Современная система дозиметрических величин и ее практическое применение презентация

Содержание

Слайд 2

Содержание Введение 4.1. Физические основы эквидозиметрических величин 4.2. Величины для

Содержание

Введение
4.1. Физические основы эквидозиметрических величин
4.2. Величины для оценки вероятности развития эффектов

излучения
4.3. Величины для определения требований к состоянию радиационной безопасности
4.4. Величины для демонстрации соответствия условий использования источников требованиям обеспечения радиационной безопасности
Заключение
Слайд 3

Введение Цель защиты − предотвращать возникновение детерминированных эффектов у отдельных

Введение

Цель защиты − предотвращать возникновение детерминированных эффектов у отдельных лиц

путем поддержания доз на уровне ниже соответствующего порога и обеспечивать, чтобы принимались все разумные меры с целью уменьшения возникновения стохастических эффектов у населения в настоящее время и в будущем.
Цель безопасности − обеспечить защиту отдельных лиц, общества и окружающей среды от нанесения им вреда путем создания и поддержания эффективных средств защиты против радиологических опасностей, связанных с источниками.
Цель дозиметрии − характеризовать условия облучения в терминах физических величин, необходимых для использования в оценках риска.
Слайд 4

4.1. Физические основы эквидозиметрических величин

4.1. Физические основы эквидозиметрических величин

Слайд 5

Радиационный риск Риск – вероятность возникновения определенного эффекта. Рассматриваются следующие эффекты: детерминированные; стохастические (регистрируемые); стохастические (необнаруживамые).

Радиационный риск

Риск – вероятность возникновения определенного эффекта. Рассматриваются следующие эффекты:
детерминированные;
стохастические

(регистрируемые);
стохастические (необнаруживамые).
Слайд 6

Риск фатальных эффектов

Риск фатальных эффектов

Слайд 7

Концепция дозы излучения Ионизация Эффект Плотность передачи энергии

Концепция дозы излучения

Ионизация

Эффект

Плотность передачи энергии

Слайд 8

Поглощенная доза в органе - концентрация энергии, переданной ионизирующим излучением

Поглощенная доза в органе

- концентрация энергии, переданной ионизирующим излучением ткани органа


Средняя поглощенная доза в органе или ткани – физическая основа эквидозиметрических величин

Слайд 9

Доза в органе DT

Доза в органе

DT

Слайд 10

Органы дыхания

Органы дыхания

Слайд 11

Условный человек

Условный человек

Слайд 12

Характеристики качества излучения

Характеристики качества излучения

Слайд 13

4.2. Величины для оценки вероятности развития эффектов излучения

4.2. Величины для оценки вероятности развития эффектов излучения

Слайд 14

Опыт реагирования на аварии

Опыт реагирования на аварии

Слайд 15

Риск развития детерминированных эффектов Определяется длительностью облучения, Δ; историей облучения,

Риск развития детерминированных эффектов

Определяется
длительностью облучения, Δ;
историей облучения, представленной зависимостью мощности

дозы облучения органа-мишени от времени t
Для оценки риска недостаточно информации о накопленной дозе
Слайд 16

ОБЭ - взвешенная доза

ОБЭ - взвешенная доза

Слайд 17

Коэффициент относительной биологической эффективности

Коэффициент относительной биологической эффективности

Слайд 18

Оценивание детерминированных эффектов излучения ADT

Оценивание детерминированных эффектов излучения

ADT

Слайд 19

Изучение смертности от радиогенного рака 47 лет наблюдения (1950-1997) Обнаружено:

Изучение смертности от радиогенного рака

47 лет наблюдения (1950-1997)
Обнаружено: 9 335 фатальных твердых

раков
Ожидалось: ~8 895 фатальных твердых раков

~440 раков (5%) можно связать с действием радиации

Слайд 20

Риск развития стохастических эффектов rT(a,s) – фоновая частота возникновения рака

Риск развития стохастических эффектов

rT(a,s) – фоновая частота возникновения рака рассматриваемого типа

Т у людей возраста a и пола s, при этом a = t+g;
FT(DT,R,RBET,R) – функция, определяющая дозовую зависимость риска возникновения радиогенного рака при воздействии излучения вида R;
ζT(t,g,s) – функция, которая описывает влияние на частоту возникновения радиогенного рака фактора времени t, прошедшего после облучения, возраста человека g в момент облучения и его пола s.
Слайд 21

Эквивалентная доза

Эквивалентная доза

Слайд 22

Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения

Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения

Слайд 23

Характеристика облучения для оценивания стохастических эффектов HT

Характеристика облучения для оценивания стохастических эффектов

HT

Слайд 24

4.3. Величины для определения требований к состоянию радиационной безопасности

4.3. Величины для определения требований к состоянию радиационной безопасности

Слайд 25

Эффективная доза

Эффективная доза

Слайд 26

Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов

Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов

Слайд 27

Коллективная эффективная доза

Коллективная эффективная доза

Слайд 28

Интегральная характеристика условий облучения E

Интегральная характеристика условий облучения

E

Слайд 29

4.4. Величины для демонстрации соответствия условий использования источников требованиям обеспечения радиационной безопасности

4.4. Величины для демонстрации соответствия условий использования источников требованиям обеспечения радиационной

безопасности
Слайд 30

Определение индивидуальной дозы Работнику приписывается величина дозы, которую получил бы

Определение индивидуальной дозы

Работнику приписывается величина дозы, которую получил бы «стандартный человек»,

выполняющий ту же работу в тех же условиях.
Слайд 31

Демонстрация соответствия Годовая эффективная доза соответствует сумме индивидуального эквивалента дозы

Демонстрация соответствия

Годовая эффективная доза соответствует сумме
индивидуального эквивалента дозы внешнего облучения за

календарный год и
ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения от поступления радионуклидов за тот же период:
Слайд 32

Величины радиологического мониторинга Операционные дозиметрические величины, используемые в мониторинге при

Величины радиологического мониторинга

Операционные дозиметрические величины, используемые в мониторинге при нормальной

эксплуатации источника излучения (в условиях малых доз):
- эквивалент дозы, Н;
- амбиентный эквивалент дозы, Н*(d);
- индивидуальный эквивалент дозы, Hp(d).
Слайд 33

Тело человека в поле излучения Тело облученного человека искажает поле

Тело человека в поле излучения

Тело облученного человека искажает поле ионизирующего излучения,

падающего на него.
Первичное и искаженные поля излучения имеют различные дозиметрические характеристики.

Вакуум

Тело человека

K

X

ADT

Слайд 34

Контроль внешнего облучения

Контроль внешнего облучения

Слайд 35

Эквивалент дозы

Эквивалент дозы

Слайд 36

Коэффициент качества излучения Коэффициент качества излучения определяется как функция от

Коэффициент качества излучения

Коэффициент качества излучения определяется как функция от линейной

передачи энергии L в жидкой воде
Слайд 37

Коэффициент ожидаемой эффективной дозы

Коэффициент ожидаемой эффективной дозы

Слайд 38

Система дозиметрических величин

Система дозиметрических величин

Имя файла: Современная-система-дозиметрических-величин-и-ее-практическое-применение.pptx
Количество просмотров: 31
Количество скачиваний: 0