Misura del fondo gamma. Misurazione del fondo gamma nei luoghi di residenza della popolazione degli insediamenti rurali e urbani nei distretti sud-occidentali della regione di Bryansk Misurazione del fondo gamma in un'area aperta

Le radiazioni gamma sono un pericolo piuttosto serio per il corpo umano e per tutti gli esseri viventi in generale.

esso onde elettromagnetiche con lunghezza molto breve e alta velocità di propagazione.

Perché sono così pericolosi e come puoi proteggerti dai loro effetti?

A proposito di radiazioni gamma

Tutti sanno che gli atomi di tutte le sostanze contengono un nucleo e degli elettroni che gli ruotano attorno. Di norma, il nucleo è una formazione abbastanza persistente che è difficile da danneggiare.

In questo caso, ci sono sostanze i cui nuclei sono instabili e, con una certa influenza su di essi, si verifica la radiazione dei loro componenti. Tale processo è chiamato radioattivo, ha alcuni componenti, che prendono il nome dalle prime lettere dell'alfabeto greco:

  • radiazioni gamma.

Va notato che il processo di radiazione è diviso in due tipi, a seconda di cosa viene rilasciato esattamente come risultato.

Visualizzazioni:

  1. Flusso di raggi che emettono particelle - alfa, beta e neutroni;
  2. Radiazione energetica - Raggi X e gamma.

La radiazione gamma è un flusso di energia sotto forma di fotoni. Il processo di separazione degli atomi sotto l'influenza della radiazione è accompagnato dalla formazione di nuove sostanze. In questo caso, gli atomi del prodotto appena formato hanno uno stato piuttosto instabile. A poco a poco, con l'interazione delle particelle elementari, l'equilibrio viene ripristinato. Di conseguenza, l'energia in eccesso viene emessa sotto forma di gamma.

Il potere penetrante di un tale raggio di raggi è molto alto. È in grado di penetrare nella pelle, nei tessuti, negli indumenti. La penetrazione attraverso il metallo sarà più difficile. Per intrappolare tali raggi, è necessaria una parete abbastanza spessa di acciaio o cemento. Tuttavia, la lunghezza d'onda della radiazione è molto piccola ed è inferiore a 2 · 10 −10 m, e la sua frequenza è nell'intervallo 3 * 1019 - 3 * 1021 Hz.

Le particelle gamma sono fotoni con un'energia abbastanza elevata. I ricercatori affermano che l'energia delle radiazioni gamma può superare i 10 5 eV. Inoltre, il confine tra raggi X e raggi è tutt'altro che netto.

Fonti:

  • Vari processi nello spazio esterno,
  • Decadimento delle particelle nel processo di esperimenti e ricerche,
  • Il passaggio del nucleo di un elemento da uno stato ad alta energia ad uno stato di quiete o a minor energia,
  • Il processo di decelerazione di particelle cariche in un mezzo o il loro movimento in un campo magnetico.

La radiazione gamma è stata scoperta dal fisico francese Paul Villard nel 1900 durante la ricerca sulla radiazione radio.

Perché le radiazioni gamma sono pericolose?

Le radiazioni gamma sono più pericolose di alfa e beta.

Meccanismo di azione:

  • I raggi gamma sono in grado di penetrare attraverso la pelle nelle cellule viventi, provocandone il danneggiamento e l'ulteriore distruzione.
  • Le molecole danneggiate provocano la ionizzazione di nuove, le stesse particelle.
  • Il risultato è un cambiamento nella struttura della sostanza. In questo caso, le particelle colpite iniziano a decomporsi e si trasformano in sostanze tossiche.
  • Di conseguenza, si formano nuove cellule, ma hanno già un certo difetto e quindi non possono funzionare completamente.

Le radiazioni gamma sono pericolose perché tale interazione di una persona con i raggi non è percepita da lui in alcun modo. Il fatto è che ogni organo e sistema del corpo umano reagisce in modo diverso ai raggi . Prima di tutto, sono colpite le cellule che possono dividersi rapidamente.

Sistemi:

  • Linfatico,
  • Cardiaco,
  • Digestivo,
  • ematopoietico,
  • Sessuale.

Ha anche un effetto negativo a livello genetico. Inoltre, tali radiazioni tendono ad accumularsi nel corpo umano. Allo stesso tempo, all'inizio praticamente non appare.

Dove vengono utilizzate le radiazioni gamma?

