Страница 3 из 3«123
Модератор форума: DokBert, avast 
Форум настоящего сталкера » Чернобыльская зона отчуждения » Чернобыль » Дозиметрия
Дозиметрия
Лиса Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 23:22:11 | Сообщение # 1

Ранг: Мастер
Группа: Тени Зоны
Сообщений: 1467
Награды: 352
Регистрация: 22.09.2010
Статус: Offline
Пол: Девушка
Город: Воронеж  



Любой источник энергии, ядерный или обычный, создает опасность для человека и угрожает окружающей среде. Тот, кто считает, что любой риск для человека и окружающей его среды недопустим, живет в нереальном мире. Всякий аспект жизни в обществе с высокоразвитой технологией сопряжен с каким-нибудь риском. В конечном счете общество должно определить тот уровень жизни, который оно хотело бы иметь и решать - будет ли он совместим с сохранением качества окружающей среды" (Э.Холл. Радиация и жизнь).
В этой теме вы можете обсудить такие темы как:
Радиационное излучение:




тема создана по просьбе Kommytator



Если хочешь заставить женщину изменить своё мнение, надо с ней категорически согласиться.
 
Kommytator Дата: Среда, 18.01.2012, 01:26:07 | Сообщение # 41

Абсолютный вахтёр

Ранг: Сталкер
Группа: Сталкер
Сообщений: 383
Награды: 133
Регистрация: 09.01.2011
Статус: Offline
Пол: Женщина
Город: Город, которого нет  


Лисица, это уж точно.

Кстати, когда-то давно очень натыкалась на статью, будто люди стали такими под длительным воздействием радиации. Любопытная тема, однако, надо будет поискать.


Всё в наших руках.

Я возвращаюсь.
 
[Угрюмый] Дата: Среда, 18.01.2012, 01:34:17 | Сообщение # 42

Ранг: Мастер
Группа: Журналист
Сообщений: 1796
Должность : Убийца
Награды: 220
Регистрация: 13.04.2011
Статус: Offline
Пол: Мужчина
Город: Хмельник  


Kommytator, радиация мне кажется вообще не предсказуемо действует на организм,однозначны лишь последствия ее действия %)



Дальше в Зону, ближе к небу. © "Пикник на обочине"
 
Kommytator Дата: Среда, 18.01.2012, 02:01:39 | Сообщение # 43

Абсолютный вахтёр

Ранг: Сталкер
Группа: Сталкер
Сообщений: 383
Награды: 133
Регистрация: 09.01.2011
Статус: Offline
Пол: Женщина
Город: Город, которого нет  


[Угрюмый], знаешь, мне кажется последствия также не однозначны - зависит от дозы и так далее. Тут ещё многое требует глобального изучения.


Всё в наших руках.

Я возвращаюсь.
 
{Комсомолец} Дата: Пятница, 17.02.2012, 14:21:30 | Сообщение # 44

Товарищ комиссар

Ранг: Познающий
Группа: Сталкер
Сообщений: 206
Должность : Младший политрук
Награды: 10
Регистрация: 29.12.2010
Статус: Offline
Пол: Мужчина
Город: Оренбург  


Порядком уже задрал весь портал своей статьей... Просто ни под один раздел в "Статьях" она не подходит, приходится постить на форуме.Два раза уже ошибся с темой...
Все, обещаю, нигде больше кроме этой темы постить не буду. :)





На фотографии - мой прадед. Квасов Михаил Трофимович. Призван в РККА в сентябре 1941. Служил в 62-ой армии, 192 стрелковой дивизии, 809 минометном дивизионе. Минометчик.
Пропал без вести в июле 1942 в самом начале Сталинградской битвы. Осталась жена, трое дочерей и сын


Я помню... А ТЫ?
 
vladoom Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:18:25 | Сообщение # 45

Ранг: Прибывший
Группа: Сталкер
Сообщений: 8
Должность : одиночка
Награды: 0
Регистрация: 26.11.2011
Статус: Offline
Пол: Мужчина
Город: ЛУЦК  


А у нас тут в армии стоко дизометров, какие хочеш есть


"Cлавы и вершин достигает не тот человек, которий никогда не падает, а тот, кто падая, каждий раз встает на ноги!!"
 
