Тема № 10 Медико-биологические основы
радиационной безопасности
Введение в основы радиационной безопасности
Слайд 2Цели лекции:
1. Дать базисные теоретические знания, необходимые для осмысленного
научного представления о природе радиации, единицах и величинах измерения и
биологических эффектах
2. Сформировать знания о биологических эффектах радиации, правилах защиты от облучения и оказании первой помощи при лучевом поражении
2. Воспитать сознание необходимости соблюдения правил и норм радиационной безопасности при выполнении спасательных работ в условиях с риском облучения
Слайд 3Учебные вопросы
1. Радиоактивность, ионизирующее излучение, величины и единицы их измерения
2.
Биологическое действие радиации
3. Правила радиационной защиты населения
библиотеке:
Л.А.Коннова и соавт «Азбучник первой медицинской помощи»// СПб.-СПбУ ГПС МЧС
России.-2008, разделII, стр.86-120
Л.А.Коннова и соавт. БЖ. Первая помощь.//СПб.-СПбУ ГПС МЧС России,-2013, раздел ХIII, стр. 114-120
Л.А.Коннова, Балабанов В.А. БЖ. Основы радиационной безопасности//СПб.-2010.-123с.
Л.А.Коннова, М.Н. Акимов Основы радиационной безопасности//СПб.- СПбУ ГПС МЧС России.-2013г., 130с.
Слайд 51. Радиоактивность, ионизирующее излучение, величины и единицы их измерения
Слайд 6Хронология открытий
Радиоактивность Радиация (ионизирующее
излучение)
1896г.Анри Беккерель 1895г В.К.Рентген
Слайд 7Хронология открытий
1898г М.Кюри и П.Кюри – радий и полоний
1934г.Ирен
Кюри и Фредерик Жолио-Кюри – искусственные РН
Сегодня известно 300 естественных и 2000 искусственных радионуклидов
1942г.- первый атом-
ный реактор
Слайд 9В настоящее время радиационный фактор является одним из общепризнанных факторов
профессионального риска пожарных. Риск получить лучевое поражение сегодня связан не
только с пожарами и авариями на радиационно- опасных объектах, но и с возможностью террористических актов с применением радиоактивных веществ. В связи с этим проблема радиационной безопасности является актуальной для пожарной охраны во всех странах мира.
Слайд 10Радиоактивность и радиация
Это два разных, но взаимосвязанных физических явления
Они
были на Земле всегда со дня ее возникновения
Слайд 11Радиоактивность
Свойство ядер атомов некоторых химических элементов спонтанно распадаться с испусканием
ионизирующего излучения
Эти химические элементы называются радионуклидами
Слайд 12Ионизирующее излучение (в обиходе
называют радиацией)
ИИ – такой вид излучений,
которые при воздействии на вещество (в том числе и на
живое тело) вызывают в нем ионизацию
Слайд 13Биологически значимые свойства радионуклидов
Активность – величина, обозначающая скорость распада ядер
обозначается
как А
Единицы
измерения радиоактивности
Беккерель - единица измерения радиоактивности по СИ
В единицах активности измеряют количество радиоактивного вещества
1 беккерель (Бк) - это такое количество радиоактивного вещества, в котором за 1 сек происходит превращение 1 ядра (1 распад).
Внесистемная единица измерения радиоактивности - кюри (Ки), и ее дольные единицы - милликюри и микрокюри (мКи, мкКи). (1 Ки = 3,7*10 в 10 степени Бк).
Слайд 15Свойства радионуклидов
Т1/2 – период полураспада;
период времени, в течение которого А
уменьшается в 2 раза
Короткоживущие РН с Т1/2 от сек.,
мин. до нескольких дней;
Долгоживущие, с Т1/2 месяцы, годы, сотни и тысячи и более лет.
Слайд 16Свойства радионуклидов
Летучесть: если радионуклиды летучи, при попадании в
атмосферный воздух они могут разносится на большие расстояния и загрязнять
территории, отдаленные от места выброса радионуклидов.
Растворимость: хорошо растворимые радионуклиды быстрее всасываются в кровь при попадании в организм человека с пищей, водой и воздухом
Тропность (сродство к органам);
Вид испускаемого излучения
Слайд 17Природа радиации (ИИ):
1. корпускулярное (частицы)
2. электромагнитные короткие
волны
Слайд 18Альфа-излучение имеет корпускулярную природу
Слайд 20Природа гамма-излучения ---короткие электромагнитные волны
Спектр
Слайд 21Радионуклиды различаются по энергии ионизирующего излучения, по длине пробега различных
видов ИИ в воздухе и в биологических тканях.
Альфа-частицы имеют пробег
в воздухе 4-5 см, а в биологической ткани - 40-50 мкм.
Бета-частицы имеют пробег в воздухе 2-4 м и в тканях 2-4 мм.
Гамма-излучение - 200-250 м в воздухе и 20-25 см в тканях.
Слайд 22Характеристика основных дозоформирующих РН
Слайд 23Величины и единицы измерения ионизирующего излучения
Количественная мера ИИ - ДОЗА
(Д) излучения
Поглощенная доза –Д погл = энергия излучения,
поглощенная одним кг облученного вещества
Единицы измерения: - Грей (Гр) = Дж/кг.(СИ)
1Гр=100рад рад=0,01Гр (вне СИ)
Слайд 24Эквивалентная доза ( Дэкв)
(биологически значимая)
В радиационной безопасности
используется эквивалентная
доза
Ед.измерения: - Зиверт (Зв)= Дж/кг
1 Зв=100бэр
бэр=0,01 Зв (вне СИ)
Слайд 25 Мощность дозы (МД)
Мощность Дозы (МД) - доза в
единицу времени, или скорость накопления дозы,
Измеряется в
мкЗв/час; бэр/год, Гр/сек и т.д.
Слайд 28Бумага задерживает только альфа-излучение
Слайд 29Стекло, тонкий слой алюминия или плексигласа задерживает бета-излучение (одежда поглощает
50% β-частиц, оконное или автомобильное стекло или металлический экран толщиной
в несколько мм полностью поглощают эти частицы)
Слайд 30Металлы с высокой массой задерживают гамма-излучение (свинец, чугун, вольфрам)
Слайд 32Внутреннее облучение. Опасность α-частиц
Альфа частицы не обладают проникающей способностью, у
них короткий пробег в воздухе, поэтому они обладают высокой степенью
ионизации. Попадание их внутрь организма в 20 раз опаснее, чем гамма-излучающего радионуклида , у которого плотность ионизации меньше.
Слайд 332. Биологическое действие радиации
Слайд 36
Внешнее - при прохождении облака
Внутреннее – при вдыхании аэрозоля
Контактное –
от РВ, осевших на одежде и коже
Внешнее от РВ с
поверхности зданий, сооружений, техники, земли
Внутреннее от продуктов, воды, при кашле (заглатывание мокроты)
Очередность облучения:
Слайд 37Степень тяжести ОЛБ в зависимости от дозы излучения
Слайд 38Виды радиочувствительности
Видовая: ЛД50 для человека 3,5ГР
собака – 3,0Гр
крыса - 9Гр
таракан -100Гр
Тканевая -1.красный костный мозг
2.щитовидная железа
3.половые железы.
4.другие ткани и организм в целом
Слайд 39Факторы, определяющие тяжесть поражения
Поглощенная доза -Д
Мощность дозы (скорость накопления дозы)=
МД
Радиочувствительность
Расстояние от источника
Характер облучения (общее, равномерное, локальное и т.д)
Вид ИИ
Слайд 413. Правила радиационной защиты населения
Слайд 42Основные 3 круга задач РБ
Гигиеническое нормирование (предельно допустимые нормы облучения)
Радиационный
контроль (оценка и прогнозирование радиационной обстановки и приведение ее в
соответствие с нормами)
Собственно защита (средства и методы защиты)
Слайд 43Меры защиты населения, оказавшегося в зоне радиационного загрязнения
1. Оповещение (информация
об обстановке)
2. Укрытие – герметизация жилых и служебных помещений на
время выброса и формирования следа загрязнения)
3. Профилактическое йодирование-1 раз в сутки прием препаратов йода: 2 таб.КJ или 5% настойку йода 44 капли на полстакана воды(детям до 5 лет -22 кап., младенцам –йодная сетка на плечо или предплечье
Защита органов дыхания подручными средствами – платками, повязками, салфетками и т.д.
Запрет доступа в зараженные зоны
Эвакуация крытым транспортом
Контроль за загрязнением продуктов и воды
Дезактивация объектов
Переселение, если уровень загрязнения превысит допустимый(по старому 15 Кюри на кв. км территории)
Слайд 44Нормирование облучения
ПДД – предельно допустимая доза облучения – наибольшее значение
эквивалентной (поглощенной) дозы за год, которое при равномерном воздействии в
течение 50 лет не вызовет нарушения здоровья
Категория населения «А»-персонал предприятий и объектовых ПЧ
Категория «Б» – все остальное население
В случае привлечения к АСР с риском облучения л/с приравнивается к категории А
Слайд 45Радиационный фон в СПб
0,04 – 0,6 мкЗв/час (в среднем от
0,15 до 0,25 )
(4 -60 мкР/час) ( в среднем от
15 до 25)