Профилактика радиационных поражений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2014 в 15:35, реферат

Описание работы

На сегодняшний день проблема профилактики радиационных поражений имеет огромное социально-политическое значение в области обеспечения международной безопасности. Это связанно с возможными аварийными ситуациями на атомных станциях и других объектах ядерной промышленности.

Файлы: 1 файл

Профилактика радиационных заболеваний.docx

— 67.65 Кб (Скачать файл)

Все существующие радиорезистные препараты можно разделить на 3 основные группы:

  1. Препараты (или рецептуру), предназначенные в качестве индивидуальных средств химической защиты от внешнего воздействия радиационных поражений при сравнительно кратковременном облучении, при большой мощности дозы.
  2. Препараты, предназначенные в качестве индивидуальных средств фармакохимической защиты от внешнего воздействия радиации при протяженном облучении и при малой мощности дозы. В данном случае примером может служить недолгое пребывание на зараженной местности.
  3. Препараты, предназначенные в качестве средств повышающих устойчивость организма к радиации при лучевой терапии.

Первым радиопротектором, применяемым в курсах лучевой терапии, является цистамин дигидрохлорид.

Вторым – гидрохлорид мексамина в таблетках по 0,05г., препарата. Прием указанных радиопротекторов после облучения не эффективен, также они мало или вовсе не эффективны при протяженном и дробном облучении.

Биологическая защита, также как и химическая осуществляется с помощью назначения лекарственных средств. Однако эти вещества в отличие от радиопротекторов не обладают специфическим действием, а способны только лишь повышать общую сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам, в частности к радиации. Такие вещества называют адаптогены – вещества способные вызывать в организме человека неспецифические повышенную сопротивляемость к действию многих повреждающих факторов.

Важнейшими мерами профилактики отдаленных последствий лучевого воздействия является снижения поглощенной дозы радиации, что включает:

  • Потребление чистых продуктов;
  • Снижение уровня облучения за счет рационального применения рентгеновской и радионуклидной диагностики (уменьшить число рентгеноскопий органов грудной клетки и упорядочить эти исследования, основной вклад в дозовую нагрузку вносит рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта);
  • Уменьшение воздействие радона в помещениях. Радон ответственен примерно за половину индивидуальной дозы. Большую часть этой дозы человек получает от радионуклидов, попадающих в организм вместе с воздухом, особенно в непроветриваемых помещениях;
  • Необходимо принимать решительные меры для снижения генотоксического химического риска, в том числе курения, а также уменьшению стрессовых факторов;
  • В профилактике важное место занимает диспансерное наблюдение, направленное на раннее выявление онкологической патологии.
  • Важное значение приобретает использование витаминов и аминокислотно-витаминовых комплексов.

 

 

  1. Последствия радиационных аварий

Радионуклиды являются самыми опасными загрязняющими факторами в мире. Данные вещества не обладают, какими либо вкусовыми или осязаемыми качествами. С пищей, водой и воздухом они легко попадают в организм человека. Стабильные и радиоактивные элементы в природе ведут себя не одинаково. Из радионуклидов Чернобыльского выброса не все в равной степени опасны для человека. Некоторые из них выпали поблизости от АЭС, другие быстро распались.

Различают следующие основные пути поступления радионуклидов внутрь организма человека:

  • С воздухом поступает примерно 1%;
  • С питьевой водой 5%;
  • С продуктами растительного и животного происхождения 94%.

В растения радионуклиды попадают по время атмосферных осадков, при фотосинтезе и из почвы. Из почвы потребляются лишь те изотопы, которые растворились в воде.

Накопление радиоизотопов в растениях зависит от типа почвы. Хуже всего радиоактивные элементы проникают из чернозема, поэтому все растения, выращенные на данном типе почвы, являются наиболее чистыми. Другие типы почвы лучше проводят радионуклиды, примерами почв являются: торфоболотная, песчаная и подзолистая почва.

Существуют виды растений, которые являются концентраторами захватывающими радиоактивные вещества, всасывая их с большой площади. К данному типа растений можно отнести: лишайники, мхи, грибы, бобовые и злаки. Локализация и ликвидация источников радиоактивного загрязнения проводится с использованием следующих основных методов:

1. Сбор и локализация  высокоактивных радиоактивных материалов.

Особенностью сбора и локализации высокоактивных радиоактивных материалов (осколки топливных элементов, конструкционных и защитных материалов) является, как правило, то, что точное расположение радиоактивных источников неизвестно, по территории они распределены случайным образом, при проведении работ возможно неожиданное "появление" источника в результате вскрытия завала или изменения места его расположения.

2. Метод перепахивания  грунта.

Основной защитный эффект достигается за счет "разбавления" активности по толщине перепаханного слоя грунта. Характеристикой эффективности использования данного способа является коэффициент ослабления Кос, как правило, определяемый по мощности экспозиционной дозы.

3. Метод экранирования.

Данный метод используется обычно после снятия загрязненного слоя при высоких остаточных уровнях радиоактивного загрязнения. Характеристикой эффективности так же является коэффициент ослабления Кос. На территории промплощадки аварийного объекта может широко применяться экранирование путем засыпания песком, гравием или покрытием бетоном или бетонными плитами.

4. Метод обваловки  и гидроизоляции загрязненных  участков.

Используется обычно как временная мера на первых этапах работ для предотвращения "расползания" загрязнения за счет смыва осадками и для исключения попадания радиоактивных веществ в грунтовые воды. Для сильно заглубленных загрязнений могут использоваться сложные гидротехнические сооружения: "стена в грунте", "фильтрующая завеса". Применение этого метода предполагает большой объем земляных работ с привлечением инженерно-строительной техники.

5. Методы связывания радиоактивных загрязнений вяжущими и пленкообразующими композициями.

Основными методами являются: пылеподавление и химико-биологическое задернение. Для закрепления (химико-биологического задернения) отдезактивированных и сильно пылящих участков местности нашли применение рецептуры, содержащие в своем составе пылеподавляющие композиции в качестве основы, минеральные и органические удобрения и смеси семян многолетних злаковых и бобовых трав.

В качестве основных технических средств пылеподавления используются поливомоечные машины, войсковые авторазливочные станции, сельскохозяйственная авиация.

 

  1. Современные подходы к обеспечению профилактики радиационных поражений в Российской федерации.

Обеспечение высокого уровня безопасности является одной из важнейших задач для государства. Современные подходы к обеспечению безопасности объектов ядерного оружейного комплекса сформированы, исходя из приоритетных направлений, установленных Основами государственной политики в области обеспечения радиационной безопасности Российской Федерации. Эти направления следующие [13]:

  • совершенствование государственного управления и координация работ в области радиационной безопасности;
  • совершенствование государственного регулирования в области использования атомной энергии, включая повышение эффективности лицензионной деятельности и экспертиз безопасности в этой области;
  • усиление защиты радиационно опасных объектов от вредного влияния техногенных, природных факторов и террористических проявлений, повышение защищенности населения и окружающей среды от воздействия неблагоприятных факторов, связанных с использованием атомной энергии;
  • совершенствование систем и средств физической защиты объектов использования атомной энергии, повышение их противодиверсионной и антитеррористической устойчивости;
  • интенсификация и совершенствование организации работ по утилизации выведенных из эксплуатации ядерно-опасных объектов и материалов;
  • реабилитация территорий Российской Федерации, на которых сложилась неблагополучная радиационная обстановка;
  • проведение радиационно-эпидемиологических исследований для оценки состояния здоровья лиц, подвергшихся радиационному воздействию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

 

Под профилактикой радиационных поражений понимаются методы и  принципы радиационной защиты с целью защиты окружающей среды и населения. Вопросы защиты человека от радиации регулируются на международном и национальном уровнях. Каждая страна принимает соответствующие законы и утверждает радиационные нормативы, в том числе на случай радиационной аварии.

Система радиационной защиты включает два уровня регулирования: международный и национальный. Разработка принципов, рекомендаций и стандартов радиационной безопасности ведется главным образом на международном уровне. Национальные правительства принимают законы, закрепляющие общие принципы и подходы к обеспечению безопасности населения, персонала, пациентов и т.д. Уполномоченное правительством министерство или ведомство утверждает национальные нормы радиационной безопасности, разработанные на основе международных рекомендации с учетом реалий конкретной страны.

В России контроль за радиационно-опасными объектами осуществляется Госатомнадзором РФ, в его задачи входит постоянный контроль над состоянием оснащенности радиационно-опасных объектов системами предотвращения возникновения ЧС на объектах ядерной энергетики.

Несмотря на долголетний опыт использования ядерной энергии в различных секторах производства, аварии сопровождающиеся весомым ущербом от радиационных поражений происходят по сей день. Для предотвращения аварийных ситуаций в будущем, необходимо четко учитывать сложившиеся нормы и правила безопасности, которые призваны обеспечить безопасность как нынешним поколениям так и будущим.

 

 

Список литературы.

  1. Радиационные поражения: Учебное пособие / Авт.-сост.: 
    Г. М. Батян, С. И. Судник, Л. Г. Капустина. – Мн.: БГУ, 2005. – 20 с.
  2. http://medbooka.ru/radiacionnye-porazheniya
  3. http://www.iaea.org/Publications/Factsheets/Russian/ines_rus.pdf
  4. http://rb.mchs.gov.ru/effect_of_radiation_on_human
  5. Гоу впо «агпи им. А. П. Гайдара» Безопасность жизнедеятельности для специальности 230500 социально-культурный сервис и туризм Арзамас 2008 г
  6. http://ilive.com.ua/health/diseases/travmy-i-otravleniya/17397-radiatsionnoe-porazhenie
  7. http://rb.mchs.gov.ru/principles_of_radiation_protection
  8. http://www.telenir.net/medicina/voennaja_toksikologija_radiobiologija_i_medicinskaja_zashita_uchebnoe_posobie/p9.php
  9. http://www.myshared.ru/slide/276433/
  10. http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/avarii-na-radiacionno-opasnyh-obektah.html
  11. Методические рекомендации по ликвидации последствий радиационных аварий. Методические рекомендации разработаны коллективом сотрудников ЦСИ ГЗ В.А. Владимиров, А.Г. Лукъянченков, А.И. Ткачев и Департамента гражданской защиты МЧС России К.Н. Павлов, В.А. Пучков, Р.Ф. Садиков, под общей редакцией В.А. Владимирова. 2005 г.
  12. http://base.garant.ru/185213/
  13. http://www.atomic-energy.ru/articles/2013/05/27/41831
  14. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность.  Дорожко С.В., Пустовит В.Т., Морзак Г.И., Мурашко В.Ф., Бубнов В.П.

 

 

 


Информация о работе Профилактика радиационных поражений