Что такое радиоактивный материал

Радиоактивный материал

25. Радиоактивный материал

25-С1. Формально определение отличается от определения РМ согласно Правилам МАГАТЭ-96, п. 236.

25-С2. Главная задача данного определения заключается в объединении понятия РВ и ЯМ, принятые в Федеральном законе » title=»Об использовании атомной энергии» атомной энергии», в единое понятие РМ, как это принято в Правилах МАГАТЭ-96 и в российских и международных правилах перевозки опасных грузов на различных видах транспорта. Радиоактивные отходы также подпадают под определение радиоактивных материалов.

25-С3. В предшествующих изданиях Правил, единственной величиной, которая использовалась в качестве уровня изъятия при определении для целей перевозки, было значение удельной активности 70 Бк/г. Следуя публикации Основных норм безопасности (BSS) [3] и title=»Нормы радиационной безопасности» [1], было признано, что эта величина не имела под собой радиологической основы. Поэтому для установления величины уровня изъятия в зависимости от вида радионуклида для целей перевозки (см. п. 401.3 или справку 1.1.3-С15 настоящего Руководства) были использованы критерии радиационной защиты, определенные в [3] и в [1] (п. 236.1 TS-G-1.1).

Смотри также родственные термины:

1 радиоактивный материал (вещество)

Материал (вещество), в состав которого входит радионуклид или радионуклиды (ГОСТ 15484-81)

21. Радиоактивный материал особого вида (РМОВ)

21-С1. Определение соответствует Правилам МАГАТЭ-96, п. 239.

21-С2. Правила основаны на предпосылке, что потенциальный риск, связанный с перевозкой неделящегося РМ, зависит от четырех важных параметров:

— дозы на единичное поступление радионуклида (пероральным или ингаляционным путем);

— общей активности, содержащейся в упаковке;

— физической формы радионуклида;

— потенциальных внешних уровней излучения (п. 239.1 TS-G-1.1).

22. Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию (РМНР)

22-С1. Определение соответствует Правилам МАГАТЭ-96, п. 225.

22-С2. Понятие впервые введено в российские правила безопасности при перевозке РМ.

22-С3. Концепция РМНР применяется только для установления исключений из требований к упаковкам типа С при перевозках воздушным транспортом (п. 225.1 TS-G-1.1).

22-С4. РМНР обладают такими свойствами, что они не могут приводить к существенному потенциальному выходу радиоактивности или облучению. Даже когда такие материалы подвергаются удару на высокой скорости или тепловому воздействию, только очень незначительная часть их может переходить в воздух. Потенциальное облучение от вдыхания распыленных материалов вблизи места аварии будет весьма ограниченным (п. 225.2 TS-G-1.1).

22-С5. Критерии для РМНР разработаны в соответствии с другими критериями безопасности, установленными в Правилах, и на основе представленных методов демонстрации приемлемых радиологических последствий. Правила требуют, чтобы характеристики РМНР были продемонстрированы без учета свойства упаковочного комплекта типа В, в котором они перевозятся (п. 225.3 TS-G-1.1).

22-С6. Радиоактивным материалом с низкой способностью к рассеянию может быть РМ сам по себе, в твердой нерассеиваемой форме либо высокопрочная герметичная капсула, содержащая РМ, ведущая себя как нерассеиваемое твердое тело. Порошки и порошкообразные материалы не могут быть квалифицированы как материалы с низкой способностью к рассеянию (п. 225.4 TS-G-1.1).

Источник

Радиоактивный материал

Источник:

«МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ЗА ОБОРОТОМ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Источник:

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С АКТАМИ ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА»

Смотреть что такое «Радиоактивный материал» в других словарях:

Радиоактивный материал — Radioactive material материал, содержащий радиоактивные вещества. Термины атомной энергетики. Концерн Росэнергоатом, 2010 … Термины атомной энергетики

радиоактивный материал — Материал, содержащий радиоактивные вещества. [http://pripyat.forumbb.ru/viewtopic.php?id=25] Тематики атомная энергетика в целом EN radioactive material … Справочник технического переводчика

