Последствия радиационных аварий презентация. Презентация аварии на радиационно опасных объектах. Тяжелая степень лучевой болезни

1 слайд

Аварии на радиационно-опасных объектах. Ионизирующее излучение. Цель: актуализировать знания о радиоактивности и радиационно-опасных объектах, об ионизирующем излучении; изучить классификацию радиационно-опасных объектов; воспитать умение работать в команде для достижения цели.

2 слайд

Радиоактивность - самопроизвольный распад ядер атомов нестабильных химических элементов (изотопов), сопровождающийся выделением (излучением) потока элементарных частиц и квантов электромагнитной энергии. При взаимодействии такого потока с веществом происходит образование ионов разного (положительного и отрицательного) знака, поэтому это явление называют еще ионизирующим излучением (ИИ).

3 слайд

Явление радиоактивности - одно из свойств, присущее, подобно массе или температуре, любому веществу во Вселенной. В повседневной жизни ИИ воздействует на нас всегда и везде, где бы мы ни были. Это связано с тем, что естественные радиоактивные вещества (радионуклиды) рассеяны по всем материалам живой и неживой природы.

4 слайд

Люди познакомились с явлением радиоактивности в 1896- 1898 гг. Вслед за открытием Анри Беккерелем способности солей урана испускать «таинственные лучи», проникающие повсюду, Пьер и Мария Кюри сумели объяснить это явление и выделить новые радиоактивные элементы - полоний и радий. В качестве единицы измерения радиоактивности принято одно ядерное превращение (распад) в секунду. В Международной системе единиц измерения (система СИ) эта единица получила название беккерель (Бк), широко используется и внесистемная единица – кюри (Ки).

5 слайд

С тех пор люди интенсивно изучают явление радиоактивности это ядерное оружие ядерная энергетика, системы переработки радиоактивного сырья и отходов, широкое внедрение радиоактивных элементов в различные области науки, техники, медицины.

6 слайд

До ядерной трагедии в Японии человечество мало задумывалось о радиации как о вредном факторе. Взрывы бомб в Хиросиме и Нагасаки, последующие ядерные испытания, особенно испытания на поверхности земли и в воздухе, привели к радиоактивному заражению огромных территорий, выпадению радиоактивных осадков практически во всех частях света, многочисленным жертвам и потерям.

7 слайд

С 1945 г. в мире произведено более 2 тыс. ядерных испытаний, в том числе более 500 - в атмосфере. В 1963 г. между государствами, имеющими на вооружении ядерное оружие, был подписан договор об ограничении его испытаний в атмосфере, под водой и в космосе. В настоящее время все ядерные державы, кроме Китая и Франции, полностью отказались от проведения испытаний ядерного оружия.

8 слайд

Хронология крупнейших ядерных аварий. 1957 год (Касли, Челябинская обл., СССР) - взрыв емкостей с ядерными отходами, приведший к сильному радиоактивному заражению большой территории и к эвакуации населения. При взрыве образовалось радиоактивное облако. Будучи поднятым в воздух до высоты 1 км, оно перемещалось по направлению ветра на северо-восток. В результате осаждения радиоактивных аэрозолей на местности образовался радиоактивный след. Этот след захватил часть территории Челябинской, Свердловской и Курганской областей, имел ширину до 20-40 км и протяженность до 300 км, общую площадь 15-23 тыс. км2. В границах распространения радиоактивного следа на момент аварии проживало 270 тыс. человек. Авария привела к серьезным экологическим последствиям, потребовала принятия мер по защите населения

9 слайд

26 апреля 1986 год - произошла самая страшная в истории человечества авария на Чернобыльской АЭС (Украина, СССР). В результате взрыва четвертого реактора в атмосферу было выброшено несколько миллионов кубических метров радиоактивных газов, что во много раз превысило выброс от ядерных взрывов над Хиросимой и Нагасаки. Ветры разнесли радиоактивные вещества по всей Европе. Радиоактивному загрязнению подверглись территории России, Белоруссии и Украины. На загрязненных территориях оказалось 7608 населенных пунктов, где проживало около 3 млн человек. В целом радиоактивному загрязнению подверглись территории в 16 областях России и трех республиках, на которых проживало около 30 млн человек. Из зоны радиусом 30 км от взорвавшегося реактора была проведена полная эвакуация жителей. Проживание в ней запрещено.

