Цацрагийн тодорхойлолт. Цацраг болон ионжуулагч цацрагийн тухай бүх зүйл Тодорхойлолт, стандарт, SanPiN

Цацраг туяа гэж юу вэ?
"Цацраг" гэсэн нэр томъёо нь Лат хэлнээс гаралтай. радиус нь туяа бөгөөд өргөн утгаараа бүх төрлийн цацрагийг хамардаг. Үзэгдэх гэрэл ба радио долгион нь цацраг туяа гэсэн үг боловч цацраг гэж бид ихэвчлэн зөвхөн ионжуулагч цацрагийг, өөрөөр хэлбэл бодистой харилцан үйлчлэлцэх нь ион үүсэхэд хүргэдэг цацрагийг хэлдэг.
Ионжуулагч цацрагийн хэд хэдэн төрөл байдаг:
- альфа цацраг - гелийн цөмийн урсгал юм
- бета цацраг - электрон эсвэл позитронуудын урсгал
- гамма цацраг - ойролцоогоор 10^20 Гц давтамжтай цахилгаан соронзон цацраг.
Рентген цацраг нь мөн 10^18 Гц давтамжтай цахилгаан соронзон цацраг юм.
- нейтроны цацраг - нейтроны урсгал.

Альфа цацраг гэж юу вэ?
Эдгээр нь хоорондоо нягт холбогдсон хоёр протон, хоёр нейтроноос бүрдсэн хүнд эерэг цэнэгтэй бөөмс юм. Байгалийн хувьд альфа тоосонцор нь уран, радий, торий зэрэг хүнд элементүүдийн атомуудын задралаас үүсдэг. Агаарт альфа цацраг нь таван сантиметрээс илүүгүй тархдаг бөгөөд дүрмээр бол цаасан дээр эсвэл арьсны гаднах үхсэн давхаргаар бүрэн хаагддаг. Гэсэн хэдий ч альфа тоосонцор ялгаруулдаг бодис нь хоол хүнсээр эсвэл амьсгалсан агаараар дамжин биед нэвтэрч байвал дотоод эрхтнүүдийг цацрагаар цацаж, аюултай болж болзошгүй юм.

Бета цацраг гэж юу вэ?
Альфа тоосонцороос хамаагүй жижиг электронууд эсвэл позитронууд нь биед хэдэн сантиметр гүн нэвтэрч чаддаг. Үүнээс та нимгэн төмөр хуудас, цонхны шил, тэр ч байтугай энгийн хувцас зэргээр өөрийгөө хамгаалж чадна. Бета цацраг нь биеийн хамгаалалтгүй хэсэгт хүрэхэд ихэвчлэн арьсны дээд давхаргад нөлөөлдөг. Хэрэв бета тоосонцор ялгаруулдаг бодис биед орвол дотоод эд эсийг цацрагаар цацна.

Нейтроны цацраг гэж юу вэ?
Нейтроны урсгал, төвийг сахисан цэнэгтэй бөөмс. Нейтроны цацраг нь атомын цөм задрах явцад үүсдэг ба нэвтлэх чадвартай. Нейтроныг зузаан бетон, ус эсвэл парафины хаалтаар зогсоож болно. Аз болоход, энх тайван амьдралд цөмийн реакторуудын ойр орчмоос бусад газарт нейтроны цацраг бараг байдаггүй.

Гамма цацраг гэж юу вэ?
Эрчим хүчийг зөөвөрлөх цахилгаан соронзон долгион. Агаарт энэ нь хол зайд аялж, орчны атомуудтай мөргөлдсөний үр дүнд аажмаар эрчим хүчээ алдаж чаддаг. Хүчтэй гамма цацраг нь үүнээс хамгаалагдаагүй тохиолдолд зөвхөн арьсыг төдийгүй дотоод эдийг гэмтээж болно.

Флюроскопи хийхэд ямар төрлийн цацраг хэрэглэдэг вэ?
Рентген цацраг нь ойролцоогоор 10^18 Гц давтамжтай цахилгаан соронзон цацраг юм.
Өндөр хурдтай хөдөлж буй электронууд бодистой харилцан үйлчлэх үед үүсдэг. Электронууд аливаа бодисын атомуудтай мөргөлдөхөд кинетик энергийг хурдан алддаг. Энэ тохиолдолд ихэнх хэсэг нь дулаан болж хувирдаг бөгөөд ихэвчлэн 1% -иас бага хэсэг нь рентген энерги болж хувирдаг.
Рентген болон гамма цацрагийн хувьд "хатуу" ба "зөөлөн" гэсэн тодорхойлолтыг ихэвчлэн ашигладаг. Энэ нь түүний энергийн харьцангуй шинж чанар ба цацрагийн нэвчих чадвар юм: "хатуу" - илүү их энерги, нэвтрэх чадвар, "зөөлөн" - бага. Рентген цацраг нь зөөлөн, гамма цацраг нь хатуу байдаг.

Ерөөсөө цацраггүй газар байна уу?
Бараг байхгүй. Цацраг бол эртний байгаль орчны хүчин зүйл юм. Байгалийн цацрагийн олон эх үүсвэрүүд байдаг: эдгээр нь дэлхийн царцдас, барилгын материал, агаар, хоол хүнс, ус, түүнчлэн сансрын туяанд агуулагддаг байгалийн цацраг идэвхт бодисууд юм. Дунджаар эдгээр нь хүн амын жилийн үр дүнтэй тунгийн 80 гаруй хувийг эзэлдэг бөгөөд энэ нь голчлон дотоод өртөлтөөс үүдэлтэй байдаг.

Цацраг идэвхит гэж юу вэ?
Цацраг идэвхит байдал нь элементийн атомууд аяндаа бусад элементийн атом болж хувирах шинж чанар юм. Энэ процесс нь ионжуулагч цацраг дагалддаг, i.e. цацраг.

Цацраг туяаг хэрхэн хэмждэг вэ?
"Цацраг" нь өөрөө хэмжигдэхүйц хэмжигдэхүүн биш тул янз бүрийн төрлийн цацраг, түүнчлэн бохирдлыг хэмжих өөр өөр нэгжүүд байдаг.
Шингээх, өртөх, эквивалент ба үр дүнтэй тунгийн тухай ойлголт, түүнчлэн эквивалент тунгийн хэмжээ, суурь ойлголтыг тусад нь ашигладаг.
Түүнчлэн радионуклид (элементийн цацраг идэвхт изотоп) бүрийн хувьд радионуклидын идэвхжил, радионуклидын өвөрмөц идэвхжил, хагас задралын хугацааг хэмждэг.

Шингээсэн тун гэж юу вэ, үүнийг хэрхэн хэмжих вэ?
Тун, шингэсэн тун (Грек хэлнээс - хуваах, хэсэг) - цацраг идэвхт бодисоор шингэсэн ионжуулагч цацрагийн энергийн хэмжээг тодорхойлно. Биологийн эдийг оролцуулаад ямар ч орчинд цацрагийн физик нөлөөллийг тодорхойлдог бөгөөд ихэвчлэн энэ бодисын нэгж массаар тооцдог.
Энэ нь ионжуулагч цацраг туяагаар дамжин өнгөрөх үед бодист ялгардаг (бодис шингэсэн) энергийн нэгжээр хэмжигддэг.
Хэмжих нэгжүүд нь рад, саарал байна.
Рад (rad – цацрагийн шингэсэн тунгийн товчлол) нь шингэсэн тунгийн системгүй нэгж юм. 1 грамм жинтэй бодис шингээх 100 эрг цацрагийн энергитэй тохирч байна.
1 рад = 100 эрг/г = 0,01 Ж/кг = 0,01 Гр = 2,388 х 10-6 кал/г
1 рентген туяанд өртөх тунгаар агаарт шингэсэн тун нь 0.85 рад (85 эрг/г) болно.
Саарал (гр.) нь SI нэгжийн систем дэх шингээгдсэн тунгийн нэгж юм. 1 кг бодис шингээсэн цацрагийн энергийн 1 Дж-тэй тохирч байна.
1 гр. = 1 Ж/кг = 104 эрг/г = 100 рад.

Хордлогын тун гэж юу вэ, үүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?
Өртөх тунг агаарын иончлолоор, өөрөөр хэлбэл ионжуулагч цацраг дамжин өнгөрөх үед агаарт үүссэн ионы нийт цэнэгээр тодорхойлогддог.
Хэмжилтийн нэгж нь рентген, нэг кг унжлага юм.
Рентген (R) нь өртөлтийн тунгийн системийн бус нэгж юм. Энэ нь 1 см3 хуурай агаарт (хэвийн нөхцөлд 0,001293 г жинтэй) 2,082 х 109 хос ион үүсгэдэг гамма буюу рентген цацрагийн хэмжээ юм. 1 г агаарт хувиргахад энэ нь 1.610 x 1012 ион хос буюу 85 эрг/г хуурай агаар болно. Тиймээс рентгений физик энергийн эквивалент нь агаарын хувьд 85 эрг/г байна.
1С/кг нь SI систем дэх өртөлтийн тунгийн нэгж юм. Энэ нь 1 кг хуурай агаарт тэмдэг тус бүрийн 1 кулон цэнэг агуулсан 6.24 х 1018 хос ион үүсгэдэг гамма буюу рентген цацрагийн хэмжээ юм. 1 С/кг физик эквивалент нь 33 Ж/кг (агаарын хувьд) тэнцүү байна.
Рентген ба C/kg хоорондын хамаарал дараах байдалтай байна.
1 P = 2.58 x 10-4 C / кг - яг.
1 С / кг = 3.88 x 103 R - ойролцоогоор.

Эквивалент тун гэж юу вэ, түүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?
Эквивалент тун нь янз бүрийн төрлийн цацрагийн биеийн эд эсийг гэмтээх янз бүрийн чадварыг харгалзан үздэг коэффициентийг харгалзан тухайн хүнд тооцсон шингэсэн тунтай тэнцүү байна.
Жишээлбэл, рентген, гамма, бета цацрагийн хувьд энэ коэффициент (үүнийг цацрагийн чанарын хүчин зүйл гэж нэрлэдэг) 1, альфа цацрагийн хувьд 20 байна. Өөрөөр хэлбэл, ижил шингээгдсэн тунгаар альфа цацраг нь 20 дахин ихийг үүсгэдэг. бие махбодид хор хөнөөл учруулах, жишээлбэл, гамма цацраг.
Хэмжилтийн нэгжүүд нь рем ба сиверт юм.
Рем нь рад (өмнө нь рентген)-ийн биологийн эквивалент юм. Эквивалент тунг хэмжих системийн бус нэгж. Ерөнхийдөө:
1 рем = 1 рад * K = 100 эрг/г * K = 0.01 Гр * К = 0.01 Ж/кг * К = 0.01 Сиверт,
Энд K нь цацрагийн чанарын хүчин зүйл бол эквивалент тунгийн тодорхойлолтыг үзнэ үү
Рентген туяа, гамма туяа, бета цацраг, электрон ба позитронуудын хувьд 1 рем нь 1 рад шингэсэн тунтай тохирч байна.
1 рем = 1 рад = 100 эрг/г = 0,01 Гр = 0,01 Ж/кг = 0,01 Сиверт
1 рентген туяанд өртөх тунгаар агаар ойролцоогоор 85 эрг/г (рентгенийн физик эквивалент), биологийн эд 94 эрг/г (рентгенийн биологийн эквивалент) шингээдэг гэдгийг харгалзан үзвэл бид хамгийн бага алдаатай гэж үзэж болно. Биологийн эдэд 1 рентген туяанд өртөх тун нь шингээгдсэн 1 рад тун ба 1 рем (рентген туяа, гамма, бета цацраг, электрон ба позитрон) түүнтэй тэнцэх тунтай тохирч байна, өөрөөр хэлбэл ойролцоогоор 1 рентген, 1 рад. болон 1 rem нь ижил зүйл юм.
Сиверт (Sv) нь эквивалент ба үр дүнтэй тунтай тэнцэх SI нэгж юм. 1 Sv нь К коэффициентээр Саарал (биологийн эдэд) шингэсэн тунгийн бүтээгдэхүүн 1 Дж/кг байх эквивалент тунтай тэнцүү байна. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь 1 кг бодисоос 1 Ж энерги ялгарах шингэсэн тун юм.
Ерөнхийдөө:
1 Св = 1 Гр * К = 1 Ж/кг * К = 100 рад * К = 100 рем * К
K = 1 үед (рентген, гамма, бета цацраг, электрон ба позитроны хувьд) 1 Св нь 1 Гр шингэсэн тунтай тохирч байна.
1 Sv = 1 Gy = 1 Дж / кг = 100 рад = 100 рем.