Радиоактивный материал — 25. Радиоактивный материал 25 С1. Формально определение отличается от определения РМ согласно Правилам МАГАТЭ 96, п. 236. 25 С2. Главная задача данного определения заключается в объединении понятия РВ и ЯМ, принятые в Федеральном законе title= Об … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

радиоактивный материал — radioaktyvioji medžiaga statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Medžiaga, kurioje yra vienas arba daugiau radionuklidų, kurių aktyvumas arba savitasis aktyvumas viršija nustatytą vertę. atitikmenys: angl. radioactive substance vok.… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

радиоактивный материал — radioaktyvioji medžiaga statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kiekviena medžiaga, kurioje yra vienas ar daugiau radionuklidų, į kurių aktyvumą reikia atsižvelgti radiacinės saugos požiūriu. atitikmenys: angl. radioactive… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

радиоактивный материал — radioaktyvioji medžiaga statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radioaktyviųjų izotopų turinti medžiaga. atitikmenys: angl. radioactive material; radioactive substance vok. radioaktive Substanz, f; radioaktiver Stoff, m;… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

радиоактивный материал — radioaktyvioji medžiaga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radioactive material; radioactive substance vok. radioaktive Substanz, f; radioaktives Material, n rus. радиоактивный материал, m pranc. matière radioactive, f; substance… … Fizikos terminų žodynas

радиоактивный материал — radioaktyvioji medžiaga statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiaga, kurioje yra vienas ar daugiau radionuklidų, į kurių aktyvumą reikia atsižvelgti radiacinės saugos požiūriu. atitikmenys: angl. radioactive material;… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

радиоактивный материал — radioaktyvioji medžiaga statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Radioaktyviųjų izotopų turinti medžiaga. atitikmenys: angl. radioactive material; radioactive substance vok. radioaktive Substanz, f; radioaktiver Stoff, m;… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

радиоактивный материал природного происхождения — РМПП Радиоактивный материал, не содержащий значительных количеств радионуклидов, кроме природных радионуклидов. Точное определение ‘значительных количеств’ относится к компетенции регулирующего органа. Материал, в котором концентрации активности… … Справочник технического переводчика

Источник

РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полезное

Смотреть что такое «РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» в других словарях:

РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы (вещества), в состав которых входят радионуклиды … Российская энциклопедия по охране труда

радиоактивные материалы — 2.8 радиоактивные материалы: Ядерные материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся материалы (вещества) и радиоактивные вещества (не относящиеся к ядерным материалам вещества, способные испускать ионизирующее излучение). В настоящем … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Бесхозные радиоактивные материалы — радиоактивные материалы, которые не находятся под контролем в силу того, что они либо никогда не находились под контролем, либо были оставлены без присмотра, утеряны, помещены в ненадлежащее место, похищены или переданы без надлежащего… … Официальная терминология

Высокоактивные радиоактивные материалы — радиоактивные материалы, в отношении которых в силу их повышенной радиоактивности и потенциальной опасности устанавливаются особые требования по обеспечению безопасности при обращении с ними и их сохранности. Источник: МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О… … Официальная терминология

Изъятые из употребления радиоактивные материалы — радиоактивные материалы, не используемые и не планируемые в дальнейшем к использованию в практической деятельности и в отношении которых получено официальное разрешение об их изъятии из употребления. Источник: МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ЗА… … Официальная терминология

природные радиоактивные материалы — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN naturally occuring radioactive materialsNORM … Справочник технического переводчика

снятые с учёта радиоактивные материалы — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN waste discard … Справочник технического переводчика

радиоактивные отходы — Отработанные радиоактивные материалы из ядерных реакторов и иных производств, использующих радиоактивные вещества. Syn.: ядерные отходы … Словарь по географии

материалы с низкой удельной активностью категории I — (напр. урановые и ториевые руды, твёрдый необлучённый природный уран, некоторые радиоактивные материалы и др.) [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN low specific activity materials ILSA I … Справочник технического переводчика

Радиоактивные отходы — У этого термина существуют и другие значения, см. РАО. В данной статье или разделе имеется список источников или внешних … Википедия

Источник

Виды и характеристики радиоактивных металлов

Радиоактивные металлы занимают значительную часть периодической таблицы Менделеева. Одни о них говорят со страхом, другие с интересом. Данные элементы обладают уникальными свойствами, за которые ценятся научным сообществом, но вредны для человека. Излучение, которое исходит от этих металлов, провоцирует разрушение внутренних органов.

