Научная статья на тему 'РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОИЗОТОПНЫХ МЕТОДОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ'

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОИЗОТОПНЫХ МЕТОДОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ Текст научной статьи по специальности «Механика и машиностроение»

CC BY
35
3
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по механике и машиностроению , автор научной работы — П.П. Лярский, П.И. Моисейцев, В.В. Волковицкая, И.П. Коренков

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

RADIATIONAL SAFETY IN THE USE OF RADIOISOTOPIC METHODS IN ENGINEERING INDUSTRY

The paper deals with peculiar features of the radioisotopic investigation methods and their hygienic assessment. The finding was that when the radiational safety regulations were fulfilled the extent of external radiation of the personnel did not exceed 400 to 700 Mber a year.

Текст научной работы на тему «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОИЗОТОПНЫХ МЕТОДОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

большая биологическая эффективность проявляется в первую очередь со стороны клеток, имеющих малую продолжительность жизни, высокую ми-тотическую активность и радиочувствительность. Именно этим объясняются высокие величины ОБЭ окиси трития, обнаруженные при использовании в качестве биологических тестов реакции лимфоцитов, лейкоцитов, зобной железы и селезенки.

В связи с тем что не по всем показателям окись трития оказалась эффективнее у-лучей (вес печени, надпочечников, активность холинэстеразы и щелочной фосфатазы крови и др.), представляется важным дальнейшее накопление экспериментального материала по относительной биологической эффективности этого соединения, особенно при использовании в качестве биологических тестов реакции, характеризующих опухолевые и неопухолевые формы отдаленных последствий лучевого поражения.

ЛИТЕРАТУРА

Волков А. Н. Врач, дело, 1965, № 5, с. 147.— Истомина А. Г. В кн.: Ю. И. Москалев и др. Окись трития. М., 1968, с. 114.— Левченко М. А. Лабор. дело, 1955, № 2, с. 2.— Москалев Ю. И., Журавлев В. Ф., Истомина А. Г. и др. В кн.: Радиобиологический эксперимент и человек. М., 1970, с. 197.— Новикова Н. В., П р о к о ф ь е в а Е. П. Там же, 1964, № 12, с. 723.— Burstein М., S а m a i 1 1 е J., J. Physiol. (Paris), 1957, v. 49, p. 89.— F u r s с h u e г I. E., Radiat. Res., 1957, v. 6, p. 483,— H a 1 1 E. I., OliverR., Bedford I. S., Brit. J. Radiol., 1967, v 40, p. 704,— H e s t r i n S., J. biol. Chem., 1949, v. 180, p. 249.— S e i f t e r S., Arch. Biochem., 1950, v. 25, c. 191.—S t о г e г J. B. et. al. Ibid., p. 188.

Поступила 10/XI 1969 r.

THE PROBLEM OF RELATIVE BIOLOGICAL EFFICACY OF TRITIUM OXIDE

Yu. I. Moskalev, V. F. Zhuravlev, A. G. Istomina, V. S. Kalistratova, D. A. Kazbekova,

I. K- Petrovich

The investigation was carried out on 726 rats that were subjected to the action of tritium oxide and y-irradiation with Cs137 in equivalent doses. The relative biological efficiency (RBE) of tritium in comparison with y-irradiation with Cs137 judging by the reaction of leucocytes and lymphocytes amonted to 1.84—0.16 and 1.87—0.59 accordingly. Judging by the reaction of neutrophiles the RBE of tritium oxide equaled to 2.09 on the 7th day. The RBE of tritium according to changes in the weight of the thymus gland on the 1st, 3rd, 7th and 14th day was from 1.61 to 2.09 and changes in the weight of the spleen on the 3rd and 7th day equaled to 1.74 and 1.89 accordingly.

УДК 613.648:621

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОИЗОТОПНЫХ МЕТОДОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

П. П. Лярский, П. И. Моисейцев, В. В. Волковицкая, И. П. Коренков

(Москва)

Разработанные в последние 10—15 лет методы определения величины износа машин, основанные на использовании радиоактивных изотопов и ядерных излучений, универсальны и имеют несомненные преимущества перед старыми методами.

К радиоактивным методам определения износа деталей машин и инструмента относятся: метод радиоактивных индикаторов (меченых атомов), основанный на измерении интенсивности излучения продуктов изнашивания детали, содержащей радиоактивные изотопы; дифференциальный метод радиоактивных индикаторов, который основан на определении величин износа по уменьшению интенсивности излучения изнашивающейся детали; метод акти-

вационного анализа продуктов износа, основанный на определении интенсивности излучения активированных продуктов износа деталей, не содержащих радиоактивные изотопы.

Каждый из указанных способов имеет свои рациональные области применения, в то же время их часто используют в комплексе или же все одновременно.

Основные факторы производственной среды при применении метода радиоактивных индикаторов определяются активностью исследуемых образцов, характером и особенностями производимых работ. Во время выполнения различных производственных операций с активированными изделиями при изучении износа деталей широко применяют излучения Со80, Ре59, 1п*5 и других (З-.у-активных элементов, что выдвигает на первый план необходимость защиты персонала от внешнего излучения. В случае использования смазочно-охлаждающих жидкостей и эмульсий или при работах, при которых может образоваться металлическая пыль и другие вещества, содержащие радиоактивные изотопы, существует потенциальная опасность загрязнения производственной среды продуктами износа. В связи с этим исследования по определению износа деталей машин и инструмента с применением радиоиндикаторного метода нужно рассматривать как работы с открытыми радиоактивными веществами.

Использование дифференциального метода и метода активационного анализа в тех пределах, когда активность детали и пробы и удельная активность продуктов износа находятся в пределах величин, на которые не распространяется действие п. 3 СП 333-60, следует рассматривать как работы со стабильными изотопами. При превышении заданных значений активности деталей данные исследования с гигиенических позиций должны быть приравнены к исследованиям радиоиндикаторным методом.

Как свидетельствуют данные литературы и наши наблюдения, к основным технологическим операциям, при которых работающие могут подвергаться воздействию лучевого фактора при испытаниях износа деталей машин и инструмента, относятся: приготовление радиоактивной метки (активация); перенос (транспортирование) активных деталей, инструмента или кобанитовой проволоки в рабочее помещение, изготовление радиоактивных вставок, запрессовка их в деталь, механическая обработка (доводка) активных деталей при активации их методом вставок; монтаж тем или иным способом активированных деталей (инструмента) на машину трения, станок, стену и другие установки; лабораторные, стендовые и эксплуатационные испытания; отбор проб и измерение их активности; очистка резиновых шланг и систем маслоподачи для удаления масла; демонтаж активных деталей и инструмента после окончания опыта; сбор, временное хранение и удаление радиоактивных отходов.

Такие операции, как отбор и анализ проб масла, содержащего включения стирающихся радиоактивных материалов, смена масла, очистка масляных систем и насосов могут сопровождаться загрязнением производственной среды радиоактивными веществами. Однако уровни загрязнений обычно невелики и не вносят каких-либо существенных изменений в радиационную обстановку, обусловленную внешним у-излучением, которое, как показывает опыт, при многих производственных процессах, связанных с испытанием долговечности деталей машин и инструмента, может существенно превышать предельно допустимые уровни (см. таблицу). Как видно из таблицы, наиболее высокие уровни внешнего у-излучения наблюдаются при использовании активированных деталей, изготовлении и запрессовке радиоактивных вставок, а также при изысканиях рациональных смазочно-охлаждающих жидкостей на специальных установках (машинах трения) и могут составлять от единиц до нескольких десятков микрорентген в секунду. Защита работающих в этих случаях обеспечивается дополнительным экранированием, ограничением времени операций и использованием дистанционных приспособлений. При соблюдении указанных мероприятий дозы

Уровни внешнего V-излучения при испытаниях износостойкости изделий и материалов с:

помощью радиоизотопных методов

Вид работы или место измерения

Вид работы или место измерения

Испытания износостойкости

Испытания двигателей с радиоактивными кольцами

у нижней части радиатора с левой стороны двигателя,

4—5 у цилиндров ......

с правой стороны двигате-4—15 ля, у топливного насоса

на расстоянии 0,5 м от дви-

2—3 гателя .........

на расстоянии 0,75 м от ма-

4—6 ховика.........

Испытания износостойкости 20—30 подшипников, втулок и дру-

0,1—0,5 гих трущихся деталей машин

при изготовлении радио-0,1—0,2 активных вставок . . . .

активированных резцов извлечение резцов из контейнеров и укладка их в пеналы .........

переноска пеналов с активированными резцами .... извлечение резцов из пеналов ...........

установка резца в рабочее положение с экраном установка резца в рабочее положение без экрана у станка за защитой . . . в центре рабочего помещения ...........

0,1—0,3. 1—1,5 1—2,2 0,1—0,2 0,1—0,4

5—10 20—30 0,5—1,5

Изыскание рациональных сма

при запрессовке вставок вблизи установки (стенда) Испытания изделий дифферен-

зочио-охлаждающих жидко-

стей

у машин трения в пультовой .

1—5 циальным методой

0,03— 0,05

Фон

внешнего облучения персонала, по данным фотодозиметрии, составляют 400—700 мбэр в год.

Наиболее приемлем дифференциальный метод радиоактивных индикаторов, который позволяет не только обеспечить безопасные условия труда для персонала, но и наиболее оптимальные условия для проведения непрерывного контроля за износостойкостью практически любых деталей машин и механизмов как при стендовых, так и эксплуатационных испытаниях.

1. При использовании радиоактивных веществ и их излучений для испытаний износостойкости изделий и материалов степень радиационной опасности определяется свойствами применяемого источника излучений,, характером и особенностями производимых работ. Работа с активированными изделиями при изучении износа деталей, машин и инструмента связана с воздействием внешнего |3-,у-излучения. В случае использования сма-зочно-охлаждающих жидкостей и эмульсий или при работах с возможностью образования металлической пыли и других продуктов износа, содержащих радиоактивные изотопы, не исключено загрязнение рабочих мест, оборудования, спецодежды и рук работающих радиоактивными веществами.

2. При эффективной защите и соблюдении правил работы с активными деталями и образцами мощность дозы внешнего |3-,у-излучения и загрязненность производственной среды активными продуктами износа на постоянных рабочих местах, не превышает предельно допустимых величин.

3. При проведении предупредительного и текущего санитарного надзора за действующими и вновь проектируемыми лабораториями и участками по испытанию износостойкости различных изделий и материалов необходимо особое внимание обращать на правильное размещение, планировку, защиту и оборудование производственных помещений, создание конструкций машин, стендов и агрегатов, и укрытий, обеспечивающих надежную' защиту персонала от внешнего у-излучения и исключающих возможность

Выводы

загрязнения производственной среды радиоактивными продуктами износа; использование, там где это возможно, вместо радиоиндикаторного метода, дифференциального и активационного, которые являются практически безопасными в радиационном отношении и не требуют каких-либо специальных мер защиты при их применении в лабораторных и производственных условиях. Дозиметрические исследования в порядке текущего санитарного надзора должны включать в себя измерение мощности дозы на основных рабочих местах, определение загрязненности производственной среды активными продуктами износа и индивидуальных доз внешнего (З-.у-облучения работающих.

Поступила 22/X 1969 г,

RADIATIONAL SAFETY IN THE USE OF RADIOISOTOPIC METHODS IN

ENGINEERING INDUSTRY

P. P. Lyarsky, P. I. Moiseitsev, V. V. Volkovitskaya, I. P. Korenkov

The paper deals with peculiar features of the radioisotopic invest ¡cation methods and their hygienic assessment. The finding was that when the radiational safety regulations were fulfilled the extent of external radiation of the personnel did not exceed 400 to 700 Mber a year.

СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА, ИСТОРИЯ ГИГИЕНЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО АЕАА

УДК 614.78/.79:001.8 «1968 —1969»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ»

ЗА 1968—1969 гг.

Проф. Г. И. Сидоренко, кандидаты мед. наук В. Н. Рябов и Ю. Е. Корнеев,

Москва

Сводный план научной тематики за 1968 г. был составлен исходя из прежнего наименования проблемы «Биологическое действие и гигиеническое значение факторов внешней среды в условиях населенных мест». Затем приказом министра здравоохранения СССР № 704 от 30/1Х 1968 г. было утверждено новое наименование союзной проблемы — «Научные основы гигиены населенных мест», как более отвечающее современному развитию гигиенических исследований в области общей и коммунальной гигиены, что лишь в известной мере отражено в итогах исследований 1968 г.

За это время были подготовлены и представлены в Главное санитарно-эпидемиологическое управление Министерства здравоохранения СССР гигиенические предложения к разработке научно-технических прогнозов по проблемам государственного значения: «Рациональное использование вод-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.