Үр дүнтэй эквивалент тун нь биеийн янз бүрийн эрхтнүүдийн цацрагт мэдрэмтгий байдлыг харгалзан тооцсон эквивалент тунтай тэнцүү байна. Үр дүнтэй тун нь янз бүрийн төрлийн цацрагууд өөр өөр биологийн үр нөлөөтэй байдаг төдийгүй хүний ​​биеийн зарим хэсэг (эрхтэн, эд) цацрагт бусдаас илүү мэдрэмтгий байдгийг харгалзан үздэг. Жишээлбэл, ижил тунгаар уушигны хорт хавдар нь бамбай булчирхайн хорт хавдраас илүү их тохиолддог. Тиймээс үр дүнтэй тун нь урт хугацааны үр дагаврын хувьд хүний ​​өртөлтийн нийт үр нөлөөг илэрхийлдэг.
Үр дүнтэй тунг тооцоолохын тулд тодорхой эрхтэн, эд эсийн хүлээн авсан эквивалент тунг зохих коэффициентээр үржүүлнэ.
Бүхэл бүтэн организмын хувьд энэ коэффициент нь 1-тэй тэнцүү бөгөөд зарим эрхтнүүдийн хувьд дараахь утгатай байна.
ясны чөмөг (улаан) - 0.12
бамбай булчирхай - 0.05
уушиг, ходоод, бүдүүн гэдэс - 0.12
бэлгийн булчирхай (өндгөвч, төмсөг) - 0.20
арьс - 0.01
Хүний хүлээн авсан нийт үр дүнтэй эквивалент тунг тооцоолохын тулд бүх эрхтэнд заасан тунг тооцоолж, нэгтгэнэ.
Хэмжилтийн нэгж нь эквивалент тунтай ижил байна - "rem", "sievert"

Эквивалент тунгийн хэмжээ гэж юу вэ, үүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?
Нэгж хугацаанд хүлээн авсан тунг тунгийн хурд гэж нэрлэдэг. Тунгийн хэмжээ өндөр байх тусам цацрагийн тун хурдан нэмэгддэг.
SI дахь эквивалент тунгийн хувьд тунгийн хурдны нэгж нь секундэд сиверт (Sv/s), системийн бус нэгж нь секундэд рем (rem/s) байна. Практикт тэдгээрийн деривативуудыг ихэвчлэн ашигладаг (μSv/цаг, мрем/цаг гэх мэт).

Арын дэвсгэр, байгалийн дэвсгэр гэж юу вэ, тэдгээрийг хэрхэн хэмждэг вэ?
Суурь нь тухайн байршилд ионжуулагч цацрагийн өртөлтийн тунгийн хурдны өөр нэр юм.
Байгалийн дэвсгэр гэдэг нь зөвхөн байгалийн цацрагийн эх үүсвэрээр үүсгэгддэг тухайн байршилд ионжуулагч цацрагийн өртөх тунгийн хурд юм.
Хэмжилтийн нэгжүүд нь рем ба сиверт юм.
Ихэнхдээ дэвсгэр болон байгалийн дэвсгэрийг рентгенээр (микрорентген гэх мэт) хэмждэг, ойролцоогоор рентген ба рем (эквивалент тунгийн талаархи асуултыг үзнэ үү).

Радионуклидын идэвхжил гэж юу вэ, түүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?
Цацраг идэвхт бодисын хэмжээг зөвхөн массын нэгжээр (грамм, миллиграмм гэх мэт) хэмждэг төдийгүй нэгж хугацааны цөмийн хувирлын (задралын) тоотой тэнцэх үйл ажиллагаагаар хэмждэг. Тухайн бодисын атомууд секундэд хэдий чинээ их цөмийн хувирал хийгдэнэ, төдий чинээ идэвхжил ихсэж, хүнд аюул учруулдаг.
SI үйл ажиллагааны нэгж нь секундэд задрал (dec/s) юм. Энэ нэгжийг беккерел (Bq) гэж нэрлэдэг. 1 Bq нь 1 дис/с-тэй тэнцүү.
Системээс гадуурх үйл ажиллагааны хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг нэгж бол кюри (Ci) юм. 1 Ci нь 10 Bq-д 3.7 * 10-тэй тэнцүү бөгөөд энэ нь 1 г радийн идэвхжилтэй тохирч байна.

Радионуклидын гадаргуугийн өвөрмөц идэвхжил гэж юу вэ?
Энэ нь нэгж талбайд ногдох радионуклидын идэвхжил юм. Тухайн газрын цацраг идэвхт бохирдлыг (цацраг идэвхт бохирдлын нягт) тодорхойлоход ихэвчлэн ашигладаг.
Хэмжилтийн нэгж - Bq/m2, Bq/km2, Ci/m2, Ci/km2.

Хагас задралын хугацаа гэж юу вэ, түүнийг хэрхэн хэмждэг вэ?
Хагас задралын хугацаа (T1/2, мөн Грек үсгээр "lambda", хагас задралын хугацаа) нь цацраг идэвхт атомын тал нь задарч, тэдгээрийн тоо 2 дахин буурах хугацаа юм. Радионуклид бүрийн хувьд утга нь хатуу тогтмол байна. Бүх радионуклидын хагас задралын хугацаа өөр өөр байдаг - секундын фракцуудаас (богино настай радионуклидууд) хэдэн тэрбум жил (урт насалдаг) хүртэл.
Энэ нь хоёр T1/2-тэй тэнцэх хугацааны дараа радионуклид бүрэн ялзарна гэсэн үг биш юм. T1/2-ын дараа радионуклид хоёр дахин бага, 2*T1/2-ын дараа дөрөв дахин бага байх болно. Онолын хувьд радионуклид хэзээ ч бүрэн задрахгүй.

Хордлогын хязгаарлалт ба норм

(Би яаж, хаана цацраг туяа авах вэ, энэ нь надад юу тохиолдох вэ?)

Онгоцоор нисэх үед цацрагийн нэмэлт тунг авах боломжтой гэж үнэн үү?
Ерөнхийдөө тийм. Тодорхой тоо нь нислэгийн өндөр, агаарын хөлгийн төрөл, цаг агаар, маршрут зэргээс шалтгаалж онгоцны бүхээгийн дэвсгэрийг ойролцоогоор 200-400 μR/H гэж тооцож болно.

Флюрографи, рентген шинжилгээ хийх нь аюултай юу?
Хэдийгээр зураг нь секундын хэдхэн хувийг авдаг ч цацрагийн хүч нь маш өндөр бөгөөд хүн цацрагийн хангалттай тунг хүлээн авдаг. Рентген судлаач зураг авахдаа ган хананы ард нуугддаг нь дэмий хоосон биш юм.
Цацрагт өртсөн эрхтнүүдийн ойролцоогоор үр дүнтэй тун:
нэг төсөөлөл дэх флюрографи - 1.0 мЗв
Уушигны рентген зураг - 0.4 м3
хоёр проекцоор гавлын ясны гэрэл зураг - 0.22 мЗв
шүдний зураг - 0.02 мЗв
хамрын гэрэл зураг (maxillary sinuses) - 0.02 мЗв
доод хөлний зураг (хугарсны улмаас хөл) - 0.08 мЗв
Заасан тоонууд нь нэг зураг (тусгайлан заагаагүй бол), ажиллаж байгаа рентген аппарат, хамгаалалтын хэрэгсэл ашиглах үед зөв байна. Жишээлбэл, уушгины зураг авахдаа толгой болон бүсэлхийнээс доош бүх зүйлийг цацрагаар цацах шаардлагагүй. Хар тугалгатай хормогч, хүзүүвч шаард, тэд танд нэгийг өгөх ёстой. Шалгалтын явцад хүлээн авсан тунг өвчтөний хувийн картанд тэмдэглэсэн байх ёстой.
Эцэст нь, рентген зураг авахаар илгээсэн аливаа эмч таны зураг илүү үр дүнтэй эмчилгээ хийхэд хэр их тус болохтой харьцуулахад илүүдэл цацрагийн эрсдэлийг үнэлэх ёстой.

Аж үйлдвэрийн талбай, хогийн цэг, хаягдсан барилгуудын цацраг уу?

Цацрагийн эх үүсвэрийг хаанаас ч олж болно, жишээлбэл, орон сууцны барилгад ч. Альфа, бета, гамма цацраг ялгаруулдаг изотопыг ашигласан радиоизотопын утаа мэдрэгч (RSD), 60-аад оноос өмнө үйлдвэрлэсэн, будаг түрхсэн, Ради-226 давс агуулсан бүх төрлийн масштабтай төхөөрөмжүүд хогийн цэгээс гамма гажиг илэрсэн байна. илрүүлэгч, дозиметрийн шинжилгээний эх үүсвэр гэх мэт.

Хяналтын арга, төхөөрөмж.

Ямар багажаар цацрагийг хэмжиж болох вэ?
: Үндсэн багаж нь радиометр ба дозиметр юм. Хосолсон төхөөрөмжүүд байдаг - дозиметр-радиометр. Хамгийн түгээмэл нь гэр ахуйн дозиметр-радиометр: Терра-П, Припят, Сосна, Стора-Ту, Белла гэх мэт DP-5, DP-2, DP-3 гэх мэт цэргийн төхөөрөмж байдаг.

Радиометр ба дозиметрийн хооронд ямар ялгаа байдаг вэ?
Радиометр нь одоо болон одоо цацрагийн тунгийн хэмжээг харуулдаг. Гэхдээ цацрагийн биед үзүүлэх нөлөөг үнэлэхийн тулд хүч чадал биш, харин хүлээн авсан тун нь чухал юм.
Дозиметр гэдэг нь цацрагийн тунгийн хэмжээг хэмжих замаар цацрагт өртсөн хугацаанд үржүүлж, улмаар эзэмшигчийн хүлээн авсан эквивалент тунг тооцдог төхөөрөмж юм. Өрхийн дозиметрүүд нь дүрмээр бол зөвхөн гамма цацрагийн тунгийн хэмжээг (зарим нь бета цацраг) хэмждэг бөгөөд жингийн хүчин зүйл (цацрагийн чанарын хүчин зүйл) 1-тэй тэнцүү байна.
Тиймээс төхөөрөмж нь дозиметрийн функцгүй байсан ч R/h-ээр хэмжсэн тунг 100-д ​​хувааж, цацрагийн хугацаанд үржүүлснээр Sieverts-д хүссэн тунгийн утгыг олж авна. Эсвэл ижил зүйл, хэмжсэн тунгийн хэмжээг цацрагийн хугацаанд үржүүлснээр бид ижил төстэй тунг авдаг.
Энгийн зүйрлэл - машины хурд хэмжигч нь "радиометр" агшин зуурын хурдыг харуулдаг бөгөөд километрийн тоолуур нь энэ хурдыг цаг хугацааны явцад нэгтгэж, автомашины туулсан зайг ("дозиметр") харуулдаг.