Что такое радиоактивный материал. Смотреть фото Что такое радиоактивный материал. Смотреть картинку Что такое радиоактивный материал. Картинка про Что такое радиоактивный материал. Фото Что такое радиоактивный материалХимические элементы

Какие элементы относятся к радиоактивным?

Группа радиоактивных элементов в периодической таблице Менделеева начинается от свинца и заканчивается последней ячейкой. Излучение происходит из-за определенного периода полураспада — преобразования металлического ядра в дочернее. Радиоактивные элементы:

Среди них присутствуют цветные и черные радиоактивные металлы.

Существуют три вида радиоактивного излучения — альфа, бета, гамма. Они отличаются длиной волны, проникающей способностью. Если альфа излучение может сдержать плотная бумага или картон, то гамма излучение остановит только слой свинца.

История открытия

Открытием радиации человечество обязано прусскому физику Вильгельму Рентгену. В 1895 году он смог увидеть радиоактивное излучение. Благодаря работам этого ученого был разработан рентгеновский аппарат.

Изучение радиоактивности продолжил Анри Беккерель в 1896 году. Этот ученый проводил эксперименты с солями урана. Прорыв в данной области произошел через 2 года. Пьер Кюри получил первый чистый радиоактивный материал — радий. После открытия этого элемента ученый не смог продолжить его изучение, поскольку умер от излучения.

Следующее продвижение в этой области произошло в 1934 году. В этот год ученые смогли синтезировать искусственный радиоактивный изотоп. Сейчас эта область является одной из самых актуальных. Ее изучением занято огромное количество ученых, крупных научных организаций.

Запасы и месторождения

Запасы и месторождения представителей радиоактивной группы:

Большинство радиоактивных металлов редко встречаются в природе, добывать их сложно.

Добыча и промышленное получение

В чистом виде естественные радиоактивные металлы найти невозможно. Чаще их синтезируют из урановых руд. Это затратный, трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов:

После обработки из тонны руды получается несколько грамм чистого вещества. Проводить подобные процедуры можно только в специальных цехах.

Свойства и характеристики

Знание характеристик радиоактивных металлов поможет выявить уникальные свойства этих элементов, понять, где их лучше применять.

Уран растворяется в азотной и соляной кислоте, не взаимодействует с щелочами. При нагревании может вступать в реакции с азотом, фосфором.

Радий

По химической активности радий можно сравнить с барием. На воздухе быстро окисляется. При соединении с водой возникает бурная реакция с нагреванием жидкости.

Плутоний

Сферы применения

Радиоактивные металлы применяются в разных направлениях. С их помощью проводят эксперименты, изучают влияние на другие материалы, живые организмы. Часто используются для выработки энергии в реакторах.

Влияние на организм

Радиоактивное излучение разрушает внутренние органы. Естественные механизмы защиты организма справляются только с малыми дозами излучения. Когда они становятся большими, развивается лучевая болезнь, повышается риск поражения организма раком.

Радиоактивные металлы обладают уникальными свойствами. Их изучением ученые занимаются постоянно. Исследователи находят новые способы получения металлов, сферы для их применения.

Источник

Характеристика делящихся и радиоактивных материалов

Что такое радиоактивный материал. Смотреть фото Что такое радиоактивный материал. Смотреть картинку Что такое радиоактивный материал. Картинка про Что такое радиоактивный материал. Фото Что такое радиоактивный материал Что такое радиоактивный материал. Смотреть фото Что такое радиоактивный материал. Смотреть картинку Что такое радиоактивный материал. Картинка про Что такое радиоактивный материал. Фото Что такое радиоактивный материал Что такое радиоактивный материал. Смотреть фото Что такое радиоактивный материал. Смотреть картинку Что такое радиоактивный материал. Картинка про Что такое радиоактивный материал. Фото Что такое радиоактивный материал Что такое радиоактивный материал. Смотреть фото Что такое радиоактивный материал. Смотреть картинку Что такое радиоактивный материал. Картинка про Что такое радиоактивный материал. Фото Что такое радиоактивный материал