Nonostante l'impatto negativo, gli scienziati hanno riscontrato aspetti positivi. Attualmente, tali raggi sono utilizzati in varie sfere della vita.

Radiazioni gamma - applicazioni:

  • Negli studi geologici, vengono utilizzati per determinare la lunghezza dei pozzi.
  • Sterilizzazione di vari strumenti medici.
  • Utilizzato per monitorare lo stato interno di varie cose.
  • Modellazione accurata del percorso del veicolo spaziale.
  • Nella coltivazione delle piante, viene utilizzato per sviluppare nuove varietà di piante da quelle che mutano sotto l'influenza dei raggi.

La radiazione delle particelle gamma ha trovato la sua applicazione in medicina. È usato nel trattamento dei malati di cancro. Questo metodo è chiamato "radioterapia" e si basa sull'effetto dei raggi sulle cellule in rapida divisione. Di conseguenza, se usato correttamente, diventa possibile ridurre lo sviluppo di cellule tumorali anormali. Tuttavia, questo metodo viene solitamente utilizzato quando gli altri sono già impotenti.

Separatamente, dovrebbe essere detto del suo effetto sul cervello umano.

La ricerca moderna ha stabilito che il cervello emette costantemente impulsi elettrici. Gli scienziati ritengono che le radiazioni gamma si verifichino quando una persona deve lavorare con informazioni diverse contemporaneamente. Inoltre, un piccolo numero di tali onde porta a una diminuzione della capacità di memoria.

Come proteggersi dalle radiazioni gamma

Che tipo di protezione esiste e cosa si può fare per proteggersi da questi raggi nocivi?

V mondo moderno l'uomo è circondato da varie radiazioni da tutte le parti. Tuttavia, le particelle gamma provenienti dallo spazio hanno un impatto minimo. Ma quello che c'è intorno è un pericolo molto più grande. Ciò è particolarmente vero per le persone che lavorano in varie centrali nucleari. In questo caso, la protezione contro le radiazioni gamma consiste nell'applicazione di determinate misure.

Le misure:

  • Non rimanere a lungo in luoghi con tali radiazioni. Più a lungo una persona è sotto l'influenza di questi raggi, maggiore sarà la distruzione nel corpo.
  • Non sostare dove si trovano le sorgenti di radiazioni.
  • È necessario indossare indumenti protettivi. Contiene gomma, plastica riempita di piombo e suoi composti.

Va notato che il coefficiente di attenuazione della radiazione gamma dipende dal materiale di cui è composta la barriera protettiva. Ad esempio, il piombo è considerato il miglior metallo grazie alla sua capacità di assorbire le radiazioni in grandi quantità. Tuttavia, fonde a temperature piuttosto basse, quindi in alcune condizioni viene utilizzato un metallo più costoso, come il tungsteno o il tantalio.

Un altro modo per essere sicuri è misurare la potenza delle radiazioni gamma in watt. Inoltre, la potenza viene misurata anche in sievert e raggi X.

La velocità di radiazione gamma non deve superare 0,5 microsievert all'ora. Tuttavia, è meglio se questa cifra non supera 0,2 microsievert all'ora.

Per misurare le radiazioni gamma, viene utilizzato un dispositivo speciale: un dosimetro. Ci sono parecchi di questi dispositivi. Viene spesso utilizzato un dispositivo come il "dosimetro di radiazioni gamma dkg 07d mughetto". È progettato per la misurazione rapida e di alta qualità delle radiazioni gamma e dei raggi X.

Tale dispositivo ha due canali indipendenti che possono misurare DER e Dosage Equivalent. Il DER della radiazione gamma è il potere di dosaggio equivalente, cioè la quantità di energia assorbita da una sostanza per unità di tempo, tenendo conto dell'effetto che i raggi hanno sul corpo umano. Per questo indicatore, ci sono anche alcune norme che devono essere prese in considerazione.

Le radiazioni possono influenzare negativamente il corpo umano, ma anche per questo ha trovato applicazione in alcune aree della vita.

Video: radiazioni gamma

Relatore: Candidato di Scienze Mediche, M.V. Kislov (ramo di Bryansk Università Statale a Novozybkov)

Informazioni storiche su Novozybkov

È considerata una città dal 1809.

Fu menzionato per la prima volta come insediamento Zybkaya dal 1701.

Situato nel sud-ovest della regione di Bryansk sul fiume Karna.

L'area entro i confini della città è di 31 kmq. Popolazione - 40.500 persone;

Il terzo insediamento più grande della regione, dopo Bryansk e Klintsy.

