Основы радиационной безопасности
ВВЕДЕНИЕ
Открытие явления радиоактивности, его последующие исследования и техническая реализация масштабного использования в различных сферах человеческой деятельности закономерно привели к появлению техногенного фактора, представляющего опасность, что в свою очередь, со всей остротой поставило вопросы радиационной безопасности. Причиной тому стали:
использование атомной энергии в военных целях (атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. ассоциируются в сознании людей с большим количеством жертв, и хотя большая их часть погибла в результате разрушений и травм, источников катастрофической ситуации явилась именно атомная бомба);
ситуации аварийного и неаварийного характера на объектах атомно-промышленного комплекса, связанные с получением и использованием радиоактивных материалов, особенно в период становления ядерных технологий и создания ядерного оружия, когда вопросы экологической и радиационной безопасности не являлись приоритетными. Так сброс химкомбинатом «Маяк» ж
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
1 Теоретическое обоснование основ радиационной безопасности………...….6
1.1 Явление радиоактивности ……………………………………………………6
1.2 Природа радиационного фона, методы и приборы измерения……..……..7
2 Защита сельскохозяйственных животных от радиационной опасности… 16
2.1 Принципы выбора и особенности мер ветеринарной противорадиационной защиты……………………………………..…………16
2.2 Меры защиты сельскохозяйственных животных от внешнего облучения………………………………………………………………………...18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………22
Список используемых источников……………………………………………..23
Список используемых источников
Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19 апреля 1991 года.
Закон Российской Федерации "О ветеринарии" от 14 мая 1993 г. N 4979-1.
Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 9 января 1996 года.
Закон РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 18 июня 1992 г. N 3061-1.
Гигиенические нормативы. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).
Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.560-96.
Положение о системе государственного ветеринарного контроля радиоактивного загрязнения объектов ветеринарного надзора в Российской Федерации, утвержденное Минсельхозпродом России 20 февраля 1998 года.
Положение о сети наблюдений и лабораторного контроля Минсельхозпрода России, утвержденное Минсельхозпродом России 25 мая 1994 г. N 116.
Ведение животноводства в условиях радиоактивного загрязнения / Н.П. Лысенко и др. - М.: Лань, 2005. - 240 c.
Гончаров Е.А. Радиоэкология : практикум / Е. А. Гончаров. — Йошкар-Ола : Изд-во Поволж. гос. техн. ун-та, 2018.
. Бекман, И. Н. Радиоэкология и экологическая радиохимия : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Бекман.— 2-е изд., испр. и доп., 2018.
Алексахин, Р. М. Крупные радиационные аварии: последствия и защитные меры / Р. М. Алексахин [и др.] . М. : ИздАТ, 2001.
Климанов, В. А. Радиационная дозиметрия / В. А. Климанов, Е. А. Крамер-Агеев, В. В. Смирнов. — М. : Изд-во МИФИ, 2014
Кукин, П. П. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безопасности : учебник и практикум / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова., 2018. — С. 453.
Организация профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения Российской Федерации». — СПб. : ФБУН НИИРГ, 2012
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. СП 2
Описанные выше детекторы регистрируют общую дозу (экспозиционную, поглощенную, эквивалентную) рентгеновского, γ- и (в меньшей степени), β- излучения, которые накапливаются за относительно длительное время (недели, месяцы). [16]Рассмотрим детекторы ионизирующего излучения, способные определять не только экспозиционную или эквивалентную дозу, но их мощность, в частности, мощность эквивалентной дозы радиоактивного излучения (Зв/с) и плотность потока частиц (такой режим работы называется режимом радиометра).
Универсальным прибором, позволяющим измерить интенсивность любого ионизирующего излучения (α-,β-,γ-), является ионизационная камера. Ионизационная камера представляет собой электрический конденсатор, заполненный газом, к электродам которого подается постоянное напряжение. Под действием непрерывного ионизирующего излучения происходит ионизация газа в камере, и газ приобретает некоторую элек