Проведение замеров уровня радиации, Оценка радоноопасности.
Радиационная безопасность населения — состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения (N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»).
Излучение природных радионуклидов, которые содержатся в объектах окружающей среды и среды обитания людей, создает естественный радиационный фон. В результате производственной деятельности человека (добыча и переработка минерального сырья, строительство различных объектов и т.п.) происходит перераспределение природных радионуклидов в объектах среды обитания людей и окружающей среды, что приводит к изменению радиационного воздействия на человека.
В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (далее — НРБ-99/2009) (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 года, регистрационный N 14534) и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (далее — ОСПОРБ-99/2010) (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2010 года, регистрационный N 18115) обеспечение радиационной безопасности населения при облучении природными источниками излучения основано на основных принципах: нормирования, оптимизации, обоснования.
Требования радиационной безопасности населения распространяются на регулируемые природные источники излучения в производственных, коммунальных условиях и быту: изотопы радона и продукты их радиоактивного распада в воздухе помещений, гамма-излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных изделиях и материалах, природные радионуклиды в питьевой воде, минеральных удобрениях и агрохимикатах, а также в продукции, изготовленной с использованием минерального сырья и материалов, содержащих природные радионуклиды, и не регламентируют воздействие других физических и химических факторов.
Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2645-10 от 10.06.2010 устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания:
- Мощность эффективной дозы гамма-излучения внутри зданий не должна превышать мощности дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/час;
- Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений ЭРОА + 4,6 ЭРОА не должна превышать 100 Бк/м(3) для строящихся и реконструируемых зданий и 200 Бк/м для эксплуатируемых.
Замеры уровня радиации
Контроль мощности дозы гамма-излучения на земельных участках, отводимых под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, следует проводить в два этапа.
На первом этапе проводится гамма-съемка территории с целью выявления и локализации возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при измерениях мощности дозы гамма-излучения.
Поисковая гамма-съемка на участке проводится по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не должно превышать 1 м в пределах контура проектируемых зданий, 2,5 м — при площади участка до 1,0 га, 5 м — при площади от 1,0 до 5,0 га и 10 м — при площади участка свыше 5,0 га.
В точках с максимальными значениями мощности дозы, а также при наличии информации о возможном загрязнении территории техногенными радионуклидами, обязательным является отбор проб грунта и анализ его радионуклидного состава.
На втором этапе проводятся измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках, которые по возможности должны располагаться равномерно по территории участка. В число контрольных должны быть включены точки с максимальными показаниями поискового радиометра, а также точки в пределах выявленных радиационных аномалий, в том числе и после их ликвидации.
Общее число контрольных точек должно быть не менее 10 на 1 га, но не менее 5 точек на земельном участке меньшей площади.
По результатам определения мощности дозы гамма-излучения на земельных участках под строительство оформляют протокол испытаний.
Радиационный контроль помещений зданий включает поиск и выявление локальных радиационных аномалий в ограждающих конструкциях зданий.
Радиационный контроль зданий начинается с оценки мощности дозы гамма-излучения.
Контролируемой величиной в производственных зданиях и сооружениях, сдающихся в эксплуатацию после окончания строительства, капитального ремонта или реконструкции, является мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях, которая не должна превышать 0,6 мкЗв/ч с учетом фона.
Контроль мощности дозы гамма-излучения в помещениях жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений следует проводить в два этапа:
- На первом этапе проводится гамма-съемка поверхности ограждающих конструкций помещений здания с целью выявления и исключения в сдающемся здании мощных источников гамма-излучения, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью населения.
- На втором этапе проводятся измерения мощности дозы гамма-излучения в квартирах жилых домов и помещениях общественных и производственных зданий и сооружений. При этом в число контролируемых обязательно включаются помещения, в которых зафиксированы максимальные показания поисковых радиометров (дозиметров), а также помещения после ликвидации обнаруженных локальных радиационных аномалий.
Контролируемой величиной в жилых домах, общественных и производственных зданиях и сооружениях, сдающихся в эксплуатацию после окончания их строительства, капитального ремонта или реконструкции, является среднегодовое значение изотопов радона в воздухе помещений.
Радиоционный контроль
Радиационный контроль земельных участков под строительство зданий и сооружений жилого, общественного и производственного назначения должен включать поиск и выявление локальных радиационных аномалий на участках, а в случаях, перечисленных в п.7.3, также определение радионуклидного состава и удельной активности радионуклидов в пробах почв и грунтов в соответствии с указаниями.
Если планируется использование перемещаемых в ходе строительства грунтов для обратной засыпки, благоустройства территорий и т.п., то обязательным является анализ соответствия радиологических показателей грунтов требованиям п.5.3.4 НРБ-99.
Радиационный контроль проводится на стадии выбора земельного участка под строительство объектов жилого, общественного и производственного назначения, стадии проектирования объектов строительства, а в необходимых случаях (см. п.7.5) — при производстве земляных работ в ходе строительства.
Радиационный контроль земельных участков под строительство проводят испытательные лаборатории, аккредитованные в установленном порядке в данной области измерений (испытаний)
Оценка соответствия жилых домов, общественных и производственных зданий и сооружений санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам радиационной безопасности при сдаче их в эксплуатацию производится по результатам радиационного контроля.
Правовое регулирование в области обеспечения радиационной безопасности осуществляется Федеральным законом N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (далее — Нормы) применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения.
Требования и нормативы, установленные Нормами, являются обязательными для всех юридических и физических лиц, независимо от их подчиненности и формы собственности, в результате деятельности которых возможно облучение людей, а также для администраций субъектов Российской Федерации, местных органов власти, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации.
Оценка радоноопасности
Основным признаком потенциальной радоноопасности земельных участков, значение которого подлежит определению при радиационном контроле, является плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта на участке планируемой застройки в пределах контура проектируемых объектов строительства.
Контроль земельных участков под строительство по плотности потока радона с поверхности грунта не проводится, если здесь не планируется строительство зданий и сооружений (открытые спортивные площадки и автостоянки, навесы, рекреационные зоны, участки комплексного благоустройства и озеленения, трассы трубопроводов, коммуникаций и т. п.).
Определение среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений
Контролируемой величиной в жилых домах, общественных и производственных зданиях и сооружениях, сдающихся в эксплуатацию после окончания их строительства, капитального ремонта или реконструкции, является среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений.
Рассчитать стоимость
Чем измеряют радиацию
В последние несколько десятилетий люди привыкли к мысли об опасности радиоактивного излучения. Но желание избежать этой опасности сталкивается с серьезной проблемой. Человек не может ощутить радиацию.
Ни один из наших органов чувств ее не воспринимает. Поэтому на помощь должны прийти приборы. Современные дозиметры-радиометры совмещают в себе функции измерения дозы излучения и его активности.
Самые последние разработки, например, приборы серии DO-RA, функционируют на базе любых портативных электронных устройств и на всех основных мобильных операционных системах: iOS, Android, WP и др. Таким образом, обладатели приборов смогут вести самостоятельный контроль избыточного ионизирующего излучения, а также проанализировать подозрительные объекты, продукты питания и жидкости, строительные материалы и жилища.
Радиация – это излучение, способное отрывать от атомов окружающие их электроны, превращая эти атомы в положительно заряженные ионы (отсюда название – ионизирующее излучение). Опасность излучения для организма тоже объясняется этим свойством: ионизирующие излучение повреждает молекулы в организме и нарушает их нормальное функционирование (развивается лучевая болезнь).
Как установил еще Резерфорд, основных видов ионизирующего излучения три, они обозначаются тремя первыми буквами греческого алфавита. Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия-4 (два нейтрона + два протона). Бета-излучение – это поток электронов (иногда — позитронов). Гамма-излучение – поток фотонов с высокой энергией. Есть и более редкие виды ионизирующего излучения, например, поток нейтронов.
Альфа-излучение, возникающее при радиоактивном распаде, не может проникнуть через поверхностные слои кожи человека, состоящие из мертвых клеток. Оно способно нанести вред здоровью только если человек проглотит его источник. Бета-частицы задерживаются кожей, но могут стать причиной лучевых ожогов. Наиболее опасно гамма-излучение — защитить от него могут только толстые стены или пластины свинца.
На заре исследования радиоактивности для ее обнаружения использовали долгий и неточный метод — фотопластинки. Этот светочувствительный материал засвечивается без света под воздействием радиации. В 1908 году появился «счетчик Гейгера», прибор для регистрации ионизирующего излучения, изобретенный немецким физиком Гансом Гейгером. Более правильное его название «счетчик Гейгера – Мюллера», так как в разработке более совершенной конструкции, появившейся к 1928 году, принял участие коллега Гейгера Вальтер Мюллер. Прибор представляет собой газовый электроконденсатор – вакуумную трубку, заполненную аргоном или неоном. Если рядом с ней окажется радиоактивное вещество, его излучение проникнет в трубку и заставит газ светиться — через трубку проходит электрический ток. Этот ток пропускается через счетчик, и таким образом можно узнать количество радиации, попавшее в трубку.
Другой метод регистрации ионизирующих излучений основан на использовании сцитилляторов – веществ, способных в ответ на попадающее в них ионизирующее излучение испускать свет. Первый такой детектор на основе сульфида цинка (так называемый «спинтарископ») создал в 1909 году всё тот же Ганс Гейгер совместно с Эрнстом Марсденом. При использовании первых сцинтилляторных детекторов ученые зрительно регистрировали эти вспышки света. Для этого приходилось часами сидеть в темной комнате, глядя в микроскоп. Затем детекторы стали снабжать фотоумножителями – устройствами, преобразующими свет в электрический импульс, который довольно легко зарегистрировать.
Первая определяет степень ионизации воздуха и измеряется в рентгенах. Количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное веществом, определяет поглощающая доза, измеряется в греях (одна сотая грея – рад).Эквивалентная доза учитывает различие между воздействием на организм разных видов излучения, поскольку более тяжелые частицы (например, альфа-излучение), попадая в организм, ионизируют больше молекул, чем легкие (гамма и бета-излучение), то при одинаковой поглощенной дозе степень их воздействия будет разной. Измеряется в зивертах (одна сотая зиверта — бэр — биологический эквивалент рада). Эффективная доза, также измеряемая в зивертах, учитывает разную чувствительность тканей организма к излучению: облучение костного мозга или легких более опасно, чем щитовидной железы и печени, а для клеток кожи опасность еще меньше. Активность источника излучения описывает интенсивность радиоактивного распада в источнике. Основная единица измерения активности называется беккерель, она равна одному акту распада в секунду. Приборы, разработанные компанией ОАО «Интерсофт Евразия», резидентом кластера ядерных технологий Фонда «Сколково», измеряют как дозу, так и активность излучения и представляют собой целую серию DO-RA (дозиметр-радиометр). К ним относятся модель DO-RA.Classic со счетчиком Гейгера-Мюллера и перспективная модель DO-RA.Ultra, разрабатываемая в рамках гранта Сколково, с детектором ионизирующего излучения на основе кремния (Si). При измерении радиации учитывают экспозиционную, поглощенную,эквивалентную и эффективную дозы.
Важная особенность DO-RA состоит в том, что они функционируют на базе любых портативных электронных устройств: смартфоны, планшеты, ноутбуки. Детектор подсоединяется к устройству через аудиовыход, либо через USB разъем или используя протокол беспроводной связи BLE (Bluetooth). Программы, обеспечивающие работу дозиметра-радиометра, существуют для всех основных мобильных операционных систем: iOS, Android, WP и др.
Устройство позволяет измерять дозу поглощенного излучения за определенное время, строит временной график дозы, замеряет активность источника излучения. Есть и дополнительные функции, например, возможность сфотографировать место замера с автоматической фиксацией информации о времени замера, величине фона (мощности дозы) и географических координатах.
Детектор DoRaSi на основе кремния и собственных патентов, который используется в устройствах, способен не только измерять излучение, но и определять тип его источника излучения: уран, цезий, иод. Правда это новшество будет реализовано только в следующих версиях устройств линии DO-RA.
На днях «Интерсофт Евразия» получила первый патент в США и в Японии, а ранее в Китае на дозиметр-радиометр «ДО-РА» с твердотельным детектором индикации и измерения ионизирующего излучения для смартфонов и компьютеров. По словам кандидата технических наук Владимира Елина, изобретателя и руководителя проекта ДО-РА, теперь компания будет защищена при производстве и продаже дозиметра на рынках США, Японии и Китая, которые обладают огромным потенциалом в миллиарды долларов в год. По его прогнозам, разработка будет особенно востребована в местах пострадавших от ядерных катастроф, таких как Украина, Япония и на сопредельных территориях. Кроме того, команда разработчиков проектирует сейчас очень компактное устройства DO-RA. Modul для модульного смартфона Project Ara, разрабатываемого компанией Google.
Источник: polit.ru
Радиация Определение и значение | Dictionary.com
- Основные определения
- Тест
- Связанный контент
- Примеры
- Британский
- Научный
- Культурный
Уровень сложности этого слова показывается на основе уровня сложности.
[ rey-dee-ey-shuhn ]
/ ˌreɪ diˈeɪ ʃən /
Сохранить это слово!
См. синонимы слова «радиация» на Thesaurus.com
Показывает уровень обучения в зависимости от сложности слова.
сущ.
Физика.
- процесс, при котором энергия излучается в виде частиц или волн.
- полный процесс, при котором энергия излучается одним телом, передается через промежуточную среду или пространство и поглощается другим телом.
- энергия, передаваемая этими процессами.
акт или процесс излучения.
то, что излучается.
Радиальное расположение деталей.
ВИКТОРИНА
ТЫ НАПЛОНУШЬСЯ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ПО ГРАММАТИКЕ?
Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!
Вопрос 1 из 7
Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.
Источник излучения
1545–55; <Латинское radiātiōn- (основа слова radiātiō) сверкающий, сияющий. См. излучать, -ion
ДРУГИЕ СЛОВА ОТ RADIATION
ra·di·a·tion·al, прилагательное·ti·ra·di·a·tion, прилагательное·inter·ra·di·a·tion, существительное non·ra ·di·a·tion, существительноеСлова рядом радиация
лучистый нагрев, лучистая интенсивность, Radiata, лучистая сосна, излучать, излучение, радиационное охлаждение, радиационный пояс, радиационное повреждение, радиационный туман, диаграмма направленности
Dictionary. com Unabridged На основе Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2023
Слова, относящиеся к излучению
излучение, радиоактивность, трансляция, циркуляция, дифракция, диффузия, рассеивание, дисперсия, рассеяние, распределение, дивариация, дивергенция, поляризация, распространение , разветвление, рассеивание, распространение, передача
Как использовать радиацию в предложении
Они стреляют в космос яркими вспышками радиации, сказал Дэвид Бергманс.
Крупный план солнца показывает «костры»|Лиза Гроссман|28 августа 2020 г.|Новости науки для студентов
Дейнококк, который можно найти высоко в нашей атмосфере, известен своей необычной способностью противостоять генетическим повреждения от высоких доз ультрафиолетового излучения и его склонность к образованию относительно крупных колоний.
Скопления бактерий могут распространять жизнь между планетами|Паола Роза-Акино|27 августа 2020 г.|Popular-Science
Анализ ДНК показал, что радиация поджарила их генетический материал.
Если бактерии объединятся, они смогут выжить в космосе в течение многих лет|Джонатан Ламберт|26 августа 2020 г.|Новости науки
В течение десятилетий это означало стерилизацию самцов, подвергая их воздействию радиации, а затем выпуская их в дикую природу.
Генетически модифицированные комары допущены к первому испытательному полету в США|Сьюзан Милиус|22 августа 2020 г.|Новости науки
Мы также купаемся в локальном искусственном электромагнитном излучении.
Вселенная создала почти все звезды, которые она когда-либо создаст — Выпуск 89: Темная сторона|Калеб Шарф|19 августа 2020 г.|Наутилус
покрыты действительно высокой дозой радиации.
Искусство Такаши Мураками из катастрофы|Джастин Джонс|28 ноября 2014 г.|DAILY BEAST
Все безмятежно, снег наваливается на деревья, на газоны, на дома, прежде чем мы осознаем, что весь снег отравлен радиацией.
Интернет, встроенный в вашу голову|J. T. Цена|21 ноября 2014 г.|DAILY BEAST
В состав корабля 4M также входит дозиметр радиации производства испанской компании iC-Málaga.
Люксембург и Китай объединяются для частной миссии на Луну|Мэттью Р. Фрэнсис|26 октября 2014 г.|DAILY BEAST
Она сказала, что всякий раз, когда она входила в комнату, она чувствовала излучение огромного и невидимого сила.
Блюз Канзас-Сити: семейная история|Кэти Бейкер|24 октября 2014 г.|DAILY BEAST
Излучение Хокинга для реалистичных черных дыр — незначительный эффект, и чем больше черная дыра, тем меньше излучение.
Черные дыры существуют. Плохая наука тоже | Мэтью Р. Фрэнсис | 28 сентября 2014 г. | DAILY BEAST
Влияние нагретого воздуха, который приобретает свою температуру за счет излучения с поверхности земли, вызывает ветры.
Очерки истории Земли|Натаниэль Саутгейт Шалер
Если бы мы могли представить Землю, отрезанную от солнечного излучения, воздух перестал бы двигаться.
Очерки истории Земли|Натаниэль Саутгейт Шалер
На борту находились не только океанографы, но и морские биологи, имеющие опыт в области радиационной физики.
Пылающая гора|Гарольд Лиланд Гудвин
Короткое жесткое излучение, испускаемое язычком, нейтрализовало когти, вывело их из строя.
Second Variety|Philip Kindred Dick
Радиационные таблички защищали войска ООН, но если человек терял табличку, он был хорошей добычей для когтей, независимо от формы.
Второй сорт | Филипп Синкреду Дик
Британские словарь определения для излучения
Радиация
/ (ˌreɪdɪˈeɪʃən) /
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
Физики
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
Физики
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
Физики
. звук и т.д.
- частицы и т.п., испускаемые, особенно частицы и гамма-лучи, испускаемые при ядерном распаде
Также называемые: лучевая терапия лечение с использованием радиоактивного вещества
анатомия группа нервных волокон, которые расходятся от их общего источника
См. адаптивное излучение
акт, состояние или процесс излучения или облучения
съемка фиксации точек вокруг центрального плоского стола с использованием алидады и измерительной ленты
Производные формы излучения
radiational, прилагательноеCollins English Dictionary — Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © William Collins Sons & Co. Ltd., 1979, 1986 © HarperCollins Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012
Научные определения радиации
радиация
[ rā′dē-ā′shən ]
- потоки электронов, ns, ns, ns, ns,ns,
- другие частицы. Радиация возникает в результате самых разных процессов, таких как тепловая активность, ядерные реакции (например, при делении) и радиоактивный распад.
- Испускание или перемещение таких частиц в пространстве или среде, например в воздухе. См. Примечания по проводимости электромагнитного излучения.
Использование такой энергии, особенно рентгеновских лучей, в медицинской диагностике и лечении.
Научный словарь American Heritage® Авторские права © 2011. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
Культурные определения излучения
излучение
Энергия, излучаемая в виде частиц или волн. (См. альфа-излучение, бета-излучение, черное тело, космические лучи, электромагнитное излучение, флуоресценция, гамма-излучение, фотон и кванты.)
Новый словарь культурной грамотности, третье издание Авторское право © 2005 г., издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
Определение и значение радиации — Merriam-Webster
отношение ˌrā-dē-ˈā-shən
1
а: действие или процесс излучения
б
: процесс излучения лучистой энергии в форме волн или частиц
с(1)
: комбинированные процессы излучения, передачи и поглощения лучистой энергии
(2)
: передача тепла излучением
сравните проводимость, конвекцию
2
а
: то, что излучается
б
: энергия, излучаемая в виде волн или частиц
3
: радиальное расположение
4
:
6 адаптивное излучение радиационный
ˌrā-dē-ˈā-shnəl
-shə-nᵊl
прилагательное
безызлучательный
ˌrā-dē-ˈā-shən-ləs
прилагательное
радиационный
ˈrā-dē-ˌā-tiv
прилагательное
Примеры предложений
Она подверглась воздействию высоких уровней радиации . Он идет на радиации на следующей неделе. солнце излучение тепло
Недавние примеры в Интернете
9Излучение 0315 взорвало крошечную алмазную капсулу, наполненную двумя изотопами водорода, дейтерием и тритием, высвобождая энергию.
— Джош Ледерман,
Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «радиация».
Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.История слов
Первое известное использование
15 век, в значении, определенном в смысле 1a
Путешественник во времени
Первое известное использование излучения было в 15 веке
Посмотреть другие слова того же века
Словарные статьи Рядом с
радиациясияние
радиация
радиационный пояс
Посмотреть другие записи поблизости
Процитировать эту запись «Радиация».
Copy Citation
Kids Definition
радиация
сущ.
отношение ˌrād-ē-ˈā-shən
1
: действие или процесс излучения
особенно : процесс испускания лучистой энергии в виде волн или частиц
2
: то, что излучается
специально : энергия, излучаемая в форме волн или частиц
радиационный
-shnəl
-shən-ᵊl
прилагательное
Медицинское определение
радиация
сущ.
отношение ˌrād-ē-ˈā-shən
1
: энергия, излучаемая в форме волн или частиц
2
а
: действие или процесс иррадиации
с иррадиацией боли может быть болезненность над седалищным нервом — J. А. Ключ
б(1)
: процесс излучения лучистой энергии в форме волн или частиц
(2)
: комбинированные процессы излучения, передачи и поглощения лучистой энергии
3
: тракт нервных волокон в головном мозге
особенно : один, связанный с распределением импульсов, возникающих от сенсорных раздражителей, к соответствующим координационным центрам и ядрам.