Dopo l'incidente, l'intero territorio della città di Novozybkov è stato esposto a contaminazione radioattiva:

137C - 18,6 Ci / km2, (max - 44,2)

90Sr - 0,25 Ci / km2

Dati Goskomgidromet per il 1989

L'ED per la formazione dei residenti per il primo anno era di circa 10,0 mSv (1,0 rem).

Radiazioni gamma di fondo (tasso di dose di radiazioni gamma)

Nel maggio 1986, sul territorio degli insediamenti nei distretti sud-occidentali della regione di Bryansk, lo sfondo delle radiazioni gamma ha raggiunto 15000-25000 μR / h (150-250 μSv / h).

A Novozybkov:

1991 10 - 150 μR/h (0,10-1,5 μSv/h),

nell'area suburbana - 50 - 400 microR / h.

2001 - 20 - 63 μR/h (0,2 - 0,63 μSv/h),

2006 - 12 - 45 μR/h (0,12 - 0,45 μSv/h),

2015 - 9 - 41 μR/h (0,09 - 0,41 μSv/h)

Nel 1986 -1989, al fine di ridurre la dose di radiazioni esterne negli insediamenti nei luoghi di più lunga permanenza delle persone, sono stati eseguiti lavori di decontaminazione, che sono stati ridotti a:

1.alla rimozione dello strato superficiale del suolo,

2. riempimento del territorio con sabbia "radioattivamente pulita",

3.asfaltando il territorio.

scopo del lavoro

Per misurare lo sfondo gamma nei luoghi in cui le persone soggiornano sul territorio degli insediamenti urbani e rurali nei distretti sud-occidentali della regione di Bryansk.

Informazioni sullo sfondo gamma nel territorio di alcune città russe, le misurazioni sono state effettuate nel 2012-2015:

Posizione di misurazione

Valore GF (μSv / h)

Yaroslavl

cento del ponte sul fiume. Volga

0,07 + 20%

piroscafo al centro del fiume. Volga

0,05 + 18%

insieme a. Tenuta Karabikha F. Nekrasov

0,11 + 6%

territorio di un convento di suore, costruito all'inizio del XVII secolo

0,12 + 12%

città di Mosca

il territorio della stazione ferroviaria di Kiev

0,12 + 10%

Territorio della Piazza Rossa

0,11 + 11%

Kaluga

il territorio vicino al monumento a E.K. Tsiolkovsky

0,1 + 5%

il territorio del parco intitolato a E.K. Tsiolkovsky

0,12 - 0,16 + 10%

Territorio di Novozybkov

Posizione di misurazione

Risultato (μSv/h) + errore

Novozybkov

(le misurazioni sono state effettuate in 106 punti della città su un'area con copertura diversa)

valore medio - 0,17

valore minimo:

0,08 ± 20%

valore massimo:

0,41 ± 18%

Centro città (asfalto)

0,18 - 0,2

Distretto della città "Gorka"

0,23 - 0,36

Territorio del campo sportivo dell'Istituto Tecnico Agrario

0,16 - 0,21

Linea di hockey sul territorio della scuola secondaria MBOU n. 9 con riempimento di sabbia

0,08 - 0,10

I risultati della misurazione del fondo gamma sul territorio della scuola numero 9

Luogo di misurazione del fondo gamma:

Valore, μSv/h:

Nota:

Ingresso della scuola

0,18

Davanti al portico

Percorso a ostacoli

0,12

Labirinto

Percorso a ostacoli

0,15

Muro di mattoni

Campo da calcio

0,12

(Dal lato del percorso ad ostacoli)

Campo da calcio

0,11

(Dal lato della scuola)

campo da hockey

0,08

Centro, cumulo di sabbia

Letto di fiori

Centro,

Zona parco

0,22

Centro

I risultati della misurazione del fondo gamma sul territorio dei distretti sud-occidentali della regione di Bryansk nei luoghi in cui le persone soggiornano

Il territorio dell'ex campo dei pionieri vicino al villaggio di Muravinka e Guta, distretto di Novozybkovsky

Insediamenti

Sfondo gamma nel 2001

Iscrizione

Centro

Partenza

Guta (30,2 Ci / km2)

0, 53

0, 50

0, 58

Muravinka (28,7)

0, 55

0, 52

0, 57

Dati aggregati per il 2013-2015 yy su GF sul territorio degli insediamenti(μSv / h)

Nome del n.p.