nikol Дата: Вторник, 28.02.2012, 18:11:08 | Сообщение # 46

Ранг: Вечный сталкер
Группа: Тени Зоны
Сообщений: 1981
Награды: 165
Регистрация: 30.05.2011
Статус: Offline
Пол: Мужчина
Город:   



Установка радиометрическая контрольная «РЗБ-05Д
 
stalker266 Дата: Вторник, 08.05.2012, 14:10:11 | Сообщение # 47

Ранг: Прибывший
Группа: Сталкер
Сообщений: 11
Должность : Админ
Награды: 0
Регистрация: 23.08.2011
Статус: Offline
Пол: Мужчина
Город: Киев  


Раздел 1. Радиация – основные определения.

Q: Что такое радиация?
A: Термин "радиация" происходит от лат. radius - луч, и в самом широком смысле охватывает все виды излучений вообще. Видимый свет и радиоволны – тоже, строго говоря, радиация, но принято подразумевать под радиацией только ионизирующие излучения, то есть те, взаимодействие которых с веществом приводит к образованию в нем ионов.
Различают несколько видов ионизирующих излучений:
- альфа-излучение – представляет собой поток ядер гелия
- бета-излучение – поток электронов или позитронов
- гамма-излучение – электромагнитное излучение с частотой порядка 10^20 Гц.
- рентгеновское излучение – также электромагнитное излучение с частотой порядка 10^18 Гц.
- нейтронное излучение – поток нейтронов.

Q: Что такое альфа-излучение?
А: Это тяжелые положительно заряженные частицы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов, крепко связанных между собой. В природе альфа-частицы возникают в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий. В воздухе альфа-излучение проходит не более пяти сантиметров и, как правило, полностью задерживается листом бумаги или внешним омертвевшим слоем кожи. Однако если вещество, испускающее альфа-частицы, попадает внутрь организма с пищей или вдыхаемым воздухом, оно облучает внутренние органы и становится потенциально опасным.

Q: Что такое бета-излучение?
А: Электроны либо позитроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь тела на несколько сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным стеклом и даже обычной одеждой. Попадая на незащищенные участки тела, бета-излучение оказывает воздействие, как правило, на верхние слои кожи. Если вещество, испускающие бета-частицы, попадет в организм, оно будет облучать внутренние ткани.

Q: Что такое нейтронное излучение?
А: Поток нейтронов, нейтрально заряженных частиц. Нейтронное излучение образуется в процессе деления атомного ядра и обладает высокой проникающей способностью. Нейтроны можно остановить толстым бетонным, водяным или парафиновым барьером. К счастью, в мирной жизни нигде, кроме как непосредственно вблизи ядерных реакторов, нейтронное излучение практически не существует.

Q: Что такое гамма-излучение?
А: Электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние ткани.

Q: А какой вид излучения используется при рентгеноскопии?
А: Рентгеновское излучение - электромагнитное излучение с частотой порядка 10^18 Гц.
Возникает при взаимодействии электронов, движущихся с большими скоростями, с веществом. Когда электроны соударяются с атомами какого-либо вещества, они быстро теряют свою кинетическую энергию. При этом большая ее часть переходит в тепло, а небольшая доля, обычно менее 1%, преобразуется в энергию рентгеновского излучения.
В отношении рентгеновского и гамма-излучения часто употребляют определения "жёсткое" и "мягкое". Это относительная характеристика его энергии и связанной с ней проникающей способности излучения: "жёсткое" - большие энергия и проникающая способность, "мягкое" -меньшие. Рентгеновское излучение - мягкое, гамма-излучение - жесткое.

Q. Существует ли место без радиации вообще?
А. Практически нет. Радиация - древний фактор окружающей среды. Существует множество естественных источников излучения: это природные радионуклиды, содержащиеся в земной коре, строительных материалах, воздухе, пище и воде, а также космические лучи. В среднем они определяют более чем 80% годовой эффективной дозы, получаемой населением, в основном вследствие внутреннего облучения.

Q: Что такое радиоактивность?
A: Радиоактивность – свойство атомов какого-либо элемента самопроизвольно превращаться в атомы других элементов. Этот процесс сопровождается ионизирующим излучением, т.е. радиацией.

