строительных материалов и других материальных ресурсов (на фиксированных и на нефиксированных объектах народного хозяйства), так и персоналом, который работает с источниками ионизирующих излучений.

Назначение: измерение индивидуальной эквивалентной дозы и мощности дозы рентгеновского и гамма излучений Hp(10).

4. Обнаружение радиоактивности земельных участков

В то время, когда промышленность развивается быстрыми темпами, нередко даже самые, казалось бы, безопасные, живописные места могут быть подвергнуты радиоактивному излучению. Для того чтобы обезопасить себя и близких, можно провести исследование на наличие радиации самостоятельно с помощью таких приборов, как Дозиметр ДРГ01Т1, Дозиметр ДРГ-11Т Рудник, Дозиметр ДБГ-06Т, Термолюминесцентный дозиметр ДТУ-02 с детекторами ДТГ-04.

Читайте также: