Радиация

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2013 в 11:56, контрольная работа

Описание работы

С давних времен человек совершенствовал себя, как физически, так и умственно, постоянно создавая и совершенствуя орудия труда. Постоянная нехватка энергии заставляла человека искать и находить новые источники, внедрять их не заботясь о будущем. Таких примеров множество: паровой двигатель побудил человека к созданию огромных фабрик, что за собой повлекло мгновенное ухудшение экологи в городах.

Содержание работы

Введение
Глава 1. Назначение и задачи гражданской обороны
Глава 2. Радиация. Основные термины и единицы измерения
Глава 3. Источники радиационного излучения
Глава 4. Влияние радиации на организм
Пути проникновения излучения в организм человека
Глава 5. Заболевания, вызываемые действием радиации
Глава 6. Принципы радиационной безопасности
Защита от облучения при радиационной аварии
Заключение
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

Радиация контрольная.doc

— 135.00 Кб (Скачать файл)

При длительном повторяющемся внешнем  или внутреннем  облучения человека в малых, но превышающих допустимые величины дозах возможно развитие хронической лучевой болезни.

Отдаленные последствия. К отдаленным последствиям соматического характера  относятся разнообразные биологические  эффекты, среди которых наиболее существенными являются лейкемия, злокачественные  новообразования, катаракта хрусталика глаза и сокращения продолжительности жизни.

Лейкемия - относительно редкое заболевание. Большинство радиобиологов считают, что вероятность возникновения  лейкемии составляет 1-2 случая в год  на 1 млн населения при облучении  всей популяции дозой 1 бэр.

Злокачественные новообразования. Первые случаи развития злокачественных новообразований  от воздействия ионизирующей радиации описаны еще в начале 20 столетия. Это были случаи рака кожи кистей рук  у работников рентгеновских кабинетов.

Сведения о возможности развития злокачественных новообразований у человека пока носят описательный характер, несмотря на то , что в ряде экспериментальных исследований на животных были получены некоторые количественные характеристики. По этому точно указать минимальные дозы, которые обладают бластомогенным эффектом, не представляется возможным.

Развитие катаракты наблюдалось  у лиц: переживших атомные бомбардировки  в Хиросиме и Нагасаки; у физиков, работающих на циклотронах; у больных, глаза которых подверглись облучению  с лечебной целью. Одномоментная катарактогенная доза ионизирующей радиации, по мнению большинства исследователей, составляет 200 бэр. Скрытый период до появления признаков развития поражения обычно составляет от 2 до 7 лет.

Сокращение продолжительности  жизни в результате воздействия ионизирующей радиации на организм обнаружено в экспериментах на животных ( предполагают, что это явление обусловлено  ускорением процессов старения и увеличением восприимчивости к инфекциям ). Продолжительность жизни животных, облученных дозами близкими к летальным, сокращаются на 25-50 %по сравнению с контрольной группой. При меньших дозах срок жизни животных   уменьшается на 2-4 %на каждые 100 рад.

Достоверных данных о сокращении сроков жизни человека при длительном хроническом  облучении малыми дозами до настоящего времени не получено.

По мнению большинства радиобиологов, сокращение продолжительности жизни  человека при тотальном облучении  находится в пределах 1-15 дней на 1 бэр.

 

 

 

Глава 6

Регламентация облучения  и принципы радиационной безопасности.

 

С 1 января 2000 г. Облучения людей  в РФ регламентируют Нормы радиационной безопасности (НРБ)-96, Гигиенические  нормативы (ГН) 2.6.1.054-96.

Основные дозовые пределы облучения  и допустимые уровни устанавливают  для следующих категорий облученных лиц:

-персонал - лица, работающие с техногенными  источниками (группа А) или  находящиеся по условиям работы  в сфере их воздействия (группа  Б);

-население, включая лиц из  персонала, вне сферы и условий  их производственной деятельности.

Для указанных категорий облучаемых  предусматриваются три класса нормативов:

-основные базовые пределы (предельно  допустимая доза –для категории  А, предел дозы – для категории  Б );

-допустимые уровни (допустимая  мощность дозы , допустимая плотность  потока, допустимое содержание радионуклидов в критическом органе и др.);

-контрольные уровни (дозы и уровни), устанавливаемые администрацией  учреждения по согласованию с  Госсанэпиднадзором на уровне  ниже допустимого.

Основные дозовые приделы установлены  для трех групп критических органов.

Критический орган - орган, ткань, часть  тела или все тело, облучение которых  причиняет наибольший ущерб здоровью донного лица или его потомству. В основу деления на группы критических  органов положен закон радио-чувствительности Бергонье-Трибондо, по которому самые чувствительные к ионизирующему излучению - это наименее дифференцированные ткани, характеризующиеся интенсивным размножением клеток.

К первой группе критических органов  относятся гонады, красный костный  мозг и все тело, если тело облучается равномерным излучением. Ко второй группе - все внутренние органы, эндокринные железы (за исключением гонад ), нервная и мышечная ткань и другие органы, не относящиеся к первой и третьей группе.

К третьей группе – кожа, кости, предплечья и кости, лодыжки и стопы.

В НРБ-96 в качестве основных дозовых  приделов используется эффективная  доза, определяемая произведением эквивалентной  дозы в органе на соответствующий  взвешенный коэффициент для данного  органа или ткани. Эффективная доза используется в качестве меры риска отдаленных последствий облучения человека. Эффективная доза для персонала равна 20 мЗв в год за любые последующие 5 лет, но не более 50 мЗв в год; для населения -1 мЗв в год за любые последующие 5 лет, но не более 5 мЗв в год.

Для второй и третьей групп критических органов эквивалентная доза в органе соответственно равна:

o для персонала – 150 и 300 мЗв;

o для лица из населения – 15и 50 мЗв.

Для группы персонала Б эффективная  и эквивалентные дозы в органе не должны превышать 1/4  значения для персонала (группы А).

Основные дозовые пределы облучения  лиц из персонала и населения  установлены без учета доз  от природных и медицинских источников ионизирующего излучения, а также  доз в результате радиационных аварий. Регламентация указанных видов облучения осуществляется специальными ограничениями и условиями.

Помимо дозовых пределов облучения  НРБ-96 устанавливают допустимые уровни мощности дозы при внешнем облучении  всего тела от техногенных источников, а также допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Соблюдение установленных норм облучения и обеспечение радиационной безопасности предопределяются комплексом многообразных защитных мероприятий, зависящих от конкретных условий работы с источниками ионизирующих излучений, и в первую очередь от типа (закрытого или открытого) источника излучения.

Защитные мероприятия, позволяющие  обеспечить радиационную безопасность при применении закрытых источников, основаны на знании законов распространения ионизирующего излучения и характера их взаимодействия с веществом.

Основные принципы обеспечения  радиационной безопасности:

Ø уменьшение мощности источников до минимальных величин («защита количеством»);

Ø сокращение времени работы с источниками («защита временем»);

Ø увеличение расстояния от источников до работающих («защита расстоянием»);

Ø экранизирование источников излучения материалами, поглощающими ионизирующие излучения («защита экранами»).

Вместе с тем главные принципы защиты остаются неизменными:

• использование принципов защиты, применяемых при работе с источниками излучения в закрытом виде;

• герметизация производственного оборудования для изоляции процессов, которые могут быть источниками поступления радиоактивных веществ во внешнюю среду;

• мероприятия планировочного характера;

• применение санитарно-технических устройств и оборудования, использование защитных материалов;

• использование средств индивидуальной защиты и санитарная обработка персонала;

• выполнение правил личной гигиены.

 

Защита от облучения при радиационной аварии

Защита населения в чрезвычайных ситуациях сводится к следующему: эвакуация, укрытие в защитных сооружениях (убежищах), использование средств  индивидуальной защиты.

Под эвакуацией понимают вывоз населения или его части из очага поражения при чрезвычайной ситуации.

Защитные сооружения – специально разработанные инженерные сооружения, предназначаемые для защиты от воздействия  различных физических, химических и  биологических опасных и вредных  факторов, вызванных чрезвычайной ситуацией. Защитные сооружения могут быть использованы для защиты населения как при боевых действиях, так и при техногенных авариях, сопровождающихся выбросами в окружающую среду радиоактивных и токсичных химических веществ, а также бактериологических агентов (вирусов, микроорганизмов и др.).

Средства индивидуальной защиты населения  предназначены для исключения попадания  внутрь организма, на кожу и одежду перечисленных веществ, а также  бактериологических агентов. Это средства защиты органов дыхания (респираторы, противогазы), специальные защитные одежда и обувь. Медицинские средства индивидуальной защиты предназначены для профилактики и оказания первой помощи населению в чрезвычайных ситуациях. Они включают вещества, ослабляющие или предотвращающие воздействие на организм человека токсичных веществ (антидоты) или ионизирующих излучений (радиопротекторы), противобактериальные средства (антибиотики, вакцины и др.), а также средства частичной санитарной обработки (индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты).

Заключение

 

 

Список использованной литературы

 

1. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А., Боев Б.В.  Закат цивилизации или движение к ноосфере (экология с разных сторон). М.; «ИЦ-Гарант», 1997. 352 с.

2. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде/Пер. с англ. В 3 т. Т.1. М., 1993; Т.2. М., 1994.

3. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. В 2 т./Пер. с англ. Т. 2. М., 1993.

4. Пронин М.  Бойтесь!  Химия и жизнь. 1992. №4. С.58.

5. Ревелль П., Ревелль Ч.  Среда нашего обитания. В 4 кн. Кн. 3. Энергетические проблемы человечества/Пер. с англ. М.; Наука, 1995. 296с.

6. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать?: Учебное пособие/Под ред. проф. В.И. Данилова-Данильяна.  М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 332 с.

7. Экология, охрана природы и экологическая безопасность.: Учебное пособие/Под ред. проф. В.И.Данилова-Данильяна. В 2 кн. Кн. 1. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. – 424 с.

8. Т.Х.Маргулова «Атомная энергетика сегодня и завтра» Москва: Высшая школа, 1996 г.

 




Информация о работе Радиация