Первый слайд презентации: Тема: Виды дозы излучения
Выполнила: Сулейменова Г.А. Группа : ТФП-05-20 Приняла : Даулетбаева Д.А. Кафедра «Инженерных дисциплин» Шымкент, 2023г.
Слайд 2: План:
I. Введение II. Основная часть Виды доз излучения Радиоактивные излучения Естественный радиационный фон Внутренний фон III. Использованная литература
Причина негативного воздействия радиации на живые существа заключается в том, что альфа-, бета-,гамма- частицы, проходя через вещество, ионизируют его, выбивая электроны из молекул и атомов. Ионизация живой ткани нарушает жизнедеятельность клеток, из которых эта ткань состоит, что отрицательно сказывается на здоровье всего организма. Степень и характер отрицательного воздействия радиации зависит от многих факторов: - какая энергия передана потоком ионизирующих частиц данному телу - какова масса этого тела.
Разделают несколько видов доз: 1.Экспозиционная доза определяет ионизирующую способность рентгеновских и гамма-лучей и выражает энергию излучения, преобразованную в кинетическую энергию заряженных частиц в единице массы атмосферного воздуха. В системе СИ единицей измерения экспозиционной дозы является кулон, деленный на килограмм (Кл/кг). Внесистемная единица — рентген (Р), 1 Кл/кг = 3880 Рентген.
Слайд 5: Виды доз излучения
Поглощенная доза – показывает, какое количество энергии излучения поглощено в единице массы любого облучаемого вещества и определяется отношением поглощенной энергии ионизирующего излучения на массу вещества. За единицу измерения поглощенной дозы в системе СИ принят грэй (Гр). 1 Гр — (Дж / кг) это такая доза, при которой массе 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж. Внесистемной единицей поглощенной дозы является рад. 1 Гр = 100 рад.
Слайд 6: Виды доз излучения
Эквивалеентная доза -отражает биологический эффект облучения. Это поглощённая доза в органе или ткани, умноженная на коэффициент качества данного вида излучения, отражающий его способность повреждать ткани организма. В единицах системы СИ эквивалентная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм (Дж/кг), и имеет специальное название — зиверт (Зв). Использовавшаяся ранее внесистемная единица — бэр (1 бэр = 0,01 Зв). Эффективная доза — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты.
Слайд 8: Естественный радиационный фон –
доза излучения, создаваемая космическими лучами и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека. Радиоактивный фон присутствует везде и всегда - где-то его уровень больше обычной нормы, где-то меньше.
Слайд 9
Человеческий организм не способен с помощью своих органов чувств воспринимать наличие радиоактивных веществ и их излучения. Поэтому необходимы специальные измерительные приборы: - дозиметрическая - радиометрическая аппаратура.
Слайд 10: Уровни безопасных величин поглощённой дозы излучения измеряемые радиометром или дозиметром, для населения
Естественный радиационный фон везде свой - в -зависимости от высоты территории над уровнем моря и геологического строения каждого конкретного района. - Наиболее безопасный уровень внешнего облучения тела человека, когда " радиационный фон в норме". до 0.2микрозиверт в ч а с (соответствует значениям до 20 микрорентген в час) - Верхний предел допустимой мощности дозы – примерно 0.5 мкЗв /час (50 мкР /ч).
Слайд 11: Сократив время непрерывного нахождения
- до нескольких часов люди могут без особого вреда своему здоровью перенести излучение мощностью в 10 мкЗ /ч (соответствует 1 миллирентген в час), а при времени экспозиции до нескольких десятков минут - относительно безвредно облучение с интенсивностью до нескольких миллизивертов в час (при медицинских исследованиях - флюорография, небольшие рентгеновские снимки и др.).
Слайд 12: За всю жизнь суммарная поглощённая доза облучения, накапливаемая в организме, не должна превышать 100-700 мЗв
Годовая безопасная суммарная доза для населения на одного человека около 3 -4 мЗв /год (приблизительно 0.4 Р/г). Это "средняя индивидуальная эффективная эквивалентная ", учитывающая и внешние и внутренние источники облучения (естественные природные, техногенные, медицинские и прочие).
Слайд 13: Средняя "годовая доза ионизирующих излучений", и внешних и внутренних источников (вдыхаемый воздух, вода, еда), на человека, приблизительно, составляет:
- солнечная радиация и космические лучи – от 0.300 миллизивертов в год (на высоте 2000м – втрое больше, чем на уровне моря) - почва и горные породы – 0.250 - 0.600 мЗв /г (на гранитах светит больше - около 1 миллизиверт в год) - жилище, строения – от 0.300... - еда – от 0.020... - вода – от 0.010 до 0.100 милли зиверт (при ежедневном потреблении воды в объёме 2 литра). - в воздухе (радон 222Rn, торон 220Rn и короткоживущие продукты их распада) – 0.2 - 2 мЗв /год
Слайд 14: Внутренний фон:
- накопленные в костях организма отложения радионуклидов – 0.100 - 0.500 мЗв /г о д. - внутреннее облучения за счет калия-40 в организме – 0,100 - 0,200 мЗв. - вдыхаемый радон (источник альфа- излуч.) – 0.100 - 0.500 мЗв /год
Слайд 15: Если дозы облучения превосходят допустимые нормы, то -
20 мЗв /год - усредненный более чем за 5 лет предел для персонала в ядерной и горнодобывающих отраслях промышленности. 150 мЗв /год - облучение дозами выше этой - увеличивает вероятность онкологии. 1 Зиверт (1000 мЗв ) - риск появления раковых заболеваний. 2 - 10 грэй (2-10 зивертов в год) - острая лучевая болезнь с вероятным фатальным исходом.
Последний слайд презентации: Тема: Виды дозы излучения: Использованная литература:
Панасенко А.И., Буряк В. П., Кремзер А. А. Охрана труда в фармацевтической отрасли. – Запорожье: ЗГМУ, 2015. – 102 с. Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для прикладного бакалавриата. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 404 с https:// elar.urfu.ru/bitstream/10995/93469/1/978-5-7996-3133-8_2020.pdf http://vmede.org/sait/? id=Medbiofizika_fedorov_2008&menu=Medbiofizika_fedorov_2008&page=36