Ki / km2

Numero di punti

Significare

Minimo

Massimo

Distretto di Novozybkovsky

Demenka

28,3

0,42

0,32

0,55

Vereshchaki

17,0

0,21

0,15

Arte. Bobovichi

26,5

0,18

0,11

0,40

Vecchi Krivet

0,24

0,12

0,31

Perevoz

28,2

0,20

0,59

Nuovo posto

26,1

0,13

0,11

0,15

Shelomy

20,4

0,15

0,38

Yasnaya Polyana

27,4

0,18

0,15

0,23

Nome del n.p.

Ki / km2

Numero di punti

Significare

Minimo

Massimo

Distretto Zlynkovsky

Vyshkov

34,7

0,18

0,12

0,26

Sinistro

26,7

0,28

0,35

Sofiyivka

17,0

0,17

0,12

0,23

Spiridonova Buda

11,0

0,16

0,24

M. Shcherbinichi

0,24

0,42

Nome del n.p.

Ki / km2

Numero di punti

Significare

Minimo

Massimo

Distretto di Klimovsky

Klimovo

10,0

0,17

0,11

0,20

Amare Buda

10,5

0,20

0,16

0,29

Nuovo Ropsk

0,13

0,10

0,18

Distretto di Gordeevsky

Strugova Buda

0,14

0,10

0,24

Distretto di Krasnogorsk

Montagna Rossa

0,19

0,10

0,27

Problemi sociali

V l'anno scorso diventa rilevante (? ) il problema degli incendi delle foreste e delle torbiere nei distretti sudoccidentali della regione di Bryansk.

Durante il monitoraggio sfondo gamma vicino e lontano dalle fonti di fuoco, non abbiamo riscontrato una tendenza ad aumentare sfondo gamma.

conclusioni

Negli anni trascorsi dopo l'incidente di Chernobyl, nei luoghi di residenza della popolazione, si è registrata una diminuzione del fondo di radiazioni gamma quasi a livelli naturali.

Questo è dovuto a:

Decadimento fisico dei radionuclidi di Chernobyl;

Realizzazione di eventi:

1. Rimozione dello strato superficiale del suolo nei luoghi di presenza a lungo termine della popolazione;

2. aratura profonda,

3. applicazione di un manto stradale schermante,

4. miglioramento degli insediamenti.

Molte persone conoscono i pericoli dell'esame a raggi X. C'è chi ha sentito parlare dei pericoli posti dai raggi della categoria gamma. Ma non tutti sanno cos'è e quale pericolo specifico rappresenta.

Tra i tanti tipi di radiazioni elettromagnetiche, ci sono i raggi gamma. La gente comune ne sa molto meno che sui raggi X. Ma questo non li rende meno pericolosi. La caratteristica principale di questa radiazione è considerata la sua lunghezza d'onda corta.

Sono simili in natura alla luce. La loro velocità di propagazione nello spazio è identica alla velocità della luce, ed ammonta a 300.000 km/sec. Ma a causa delle sue caratteristiche, tale radiazione ha un forte effetto tossico e traumatico su tutti gli esseri viventi.

Principali rischi delle radiazioni gamma

Le principali sorgenti di radiazioni gamma sono i raggi cosmici. Inoltre, la loro formazione è influenzata dal decadimento dei nuclei atomici di vari elementi con un componente radioattivo e da molti altri processi. Indipendentemente dal modo specifico in cui la radiazione è caduta su una persona, ha sempre conseguenze identiche. Questo è un forte effetto ionizzante.

I fisici notano che le onde più corte dello spettro elettromagnetico hanno la più alta saturazione energetica dei quanti. Per questo motivo, il fondo gamma ha guadagnato fama come flusso con una grande riserva di energia.

La sua influenza su tutti gli esseri viventi risiede nei seguenti aspetti:

  • Avvelenamento e danni alle cellule viventi. Ciò è dovuto al fatto che il potere di penetrazione delle radiazioni gamma è particolarmente elevato.
  • Il ciclo di ionizzazione. Lungo il percorso del raggio, le molecole distrutte a causa di esso iniziano a ionizzare attivamente la porzione successiva delle molecole. E così via all'infinito.
  • Trasformazione cellulare. Le cellule distrutte in questo modo provocano forti cambiamenti nelle sue varie strutture. Il risultato risultante influisce negativamente sul corpo, trasformando i componenti sani in veleni.
  • La nascita di cellule mutate che non sono in grado di svolgere i compiti funzionali loro assegnati.