Q: В чем измеряется радиация?
А: С учетом того, что "радиация" сама по себе измеримой величиной не является, существуют различные единицы для измерения различных видов излучений, а также загрязнения.
Отдельно используются понятия поглощенной, экспозиционной, эквивалентной и эффективной дозы, а также понятие мощности эквивалентной дозы и фона.
Кроме того, для каждого радионуклида (радиоактивного изотопа элемента) измеряется активность радионуклида, удельная активность радионуклида и период полураспада.

Q: Что такое поглощенная доза и в чем она измеряется?
A: Доза, поглощённая доза (от греческого - доля, порция) – определяет величину энергии ионизирующего излучения, поглощённую облучаемым веществом. Характеризует физический эффект облучения в любой среде, включая биологическую ткань, и часто рассчитывается на единицу массы этого вещества.
Измеряется в единицах энергии, которая выделяется в веществе (поглощается веществом) при прохождении через него ионизирующего излучения.
Единицы измерения рад, грэй.
Рад (rad – сокращение от radiation absorbed dose) - внесистемная единица поглощённой дозы. Соответствует энергии излучения 100 эрг, поглощённой веществом массой 1 грамм
1 рад = 100 эрг/г = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр = 2,388 x 10-6 кал/г
При экспозиционной дозе в 1 рентген поглощённая доза в воздухе будет 0,85 рад (85 эрг/г).
Грэй (Гр.) - единица поглощённой дозы в системе единиц СИ. Соответствует энергии излучения в 1 Дж, поглощённой 1 кг вещества.
1 Гр. = 1 Дж/кг = 104 эрг/г = 100 рад.

Q: Что такое экспозиционная доза и в чем она измеряется?
A: Экспозиционная доза определяется по ионизации воздуха, то есть по суммарному заряду ионов, образовавшихся в воздухе при прохождении через него ионизирующего излучения.
Единицы измерения рентген, кулон на килограмм.
Рентген (Р) - внесистемная единица экспозиционной дозы. Это такое количество гамма- или рентгеновского излучения, которое в 1 см3 сухого воздуха (имеющего при нормальных условиях вес 0,001293 г) образует 2,082 х 109 пар ионов. При пересчёте на 1 г воздуха это составит 1,610 х 1012 пар ионов или 85 эрг/г сухого воздуха. Таким образом физический энергетический эквивалент рентгена равен 85 эрг/г для воздуха.
1 Кл/кг - единица экспозиционной дозы в системе СИ. Это такое количество гамма- или рентгеновского излучения, которое в 1 кг сухого воздуха образует 6,24 х 1018 пар ионов, которые несут заряд в 1 кулон каждого знака. Физический эквивалент 1 Кл/кг равен 33 Дж/кг (для воздуха).
Соотношения между рентгеном и Кл/кг следующие:
1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг - точно.
1 Кл/кг = 3,88 х 103 Р - приблизительно.

Q. Что такое эквивалентная доза и в чем она измеряется?
A: Эквивалентная доза равна поглощенной дозе, рассчитанной для человека с учётом коэффициентов, учитывающих различную способность разных видов излучения повреждать ткани организма.
Например, для рентгеновского, гамма, бета-излучения, этот коэффициент (его называют коэффициент качества излучения) равен 1, а для альфа-излучения – 20. То есть при одной и той же поглощенной дозе альфа-излучение нанесет организму в 20 раз больший вред, чем, например гамма-излучение.
Единицы измерения бэр и зиверт.
Бэр - биологический эквивалент рада (ранее - рентгена). Внесистемная единица измерения эквивалентной дозы. В общем случае:
1 бэр = 1 рад * К = 100 эрг/г * К = 0,01 Гр * К = 0,01 Дж/кг * К = 0,01 Зиверт,
где К – коэффициент качества излучения, см. определение эквивалентной дозы
Для рентгеновского, гамма-, бета-излучений, электронов и позитронов, 1 бэр соответствует поглощённой дозе в 1 рад.
1 бэр = 1 рад = 100 эрг/г = 0,01 Гр = 0,01 Дж/кг = 0,01 Зиверт
Учитывая, что при экспозиционной дозе в 1 рентген воздух поглощает примерно 85 эрг/г (физический эквивалент рентгена), а биологическая ткань примерно 94 эрг/г (биологический эквивалент рентгена), можно считать с минимальной погрешностью, что экспозиционная доза в 1 рентген для биологической ткани соответствует поглощённой дозе в 1 рад и эквивалентной дозе в 1 бэр (для рентгеновского, гамма-, бета-излучений, электронов и позитронов), то есть, грубо говоря - 1 рентген, 1 рад и 1 бэр - это одно и то же.
Зиверт (Зв) - единица эквивалентной и эффективной эквивалентной доз в системе СИ. 1 Зв равен эквивалентной дозе, при которой произведение величины поглощённой дозы в Грэях (в биологической ткани) на коэффициент К будет равно 1 Дж/кг. Иными словами, это такая поглощённая доза, при которой в 1 кг вещества выделяется энергия в 1 Дж.
В общем случае:
1 Зв = 1 Гр * К = 1 Дж/кг * К = 100 рад * К = 100 бэр * К
При К=1 (для рентгеновского, гамма-, бета-излучений, электронов и позитронов) 1 Зв соответствует поглощённой дозе в 1 Гр:
1 Зв = 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад = 100 бэр.

A: Эффективная эквивалентная доза равно эквивалентной дозе, рассчитанной с учётом разной чувствительности различных органов организма к облучению. Эффективная доза учитывает не только, что различные виды излучений обладают разной биологической эффективностью, но и то, что одни части тела человека (органы, ткани) более чувствительны к излучению, чем другие. Например, при одинаковой эквивалентной дозе возникновение рака легких более вероятно, чем рака щитовидной железы. Таким образом, эффективная доза отражает суммарный эффект облучения человека с точки зрения отдаленных последствий.
Для расчета эффективной дозы эквивалентную дозу, полученную конкретным органом, тканью, умножают на соответствующий коэффициент.
Для всего организма этот коэффициент равен 1, а для некоторых органов имеет следующие значения:
костный мозг (красный) - 0,12
щитовидная железа - 0,05
лёгкие, желудок, толстый кишечник - 0,12
гонады (яичники, семенники) - 0,20
кожа - 0,01
Для оценки полной эффективной эквивалентной дозы, полученной человеком, рассчитывают и суммируют указанные дозы для всех органов.
Единица измерения та же, что и у эквивалентной дозы – «бэр», «зиверт»

Q. Что такое мощность эквивалентной дозы, и в чем она измеряется?
Доза, полученная в единицу времени, называется мощностью дозы. Чем больше мощность дозы, тем быстрее растет доза излучения.
Для эквивалентной дозы в СИ единица мощности дозы – зиверт в секунду (Зв/с), внесистемная единица – бэр в секунду (бэр/с). На практике чаще всего используются их производные (мкЗв/час, мбэр/час и т.д.)

Q: Что такое фон, естественный фон, и в чем они измеряется?
A: Фон – другое название для мощности экспозиционной дозы ионизирующего излучения в данном месте.
Естественный фон - мощность экспозиционной дозы ионизирующего излучения в данном месте, создаваемая только природными источниками излучения.
Единицы измерения, соответственно – бэр и зиверт.
Часто фон и естественный фон измеряют в рентгенах (микрорентгенах и т.д.), примерно приравнивая рентген и бэр (см. вопрос об эквивалентной дозе).

Q: Что такое активность радионуклида и в чем она измеряется?
A: Количество радиоактивного вещества измеряется не только единицами массы (грамм, миллиграмм и т.д.), но и активностью, которая равняются числу ядерных превращений (распадов) в единицу времени. Чем больше ядерных превращений испытывают атомы данного вещества в секунду, тем выше его активность и тем большую опасность оно может представлять для человека.
Единицей активности в СИ является распад в секунду (расп/с). Эта единица получила название беккерель (Бк). 1 Бк равняется 1 расп/с.
Наиболее употребительной внесистемной единицей активности является кюри (Ки). 1 Ки равняется 3,7* 10 в 10 Бк, что соответствует активности 1 г радия.

Q: Что такое удельная поверхностная активность радионуклида?
А: Это активность радионуклида, отнесенная к единице площади. Обычно используется для характеристики радиоактивного загрязнения территории (плотности радиоактивного загрязнения).
Единицы измерения - Бк/м2, Бк/км2, Ки/м2, Ки/км2.