Что такое радиоактивный материал. Смотреть фото Что такое радиоактивный материал. Смотреть картинку Что такое радиоактивный материал. Картинка про Что такое радиоактивный материал. Фото Что такое радиоактивный материал

Что такое радиоактивный материал. Смотреть фото Что такое радиоактивный материал. Смотреть картинку Что такое радиоактивный материал. Картинка про Что такое радиоактивный материал. Фото Что такое радиоактивный материал

К радиоактивным материалам относятся как природные радионуклиды, которых насчитывается около 90, так и техногенные материалы и устройства, радиоактивные источники и радиоактивные отходы, получившие заряд радиоактивного излучения от природных радиоактивных элементов. Радиоактивные источники – это комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение. Радиоактивные отходы – ядерные материалы и радиоактивные вещества, не подлежащие дальнейшему использованию.

Удельной активностью радиоактивного материала принята активность на единицу массы или объема материала, в котором радионуклиды в основном распределены равномерно.

К радиоактивным материалам с низкой удельной активностью (материал НУА) – относятся материалы, которые по своей природе имеют ограниченную удельную активность, или радиоактивные материалы, к которым применяются пределы установленной средней удельной активности. Материалы внешней защиты, окружающие материал НУА, при определении средней удельной активности не должны учитываться.

Материалы НУА можно разделить на три группы:

К первой группе (материалы НУА-I) относятся:

а) урановые и ториевые руды и концентраты таких руд, другие руды, содержащие радионуклиды природного происхождения (например, уран, торий) и предназначенные для переработки с целью использования этих радионуклидов;

б) твердый необлученный природный уран[4] или обедненный уран[5], или природный торий, или их твердые или жидкие составы, или смеси;

в) радиоактивные материалы, для которых величина активности не ограничивается, кроме делящихся ядерных материалов в количествах, не подпадающих под освобождение;

г) другие радиоактивные материалы, в которых активность распределена по всему объему и установленная средняя удельная активность не превышает более чем в 30 раз концентрацию активности, за исключением делящихся ядерных материалов в количествах, не подпадающих под освобождение.

Ко второй группе (материалы НУА-II) относятся:

а) вода с удельной активностью трития до 0,8 ТБк/л;

а) радиоактивный материал распределен по всему твердому материалу, или набору твердых объектов, или в значительной степени равномерно распределен в твердом сплошном связывающем материале (таком, как бетон, битум, керамика и т.д.);

б) радиоактивный материал мало растворимый в воде или по своей природе содержится в малорастворимой основной массе (утечка радиоактивного материала из упаковки при помещении его в воду на 7 суток не превышает 0,1 А2);

Под делящимися радиоактивными материалами (ДРМ) понимают такие радиоактивные вещества, которые могут поддерживать цепную реакцию деления атомных ядер и требуют соблюдения дополнительных мер ядерной безопасности, исключающих возможность возникновения критической массы при их транспортировке.

Цепную реакцию можно объяснить следующим образом. Ряд радиоактивных химических элементов и изотопов, имеющих большую атомную массу, (например, торий, уран, плутоний, америций и др.), обладают особенно сложной структурой ядер атомов. Эти ядра при воздействии на них субатомных частиц (нейтронов, протонов, дейтронов, тритонов, альфа-частиц и т.п.) могут поглощать эти частицы. Таким образом, увеличивается степень их нестабильности до величины, когда они становятся сами способными расщепляться на два ядра с близкой по величине массой (или, более редко, на три или четыре части). При расщеплении освобождается значительное количество энергии, сопровождаемое выходом вторичных нейтронов. Это явление известно как процесс расщепленияили ядерного деления. В очень редких случаях расщепление происходит спонтанно или под действием фотонов.

Что такое радиоактивный материал. Смотреть фото Что такое радиоактивный материал. Смотреть картинку Что такое радиоактивный материал. Картинка про Что такое радиоактивный материал. Фото Что такое радиоактивный материал

Вторичные нейтроны, выделяющиеся во время расщепления, могут вызвать вторичное расщепление, которое, в свою очередь, также создает вторичные нейтроны и т.д. Многократное повторение этого процесса и дает цепную реакцию.

