+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Фоновое облучение населения и методы защиты от природных радионуклидов в помещении

  • Автор:

    Михнев, Илья Павлович

  • Шифр специальности:

    05.14.16

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Волгоград

  • Количество страниц:

    267 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Современное состояние дозовых нагрузок от строительных материалов и основные источники ионизирующего воздействия на население
1.1 Взаимодействие гамма-излучения с веществом
1.2 Облучение населения источниками природного происхождения
1.3 Фоновое облучение населения
1.3.1 Техногенный радиационный фон от естественных радионуклидов
1.3.2 Фоновое облучение населения искусственными источниками
1.4 Доза от радиоактивного загрязнения земной коры
1.5 Биологическое воздействие ионизирующих излучений на на-селение
1.5.1 Биологическое воздействие радионуклидов, находящихся внутри организма
1.5.2 Возможные последствия облучения населения
1.6 Характеристики основных естественных радионуклидов
1.7 Содержание естественных радионуклидов в строительных материалах
1.8 Концентрация естественных радионуклидов в промышленных отходах, используемых при производстве строительных материалов
1.9 Нормативные значения естественных радионуклидов в строительных материалах
1.10 Мощность дозы гамма-излучения в помещениях
1.11 Анализ защитных материалов от гамма-излучения
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ГЛАВЕ
Глава 2 Приборы, оборудование, организация и методы
исследований
2.1 Дозиметрические и радиометрические приборы для измерения дозовых нагрузок
2.2 Универсальный спектрометрический комплекс для определения удельной активности радионуклидов
2.3 Организация контроля радиоактивности строительных материалов
2.4 Методы исследований радиоактивности строительных материалов
2.4.1 Ионизационный метод регистрации гамма-излучения
2.4.2 Сцинтилляционный метод регистрации гамма-излучения
2.4.3 Методы измерения мощности дозы гамма-излучения
2.4.4 Спектрометрический метод определения удельной активности ЕРН в строительных материалах
2.4.5 Радиохимический метод определения удельной активности ЕРН в минералах
2.4.6 Метод расчёта дозы от внешнего гамма-излучения
2.4.7 Метод расчёта погрешности скорости счёта от детектора дозиметра
2.4.8 Метод определения погрешностей измерений удельной активности ЕРН
2.4.9 Достоверность исследований
Выводы И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ГЛАВЕ
Глава 3 Исследования активности ЕРН в строительных
материалах и дозовых нагрузок населения
3.1 Исследование активности ЕРН в строительном сырье Волгоградского региона
3.2 Исследование удельной активности естественных радионуклидов в строительных материалах
3.3 Исследование удельной активности ЕРН в отходах промышленности, применяемых при производстве строительных материалов
3.4 Исследования гамма-фона территорий и помещений Волгоградского региона
3.4.1 Мощность дозы гамма-излучения в помещениях, построенных из различных строительных материалов
3.4.2 Исследование мощности дозы помещений в зависимости от этажности зданий и времени года
3.4.3 Исследование МИД в производственных помещениях предприятий строительного комплекса
Выводы И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ГЛАВЕ
Глава 4 Методы и средства снижения мощности дозы в жилых
ПОМЕЩЕНИЯХ
4.1 Метод снижения МИД в помещениях за счёт нормирования удельной активности ЕРН в строительных материалах
4.2 Метод снижения дозовых нагрузок в строящихся и эксплуатируемых зданиях
4.2.1 Применение отделочных материалов для снижения мощности дозы в помещении
Выводы и заключения по главе
Глава 5 Экономические аспекты снижения дозовых нагрузок
в помещениях
Выводы И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ГЛАВЕ
Основные выводы и заключения по работе
Список ЛИТЕРАТУРЫ
Приложения

Воздействие ионизирующего излучения на живой организм может проявляться и в отдалённые сроки (появление злокачественных опухолей и генетических эффектов через 10-30 лет) [38, 173].
Для количественной характеристики отдалённых последствий облучения введено понятие ЭЭД, то есть дозы, взвешенной по органам и тканям человека с учётом вероятности возникновения злокачественных новообразований, ведущих к летальным исходам [19, 20]. Для оценки последствий облучения учитывается доза, полученная населением за первые 50 лет жизни, так как для развития злокачественного новообразования характерен скрытый период. Поэтому рак, индуцированный в последние годы жизни, не успевает проявиться. Средний скрытый период для различных органов человека равен 10-25 годам.
Для малых доз экстраполяция показывает, что при дозе в 1 Зв вероятность смертных исходов (коэффициент радиационного риска) от злокачественных новообразований примерно равна 0,01. Выход соматических отдалённых последствий составляет 1 - 2 % общей смертности от злокачественных образований.
1.5.1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОНУКЛИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ ОРГАНИЗМА
Повышенная опасность радионуклидов, находящихся внутри организма, обусловлена несколькими причинами. Одна из них - способность некоторых радионуклидов избирательно накапливаться в отдельных органах тела, называемых критическими (например, до 30 % йода депонируется в щитовидной железе, которая составляет только 0,03 % массы тела), и, таким образом, отдавать свою энергию относительно небольшому объёму ткани.
Другая причина - значительная продолжительность облучения до момента выведения радионуклида из органа или уменьшения активности вследствие радиоактивного распада. Скорость биологического выведения (при допущении, что выведение радиоактивных веществ из органов происходит по экспоненциальному закону) характеризуется постоянной а эффективная скорость - суммой постоянных А,,ф = д.б + Лр, где Хр - постоянная радиоактивного распада. Тогда эффективный период полувыведения радионуклида из организма равен: 1= 0,693/7
Третья причина - рост опасности воздействия высокоионизирующих а

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.129, запросов: 967