Величины запретного периода времени
Величины запретного периода времени
При энергиях электронов до 30 МэВ расчет запретного периода следует вести по озону, а при энергиях свыше 30 МэВ - по накоплению радиоактивных газов. Если запретный период, обусловленный необходимостью снижения мощности дозы излучения от активированных конструкционных материалов и объектов облучения до допустимого уровня, превышает запретный период, рассчитанный по формуле 1, то запретный период определяется необходимостью снижения мощности дозы излучения от активированных конструкционных материалов и объектов облучения до допустимого уровня.
Пример: Ускоритель электронов (Е0 = 30 МэВ, J = 10-3 А) размещен в рабочей камере объемом Vкам = 600 м3, с кратностью воздухообмена Ккам =10 ч-1. Расстояние от выходного окна ускорителя до мишени d = 5 м, средняя площадь развертки пучка электронов Sзо = 0, 05 м2. Определить запретный период входа персонала в рабочую камеру. Решение: а) Рассчитаем запретный период, исходя из образования озона.
,
λ хим - коэффициент, учитывающий химическую нестойкость озона после отключения ускорителя (λ хим = 1, 2 ч-1), не зависит от условий облучения.
, мг/м3; ч-1. Тогда: ч. λ рад = 1, 6∙ 10-2 ∙ Р0, 6, ч-1; λ рад = 1, 6∙ 10-2 × (8∙ 109)0, 6 = 1, 4∙ 104 ч-1; ; б) Рассчитаем запретный период, исходя из образования радиоактивных газов. При энергии электронов 30 МэВ преобладающим является образование 15О по сравнению с образованием 13N (см. рис. 1). Для 15О Т1/2 = 2 мин = 0, 033 ч, ДКА = 37 кБк/м3 (1∙ 10-6 Ки/м3). Для 13N Т1/2 = 10 мин = 0, 167 ч, ДКА = 74 кБк/м3 (2∙ 10-6 Ки/м3).
в) Учитывая более длительный по сравнению с 15О период полураспада 13N, снижение концентрации изотопа 13N после отключения ускорителя будет происходить гораздо медленнее, т. к. основную роль в снижении его концентрации будет играть кратность воздухообмена, а не распад нуклида, как в случае 15О. Сравнивая полученные величины запретных периодов видим, что наибольшее значение запретного периода определяется образованием 13N. Поэтому принимаем его равным 23 мин.
Рис. 1. Зависимость постоянной скорости образования ( ) радионуклидов 13N и 15О от энергии электронов (вольфрамовая мишень). Глава 8. Обеспечение радиационной безопасности при радиометрических исследованиях буровых скважин с использованием закрытых радионуклидных источников I. Область применения 1. 1. Настоящая глава устанавливает гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении геофизических работ на буровых скважинах с использованием закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения (далее - источников), определяют необходимый объем производственного контроля и мероприятия при возможных радиационных авариях. 1. 2. Требования являются обязательными на территории Российской Федерации для всех юридических и физических лиц (далее - организаций), занимающихся подготовкой и проведением геофизических работ на буровых скважинах с использованием источников, осуществляющих проектирование и изготовление используемых при этом устройств, а также осуществляющих надзор и контроль за обеспечением радиационной безопасности при проведении такого рода работ. 1. 3. Требования настоящей главы не распространяются на работы с использованием открытых и генерирующих источников ионизирующего излучения.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|