Вероятность расщепления обычно очень высока для некоторых нуклидов (U-233, U-235, Pu-239), если используются медленные нейтроны, т.е. нейтроны со средней скоростью примерно 2,200 м/с (или с энергией 1/40 электрон вольт (eV). Поскольку эта скорость соответствует примерно скорости молекул жидкости (тепловое движение молекул), медленные нейтроны также иногда называют тепловыми нейтронами.

В настоящее время, расщепление, вызываемое тепловыми нейтронами, является наиболее часто используемым видом расщепления в ядерных реакторах.

По этой причине термин «расщепление» обычно используется для описания изотопов, которые подвергаются расщеплению тепловыми нейтронами, в частности, уран-233, уран-235, плутоний-239 и химические элементы, которые содержат их, в частности, уран и плутоний.

Другие нуклиды, такие как уран-238 и торий-232 расщепляются только под действием быстрых нейтронов и обычно они (эти изотопы) считаются воспроизводящими, а не делящимися. «Воспроизводимость» объясняется тем, что эти нуклиды могут поглощать медленные нейтроны, давая, таким образом, возможность образования плутония-239 или урана-233 соответственно, которые уже являются делящимися изотопами.

Поскольку в процессе расщепления выделяется очень большое количество энергии вторичных нейтронов (примерно 2 миллиона eV), в тепловых ядерных реакторах (с замедленными нейтронами) эти нейтроны должны быть замедлены в случае начала цепной реакции. Это может быть достигнуто с помощью замедлителей, т.е. продуктов с малой атомной массой (таких как вода, тяжелая вода, некоторые углеводороды, графит, бериллий и т.п.).

Согласно правилам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из всех радиоактивных веществ к делящимся отнесены материалы, содержащие уран-233, уран-235, плутоний-238, плутоний-239, плутоний-241 или любые сочетания этих радионуклидов в количестве более 15 г при условии их содержания в материалах более 0,7% по массе.

Под определение ДРМ не подпадают:

а) необлученный природный уран или обедненный уран,

б) природный уран или обедненный уран, облученный только в реакторах на тепловых нейтронах.

Естественные и искусственные радионуклиды отличаются только своим происхождением, а их радиоактивный распад подчиняется одним и тем же закономерностям.

В процессе распада количество радионуклидов рассматриваемого изотопа в некотором объеме уменьшается по определенному закону, а сам процесс характеризуется временным показателем – периодом полураспада (Т1/2), равным времени, в течении которого количество радиоактивных ядер уменьшается ровно вдвое.

При радиоактивном распаде выполняется закон сохранения энергии: энергия материнского ядра ровна суммарной энергии продуктов распада.

К важным характеристикам, кроме энергетических, можно отнести:

– распространенность радионуклида в природе, химические свойства, физико-химическое состояние, способность химических превращений в окружающей среде и в организме человека и животных, биологическую активность излучателей и биологическую активность различных химических соединений радионуклидов, формы нахождения радионуклида в среде (аэрозоли, растворы, твердая среда), способность включатся в круговорот веществ в природе и движение по различным биологическим цепочкам. Особое значение имеют способы радионуклидов вызывать различные повреждения при поступлении их в организм человека.

Радиационные материалы перевозятся как опасный груз по особым правилам, если их удельная активность более 74 кБк/кг (2 нанокюри/г). Так же перевозятся делящиеся радиоактивные материалы (уран-233, уран-235, плутоний-238, плутоний-239, плутоний-241 или их смеси в количестве до 0,015кг и нейтронные источники на основе этих радиоактивных веществ в количестве не более 0,150кг).

При перевозке ДРМ необходимо обеспечить защиту работников транспорта, населения, должностных лиц таможенных органов, имущества и окружающей среды от воздействия ионизирующих излучений.

Для обеспечения такой защиты требуется:

− надёжная герметизация ДРМ в специализированной упаковке (таре);

− снижение уровня излучений снаружи упаковки до допустимых значений;

− обеспечение требуемой федеральными нормами и правилами (НРБ-99/2009, ПБТРВ-73) чистоты наружной поверхности по радиоактивному загрязнению при перевозке ДРМ;

− гарантированное предотвращение возможности возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления (для делящихся материалов).

