Радиоактивные изотопы и их применение - [41]

Шрифт
Интервал

Кроме использования при работе с радиоактивными изотопами специальной аппаратуры и одежды для безопасной работы, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. В рабочих помещениях необходимо соблюдать большую чистоту, не допускать скопления пыли и ежедневно производить влажную уборку помещений.

Загрязнения тела часто происходят от загрязненной спецодежды и рук. В связи с этим необходимо тщательно следить за чистотой халатов и комбинезонов, еженедельно производя их стирку. Несмотря на то что работа с радиоактивными изотопами ведется в резиновых перчатках, после работы, перед едой и курением необходимо тщательно мыть руки. В случае обнаружения загрязнения тела необходимо принять душ.

Организация работы лабораторий также должна служить к предотвращению случаев внешнего и внутреннего облучения работающих.

Для этой цели хранение радиоактивных изотопов осуществляется в специально отведенных помещениях в сейфах, поглощающих излучение. Переноска изотопов проводится в контейнерах (рис. 34), обеспечивающих не только защиту от излучения, но и предохраняющих изотопы от возможного разливания и рассыпания. Изотопы в контейнерах ставятся в других сосудах. Для предотвращения загрязнения канализационной системы отходы радиоактивных изотопов собираются в специальные сосуды и хранятся до полного распада. В случае долгоживущих изотопов их отходы собираются в специальные могильники.

>Рис. 34. Контейнеры для перевозки и хранения радиоактивных изотопов

Контроль за работой с радиоактивными изотопами осуществляется самими работающими и службой контроля и дозиметрии, которая должна организовываться в каждой лаборатории. Контроль заключается в систематическом наблюдении за чистотой рабочих помещений, за отсутствием радиоактивных загрязнений в помещениях для работы, на халатах и теле работающих, в особенности на руках. Кроме того, необходим контроль за правильностью хранения и удаления отходов радиоактивных изотопов.

Контроль осуществляется с помощью дозиметрических приборов. В зависимости от назначения дозиметрические приборы делятся на четыре группы: индикаторы, дозиметры, радиометры, рентгенометры.

Индикаторы радиоактивности предназначаются для обнаружения мест, зараженных радиоактивными изотопами, для сигнализации о недопустимых уровнях радиации в воздухе, на поверхности пола, столов, на местности, на спецодежде и теле.

Дозиметры применяются для измерения суммарной дозы радиации. На рис. 35 показана схема карманного дозиметра, выполненного в виде авторучки. Этот дозиметр употребляется для определения дозы излучения, которую получает человек, носящий дозиметр, за все время пребывания в зоне излучения. Такой дозиметр носится в кармане. Он состоит из миниатюрной ионизационной камеры, электроскопа и микроскопа. На внутренний электрод электроскопа подается от специального зарядного устройства постоянное напряжение. При этом подвижной лепесток электроскопа, прикрепленный к электроду, отходит от последнего. Заряд, находящийся на электроде и лепестке, постепенно переносится ионизированным воздухом на корпус дозиметра. Сила отталкивания кварцевого, покрытого платиной лепестка от электрода уменьшается, и благодаря упругой силе лепесток приближается к электроду. Местоположение лепестка определяется через микроскоп глазом по шкале, находящейся внутри микроскопа. Шкала отградуирована так, что дозиметр непосредственно показывает количество миллирентгенов. Прибор позволяет измерять дозы рентгеновых и гамма-лучей от 0 до 200 миллирентгенов.

>Рис. 35. Принципиальная схема карманного дозиметра:
>1 — окуляр; 2 — объектив; 3 — зарядная мембрана; 4 — внутренний электрод; 5 — корпус; 6 — шкала; 7 — электроскоп; 8 — изолятор

Рентгенометры предназначаются для определения мощности дозы. Мощность дозы — это доза в единицу времени. Поэтому шкала показывающего стрелочного прибора рентгенометров градуируется в рентгенах в час или микрорентгенах в секунду. Рентгенометр состоит из ионизационной камеры, усилителя ионизационного тока, регистрирующего электроизмерительного прибора и источника питания для усилителя и ионизационной камеры. Действие рентгенометра основано на регистрации с помощью микроамперметра ионизационного тока, возникающего в ионизационной камере под действием излучения, после его усиления. Величина ионизационного тока колеблется в пределах порядка 10>-7–10>-11 ампера, а обычные микроамперметры позволяют измерять токи не менее 1 микроампера. Рентгенометры бывают полевые — батарейные, в которых питание усилителя и ионизационной камеры осуществляется от батарей, сухих элементов, и лабораторные — сетевые с питанием от электрической сети переменного тока через выпрямитель тока. На рис. 36 приведен внешний вид лабораторного сетевого, а на рис. 37 — полевого батарейного рентгенометра. Последний представляет из себя один блок в металлическом кожухе. На верхней панели прибора размещены регистрирующий прибор и ручки управления. Внутри кожуха на передней панели крепится ионизационная камера и в отдельном отсеке размещаются источники питания — батареи сухих элементов. Усилитель тока и другие элементы радиотехнической схемы радиометра очень чувствительны к влаге и поэтому монтируются в отдельном герметизированном отсеке. Для измерения уровня бета-радиации в дне кожуха имеется отверстие. Гамма-излучение проникает в ионизационную камеру прямо через кожух прибора.


Рекомендуем почитать
Знание-сила, 2003 № 10 (916)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал.


Охотники за нейтрино. Захватывающая погоня за призрачной элементарной частицей

Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.


Здоровая пища — поиски идеала. Есть ли золотая середина в запутанном мире диет?

Наше здоровье зависит от того, что мы едим. Но как не ошибиться в выборе питания, если число предлагаемых «правильных» диет, как утверждают знающие люди, приближается к 30 тысячам? Люди шарахаются от одной диеты к другой, от вегетарианства к мясоедению, от монодиет к раздельному питанию. Каждый диетолог уверяет, что именно его система питания самая действенная: одни исходят из собственного взгляда на потребности нашего организма, другие опираются на религиозные традиции, третьи обращаются к древним источникам, четвертые видят панацею в восточной медицине… Виктор Конышев пытается разобраться во всем этом разнообразии и — не принимая сторону какой-либо диеты — дает читателю множество полезных советов, а попутно рассказывает, какова судьба съеденных нами генов, какую роль сыграло в эволюции голодание, для чего необходимо ощущать вкус пищи, что и как ели наши далекие предки и еще о многом другом…Виктор Конышев — доктор медицинских наук, диетолог, автор ряда книг о питании.Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г.


Ньютон. Закон всемирного тяготения. Самая притягательная сила природы

Исаак Ньютон возглавил научную революцию, которая в XVII веке охватила западный мир. Ее высшей точкой стала публикация в 1687 году «Математических начал натуральной философии». В этом труде Ньютон показал нам мир, управляемый тремя законами, которые отвечают за движение, и повсеместно действующей силой притяжения. Чтобы составить полное представление об этом уникальном ученом, к перечисленным фундаментальным открытиям необходимо добавить изобретение дифференциального и интегрального исчислений, а также формулировку основных законов оптики.


Легенда о Вавилоне

Петр Ильинский, уроженец С.-Петербурга, выпускник МГУ, много лет работал в Гарвардском университете, в настоящее время живет в Бостоне. Автор многочисленных научных статей, патентов, трех книг и нескольких десятков эссе на культурные, политические и исторические темы в печатной и интернет-прессе США, Европы и России. «Легенда о Вавилоне» — книга не только о более чем двухтысячелетней истории Вавилона и породившей его месопотамской цивилизации, но главным образом об отражении этой истории в библейских текстах и культурных образах, присущих как прошлому, так и настоящему.


Открытия и гипотезы, 2005 №11

Научно-популярный журнал «Открытия и гипотезы» представляет свежий взгляд на самые главные загадки вселенной и человечества, его проблемы и открытия. Никогда еще наука не была такой интересной. Представлены теоретические и практические материалы.


Термоядерное оружие

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся термоядерными процессами, термоядерным оружием, принципами его устройства и действия. В книге воины Советской Армии и Военно- Морского Флота познакомятся с наиболее мощным современным видом ядерного оружия — термоядерным оружием, а также с защитой от его поражающего действия. При ознакомлении с книгами серии следует учитывать, что международная система единиц СИ была принята только в 1960 году, а в СССР введена 1 января 1963 года, «в качестве предпочтительной»; теория «ядерной зимы» зародилась в 1983–1985 гг.


Физические основы получения атомной энергии

В настоящей книжке изложены основные вопросы ядерной физики, знание которых необходимо для понимания особенностей ядерной энергии и тех физических принципов, которые используются или предполагаются использоваться в ближайшем будущем для ее производства. Книжка рассчитана на широкий круг военных читателей со средним образованием, стремящихся познакомиться с новой областью науки, имеющей большое практическое значение.


Дмитрий Иванович Менделеев

В книге видного советского философа и историка науки Б. Г. Кузнецова рассказывается о жизни и деятельности великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Автор показывает сложный образ революционера в науке, величайшего химика, выдающегося технолога, патриота своей страны. Популярно излагается суть открытий и достижений ученого, их значение для развития современной науки, производства и военного дела.


О неслышимых звуках

Открытые в начале XX века ультразвуки нашли широкое применение в самых разнообразных областях науки и техники. Они помогают обнаруживать подводные лодки и различные препятствия на дне морей и рек, используются для промера глубин, для контроля качества металлических конструкций и деталей, для очистки воздуха, в медицине и фармацевтической промышленности и т. д. О том, что такое ультразвуковые волны, о способах их получения, свойствах и применении и рассказывает книга специалиста в области ультразвуков профессора доктора химических наук Бориса Борисовича Кудрявцева «О неслышимых звуках».