НПАОП 9.5.10-1.01-84 Правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР

Таблица 4 (окончание)

 

 

 

 

Энергия

гамма-1

млучен

ия, Мэ!

!

 

 

К

1,25

1,5

1,75

2

2,2

3

4

6

8

10

 

 

120

128

136

141

160

182

212

236

253

2-102

126

135

144

153

158

180

206

241

270

289

5-102

143

153

163

173

181

206

234

277

310

334

103

155

167

178

189

197

226

257

306

342

368

2-103

168

181

193

205

214

246

280

333

373

402

5-103

184

198

212

225

235

271

309

368

414

446

104

197

212

227

241

252

290

331

396

446

480

2-104

209

225

247

256

267

310

354

425

477

510

5-104

224

241

259

276

288

334

385

460

515

554

106

236

255

274

292

305

353

404

487

545

587

2-105

249

269

288

306

320

370

427

510

575

621

5*106

264

286

307

327

342

397

456

545

614

665

108

277

299

320

342

358

415

479

571

643

695

2-106

289

314

336

358

374

435

502

598

674

730

5-106

305

331

355

378

396

460

530

632

713

772

107

317

344

370

393

412

478

554

657

741

807

Таблица 5

Толщина защиты (см) от гамма-излучения радия при дозе 0,1 Р, шестидневной рабочей неделе и шестичасовом рабочем дне

 

 

]

расстояние

ОТ ИСТОЧН1

[ка

 

Активность

 

R = 0,5 м

 

 

В = 1 м

 

источника, мг-экв Ка

свинец, Р = 11,34 г/см3

железо, р = 7,89 г/см3

бетон, р = 2,35 г/см3

свинец, Р = 11,34 г/см3

железо, Р = 7,89

г/см3

бетон, р = 2,35 г/см3

1

0,2

0,7

2

_

__

__

3

2,1

4,5

12

_

_

_

5

3,1

6,2

17

0,6

1,5

4

10

4,5

8,7

24

1,7

3,8

10

30

6,7

12,4

35

3,9

7,6

22

50

7,7

14,0

41

5,0

9,4

26

100

9,2

16,3

48

6,3

11,7

34

300

\\ 4

19,8

(59)

8,6

15,2

45

500

12,4

21,5

(64)

9,6

17,0

50

103

13,8

23,8

(72)

11,0

19,2

57

3*103

16,0

27,3

(83)

13,2

22,8

69

5-103

17,0

29,0

(88)

14,2

24,4

74

104

18,5

31,2

(95)

15,6

26,7

81

3-104

20,7

34,7

(106)

17,9

30,3

92

5-104

21,8

36,5

(111)

19,0

31,9

97

105

23,2

38,7

(118)

20,3

34,2

(104)

3-105

25,6

42,3

(130)

22,6

37,8

(115)

б-105

26,6

44,0

(135)

23,7

39,5

(121)

106

28,0

46,2

(142)

25,2

41,7

(128)

3-106

30,3

49,7

(153)

27,4

45,2

(139)

5-106

31,3

51,5

(159)

28,5

47,1

(144)

107

32,7

54,0

(166)

29,8

49,2

(152)

Таблица 5 (окончание)

 

 

 

Расстояние

от источни

ка

 

Активность

 

К = 2м

 

 

К = 5 м

 

источника, мг-экв Ка

свинец, р = 11,34 г/см3

железо, р = 7,89 г/см3

бетон, Р=2,35 г/см3

свинец, р = 11,34 г/см3

железо, Р = 7,89

г/см3

бетон, р = 2,35

г/см3

1

 

 

 

 

 

 

3

_

_

_

_

__

__

5

__

_

_

_

_

_

10

_

_

_

_

 

 

30

1,2

2,8

7

 

_

 

50

2 1

4 6

12

_

_

_

100

3,5

7,1

19

0,2

0,7

2

300

5,7

10,7

30

2,1

4,5

12

500

6,8

12,4

36

3,1

6,2

17

103

8,2

14,8

43

4,5

8,7

24

3103

10,4

18,3

54

6,7

12,4

35

5-103

11,5

20,0

59

7,7

14,0

41

104

12,9

22,2

67

9,2

16,3

48

3-104

15,0

25,7

78

11,4

19,8

59

5-104

16,1

27,5

83

12,4

21,5

64

105

17 2

29,3

90

13,8

23,8

72

3-105

19,7

33,1

101

16,0

27,3

83

5-105

20,8

35,0

106

17,0

29,0

88

106

22,2

37,3

114

18,5

31,2

95

3-106

24,5

40,7

125

20,7

34,7

106

5-106

25,6

42,5

130

21,8

36,5

111

Ю7

27,1

44,8

138

23,2

38,7

118

Примечание. Цифры в скобках показывают, что на расстоянии 0,5 и 1 м защита из бетона не может обеспечить дозу 0,1 Р от гамма-излучения радия при 36-часовой рабочей неделе.

При проектировании новой защиты, а также при капитальной реконструкции имеющейся используется коэффициент запаса на проектирование Кo,—2. Однако, поскольку проектные данные известны (источник 137Сs, защита — свинец и др.), то в данном случае K1 = 1.

Таким образом, расчетная (проектная) кратность ослаб ления составит

К = Р /Ро; К1 = 50*1/0,1 = 500.

Отсюда искомая толщина свинцовой защиты d = 6,1 см.

Примечание. Подобным же образом вводятся коэффициенты на наличие соседних источников гамма-излучения К2, источников с другими видами ионизирующих излучений, например, нейтронов К3, внутренних облучателей, загрязненности воздуха рабочих помещений K4, И Т. Д.

Поэтому в общем виде проектная кратность ослабления определяется формулой

K= ( D / Do ) K1K2.....Km.

11. Во сколько раз защита из железа толщиной 9,6 см ослабляет гамма-излучение 198Аu (h=0,4 МэВ) ?

Решение: в данном примере из табл. 2 для железа при h=0,4 МэВ и толщине d=9,6 см находим кратность ослабления K=100.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

ГАММА-ЭКВИВАЛЕНТЫ НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ (без начальных фильтров)

Изотоп

Период

полураспада

Т 1/2

Гамма-

эквивалент

1мКи

изотопа

в мг-экв Ra,

мг-экв Ra/мКи

Изотоп

Период полураспада, Т 1/2

Гамма-

эквивалент

1мКи

изотопа

в мг-экв Ra,

мг-экв Ra/мКи

22Nа

2,6 года

1,45

125Sb

2,7 года

0,33

21Nа

14,9 ч

2,26

127Sb

3,65 дня

0,34

28Al

21,8 ч

0,92

129Te

33,5 дня

0,25

28А1

2,31 мин

1,02

131 J

8,05 дня

0,27

88С1

37,7 мин

0,85

182J

2,3 ч

1,34

39С1

55,1 мин

0,86

133 J

5,3 дня

0,38

41Аr

1,32 ч

0,79

137Сs

26,6 года

0,42

49Са

3,75 мин

2,26

140Ва

12,8 дня

0,16

51Сr

27,8 дня

0,021

140Lа

40,2 ч

1,43

52Mn

6 дней

2,25

144Се

285 дней

0,021

56Мn

291 день

0,58

144Pr

17,2 мин

0,038

59Fe

2,58 ч

1,0

147Nd

11,06 дня

0,11

59Fe

4,51 дня

0,74

156Eu

15,4 дня

0,67

60Со

5,27 года

1,57

192Ir

74,34 дня

0,65

64Сu

12,8 ч

0,14

198Au

2,69 дня

0,29

65Zn

245 дней

0,34

199Au

3,15 дня

0,10

82Br

1,5 дня

1,84

208Нj

47,9 дня

0,17

87Кr

1,3 ч

0,60

210Po

138,3 дня

6,7-10-6

95 Zr

65 дней

0,50

Радий (В+С+ C)

1,62-103 лет

1*

95Nb

35 дней

0,53

233 U

1,62-105 лет

3,1-10-5

99М0

2,8 дня

0,21

234 U

2,48-105 лет

1,2-10-4

103Ru

39,8 дня

0,34

235 U

7,13-108 лет

0,11

106Rh

30 с

0,13

238 U

4, 5-109 лет

0,011

115Cd

2,2 дня

0,40

 

 

 

* После т

штинового фил

ьтра толщ»

ной 0,5 мм.

 

 

(наименование учреждения, подразделения)

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 (Приложение 5 к СП 1858—78)

(дата заполнения)

Карточка учета индивидуальных доз № ___

1--------------------------------------.
фамилия, имя, отчество

4----------------------------------------.

дополнительные сведения (должность, домашний адрес, телефон)

2.--------------год рождения

3.----------

пол

Стаж работы в радиационно опасных условиях ________________________ Общая доза облучения на момент заполнения карты________________________

 

 

Кварта!

гьные доз

а облучеь

ия, бэр

 

 

Под

писи

Год

Характер работы

I

II

III

IV

годовая доза, бэр

(метод измерения дозы)

ответственный за радиа ционный контроль

начальник службы радиационной безопасности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Обложка

ЖУРНАЛ

регистрации проверки знания

правил безопасности при работе

с источниками ионизирующих излучений

Титульный лист Академия наук СССР

(наименование учреждения)

ЖУРНАЛ

регистрации проверки знания

правил безопасности при работе с источниками ионизирующих излучений

Начат _______ 19 г.

Окончен _____ 19 г.

Оформление последующих страниц журнала

 

№ п/п

Дата

прове

дения

проверки

Долж

ность

Подраз

деление

Перечень

вопросов

Подписи

 

Фамилия, имя, отчество

предс

тавитель

комис

сии

члены

комис

сии

прове

ряющий

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 (Приложение 2 к СП 1858-78) ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

При совместном присутствии в воздухе нескольких токсических веществ сумма их концентрации не должна превышать единицу при расчете по формуле

с 1/ПДК 1+с 2/ПДК 2+... +сn /ПДКn <1,

где c 1, c 2,..., сn — концентрации токсических веществ в воздухе.

Примечание. Совместное присутствие нескольких токсических веществ в воздушной среде наиболее характерно при осуществлении радиационно химических процессов.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) некоторых газообразных токсических веществ, образующихся при осуществлении радиационно технологических процессов, представлены в таблице.

ПДК некоторых газообразных токсических веществ, образующихся при эксплуатации ускорителя

Вещество

ПДК, мг/м 3

Примечание

Озон

0,1

При работе сильноточных ускорителей

Оксиды азота

5,0

в основном образуется озон (в зоне пучка электронов концентрация озона в воздухе в несколько тысяч раз превышает ПДК)

Малеиновый ангидрид

1

Летучие компоненты ряда смол, используемых в процессах радиационно

Фталевый ангидрид

1

химического отверждения покрытий (мебельная промышленность, радио-

 

 

промышленность и др.), раздражают

Толуол Стирол

50 5

слизистые оболочки глаз, носа, легких, вызывают экзему

Оксид углерода

30

Выделяется при термическом разложении под пучком электронов органических веществ (древесина, смола, резина и др.)

Ацетон

200

Используется для растворения лаков, промывки и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 β- γ ε

  (Приложение 1 к СП 1858-78)

ОБРАЗОВАНИЕ РАДИОИЗОТОПОВ ПРИ РАБОТЕ УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ Характеристика радиоизотопов с Т1/2 ≥ 5 мин, образующихся при работе ускорителя

Изотоп

Содержание в естественной смеси, %

Фото активация

Пороговая энергия, МэВ

Радиоизотоп

Период полураспада

Схема распада

Сечение активации на нейтронах спектра деления, барн

Ядерная

радиоизотоп

>еакция

период полураспада

Схема распада

12 6 C

98,89

п, а

26,27

7 Be

53,3 дня

ε γ

_

25 12Мg

10,00

Р

12,06

24Na

15,0 ч

β- γ

26 12М g

11,01

п, р

23,16

24Na

15,0 ч

β- γ

 

 

24,84

24 Na

15,0 ч

β- γ

_

27 13AI

100,0

3Не

23,71

24 Na

15,0 ч

β- γ

3014Si

3,09

Р

13,51

29 Al

6,6 мин

β- γ

0,1-10-3

п, a; 27Mg

10 мин

β- γ

4320Ca

0,145

19,91

41Ar

1,83 ч

β- γ

 

 

Р

10,67

42 K

12,4 ч

β- γ

4420Ca

2,06

3Не

23,32

41 Ar

1,83 ч

β- γ

 

 

n, р

21,80

42 K

12,4 ч

β- γ

 

 

Р

12,17

43 K

22,4 ч

β- γ

48 20 Ca

 

0,18

 

п

 

9,94

 

47 Ca

 

4,53 дня

 

β- γ к 47 Sc(3,4 дня)

 

 

 

 

50 24 Cr

4,35

2п

23,32

48Cr

23 ч

Ε γ

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 (продолжения)

 

Изотоп

Содержание

в естествен-яой смеси, %

 

Фото

Актива

ция

Поро-

говэя энергия, МэВ

 

Радио

изотоп

 

Период полурас

пада

 

Схема распада

Сечение ак-

тивации ва нейтронах спектра

деления, барн

Ядерная реакция

 

Радио

изотоп

период

полу

распада

Схема распада

50 24 Cr

 

п, р

21,14

48 V

16,13 дня

Ε γ

_

_

_

_

 

 

п

12,93

49Сг

41,9 мин

Ε β+ γ

_

 

 

_

5024Cr

83,79

п

12,04

51Сг

27,8 дня

Ε γ

50 24 Cr

9,50

2п

19,98

51Сг

27,8 дня

Ε γ

_

__

_

_

55 25М n

100,0

п

10,22

54 Mn

312,5 дня

Ε γ

0,16 -10 -3

n, 2n; 54Mn

312, 5 дня

Ε γ

54 26 Fe

5,82

2п

24,06

52Fe

8,2 ч

Ε β +γ

48-10 -3

п, р; 54 Mn

312, 5 дня

Ε γ

 

 

п, а

21,35

49Сг

41,9 мин

Ε β+ γ

0,37-10 -3

n, а; 51Сг

27,8 дня

Ε γ

 

 

п, р

20,90

52 Mn

5,67 дня

Ε β+ γ

 

 

 

п

13,62

53 Fe

8,50 мин

ип, β+ γ

_

_

_

__

56 26 Fe

91,66

п, р

20,41

54 Mn

312,5 дня

Ε γ

0,87- 10 -3

п, р; 54 Mn

2,58ч

Β -γ

57 26Fe

2,19

Т

19,57

54 Mn

312,5 дня

Ε γ

_

_

_

 

 

 

Р

10,56

56Mn

2,58 ч

Ε β -γ

_ .

_

_

__

5826Fe

0,33

n, р

20,60

56Mn

2,58 ч

Ε β -γ

——

58 28Ni

67,77

2n

22,45

56Ni

6,1 дня

Ε γ

1,2.10 -6

п, 2n; 57Ni

36,5 ч

Ε β+ γ

 

 

Т

21,16

55Co

18,2 ч

Ε β +γ

13,0-10 -3

n, р; 58мСо

9,2 ч

ИП, γ

 

 

n, р

19,56

56 Co

77,3 дня

Ε β+ γ

105,0-10 -3

n, р; 58Со

71,3 дня

Ε β+ γ

 

 

Р

8,18

57 Co

270 дней

Ε γ

0,17-10 -3

п, a; 55Fe

2, 60 года

Ε

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 {продолжение)

Завантажити