Ma il principale pericolo di questo tipo di radiazioni è considerato la mancanza di un meccanismo speciale nell'uomo, finalizzato al rilevamento tempestivo di tali onde. Per questo motivo, una persona può ricevere una dose letale di radiazioni e persino non capirla immediatamente.

Tutti gli organi umani reagiscono in modo diverso alle particelle gamma. Alcuni sistemi reagiscono meglio di altri a causa della ridotta sensibilità individuale a onde così pericolose.

Peggio ancora, questo effetto colpisce il sistema ematopoietico. Ciò è spiegato dal fatto che è qui che sono presenti alcune delle cellule che si dividono più rapidamente nel corpo. Inoltre, da tali radiazioni sono fortemente influenzati:

  • tratto digestivo;
  • ghiandole linfatiche;
  • genitali;
  • follicoli piliferi;
  • struttura del DNA.

Essendo penetrati nella struttura della catena del DNA, i raggi avviano il processo di numerose mutazioni, abbattendo il meccanismo naturale dell'ereditarietà. I medici sono lungi dall'essere sempre in grado di determinare immediatamente qual è la ragione di un forte deterioramento del benessere del paziente. Ciò è dovuto al lungo periodo di latenza e alla capacità delle radiazioni di accumulare effetti dannosi nelle cellule.

Applicazioni della radiazione gamma

Avendo capito cos'è la radiazione gamma, le persone iniziano a interessarsi all'uso di raggi pericolosi.

Secondo recenti studi, con un'esposizione spontanea incontrollata alle radiazioni dello spettro gamma, le conseguenze non si manifestano presto. In situazioni particolarmente trascurate, l'esposizione può "conquistare" la generazione successiva, senza conseguenze visibili per i genitori.

Nonostante il comprovato pericolo di tali raggi, gli scienziati continuano ancora a utilizzare questa radiazione su scala industriale. Viene spesso utilizzato nei seguenti settori:

  • sterilizzazione dei prodotti;
  • lavorazione di strumenti e attrezzature mediche;
  • controllo sullo stato interno di una serie di prodotti;
  • lavoro geologico, dove è necessario determinare la profondità del pozzo;
  • ricerca spaziale, dove è necessario misurare la distanza;
  • coltivazione delle piante.

In quest'ultimo caso, le mutazioni delle colture agricole consentono di utilizzarle per la coltivazione sul territorio di paesi inizialmente non adattati a questo.

I raggi gamma sono usati in medicina nel trattamento di vari tipi di cancro. Il metodo è chiamato radioterapia. Ha lo scopo di influenzare al massimo le cellule che si dividono particolarmente rapidamente. Ma oltre all'utilizzo di tali cellule dannose per il corpo, le cellule sane che le accompagnano vengono uccise. A causa di questo effetto collaterale, i medici hanno cercato per anni di trovare farmaci migliori per combattere il cancro.

Ma ci sono forme di oncologia e sarcomi che non possono essere eliminate con nessun altro metodo noto alla scienza. Quindi viene prescritta la radioterapia per sopprimere l'attività vitale delle cellule tumorali patogene in breve tempo.

Altri usi delle radiazioni

Oggi, l'energia delle radiazioni gamma è stata studiata abbastanza bene da comprendere tutti i rischi associati. Ma anche cento anni fa, le persone erano più sprezzanti nei confronti di tale esposizione. La loro conoscenza delle proprietà della radioattività era trascurabile. A causa di tale ignoranza, molte persone soffrivano di malattie incomprensibili per i medici dell'era passata.

Potresti incontrare elementi radioattivi in:

  • smalto per ceramica;
  • gioielleria;
  • vecchi souvenir.

Alcuni "saluti dal passato" possono essere pericolosi anche oggi. Ciò è particolarmente vero per parti di apparecchiature mediche o militari obsolete. Si trovano sul territorio di unità militari e ospedali abbandonati.

Inoltre, i rottami metallici radioattivi rappresentano un enorme pericolo. Può essere una minaccia di per sé o può essere trovata in aree con un aumento delle radiazioni. Al fine di evitare l'esposizione latente dei rottami metallici trovati in discarica, ogni oggetto deve essere controllato con attrezzature speciali. Può rivelare la sua vera radiazione di fondo.

Nella sua "forma pura", le radiazioni gamma rappresentano il pericolo maggiore dalle seguenti fonti:

  • processi nello spazio esterno;
  • esperimenti di decadimento delle particelle;
  • transizione del nucleo di un elemento ad alto contenuto energetico a riposo;
  • movimento di particelle cariche in un campo magnetico;
  • decelerazione delle particelle cariche.

Paul Villard è diventato il pioniere nel campo della ricerca sulle particelle gamma. Questo fisico francese iniziò a parlare delle proprietà dei raggi gamma già nel 1900. Un esperimento per studiare le caratteristiche del radio lo ha spinto a farlo.

Come puoi proteggerti dalle radiazioni nocive?

Affinché la protezione si affermi come un bloccante veramente efficace, è necessario affrontare la sua creazione in modo completo. La ragione di ciò è la radiazione naturale dello spettro elettromagnetico che circonda costantemente una persona.

Nello stato normale, le sorgenti di tali raggi sono considerate relativamente innocue, poiché la loro dose è minima. Ma a parte la tregua ambiente ci sono anche periodiche raffiche di radiazioni. Gli abitanti della Terra sono protetti dalle emissioni cosmiche dalla lontananza del nostro pianeta dagli altri. Ma nasconditi dai molti centrali elettriche nucleari le persone non avranno successo, perché sono onnipresenti.

L'attrezzatura di tali istituzioni è particolarmente pericolosa. I reattori nucleari e vari circuiti tecnologici rappresentano una minaccia per il cittadino medio. Un esempio lampante di ciò è la tragedia della centrale nucleare di Chernobyl, le cui conseguenze stanno ancora emergendo.

Al fine di ridurre al minimo l'effetto delle radiazioni gamma sul corpo umano in imprese particolarmente pericolose, è stato introdotto un proprio sistema di sicurezza. Comprende diversi punti principali:

  • Limitazione del tempo trascorso vicino a un oggetto pericoloso. Durante l'operazione per eliminare le conseguenze alla centrale nucleare di Chernobyl, a ciascun liquidatore sono stati concessi solo pochi minuti per eseguire una delle tante fasi del piano generale per eliminare le conseguenze.
  • Limitazione della distanza. Se la situazione lo consente, tutte le procedure dovrebbero essere eseguite automaticamente il più lontano possibile dall'impianto pericoloso.
  • Disponibilità di protezione. Questa non è solo una forma speciale per un dipendente di una produzione particolarmente pericolosa, ma anche barriere protettive aggiuntive realizzate con materiali diversi.

I materiali con maggiore densità e alto numero atomico agiscono come bloccanti per tali barriere. Tra i più comuni, è consuetudine chiamare:

  • guida,
  • vetro al piombo,
  • lega d'acciaio,
  • calcestruzzo.
  • una lastra di piombo spessa 1 cm;
  • strato di calcestruzzo di 5 cm di profondità;
  • colonna d'acqua profonda 10 cm.

Nel complesso, questo consente di ridurre della metà la radiazione. Ma ancora non riesci a liberartene completamente. Inoltre, il piombo non può essere utilizzato in un ambiente con temperature elevate. Se la stanza è costantemente tenuta in modalità alta temperatura, quindi il piombo a basso punto di fusione non aiuterà la causa. Deve essere sostituito con costosi analoghi:

  • tungsteno
  • tantalio.

Tutti i dipendenti delle imprese in cui vengono mantenute alte radiazioni gamma sono tenuti a indossare tute regolarmente aggiornate. Contiene non solo riempitivo di piombo, ma anche una base di gomma. Se necessario, la tuta è integrata con schermi antiradiazioni.

Se la radiazione ha coperto una vasta area del territorio, allora è meglio nascondersi immediatamente in un rifugio speciale. Se non è nelle vicinanze, puoi usare il seminterrato. Più spesso è il muro di un tale seminterrato, minore è la probabilità di ricevere una dose elevata di radiazioni.

  • - predisporre il dosimetro per il funzionamento secondo la descrizione allegata al dispositivo;
  • - posizionare il rilevatore nel punto di misura (quando si misura a terra, il rilevatore è posto ad un'altezza di 1 m.);
  • - prendere le letture del dispositivo e annotarle nella tabella.