Q: Что такое период полураспада и в чем он измеряется?
A: Период полураспада (T1/2, также обозначается греческой буквой «лямбда», half-life)- время, в течение которого половина радиоактивных атомов распадается и их количество уменьшается в 2 раза. Величина строго постоянная для каждого радионуклида. Периоды полураспада у всех радионуклидов разные - от долей секунды (короткоживущие радионуклиды) до миллиардов лет (долгоживущие).
Это не значит, что через время равное двум T1/2 радионуклид распадется полностью. Через T1/2 радионуклида станет вдвое меньше, через 2*T1/2 – вчетверо и т.д. Полностью радионуклид не распадется теоретически никогда.

Раздел 2. Пределы и нормы облучения (как и где можно облучиться и что мне за это будет?)
Q: Какой уровень излучения считается нормальным?

Q: Какой уровень излучения допустим для пребывания человека?

Q: Правда ли то, что при полетах на самолете можно получить дополнительную дозу излучения?
A: В общем случае да. Конкретные цифры зависят от высоты полета, типа самолета, погоды и маршрута, примерно можно оценить фон в салоне самолета как 200-400 мкР/Ч.

Q: Опасно ли делать флюорографию или рентгенографию?
A: Хотя снимок и занимает всего доли секунды, мощность излучения весьма велика и человек получает достаточную дозу облучения. Не зря врач-рентгенолог при снимке прячется за стальную стенку.
Примерные эффективные дозы для облучаемых органов:
флюорография в одной проекции - 1.0 мЗв
ренген легких - 0.4 мЗ
снимок черепа в двух проекциях - 0.22 мЗв
снимок зуба - 0.02мЗв
снимок носа (гайморовы пазухи) - 0.02 мЗв
снимок голени (ног в связи с переломом) - 0.08мЗв
Указанные цифры верны для одного снимка (если особо не отмечено), при исправном рентгеновском аппарате и применении средств защиты. Скажем, при снимке легких вовсе не обязательно облучать голову и все, что ниже пояса . Требуйте просвинцованный фартук и воротник, их должны вам выдать. Полученная при обследовании доза обязательно записывается в личную карточку больного.
Ну и напоследок - любой врач, отправляющий вас на рентген, обязан оценивать риск избыточного облучения по сравнению с тем, насколько помогут ему ваши снимки для более эффективного лечения.

Раздел 3. Методы и приборы контроля.
Q: Какими приборами можно измерить радиацию?
A: Основные приборы – радиометр и дозиметр. Существуют комбинированные приборы – дозиметр-радиометр.

Q: А чем отличается радиометр от дозиметра?
A: Радиометр показывает мощность дозы излучения здесь теперь и сейчас. Но для оценки влияния радиации на организм важна не мощность, а именно полученная доза.
Дозиметр - это прибор, который, измеряя мощность дозы излучения, перемножает её на время воздействия радиации, подсчитывая тем самым полученную владельцем эквивалентную дозу. Бытовые дозиметры измеряют, как правило, только мощность дозы гамма-излучения (некоторые еще и бета-излучения), весовой множитель которых (коэффициент качества излучения) равны 1.
Поэтому даже при отсутствии в приборе функции дозиметра можно мощность дозы, измеренную в Р/ч поделить на 100 и умножить на время облучения, получив таким образом искомое значение дозы в Зивертах. Либо, что то же самое, умножив измеренную мощность дозы на время облучения, получим эквивалентную дозу в бэрах.
Простая аналогия - спидометр в машине показывает мгновенную скорость "радиометр" а счетчик километров интегрирует эту скорость по времени, показывая пройденный машиной путь ("дозиметр").

Q: Какой прибор лучше?

Раздел 4. Дезактивация.
Способы дезактивации техники
Радиоактивная пыль на зараженной технике удерживается силами притяжения (адгезии); величина этих сил зависит от свойств поверхности и среды, в которой происходит притяжение. Силы адгезии в воздухе значительно больше, чем в жидкости. В случае заражения техники, покрытой маслянистыми загрязнениями, адгезия радиоактивной пыли определяется прочностью прилипания самого маслянистого слоя.
При дезактивации происходит два процесса:
· отрыв частиц радиоактивной пыли от зараженной поверхности;
· удаление их с поверхности объекта.

