Научная статья на тему 'К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИСУТСТВИИ В ВОЗДУХЕ ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАДОНА И ТОРОНА'

К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИСУТСТВИИ В ВОЗДУХЕ ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАДОНА И ТОРОНА Текст научной статьи по специальности «Прочие технологии»

CC BY
3
0
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
Область наук
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИСУТСТВИИ В ВОЗДУХЕ ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАДОНА И ТОРОНА»

ЛИТЕРАТУРА

Клнсенко М. А., Лебедева Т. А. Определение малых количеств ядохимикатов в воздухе, продуктах питания, биологических и других средах. Киев, 1964, с. 45. — М е л ь н и к о в Н. Н., Баскаков Ю. А. Успехи химии, 1954, в. 2, с. 142. — Они же. Химия гербицидов и регуляторов роста растений. М., 1962, с. 331; 359.— Ф а й г л ь Ф. Капельный аналйз органических веществ. М., 1962, с. 472.

Поступила 24/ХП 1965 г.

УДК 614.73-07

К МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИСУТСТВИИ В ВОЗДУХЕ ДОЧЕРНИХ ПРОДУКТОВ РАДОНА И ТОРОНА

И. И. Гусаров

Центральный научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии, Москва

Известны методы раздельного определения активности дочерних продуктов радона, торона и их смеси в воздухе (В. И. Баранов; Е. С. Щепотьева; С. В. Андреев и M. М. Таджиков). Предложены методы исследования скрытой энергии дочерних продуктов радона (Kusuetz) и торона (Blanchard и Holadag). На основе более точного способа изучения скрытой энергии дочерних продуктов радона в воздухе, рекомендованного И. И. Гусаровым и В. К- Ляпидевским, мы предлагаем метод установления скрытой энергии дочерних продуктов торона и радона при совместном их присутствии в воздухе.

Кривая изменения а-активности дочерних продуктов торона на фильтре по окончании 6-часового протягивания через него исследуемого воздуха представлена на рисунке. Из этого рисунка видно, что после окончания протягивания через фильтр воздуха, содержащего дочерние продукты торона, а-активность фильтра в течение нескольких часов возрастает. Это обусловлено тем, что соотношение дочерних продуктов торона в воздухе, как правило, сдвинуто по отношению к равновесному (ThA>ThB>ThC) .и, следовательно, на фильтре будет идти процесс нарастания активности ThC (Т = 607г мин.) до тех пор, пока его активность не придет в равновесие с активностью ThB. Далее распад дочерних продуктов на фильтре будет идти в соответствии с периодом полураспада ThB (Т=10,6 часа), что показано, в частности, на рисунке. После достижения на фильтре радиоактивного равновесия между ThB и ThC происходящее здесь число а-распадов в единицу времени будет пропорционально сумме атомов ThB и ThC (А^тьв + N Тис,) находящихся на фильтре к этому моменту (как правило, не более 5 часов после окончания фильтрации).

Д ими/мин

Кривая а-активности дочерних продуктов торона на фильтре за время фильтрации и после его окончания.

I — время фильтрации; II— время нарастания активности на фильтре после момента окончания фильтра-ции; /// — время падения активности на фильтре.

д, __ а «г _ ^ТЬС'^ТЬС __I

Действительно 'утьс — и/утьв— я_.п ~

"-тьс Лтьв лтьв

м | л; — г, ( ^тив + Ятьс ^ Следовательно: тьв + уутьс — " [ ххьв Ятьс Г

где а — скорость а-счета от фильтра в расп/мин через 5 часов после окончания фильтрации.

В связи с этим, если сосчитать на приборе общее число а-распадов за время фильтрации и за 5 часов после окончания фильтрации (Л/), а затем измерить скорость ы-счета от фильтра за минуту (а), то можно определить полное число а-распадов от дочерних продуктов торона (А^полн.), осажденных на фильтр, по формуле:

Л' =N + <>1 + и N ++ 10».

полн- 1 V Чьс-Чьв ) 1,254 10

Зная полное число а-распадов от дочерних продуктов торона на фильтре, легко найти полное число а-распадов от дочерних продуктов торона (Л), выделенных из 1 л исследуемого воздуха:

. _ 1(0 +а-10») _ 1,1 (ЛГ + а-ЮЗ) т

л — ш-У-ЛО.Э ~~ У/ш '

где V—скорость фильтрации (в л/мин); /—время фильтрации (в мин.); 0,9— поправка на процент проскока дочерних продуктов торона через фильтр; ш — поправка на геометрию счета.

После получения величины А скрытая энергия от дочерних продуктов торона (ИРполн. ), выделенных из 1 л исследуемого воздуха, определяется по формуле:

Гпплн =7,9 -А (2)

ПОЛН. 1 1 4 '

где 7,9—эффективная энергия а-излучения (в Мэв) при распаде ТЬС. Очевидно, что методическая ошибка в определении У^полн. за счет введения в формулу (2) эффективной величины скрытой энергии (7,9 Мэв) от дочерних продуктов торона будет пренебрежимо мала1.

Настоящий метод применим и в том случае, если в исследуемом воздухе содержится смесь дочерних продуктов торона и радона.

Ранее нами (И. И. Гусаров и В. К. Ляпидевский) показано, что если принять для 1?аА и ИаС' Еуср. =7,35 Мэв, то ошибка в определении скрытой энергии а-излучения дочерних продуктов радона (по формуле И^олн. = 7,35 [2МА + лгв + лу, где N А, и — числа' атомов КаА ИаВ и РаС соответственно) не будет превышать +3,5%.

Методическая ошибка в определении скрытой энергии дочерних продуктов торона по формуле (2), как указано выше, пренебрежимо мала.

Если же в воздухе присутствуют радон и торон с их дочерними продуктами, то полную энергию а-излучения дочерних продуктов радона и торона, осевших в фильтре, можно найти, умножая суммарное число а-распадов на некоторое среднее значение энергии их а-излучения (между 7,35 и 7,9 Мэв). Как показали специально проведенные расчеты (табл. 1 и 2), энергию а-излучения дочерних продуктов радона и торона следует усреднить до 7,5 Мэв. В этом случае методическая ошибка в определении скрытой энергии от дочерних продуктов радона и торона будет в пределах ±10% при любом соотношении этих изотопов в исследуемом воздухе.

Подсчет полного числа а-распадов от дочерних продуктов радона и торона возможен по методу определения полного числа а-распадов от

1 См. статью И. И. Гусарова, Е. С. Щепотьевой и С. В. Андреева «Гигиена и

санитария», 1966, № 4, с. 44.

дочерних продуктов торона с использованием формулы (1), поскольку через 5 часов все дочерние продукты радона практически распадутся и будут сосчитаны прибором. Для определения же полной энергии а-излу-чения от дочерних продуктов радона и торона, скрытой в 1 л воздуха, найденную величину (1) следует умножить на 7,5 Мэв. С помощью этого

Таблица 1

Сопоставление приближенного и точного методов вычисления полной энергии ос-излучения от дочерних продуктов торона (ТЬ), выделенных из 1 л исследуемого

воздуха

Изотоп Концентрация дочерних продуктов торона (ТИА, ТЬВ и ТпС) в исследуемом воздухе Соотношение концентраций дочерних продуктов торона Полная энергия а-излучения (Мэв) от дочерних продуктов торона, выделенных из 1 л воздуха, вычисленная по формуле Ошибка (в %) при вычислении по формуле (1)

в атомах на 1 л в кюри/л (I) W полн.=7,5 (мв +мс) (2) полн. 7.9 <мв +мс)

ТЬА 0,085 МО-11 1

ТИВ 20 400 МО-11 1 1,675-105 1,764-105 -5,0

ТИС 1 930 МО-» 1

ТЬА 0,085 1-10-11 1

ТЬВ 2 040 МО-12 0,1 1,544-104 1,627-10* -5,1

ТИС 19,3 1 10—13 0,01

ТЬА 0,085 ЬЮ-11 1

ТЬВ 204 МО-13 0,01 1,545-10' 1,6273 -5,0

ТЬС 1,9 МО-14 0,001

Таблица 2

Сопоставление приближенного и точного методов вычисления полной энергии а-излучения от дочерних продуктов радона, выделенных из 1 л исследуемого воздуха

Изотоп Концентрация дочерних продуктов радона (Ка А, ИаВ и КаС) в исследуемом воздухе. Соотношение Полная энергия а-излу-чения (Мэв) от дочерних продуктов радона, выделенных из 1 л воздуха, вычисленная по формуле Ошибка (в %) при вычислении по формуле

в атомах на 1 Л в кюри/л концентраций дочерних продуктов радона (На) (I)1 (2)»

ИаА 98 1 -10—11 1

1?аВ 858 1 -10—11 1 12 630 12 768 — 1,0

ИаС 630 1-10-" 1

ИаА 98 Ы0-11 1

ИаВ 85,8 1-10-12 0,1 2 160 2 047 +5,5

ИаС 6,3 1 10—13 0,01

ЯаА 98 МО-11 1

ИаВ 8,6 МО-13 0,01 1 538 1 411 +9,0

НаС 0,6 МО-14 0,001

1 ™полн.=7.5.(2Ыа +Ыв +Мс ).

2 ^полн. КА • (ЕКаА+ЕКаС>) + (Лв +ЫС ) ■ (ЕНаС>).

метода можно осуществить непрерывный контроль за загрязненностью воздуха дочерними продуктами радона и торона.

При оценке полученных результатов в качестве предельно допустимого уровня, соответствующего поглощенной дозе а-излучения в легких 300 мбэр/нед, можно принять приближенно 5000 а-распадов на 1 л воздуха или скрытую в 1 л воздуха энергию а-излучения в 3,8- 104 Мэв.

ЛИТЕРАТУРА

Гусаров И. И., Ляпидевский В. К. Мед. радиол., 1961, № 1, с. 52.— Щепотьева Е. С. Труды Радиевого Ин-та, 1937, т. 3, с. 64. — В 1 а п с h а г d R. L., Н о 1 а d а у D. А„ Am. J. industr. Hyg. Ass. J., 1960, v. 21, p. 201, —Kusuetz H. L., Am. industr. Hyg. Ass. J. Qurt., 1956, v. 17, p. 85.

Поступила 22/X 1966 r.

СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО ДЕЛА

- ----------

УДК 613.2(07) +614.31 ]:001.83

О ФОРМАХ СОДРУЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ И ОРГАНОВ САНИТАРНО-ПИЩЕВОЙ

СЛУЖБЫ

А. М. Чистякова, В. Е. Любутова

Кафедра гигиены питания Донецкого медицинского института им. А. М. Горького и Донецкая областная санэпидстанция

Коллектив кафедры гигиены питания Донецкого медицинского института и санитарно-пищевая служба области на протяжении многих лет работают в содружестве, систематически оказывая друг другу необходимую помощь. В результате врачи по гигиене питания приобретают опыт научного подхода к решению вопросов практики, учатся глубже вникать в сущность анализируемых явлений, делать серьезные обобщения, приобщаются к исследованиям. В свою очередь сотрудники кафедры обогащаются знанием практической жизни, ее насущных нужд, черпают из практики ценный материал для постоянного совершенствования педагогического процесса и целенаправленных научных работ.

Существует ряд форм оказания помощи санитарной организации со стороны кафедры. Сюда относятся участие в повышении деловой квалификации врачебных кадров, консультации по отдельным вопросам гигие-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.