Перевозка этих ДРМ осуществляется в специальных транспортных упаковочных комплектах, представляющих собой комплекс деталей, узлов, материалов, обеспечивающих сохранность перевозимых радиоактивных веществ и радиационную защиту от них согласно требованиям правил безопасного транспортирования. Упаковочные комплекты обозначаются смысловым шифром: первые три буквы (УКТ) обозначают упаковочный комплект транспортный; за ним помещается римская цифра, соответствующая виду перевозимого радиоактивного вещества; затем следует буква А или В, характеризующая тип комплекта и в конце шифра через тире проставляется толщина защитного слоя в миллиметрах. В некоторых случаях в конце шифра через тире проставляется номер варианта исполнения комплекта.

Например, шифр УКТIIВ-150-2 расшифровывается так: упаковочный комплект транспортный для перевозки радиоактивных веществ II вида (т.е. нейтронных излучателей), типа В (рассчитанный на аварийную ситуацию при перевозке), с защитным слоем в контейнере толщиной 150 мм, исполнение 2.

В зависимости от перевозимого в УКТ вида излучателя выделяют три вида упаковочных комплектов (таблице 12.4).

Упаковочные комплекты I вида, в которых перевозятся источники гамма-излучения, содержат противорадиационные устройства (защитный контейнер, защитный вкладыш) из свинца, чугуна, стали, обеднённого урана или других тяжёлых материалов.

Виды упаковочных комплектов транспортных для перевозки

различных радиоактивных веществ

№ п/пВид упаковочного комплексаИонизирующие излучения, от которого имеется защита в УКТ
123
1IГамма- и другие виды излучений, корме нейтронного, испускаемые радиоактивные вещества
2IIНейтроны и другие виды излучений
3IIIальфа- и (или) бета-излучения

В упаковочных комплектах II вида для защиты от нейтронного излучения применяют парафин либо другие водородосодержащие вещества с добавлением бора или кадмия.

При изготовлении упаковочных комплектов III вида используют, как правило, лёгкие материалы – алюминий и различные пластмассы, а также небольшие защитные вкладыши из свинца.

По способности сохранять защитные и герметизирующие свойства при внешних воздействиях упаковочные комплекты для перевозки радиоактивных веществ делятся на два основных типа – А и В.

УКТ типа В должны выдерживать аварийные условия перевозки (точнее, испытания моделирующие нормальные и аварийные условия) без изменения защитных свойств или с очень небольшим уменьшением эффективности систем герметизации и защиты от излучений.

Все упаковочные комплекты по уровню ионизирующего излучения делятся на четыре транспортные категории (таблице 12.5).

Транспортные категории упаковочных комплектов при перевозке

Предельно допустимая мощность

эквивалентной дозы излучения, мЗв/час

в любой точке на наружной поверхности УКТТранспортный индекс1IБелый0,005Не учитывается2IIЖелтый0,513IIIЖелтый2,0104IVЖелтый10,050

Предельно допустимое значение мощности эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1 м от любой точки поверхности УКТ, выраженное в миллизивертах в час и умноженное на 100, называется транспортным индексом.

Международными Правилами безопасной перевозки радиоактивных материалов устанавливается три категории УКТ, а именно (см. таблице 12.6):

При этом, если уровень мощности дозы гамма-излучения на поверхности УКТ равен от 2 до 10 мЗв/час то такой УКТ перевозится на условиях исключительного использования, т.е. использования транспортного средства только одним грузоотправителем.

Международными Правилами безопасной перевозки

К каждому УКТ должна быть приложена следующая документация:

− инструкция по эксплуатации;

− сертификат-разрешение на упаковочный комплект;

Защита от ионизирующих излучений УКТ обеспечивается таким образом, чтобы на расстоянии 1м от его внешней поверхности с каждой стороны или в любой точке непосредственно на этой поверхности мощность эквивалентной дозы не превышала значений, установленных ПБТРВ-73 (указаны в таблице 12.1), для соответствующей транспортной категории радиационных упаковок. Эти данные указываются в технической документации на УКТ.

Если удельная активность РМ менее 74 кБк/кг (0,002 микрокюри/г), то перевозка их осуществляется на условиях неопасных грузов.

При небольшом размере радиационных упаковок (диаметром меньше 58 см) лимитирующим показателем будет мощность эквивалентной дозы на поверхности упаковки. Если диаметр упаковки больше 58 см, ограничивающее значение имеет транспортный индекс.

Запрещается перевозка радиационных упаковок, а также групп упаковок любой категории, сумма транспортных индексов которых превышает 50, мелкими и крупнотоннажными отправками, в универсальных контейнерах, грузобагажом и в прямом международном сообщении.

Незаконное перемещение радиоактивного груза через таможенную границу ТС является контрабандой, а по возможным последствиям оно должно рассматриваться как радиационная авария (аварийная ситуация). Это определяет особые требования к действиям персонала таможенных органов при обнаружении товара с повышенной радиоактивностью, необходимость четкого взаимодействия с органами государственного регулирования радиационной безопасности и оперативного проведения первичной диагностики задержанного товара с соблюдением необходимых требований по радиационной безопасности. При этом следует учитывать, что многие грузы могут иметь повышенную радиоактивность естественного происхождения (строительные материалы, некоторые виды минерального сырья, огнеупорные изделия и т.д.), либо являющуюся следствием аварии на атомном предприятии (пищевые продукты, продукция лесной промышленности и т.д.), которое, однако удовлетворяют гигиеническим нормативам, и могут быть перемещены через таможенную границу и реализованы на территории России. Но пропуск таких грузов должен, производиться только по согласованию с органами Госсанэпиднадзора, оформленному в виде санитарно-эпидемиологического (гигиенического) заключения установленного образца. При этом на сельскохозяйственное сырье, пищевые продукты, стройматериалы и металл санитарно-эпидемиологическое (гигиеническое) заключение может выдаваться территориальными органами Госсанэпиднадзора. На другие виды продукции (минеральное сырье, огнеупорные изделия, иные товары), имеющие повышенное содержание естественных или техногенных радионуклидов санитарно-эпидемиологическое (гигиеническое) заключение должно выдаваться Роспотребнадзором.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все ИИ по своей природе подразделяются на электромагнитные (рентгеновское и g-излучение) и корпускулярные излучения (электроны и позитроны (b-частицы), протоны (ядра водорода), дейтроны (ядра дейтерия), a-частицы (ядра гелия) и тяжелые ионы. К корпускулярным излучениям относятся также не имеющие заряда нейтроны и отрицательно заряженные мезоны, (p-мезоны), имеющие значительную перспективу использования в радиационной онкологии.

Действие ионизирующих излучений на организм человека не ощущается т.к. у него отсутствуют органы чувств, которые бы их воспринимали. Поэтому дозиметрические приборы позволяют не только обнаруживать, но и оценивать активность и энергетические характеристики ИИ.

Виды ИИ сопровождающих распад радионуклида, их энергетическая характеристика и интенсивность отдельных составляющих этих излучений, а также уровень его концентрации в подлежащих контролю таможенных объектах определяют группу методов измерений, в принципе пригодных для использования. Для выбора метода измерения мало задаться минимальной концентрацией конкретного радионуклида, который необходимо измерить. Надо также задать max погрешность измерений, допустимую при ТК ДРМ. Считается, что для источников, формирующих годовую дозу, несколько большую 10 МкЗв, вполне приемлема погрешность в 50% при доверительной вероятности 95%. Для доз, меньших 10 МкЗв в год, достаточно иметь погрешность их оценки в 5 МкЗв. При радиационном контроле с целью обеспечения радиационной безопасности надо добиваться погрешности определений на уровне 30% в тех случаях, когда измеряется величина сравнимая с допустимыми уровнями («Радиационная безопасность»). При решении частных научных задач требования к точности результатов могут быть значительно жестче.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Кем и в каком году была открыта радиоактивность?

2. Что такое изотопы?

3. Какие изотопы являются радионуклидами?

4. Дайте определение радиоактивным и делящимся материалам?

5. Какие виды ионизирующего излучения Вы знаете?

7. Чем отличается доза излучения и мощность дозы?

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *