• Всё, что вы должны знать о радиации. Какая доза радиации считается смертельной для человека Уровень радиации норма мкр ч


    В я попробовал внести ясность в путаницу среди обилия дозиметрических единиц измерения. Теперь же я хочу в доступном виде объяснить как расшифровывать показания дозиметра.

    В дозиметрии используются только показатели поглощённой эквивалентной эфективной дозы. Она измеряется в зивертах. Среди важных режимов измерений выделяют определение накопленной поглощённой дозы.

    Дело в том, что организм способен накоплять всю поглощённую за свою жизнь радиацию в виде необратимых изменений тканей и органов а так же радионуклидов, оседающих во внутренних тканях. Поскольку в природе постоянно присутствует некоторое фоновое излучение, то человек за свою жизнь накопляет дозу от 100 до 700 мЗв (милизивертов). Этот показатель рассчитан на 70 лет жизни. При таком раскладе совсем не трудно рассчитать норму полученой накопленой дозы за год или в сутки. Получается, что в год мы «должны» собрать норму в 1,43 - 10 мЗв, а за сутку, соответственно 0,004 - 0,027 мЗв. Накопленый эквивалент дозы измерятся после включения дозиметра и до тех пор, пока его не выключат или пока не обнулят результаты измерений.

    Согласно показаниям моего дозимерта, за 32 часа и 48 минут я поймал 0,005 мЗв (мили зиверта) радиации, что вполне даже соответствует норме.

    Но при некоторых «нестандартных ситуациях» бывает, что человек может поймать дозу излучения, во многие разы превышающую естественные фоновые показатели. Эту дозу можно накопить за раз (разовое облучение), кратковременно (облучение до 4-х суток подряд) или на протяжении многих лет.

    Облучение малыми дозами но длительное время считается намного опаснее, чем облучение большой дозой, но за короткий промежуток времени.
    3 мЗв/год - считается абсолютно безопасной нормальной дозой радиационного фона.

    20 мЗв/год - предел годовой дозы облучения для работников ядерной и других видов радиационно-опасных работ.

    150 мЗв/год - увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний.

    250 мЗв - после достижения этого порога накопленной дозы ликвидатора аварии на ЧАЭС больше не допускали до опасной работы и отправляли из Чернобыля.

    Это были варианты получения накопленных доз за длительное время.
    При кратковременном облучении граница предельно допустимой накопленой дозы поднимается.

    До 0,01 мЗв - эту дозу можно не учитывать.

    Если за одну смену рабочий имеет риск превысить порог в 0,2 мЗв , такая работа относится к радиационно опасным и предполагает ношение дозиметра.

    До 100 мЗв - допустимое разовое (!) аварийное облучение населения. Медицинскими методами каких-либо заметных отклонений в строении тканей и органов не наблюдается.

    Разовое облучение свыше 200 мЗв считается потенциально опасным, критическим для здоровья.

    Облучение дозой 500-1000 мЗв вызывает чувство усталости, наблюдаются умеренные изменения в составе крови. Состояние нормализуется через некоторое время. Но появляется вероятность появления в будущем онкологических заболеваний.

    1000-1500 мЗв (1-1,5 Зв) за раз могут вызвать симптомы, указывающие на реакцию органов и систем - тошнота, рвота, нарушение работспособности. Возникают различные формы лучевой болезни.

    После значения доз 1500 мЗв (1,5 Зв) и выше (высокие уровни облучения) принято измерять поглощённую дозу в грэях (1 Зв = 1 Гр). Очевидно, что облучённый объект уже не воспринимают как «биологический» (вот такой у нас, медиков, чёрный юмор).

    1,5-2,5 Гр (1500-2500 мЗв) - наблюдается кратковременная лёгкая форма лучевой болезни, которая появляется в виде выраженной, продолжающейся длительное время лейкопении (снижения числа лейкоцитов). В 30-50% случаев может наблюдаться рвота в первые сутки после облучения. При дозах больше 2 грэй - высок риск летального исхода.

    2,5-4 Гр (2500-4000 мЗв) - возникает лучевая болезнь средней степени тяжести. У всех облученных в первые сутки после облучения наблюдается тошнота и рвота, резко снижается содержание лейкоцитов и появляются подкожные кровоизлияния. Такие дозы - вызывают существенный, непоправимый ущерб здоровью, облысение и белокровие.

    Смертельные дозы проникающей радиации:

    3-4 Гр (3000-4000 мЗв) - повреждение костного мозга, в течение месяца после облучения смертельный исход возможен у 50% облученных (без медицинского вмешательства).

    4-7 Гр (4000-7000 мЗв) - развивается тяжелая форма лучевой болезни и высока смертность.

    Свыше 7 Гр (7000 мЗв) - крайне тяжелая форма острой лучевой болезни. В крови полностью исчезают лейкоциты. Появляются множественные подкожные кровоизлияния. Смертность 100%. Причиной смерти, чаще всего являются инфекционные заболевания и кровоизлияния.

    10Гр (10 зВ) - смерть в течение 2-3 недель.

    15 Гр - 1-5 суток и всё.

    Таким образом, накопленная эквивалентная эфективная доза является числом "показательным ". Она уже имеется и ничего с ней не сделаешь. Но есть ещё и показатель "предсказательный ". Он называется мощностью дозы эквивалентного эфективного облучения . Он тоже измеряется в зивертах/час, но показывает «будущее».

    На моём дозиметре состоянием на 21:42 (29.01.2012) видно, что мощность эквивалентной эфективной дозы гамма-излучения на текущий момент составляет 0,16 мкЗв/час (микро зиверта в час) с погрешностью 20% (измерить настолько непостоянную величину, как радиоактивный распад можно лишь с погрешностью). Порог срабатывания сигнализации установлен на значение 0,3 мкЗв/час. Это значит, что можно быть увереным в том, что при текущем положении дел через один час я поймаю дозу в 0,16 мкЗв = 0,00016 мЗв . Этот показатель является в пределах допустимого фонового излучения.

    0,2 мкЗв/час (~20 микрорентген/час) - наиболее безопасный уровень мощности фонового излучения.

    0,3 мкЗв/час (~30 мкР/час) - предел безопасного фонового излучения, установленый санитарными нормами в Укранине.

    0,5 мкЗв/час (~50 мкР/час) - верхний предел допустимой безопасной мощности дозы фонового излучения.

    Сократив время непрерывного нахождения до нескольких часов - люди могут без особого вреда своему здоровью перенести излучение мощностью в 10 мкЗв/час , а при времени экспозиции до нескольких десятков минут - относительно безвредно облучение с интенсивностью до нескольких миллизивертов в час (при медицинских исследованиях - флюорография, небольшие рентгеновские снимки и др.).

    В качестве базовой использовалась эта статья. В ней ещё очень много интересного. Описаны методы защиты от радиации а так же способ создания радиометра «из подручных средств».

    Спасибо за внимание.

    / Физическое здоровье

    Зиверт, миллизиверт и микрозиверт

    Измерение мощности излучения и полученной дозы при рентгенографии зубов.

    Профилактика радиоактивных заблуждений - 2

    С момента открытия рентгеновых лучей отношение к их использованию и, вообще, существованию у народа нашего, да и не нашего, менялось полярно - от радиоистерии до радиофобии. В первое время увлечение радиологией среди более-менее грамотного населения планеты было довольно распространенным явлением. В лабораторных условиях смонтировать примитивную трубку, испускающую катодные лучи, не так уж и сложно, и в начале прошлого века рентгеновы лучи в своих целях начали использовать не только врачи, но и всякого рода врачеватели, фокусники и шарлатаны. Естественно, без всякой защиты и понимания природы этого явления. Последствия не заставили себя долго ждать. Появились сообщения о поражениях кожи, костей и выяснилось, что причиной их возникновения стало бездумное использование примитивных генераторов Х-лучей. Люди стали относится к этому делу с осторожностью и настороженностью. Дальше была война, японцы и американцы со своими бомбами. В общем, в глазах общественности Хиросима окончательно испортила имидж лучевого воздействия на организм. Начался период радиофобии.

    Однако, с развитием науки, высоких технологий и на фоне всеобщего поумнения народ потихоньку успокоился. На западе даже получила распространение так называемая теория радиационного гормезиса . Суть ее заключается примерно в том, что если большие дозы радиации оказывают неблагоприятное воздействие на живые организмы - угнетают деление клеток, рост и развитие, то малые дозы, наоборот, стимулируют практически все физиологические процессы.

    Откуда взялось такое мнение? Ну, во-первых, сейчас ни для кого не секрет, что существует естественный радиационный фон и это такая же составная и неотъемлемая часть природы, как воздух, вода и солнечный свет. Жить без него нельзя. Вернее, можно, но мыши, изолированные от всякого фонового воздействия, чувствуют себя гораздо хуже своих вольных собратьев. То есть для организма воздействие естественного радиационного фона - это что-то вроде "халявной" энергетической подпитки. Кратковременное и однократное увеличение фона стимулирует многие процессы отвечающие за функционирование иммунитета и обновление клеток. Еще есть версия, что в далекой древности фон был многократно выше и, за счет мутагенного воздействия, образовалось множество разных тварей земных. Потом фон резко упал и за последние десять тысяч лет ни одного нового зайца или березы у Матушки Природы создать не получилось. Примерно так.

    Есть у этой теории и ярые противники и их гораздо больше, чем сторонников. Противники эти придерживаются концепции линейного беспорогового эффекта радиации (ЛБЭ), согласно которой безвредных доз нет, вредны любые, но по-разному. Есть лимит установленный природой, а все, что свыше - уже лишнее, а значит - вредное. Разработал концепцию шведский физик Зиверт , он же придумал эффективную эквивалентную дозу, за что и был увековечен в качестве ее единицы.

    Откуда же берется радиационный фон

    Прежде всего, общий фон надо разделять на естественный природный и неестественный техногенный. Техногенный, понятно, фабрики, заводы, плюс электрификация всей страны и телевизор в каждый дом. Ну и медицина конечно. На медицинские исследования в среднем приходится до четверти всего суммарного годового воздействия .

    В свою очередь, источниками радиации определяющими природный фон являются, как это не банально звучит - небо и земля. Из космоса на нас летят все мыслимые и не мыслимые виды излучения, способные испепелить на своем пути все живое. Однако, фильтруясь через атмосферу (особенно через многострадальный озоновый слой), на землю попадает, то что попадает и никакого воздействия мы не чувствуем. От земли навстречу неустанно поднимается газ радон, продукт распада радиоактивных элементов. Элементы эти в разных количествах есть под всей поверхностью земли и радон выделяется везде и постоянно - и в Антарктиде под пингвинами, и в Африке под пигмеями, и прямо сейчас у нас из подвала. Поэтому в душных подвальных помещениях радиационный фон всегда выше, чем на чердаке. Многие, наверное, обращали внимание, что в буржуйских фильмах, когда показывают подвалы небоскребов, там обязательно есть большие страшные вентиляторы - это они так с радоном борются. У нас в этом плане попроще: радон - не аммиак, глаз не щиплет, в нос не бьет, значит его вроде и нету. Так и живем.

    Поскольку радиация не пахнет, ее присутствие приходится определять и измерять с помощью разнообразной дозиметрической аппаратуры. Некоторые индивидуумы иногда заявляют, что чувствуют изменения в своем организме даже при малейшем и кратковременном изменении радиационного фона, например, после ортопантомографии. Можно с уверенностью сказать, что это ни какая не сверхчувствительность, а просто истерика или вранье. В Хиросиме - там, конечно да, все резко почувствовали, а тут - не тот случай.

    Для измерения мощности излучения и полученной дозы существует много разных единиц, но население наше между собой эти единицы, как правило, не различает и все, что связано с излучением меряют в "рентгенах". Рентгены у нас излучают, получают, их хватают, они летают, образуются и накапливаются. Сразу следует сказать, что рентген сейчас считается единицей внесистемной и вместо него официально используется "Кулон на килограмм" - Кл/кг. Однако Кулон , из-за некруглости своей, единица очень неудобная и поэтому, для разного рода расчетов до сих пор допускается использование единицы рентгена. В общем, рентген - это такое количество излучения, при воздействии которого в 1 кубическом сантиметре воздуха образуется 2,08х10 9 пар ионов. И всё. Остальное - не рентген.

    В рентгенах измеряют количество генерированного излучения или экспозиционную дозу. То есть, это количество энергии, которое, можно сказать, в вашу сторону вылетело, и должно упасть, если ничем не предохраняться. То, что упало и уже не смоешь, называется поглощенной дозой и измеряется в Греях.

    Грей - это 1 джоуль энергии на 1 кг живого веса. По старому 1 Гр равен 100 рад (Radiation Absorbed Dose) и получается при воздействии экспозиционной дозы в 100 рентген. Однако, рад , как и бэр (биологический эквивалент рентгена) - тоже единицы внесистемные и сейчас не используются. Вместо них используется Зиверт.

    Что такое Зиверт

    Вот если на человека (не дай Бог, конечно!) упал 1 Грей лучистой энергии, то, проникая во внутрь ткани, луч ослабляется за счет тканевого поглощения. В результате, грубо говоря, от целого упавшего на кожу "джоуля на килограмм", с учетом коэффициента тканевого ослабления, остается 0,85. Но уже внутри, в тканях - это и есть Зиверт. Доза, измеряемая в Зивертах, называется эквивалентной, то есть соответствующей определенному виду излучения (a, b, y, X-R).

    Однако для рентгеновского излучения поглощенная и эквивалентная дозы считаются равными. Поступившая в ткани энергия проделывает определенную работу и способна вызвать в организме какой-либо эффект. Для оценки возможных эффектов, как скорых, так и вероятных отдаленных (стохастических) используют понятие - эффективная эквивалентная доза. Определяется она из расчета воздействия на весь организм путем нахождения среднего числа от эквивалентных доз, полученных двенадцатью самыми проблемными местами организма. Этими "местами" являются: половые железы, молочные и щитовидная железы, красный костный мозг, легкие, надпочечники, поверхность ближайшей костной ткани и еще 5 наиболее подверженных воздействию участков при данном виде исследования. В нашем случае это язык, глаз, слюнные железы, хрусталик и гипофиз.

    Так что же, всё-таки такое 1 Зиверт?

    Это такая эффективная эквивалентная доза, которая получается при поглощенной дозе в 1 Грей. А что такое 1 Грей - много или мало? Если поставить 100 нормальных здоровых мужиков и каждому одномоментно раздать по Грею, то велика вероятность того, что половина из них заболеет лучевой болезнью. Иначе говоря, поглощенная доза в 1 Гр в 50% случаев вызывает развитие лучевой болезни в различных ее проявлениях. Излечение при такой дозе происходит самопроизвольно. Абсолютно смертельная доза для человека - 6 Гр. Поэтому Грей, или то же самое Зиверт - это очень большая доза. Если не участвовать в ликвидации радиационных катастроф, не подвергаться лучевой терапии по поводу опухоли и не пытаться создать в сарае атомную бомбу - такую дозу вряд ли можно где-то просто так получить. Поэтому более широкое применение находят меньшие единицы.

    Разделив 1 Зиверт на 1000 мы получаем миллизиверт. То есть 1 мЗв - это одна тысячная Зиверта.

    Сколько это - 1 миллизиверт

    Если убрать техногенный фон и забраться в самый экологически чистый район, где не делают флюорографию, не смердят кочегарки и не добывают уран - естественный фон там будет примерно 0,5-1,0 миллизиверт в год (1 мЗв). Предельно допустимой для жизнедеятельности человека величиной фона считается 5 мЗв в год. Если брать планету в целом, то средний естественный фон составляет 2 мЗв. Однако, "средняя температура по больнице" - совсем не означает, что во всех палатах одинаково прохладно. В Чернобльской зоне, в одном из многочисленных Боливийских Сан-Паулу и кое-где на юге Африки фон перехлестывает все мыслимые границы и - ничего, люди живут. Короче - 1 миллизиверт в год - это такая доза, которая считается абсолютно безопасной при добавлении ее к среднему естественному фону, и именно столько отпущено нам на год для проведения рентгенографии, согласно САНПИНу и НРБ. Но, миллизиверт, опять же, величина достаточно крупная. Например, обычная пленочная флюорография обеспечивает дозу около 0,5-0,8 миллизиверта. Поэтому, делим миллизиверт еще на тысячу. Получаем - микрозиверт.

    Микрозиверт - 1 мкЗв

    Это одна тысячная миллизиверта или одна миллионная Зиверта. То есть, пленочная флюорограмма равна 500-800 мкЗв, а цифровая 60 мкЗв. Компьютерная томограмма черепа, сделанная на пошаговом томографе обеспечивает 1000-15000 мкЗв, на современном спиральном - 400-500 мкЗв, а на челюстно-лицевом томографе с плоскостным сенсором, типа PICASSO или ACCUITOMO - 45-60 мкЗв. Почувствуйте разницу.

    Где можно получить дозу в 1 микрозиверт

    Если открыть "Taschenatlas der Zahnarztlichen Radiologie" Фридриха Паслера и Хайке Виссер, больше известную у нас в русском переводе как "Рентгенодиагностика в практике стоматолога", то где-то в середине книги можно найти информацию, что серия из 20 внутриротовых снимков, выполненных с помощью визиографа и современного рентгенодиагностического аппарата с круглым тубусом, обеспечивают эффективную эквивалентную дозу 21,7 мкЗв. Данные официально опубликованы в Германии в 2000 г. То есть, по немецким расчетам, один внутриротовой снимок зуба как раз и соответствует примерно одному микрозиверту. Вот, казалось бы, и всё. Но, имея пытливый ум, вредный характер и отягощенную Чернобылем историю, можно попробовать усомниться.

    Измеряют стандартную эффективную эквивалентную дозу с помощью антропоморфных фантомов. Это такая кукла, сделанная из материала с коэффициентом поглощения как у мягких тканей человека (например, воск или резина). В места, где у человека находятся вышеперечисленные органы, помещают дозиметры, делают снимок исследуемой области, потом считывают показания и выводят среднее. Казалось бы - чего проще. Но, как выяснилось, у нас в стране большие проблемы с фантомами. Всяких разных много, но именно таких днем с огнем не сыщешь. Так что измерить достоверно эквивалентную эффективную дозу для каждого вида современной рентгенографии не так-то просто. Можно, конечно, попробовать договориться с моргом… Но лучше начнем с теории.

    Отталкиваясь от знания того, что 75% лучистой энергии уходит прямо по направлению луча, особенно при близком положении объекта и генератора, можно утверждать, что при исследовании зубов верхней и нижней челюсти человек получает совершенно разную лучевую нагрузку.

    При рентгенографии зубов нижней челюсти , луч направлен почти параллельно земле или даже снизу вверх, то есть в затылок, в макушку, в щеку, в общем, большинство жизненно важных органов и прочих гениталий остаются далеко сбоку.

    И, наоборот, при исследовании зубов верхней челюсти луч направляется большей частью сверху вниз, то есть в аккурат за шиворот, где все это добро обычно и находится.

    В те времена далекие, когда терапевтическая стоматология у нас была проста и однозначна, как солдатское белье, Ставицкий Р. В. проводил расчеты доз как раз на стоматологическом приеме при рентгенографии с помощью актюбинских рентгенодиагностических аппаратов 5Д-1 и 5Д-2. Судя по его цифрам, пациент получал от этих генераторов (а кое-где получает до сих пор) и советской пленки 29-47 мкЗв за один снимок при рентгенографии зубов верхней челюсти и 13-28 мкЗв нижней. То есть, нагрузка при исследовании зубов верхней челюсти практически в 2 раза выше, чем при работе с нижней. Та же пропорция наблюдается в рекомендациях некоторых производителей современной аппаратуры в отношении высокочувствительной пленки - 8-12 мкЗв верхняя челюсть и 4-7 мкЗв нижняя. Если учесть, что нагрузка при цифровой рентгенографии в среднем в 3 раза ниже, чем при пленочной, то, по грубым подсчетам, нагрузка при работе с радиовизиографом получается по максимуму 4 мкЗв для верхней челюсти и 2 мкЗв для нижней.

    В общем, по немцам выходит, что в отпущенный нам на облучение 1 миллизиверт мы можем вложить тысячу внутриротовых снимков зубов (безусловно, с учетом того, что пациент в течение текущего года не будет проходить флюорографию и другие тяжелые лучевые обследования), а по нашим грубым подсчетам - 250-300. Вам столько надо? Нет, конечно!

    О нюансах следует помнить

    До сих пор речь шла об эффективной эквивалентной дозе из расчета на весь организм, однако в силу специфики обследования, эквивалентная доза, полученная половыми железами и слюнными - отличается в сотни раз! Наибольшую нагрузку при рентгенографии зубов избирательно получают язык, слюнные железы и хрусталик. Нагрузка на остальные органы либо идентична, либо меньше приведенной выше эффективной эквивалентной дозы. Эквивалентная доза для языка в 8 раз выше эффективной, слюнных желез - в 4, а хрусталика в 1,25 раза.

    В то же время, без разницы - 1 мкЗв или 5 мкЗв - это дозы ничтожно малые дозы. Пять микрозивертов человек получает после трех часов сиденья перед обыкновенным телевизором и ничуть не "парится" по этому поводу. Понятие "малых доз" начинается после 100 000 мкЗв, поскольку первые минимальные подвижки в организме и негативные реакции на излучение, которые могут быть сразу же выявлены в условиях лаборатории, начинаются при дозе в 100 миллизивертов.

    В общем, не стоит применять к своему мирному стоматкабинету такие понятия, которые используются на ядерном полигоне. Всё гораздо проще и светлей. Понятно, что в связи с чернобыльской трагедией, радиофобия для нашего народа - почти национальная черта, но тут, опять же, не тот случай. Конечно, перегнуть можно любую палку - даже самый небольшой генератор весит около пуда, и если голова у аппарата случайно открутится - можно сильно отбить ноги. А на вопрос пациента "Какую дозу я получил?" - вы можете добрым голосом ответить: "Маленькую. Очень маленькую!". И при этом никого не обманете! Так что, соблюдайте технику безопасности, действуйте согласно инструкции и всё будет хорошо!

    Д.В.Рогацкин , врач-рентгенолог,
    журнал «Профилактика», #3-2008

    Ортопантомография

    ОПТГ, или так называемый панорамный рентген. За несколько минут аппарат выдает обзорный снимок всей полости рта. Этот рентген предоставляет информацию о зубах, верхней и нижней челюстной кости, пазухах и других твердых и мягких тканях головы и шеи.


    Ортопантомография, фото medpulse.ru

    Панорамный рентген - важная часть полного зубного обследования. Его желательно делать один раз в пять - семь лет. Хотя он и не отображает многих деталей, как при снимках зубов и десен другими видами рентгена, все же он помогает предотвратить большинство потенциальных заболеваний.

    Лилиана Локацкая

    Для справки

    Миллизиверты атомщиков и ликвидаторов

    • 50 миллизивертов - это годовая предельно допустимая доза облучения операторов на атомных объектах в "мирное время".
    • 250 миллизивертов - это предельно допустимая аварийная доза облучения для профессионалов-ликвидаторов. После получения такой дозы человеку, как правило, необходимо лечиться. Он уже никогда не должен быть допущен для работы на АЭС или других радиационно-опасных объектах.
    • 300 мЗв - такой уровень вызывает признаки лучевой болезни.
    • 4000 мЗв - это лучевая болезнь с вероятностью летального исхода, т.е. смерти.
    • 6000 мЗв - гибель облученного человека в течение нескольких дней.

    1 миллизиверт (мЗв) = 1000 микрозивертов (мкЗв).

    Измерение уровня радиационного фона обычно ведется в мкЗв/час (микрозиверт в час) или мкР/час (микрорентген в час). 1мкР/час по биологическому действию примерно равен 0.01 мкЗв/час.

    Естественный усредненный радиационный фон обычно лежит в пределах 0.10-0.16 мкЗв/час.

    Нормой радиационного фона принято считать значение не превышающее 0.20 мкЗв/час.

    Безопасным уровнем для человека считается порог в 0.30 мкЗв/час, т.е. облучение дозой 0.30 мкЗв в течение часа. При превышении этого уровня рекомендуемое время нахождения в зоне облучения падает пропорционально величине дозы.

    Теперь попробуем объяснить это на пальцах.Например, абсолютно безопасное время нахождения в зоне облучения уровнем 0.60 мкЗв/час не должно превышать 30 минут (0.60 в 2 раза больше нормы 0.30, значит время нахождения должно быть меньше в 2 раза или по-другому: предельная часовая доза в 0.30 при облучении уровнем в 0.60 наберется в организме человека уже за полчаса). Второй пример по аналогии, при нахождении человека в зоне 1.2 мкЗв/час время не должно превышать 15 минут и т.д.

    В жизни мы часто попадаем под действие ионизирующей радиации, уровни которой часто превышают эти условные пороги.

    Например, при прохождении флюорографии человек получает примерно от 50 до 1000 мкЗв разовой дозы облучения в зависимости от аппарата (в течении нескольких секунд), поэтому врачи не рекомендуют проводить флюорографию чаще одного раза в полгода.

    В самолете уровень облучения на высоте 10 км может достигать нескольких единиц мкЗв/час, т.е. люди которые часто летают, получают ощутимую годовую дозу облучения (пилоты, стюардессы). Особенно высок уровень облучения у иллюминатора самолета.

    Читайте также о том, как выбрать дозиметр радиации.

    Главная / Здоровье / Физическое здоровье

    Измерение мощности и дозы излучения, полученных при рентгенографии зубов.

    Предотвращение радиоактивных злоупотреблений — 2

    От открытия рентгеновских лучей отношение к их использованию и вообще существование нашего народа, но не нашего, изменилось полярно — от радио до радиофобии.

    Первоначально радиология Безумие среди более или менее грамотных жителей планеты довольно распространено. В лабораторных условиях примитивная трубка является катодным лучом, что не так сложно, и в начале прошлого века рентгеновские лучи, по их мнению, стали использоваться не только врачами, но и всеми видами целителей, магов и шарлатанов.

    Конечно, без какой-либо защиты и понимания природы этого явления. Последствия длились недолго. Имеются сообщения о повреждениях кожи, костях, и стало ясно, что использование примитивных рентгеновских генераторов было причиной их появления. Люди начали рассматривать это дело с осторожностью и осторожностью.

    Следующим была война, японцы и американцы с их бомбами. В общем, в глазах общественности Хиросима, наконец, уничтожил образ облучения тела. Начался период радиофобии.

    Однако с развитием науки, высоких технологий и на фоне всеобщего понимания люди спокойно успокоились.

    На западе также так называемые теория излучения хромосом . Дело в том, что, если высокие дозы облучения вредны для живых организмов — ингибирует деление клеток, рост и развитие, низкие дозы, наоборот, стимулируют практически все физиологические процессы.

    Откуда это взялось? Прежде всего, ни для кого не секрет, что есть естественное излучение и является чисто частью природы, как воздух, вода и солнечный свет.

    Опасная радиационная норма

    Без него жить нельзя. Вместо этого это возможно, но мыши, изолированные от любого воздействия на фоне, чувствуют себя намного хуже, чем их свободные коллеги. Это означает, что для тела эффект естественного излучения в фоновом режиме несколько сходен "бесплатно" энергетический макияж. Кратковременное и одноразовое увеличение фона способствует нескольким процессам, которые отвечают за иммунную функцию и обновление клеток.

    Существует также версия, которая была в несколько раз выше в старые времена, и многие существа на Земле были созданы из-за мутагенных эффектов. Тогда фон значительно уменьшился и не создал нового кролика или березы за последние десять тысяч лет.

    Примерно так.

    Есть эта теория и ожесточенные противники, а их гораздо больше, чем поклонники. Эти противники придерживаются концепции линейный необратимый эффект излучения (LBE), согласно которым нет вредных доз, являются вредными, но по-разному.

    Существует граница, определяемая природой, и все, что заканчивается, уже избыточно и поэтому вредно. Концепция была разработана шведским физиком Зиверт , он также пришел с эффективной эквивалентной дозой, для которой он был выпущен в качестве своего подразделения.

    Откуда идет зонд?

    Прежде всего, общий фон следует разделить на естественные и неестественные техногены.

    Технологический, разумеется фабричный, заводский, электрификация всего штата и телевидения в каждом доме. Ну, конечно, медицина. В исследованиях в области здравоохранения, до четверти общего годового воздействия .

    В свою очередь, есть источники излучения, которые определяют естественный фон, поскольку они не бабушки — рай и земля. Из космоса все мы и незаменимые формы излучения летаем, способные сжигать всю жизнь на ходу. Тем не менее, путем фильтрации через атмосферу (особенно через долговременный озоновый слой), она проникает в землю, она входит и не ощущает никакого влияния. Из наземной формы радоновый газ, продукт распада радиоактивных элементов, несовместим.

    Эти элементы в разных количествах имеют на всей поверхности земли, и радон выпущен повсюду и все время — и в Антарктиде с пингвинами и Африкой под пигмеями, а теперь мы выходим из подвала. Поэтому в ухоженном подвале уровень излучения всегда выше, чем на чердаке. Многие люди, вероятно, заметили, что в буржуазных фильмах, когда появился подвал из небоскребов, у них обязательно будут большие страшные фанаты, то есть борьба с радоном.

    С нами в этом плане это проще: радон — не аммиак, глаз не горит, не бьет в нос, это значит, что это похоже и нет. И мы живем.

    Поскольку излучение не пахнет, его присутствие следует определять и измерять с использованием различных дозиметрических устройств.

    Некоторые люди иногда говорят, что они чувствуют изменения в своем теле даже при минимальных и кратковременных изменениях радиации, например, после ортопангиографии. С уверенностью можно сказать, что это не своего рода гиперчувствительность, а только истерика или ложь. В Хиросиме — там, конечно, меня, все остро ощущают, а потом — не так.

    Чтобы измерить мощность излучения и полученную дозу существует много разных единиц, но, как правило, эти единицы не различают наши единицы, и мы измеряем все, что связано с излучением "Рентгеновские лучи",

    Рентгеновские лучи мы сияем, получаем, захватываем, летаем, формируем и накапливаем. В то же время следует сказать, что нас сейчас открывают как внешнюю систему и вместо этого официально используют "Подвеска на фунт" — Cl / кг. Тем не менее, кулон , из-за отсутствия кривизны блок очень неудобен, и поэтому по-разному можно использовать один рентгеновский снимок для разных расчетов. Вообще говоря, рентгеновское излучение представляет собой количество излучения, которое облучается тем, которое находится в 1 кубическом сантиметре ионных пар воздуха 2.08×109.

    И все. Остальные не являются рентгеновскими лучами.

    В рентгеновских лучах измерьте количество излучения или дозы воздействия. Это означает, что это количество энергии, которое вы можете сказать, летит в вашем направлении и должно падать, если вы не защитите себя. То, что упало и не может быть отключено, называется поглощенной дозой и измеряется в Grays.

    серый — Это 1 джоуль энергии на 1 кг живого веса.

    В старом 1 Гр он равен 100 работе (доза, поглощенная излучением) и получена, доставляя дозу 100 реагентам. Тем не менее, довольным , а также рем (биологический эквивалент рентгеновских лучей) также являются односистемными единицами и в настоящее время не используются. Используется Sievert.

    Что такое Сиверт?

    Теперь, если на человека упадет одна серая блестящая энергия (конечно, не отдавайте ее Богу), затем проникает в ткань, ослабленную поглощением ткани.

    В результате, грубо говоря, от всего падения до кожи "джоулей на килограмм", с учетом коэффициента сокращения ткани, остается 0,85. Но внутри, в тканях — это Сиверт. Измерение, измеренное в Sievert, называется эквивалентом, т.е. Это соответствует определенному типу излучения (a, b, y, X-R).

    Для рентгеновского излучения как поглощенные, так и эквивалентные дозы считаются одинаковыми. Энергия, поступающая в ткань, работает что-то и может иметь какой-то эффект в организме.

    Чтобы оценить возможные последствия, непосредственные и, вероятно, отдаленные (стохастические), используется понятие — эффективная эквивалентная доза. Это определяется из расчета воздействия на весь организм с нахождением среднего количества эквивалентных доз, полученных двенадцатью наиболее проблемными частями тела. эти "в некоторых местах" являются: желудочно-кишечный тракт, молоко и щитовидная железа, красный костный мозг, легкие, надпочечники, площадь ближайшей костной ткани и 5 других открытых областей для этого типа исследования.

    В нашем случае это язык, глаз, железа стопы, хрусталик и гипофиз.

    Итак, что это за «Зиверт»?

    Это такая эффективная эквивалентная доза, которая достигается поглощенной дозой лаважа 1. А что такое 1 Серый — большой или маленький? Если вы поместите 100 нормально здоровых фермеров и разделите их все сразу, то вероятность того, что половина из них будет больна радиацией.

    Другими словами, поглощенная доза 1 Гр в 50% случаев вызывает развитие радиационной болезни в ее различных проявлениях. Доза этого лекарства появляется спонтанно. Абсолютно смертельная доза на человека — 6 Гр. Вот почему Серый или тот же Сиверт — очень большая доза. Если вы не принимаете участие в ликвидации радиационных аварий, не подвергайте себя лучевой терапии опухоли и не пытайтесь создать атомную бомбу в конюшне — практически невозможно получить такую ​​дозу, как это.

    Поэтому более мелкие единицы используются шире.

    Разделение 1 Зиверт на 1000 получается миллизивертом. Это означает, что 1 мЗв — это тысяча сивертов.

    Сколько стоит 1 миллисекунда

    Если вы удалите искусственный фон и в самую экологически чистую область, где рентгеновские снимки грудной клетки не воняют котельную и не запускают уран — естественный фон будет составлять около 0,5-1,0 мЗв в год (1 мЗв).

    Максимально допустимый фон для жизни человека составляет 5 мЗв в год. Если мы возьмем планету в целом, то средний естественный фон — 2 мЗв. Тем не менее, "средняя температура в больнице" — это не значит, что все дома одинаково круты.

    В Чернобыльской зоне, в одном из многих боливийских Сан-Паулу и в некоторых местах на южном фоне Африки, все границы выходят и — ничего, люди живут. Короче говоря — 1 миллисеверт в год — это такая доза, что она считается абсолютно безопасной при добавлении к среднему естественному фону и так много выделяется нам на один год для рентгеновских лучей, согласно SanPiN и NUS.

    Но, миллизиверт, опять же, размер довольно большой. Например, обычная флюорография пленки обеспечивает дозу приблизительно 0,5-0,8 миллисекунда. Таким образом, мы разделяем милизиверт еще в тысячу. Мы получаем — микросиверт.

    Микросиверт — 1 мкЗв

    Это тысяча миллисевертов или миллионы Сивертов.

    Это означает, что фотофлуорограмма составляет 500-800 мЗв и 60 мЗв. CT, что увеличивает Томограф 1000-15000 мЗв, в сегодняшней спирали — 400-500 мЗв и челюстно-лицевой томографии, плоский тип датчика PICASSO или ACCUITOMO — 45-60 мЗв.

    Почувствуйте разницу.

    Где я могу получить дозу 1 microsevert

    Если вы откроете "Taschenatlas der Zahnarztlichen Radiologie" Фридрихом Паслером и Хайке Виссером, более известными в нашем русском переводе как "Рентгенодиагностика в стоматологической практике"Где-то в середине книги вы можете найти информацию, серию из 20 внутриротовых фотографий, сделанных с помощью рентгеновской и рентгенодиагностики с круглой трубкой, обеспечивают эффективную эквивалентную дозу 21,7 мЗв.

    Данные были официально опубликованы в Германии в 2000 году. Это означает, что, согласно немецким расчетам, один внутриротовой образ зуба соответствует ровно одному микросеверту. Вот, кажется, вот и все. Но если есть любопытный ум, разрушительный характер и история, обремененная Чернобылем, вы можете попытаться усомниться в этом.

    измерение стандартная эффективная эквивалентная доза с помощью антропоморфных фантомов. Это манекен, изготовленный из материала с коэффициентом поглощения, такого как мягкая ткань человека (например, воск или резина).

    В тех местах, где расположены указанные выше органы, установлены дозиметры, они имитируют исследуемую область, тогда показания считываются и отображаются в среднем. Кажется — это проще. Но, как оказалось, в нашей стране есть большие проблемы с мальчиком. Есть много разных людей, но вы не найдете их днем ​​с огнем.

    Поэтому нелегко измерить надежную эквивалентную эквивалентную дозу для каждого типа современной радиографии. Конечно, вы можете попытаться договориться с моргами … Но лучше начать с теории.

    Основываясь на знании того, что 75% лучистой энергии идет прямо в направлении луча, особенно в положении крупного плана объекта и генератора, можно утверждать, что изучение верхней и нижней челюстей зубов человека приобретает совершенно иное облучение.

    При рентгенографировании зубов нижней челюсти , луч направлен почти параллельно земле или даже снизу вверх, то есть на тыльной стороне головы, на короне, на лице, и вообще, самые жизненно важные органы и другие гениталии остаются далеко.

    И наоборот, при исследовании зубов верхней челюсти Луч в основном сверху вниз, который находится точно за шеей шеи, где все эти вещи обычно находятся.

    В эти далекие времена, когда профилактическая стоматология была простой и простой, как и одежда Вояка, Ставицкий Р.В. выполнил расчет дозы только для стоматологической визуализации при приеме с помощью рентгеновских диагностических приборов Актобе 5D-1 и 5D-2. По его данным, пациент получает от этих генераторов (и в некоторых случаях он все еще получает) и советские фильмы 29-47 мЗв в одном кадре на рентгеновском снимке зубов в верхней челюсти и нижних 13-28 мЗв.

    Это означает, что нагрузка на осмотр зубов верхней челюсти почти в два раза выше, чем при работе с нижней челюстью. Та же пропорция наблюдается в некоторых рекомендациях производителей современного оборудования по отношению к высокочувствительной пленке — 8-12 мЗв верхней челюсти и нижних 4-7 мЗв. Учитывая, что нагрузка в цифровой рентгенографии в среднем в 3 раза меньше, чем в пленке, то, грубо говоря, рабочая нагрузка с наиболее полученным радиовизитом составляет 4 мЗв для верхней челюсти и нижних 2 мЗв.

    Вообще говоря, немцы, чтобы освободить нас от облучения 1 милиционера, могут поставить тысячи интраоральных зубов (конечно, учитывая тот факт, что пациент в текущем году не будет перенесен в рентгенограмму грудной клетки и другое исследование радиационного излучения), и согласно с нашими приблизительными оценками 250-300. Тебе нужно столько? Нет, конечно!

    Необходимо помнить о необходимости

    До сих пор была произведена эффективная эквивалентная доза, основанная на всем организме, но из-за специфики исследования эквивалентная доза половых желез и слюны в сотни раз отличается!

    Язык, железистая и печеночная железы избирательно получают наибольшее напряжение во время рентгенографии зубов. Нагрузка на оставшиеся органы равна или меньше эффективной эквивалентной дозы, указанной выше. Эквивалентная доза для языка в 8 раз больше, чем активный ингредиент, слюна 4 и линза 1,25 раза.

    В то же время, без дозы 1 мкЗв или 5 мкЗв, эта доза незначительна. После трех часов сидения перед обычным телевидением пять человек получают микросекунды и даже не "пара" об этом. концепция "небольшие дозы" начинается с 100 000 мкЗв, поскольку первые минимальные движения тела и отрицательные реакции на излучение, которые могут быть немедленно обнаружены в лаборатории, начинаются в дозе 100 миллисекунд.

    В общем, эти термины не должны использоваться для вашей тихой стоматоматической установки, которая используется на ядерном испытательном полигоне. Все намного проще и проще. Понятно, что в связи с чернобыльской трагедией радиофобия является почти национальным характером для наших людей, но здесь это не так. Конечно, вы можете превратить любой стержень — даже самый маленький генератор весит около гончих, и если голова устройства случайно разворачивается, вы можете сильно отказаться от своих ног.

    И по вопросу пациента "Какую дозу я получил?" — вы можете ответить дружеским голосом: "Малый. Очень маленький!", И вы не будете обманывать никого одновременно! Итак, следуйте инструкциям по безопасности, следуйте инструкциям, и все будет хорошо!

    D.V.Rogatskin , Рентгенолог,
    Журнал профилактической медицины, №. 3-2008

    — — — — —

    Ortopantografija

    OPTG или так называемые панорамные рентгеновские лучи.

    В течение нескольких минут устройство дает обзор всей полости рта. Этот рентген предоставляет информацию о зубах, верхней и нижней челюсти, синусах и других твердых и мягких тканях головы и шеи.


    Ортопантомография, фото medpulse.ru

    Панорамный рентген является важной частью полного осмотра зубов. Это желательно раз в пять-семь лет.

    Хотя во многих других лучах он не проявляет много деталей, как с изображениями зубов и десен, он по-прежнему предотвращает большинство возможных заболеваний.

    Лилиана Локатская

    — — — — —

    Для справки

    Миллисеверты ученых-ядерщиков и ликвидаторов

    • 50 миллисивертов — это годовая максимальная разрешенная доза облучения операторов на ядерных объектах в «спокойное время».
    • 250 миллисекунд — максимально допустимая аварийная доза для экспертов по облучению. Получив такую ​​дозу, ее обычно следует лечить. Вы никогда не должны работать на атомных электростанциях или других объектах, которые угрожают радиации.
    • 300 мЗв — этот уровень вызывает симптомы радиационной болезни.
    • 4000 мЗв — лучевая болезнь с вероятностью смертельного исхода, т. Е.
    • 6000 мЗв — смерть осужденного в течение нескольких дней.

    1 миллисеверт (мЗв) = 1000 микроселектов (мкЗв).

    обновлено на

    Рентгены и зиверты: в чем разница

    РазноеЕдиницы измерения Справочник

    В новостных сводках — на сайтах информагентств и в эфире телеканалов — в освещении трагических событий в Японии используется термин «зиверт» — единица измерения радиационного фона в международной Системе СИ.

    Для россиян более привычно понятие «микрорентген» — возможно, слово «зиверт» могло бы кого-то насторожить или спутать, поэтому обратимся к справочникам физических значений — чем отличается зиверт от рентгена?

    Зиверт — это накопленная радиация в час, раньше были микрорентгены в час.

    100 Р = 1 Зв, то есть 100 мкР = 1 мкЗв.

    При однократном равномерном облучении всего тела и не оказании специализированной медицинской помощи смерть наступает в 50 % случаев:

    • при дозе порядка 3-5 Зв из-за повреждения костного мозга в течение 30-60 суток;
    • 10 ± 5 Зв из-за повреждения желудочно-кишечного тракта и лёгких в течение 10-20 суток;
    • 15 Зв из-за повреждения нервной системы в течение 1-5 суток.

    Зи́верт (обозначение: Зв, Sv) - единица измерения СИ эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения (используется с 1979 г.).

    1 зиверт - это количество энергии, поглощённое килограммом биологической ткани, равное по воздействию поглощенной дозе 1 Гр.

    Через другие единицы измерения СИ зиверт выражается следующим образом:

    1 Зв = 1 Дж / кг = 1 м² / с² (для излучений с коэффициентом качества равным 1,0)

    Равенство зиверта и грея показывает, что эффективная доза и поглощённая доза имеют одинаковую размерность, но не означает, что эффективная доза численно равна поглощённой дозе.

    Зиверт, миллизиверт и микрозиверт

    При определении эффективной дозы учитывается биологическое воздействие радиации, она равна поглощённой дозе, умноженной на коэффициент качества, зависящий от вида излучения и характеризует биологическую активность того или иного вида излучения. Имеет большое значение для радиобиологии.

    Единица названа в честь шведского учёного Рольфа Зиверта (de:Rolf Sievert).

    Раньше (а иногда и сейчас) использовалась единица бэр (биологический эквивалент рентгена), англ.

    rem (roentgen equivalent man) - устаревшая внесистемная единица измерения эквивалентной дозы.

    Существует 5 основных единиц измерения доз. Хотя некоторые из них совпадают по размерности, они несут различный смысл.

    Рентген - внесистемная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атмосферный воздух.

    • В переводе на систему СИ, 1 Р приблизительно равен 0,0098 Зв
    • 1 Р = 1 БЭР

    Биологический эквивалент рентгена - устаревшая внесистемная единица измерения эквивалентной дозы излучения.

    • 1 БЭР = доза любого вида ионизирующего излучения, производящая такое же биологическое действие, как и доза рентгеновских или гамма-лучей в 1 Рентген.
    • 1 БЭР = 0.01 Зв.
    • 100 БЭР равны 1 зиверту.

    Грэй - единица поглощенной дозы излучения в системе СИ.

    • 1 Гр = поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж.
    • 1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад.

    Зиверт - единица эквивалентной дозы излучения в системе СИ.

    • 1 Зв = эквивалентная доза излучения, при которой:
      • — поглощенная доза излучения равна 1 грэю; и
      • — коэффициент качества излучений равен 1.
    • 1 Зв = 1 Дж/кг = 100 бэр.

    Рад - внесистемная единица дозы излучения, поглощенной веществом.

    • 1 рад = доза радиации на 1 кг массы тела, эквивалентная энергии в 0.01 джоуля.
    • 1 рад = 0.01 Гр

    УРОВНИ РАЗВИТИЯ

    Определен уровень излучения, соответствующий естественному фону 0,1-0,2 мкЗв / ч (10-20 мкР / ч). NORMAL.

    Уровень радиационной обстановки 0,2 — 0,6 мкЗв / ч (20-60 мкР / ч) Достаточно.

    Уровень излучения 0,6-1,2 мкЗв / ч (60-120 мкР / ч) с учетом коэффициента защиты применяется к ВЫРОС.

    Примечания: первый

    Оценка уровня дозы в поле обычно выполняется на высоте 1 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 30 м от зданий.

    2. При поиске локальных участков загрязнения и потерянных ресурсов, а также в обеспечении безопасности следует отметить, что расстояние от источника увеличивается в 10 раз, мощность дозы снижается примерно в 100 раз.

    3. Переход от эквивалентной дозы (дозы) до уровня дозы (дозы) воздействия приводит к коэффициенту, равному 100, т.е.

    1 мкЗв / ч = 100 мкР / час или 1 мкЗв = 100 мкР.

    радон Это естественный радиоактивный изотоп, бесцветный аромат без запаха, но в 7,5 раз тяжелее воздуха. Он родился в радиоактивных семьях, уране и тории, и эти тяжелые металлы присутствуют везде — в породах в почве воды.

    Во время разложения он посылает альфа-частицы. Период полураспада составляет 3,8 дня. Радон дает примерно 75% годовой однократной эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой человеком из всех источников земного излучения. Если мы возьмем общую дозу источников земли и космических лучей, то радон составляет примерно 50%.

    Радон и продукты его распада входят в организм человека в основном путем ингаляции, особенно если они находятся в закрытой и неоформленной комнате, где концентрация в 8 раз выше, чем на улице. Через несколько минут несколько миллионов атомов радиоактивного радона входят в легкие вместе с вдыханием воздуха. В неблагоприятных условиях это число может быть увеличено на сотни и тысячи раз.

    Уровень радиации в Ufi онлайн

    Вот почему внезапно затягивает дыхание, веки становятся тяжелыми, отвлекает внимание … Радон проникает сквозь землю, фундамент, почву и балку, как правило, на первый этаж комнаты, подвал под землей.

    Уплотнение из-за нагрева только увеличивает концентрацию радона: просто нет возможности идти. Многое зависит от строительного материала и полов, на которых стоят здания.

    Относительно мало радона — дерева, кирпича, бетона. Значительно больше — граниты и плавники. Фосфатный фосфат (образующийся при переработке фосфатной руды) и используемый для изготовления строительных блоков, сухие гипсовые плиты получают на 30% более интенсивное излучение людей.

    Очень высокая радиоактивность имеет кирпичную красную глину, которая является отходами при производстве алюминия. NRB определяет стандарты радиобезопасности для радона:

    в проектировании зданий и сооружений он должен обеспечить, чтобы объемная активность изотопов радионов и тонов не превышала 100 Бк / м3;

      в управляемом радоне не должно превышать 200 Бк / м3.

    Скорость гамма-излучения в этом случае не может превышать мощность в открытой области более чем на 0,3 мкЗв / ч (30 мкР / ч);

    если объемная активность изотопов радона снижается до 400 Бк / м 3 и скорость излучения гамма-излучения составляет менее 0,6 мкЗв / ч (60 мкР / ч) , то жители таких зданий должны быть переселены.

    Радиационный фон — это уровень квантовых потоков и элементарных частиц в окружающей среде. Это понятие важно для человека в том случае, когда речь идет об ионизирующем излучении. В большом количестве оно представляет серьезную опасность для живых организмов. Если естественный радиационный фон (ЕРФ) местности не превышает допустимых норм, то на ней можно проживать, заниматься фермерством и употреблять в пищу дары природы. Когда ЕРФ повышенный, то в таких местах находиться нельзя, даже при соблюдении мер безопасности следует сократить время пребывания на зараженной территории до минимума. В некоторых случаях радиация приносит пользу человеку. С ее помощью проводится весьма успешное лечение онкологических заболеваний. Воздействие изотопов на растения, насекомых и животных позволяет выводить новые виды, отличающиеся набором положительных свойств.

    Разновидности радиационного излучения

    На естественный радиационный фон влияет количество элементарных частиц, которые ранее попали на местность или предмет и продолжают поступать из различных источников.

    Современная наука различает такие виды излучения, которые непосредственно влияют на естественный радиационный фон:

    1. Гамма-излучение. Представляет собой поток микрочастиц с нейтральным зарядом. Обладает высокой проникающей способностью. Этот тип радиации наиболее губителен для всего живого. Защитой от рентгеновских лучей являются материалы, обладающие тяжелыми ядрами. Они задерживают гамма-частицы, становясь источником излучения.
    2. Бета-излучение. Его носителем являются более крупные частицы со средней проникающей способностью. Являясь потенциально опасными для людей, бета-лучи задерживаются в тонком слое металла, древесины и камня.
    3. Альфа-излучение. Является потоком тяжелых положительно заряженных частиц. Несут в себе мощный ионный заряд, обладающий разрушительным действием для клеток живых тканей. Что касается человека, то альфа-частицы поражают только внешний слой кожи. Преградой для них является даже одежда.

    На земле источниками излучения, создающими естественный и искусственный радиационный фон, являются солнце, звезды, горные породы и промышленные объекты, возведенные человеком. Создают уровень заражения изотопы таких химических элементов, как йод, уран, радий, стронций, кобальт, цезий и плутоний. Зная, что такое радиация, можно успешно защищаться от такого опасного для жизни и здоровья явления.

    Источники естественной радиации

    До тех пор, пока Земля не обрела железного ядра и не получила импульса на вращение, она была открыта для всех типов радиоактивного излучения. После того как вокруг нашей планеты образовалось мощное магнитное поле, она обрела защиту от проникающей радиации. Губительный для всего живого солнечный ветер огибает Землю вдоль линий магнитного поля. На поверхность планеты попадает незначительная часть тяжелых альфа-частиц. Они представляют опасность только при длительном пребывании на солнце без защиты. Из-за этого возникает ожог кожи.

    Определенную опасность представляют объемные выбросы энергии, производимые пульсарами. Эти космические объекты за одну секунду производят столько энергии, сколько Солнце вырабатывает за тысячу лет. От такого луча земная атмосфера не спасает.

    Определенное влияние на формирование радиационного фона играет рельеф местности и состав грунта. Наиболее древней горной породой, сформировавшейся миллиарды лет назад, является гранит. Там, где этот минерал выходит на поверхность или находится под тонким слоем почвы, отмечается повышенный уровень радиации.

    На уровень излучения влияет и высота над уровнем моря. С каждым километром подъема над землей уменьшается толщина защитного слоя атмосферы. Уже на высоте 10000 метров присутствует такой радиационный фон, норма которого близка к предельно допустимой.

    В зависимости от географического положения меняется уровень радиации. На полюсах он значительно сильнее, чем на экваторе. Это явление обуславливается формой магнитного поля Земли, которое сходится на полюсах.

    Характеристика грунта. Наибольший уровень радиации наблюдается в местах, где залегает урановая руда. Даже если месторождение этого химического элемента находится в нескольких километрах под землей, уровень его излучения может превышать предельно допустимый в разы. Небольшой фон могут создать железная руда и бокситы. Эти элементы имеют свойство накапливать радиацию.

    Искусственная радиация на земле

    Это явление представляет собой превышение естественного природного фона вследствие деятельности человека. История освоения атома начитывает несколько десятилетий. Поскольку эта область промышленности еще до конца не освоена, риск возникновения нештатных ситуаций достаточно велик.

    Нормы радиационного фона могут быть превышены по таким причинам:

    1. Проведение испытаний ядерного оружия. Территория, где проводились испытания атомных бомб, насыщена радиоактивными изотопами. Она будет непригодна для жизни еще многие столетия.
    2. Использование атома в мирных целях. Ядерные заряды использовались для изменения русла рек, создания искусственных водоемов и для ликвидации пожаров на газовых месторождениях.
    3. Аварии на объектах атомной энергетики. Во время подобных инцидентов происходит выброс изотопов в атмосферу. В зависимости от масштаба аварии прилегающая территория становится непригодной для жизни на срок от 30 до 10000 лет.
    4. Происшествия во время транспортировки и захоронения ядерного топлива и отходов. В результате зараженный изотопами материал разносится по обширной территории.

    В зависимости от степени радиоактивного заражения местности пребывание на ней может быть ограничено по времени или запрещено полностью.

    Последствия радиоактивного заражения

    Уровень радиации измеряется в количестве изотопов, полученных за единицу времени. Мощность излучения определяется в рентгенах в час, полученная доза вычисляется суммированием всех показателей за год. Эта составляющая измеряется в греях (Гр).

    В зависимости от объема поглощенных организмом изотопов человек может получить лучевую болезнь:

    1. I степень. Заболевание не представляет опасности для человека при условии его эвакуации из зараженной зоны. Оно проявляется в виде слабости, головной боли, нарушении сна и аппетита. При получении дозы до 2 Гр выздоровление может наступить уже через полтора-два месяца.
    2. II степень. В случае получения дозы до 4 Гр наступает поражение средней тяжести. Больной испытывает острые боли, у него нарушается деятельность внутренних органов и центральной нервной системы. Внешне болезнь проявляется выпадением волос, зубов и образованием язв. Даже квалифицированное лечение не дает полного выздоровления.
    3. III степень. Доза 4-6 Гр вызывает необратимые процессы в организме человека. Болезнь тяжелой формы приводит к отказу внутренних органов и некрозу мягких тканей. Как правило, при сопутствующей потере иммунитета заболевание приводит к летальному исходу.
    4. IV степень. Тяжелая форма развивается при получении больным более 6 Гр. Описать симптомы, которые испытывают пациенты, не представляется возможным, так как их смерть наступала в считанные часы после облучения. Летальному исходу предшествовало полное нарушение структуры мягких тканей, остановка сердца и прекращение дыхания.

    Лучевой травмой считается получение человеком дозы, величина которой составляет менее 1 Гр.

    Действующие нормы радиационного фона

    Нормы радиации являются усредненными, полученными по результатам клинических исследований больных, получивших дозы радиации различного уровня. Полученные суммарные дозы люди могут получать за разные промежутки времени. Чем больше сила излучения, тем опаснее могут быть последствия и сложнее лечение. Поэтому и определение, что такое нормальный радиационный фон, устанавливается на законодательном уровне и является величиной для регламентирования условий проживания или труда на предприятии.

    Правила радиационной безопасности касаются таких категорий граждан:

    • военнослужащие, проходящие службу на атомных подводных лодках и надводных кораблях;
    • персонал АЭС;
    • люди, проживающие на территории с высоким радиационным фоном;
    • профессиональные спасатели и работники аварийных бригад, работающие на объектах атомной энергетики;
    • работники медицины, которые имеют дело с приборами, содержащими радиоактивные элементы;
    • ученые, работающие с радиоактивным материалом.

    Согласно проведенным исследованиям, абсолютно безопасной для здоровья взрослого человека считается излучение мощностью 20 микрорентген в час.

    Предельной границей радиации считается значение, равное 50 микрорентген в час. Однако, если в течение года, получая через равные промежутки времени небольшие дозы излучения, человек получит суммарно 1 рентген, то это будет для него практически безопасно. Радиация постепенно из организма выводится. Действующие сегодня нормы радиоактивной безопасности определяют предельную дозу полученного за жизнь облучения в пределах 60-70 рентген.

    Если брать уровень воздействия радиационного фона и гамма-излучения в микрозивертах в час, то допустимой границей безопасности считается:

    • просмотр телевизора 3 часа в день на протяжении года (0,005 мЗв);
    • длительный перелет на самолете (0,01 мЗв);
    • нахождение на открытой местности в солнечную погоду (1 мЗв);
    • работа на атомных электростанциях (0,05 мЗв).

    Опасной считается доза 11 мкЗв в час. Она повышает риск онкологических заболеваний.

    Нас, наверное, Бог бережет, - неожиданно обмолвился Валентин Сергиенко, председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук. Согласитесь, не часто услышишь такие слова от ученого. – Но нам, несмотря на близость к Японии, практически ничего не угрожает.

    Главная опасность, по словам ученых, - это отработанное топливо, попавшее в морскую воду. Но здесь, как уже отметил Валентин Иванович, благодаря вмешательству высших сил мы защищены течениями, которые уносят загрязненную воду от нашего побережья. Если и есть тяжелые металлы в море, то все они крутятся в районе острова Хонсю. То же самое и с Охотским морем.

    Загрязненная вода скорее дойдет до Гавайев и Калифорнии, чем до Дальнего Востока. То же касается и перемещения воздушных масс. Во-первых, в воздух попал йод-131, а он быстро распадается, уже через 80 дней не останется и следа. Во-вторых, опять же в силу климатических особенностей до нас он не дошел – ветер унес все вредные примеси в противоположную сторону. Да, во Владивостоке фиксировали повышение радиационного фона, но оно было настолько незначительным, что его уловили только специальные приборы.

    Развеяли ученые и другой повод для беспокойства: перелетные птицы радиоактивные загрязнения в Приморье занести не могут.

    Согласитесь, сложно представить, что все птицы разом сели в районе «Фукусимы», а потом направились в сторону Приморья, - озадачил присутствующих орнитолог Александр Назаренко. – Но если допустить, что кто-то поймал радиацию, то облученная птица просто не сможет долететь до Дальнего востока. Болезнь в организме птицы развивается гораздо быстрее, и больной пернатой просто не хватит сил мигрировать. К тому же основное место зимовки на японской территории – остров Хонсю. Оттуда пернатые улетают на север Хабаровского края и в Магаданскую область. А наши птички зимуют в Южном Китае и Индонезии.
    Благодаря Богу и такой замудренной схеме течений вероятность, что до нас дойдет зараженная вода, очень мала.
    Так что ни одна зараженная птица не долетит до середины Японского моря!

    Но, даже несмотря на все это, ученые не собираются расслабляться.

    Минимум два - три года мы будем регулярно брать пробы морской воды и воздуха, следить за промысловыми рыбами, в частности красной. Она, правда, «гуляет» далеко от рискованной зоны, но береженого Бог бережет, - снова сослались на высшие силы ученые.

    Наконец-то объяснили и загадочную ситуацию с японскими авто, которые спокойно выпускали наши восточные соседи, но в России машинки показывали повышенный радиационный фон.

    - Просто в Японии нормой считается излучение в 30 мкр/ч, а в России – 15, - рассказывает Валентин Сергиенко.

    Интересен и такой факт, что, по мнению специалистов ДВО РАН, взрывов и этой угрозы легко можно было избежать, будь японцы подготовлены к нештатной ситуации.

    Да, они специалисты высокого класса, но в условиях отлаженной работы. Но вот быстро реагировать на непредвиденное они не умеют. Можно было потихоньку «стравливать» из реакторов газ, они же дотянули до того состояния, когда сорвало клапаны. Соприкосновение с кислородом привело к взрыву и тем последствиям, что мы сейчас имеем, - объясняет Валентин Иванович. – Но все равно нельзя сравнивать «Фукусиму» и Чернобыль. Все-таки массового выброса компонентов топлива не было.