10 слайд

Применение радиоактивных веществ. в энергетике (атомной АЭС) для получения электричества и тепла, в промышленности (атомной и не атомной), на транспорте (атомные суда и др.), в медицине, в науке, в военном деле (ядерные и другие виды оружия и технические. средства), и во многих других областях человеческой деятельности.

11 слайд

Радиационно-опасный объект (РОО) - предприятие, на котором при авариях могут произойти массовые радиационные поражения: Предприятия ядерного топливного цикла - урановая промышленность, радиохимическая промышленность, ядерные реакторы разных типов, предприятия по переработке ядерного топлива и захоронения радиоактивных отходов; Научно-исследовательские и проектные институты, имеющие ядерные установки; Транспортные ядерные энергетические установки; Военные объекты.

12 слайд

Для здоровья человека наиболее важны ионизирующие виды излучения. Проходя через ткань, ионизирующее излучение переносит энергию и ионизирует атомы в молекулах, которые играют важную биологическую роль. Поэтому облучение любыми видами ионизирующего излучения может так или иначе влиять на здоровье.

13 слайд

Альфа-излучение это тяжелые положительно заряженные частицы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов, крепко связанных между собой. В природе альфа-частицы возникают в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий! В воздухе альфа-излучение проходит не более пяти сантиметров и, как правило, полностью задерживается листом бумаги или внешним омертвевшим слоем кожи. Однако если вещество, испускающее альфа-частицы, попадает внутрь организма с пищей или вдыхаемым воздухом, оно облучает внутренние органы и становится потенциально опасным.

14 слайд

Бета-излучение это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать в глубь тела на несколько сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным стеклом и даже обычной одеждой. Попадая на незащищенные участки тела, бета-излучение оказывает воздействие, как правило, на верхние слои кожи. Во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году пожарный получили ожоги кожи в результате очень сильного облучений бета-частицами. Если вещество, испускающее бета-частицы, попадет в организм, оно будет облучать внутренние ткани.

Слайд 2

Радиационно опасные объекты

Радиационно опасные объекты (РОО) - это АЭС, испытательные ядерные взрывы; атомные суда, корабли, подводные лодки, реакторы в научно-исследовательских центрах, примышленные установки по дефектоскопии.

За период с 1971 года в мире на АЭС произошло около 200 аварийных ситуаций различного уровня.

Уровень 7 - Глобальная авария. Чернобыль, СССР, 1986г.Уровень 6 - Тяжёлая авария. Виндскейл, Англия, 1957г.Уровень 5 - Авария с риском для окружающей среды Три-Майл-Айленд, США, 1979г.Уровень 4-Авария в пределах АЭС. Сант-Лоурент, Франция, 1980г.

Слайд 3

Справка

За 5 лет до Чернобыльской катастрофы на АЭС в СССР было более 1000 аварийных остановок энергоблоков.На Чернобыльской АЭС таких остановок было - 104, из них 35 - по вине персонала.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС: госпитализировано - 500 человек; погибло сразу после аварии - 28 человек; заболели тяжёлой формой лучевой болезни -272 человека.

За 10 лет умерло 4000 ликвидаторов, 70000 человек стали инвалидами, 3 млн. человек испытали влияние этой катастрофы. Уровень радиоактивного загрязнения в Брянской области составил - до 40 Ки/кв. км.В четырёх областях, примыкающих к опасной зоне - 5 Ки/км2В 16 областях РФ уровень загрязнения - более 1 Ки/кв. км.

Слайд 4

Ядерный реактор

Ядерные реакторы - это устройства, в которых осуществляется управляемая реакция деления ядер урана и при этом кинетическая энергия превращается в тепловую. При делении ядер урана высвобождается огромная энергия:

Образование критической массы в реакторе исключено, поэтому атомный взрыв реактора практически невозможен. Однако может произойти тепловой взрыв, вызывающий разрушение реактора и радиоактивный выброс с последующим заражением местности. Загрузка реактора на три года составляет 100 и более кг урана.

Авария на реакторе наиболее вероятна при неустановив-шемся режиме работы (при пуске и остановке.)

Слайд 5

Ядерный реактор (продолжение)

Ядерный реактор АЭС содержит ядерное горючее (1)- урановые тепловыделяющие элементы (ТВЛЭы), распределённые в активной зоне (2); замедлитель (3)- графит, беррилий; (4)- тепловую колонку; управляющие стержни (5), поглощающие нейтроны (кадмий, бористая сталь); отражатель нейтронов (6); внешнюю защиту (7).

Слайд 6

Работа АЭС

За счёт ядерной энергии урановые стержни разогреваются и отдают своё тепло прямому или промежуточному теплоносителю, который превращается в пар. Пар подаётся на турбогенератор и вырабатывается электроэнергия.

В одноконтурной АЭС контура теплоносителя (вода) и рабочего тела (пар) не разделены. Такая схема осуществлена на Курской, Смоленской, Чернобыльской, Ленинградской АЭС. В двухконтурных АЭС контура теплоносителя и рабочего тела разделены (Кольская, Калининская АЭС, а также АЭС Болгарии, Финляндии, Канады.

Радиационная авария - это непредвиденная ситуация, вызванная нарушением нормальной работы АЭС с выбросом радиоактивных веществ (РВ) и ионизирующих излучений (ИИ).

Слайд 7

Особенности аварий на АЭС

Авария с выходом радиоактивных веществ за пределы АЭС может возникнуть без разрушения реактора и с разрушением реактора (катастрофическая).

1. Авария без разрушения реактора возникает в результате оплавления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) и выброса пара с аэрозольными радиоактивными веществами (ксенон, криптон, йод и др.) через высокую вентиляционную трубу АЭС. Время выброса составляет примерно 20 - 30 мин.

Происходит заражение не только воздуха, но и местности по пути распространения радиоактивного облака (мелкодисперсные РВ). Основную дозу облучения люди получают за счёт внутреннего облучения (99%), а от внешнего облучения - 1%. Накопление дозы происходит примерно в течение одного часа за время прохождения радиоактивного облака.

Слайд 8

Авария на АЭС с выбросом радиоактивныхвеществ без разрушения реактора

Слайд 9

Особенности аварий на АЭС (продолжение)

2. Катастрофическая авария с разрушением реактора происходит вследствие теплового взрыва. Продукты деления выбрасываются от реактора на высоту до 1,5 км.

В связи с тем, что при работе реактора в нём происходит накопление долгоживущих радионуклидов, заражение ими местности происходит на очень длительное время. Например, период полураспада стронция 90 составляет 26 лет, цезия 137 - 30 лет, а углерода 14 - 5700 лет.

Основную роль в формировании радиационной обстановки будут играть изотопы инертных газов - криптона и ксенона, а также изотопы йода, цезия и др.

В результате такой аварии на местности формируется радиоактивный след, причём заражение местности происходит неравномерно и носит пятнистый характер.

Слайд 10

Катастрофическая авария на АЭС (продолжение)

На сформированном радиоактивном следе основной источник радиационного воздействия - внешнее облучение от выпавших радиоактивных веществ. Поступление радиоактивных веществ внутрь организма возможно с радиоактивно загрязнёнными продуктами питания и водой. Контактное облучение происходит за счёт заражения кожных покровов и одежды.

Слайд 11

Ионизирующие излучения. Действие на человека

Человек подвергается воздействию ионизирующих излучений(ИИ) при работе с радиоактивными веществами (РВ), при авариях на АЭС, ядерных взрывах, на промышленных и транспортных объектах, при влиянии техногенного фона.

Ионизирующие излучения, взаимодействуя с веществом, создают в нём положительно и отрицательно заряженные атомы - ионы. В результате этого свойства вещества в значительной степени изменяются.

Основная характеристика РВ это активностьА - число самопроизвольных ядерных превращенийdN за малый промежуток времени dt.

где А - активность, измеряемая в беккерелях(БК);1 БК равен одному ядерному превращению всекунду. Внесистемная единица Кюри (Ки).

Слайд 12

Виды ионизирующих излучений

1. Жёсткие электромагнитные рентгеновские Р и гамма γ излучения. Эти излучения имеют большую проникающую способность.

2. Корпускулярные (неэлектромагнитные) излучения.

Поток электронов, заряд (-), ионизирующая способность бета-излучения ниже, а проникающая способность выше, чем альфа-частиц.

Нейтронное излучение является потоком электронейтральных частиц ядра - нейтронов.Имеет значительную проникающую способность и создаёт высокую степень ионизации.

Поток ядер гелия, заряд (+), малая проникающая способность, высокая степень ионизации.

Слайд 13

Дозовые характеристики

1. Экспозиционная доза Х (Кл/кг) оценивает эффект ионизации воздуха рентгеновским и гамма- излучением: где Q - сумма электрических зарядов ионов одного знака, Кл;m - объём воздуха массой 1 кг.

Внесистемная единица экспозиционной дозы - 1 рентген.

Мощность экспозиционной дозы Р (Р/ч, мР/ч, мкР/ч): Эта величина для природного фона составляет: 10 - 20 мкР/ч

Слайд 14

Дозовые характеристики (продолжение 1)

2. Поглощённая доза D- это отношение энергии ионизирующего излучения Е (Дж) к массе вещества mв(кг):

Единица поглощённой дозы - 1 Грей (Гр) = 1 Дж/кг = 100 рад, где рад - внесистемная единица. Для биологической ткани: 1 Р = 0,95 рад

Экспозиционную дозу в рентгенах и поглощённую дозу в ткани в радах можно считать совпадающими.

Слайд 15

Дозовые характеристики (продолжение 2)

3. Эквивалентная доза H(Зиверт, Зв) учитывает разный биологический эффект ионизирующих излучений. Она характеризуется произведением поглощённой дозыD на коэффициент относительной биологической активности (коэффициент качества излучения К).

Внесистемная единица эквивалентной дозы - бэр (биологический эквивалент рада). 1 бэр = 0,01 Зв

Коэффициент качества излучения равен для гамма- и бета-излуче-ния - 1, нейтронного излучения - 10,альфа-частиц - 20.

Для гамма-излучения эквивалентная доза равна поглощённой.

Слайд 16

Воздействие ионизирующих излучений на человека

Разнообразные проявления поражающего действия ионизирующих излучений на человека называют лучевой болезнью. Ионизация живой ткани приводит к разрыву молекулярных связей и изменению химической структуры соединений. Нарушаются биохимические процессы и обмен веществ. Тормозятся функции кроветворных органов, происходит увеличение числа белых кровяных телец (лейкоцитов), расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта, истощение организма.

Облучение 0,25-0,5 Зв (25-50Р для гамма-излучения) - незначитель-ные изменения состава крови.

  • 0,8 - 1 Зв (80-100Р) - начало развития лучевой болезни.
  • 2,7 - 3,0 Зв (270-300Р) - острая лучевая болезнь.
  • 5,5 - 7,0 Зв (550-700Р) - летальный исход.
  • Слайд 17

    Нормирование ионизирующих излучений

    Допустимые дозы ионизирующих излучений регламентируются Нормами радиационной безопасности(НРБ).

    • Категория А - персонал радиационных объектов.
    • Категория Б - ограниченная часть населения, которая может подвергаться ионизирующим излучениям.
    • Категория В - остальное население (не нормируется).

    1 группа критических органов - всё тело, красный костный мозг;2 группа - мышцы, щитовидная железа и др.; 3 - костная ткань и др.

    Например, при общем облучении для группы А норма 50 мЗв/год (5Р/год); для группы Б норма 10 мЗв/год (1Р/год); для группы В - 0,5Р/год.

    Слайд 18

    Защита от электромагнитных излучений

    Классификация средств защиты

    1. Профессиональный медицинский отбор. К работе с установками электромагнитных излучений не допускаются лица моложе 18 лет, а также с заболеваниями крови, сердечно-сосудистой системы, глаз.

    2. Организационные меры: защита временем и расстоянием; знаки безопасности.

    3. Технические средства, направленные на снижение уровня ЭМП до допустимых значений (экраны отражающие и поглощающие, плоские, сетчатые, оболочковые).

    4. Средства индивидуальной защиты (комбинезоны, капюшоны, халаты из металлизированной ткани, специальные очки со стёклами, покрытыми полупроводниковым оловом).

    Слайд 19

    Защита от электромагнитных излучений диапазонов РЧ и СВЧ

    1. Интенсивность электромагнитных излучений I (вт/м2) от источника мощностью Рист (вт) уменьшается с увеличением расстояния R по зависимости:

    Поэтому рабочее место оператора должно быть максимально удалено от источника.

    2. Отражающие экраны изготовляют из хорошо проводящих металлов: меди, алюминия, латуни, стали. ЭМП создаёт в экране токи Фуко, которые наводят в нём вторичное поле, препятствующее проникновению в материал экрана первичного поля. Эффективность экранирования L (дБ) определяется: где I, I1 - интенсивность ЭМП без экрана и с экраном; L = 50 - 100 дБ.

    Слайд 20

    Защита от электромагнитных излучений диапазонов РЧ и СВЧ (продолжение)

    3. Иногда для экранирования ЭМП применяют металлические сетки. Сетчатые экраны имеют меньшую эффективность, чем сплошные. Их используют, когда требуется уменьшить интенсивность (плотность потока мощности) на 20 - 30 дБ (в 100 - 1000 раз).

    4. Поглощающие экраны выполняют из радиопоглощающих материалов (резина, поролон, волокнистая древесина).

    5. Многослойныеэкраны состоят из последовательно чередующихся немагнитных и магнитных слоёв. В результате осуществляется многократное отражение волн, что обусловливает высокую эффективность экранирования.

    Слайд 21

    Защита от ионизирующих излучений

    Различают внешнее и внутреннее облучение.

    1. Защита от внешнего облучения осуществляется установкой стационарных или переносных экранов, применением защитных сейфов, боксов. Для сооружения стационарных средств защиты используют бетон, кирпич. В переносных или передвижных экранах в основном используется свинец, сталь, вольфрам, чугун.

    2. Очень опасным является внутреннее облучение альфа- и бета- частицами, проникающими в организм с радиоактивной пылью. Для защиты используют следующие меры: работа с радиоактивными веществами осуществляется в вытяжных шкафах или боксах с усиленной вентиляцией, применяются СИЗ (респираторы, противогазы, резиновые перчатки), выполняется постоянный дозиметрический контроль, а также дезактивация одежды и поверхности тела.

    Слайд 22

    Экранирование источников электромагнитных излучений.

    а - индуктора; б - конденсатора

    Слайд 23

    Средства защиты от ионизирующих излученийа - экраны; б - защитные сейфы; в - бокс.

    Слайд 24

    Электромагнитные излучения радиочастот

    Природные источники электромагнитных полей (ЭМП):

    Атмосферное электричество, излучение солнца,электрическое и магнитное поля Земли и др.

    Техногенные источники ЭМП:

    Трансформаторы, электродвигатели,телеаппаратура, линии электропередач,компьютеры, мобильные телефоны и др.

    Процесс распространения ЭМП имеет характер волны, при этом в каждой точке пространства происходят гармонические колебания напряжённости электрического E (В/м) и магнитного H (А/м) полей.

    Общие сведения

    Квантовой моделью описывается процесс поглощения излучений.

    Векторы E и H взаимно перпендикулярны. В воздухе E = 377 H.

    Слайд 25

    Общие сведения по электромагнитнымизлучениям (продолжение)

    Длина волны λ (м) связана со скоростью распространения колебаний с (м/с) и частотой f(Гц) соотношением: где с = 3*108 м/с - скорость распространения электромагнитных волн в воздухе.