Misurazione del livello di contaminazione radioattiva del corpo di animali, macchinari, indumenti e attrezzature:

  • -selezionare un sito per le misurazioni a una distanza di 15-20 m dagli edifici zootecnici;
  • - utilizzando il dispositivo DP-5 per determinare lo sfondo sull'area selezionata (D f);
  • - misurare la dose di radiazione gamma generata da sostanze radioattive sulla superficie del corpo dell'animale (D meas) posizionando il rilevatore del dispositivo DP-5 a una distanza di 1-1,5 cm dalla superficie del corpo dell'animale ( schermo in posizione "G");
  • - quando si stabilisce la contaminazione radioattiva della pelle degli animali, esaminare l'intera superficie del corpo, prestando particolare attenzione ai luoghi della contaminazione più probabile (arti, coda, schiena);
  • - la contaminazione di macchinari e attrezzature viene verificata prima di tutto in quei luoghi con cui le persone entrano in contatto durante il lavoro. Vengono esaminati vestiti e dispositivi di protezione in forma espansa, vengono trovati i luoghi di maggior inquinamento;
  • - calcolare la dose di radiazione generata dalla superficie dell'oggetto misurato secondo la formula:

D circa = D rev. ? D f / K,

Dove, D circa - la dose di radiazioni creata dalla superficie dell'oggetto ispezionato, mR / h; D mis - dose di radiazione creata dalla superficie dell'oggetto insieme allo sfondo, mR / h; D f - sfondo gamma, mR / h; K è il coefficiente che tiene conto dell'effetto schermante dell'oggetto (per la superficie del corpo degli animali è pari a 1,2; per veicoli e macchine agricole - 1,5; per dispositivi di protezione individuale, contenitori per alimenti e dispense - 1,0).

La quantità di contaminazione radioattiva ottenuta in questo modo viene confrontata con la norma consentita e viene fatta una conclusione sulla necessità di decontaminazione.

La presenza di sostanze radioattive all'interno del corpo degli animali è determinata da due misurazioni: con una finestra chiusa e una aperta del rivelatore del radiometro DP-5. Se le letture dello strumento con le finestre del rivelatore chiuse e aperte sono le stesse, la superficie esaminata non è contaminata da sostanze radioattive. La radiazione gamma passa attraverso la superficie del test dall'altro lato (o dai tessuti interni del corpo). Se le letture sono maggiori con la finestra aperta del rivelatore che con quella chiusa, la superficie del corpo è contaminata da sostanze radioattive.

Lo scopo del monitoraggio operativo delle radiazioni in entrata è prevenire la produzione di materie prime, il cui uso può portare a un eccesso dei livelli consentiti di cesio-137 e stronzio-90 nei prodotti alimentari stabiliti da norme e regolamenti sanitari.

Gli oggetti del controllo in entrata sono i bovini vivi e tutti i tipi di carne cruda. La procedura per condurre il monitoraggio operativo delle radiazioni di carne cruda e bestiame è stabilita tenendo conto della situazione delle radiazioni nel territorio di origine e viene eseguita sotto forma di controllo continuo e selettivo.

Il controllo radiologico operativo continuo viene effettuato nello studio delle materie prime di carne e bestiame prodotto in aree esposte a contaminazione radioattiva o sospettate di contaminazione radioattiva. Il controllo selettivo viene effettuato nello studio della carne cruda e del bestiame prodotti in aree che non sono state esposte a contaminazione radioattiva e non sono sospettate di contaminazione radioattiva al fine di confermare la sicurezza contro le radiazioni e l'omogeneità di lotti di carne cruda e bestiame (il campione è fino al 30% del lotto controllato).

Quando vengono rilevate materie prime di carne o bestiame con un contenuto di radionuclidi al di sopra dei livelli di riferimento (CU), si passa al controllo radiologico operativo continuo o completo di laboratorio.

Il monitoraggio delle radiazioni della carne cruda e del bestiame viene effettuato valutando la conformità dei risultati di misurazione dell'attività specifica del cesio-137 nell'oggetto controllato ai "Livelli di controllo", non superiori ai quali è possibile garantire la conformità dei controlli prodotti con requisiti di sicurezza contro le radiazioni senza misurare lo stronzio-90:

(Q/H) Cs-137 + (Q/H) Sr-90? 1, dove

Q - attività specifica di cesio-137 e stronzio-90 nell'oggetto controllato;

H - norme per l'attività specifica di cesio-137 e stronzio-90, stabilite dalle attuali norme e regolamenti per la carne cruda.

Se i valori misurati dell'attività specifica del cesio-137 superano i valori di CA, allora:

per ottenere una conclusione definitiva, la carne cruda viene inviata ai laboratori statali, dove viene effettuato uno studio radiologico completo utilizzando metodi radiochimici e spettrometrici;

gli animali vengono restituiti per un ulteriore ingrasso utilizzando "mangimi puliti" e (o) farmaci che riducono il trasferimento di radionuclidi nel corpo animale.

Per tutti i tipi di carne cruda e bestiame prodotti in aree "pulite" interessate da contaminazione radioattiva e soggette a controllo delle radiazioni presso impianti di lavorazione della carne e allevamenti, sono stati introdotti quattro livelli di riferimento:

KU 1 = 100 Bq / kg- per animali da fattoria e materie prime a base di carne con tessuto osseo;

KU2 = 150 Bq/kg- per carne cruda, senza tessuto osseo e frattaglie;

KU 3 = 160 Bq / kg- per i bovini allevati nel territorio della regione di Bryansk, che ha sofferto maggiormente dell'incidente di Chernobyl (dopo la macellazione di questi animali, il tessuto osseo è soggetto a controllo di laboratorio obbligatorio per il contenuto di stronzio-90).

KU4 = 180 Bq/kg- per selvaggina e altre specie di animali.

La valutazione della rispondenza dei risultati di misura dell'attività specifica del cesio-137 ai requisiti di radioprotezione viene effettuata secondo il criterio del non superamento del valore del limite ammissibile.

Il risultato della misurazione dell'attività specifica Q del radionuclide di cesio-137 è il valore misurato di Q meas. e l'intervallo di errore?

Se risulta che Q mis.< ?Q, то принимается, что Q изм. = 0, и область возможных значений Q характеризуется соотношением Q ? ?Q.

La materia prima soddisfa i requisiti di radioprotezione, se, secondo il criterio del non superamento del valore del limite ammissibile, soddisfa il requisito: (Q ±? Q)? NS. Tali materie prime entrano in produzione senza restrizioni.

Le materie prime non soddisfano i requisiti di sicurezza contro le radiazioni se (Q +? Q)> KU. Le materie prime possono essere riconosciute come non conformi ai requisiti di radioprotezione in base al criterio del non superamento di KU, se? KU / 2. In questo caso, i test dovrebbero essere eseguiti nel laboratorio di controllo delle radiazioni in conformità con i requisiti del MUK 2.6.717-98 per i prodotti alimentari.

Misurare. Per determinare l'attività specifica del cesio-137 nella carne cruda e negli organismi animali, è consentito utilizzare dispositivi che soddisfano i requisiti per gli strumenti di monitoraggio delle radiazioni inclusi nel Registro di Stato e nell'elenco delle attrezzature dei laboratori veterinari statali.

Una condizione necessaria per l'idoneità degli strumenti di misura per il controllo operativo dell'attività specifica del cesio-137 sono:

  • - la capacità di misurare l'attività specifica del cesio-137 nella carne cruda o nel corpo degli animali senza preparare campioni di conteggio;
  • - garantire il valore dell'errore di misura del campione di "attività zero" non più? KU / 3 per un tempo di misurazione di 100 sec a un tasso di dose equivalente di radiazioni gamma nel sito di misurazione fino a 0,2 μSv / ora.

La specificità degli oggetti di controllo misurati determina requisiti speciali per la scelta della geometria di misura e per la sicurezza.

La misurazione di carcasse, mezzene, quarti o blocchi di carne formati dai tessuti muscolari di un animale viene effettuata per contatto diretto del rilevatore con l'oggetto misurato senza campionamento. Per evitare la contaminazione del rivelatore, è posto in una copertura protettiva in polietilene. L'uso della stessa copertura è consentito quando si misura un solo lotto di materie prime. Quando si misurano tagli, frattaglie e pollame, gli oggetti da misurare vengono inseriti in pallet, scatole o altri tipi di contenitori per creare blocchi di carne con una profondità? 30 cm Corrispondentemente, quando si misurano carcasse di maiali o piccoli ruminanti, gli oggetti misurati devono essere posizionati sotto forma di piedi con una profondità totale "per carne"? 30 cm Allo stesso modo, fornire la profondità richiesta quando si misurano i quarti di bestiame.

Quando si misurano bovini vivi, mezzene e quarti posteriori, il rilevatore si trova nella regione del gruppo muscolare femorale posteriore a livello dell'articolazione del ginocchio tra il femore e la tibia; quando si misurano i quarti anteriori, il rilevatore si trova nella regione della scapola; quando si misurano carcasse, mezzene e quarti posteriori, il rilevatore viene posizionato nell'area del gruppo muscolare gluteo a sinistra oa destra della colonna vertebrale, tra la colonna vertebrale, il femore e l'osso sacro.