Исходя из этого, способы дезактивации основаны либо на механическом удалении радиоактивной пыли ( сметание, сдувание, пылеотсасывание), либо на использовании физико-химических моющих процессов (смывание радиоактивной пыли растворами моющих средств).
Ввиду того, что частичная дезактивация отличается от полной только тщательностью и полнотой обработки, то и способы частичной и полной дезактивации практически одинаковы и зависят только от наличия технических средств дезактивации и дезактивирующих растворов.

Все способы дезактивации можно разделить на две группы: жидкостные и безжидкостные. Промежуточным между ними является газокапельный способ дезактивации.
К жидкостным способам относятся:
· смывание РВ дезактивирующими растворами, водой и растворителями (бензином, керосином, дизтопливом и т.п.) с использованием щеток или ветоши;
· смывание РВ струёй воды под давлением.
При обработке техники этими способами отрыв частиц РВ от поверхности происходит в жидкой среде, когда силы адгезии ослаблены. Транспортировка оторванных частиц при их удалении также обеспечивается жидкостью, стекающей с объекта.
Поскольку скорость движения слоя жидкости, непосредственно примыкающего к твердой поверхности, очень мала, то мала и скорость перемещения пылинок, особенно очень мелких, полностью утопленных в тонком пограничном слое жидкости. Поэтому для достижения достаточной полноты дезактивации приходится одновременно с подачей жидкости протирать поверхность щеткой, или ветошью, использовать растворы моющих средств, облегчающих отрыв радиоактивных загрязнений и удержание их в растворе, или же применять мощную струю воды с большим давлением и расходом жидкости на единицу поверхности.
Жидкостные способы обработки высокоэффективны и универсальны, практически все существующие табельные технические средства дезактивации рассчитаны на жидкостные способы обработки. Самым эффективным из них является способ смывания РВ дезактивирующими растворами с использованием щеток (позволяет снижать зараженность объекта в 50 - 80 раз), а самым быстрым по выполнению - способ смывания РВ струёй воды. Способ смывания РВ дезактивирующими растворами, водой и растворителями с использованием ветоши применяется главным образом для дезактивации внутренних поверхностей кабины автомобиля, различных приборов, чувствительных к большим объёмам воды и дезактивирующих растворов.
Выбор того или иного способа жидкостной обработки зависит от наличия дезактивирующих веществ, емкости водоисточников, технических средств и вида техники, подлежащей дезактивации.
К безжидкостным способам относятся следующие:
· сметание радиоактивной пыли с объекта вениками и другими подсобными материалами;
· удаление радиоактивной пыли методом пылеотсасывания;
· сдувание радиоактивной пыли сжатым воздухом.
При осуществлении этих способов отрыв частиц радиоактивной пыли осуществляется в воздушной среде, когда силы адгезии велики. Существующими способами (пылеотсасывание, струя воздуха от компрессора автомобиля) нельзя создать достаточно мощного потока воздуха. Все эти способы эффективны при удалении сухой радиоактивной пыли с сухих не замасленных и не сильно загрязненных объектов. Табельным техническим средством дезактивации военной техники безжидкостным способом (пылеотсасыванием) в настоящее время является комплект ДК-4, с помощью которого можно обрабатывать технику и жидкостным и безжидкостным способами.
Безжидкостные способы дезактивации позволяют снижать зараженность объектов:
· обметание - в 2 - 4 раза;
· пылеотсасывание - в 5 - 10раз;
· обдувание сжатым воздухом от компрессора автомобиля – в 2-3раза.
Газокапельный способ заключается в обдувании объекта мощным газокапельным потоком.
Источником газового потока служит воздушно-реактивный двигатель, на выходе из сопла в газовый поток вводится вода, которая дробится на мелкие капли.
Сущность способа заключается в том, что на обрабатываемой поверхности образуется пленка жидкости, благодаря чему силы сцепления (адгезии) частиц пыли с поверхностью ослабляются и мощный газовый поток сдувает их с объекта.
Газокапельный способ дезактивации осуществляется с помощью тепловых машин (ТМС-65, УТМ), он позволяет исключить ручной труд при проведении специальной обработки военной техники.
Время дезактивации автомобиля КаМАЗ газокапельным потоком составляет 1 - 2 мин, расход воды - 140л, зараженность снижается в 50 - 100раз.
При дезактивации техники любым из жидкостных или безжидкостных способов необходимо соблюдать следующий порядок обработки:
· объект начинать обрабатывать с верхних частей, постепенно опускаясь вниз;
· последовательно обрабатывать всю поверхность без пропусков;
· каждый участок поверхности обработать 2—3 раза, шероховатые поверхности обработать особенно тщательно с повышенным расходом жидкости;
· при обработке растворами с использованием щёток и ветоши тщательно протирать обрабатываемую поверхность;
· при обработке струёй воды направлять струю под углом 30 - 60° к поверхности, находясь в 3 - 4м от обрабатываемого объекта;
· следить, чтобы брызги и стекающая с обрабатываемого объекта жидкость не попадала на людей, производящих дезактивацию.
Раздел 5. Поведение в ситуации потенциальной радиационной опасности.
Q: АААА! Мне сказали, что недалеко взорвалась АЭС, куда бежать?
А: Никуда не бежать. Во-первых, вас могли обмануть. Во-вторых, в случае действительной опасности лучше всего довериться действиям профессионалов. А для того, чтобы об этих самых действиях узнать, желательно находиться дома, включить радиоприемник или телевизор. В качестве меры предосторожности можно порекомендовать плотно закрыть окна и двери, не выпускать детей и домашних животных на улицу, провести влажную уборку квартиры.

Q: Какие лекарства нужно выпить, чтобы от радиации не было вреда?
А: При авариях на АЭС в атмосферу выбрасывается большое количество радиоактивного изотопа йода-131, который накапливается в щитовидной железе, что приводит к внутреннему облучению организма и может вызвать рак щитовидной железы. Поэтому в первые дни после загрязнения территории (а лучше до этого загрязнения) необходимо насытить щитовидную железу обычным йодом, тогда организм будет невосприимчив к радиоактивному его изотопу. Пить йод из пузырька исключительно вредно, существуют разнообразные таблетки - обычный йодид калия, йод-актив, йодомарин и т.п., все они представляют собой тот же калий-йод.
Если калий-йода поблизости нет, а территория загрязнена, то в крайнем случае можно капнуть пару капель обычного йода на стакан воды или киселя, и выпить.
Период полураспада йода-131 – чуть более 8 суток. Соответственно, через две недели можно в любом случае о принятии йода внутрь забыть.

Раздел 5. Поведение в ситуации потенциальной радиационной опасности.
Q: АААА! Мне сказали что недалеко взорвалась АЭС, куда бежать?
А. Никуда не бежать. Во-первых, вас могли обмануть. Во-вторых, в случае действительной опасности лучше всего довериться действиям профессионалов. А для того, чтобы об этих самых действиях узнать, желательно находиться дома, включить радиоприемник. В качестве меры предосторожности можно порекомендовать плотно закрыть окна, не выпускать детей на улицу, провести влажную уборку квартиры.

Q. Сколько йода нужно выпить, чтобы от радиации не было вреда?
А. Йод нужно принимать в первые дни после заражения территории радиоактивным изотопом йода. Смысл заключается в том, чтобы в организме не было недостатка йода, который иначе может быть восполнен радиоактивным изотопом йода. Пить йод из пузырька исключительно вредно, существуют разнообразные таблетки - обычный йодид калия, йод-актив, йодомарин и т.п., все они представляют собой тот же калий-йод.
Если калий-йода поблизости нет, а территория заражена, в крайнем случае можно капнуть пару капель обычного йода на стакан воды или киселя, и выпить.
Период полураспада йода-131 - 8 дней. Соответственно, через две недели можно в любом случае о принятии йода внутрь забыть.

Информация взята с сайта: www.pripyat.com


все что нас не убивает - делает нас сильнее
 
nikol Дата: Вторник, 08.05.2012, 14:21:35 | Сообщение # 48

Ранг: Вечный сталкер
Группа: Тени Зоны
Сообщений: 1981
Награды: 165
Регистрация: 30.05.2011
Статус: Offline
Пол: Мужчина
Город:   


stalker266,
Полезная и познавательная информация, маленький совет, большие тексты прячь под спойлер.
 
Форум настоящего сталкера » Чернобыльская зона отчуждения » Чернобыль » Дозиметрия
Страница 3 из 3«123
Поиск:







Вверх >