Идэвхгүй болгох.

Тоног төхөөрөмжийг халдваргүйжүүлэх арга
Бохирдсон төхөөрөмж дээрх цацраг идэвхт тоосыг таталцлын (наалдац) хүчээр барьдаг; эдгээр хүчний хэмжээ нь гадаргуугийн шинж чанар болон таталцал үүсэх орчиноос хамаарна. Агаар дахь наалдамхай хүч нь шингэнээс хамаагүй их байдаг. Тослог бохирдуулагчаар бүрхэгдсэн тоног төхөөрөмж бохирдсон тохиолдолд цацраг идэвхт тоосны наалдацыг тослог давхаргын наалдамхай бат бэхээр тодорхойлно.
Халдваргүйжүүлэх явцад хоёр үйл явц явагдана.
· бохирдсон гадаргуугаас цацраг идэвхт тоосны хэсгүүдийг салгах;
· тэдгээрийг объектын гадаргуугаас зайлуулах.

Үүн дээр үндэслэн халдваргүйжүүлэх аргууд нь цацраг идэвхт тоосыг механик аргаар зайлуулах (шүүрдэх, үлээх, тоос зайлуулах) эсвэл физик-химийн аргаар угаах (цацраг идэвхт тоосыг угаалгын нунтаг уусмалаар угаах) дээр суурилдаг.
Хэсэгчилсэн халдваргүйжүүлэлт нь бүрэн халдваргүйжүүлэлтээс зөвхөн боловсруулалтын нарийвчлал, бүрэн хэмжээгээр ялгаатай байдаг тул хэсэгчилсэн болон бүрэн ариутгах аргууд нь бараг ижил бөгөөд зөвхөн халдваргүйжүүлэлт, ариутгах уусмалын техникийн хэрэгслийн бэлэн байдлаас хамаарна.

Халдваргүйжүүлэх бүх аргыг шингэн ба шингэнгүй гэсэн хоёр бүлэгт хувааж болно. Тэдний хоорондох завсрын арга бол хийн дусал ариутгах арга юм.
Шингэн аргад дараахь зүйлс орно.
· цацраг идэвхт бодисыг ариутгах уусмал, ус, уусгагч (бензин, керосин, дизель түлш гэх мэт) ашиглан сойз, өөдөс ашиглан угаах;
· цацраг идэвхт бодисыг даралтын дор урсгал усаар угаана.
Эдгээр аргыг ашиглан тоног төхөөрөмжийг боловсруулахдаа гадаргуугаас цацраг идэвхт бодисын хэсгүүдийг салгах нь шингэн орчинд, наалдамхай хүч сулрах үед тохиолддог. Салсан тоосонцорыг зайлуулах явцад тээвэрлэлтийг мөн объектоос урсаж буй шингэнээр хангадаг.
Хатуу гадаргуутай шууд зэргэлдээх шингэний давхаргын хөдөлгөөний хурд маш бага байдаг тул шингэний нимгэн хилийн давхаргад бүрэн булагдсан тоосны тоосонцор, ялангуяа маш жижиг хэсгүүдийн хөдөлгөөний хурд мөн бага байдаг. Тиймээс халдваргүйжүүлэлтийн бүрэн гүйцэд байдалд хүрэхийн тулд шингэнийг нийлүүлэхтэй зэрэгцэн гадаргууг сойз эсвэл өөдөсөөр арчиж, цацраг идэвхт бохирдуулагчийг арилгахад туслах угаалгын нунтаг уусмалыг хэрэглэж, тэдгээрийг уусмалд хадгалах шаардлагатай. нэгж гадаргууд ногдох өндөр даралттай, шингэний урсацтай хүчтэй тийрэлтэт ус ашиглах.
Шингэн цэвэрлэх аргууд нь өндөр үр дүнтэй бөгөөд олон талт байдаг бөгөөд одоо байгаа бүх стандарт халдваргүйжүүлэлтийн техникийн хэрэгсэл нь шингэнийг цэвэрлэх аргад зориулагдсан байдаг. Тэдгээрийн хамгийн үр дүнтэй нь цацраг идэвхт бодисыг сойз ашиглан халдваргүйжүүлэх уусмалаар угаах арга (объектийн бохирдлыг 50-80 дахин бууруулах боломжийг олгодог), хамгийн хурдан хэрэгжих арга нь цацраг идэвхт бодисыг угаах арга юм. усны урсгалтай. Цацраг идэвхт бодисыг өөдөс ашиглан ариутгах уусмал, ус, уусгагчаар угаах аргыг голчлон машины бүхээгийн дотоод гадаргуу, их хэмжээний усанд мэдрэмтгий янз бүрийн төхөөрөмж, ариутгах уусмалаар ариутгахад ашигладаг.
Шингэн цэвэрлэх нэг буюу өөр аргыг сонгох нь халдваргүйжүүлэх бодисын бэлэн байдал, усны эх үүсвэрийн хүчин чадал, техникийн хэрэгсэл, халдваргүйжүүлэх төхөөрөмжийн төрлөөс хамаарна.
Шингэнгүй аргуудад дараахь зүйлс орно.
· талбайгаас цацраг идэвхт тоосыг шүүр болон бусад туслах материалаар шүүрдэх;
· тоосжилтын аргаар цацраг идэвхт тоосыг зайлуулах;
· цацраг идэвхт тоосыг шахсан агаараар үлээж .
Эдгээр аргуудыг хэрэгжүүлэх үед наалдамхай хүч их байх үед агаарт цацраг идэвхт тоосны тоосонцорыг салгах нь үүсдэг. Одоо байгаа аргууд (тоос ялгаруулах, машины компрессороос агаарын тийрэлтэт) хангалттай хүчтэй агаарын урсгалыг бий болгож чадахгүй. Эдгээр бүх аргууд нь хуурай, тослоггүй, маш их бохирдолгүй объектуудаас хуурай цацраг идэвхт тоосыг зайлуулахад үр дүнтэй байдаг. Цэргийн техник хэрэгслийг шингэнгүй аргаар (тоос ялгаруулах) халдваргүйжүүлэх стандарт техникийн хэрэгсэл нь одоогоор DK-4 иж бүрдэл бөгөөд шингэн болон шингэнгүй аргыг ашиглан тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэхэд ашиглаж болно.
Шингэнгүй ариутгах аргууд нь объектын бохирдлыг бууруулж чадна:
· үүлэрхэг - 2 - 4 удаа;
· тоос зайлуулах - 5 - 10 удаа;
· машины компрессороос шахсан агаараар үлээлгэх - 2-3 удаа.
Хийн дуслын арга нь хийн дуслын хүчтэй урсгалтай объектыг үлээлгэх явдал юм.
Хийн урсгалын эх үүсвэр нь цоргоноос гарахад агаараар амьсгалдаг хөдөлгүүр бөгөөд хийн урсгалд ус орж, жижиг дусал болгон буталдаг.
Аргын мөн чанар нь боловсруулж буй гадаргуу дээр шингэний хальс үүсдэг бөгөөд үүнээс болж тоосны хэсгүүдийн гадаргууд наалддаг хүч суларч, хүчтэй хийн урсгал нь тэдгээрийг объектоос холдуулдаг.
Хийн дусал халдваргүйжүүлэх аргыг дулааны машин (TMS-65, UTM) ашиглан гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ нь цэргийн техникийг тусгай боловсруулалт хийх үед гар хөдөлмөрийг арилгадаг.
Хийн дуслын урсгалтай КамАЗ машиныг ариутгах хугацаа 1 - 2 минут, усны зарцуулалт 140 литр, бохирдол 50 - 100 дахин багасдаг.
Тоног төхөөрөмжийг шингэн эсвэл шингэнгүй аливаа аргаар халдваргүйжүүлэхдээ дараах боловсруулалтын журмыг баримтална.
· объектыг дээд хэсгүүдээс боловсруулж эхлэх, аажмаар доошлуулах;
· гадаргууг бүхэлд нь алгасахгүйгээр тууштай боловсруулах;
· гадаргуугийн талбай бүрийг 2-3 удаа эмчлэх, барзгар гадаргууг ялангуяа шингэний зарцуулалтыг ихэсгэхэд болгоомжтой хандах;
· сойз, өөдөс ашиглан уусмалаар эмчлэхдээ боловсруулах гадаргууг сайтар арчих;
· Усны урсгалаар цэвэрлэхдээ урсацыг гадаргуу руу 30 - 60 ° өнцгөөр чиглүүлж, боловсруулагдаж буй объектоос 3 - 4 м зайд байх;
· Ариутгаж буй объектоос урсаж буй ус, шингэн нь халдваргүйжүүлэлт хийж буй хүмүүс дээр унахгүй байх.

Цацрагийн болзошгүй аюулын нөхцөл дэх зан байдал.

Ойролцоох атомын цахилгаан станц дэлбэрлээ гэхэд би хаашаа гүйх вэ?
Хаашаа ч битгий гүй. Нэгдүгээрт, та хууртагдаж магадгүй юм. Хоёрдугаарт, бодит аюул гарсан тохиолдолд мэргэжлийн хүмүүсийн үйлдэлд итгэх нь дээр. Эдгээр үйлдлүүдийн талаар мэдэхийн тулд гэртээ байж, радио, телевизор асаахыг зөвлөж байна. Урьдчилан сэргийлэх үүднээс цонх, хаалгыг сайтар хааж, хүүхэд, тэжээвэр амьтдыг гадуур явуулахгүй байх, орон сууцанд нойтон цэвэрлэгээ хийхийг зөвлөж байна.

Цацрагийн хор хөнөөлөөс сэргийлэхийн тулд ямар эм хэрэглэх ёстой вэ?
Атомын цахилгаан станцад гарсан ослын үед их хэмжээний цацраг идэвхт изотоп иод-131 агаар мандалд ялгарч, бамбай булчирхайд хуримтлагдан биеийн дотоод цацраг туяанд орж, бамбай булчирхайн хорт хавдар үүсгэдэг. Тиймээс, нутаг дэвсгэрт бохирдсоны дараах эхний өдрүүдэд (эсвэл энэ бохирдлоос өмнө) бамбай булчирхайг энгийн иодоор дүүргэх шаардлагатай бөгөөд дараа нь бие нь цацраг идэвхт изотопоос дархлаатай болно. Лонхноос иодыг уух нь маш хортой байдаг - янз бүрийн шахмалууд байдаг - ердийн калийн иод, иод идэвхтэй, иодомарин гэх мэт, бүгд ижил калийн иод юм.
Ойролцоох кали-иод байхгүй, тэр газар бохирдсон бол эцсийн арга хэмжээ болгон нэг аяга ус эсвэл вазелин руу энгийн иодын хоёр дусал дусааж ууж болно.
Иод-131-ийн хагас задралын хугацаа ердөө 8 хоног байна. Үүний дагуу хоёр долоо хоногийн дараа та ямар ч тохиолдолд иодыг амаар авахаа мартаж болно.

