🗊Презентация Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №1Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №2Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №3Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №4Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №5Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №6Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №7Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №8Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №9Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №10Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №11Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №12Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №13Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №14Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №15Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №16Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №17Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №18Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №19Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №20Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №21Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №22Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №23Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №24Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №25Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №26Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №27Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №28Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №29Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №30Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №31Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №32Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях. Доклад-сообщение содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





  
«Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм.
 Дозиметрия при радиационных авариях»
Владимир Наумович Яценко
зав. лаб. СИЧ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
тел 8 (499) 190 85 44
8 (903) 759 98 64 mail:vlad-yatsenko@mail.ru
Описание слайда:
   «Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях» Владимир Наумович Яценко зав. лаб. СИЧ ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России тел 8 (499) 190 85 44 8 (903) 759 98 64 mail:vlad-yatsenko@mail.ru

Слайд 2





  
Опасное 
для здоровья человека облучение в настоящее время возможно только в результате аварийных инцидентов с радионуклидными источниками или в результате радиационных аварий
Описание слайда:
   Опасное для здоровья человека облучение в настоящее время возможно только в результате аварийных инцидентов с радионуклидными источниками или в результате радиационных аварий

Слайд 3





  

Радиационная авария-потеря управления ИИИ, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.
Описание слайда:
   Радиационная авария-потеря управления ИИИ, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Слайд 4





Цель моего сообщения поделиться, а может быть обменяться опытом практических применяемых мер при оказании помощи пострадавшим при радиационных авариях. 

О видах излучения и их воздействии в реальных аварийных случаях.
Описание слайда:
Цель моего сообщения поделиться, а может быть обменяться опытом практических применяемых мер при оказании помощи пострадавшим при радиационных авариях. О видах излучения и их воздействии в реальных аварийных случаях.

Слайд 5


Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Большинство острых лучевых поражений вызвано 
внешним фотонным (гамма-) излучением
Для гамма-излучения. Если внешнее облучение происходит с больших расстояний или при загрязнении поверхности тела радионуклидами, испускающими гамма-кванты, то внутреннее облучение происходит при излучении небольшого количества радионуклидов после их поступления в организм
Для бета и альфа- излучения – с небольших расстояний и с поверхности тела.
Описание слайда:
Большинство острых лучевых поражений вызвано внешним фотонным (гамма-) излучением Для гамма-излучения. Если внешнее облучение происходит с больших расстояний или при загрязнении поверхности тела радионуклидами, испускающими гамма-кванты, то внутреннее облучение происходит при излучении небольшого количества радионуклидов после их поступления в организм Для бета и альфа- излучения – с небольших расстояний и с поверхности тела.

Слайд 7






Участие в ликвидации последстий аварии на ЧАЭС
I ФМБЦ (Клиническая больница №6)(май 1986г) –
Описание слайда:
Участие в ликвидации последстий аварии на ЧАЭС I ФМБЦ (Клиническая больница №6)(май 1986г) –

Слайд 8





    	Казалось бы вымытые волосы с использованием шампуня при измерении содержали радионуклиды, которые создавали мощность дозы на расстоянии 20 см 0,1 мЗв/ч (10 мР/ч). Как правило короткоживущие радионуклиды-инертные радиоактивные газы хорошо сорбируются в волосах человека. Пациент, который не отмыл волосы стиральным порошком или специальной пастой «Защита» считает, что будет перхоть от порошка. 
    	Казалось бы вымытые волосы с использованием шампуня при измерении содержали радионуклиды, которые создавали мощность дозы на расстоянии 20 см 0,1 мЗв/ч (10 мР/ч). Как правило короткоживущие радионуклиды-инертные радиоактивные газы хорошо сорбируются в волосах человека. Пациент, который не отмыл волосы стиральным порошком или специальной пастой «Защита» считает, что будет перхоть от порошка. 
Это еще раз нам напоминает, что санитарная обработка должна проводиться под контролем дозиметриста!.
Описание слайда:
Казалось бы вымытые волосы с использованием шампуня при измерении содержали радионуклиды, которые создавали мощность дозы на расстоянии 20 см 0,1 мЗв/ч (10 мР/ч). Как правило короткоживущие радионуклиды-инертные радиоактивные газы хорошо сорбируются в волосах человека. Пациент, который не отмыл волосы стиральным порошком или специальной пастой «Защита» считает, что будет перхоть от порошка. Казалось бы вымытые волосы с использованием шампуня при измерении содержали радионуклиды, которые создавали мощность дозы на расстоянии 20 см 0,1 мЗв/ч (10 мР/ч). Как правило короткоживущие радионуклиды-инертные радиоактивные газы хорошо сорбируются в волосах человека. Пациент, который не отмыл волосы стиральным порошком или специальной пастой «Защита» считает, что будет перхоть от порошка. Это еще раз нам напоминает, что санитарная обработка должна проводиться под контролем дозиметриста!.

Слайд 9


Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





II В зоне аварии вблизи 4 аварийного блока ЧАЭС (вначале июня 1986 г) -  Оценка радиационной обстановки и организация индивидуальной дозиметрии ликвидаторов
До июня 1986 г. один индивидуальный дозиметр выдавался на группу 6 чел.
Описание слайда:
II В зоне аварии вблизи 4 аварийного блока ЧАЭС (вначале июня 1986 г) - Оценка радиационной обстановки и организация индивидуальной дозиметрии ликвидаторов До июня 1986 г. один индивидуальный дозиметр выдавался на группу 6 чел.

Слайд 11





     Как вы поняли, индивидуальные дозы, о которых я говорил, являются дозами внешнего гамма-излучения. Что же можно сказать о дозах внутреннего облучения в зоне Чернобыля? Ингаляционное поступление радионуклидов в организм в зоне Чернобыля (не считая АБК) не являлось определяющим и составляло не более 10% от внешнего. Данные по содержанию радионуклидов, определенное  с помощью измерений передвижными СИЧ (разработчик Пелерен) у жителей загрязненных районов Беларуси, которые пили загрязненное молоко и ели загрязненные пищевые продукты, увы имели очень большие неопределенности. Детекторы оказались незащищенными от фотонного излучения на местности (уже при 0,4 мкЗв/ч(40 мкР/ч) фона) 
     Как вы поняли, индивидуальные дозы, о которых я говорил, являются дозами внешнего гамма-излучения. Что же можно сказать о дозах внутреннего облучения в зоне Чернобыля? Ингаляционное поступление радионуклидов в организм в зоне Чернобыля (не считая АБК) не являлось определяющим и составляло не более 10% от внешнего. Данные по содержанию радионуклидов, определенное  с помощью измерений передвижными СИЧ (разработчик Пелерен) у жителей загрязненных районов Беларуси, которые пили загрязненное молоко и ели загрязненные пищевые продукты, увы имели очень большие неопределенности. Детекторы оказались незащищенными от фотонного излучения на местности (уже при 0,4 мкЗв/ч(40 мкР/ч) фона)
Описание слайда:
Как вы поняли, индивидуальные дозы, о которых я говорил, являются дозами внешнего гамма-излучения. Что же можно сказать о дозах внутреннего облучения в зоне Чернобыля? Ингаляционное поступление радионуклидов в организм в зоне Чернобыля (не считая АБК) не являлось определяющим и составляло не более 10% от внешнего. Данные по содержанию радионуклидов, определенное с помощью измерений передвижными СИЧ (разработчик Пелерен) у жителей загрязненных районов Беларуси, которые пили загрязненное молоко и ели загрязненные пищевые продукты, увы имели очень большие неопределенности. Детекторы оказались незащищенными от фотонного излучения на местности (уже при 0,4 мкЗв/ч(40 мкР/ч) фона) Как вы поняли, индивидуальные дозы, о которых я говорил, являются дозами внешнего гамма-излучения. Что же можно сказать о дозах внутреннего облучения в зоне Чернобыля? Ингаляционное поступление радионуклидов в организм в зоне Чернобыля (не считая АБК) не являлось определяющим и составляло не более 10% от внешнего. Данные по содержанию радионуклидов, определенное с помощью измерений передвижными СИЧ (разработчик Пелерен) у жителей загрязненных районов Беларуси, которые пили загрязненное молоко и ели загрязненные пищевые продукты, увы имели очень большие неопределенности. Детекторы оказались незащищенными от фотонного излучения на местности (уже при 0,4 мкЗв/ч(40 мкР/ч) фона)