    Направление движения потока энергии определяется вектором Умова-Пойтинга - П:

    Спектр электромагнитных колебаний делят на три участка:

    • Радиоизлучения
    • Оптические
    • Ионизирующие
  • Слайд 26

    Характеристики радиоизлучений

    Диапазон электромагнитных колебаний - радиоизлучений делят на радиочастоты (РЧ) и сверхвысокие частоты (СВЧ).

    Радиочастоты подразделяют на поддиапазоны: Длинные волны (ДВ).Средние волны (СВ).Короткие волны (КВ).Ультракороткие волны (УКВ).

    Слайд 27

    Характеристики радиоизлучений продолжение)

    В районе источника ЭМП выделяют ближнюю зону (индукции) и дальнюю зону (волновую).

    Зона индукции находится на расстоянии R < λ/6, а волновая зона - на расстоянии R > λ/6 (м).

    В ближней зоне бегущая волна ещё не сформировалась, а ЭМПхарактеризуется векторами Eи H.

    В волновой зоне ЭМП характеризуется интенсивностью I (вт/м2), которая численно равна величине П.

    Например, в диапазоне РЧ при длине волны 6м граница зонлежит на расстоянии 1м от источника ЭМП, а в диапазонеСВЧ при длине волны 0,6м - на расстоянии 0,1м от источника.

    Интенсивность ЭМП убывает обратно пропорционально R2.

    Слайд 28

    Воздействие ЭМП на человека.Нормирование

    1. ЭМП вызывает повышенный нагрев тканей человека, и если механизм терморегуляции не справляется с этим явлением, то возможно повышение температуры тела. Тепловой порог составляет 100 вт/м2.. Тепловое воздействие наиболее опасно для мозга, глаз, почек, кишечника. Облучение может вызвать помутнение хрусталика глаза (катаракту).

    2. Под действием ЭМП изменяются микропроцессы в тканях, ослабляется активность белкового обмена, происходит торможение рефлексов, снижение кровяного давления, а в результате - головные боли, одышка, нарушение сна.

    Нормы устанавливают допустимые значения напряжённости E (в/м) в диапазоне РЧ в зависимости от времени облучения отдельно для профессиональной и непрофессиональной деятельности, а в диапазоне СВЧ нормируют интенсивность I (вт/м2).

    Слайд 29

    Факторы отрицательного воздействия компьютера на человека

    • Электромагнитные излучения
    • Электрические поля
    • Гиподинамия
  • Слайд 30

    Последствия регулярной длительной работы на ПК без ограничения по времени и перерывов

    1. Заболевания органов зрения - 60 %2. Болезни сердечно- сосудистой системы - 60%3. Заболевания желудка - 40%4. Кожные заболевания - 10%5. Компьютерная болезнь (синдром стресса оператора) - 30%.

    Санитарные нормы СанПин 2.2.2. 542-96 устанавливают предельные значения напряжённости электрического и магнитного поля при работе на ПК.

    Минимальноерасстояние отглаз до экрана-не менее 50см

    Длительность работы на ПК без перерыва - не более 2 часов.Длительность работы на ПК преподавателей - не более 4 часов в день.Длительность работы на ПК студентов - не более 3 часов в день.В перерывах - упражнения для глаз и физкультпауза.

    Посмотреть все слайды

    А варии

    на радиационно опасных объектах

    Выполнила:

    Шумская Анна Эдуардовна

    Учитель ОБЖ и технологии

    НОЧУ «Православная Классическая Гимназия «Ковчег»

    Московской области,Щелковского района,д.Душоново



    Атомная электростанция (АЭС)

    • Атомные станции (атомные электрические станции (АЭС), атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АТС)



    В Российской Федерации восемь из десяти действую-

    • Обнинская (Калужская область).

    2.Ленинградская.

    3.Курская.

    4.Смоленская.

    5.Калининская.

    6.Нововоронежская.

    7.Балаклавская(Саратовская область).

    8.Ростовская.



    К числу таких объектов относятся:

    Предприятия по переработке или изготовлению ядерного топлива


    На сегодняшний день заводы по переработке ОЯТ действуют лишь в четырех странах мира - России, Франции, Великобритании и Японии.

    Единственный действующий завод в России - РТ-1 на ПО «Маяк» - имеет проектную производительность 400 тонн ОЯТ в год, хотя сейчас его загрузка не превышает 150 тонн в год


    К числу таких объектов относятся:

    научно-исследовательские и проектные организации


    К числу таких объектов относятся:

    Предприятия и места по захоронению радиоактивных отходов


    К числу таких объектов относятся:

    ядерные энергетические установки на транспорте.


    Атомный ледокол «Россия»

    Атомный подводная лодка «Нерпа»


    К числу таких объектов относятся:

    Ядерные боеприпасы и склады для их хранения


    При аварии на РАО может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей,

    сельскохозяйственных животных и растений,

    а также окружающей природной среды.



    Лучевая болезнь возникает при воздействии на

    организм ионизирующих излучений в дозах, превыша-

    ющих предельно допустимых.

    Острая лучевая болезнь лёгкой(I) степени развивается при кратковременном облучении всего тела в дозе, превышающей 100бэр. Она сопровождается головокружением, редко – тошнотой, отмечается через 2-3ч после облучения.

    Острая лучевая болезнь(II) степени развивается при воздействии ионизирующего излучения в дозе от 200 до 400бэр. Первичная реакция (головная боль, тошнота, иногда, иногда рвота) возникает через 1-2ч.

    Острая лучевая болезнь тяжёлой(III) степени развивается при воздействии ионизирующего излучения в дозе от 400 до 600бэр. Первичная реакция возникает через 30-60мин и резко выражена (повторная рвота, повышение температуры тела, головная боль).


    Лучевая болезнь возникает при воздействии на организм ионизирующих излучений в дозах, превышающих предель­но допустимы.

    В настоящее время хорошо изучены последствия однократного об­лучения человека и выделено несколько степеней лучевого поражения.


    600 В большинстве случаев наступает смерть" width="640"

    Последствия однократного общего облучения

    Доза, бэр

    Последствия

    Отсутствие клинических симптомов

    Незначительное недомогание, которое обычно быстро проходит

    Легкая степень лучевой болезни

    Средняя степень лучевой болезни

    Тяжелая степень лучевой болезни

    В большинстве случаев наступает смерть


    Радиационные аварии подразделяются на 3 типа

    локальная

    местная

    общая

    нарушение в работе РОО (радиационно опасного объекта), при котором не произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации предприятия значения;

    нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих установленные для данного предприятия;

    нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов за границу санитарно-защитной зоны и в количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению проживающего на ней населения выше установленных норм.


    Различают несколько видов радиации:

    Рентгеновские лучи - похожи на гамма-излучение, но имеют меньшую энергию. Кстати, Солнце - один из естественных источников таких лучей, но защиту от солнечной радиации обеспечивает атмосфера Земли.

    Альфа-частицы - это относительно тяжелые частицы, заряженные положительно, представляют собой ядра гелия.

    Бета-частицы - обычные электроны.

    Нейтроны - это электрически нейтральные частицы, возникающие в основном рядом с работающим атомным реактором, доступ туда должен быть ограничен.

    Гамма-излучение - имеет ту же природу, что и видимый свет, однако гораздо большую проникающую способность.


    Наиболее опасно для человека Альфа, Бета и Гамма излучение, которое может привести к серьезным заболеваниям, генетическим нарушения и даже смерти.

    Степень влияния радиации на здоровье человека зависит от вида излучения, времени и частоты.

    Последствия радиации, которые могут привести к фатальным случаям, бывают как при однократном пребывании у сильнейшего источника излучения (естественного или искусственного), так и при хранении слаборадиоактивных предметов у себя дома

    Это могут быть:

    антиквариат

    драгоценные камни

    изделия из радиоактивного пластика







    Движение по зараженной радиоактивными веществами местности

    При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо

    • находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
    • без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам;
    • избегать движения по высокой траве и кустарнику;
    • не принимать пищу, не пить, не курить;
    • не поднимать пыль и не ставить вещи на землю.

    Находясь в зоне радиоактивного заражения, человек облучается и в результате у него может возникнуть лучевая болезнь.