Цацрагийн тунгийн хүснэгт.

Сүүлийн жилүүдэд бид бүх хүн төрөлхтөнд цацраг идэвхт аюул заналхийлж байгаа тухай улам бүр сонсох болсон. Харамсалтай нь энэ нь үнэн бөгөөд Чернобылийн осол, Японы хотуудад болсон цөмийн бөмбөгийн туршлагаас харахад цацраг нь үнэнч туслахаас догшин дайсан болж хувирдаг. Цацраг гэж юу болох, түүний сөрөг нөлөөллөөс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах талаар мэдэхийн тулд байгаа бүх мэдээллийг шинжлэхийг хичээцгээе.

Хүний эрүүл мэндэд цацраг идэвхт элементүүдийн үзүүлэх нөлөө

Хүн бүр амьдралдаа дор хаяж нэг удаа "цацраг" гэсэн ойлголттой тулгарсан. Гэхдээ цацраг гэж юу болох, ямар аюултай болохыг цөөхөн хүн мэддэг. Энэ асуудлыг илүү нарийвчлан ойлгохын тулд хүн, байгальд үзүүлэх бүх төрлийн цацрагийн нөлөөг сайтар судлах шаардлагатай. Цацраг гэдэг нь цахилгаан соронзон орны энгийн бөөмсийн урсгалыг ялгаруулах үйл явц юм. Цацрагийн хүний ​​амь нас, эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг ихэвчлэн цацраг туяа гэж нэрлэдэг. Энэ үзэгдлийн үед цацраг нь биеийн эсүүдэд үржиж, улмаар түүнийг устгадаг. Цацрагийн хордлого нь ялангуяа бие нь боловсорч гүйцээгүй, хүчтэй болоогүй бага насны хүүхдүүдэд аюултай. Ийм үзэгдэлд өртсөн хүн хамгийн хүнд өвчин үүсгэдэг: үргүйдэл, катаракт, халдварт өвчин, хавдар (хортой ба хоргүй). Ямар ч тохиолдолд цацраг туяа хүний ​​амьдралд ашиг тусаа өгөхгүй, харин зөвхөн устгадаг. Гэхдээ та өөрийгөө хамгаалж, хүрээлэн буй орчны цацраг идэвхт бодисын түвшинг үргэлж мэдэж байх цацрагийн дозиметр худалдаж авах боломжтой гэдгийг бүү мартаарай.

Үнэн хэрэгтээ бие нь цацраг туяанд хариу үйлдэл үзүүлдэг, түүний эх үүсвэр биш юм. Цацраг идэвхт бодисууд нь хүний ​​биед агаараар (амьсгалын замын үйл явцын үед), мөн цацраг туяаны урсгалаар цацруулсан хоол хүнс, усыг хэрэглэснээр нэвтэрдэг. Хамгийн аюултай өртөлт нь магадгүй дотоод юм. Энэ нь радиоизотопыг эмнэлгийн оношлогоонд ашиглах үед зарим өвчнийг эмчлэх зорилгоор хийгддэг.

Цацрагийн төрлүүд

Цацраг гэж юу вэ гэсэн асуултанд аль болох тодорхой хариулахын тулд түүний төрлийг авч үзэх хэрэгтэй. Хүмүүст үзүүлэх нөлөөлөл, шинж чанараас хамааран хэд хэдэн төрлийн цацрагийг ялгадаг.

  1. Альфа бөөмс нь эерэг цэнэгтэй, гелийн цөм хэлбэрээр цухуйсан хүнд хэсгүүд юм. Хүний биед үзүүлэх нөлөө нь заримдаа эргэлт буцалтгүй байдаг.
  2. Бета бөөмс нь энгийн электронууд юм.
  3. Гамма цацраг - нэвтрэлтийн өндөр түвшинтэй.
  4. Нейтронууд нь зөвхөн ойролцоох цөмийн реактор байдаг газарт байдаг цахилгаан цэнэгтэй саармаг хэсгүүд юм. Реактор руу нэвтрэх боломж маш хязгаарлагдмал тул жирийн хүн биенээсээ ийм төрлийн цацрагийг мэдэрч чадахгүй.
  5. Рентген туяа нь цацрагийн хамгийн аюулгүй төрөл байж магадгүй юм. Үндсэндээ энэ нь гамма цацрагтай төстэй юм. Гэсэн хэдий ч рентген цацрагийн хамгийн тод жишээ бол манай гарагийг гэрэлтүүлдэг Нар юм. Агаар мандлын ачаар хүмүүс өндөр цацраг туяанаас хамгаалагдсан байдаг.

Альфа, Бета, Гамма ялгаруулдаг бөөмсийг маш аюултай гэж үздэг. Эдгээр нь удамшлын өвчин, хорт хавдар, үхэлд хүргэж болзошгүй юм. Дашрамд дурдахад, атомын цахилгаан станцаас байгаль орчинд ялгарч буй цацраг нь бараг бүх төрлийн цацраг идэвхт бохирдлыг нэгтгэдэг ч гэсэн шинжээчдийн үзэж байгаагаар аюултай биш юм. Заримдаа соёлын өвийг хурдан гэмтээхгүйн тулд эртний эдлэл, эртний эдлэлийг цацраг туяагаар эмчилдэг. Гэсэн хэдий ч цацраг нь амьд эстэй хурдан урвалд орж, улмаар тэдгээрийг устгадаг. Тиймээс эртний эдлэлээс болгоомжлох хэрэгтэй. Хувцас нь гадны цацраг туяа нэвтрэхээс хамгаалах үндсэн үүрэг гүйцэтгэдэг. Нартай, халуун өдөр цацраг туяанаас бүрэн хамгаална гэж найдаж болохгүй. Нэмж дурдахад цацрагийн эх үүсвэрүүд удаан хугацаанд илчлэгдэхгүй бөгөөд таны ойролцоо байх үед идэвхжиж болно.

Цацрагийн түвшинг хэрхэн хэмжих вэ

Цацрагийн түвшинг үйлдвэрлэлийн болон ахуйн нөхцөлд дозиметр ашиглан хэмжиж болно. Атомын цахилгаан станцын ойролцоо амьдардаг эсвэл аюулгүй байдлынхаа талаар санаа зовдог хүмүүсийн хувьд энэ төхөөрөмжийг зүгээр л орлуулашгүй байх болно. Цацрагийн дозиметр гэх мэт төхөөрөмжийн гол зорилго нь цацрагийн тунгийн хэмжээг хэмжих явдал юм. Энэ үзүүлэлтийг зөвхөн хүн, өрөөтэй холбоотойгоор шалгаж болно. Заримдаа та хүмүүст аюул учруулж болзошгүй зарим объектод анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Хүүхдийн тоглоом, хоол хүнс, барилгын материал - эд зүйл бүрийг тодорхой тунгаар цацрагаар хангаж болно. 1986 онд аймшигт гамшиг болсон Чернобылийн атомын цахилгаан станцын ойролцоо амьдардаг оршин суугчдын хувьд үргэлж бэлэн байдалд байж, тухайн үед хүрээлэн буй орчинд цацрагийн ямар тунг байгааг мэдэхийн тулд дозиметр худалдаж авах шаардлагатай. . Хэт зугаа цэнгэлийн шүтэн бишрэгчид, соёл иргэншлээс алслагдсан газар руу аялах дуртай хүмүүс өөрсдийн аюулгүй байдлын үүднээс өөрсдийгөө урьдчилан хангах ёстой. Хөрс, барилгын материал, хоол хүнсийг цацраг туяанаас цэвэрлэх боломжгүй юм. Тиймээс таны биед сөрөг нөлөө үзүүлэхээс зайлсхийх нь дээр.

Компьютер бол цацрагийн эх үүсвэр юм

Магадгүй олон хүн тэгж боддог байх. Гэсэн хэдий ч энэ нь бүхэлдээ үнэн биш юм. Тодорхой түвшний цацраг нь зөвхөн монитороос, тэр ч байтугай цахилгаан туяанаас л гардаг. Одоогийн байдлаар үйлдвэрлэгчид ийм тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэггүй бөгөөд үүнийг шингэн болор болон плазмын дэлгэцээр маш сайн сольсон. Гэхдээ олон байшинд хуучин цахилгаан туяаны зурагт, мониторууд ажиллаж байна. Эдгээр нь рентген цацрагийн нэлээд сул эх үүсвэр юм. Шилний зузаанаас шалтгаалан энэ цацраг түүн дээр үлдэж, хүний ​​эрүүл мэндэд хор хөнөөл учруулахгүй. Тиймээс нэг их санаа зовох хэрэггүй.

Газар нутагтай харьцуулахад цацрагийн тун

Байгалийн цацраг нь маш хувьсах үзүүлэлт гэдгийг бид баттай хэлж чадна. Газарзүйн байршил, тодорхой цаг хугацаа зэргээс шалтгаалан энэ үзүүлэлт нь өргөн хүрээнд өөр өөр байж болно. Жишээлбэл, Москвагийн гудамжинд цацрагийн хэмжээ цагт 8-12 микрорентгений хооронд хэлбэлздэг. Гэхдээ уулын оргилд энэ нь 5 дахин их байх болно, учир нь тэнд агаар мандлын хамгаалалтын чадвар далайн төвшинд ойрхон байдаг хүн ам суурьшсан газруудаас хамаагүй бага байдаг. Уран эсвэл торийн агууламж өндөртэй тоос шороо, элс хуримтлагддаг газруудад цацрагийн дэвсгэрийн түвшин мэдэгдэхүйц нэмэгдэх болно гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Гэртээ цацрагийн суурь түвшинг тодорхойлохын тулд та дозиметр-радиометр худалдаж аваад дотор болон гадаа зохих хэмжилт хийх хэрэгтэй.

Цацрагийн хамгаалалт ба түүний төрлүүд

Сүүлийн үед цацраг гэж юу болох, үүнтэй хэрхэн харьцах тухай сэдвээр ярилцах нь ихсэж байна. Тэгээд хэлэлцүүлгийн үеэр цацрагийн хамгаалалт гэх нэр томъёо гарч ирдэг. Цацрагийн хамгаалалтыг ерөнхийд нь амьд организмыг ионжуулагч цацрагийн нөлөөллөөс хамгаалах тусгай арга хэмжээ, түүнчлэн ионжуулагч цацрагийн хор хөнөөлийг бууруулах арга замыг эрэлхийлэх явдал гэж ойлгодог.

Цацрагийн хамгаалалтын хэд хэдэн төрөл байдаг:

  1. Химийн. Энэ нь цацраг идэвхт бодис гэж нэрлэгддэг зарим химийн бодисыг нэвтрүүлэх замаар биед үзүүлэх цацрагийн сөрөг нөлөөг сулруулдаг.
  2. Физик. Энэ нь арын цацрагийг сулруулдаг янз бүрийн материалыг ашиглах явдал юм. Тухайлбал, цацрагт өртсөн газрын давхарга 10 см байвал 1 метр зузаан далан нь цацрагийн хэмжээг 10 дахин бууруулна.
  3. Биологийнцацрагийн хамгаалалт. Энэ нь хамгаалалтын засварын ферментийн цогцолбор юм.

Төрөл бүрийн цацраг туяанаас хамгаалахын тулд та гэр ахуйн зарим зүйлийг ашиглаж болно.

  • Альфа цацрагаас - амьсгалын аппарат, цаас, резинэн бээлий.
  • Бета цацрагаас - хийн маск, шил, хөнгөн цагааны жижиг давхарга, plexiglass.
  • Гамма цацрагаас - зөвхөн хүнд металлууд (хар тугалга, цутгамал төмөр, ган, вольфрам).
  • Нейтроноос - янз бүрийн полимер, түүнчлэн ус, полиэтилен.

Цацраг туяанаас хамгаалах үндсэн аргууд

Цацрагийн бохирдлын бүсийн радиус дотор байгаа хүний ​​хувьд энэ мөчид хамгийн чухал асуудал бол өөрийгөө хамгаалах явдал юм. Иймд цацрагийн тархалтын өөрийн эрхгүй хоригдол болсон хэн ч байсан байршлаа орхиж, аль болох хол явах хэрэгтэй. Хүн үүнийг хурдан хийх тусам цацраг идэвхт бодисын тодорхой, хүсээгүй тунг хүлээн авах магадлал бага байдаг. Хэрэв гэрээсээ гарах боломжгүй бол та аюулгүй байдлын бусад арга хэмжээг авах хэрэгтэй.

  • эхний хэдэн өдөр гэрээсээ гарахгүй байх;
  • өдөрт 2-3 удаа нойтон цэвэрлэгээ хийх;
  • аль болох олон удаа шүршүүрт орж, хувцас угаах;
  • Бие махбодийг хортой цацраг идэвхт иод-131-ээс хамгаалахын тулд биеийн жижиг хэсгийг эмнэлгийн иодын уусмалаар тослох шаардлагатай (эмч нарын үзэж байгаагаар энэ процедур нь нэг сарын турш үр дүнтэй байдаг);
  • Хэрэв өрөөнөөс яаралтай гарах шаардлагатай бол бейсболын малгай, малгай өмсөж, хөвөн материалаар хийсэн цайвар өнгийн нойтон хувцас өмсөх хэрэгтэй.

Цацраг идэвхт ус уух нь аюултай, учир нь түүний нийт цацраг нь нэлээд өндөр бөгөөд хүний ​​биед сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Үүнийг цэвэрлэх хамгийн хялбар арга бол нүүрстөрөгчийн шүүлтүүрээр дамжих явдал юм. Мэдээжийн хэрэг, ийм шүүлтүүр хуурцагны хадгалах хугацаа эрс багасдаг. Тиймээс та кассетыг аль болох олон удаа солих хэрэгтэй. Өөр нэг шалгагдаагүй арга бол буцалгах явдал юм. Радоныг зайлуулах баталгаа нь ямар ч тохиолдолд 100% байх болно.

Цацрагт өртөх аюулын үед зөв хооллолт

Цацрага гэж юу вэ гэсэн сэдвээр ярилцах явцад түүнээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах, юу идэх, ямар витамин хэрэглэх вэ гэсэн асуулт гарч ирдэг. Хэрэглэхэд хамгийн аюултай бүтээгдэхүүний тодорхой жагсаалт байдаг. Хамгийн их радионуклид нь загас, мөөг, маханд хуримтлагддаг. Тиймээс та эдгээр хоолыг хэрэглэхдээ өөрийгөө хязгаарлах хэрэгтэй. Хүнсний ногоог сайтар угааж, буцалгаж, гаднах хальсыг нь таслах ёстой. Цацраг идэвхт цацрагийн үед хэрэглэхэд хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн бол наранцэцгийн үр, дотор эрхтний бүтээгдэхүүн - бөөр, зүрх, өндөг юм. Та аль болох иод агуулсан бүтээгдэхүүн идэх хэрэгтэй. Тиймээс хүн бүр иоджуулсан давс, далайн гаралтай бүтээгдэхүүн худалдан авах хэрэгтэй.

Зарим хүмүүс улаан дарс нь радионуклидаас хамгаална гэж итгэдэг. Үүнд зарим нэг үнэн бий. Энэ ундааг өдөрт 200 мл уухад бие нь цацраг туяанд өртөмтгий болдог. Гэхдээ та хуримтлагдсан радионуклидуудыг дарсаар арилгаж чадахгүй тул нийт цацраг хэвээр байна. Гэсэн хэдий ч дарсны ундаанд агуулагдах зарим бодисууд нь цацрагийн элементүүдийн хортой нөлөөг хаахад тусалдаг. Гэсэн хэдий ч хүндрэлээс зайлсхийхийн тулд эмийн тусламжтайгаар бие махбодоос хортой бодисыг зайлуулах шаардлагатай.

Цацрагийн эсрэг эмийн хамгаалалт

Та сорбент бэлдмэл ашиглан биед нэвтэрч буй радионуклидын тодорхой хувийг арилгахыг оролдож болно. Цацрагийн нөлөөг бууруулах хамгийн энгийн арга бол идэвхжүүлсэн нүүрс бөгөөд үүнийг хоолны өмнө 2 шахмалаар уух хэрэгтэй. Enterosgel, Atoxil зэрэг эмүүд ижил төстэй шинж чанартай байдаг. Тэд хортой элементүүдийг бүрхэж, шээсний системээр дамжуулан биеэс зайлуулдаг. Үүний зэрэгцээ хортой цацраг идэвхт элементүүд бие махбодид бага хэмжээгээр үлдсэн ч хүний ​​эрүүл мэндэд төдийлөн нөлөө үзүүлэхгүй.

Цацрагийн эсрэг ургамлын гаралтай эм хэрэглэх

Радионуклидуудыг зайлуулахтай тэмцэхэд зөвхөн эмийн санд худалдаж авсан эмүүд төдийгүй зарим төрлийн ургамлууд тусалж чадна, энэ нь хэд дахин бага өртөгтэй байх болно. Жишээлбэл, цацраг туяанаас хамгаалах ургамлуудад уушгины ургамал, зөгийн бал, хүн орхоодойн үндэс орно. Үүнээс гадна радионуклидын концентрацийг бууруулахын тулд өглөөний цайны дараа хагас цайны халбагаар Eleutherococcus хандыг хэрэглэхийг зөвлөж байна, энэ хандмалыг бүлээн цайгаар угаана.

Хүн цацрагийн эх үүсвэр байж чадах уу?

Хүний биед цацраг туяа нь цацраг идэвхт бодис үүсгэдэггүй. Үүнээс үзэхэд хүн өөрөө цацрагийн эх үүсвэр болж чадахгүй. Гэсэн хэдий ч цацрагийн аюултай тунгаар хүрсэн зүйл эрүүл мэндэд аюултай. Рентген туяаг гэртээ хадгалахгүй байх нь дээр гэсэн үзэл бодол байдаг. Гэхдээ тэд үнэндээ хэнд ч хор хөнөөл учруулахгүй. Санаж байх цорын ганц зүйл бол рентген туяаг хэт олон удаа авах боломжгүй, эс тэгвээс энэ нь эрүүл мэндийн асуудалд хүргэж болзошгүй тул цацраг идэвхт цацрагийн тун хэвээр байна.

"Хүмүүс тодорхой аюулд хандах хандлага нь түүнийг хэр сайн мэдэж байгаагаар тодорхойлогддог."

Энэхүү материал нь гэр ахуйн нөхцөлд цацрагийг илрүүлэх, хэмжих төхөөрөмж хэрэглэгчдээс гарч буй олон асуултын ерөнхий хариулт юм.
Материалыг танилцуулахдаа цөмийн физикийн тодорхой нэр томъёог бага зэрэг ашиглах нь хүрээлэн буй орчны энэхүү асуудлыг радиофобид автахгүй, мөн хэт их тайвшрахгүйгээр чөлөөтэй шийдвэрлэхэд тусална.

ЦАЦААГИЙН аюул, бодит ба хийсвэр

"Анхны илрүүлсэн байгалийн цацраг идэвхт элементүүдийн нэг нь радий юм."
- Латин хэлнээс орчуулсан - туяа ялгаруулдаг, цацруулдаг."

Хүрээлэн буй орчны хүн бүр өөрт нь нөлөөлж буй янз бүрийн үзэгдэлд өртдөг. Үүнд: халуун, хүйтэн, соронзон болон ердийн шуурга, аадар бороо, их хэмжээний цас орох, хүчтэй салхи, дуу чимээ, дэлбэрэлт гэх мэт.

Байгалиас заяасан мэдрэхүйн эрхтнүүдийн ачаар тэрээр нарны халхавч, хувцас, хоргодох байр, эм, дэлгэц, хоргодох газар гэх мэт тусламжтайгаар эдгээр үзэгдлүүдэд хурдан хариу үйлдэл үзүүлж чаддаг.

Гэсэн хэдий ч байгальд шаардлагатай мэдрэхүйн эрхтнүүдийн дутагдлаас болж хүн шууд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжгүй байдаг үзэгдэл байдаг - энэ бол цацраг идэвхит бодис юм. Цацраг идэвхит байдал нь шинэ үзэгдэл биш; Орчлон ертөнцөд цацраг идэвхт болон дагалдах цацраг (ионжуулагч гэж нэрлэгддэг) үргэлж байсаар ирсэн. Цацраг идэвхт бодисууд нь дэлхийн нэг хэсэг бөгөөд хүмүүс хүртэл бага зэрэг цацраг идэвхт бодистой байдаг, учир нь... Аливаа амьд эдэд цацраг идэвхт бодис хамгийн бага хэмжээгээр агуулагддаг.

Цацраг идэвхт (ионжуулагч) цацрагийн хамгийн тааламжгүй шинж чанар нь түүний амьд организмын эд эсэд үзүүлэх нөлөө тул удаан хугацаа өнгөрөхөөс өмнө ашигтай шийдвэр гаргахад шуурхай мэдээлэл өгөх зохих хэмжих хэрэгсэл шаардлагатай бөгөөд хүсээгүй эсвэл бүр хортой үр дагавар гарах болно. . тэр даруй мэдрэгдэж эхлэхгүй, гэхдээ хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа л болно. Тиймээс цацраг туяа байгаа эсэх, түүний хүч чадлын талаарх мэдээллийг аль болох эрт авах ёстой.
Гэсэн хэдий ч нууцлаг зүйлс хангалттай. Цацраг болон ионжуулагч (өөрөөр хэлбэл цацраг идэвхт) цацраг гэж юу болох талаар ярилцъя.

Ионжуулагч цацраг

Аливаа орчин нь төвийг сахисан жижиг хэсгүүдээс бүрддэг - атомуудэерэг цэнэгтэй цөмүүд болон тэдгээрийг тойрсон сөрөг цэнэгтэй электронуудаас бүрддэг. Атом бүр нь бяцхан нарны системтэй адил: "гаргууд" нь жижиг цөмийн эргэн тойронд тойрог замд хөдөлдөг - электронууд.
Атомын цөмЭнэ нь хэд хэдэн энгийн тоосонцороос бүрддэг - протон ба нейтрон, тэдгээрийг цөмийн хүчээр нэгтгэдэг.

Протонуудэлектронуудын цэнэгтэй үнэмлэхүй утгаараа эерэг цэнэгтэй бөөмс.

Нейтронцэнэггүй саармаг хэсгүүд. Атом дахь электронуудын тоо нь цөм дэх протоны тоотой яг тэнцүү байдаг тул атом бүр ерөнхийдөө төвийг сахисан байдаг. Протоны масс нь электроны массаас бараг 2000 дахин их юм.

Хэрэв протоны тоо ижил байвал цөмд агуулагдах саармаг хэсгүүдийн (нейтрон) тоо өөр байж болно. Ижил тооны протонтой цөмтэй боловч нейтроны тоогоор ялгаатай ийм атомууд нь ижил химийн элементийн сортууд бөгөөд тухайн элементийн "изотопууд" гэж нэрлэгддэг. Тэдгээрийг бие биенээсээ ялгахын тулд тухайн изотопын цөм дэх бүх бөөмсийн нийлбэртэй тэнцэх элементийн тэмдэглэгээнд дугаар өгдөг. Тэгэхээр уран-238 нь 92 протон, 146 нейтрон агуулдаг; Уран 235 нь мөн 92 протонтой, гэхдээ 143 нейтронтой. Химийн элементийн бүх изотопууд нь "нуклид" бүлэг үүсгэдэг. Зарим нуклидууд тогтвортой байдаг, i.e. ямар ч өөрчлөлтөд ордоггүй, харин бусад ялгаруулагч хэсгүүд тогтворгүй бөгөөд бусад нуклид болж хувирдаг. Жишээлбэл, ураны атомыг авч үзье - 238. Үе үе түүнээс хоёр протон, хоёр нейтрон гэсэн дөрвөн бөөмийн авсаархан бүлэг гарч ирдэг - "альфа бөөмс (альфа)". Ийнхүү уран-238 нь цөм нь 90 протон, 144 нейтрон - торий-234 агуулсан элемент болж хувирдаг. Гэхдээ торий-234 нь бас тогтворгүй: түүний нэг нейтрон нь протон болж, торий-234 нь цөмдөө 91 протон, 143 нейтронтой элемент болж хувирдаг. Энэхүү хувиргалт нь тойрог замд хөдөлж буй электронуудад (бета) нөлөөлдөг: тэдгээрийн аль нэг нь хосгүй (протон) илүүдэл болж, атомыг орхидог. Альфа эсвэл бета цацраг дагалддаг олон тооны өөрчлөлтүүдийн гинж нь тогтвортой хар тугалганы нуклидаар төгсдөг. Мэдээжийн хэрэг, янз бүрийн нуклидын аяндаа хувирах (муудах) ижил төстэй олон хэлхээ байдаг. Хагас задралын хугацаа гэдэг нь цацраг идэвхт цөмийн анхны тоо дунджаар хоёр дахин багасдаг хугацаа юм.
Ялзах үйлдэл бүрт энерги ялгардаг бөгөөд энэ нь цацраг хэлбэрээр дамждаг. Ихэнхдээ тогтворгүй нуклид нь өдөөгдсөн төлөвт ордог бөгөөд бөөмийн ялгаралт нь өдөөлтийг бүрэн арилгахад хүргэдэггүй; дараа нь гамма цацраг (гамма квант) хэлбэрээр энергийн тодорхой хэсгийг ялгаруулдаг. Рентген туяаны нэгэн адил (гамма туяанаас зөвхөн давтамжаараа ялгаатай) ямар ч бөөмс ялгардаггүй. Тогтворгүй нуклидын аяндаа задрах үйл явцыг бүхэлд нь цацраг идэвхт задрал гэж нэрлэдэг ба нуклидыг өөрөө радионуклид гэж нэрлэдэг.

Янз бүрийн төрлийн цацраг нь янз бүрийн хэмжээний энерги ялгардаг бөгөөд өөр өөр нэвтрэх чадвартай байдаг; тиймээс тэдгээр нь амьд организмын эд эсэд өөр өөр нөлөө үзүүлдэг. Альфа цацрагийг жишээлбэл, цаасаар хааж, арьсны гаднах давхаргад бараг нэвтэрч чадахгүй. Тиймээс альфа тоосонцор ялгаруулдаг цацраг идэвхт бодисууд нь ил шархаар, хоол хүнс, ус, амьсгалсан агаар, уураар, жишээлбэл, ваннд орох хүртэл биед орох хүртэл аюул учруулахгүй; дараа нь тэд маш аюултай болно. Бета бөөмс нь илүү их нэвтрэх чадвартай: энергийн хэмжээнээс хамааран биеийн эд эсэд нэгээс хоёр см ба түүнээс дээш гүнд нэвтэрдэг. Гэрлийн хурдаар дамждаг гамма цацрагийн нэвтрэлтийн хүч нь маш өндөр байдаг: зөвхөн зузаан тугалга эсвэл бетонон хавтангаар зогсох боломжтой. Ионжуулагч цацраг нь хэд хэдэн хэмжигдэхүйц физик хэмжигдэхүүнээр тодорхойлогддог. Эдгээр нь эрчим хүчний хэмжигдэхүүнийг агуулсан байх ёстой. Өнгөц харахад эдгээр нь ионжуулагч цацрагийн амьд организм болон хүмүүст үзүүлэх нөлөөллийг бүртгэх, үнэлэхэд хангалттай юм шиг санагдаж магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч эдгээр энергийн үнэ цэнэ нь хүний ​​бие болон бусад амьд эдэд ионжуулагч цацрагийн физиологийн нөлөөг тусгаагүй бөгөөд тэдгээр нь өөр өөр хүмүүст субъектив шинж чанартай байдаг. Тиймээс дундаж утгыг ашигладаг.

Цацрагийн эх үүсвэр нь байгалийн, байгальд байдаг, хүнээс хамааралгүй байж болно.

Байгалийн цацрагийн бүх эх үүсвэрээс хамгийн их аюул нь амт, үнэргүй, нэгэн зэрэг үл үзэгдэх хүнд хий болох радон болох нь тогтоогдсон. өөрийн туслах бүтээгдэхүүнүүдтэй .

Радон нь дэлхийн царцдасаас хаа сайгүй ялгардаг боловч гаднах агаар дахь агууламж нь дэлхийн янз бүрийн хэсэгт ихээхэн ялгаатай байдаг. Өнгөц харахад хачирхалтай мэт санагдаж болох ч хүн хаалттай, агааржуулалтгүй өрөөнд радоноос гол цацрагийг хүлээн авдаг. Радон нь гаднах орчноос хангалттай тусгаарлагдсан үед л доторх агаарт төвлөрдөг. Суурь, шалыг хөрснөөс нэвчих эсвэл ихэвчлэн барилгын материалаас ялгарах үед радон нь байшин дотор хуримтлагддаг. Өрөөнүүдийг тусгаарлах зорилгоор битүүмжлэх нь нөхцөл байдлыг улам дордуулдаг, учир нь энэ нь өрөөнөөс цацраг идэвхт хий гарахад улам хэцүү болгодог. Радоны асуудал нь нарийн битүүмжилсэн өрөөтэй (дулааныг хадгалахын тулд), хөнгөн цагааны ислийг барилгын материалд нэмэлт болгон ашигладаг ("Шведийн асуудал" гэж нэрлэдэг) бага давхар барилгад онцгой ач холбогдолтой юм. Хамгийн түгээмэл барилгын материал болох мод, тоосго, бетон нь харьцангуй бага радон ялгаруулдаг. Боржин чулуу, уушгин чулуу, хөнгөн цагааны түүхий эдээр хийсэн бүтээгдэхүүн, фосфогипс нь илүү их өвөрмөц цацраг идэвхт шинж чанартай байдаг.

Гэрийн доторх радоны өөр нэг гол эх үүсвэр нь хоол хийх, халаахад ашигладаг ус, байгалийн хий юм.

Түгээмэл хэрэглэгддэг усан дахь радоны агууламж туйлын бага боловч гүний худаг эсвэл артезиан худгийн ус нь маш их хэмжээний радон агуулдаг. Гэсэн хэдий ч гол аюул нь радон ихтэй ч гэсэн ундны уснаас гардаггүй. Ихэвчлэн хүмүүс усныхаа ихэнх хэсгийг хоол хүнс, халуун ундаанд хэрэглэдэг бөгөөд ус буцалгах эсвэл халуун хоол хийх үед радон бараг бүрэн алга болдог. Илүү их аюул бол угаалгын өрөө эсвэл уурын өрөөнд (уурын өрөөнд) ихэвчлэн амьсгалсан агаартай хамт уушгинд их хэмжээний радон агуулсан усны уур орох явдал юм.

Радон нь газрын гүнд байгалийн хийд ордог. Урьдчилсан боловсруулалтын үр дүнд болон хийн хадгалалтын явцад хэрэглэгчдэд хүрэхээс өмнө радонын ихэнх хэсэг нь ууршдаг боловч гал тогооны зуух болон бусад халаалтын хийн хэрэгсэл нь яндангийн бүрээсээр тоноглогдоогүй тохиолдолд өрөөнд байгаа радоны агууламж мэдэгдэхүйц нэмэгдэх болно. . Гаднах агаартай харьцдаг нийлүүлэлт, яндангийн агааржуулалт байгаа тохиолдолд эдгээр тохиолдолд радоны концентраци үүсэхгүй. Энэ нь байшинд бүхэлдээ хамаатай - радон илрүүлэгчийн уншилт дээр үндэслэн та эрүүл мэндэд учирч болзошгүй аюулыг бүрэн арилгах байранд агааржуулалтын горимыг тохируулж болно. Гэсэн хэдий ч хөрсөөс радон ялгарах нь улирлын шинж чанартай байдаг тул радон агууламжийн стандартыг хэтрүүлэхгүй байх үүднээс агааржуулалтын үр нөлөөг жилд 3-4 удаа хянах шаардлагатай.

Харамсалтай нь аюул учруулж болзошгүй цацрагийн бусад эх үүсвэрийг хүн өөрөө бий болгодог. Хиймэл цацрагийн эх үүсвэр нь цөмийн реактор, хурдасгуурын тусламжтайгаар бий болсон хиймэл радионуклид, нейтроны цацраг, цэнэгтэй бөөмс юм. Тэднийг ионжуулагч цацрагийн хүний ​​гараар бүтээгдсэн эх үүсвэр гэж нэрлэдэг. Хүний хувьд аюултай шинж чанараас гадна цацрагийг хүмүүст үйлчлэхэд ашиглаж болох нь тогтоогдсон. Энэ бол цацрагийн хэрэглээний чиглэлүүдийн бүрэн жагсаалт биш юм: анагаах ухаан, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, хими, шинжлэх ухаан гэх мэт. Тайвшруулах хүчин зүйл бол хиймэл цацрагийг үйлдвэрлэх, ашиглахтай холбоотой бүх үйл ажиллагааны хяналттай шинж чанар юм.

Агаар мандалд цөмийн зэвсгийн туршилт, атомын цахилгаан станц, цөмийн реакторт гарсан осол, тэдгээрийн ажлын үр дүн нь цацраг идэвхт хаягдал, цацраг идэвхт хаягдлаар илэрч байгаа нь хүмүүст үзүүлэх нөлөөллийн хувьд онцгой юм. Гэсэн хэдий ч Чернобылийн осол гэх мэт онцгой нөхцөл байдал л хүмүүст хяналтгүй нөлөөлнө.
Үлдсэн ажлыг мэргэжлийн түвшинд хялбархан хянадаг.