Слайд 12





Аварийные инциденты с радионуклидными источниками (гамма-дефектоскопия, плотномеры и др.)
Промышленная гамма-дефектоскопия.
	Неопределенность оценки дозы в большой степени зависит от точности показаний пострадавшего для установления места и времени его нахождения в период облучения.
Описание слайда:
Аварийные инциденты с радионуклидными источниками (гамма-дефектоскопия, плотномеры и др.) Промышленная гамма-дефектоскопия. Неопределенность оценки дозы в большой степени зависит от точности показаний пострадавшего для установления места и времени его нахождения в период облучения.

Слайд 13





    Неисправности аппаратуры или нарушение правил техники безопасности при работе с (137Cs, 192Ir  и др.  активностью порядка   десятков, сотен GBq) в строительстве трубопроводов и других промышленных объектов часто оказываются причиной радиационных инцидентов. Пострадавшие, в основном  лица из персонала, подвергаются внешнему, преимущественно локализованному (руки, отдельные участки тела) воздействию гамма-излучения.
При аварии с радионуклидными источниками: оценка дозы , в основном, производится расчетным способом. На каждого пострадавшего составляется его маршрутная карта, в которой указывается место и продолжительность нахождения пострадавшего в данном месте, мощность дозы гамма-излучения.   
    Неисправности аппаратуры или нарушение правил техники безопасности при работе с (137Cs, 192Ir  и др.  активностью порядка   десятков, сотен GBq) в строительстве трубопроводов и других промышленных объектов часто оказываются причиной радиационных инцидентов. Пострадавшие, в основном  лица из персонала, подвергаются внешнему, преимущественно локализованному (руки, отдельные участки тела) воздействию гамма-излучения.
При аварии с радионуклидными источниками: оценка дозы , в основном, производится расчетным способом. На каждого пострадавшего составляется его маршрутная карта, в которой указывается место и продолжительность нахождения пострадавшего в данном месте, мощность дозы гамма-излучения.
Описание слайда:
Неисправности аппаратуры или нарушение правил техники безопасности при работе с (137Cs, 192Ir и др. активностью порядка десятков, сотен GBq) в строительстве трубопроводов и других промышленных объектов часто оказываются причиной радиационных инцидентов. Пострадавшие, в основном лица из персонала, подвергаются внешнему, преимущественно локализованному (руки, отдельные участки тела) воздействию гамма-излучения. При аварии с радионуклидными источниками: оценка дозы , в основном, производится расчетным способом. На каждого пострадавшего составляется его маршрутная карта, в которой указывается место и продолжительность нахождения пострадавшего в данном месте, мощность дозы гамма-излучения. Неисправности аппаратуры или нарушение правил техники безопасности при работе с (137Cs, 192Ir и др. активностью порядка десятков, сотен GBq) в строительстве трубопроводов и других промышленных объектов часто оказываются причиной радиационных инцидентов. Пострадавшие, в основном лица из персонала, подвергаются внешнему, преимущественно локализованному (руки, отдельные участки тела) воздействию гамма-излучения. При аварии с радионуклидными источниками: оценка дозы , в основном, производится расчетным способом. На каждого пострадавшего составляется его маршрутная карта, в которой указывается место и продолжительность нахождения пострадавшего в данном месте, мощность дозы гамма-излучения.

Слайд 14





	 Аварии на предприятиях, не относящихся к атомной промышленности-
Авария на Братском лесоперерабатывающем комплексе
	 Аварии на предприятиях, не относящихся к атомной промышленности-
Авария на Братском лесоперерабатывающем комплексе
Описание слайда:
Аварии на предприятиях, не относящихся к атомной промышленности- Авария на Братском лесоперерабатывающем комплексе Аварии на предприятиях, не относящихся к атомной промышленности- Авария на Братском лесоперерабатывающем комплексе

Слайд 15





Эта авария является примером случая с неиспользуемым длительное время оборудованием. На БЛПК два молодых рабочих сняли р/и цезий-137 с уровнемера, достали ампулу металлическую, закрепили ее в тисках на рабочем столе, распилили, отсыпали в стеклянную колбочку цезиевого порошка, а остатки выбросили в цех, где хранились древесно-стружечные плиты.
Эта авария является примером случая с неиспользуемым длительное время оборудованием. На БЛПК два молодых рабочих сняли р/и цезий-137 с уровнемера, достали ампулу металлическую, закрепили ее в тисках на рабочем столе, распилили, отсыпали в стеклянную колбочку цезиевого порошка, а остатки выбросили в цех, где хранились древесно-стружечные плиты.
Заметили это через неделю. Бригада, которой поручили ликвидацию последствий, была составлена из рабочих предприятия. Они готовились смывать загрязненность струей воды, что в таких случаях делать не рекомендуется. Прибывший на место специалист заставил приостановить ликвидацию и измерить поверхностное загрязнение, выделить локальные загрязнения, залить их клеем, выдолбить вместе с половым покрытием и удалить таким образом радиоактивность.
Описание слайда:
Эта авария является примером случая с неиспользуемым длительное время оборудованием. На БЛПК два молодых рабочих сняли р/и цезий-137 с уровнемера, достали ампулу металлическую, закрепили ее в тисках на рабочем столе, распилили, отсыпали в стеклянную колбочку цезиевого порошка, а остатки выбросили в цех, где хранились древесно-стружечные плиты. Эта авария является примером случая с неиспользуемым длительное время оборудованием. На БЛПК два молодых рабочих сняли р/и цезий-137 с уровнемера, достали ампулу металлическую, закрепили ее в тисках на рабочем столе, распилили, отсыпали в стеклянную колбочку цезиевого порошка, а остатки выбросили в цех, где хранились древесно-стружечные плиты. Заметили это через неделю. Бригада, которой поручили ликвидацию последствий, была составлена из рабочих предприятия. Они готовились смывать загрязненность струей воды, что в таких случаях делать не рекомендуется. Прибывший на место специалист заставил приостановить ликвидацию и измерить поверхностное загрязнение, выделить локальные загрязнения, залить их клеем, выдолбить вместе с половым покрытием и удалить таким образом радиоактивность.

Слайд 16





Второй пример на этом инциденте - это подведение баланса активности(была просуммирована активность на полу и рабочем столе, с активностью, оставшейся в ампуле), выяснилось, что это только одна треть паспортной активности. Следовательно две трети радиоактивного порошка исчезли. Потом они были найдены у молодого рабочего.
Второй пример на этом инциденте - это подведение баланса активности(была просуммирована активность на полу и рабочем столе, с активностью, оставшейся в ампуле), выяснилось, что это только одна треть паспортной активности. Следовательно две трети радиоактивного порошка исчезли. Потом они были найдены у молодого рабочего.
Третий назидательный пример этого инцидента: выяснилось, что значительное количество активности цезия содержалось не в легких и мышцах, а в порах кожи на руках. (Рабочие на рабочем столе, где был рассыпан порошок, играли в домино).
Описание слайда:
Второй пример на этом инциденте - это подведение баланса активности(была просуммирована активность на полу и рабочем столе, с активностью, оставшейся в ампуле), выяснилось, что это только одна треть паспортной активности. Следовательно две трети радиоактивного порошка исчезли. Потом они были найдены у молодого рабочего. Второй пример на этом инциденте - это подведение баланса активности(была просуммирована активность на полу и рабочем столе, с активностью, оставшейся в ампуле), выяснилось, что это только одна треть паспортной активности. Следовательно две трети радиоактивного порошка исчезли. Потом они были найдены у молодого рабочего. Третий назидательный пример этого инцидента: выяснилось, что значительное количество активности цезия содержалось не в легких и мышцах, а в порах кожи на руках. (Рабочие на рабочем столе, где был рассыпан порошок, играли в домино).

Слайд 17





Аварии с радиоизотопными источниками электрического тока (РИТЭГ). 
Аварии с радиоизотопными источниками электрического тока (РИТЭГ).
Описание слайда:
Аварии с радиоизотопными источниками электрического тока (РИТЭГ). Аварии с радиоизотопными источниками электрического тока (РИТЭГ).

Слайд 18





РИТЭГ
РИТЭГ
В таком виде в реальности
Описание слайда:
РИТЭГ РИТЭГ В таком виде в реальности

Слайд 19





В различных труднодоступных местах страны были установлены радиомаячки с блоками (РИТЭГ), которые служат более 30 лет. В последние годы они остались без контроля. Попытка использовать их в личном подсобном хозяйстве в качестве нагревателей воды (температура на поверхности источника 500 град.Цельсия), привела к серьезным медицинским последствиям (два жителя Грузии с тяжелыми радиационными ожогами были госпитализированы, один в Париже, другой в Москве в ФМБЦ). Они облучились при транспортировке  двух РИТЭГов, несли на одной палке. Поочередно, один пациент шел впереди, другой сзади, затем менялись местами. Источники сползали по палке то одному на спину, то другому. Дозы были почти летальными. Излучатель бета-источник стронций-90 +иттрий-90 (тормозное гамма-излучение), мощность дозы на 20 см от поверхности больше 10.00 Гр/ч. Опять же оценить дозы бета-излучения на поверхность кожи можно было только по поражающим эффектам, дозы гамма-излучения на легкие и поверхность кожи можно только расчетным путем с большими неопределенностями. 
В различных труднодоступных местах страны были установлены радиомаячки с блоками (РИТЭГ), которые служат более 30 лет. В последние годы они остались без контроля. Попытка использовать их в личном подсобном хозяйстве в качестве нагревателей воды (температура на поверхности источника 500 град.Цельсия), привела к серьезным медицинским последствиям (два жителя Грузии с тяжелыми радиационными ожогами были госпитализированы, один в Париже, другой в Москве в ФМБЦ). Они облучились при транспортировке  двух РИТЭГов, несли на одной палке. Поочередно, один пациент шел впереди, другой сзади, затем менялись местами. Источники сползали по палке то одному на спину, то другому. Дозы были почти летальными. Излучатель бета-источник стронций-90 +иттрий-90 (тормозное гамма-излучение), мощность дозы на 20 см от поверхности больше 10.00 Гр/ч. Опять же оценить дозы бета-излучения на поверхность кожи можно было только по поражающим эффектам, дозы гамма-излучения на легкие и поверхность кожи можно только расчетным путем с большими неопределенностями.
Описание слайда:
В различных труднодоступных местах страны были установлены радиомаячки с блоками (РИТЭГ), которые служат более 30 лет. В последние годы они остались без контроля. Попытка использовать их в личном подсобном хозяйстве в качестве нагревателей воды (температура на поверхности источника 500 град.Цельсия), привела к серьезным медицинским последствиям (два жителя Грузии с тяжелыми радиационными ожогами были госпитализированы, один в Париже, другой в Москве в ФМБЦ). Они облучились при транспортировке двух РИТЭГов, несли на одной палке. Поочередно, один пациент шел впереди, другой сзади, затем менялись местами. Источники сползали по палке то одному на спину, то другому. Дозы были почти летальными. Излучатель бета-источник стронций-90 +иттрий-90 (тормозное гамма-излучение), мощность дозы на 20 см от поверхности больше 10.00 Гр/ч. Опять же оценить дозы бета-излучения на поверхность кожи можно было только по поражающим эффектам, дозы гамма-излучения на легкие и поверхность кожи можно только расчетным путем с большими неопределенностями. В различных труднодоступных местах страны были установлены радиомаячки с блоками (РИТЭГ), которые служат более 30 лет. В последние годы они остались без контроля. Попытка использовать их в личном подсобном хозяйстве в качестве нагревателей воды (температура на поверхности источника 500 град.Цельсия), привела к серьезным медицинским последствиям (два жителя Грузии с тяжелыми радиационными ожогами были госпитализированы, один в Париже, другой в Москве в ФМБЦ). Они облучились при транспортировке двух РИТЭГов, несли на одной палке. Поочередно, один пациент шел впереди, другой сзади, затем менялись местами. Источники сползали по палке то одному на спину, то другому. Дозы были почти летальными. Излучатель бета-источник стронций-90 +иттрий-90 (тормозное гамма-излучение), мощность дозы на 20 см от поверхности больше 10.00 Гр/ч. Опять же оценить дозы бета-излучения на поверхность кожи можно было только по поражающим эффектам, дозы гамма-излучения на легкие и поверхность кожи можно только расчетным путем с большими неопределенностями.

Слайд 20






Спина одного из 
пациентов, 
несших 2 РИТЭГа.
Описание слайда:
Спина одного из пациентов, несших 2 РИТЭГа.

Слайд 21





Измерение поверхностного загрязнения по альфа-излучению 
При попадании жидких р/а отходов с америцием-241 на спину максимальная активность распределена вдоль позвоночника в его поясничной области. При таком обозначении активности на спине удобно удалять р/а вещества (дезактивировать)
Описание слайда:
Измерение поверхностного загрязнения по альфа-излучению При попадании жидких р/а отходов с америцием-241 на спину максимальная активность распределена вдоль позвоночника в его поясничной области. При таком обозначении активности на спине удобно удалять р/а вещества (дезактивировать)

Слайд 22


Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Распределение доз по груди и спине пациента Дзазамия, полученное методом ЭПР-дозиметрии
Описание слайда:
Распределение доз по груди и спине пациента Дзазамия, полученное методом ЭПР-дозиметрии

Слайд 25





Наиболее значимы для внутреннего облучения профессионалов актиноиды, которые могут поступать внутрь как в результате штатных (преимущественно ингаляционным путем), так и в результате нештатных (преимущественно раневым путем) ситуаций на производстве. Будучи, как правило, α-излучателями, актиноиды могут создавать значительную дозовую нагрузку на те органы, в которых они депонируются. Биокинетические характеристики актиноидов при разных путях поступления в организм сильно варьируют от пациента к пациенту, поэтому применение усредненных значений этих характеристик, к тому же полученных, как правило, в опытах на животных, не всегда оправдано.
Наиболее значимы для внутреннего облучения профессионалов актиноиды, которые могут поступать внутрь как в результате штатных (преимущественно ингаляционным путем), так и в результате нештатных (преимущественно раневым путем) ситуаций на производстве. Будучи, как правило, α-излучателями, актиноиды могут создавать значительную дозовую нагрузку на те органы, в которых они депонируются. Биокинетические характеристики актиноидов при разных путях поступления в организм сильно варьируют от пациента к пациенту, поэтому применение усредненных значений этих характеристик, к тому же полученных, как правило, в опытах на животных, не всегда оправдано.
 Для обследования работников-носителей актиноидов, оценки содержания инкорпорированных радионуклидов, а также дозы, обусловленной излучением этих радионуклидов, применяются методы как косвенной (анализы проб естественных выделений), так и прямой радиометрии (с помощью спектрометров излучения человека). Применение спектрометров излучения человека, регистрирующих γ-излучение инкорпорированных радионуклидов, требует пересчета интенсивности счета импульсов в детекторе в активность нуклида.
Учесть особенности индивидуальной анатомии пациента, влияющие на эффективность регистрации импульсов в детекторе, представляется возможным только расчетным путем. Для этого анатомию пациента описывают с помощью вокселов (ячеек малого размера). Воксельные фантомы могут быть построены на основе томографических изображений пациента. Расчет переноса излучения в геометрии воксельного фантома целесообразно производить методом Монте-Карло.
Описание слайда:
Наиболее значимы для внутреннего облучения профессионалов актиноиды, которые могут поступать внутрь как в результате штатных (преимущественно ингаляционным путем), так и в результате нештатных (преимущественно раневым путем) ситуаций на производстве. Будучи, как правило, α-излучателями, актиноиды могут создавать значительную дозовую нагрузку на те органы, в которых они депонируются. Биокинетические характеристики актиноидов при разных путях поступления в организм сильно варьируют от пациента к пациенту, поэтому применение усредненных значений этих характеристик, к тому же полученных, как правило, в опытах на животных, не всегда оправдано. Наиболее значимы для внутреннего облучения профессионалов актиноиды, которые могут поступать внутрь как в результате штатных (преимущественно ингаляционным путем), так и в результате нештатных (преимущественно раневым путем) ситуаций на производстве. Будучи, как правило, α-излучателями, актиноиды могут создавать значительную дозовую нагрузку на те органы, в которых они депонируются. Биокинетические характеристики актиноидов при разных путях поступления в организм сильно варьируют от пациента к пациенту, поэтому применение усредненных значений этих характеристик, к тому же полученных, как правило, в опытах на животных, не всегда оправдано. Для обследования работников-носителей актиноидов, оценки содержания инкорпорированных радионуклидов, а также дозы, обусловленной излучением этих радионуклидов, применяются методы как косвенной (анализы проб естественных выделений), так и прямой радиометрии (с помощью спектрометров излучения человека). Применение спектрометров излучения человека, регистрирующих γ-излучение инкорпорированных радионуклидов, требует пересчета интенсивности счета импульсов в детекторе в активность нуклида. Учесть особенности индивидуальной анатомии пациента, влияющие на эффективность регистрации импульсов в детекторе, представляется возможным только расчетным путем. Для этого анатомию пациента описывают с помощью вокселов (ячеек малого размера). Воксельные фантомы могут быть построены на основе томографических изображений пациента. Расчет переноса излучения в геометрии воксельного фантома целесообразно производить методом Монте-Карло.

Слайд 26





Спектрометр энергии излучения digi DART SMART «ОРТЕК»
Описание слайда:
Спектрометр энергии излучения digi DART SMART «ОРТЕК»

Слайд 27





Низкофоновый спектрометр
Описание слайда:
Низкофоновый спектрометр

Слайд 28





Эволюция способа задания математических фантомов тела
человека, по Xu et al. [14]: панель «а» - примитивные фантомы,
1950-е-начало 1960-х г. г.; панель «б» - стилизованные фантомы,
конец 1960-х-1980-е г. г.; панель «в» -  воксельные фантомы,   1990-е-2000-е г. г.
Описание слайда:
Эволюция способа задания математических фантомов тела человека, по Xu et al. [14]: панель «а» - примитивные фантомы, 1950-е-начало 1960-х г. г.; панель «б» - стилизованные фантомы, конец 1960-х-1980-е г. г.; панель «в» - воксельные фантомы, 1990-е-2000-е г. г.

Слайд 29





Пути поступления и биокинетика радионуклидов в орга-
низме человека по 30-й Публикации МКРЗ
Описание слайда:
Пути поступления и биокинетика радионуклидов в орга- низме человека по 30-й Публикации МКРЗ

Слайд 30





Формула Гайтлера (Heitler W. “Quantum Theory of radiation” Oxford University Press, 1954.)
		σ~Zn/Eγ3, где 
		3,94<n< 4,4,
	Z=
Описание слайда:
Формула Гайтлера (Heitler W. “Quantum Theory of radiation” Oxford University Press, 1954.) σ~Zn/Eγ3, где 3,94<n< 4,4, Z=

Слайд 31


Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Виды ионизирующих излучений и их воздействие на организм. Дозиметрия при радиационных авариях, слайд №33
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию