Материал:

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

По агрегатному состоянию различают твердые и жидкие радиоактивные отходы. Жидкие отходы считаются радиоактивными, если содержание в них радионуклидов или их смесей превышает допустимые концентрации ГКБ, установленные НРБУ-97 для воды. Твердые отходы считаются радиоактивными, если их удельная активность является большей чем:

• 2 * 10 в -7 степени Ки / кг - для источников -излучения;

• 2 * 10 в -6 степени Ки / кг - для источников ß-излучения;

• 10 в -7 степени Ки / кг - для источников γ-излучения.

По степени опасности радиоактивные отходы подразделяются на низкоактивные, опасные только при попадании внутрь организма, среднеактивные, представляющих опасность как при внутреннем, так и при внешнем облучении, и высокоактивные, которые из-за высокой удельную активность и большое энерговыделение потребует дополнительного охлаждения емкостей, в которых они содержатся. Именно нарушение системы охлаждения привело к Кыштымский трагедии в 1957

К низкоактивных относятся, например, отходы, образующиеся при добыче и переработке урановой руды, дезактивационные воды, активированные элементы конструкции первого контура АЭС, спецодежда. К среднеактивных отходов относятся оболочки твэлов и тому подобное. К высокоактивных отходов относятся отработанные в реакторе твэлы, очистные растворы, полученные при регенерации ядерного топлива на радиохимических заводах и др.

Способы захоронения радиоактивных отходов зависят от их удельной активности, агрегатного состояния и габаритов. Низкоактивные отходы горно-обогатительных урановых заводов размещают в хвостохранилище на местах, окруженных дамбами или плотинами, с твердым или водяным покрытием.

Разрешается сброс жидких радиоактивных отходов с концентрацией до 10 ГКБ (допустимых концентраций) в канализацию, если обеспечивается их десятикратное разведение нерадиоактивными сточными водами в коллекторе этой установки. В противном случае сооружают спецканализации с очистными сооружениями или собирают отходы в специальные емкости и дальше их отправляют на захоронение.

Перед погребением радиоактивные отходы, как правило, перерабатывают с целью уменьшения объема. Твердые отходы прессуют, переплавляют или сжигают, а затем цементируют или бетонируют в блоки. Жидкие отходы концентрируют методом выпаривания, химического осаждения или ионного обмена, а затем цементируют или бетонируют.

С высокоактивных отходов изымают долгоживущие радионуклиды: цезий, стронций, трансурановые элементы, а затем такие отходы подвергают принуждения, кальцинированию, что сводит к минимуму их изъятия под действием внешней среды. Подготовленные к захоронению радиоактивных отходов имеют твердое состояние.

Пункты захоронения радиоактивных отходов располагают за пределами зон перспективного развития населенных пунктов и зон отдыха, а также не ближе 500 м от открытых водоемов. Вокруг пункта захоронения создается санитарно-защитная зона.

Захоронение низкоактивных отходов проводят в простых или бетонированных траншеях, котлованах и засыпают слоем почвы толщиной не менее 1 м.

Захоронение среднеактивных отходов проводят в специальных могильниках, что является бетонированными хранилищами глубиной около 20 м, шириной 25 м, длиной 100-200 м, разделенных на отсеки. Толщина бетонного слоя около 1 м. Отсеки заполняются твердыми отходами до половины глубины, промежутки заливают бетоном на основе отстоянных жидких отходов и сверху покрывают слоями бетона и глины, препятствующего поступлению дождевых и грунтовых вод.

Предполагается, что через 100 лет после захоронения радиоактивных отходов этот участок земли будет пригодна для ведения сельского хозяйства или строительства домов. Такой пункт захоронения радиоактивных отходов для восточных областей Украины расположен в районе с. Рядовое, а в Харькове работает спецкомбинат по дезактивации.

Для захоронения высокоактивных отходов могут использоваться производимые соляные и угольные шахты в геологически спокойных районах.

Чтобы защитить людей и окружающую среду от трагических случаев, специалистам всех рангов, проектируют, строят и эксплуатируют объекты и оборудование с использованием источников РО, необходимы глубокие профессиональные знания, высокая личная ответственность, дисциплина и педантизм в неукоснительном выполнении требований радиационной безопасности, изложенных в нормативных документах.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите виды ионизирующего излучения и их свойства.

2. Назовите характеристики радиоактивных излучений.

3. Какие принципы лежат в основе нормирования радиоактивного излучения?

4. Какие существуют способы защиты от ионизирующего излучения?

5. Назовите особенности организации работ по РР.

Гигиеническая оценка лазерного излучения

Лазерная установка включает активное (лазерное) среду с оптическим резонатором, источник энергии его возбуждения и, как правило, систему охлаждения.

За счет монохроматичности лазерного луча и его малой расхождения (высокой степени Калибровая) образуются исключительно высокие энергетические экспозиции, позволяющие получить локальный термоэффект. Это является основой использования лазерных установок для обработки материалов (резка, сверление, поверхностная закалка и т.д.), в хирургии и других областях. Лазерное излучение способно распространяться на значительные расстояния и отбиваться от границы раздела двух сред, что позволяет применять это свойство с целью локации, навигации, связи и др.

Путем подбора тех или иных веществ активной среды лазера можно индуцировать излучение практически на всех длинах волн, начиная с ультрафиолетовых и заканчивая длинноволновое инфракрасное.

Наибольшее распространение в настоящее время в народном хозяйстве получили лазеры, генерирующие электромагнитные излучения с длиной волны 0,33; 0,49; 0,63; 0,69; 1,06; 10,6 мкм, то есть диапазон длин волн электромагнитного излучения включает следующие сферы:

1) ультрафиолетовую - от 0,2 до 0,4 мкм;

2) оптическую - свыше 0,4 до 0,75 мкм;

3) ближнюю инфракрасную - более 0,75 до 1,4 мкм;

4) дальнюю инфракрасную - более 1,4 мкм.

Основными физическими величинами, характеризующими лазерное излучение, являются:

• длина волны λ, мкм;

• энергетическая освещенность (плотность мощности Wi), Вт / см * - отношение потока излучения, падающего на участок поверхности, рассматриваемой в площади этого участка;

• энергетическая экспозиция Н, Дж / см 2 - отношение энергии излучения, падающего на участок поверхности, рассматриваемой в площади этого участка;

• длительность импульса и, с;

• продолжительность воздействия t, с - время воздействия лазерного излучения на человека в течение рабочей смены;

• частота повторения импульсов fi, Гц - количество импульсов за 1 с. При работе с лазерными установками персонал, которые обслуживает,

может подвергаться воздействию излучения прямого (которое исходит непосредственно из лазера), рассеянного (рассеянного средой, через которое проходит излучение) и отраженного. Отраженное лазерное излучение может быть зеркальным (в этом случае угол отражения луча от поверхности равен углу падения на нее), а также диффузным (излучение, отраженное в пределах полусферы от поверхности по различным направлениям). Следует отметить, что при эксплуатации лазеров в закрытых помещениях на персонал, как правило, действуют рассеянный и отраженное излучение; в условиях открытого пространства возникает реальная опасность воздействия прямых лучей.

При воздействии прямых лучей на организм человека возможно развитие так называемых первичных и вторичных биологических эффектов. Первичные эффекты - это органические изменения, возникающие непосредственно в тканях, которые облучаются; вторичные ~ неспецифические изменения, возникающие в организме в ответ на облучение.

Органами-мишенями для лазерного излучения является кожа и глаза. Лазерное излучение оптической и ближней инфракрасной зон спектра при попадании в орган зрения достигает сетчатки, а излучение ультрафиолетовой и дальней инфракрасной зон спектра поглощается конъюнктивой, роговицей, хрусталиком.

Для создания безопасных условий труда и предупреждения профессиональных поражений персонала при обслуживании лазерных установок органы санитарного надзора осуществляют дозиметрический контроль.

Дозиметрический контроль - измерение с помощью различных приборов уровней лазерного излучения и сравнение полученных величин с ГДР (предельно допустимые уровни).

Для проведения дозиметрического контроля в настоящее время разработаны специальные средства измерения - лазерные дозиметры. Используемые приборы отличаются высокой чувствительностью и универсальностью, что дает возможность контролировать как направленное (прямое), так и рассеянный непрерывное, импульсное и импульсно-модулированное излучение большинства применяемых на практике лазеров.

Широкого применения получил измеритель для лазерной дозиметрии ИЛД-2М, который обеспечивает измерения параметров лазерного излучения в спектральных диапазонах 0,49-1,15 и 2-11 мкм. ИЛД-2М позволяет измерять энергию и энергетическую экспозицию от моноимпульсного и импульсно-модулированного излучения, а также мощность непрерывного излучения.

Компактным и легким является дозиметр лазерного излучения ЛДМ-2. Дозиметр ЛДМ-2 также измеряет энергетическую экспозицию от моноимпульсного и импульсно-модулированного, а также непрерывного излучения. Но это единственный прибор для дозиметрического контроля длительного действия - от 1 до 104 с.

На основе дозиметра ЛДМ-2 разработан дозиметр ЛДМ-3, спектральный диапазон которого распространяется на УФ-зону спектра (0,2-0,5 мкм).

Лазерный дозиметр оперативного контроля ЛДК предназначен для экспресс-контроля уровней лазерного излучения на рабочих местах операторов.

Дозиметрический контроль лазерного излучения в зависимости от его спектра, вида воздействия на персонал (прямое, рассеянное), наличия сведений о параметрах излучения (известные, неизвестные) имеет определенные особенности, которые изложены в разделе "Проведение контроля" ГОСТ 12.1.031-81 "Методы дозиметрический контроля лазерного излучения ".

Однако существуют общие требования, соблюдение которых при дозиметрии лазерного излучения обязательна. В частности, после установки дозиметра в заданной точке контроля и направления отверстия входного диафрагмы его приемного устройства на возможный источник излучения регистрируется максимальное показания прибора.

В порядке текущего санитарного надзора определения уровня облучения персонала при обслуживании лазеров (установок) классов II-IV проводится не реже одного раза в год.

Кроме того, дозиметрический контроль выполняется при внесении любых изменений в конструкцию действующих лазеров (установок), изменении конструкции средств защиты, организации новых рабочих мест и установлении новых лазеров (установок) классов II-IV.

Перед внедрением в эксплуатацию лазеры классов безопасности II-IV принимаются комиссией, назначаемой администрацией заведения с включением в ее состав представителя Госсаннадзора.

Результаты дозиметрического контроля лазерного излучения вносятся в протокол, который должен содержать следующие сведения: место и дату проведения контроля; тип и заводской номер дозиметра; нулевой режим измерения; значения параметров излучения λ, и, t, Fi (в лазеров с известными параметрами) диаметр и площадь выбранной входной диафрагмы приемного устройства дозиметра; температуру окружающей среды.

При проведении дозиметрического контроля за лазерами (установками) необходимо соблюдать требования безопасности. Штатив с приемным устройством дозиметра должен иметь непрозрачный экран для защиты оператора при дозиметрии. Кроме того, запрещается смотреть в сторону возможного излучения без специальных защитных очков. К проведению дозиметрического контроля допускаются лица, получившие специальное удостоверение соответствующей квалификационной группы на право работы с электроустановками напряжением выше 1000 В.

При работе лазеров (установок) возможно генерирования комплекса физических и химических факторов, которые могут не только усиливать неблагоприятное воздействие излучения, но и иметь самостоятельное значение (табл. 3.10).

Таблица 3.10. Сопутствующие опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации лазеров (установок) *

Опасные и вредные производственные факторы Классы лазеров
И ИИ ИИИ ИV
Электрическое напряжение - (+) + + -
Световое излучение импульсных ламп разряжения или газового разряда - - - (+) -
Шум, вибрация - - - (+) +
Аэрозоли - - - +
Электромагнитное излучение (ВЧ, СВЧ) - - - - (+)
Ионизирующее излучение - - - (+)
Источник: https://studbooks.net/6707/bzhd/osnovy_ohrany_truda