Дэлхийн зарим хэсэгт цацраг идэвхт бодис ялгарах үед цацраг идэвхт бодис нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүнээр дамжин хүний ​​биед шууд нэвтэрдэг. Энэ аюулаас өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ хамгаалах нь маш энгийн. Сүү, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, ургамал, бусад бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа дозиметрийг асааж, худалдаж авсан бүтээгдэхүүндээ авчрах нь илүүц биш юм. Цацраг харагдахгүй - гэхдээ төхөөрөмж нь цацраг идэвхт бохирдол байгаа эсэхийг шууд илрүүлэх болно. Энэ бол гурав дахь мянганы бидний амьдрал - дозиметр нь алчуур, шүдний сойз, саван шиг өдөр тутмын амьдралын шинж чанар болдог.

ИОНЖУУЛАГЧ ЦАЦААГИЙН БИЕИЙН ЭДЭД НӨЛӨӨЛӨХ

Ионжуулагч цацрагийн улмаас амьд организмд учруулах хохирол их байх тусам эд эсэд илүү их энерги шилжүүлэх болно; Энэ энергийн хэмжээг бие махбодид орж, түүнд бүрэн шингэсэн аливаа бодистой адилтган тун гэж нэрлэдэг. Радионуклид нь биеийн гадна эсвэл дотор байгаа эсэхээс үл хамааран бие нь цацрагийн тунг хүлээн авах боломжтой.

Цацрагт өртсөн биеийн эд эсэд шингэсэн цацрагийн энергийн хэмжээг нэгж массаар тооцож, шингэсэн тун гэж нэрлэдэг бөгөөд саарал өнгөөр ​​хэмждэг. Гэхдээ энэ утга нь ижил шингээгдсэн тунгийн хувьд альфа цацраг нь бета эсвэл гамма цацрагаас хамаагүй илүү аюултай (хорин дахин) гэдгийг тооцдоггүй. Ийм аргаар дахин тооцоолсон тунг эквивалент тун гэж нэрлэдэг; үүнийг Сиверт гэж нэрлэдэг нэгжээр хэмждэг.

Биеийн зарим хэсэг нь бусдаас илүү мэдрэмтгий байдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй: жишээлбэл, ижил тунтай цацрагийн хувьд хорт хавдар нь бамбай булчирхайтай харьцуулахад уушгинд, бэлгийн булчирхайн цацраг туяанаас илүү байдаг. удамшлын гэмтлийн эрсдэлээс шалтгаалан онцгой аюултай. Тиймээс хүний ​​цацрагийн тунг янз бүрийн коэффициентээр тооцох хэрэгтэй. Эквивалент тунг холбогдох коэффициентоор үржүүлж, бүх эрхтэн, эд эсэд нийлбэрлэснээр бид цацрагийн биед үзүүлэх нийт нөлөөг тусгасан үр дүнтэй эквивалент тунг олж авдаг; үүнийг мөн Сивертээр хэмждэг.

Цэнэглэгдсэн тоосонцор.

Биеийн эд эсэд нэвтэрч буй альфа ба бета тоосонцор нь ойролцоох атомуудын электронуудтай цахилгаан харилцан үйлчлэлийн улмаас энерги алддаг. (Гамма туяа болон рентген туяа нь энергийг хэд хэдэн аргаар бодис руу шилжүүлдэг бөгөөд энэ нь эцэстээ цахилгаан харилцан үйлчлэлд хүргэдэг.)

Цахилгаан харилцан үйлчлэл.

Нэвтрэх цацраг нь биеийн эд эсийн харгалзах атомд хүрсний дараа секундын арав орчим триллионы дотор энэ атомаас нэг электрон тасардаг. Сүүлийнх нь сөрөг цэнэгтэй тул эхний саармаг атомын үлдсэн хэсэг нь эерэг цэнэгтэй болдог. Энэ процессыг ионжуулалт гэж нэрлэдэг. Салсан электрон нь бусад атомуудыг ионжуулж чаддаг.

Физик-химийн өөрчлөлтүүд.

Чөлөөт электрон болон ионжсон атом хоёулаа ихэвчлэн энэ төлөвт удаан байж чаддаггүй бөгөөд дараагийн арван тэрбумын нэг секундын хугацаанд нарийн төвөгтэй гинжин урвалд оролцдог бөгөөд үүний үр дүнд шинэ молекулууд, түүний дотор маш идэвхтэй молекулууд үүсдэг. чөлөөт радикалууд."

Химийн өөрчлөлт.

Секундын саяны нэг дэх хугацаанд үүссэн чөлөөт радикалууд нь бие биетэйгээ болон бусад молекулуудтай харилцан үйлчилж, бүрэн ойлгогдоогүй гинжин урвалаар дамжуулан эсийн хэвийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай биологийн чухал молекулуудын химийн өөрчлөлтийг үүсгэдэг.

Биологийн нөлөө.

Биохимийн өөрчлөлт нь цацраг туяанаас хойш хэдэн секунд эсвэл хэдэн арван жилийн дотор тохиолдож, эсийн шууд үхэл эсвэл тэдгээрийн өөрчлөлтийг үүсгэдэг.

ЦАЦРАГ ИДЭВХИЙЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГЖ

Беккерел (Bq, Bq);
Кюри (Ci, Cu)

1 Bq = секундэд 1 задрал.
1 Ci = 3.7 x 10 10 Bq

Радионуклидын үйл ажиллагааны нэгж.
Нэгж хугацаанд задралын тоог илэрхийлнэ.

Саарал (Гр, Гу);
Баяртай (рад, рад)

1 Гр = 1 Ж/кг
1 рад = 0.01 Gy

Шингээсэн тунгийн нэгж.
Эдгээр нь бие махбодийн массын нэгж, жишээлбэл, биеийн эд эсэд шингэсэн ионжуулагч цацрагийн энергийн хэмжээг илэрхийлдэг.

Сиверт (Sv, Sv)
Рем (бер, рем) - "рентген туяаны биологийн эквивалент"

1 Sv = 1 Gy = 1 Дж/кг (бета ба гаммагийн хувьд)
1 μSv = 1/1000000 Св
1 ber = 0.01 Sv = 10 mSv Эквивалент тунгийн нэгж.
Эквивалент тунгийн нэгж.
Эдгээр нь янз бүрийн төрлийн ионжуулагч цацрагийн тэгш бус аюулыг харгалзан үзсэн шингэсэн тунгийн нэгжийг коэффициентээр үржүүлсэн үзүүлэлт юм.

Нэг цагт саарал (Gy/h);

Цагт сиверт (Sv/h);

Рентген нэг цагт (R/h)

1 Gy/h = 1 Sv/h = 100 R/h (бета болон гамма-д)

1 мкЗв/ц = 1 мкГр/ц = 100 мкР/ц

1 мкР / цаг = 1/1000000 R / цаг

Тунгийн хурдны нэгж.
Эдгээр нь цаг хугацааны нэгжид биеийн хүлээн авсан тунг илэрхийлдэг.

Мэдээлэл авахын тулд, ялангуяа ионжуулагч цацрагтай ажиллахад өөрийгөө зориулахаар шийдсэн хүмүүсийг айлгахгүйн тулд та зөвшөөрөгдөх дээд тунг мэдэх хэрэгтэй. Цацраг идэвхжлийн хэмжилтийн нэгжийг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв. 1990 оны Цацрагаас хамгаалах олон улсын комиссын дүгнэлтээр жилийн хугацаанд хүлээн авсан 1.5 Св (150 рем)-тэй тэнцэх тунгаар хортой нөлөөлөл үүсч болно. богино хугацааны өртөлт - 0.5 Св (50 рем) -ээс их тунгаар. Цацраг туяанд өртөх нь тодорхой босго хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд цацрагийн өвчин үүсдэг. Энэ өвчний архаг ба цочмог (нэг их өртөлттэй) хэлбэрүүд байдаг. Цацрагийн цочмог өвчнийг 1-2 Св (100-200 рем, 1-р зэрэг) тунгаас 6 Зв-аас дээш (600 рем, 4-р зэрэг) хүртэл хүндээр нь дөрвөн зэрэгт хуваадаг. 4-р шат нь үхэлд хүргэж болзошгүй.

Хэвийн нөхцөлд авсан тун нь заасан тунтай харьцуулахад маш бага байна. Байгалийн цацраг туяанаас үүсэх эквивалент тунгийн хэмжээ 0.05-0.2 мкЗв/цаг хооронд хэлбэлздэг, өөрөөр хэлбэл. 0.44-1.75 мЗв/жил (44-175 мрем/жил).
Эмнэлгийн оношлогооны процедурын хувьд - рентген зураг гэх мэт. - хүн ойролцоогоор 1.4 мЗв/жил авдаг.

Цацраг идэвхт элементүүд тоосго, бетонд бага тунгаар агуулагддаг тул тун нь дахин 1.5 мЗв/жилээр нэмэгддэг. Эцэст нь хэлэхэд, орчин үеийн нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан станцуудаас ялгарах утааны улмаас хүн онгоцонд нисэх үед 4 мЗв/жил хүртэл авдаг. Нийтдээ одоо байгаа дэвсгэр нь 10 мЗв/жилд хүрч болох боловч дунджаар 5 мЗв/жилээс (0.5 рем/жил) хэтрэхгүй байна.

Ийм тун нь хүний ​​хувьд бүрэн гэм хоргүй юм. Цацраг туяа ихэссэн бүс нутагт хүн амын хязгаарлагдмал хэсэгт одоо байгаа дэвсгэрээс гадна тунгийн хязгаарыг 5 мЗв/жил (0.5 рем/жил) гэж тогтоосон. 300 дахин их нөөцтэй. Ионжуулагч цацрагийн эх үүсвэртэй ажилладаг ажилтнуудын хувьд зөвшөөрөгдөх дээд тунг жилдээ 50 мЗв (5 рем/жил) гэж тогтоосон байдаг. 36 цагийн ажлын долоо хоногт 28 мкЗв/ц.

NRB-96 (1996) эрүүл ахуйн стандартын дагуу боловсон хүчний байнгын оршин суух зориулалттай хиймэл эх үүсвэрээс бүх биеийг гадны цацрагийн зөвшөөрөгдөх тунгийн хэмжээ нь орон сууцны байр, олон нийтийн оршин суудаг газруудад 10 мкГр / цаг байна. байнга байрладаг - 0 .1 μGy/h (0.1 μSv/h, 10 µR/h).

ТА ЦАЦААГ ХЭМЖЭЭГ ХЭРХЭН ХЭМЖИЖ БАЙНА?

Ионжуулагч цацрагийн бүртгэл, дозиметрийн талаар хэдэн үг хэлье. Бүртгэл, дозиметрийн янз бүрийн аргууд байдаг: ионжуулалт (хийд ионжуулагч цацрагийг нэвтрүүлэхтэй холбоотой), хагас дамжуулагч (хий нь хатуу биетээр солигддог), сцинтилляци, гэрэлтэгч, гэрэл зураг. Эдгээр аргууд нь ажлын үндэс суурь болдог дозиметрүүдцацраг. Хий дүүргэсэн ионжуулагч цацраг мэдрэгч нь иончлолын камер, хуваагдлын камер, пропорциональ тоолуур болон Гейгер-Мюллерийн тоолуур. Сүүлийнх нь харьцангуй энгийн, хямд, ашиглалтын нөхцөлд чухал биш тул бета ба гамма цацрагийг илрүүлэх, үнэлэх зориулалттай мэргэжлийн дозиметрийн төхөөрөмжид өргөнөөр ашиглахад хүргэсэн. Мэдрэгч нь Гейгер-Мюллерийн тоолуур байх үед тоолуурын мэдрэмтгий эзэлхүүнд орсон аливаа ионжуулагч бөөмс нь өөрөө цэнэггүйдэл үүсгэдэг. Эмзэг эзлэхүүн рүү яг унасан! Тиймээс альфа тоосонцор бүртгэгдээгүй, учир нь тэд тэнд орж чадахгүй. Бета тоосонцорыг бүртгэх үед ч цацраг туяа байхгүй эсэхийг шалгахын тулд детекторыг объект руу ойртуулах шаардлагатай. агаарт эдгээр хэсгүүдийн энерги суларч, тэдгээр нь төхөөрөмжийн биед нэвтэрч чадахгүй, мэдрэмтгий элемент рүү орохгүй, илрэхгүй.

Физик-математикийн шинжлэх ухааны доктор, MEPhI-ийн профессор Н.М. Гаврилов
Нийтлэлийг "Кварта-Рад" компанид зориулж бичсэн.

Олон хүмүүс цацрагийг эмчлэхэд хэцүү зайлшгүй өвчинтэй холбодог. Мөн энэ нь хэсэгчлэн үнэн юм. Хамгийн аймшигтай, үхлийн аюултай зэвсгийг цөмийн зэвсэг гэдэг. Тиймээс цацраг туяа нь дэлхий дээрх хамгийн том гамшгийн нэг гэж тооцогддог нь үндэслэлгүй юм. Цацраг гэж юу вэ, түүний үр дагавар юу вэ? Энэ нийтлэлд эдгээр асуултуудыг авч үзье.

Цацраг идэвхжил нь тогтворгүй зарим атомын цөм юм. Энэ өмчийн үр дүнд цөм нь ионжуулагч цацрагаас үүсдэг. Энэ цацрагийг цацраг гэж нэрлэдэг. Тэр маш их энергитэй. эсийн бүтцийг өөрчлөхөөс бүрддэг.

Цацрагийн нөлөөллийн түвшнээс хамааран хэд хэдэн төрөл байдаг

Сүүлийн хоёр төрөл нь нейтрон бөгөөд бид өдөр тутмын амьдралдаа ийм төрлийн цацрагтай тулгардаг. Энэ нь хүний ​​биед хамгийн аюулгүй байдаг.

Тиймээс цацраг гэж юу болох талаар ярихдаа түүний цацрагийн түвшин, амьд организмд үзүүлэх хор хөнөөлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Цацраг идэвхт тоосонцор нь асар их энергитэй байдаг. Тэд бие махбодид нэвтэрч, түүний молекул, атомуудтай мөргөлддөг. Энэ үйл явцын үр дүнд тэдгээрийг устгадаг. Хүний биеийн онцлог нь ихэвчлэн уснаас бүрддэг. Тиймээс энэ тодорхой бодисын молекулууд цацраг идэвхт хэсгүүдэд өртдөг. Үүний үр дүнд хүний ​​биед маш хортой нэгдлүүд үүсдэг. Эдгээр нь амьд организмд тохиолддог бүх химийн процессуудын нэг хэсэг болдог. Энэ бүхэн нь эсийг устгах, устгахад хүргэдэг.

Цацраг гэж юу болохыг мэдэхийн тулд энэ нь биед ямар хор хөнөөл учруулдагийг мэдэх хэрэгтэй.

Цацрагийн хүнд үзүүлэх нөлөөг гурван үндсэн ангилалд хуваадаг.

Гол гэмтэл нь удамшлын дэвсгэр дээр үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл, халдварын үр дүнд үр хөврөлийн эсүүд, тэдгээрийн бүтэц өөрчлөгдөж, устдаг. Энэ нь үр удамд илэрдэг. Маш олон хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй, гажигтай төрдөг. Энэ нь гол төлөв цацрагийн бохирдолд өртөмтгий, өөрөөр хэлбэл энэ түвшний бусад аж ахуйн нэгжүүдийн хажууд байрладаг газруудад тохиолддог.

Цацрагийн нөлөөн дор үүсдэг хоёр дахь төрлийн өвчин бол удамшлын түвшинд тодорхой хугацааны дараа гарч ирдэг удамшлын өвчин юм.

Гурав дахь төрөл нь дархлааны өвчин юм. Цацраг идэвхт цацрагийн нөлөөн дор бие нь вирус, өвчинд өртөмтгий болдог. Энэ нь дархлаа буурдаг гэсэн үг юм.

Цацрагийн аврал бол зай юм. Хүний цацрагийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 20 микрорентген юм. Энэ тохиолдолд хүний ​​биед ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй.

Цацраг гэж юу байдгийг мэдсэнээр түүний нөлөөнөөс өөрийгөө тодорхой хэмжээгээр хамгаалж чадна.

Цацраг гэдэг нь цөмийн урвал эсвэл цацраг идэвхт задралын үед үүссэн бөөмсийн урсгал юм. Хүний биед цацраг идэвхт цацрагийн аюулын талаар бид бүгд сонссон бөгөөд энэ нь асар олон тооны эмгэгийн эмгэгийг үүсгэдэг гэдгийг бид мэднэ. Гэвч ихэнх хүмүүс цацраг туяа яг юу болох, түүнээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах талаар мэддэггүй. Энэ нийтлэлд бид цацраг гэж юу болох, түүний хүмүүст ямар аюул заналхийлж, ямар өвчин үүсгэдэг талаар авч үзсэн.

Цацраг гэж юу вэ

Энэ нэр томъёоны тодорхойлолт нь физик, жишээлбэл, анагаах ухаантай холбоогүй хүмүүст тийм ч тодорхой биш юм. "Цацраг" гэсэн нэр томъёо нь цөмийн урвал эсвэл цацраг идэвхт задралын үед үүссэн тоосонцорыг ялгаруулдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь тодорхой бодисоос гардаг цацраг юм.

Цацраг идэвхт тоосонцор нь янз бүрийн бодис руу нэвтэрч, дамжин өнгөрөх чадвартай байдаг. Тэдгээрийн зарим нь шил, хүний ​​бие, бетоноор дамжин өнгөрч болно.

Цацрагийн хамгаалалтын дүрэм нь тодорхой цацраг идэвхт долгион материалаар дамжин өнгөрөх чадварын талаархи мэдлэг дээр суурилдаг. Жишээлбэл, рентген туяаны өрөөнүүдийн ханыг тугалган материалаар хийсэн бөгөөд түүгээр цацраг идэвхт туяа дамждаггүй.

Цацраг үүснэ:

  • байгалийн. Энэ нь бидний дассан байгалийн цацрагийн дэвсгэрийг бүрдүүлдэг. Нар, хөрс, чулуу цацраг ялгаруулдаг. Тэд хүний ​​биед аюултай биш юм.
  • техноген, өөрөөр хэлбэл хүний ​​үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон. Үүнд дэлхийн гүнээс цацраг идэвхт бодис олборлох, цөмийн түлш, реактор ашиглах гэх мэт орно.

Хүний биед цацраг хэрхэн нэвтэрдэг

Цочмог цацрагийн өвчин


Энэ нөхцөл байдал нь хүний ​​цацраг туяанд нэг удаа их хэмжээний өртөх үед үүсдэг.
. Энэ нөхцөл байдал ховор тохиолддог.

Энэ нь хүний ​​гараар бүтсэн зарим осол, гамшгийн үед үүсч болно.

Эмнэлзүйн илрэлийн зэрэг нь хүний ​​биед нөлөөлж буй цацрагийн хэмжээнээс хамаарна.

Энэ тохиолдолд бүх эрхтэн, тогтолцоонд нөлөөлж болно.

Архаг цацрагийн өвчин

Энэ нөхцөл байдал нь цацраг идэвхт бодистой удаан хугацаагаар харьцах үед үүсдэг.. Ихэнхдээ энэ нь ажил үүргээ гүйцэтгэж буй хүмүүстэй харьцдаг хүмүүст үүсдэг.

Гэсэн хэдий ч олон жилийн туршид эмнэлзүйн зураг аажмаар хөгжиж болно. Цацраг идэвхт цацрагийн эх үүсвэртэй удаан, удаан харьцах үед мэдрэлийн, дотоод шүүрэл, цусны эргэлтийн системд гэмтэл учруулдаг. Бөөр нь бас зовж, бүх бодисын солилцооны үйл явцад алдаа гардаг.

Цацрагийн архаг өвчин хэд хэдэн үе шаттай байдаг. Энэ нь янз бүрийн эрхтэн, тогтолцооны гэмтэл, эмнэлзүйн хувьд полиморф хэлбэрээр илэрч болно.

Онкологийн хорт хавдрын эмгэгүүд

Эрдэмтэд үүнийг нотолсон цацраг нь хорт хавдрын эмгэгийг өдөөж болно. Ихэнх тохиолдолд арьс, бамбай булчирхайн хорт хавдар үүсдэг; цочмог цацраг туяагаар өвчилсөн хүмүүст лейкеми, цусны хорт хавдар байнга тохиолддог.

Статистикийн мэдээгээр, Чернобылийн АЦС-ын ослын дараа онкологийн эмгэгийн тоо цацрагт өртсөн бүс нутагт хэдэн арван дахин нэмэгдсэн байна.

Анагаах ухаанд цацрагийн хэрэглээ

Эрдэмтэд хүн төрөлхтний тусын тулд цацрагийг ашиглаж сурсан. Маш олон янзын оношлогоо, эмчилгээний процедур нь цацраг идэвхт цацрагтай нэг талаараа холбоотой байдаг. Аюулгүй байдлын нарийн төвөгтэй протоколууд болон хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийн ачаар Энэ цацрагийн хэрэглээ нь өвчтөн болон эмнэлгийн ажилтнуудад бараг аюулгүй байдаг, гэхдээ бүх аюулгүй байдлын дүрмийг дагаж мөрдөнө.

Цацраг туяаг ашиглан оношлогооны анагаах ухааны аргууд: рентген зураг, компьютерийн томографи, флюрографи.

Эмчилгээний аргууд нь онкологийн эмгэгийг эмчлэхэд ашигладаг янз бүрийн төрлийн туяа эмчилгээг агуулдаг.

Цацрагийн оношлогооны арга, эмчилгээг мэргэшсэн мэргэжилтнүүд хийх ёстой. Эдгээр процедурыг өвчтөнд зөвхөн заалтаар зааж өгдөг.

Цацрагийн цацрагаас хамгаалах үндсэн аргууд

Аж үйлдвэр, анагаах ухаанд цацраг идэвхт цацрагийг ашиглаж сурсан эрдэмтэд эдгээр аюултай бодисуудтай харьцаж болзошгүй хүмүүсийн аюулгүй байдалд санаа тавьдаг.

Цацраг туяанаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үндсэн зарчмуудыг сайтар дагаж мөрдвөл л цацраг идэвхт аюултай бүсэд ажиллаж байгаа хүнийг цацрагийн архаг өвчнөөс хамгаалж чадна.

Цацрагийн эсрэг хамгаалах үндсэн аргууд:

  • Зайнаас хамгаалах. Цацраг идэвхт цацраг нь тодорхой долгионы урттай бөгөөд түүнээс хэтрэхэд ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Тийм ч учраас аюул тулгарвал аюултай бүсээс нэн даруй гарах ёстой.
  • Хамгаалалтын хамгаалалт. