где значение дозового коэффициента d = 0,78 ∙ 10-5 мЗв/(ч ∙ Бк/м3), а ЭРОА изотопов радона рассчитывается по формуламен:
в которой - среднее за время t значение ЭРОА радона и торона соответственно.
Для работников производственных организаций при времени работы 2000 ч в год значение d = 1,56 ∙ 10-2мЗв/(Бк/м3).
14. Годовая эффективная доза производственного облучения работников (Епр) равна сумме доз внешнего (Е1внешн.) и внутреннего (Е1внутр. + Еrn) облучения: Епр = Е1внешн.+ Е1внутр. + Еrn (8)
Приложение 38
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические
требования к радиационно-
опасным объектам»
Значения дозовых коэффициентов при ингаляционном поступлении радионуклидов рядов 238U и 232Th с производственной пылью
Таблица 1
Дозовые коэффициенты для радионуклидов ряда 238U
Радионуклид | Период полураспада | Тип распада | Дозовый коэффициент при ингаляционном поступлении, Зв/Бк |
Тип соединения - П | Максимальный |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
238U | 4,77 ∙ 109лет | a | 2,6 ∙ 10-6 | 7,3 ∙ 10-6 |
234Th | 24,10 дней | b | 6,3 ∙ 10-9 | 7,3 ∙ 10-9 |
234Pa | 1,17 мин | b | 3,8 ∙ 10-10 | 4,0 ∙ 10-10 |
234U | 2,45105лет | a | 3,1 ∙ 10-6 | 8,5 ∙ 10-6 |
230Th | 7,70 ∙ 104лет | a | 4,0 ∙ 10-5 | 4,0 ∙ 10-5 |
226Ra | 1600 лет | a | 3,2 ∙ 10-6 | 3,2 ∙ 10-6 |
222Rn | 3,824 дней | a | - | - |
218Po | 3,10 мин | a | - | - |
214Pb | 26,8 мин | b | - | 2,9 ∙ 10-9 |
214Bi | 19,9 мин | b | 1,4 ∙ 10-8 | 1,4 ∙ 10-8 |
214Po | 164 мкс | a | - | - |
210Pb | 22,3 года | b | - | 8,9 ∙ 10-7 |
210Bi | 5,013 дня | b | 8,4 ∙ 10-8 | 8,4 ∙ 10-8 |
210Ро | 138,4 дня | a | 3,0 ∙ 10-6 | 3,0 ∙ 10-6 |
Сумма | 5,20 ∙ 10-5 | 6,30 ∙ 10-5 |
Таблица 2
Дозовые коэффициенты для радионуклидов ряда 232Th
Радионуклид | Период полураспада | Тип распада | Дозовый коэффициент при ингаляционном поступлении, в/Бк |
Тип соединения - П | Максимальный |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
232Th | 1,405 ∙ 1010лет | a | 4,2 ∙ 10-5 | 4,2 ∙ 10-5 |
228Ra | 5,75 лет | b | 2,6 ∙ 10-6 | 2,6 ∙ 10-6 |
228Ас | 6,15 ч | b | 1,6 ∙ 10-8 | 2,5 ∙ 10-8 |
228Th | 1,913 лет | a | 3,1 ∙ 10-5 | 3,9 ∙ 10-5 |
224Ra | 3,66 дней | a | 2,9 ∙ 10-6 | 2,9 ∙ 10-6 |
220Rn | 55,6 с | a | - | - |
216Ро | 0,145 с | a | - | - |
212Pb | 10,64 ч | b | - | 1,9 ∙ 10-8 |
212Bi | 60,55 мин | a (36%); b (64%) | 3,0 ∙ 10-8 | 3,0 ∙ 10-8 |
212Po | 0,299 мкс | a | - | - |
208Ti | 3,053 мин | b | - | - |
Сумма | 7,85 ∙ 10-5 | 8,66 ∙ 10-5 |
Приложение 39
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические
требования к радиационно-
опасным объектам»
Журнал радиационного контроля металлолома
Наименование организации ________________________________________________________________________________
Адрес, телефон ___________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность, ответственного лица за радиационный контроль
_________________________________________________________________________________________________________
Журнал начат «______» ____________ 20__г.
Журнал окончен «______» ____________ 20__г.
Количество страниц
№ п/п | Дата | Наименование металлолома, количество (кг) | Поставщик | Номер и дата накладной | Приборы, применявшиеся при проведении замеров (наименование, номер) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
продолжение таблицы
Результаты радиационного контроля |
Фоновые значения | Превышение фона на поверхности | ММЭД на поверхности | Подпись лица, проводившего замеры |
7 | 8 | 9 | 10 |
| | | |
Приложение 40
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические
требования к радиационно-
опасным объектам»
Радиационный контроль металлолома
1. Условия измерений обеспечивает обязательное обнаружение радиоактивного загрязнения металлолома при его наличии. Для этого брикетированный металлолом раскладывается слоем в один брикет. На каждой стороне брикета проводится одно измерение мощности дозы гамма-излучения и по одному измерению плотности потока альфа и бета-частиц.
2. Небрикетированный металлолом разлаживаются на территории слоем не более 0,5 м. Измерения мощности гамма-излучения с помощью поискового радиометра проводится по сетке в 1 м, а в случае повышения уровня МЭД над естественным фоном, сетка измерений сгущается до обнаружения источника излучения. Измерение плотности потока альфа, бета частиц осуществляются методом непрерывного слежения по длине или ширине обследуемой партии с расстоянием между профилями слежения 0,5 м, количество замеров определяется по фиксированным точкам измерения через каждые 0,5 м.
3. При производственном контроле за радиоактивным загрязнением крупногабаритных механизмов, станков, транспортной, дорожной, строительной техники и изделий с массой более 1 тонны, измерение проводится по наружной поверхности с расстоянием между управляемых механизмов, также внутри механизма.
4. При невозможности разложить металлолом слоем в 0,5 м, измерения проводятся при его выгрузке или погрузке. При этом измерение МЭД и плотности потока частиц осуществляется в каждой партии металла, поднимаемого подъемным механизмом (краном, тельфером, экскаватором и аналогичным подъемным механизмом). Число измерений определяется числом поднятых партий металла.
5. При наличии в металлоломе емкостей или труб, на внутренней поверхности которых имеются солевые отложения, измерения проводятся на внутренней и наружной поверхности этих изделий. Измерения МЭД проводятся на расстоянии 10 см от измеряемой поверхности, измерения плотности потока альфа и бета частиц на расстоянии 1 см от измеряемой поверхности.
6. До начала радиационного контроля металлолома проводится измерение ЭД естественного радиационного фона на территории, где складируется металлоломом, на расстоянии 15-20 м от контролируемого металлолома на высоте 10 см. Перед началом измерения плотности потока частиц производиться компенсация собственного фона прибора. Оценка мощности экспозиционной дозы на территории от естественного радиационного фона осуществляется как средняя арифметическая величина из 5 измерений.
7. Оценка степени радиоактивного загрязнения металлолома осуществляется в зоне максимального показания поискового радиометра или дозиметра. Партия металлолома или часть партии (отдельные изделия) считаются радиоактивно загрязненными, если:
1) МЭД гамма-излучения от поверхности лома превышает 0,2 мкЗв/ч. над естественным радиационным фоном местности;
2) плотность альфа излучения, более 0,04 беккерель на сантиметр квадратный (далее - Бк/см²);
3) плотность потока бета излучения, более 0,4 Бк/см².
Приложение 41
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические
требования к радиационно-
опасным объектам»
Раздел 1. Требования к источникам излучения для радиоизотопных приборов
1. Изготовление источников излучения организациями Республики Казахстан проводится по техническим условиям. При выборе радионуклида для источника излучения к РИП принимают во внимание:
1) обоснование технологической необходимости применения данного радионуклида;
2) токсичность радионуклида, отдавая предпочтение нуклидам с наименьшей токсичностью;
3) энергию излучения, выбирая нуклид с наименьшей проникающей способностью ионизирующего излучения.
2. Образцы источников, изготавливаемые для использования в серийных РИП, подвергаются испытаниям согласно действующих ГОСТов, определяющих общие технические требования к закрытым радионуклидным источникам ионизирующих излучений.
3. На каждый источник оформляется технический паспорт, в котором указывается его тип и номер, дата выпуска, размер, активность нуклида, назначение и остальные параметры. В нем указываются допустимые пределы температуры и давления, среда, механические воздействия, при которых сохраняется целостность, герметичность и радиационная чистота источников в течение определенного срока их эксплуатации. Не используются источники в условиях, не отвечающих требованиям, предъявляемым к их эксплуатации.
Раздел 2. Требования к документации на радиоизотопные приборы
4. Техническая документация на РИП в обязательном порядке включает в себя следующие разделы:
1) технические требования;
2) правила приемки;
3) методы контроля и испытаний при продлении срока эксплуатации;
4) транспортирование и хранение;
5) гарантии по эксплуатации;
6) указания по эксплуатации.
5. В разделе «Технические требования» отмечается область применения РИП и их технические характеристики:
1) группа, к которой относится РИП;
2) тип и активность источника излучения, номер технических условий, по которым он изготовлен;
3) условия эксплуатации РИП и источника излучения;
4) мощность экспозиционной дозы излучения на поверхности блока источников излучения и на расстоянии 1 м от него;
5) уровень «снимаемой» радиоактивной загрязненности поверхности источника излучения (определяется методом мазков);
6) количество наработок на отказ;
7) срок службы РИП;
8) комплектность, маркировка и упаковка.
В разделе Правила приемки указываются:
1) объем и рекомендуемая последовательность испытаний;
2) кто проводит испытания;
3) параметры РИП до и после испытаний;
4) контрольно-измерительная аппаратура, применяемая при испытаниях;
5) программа и периодичность испытаний;
6) мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхности блока источников излучения;
7) загрязненность внешних поверхностей РИП (или блока источников излучения) радиоактивными веществами.
6. В разделе «Транспортирование и хранение» указывается вид транспорта, транспортная категория радиационных упаковок, расстояние от РИП до места нахождения людей и кино-, фотопленок и условия хранения.
7. В разделе «Требования безопасности» необходимо указывать конкретные меры по обеспечению безопасности при эксплуатации РИП.
8. В технической документации на РИП кроме изложенных выше требований приводятся чертежи источников излучения, условия проверки источников излучения на различного рода воздействия и результаты испытаний. В ней также представляются чертежи блока источников излучения и подробное описание крепления источника, его экранировки и способа перевода прибора (источника) в нерабочее и рабочее положения.
9. При ссылках на законодательные и нормативные документы необходимо указывать конкретные разделы, пункты, параграфы, которые имеют непосредственное отношение к излагаемому разделу технической документации.
10. В инструкции по эксплуатации РИП необходимо подробно описывать меры по обеспечению радиационной безопасности (в том числе и по обеспечению целостности и сохранности источника излучения) при транспортировании, хранении, установке, профилактическом ремонте, эксплуатации и утилизации РИП (блока источника излучения), а также при возникновении аварийных ситуаций.
11. Инструкция по эксплуатации РИП содержат рекомендации по обеспечению радиационной безопасности при аварийном разрушении РИП (источника излучения). При этом рассматриваются такие ситуации, как невозможность перевода РИП (источника излучения) из рабочего положения в нерабочее, выпадение, механическое разрушение источника излучения, пожар.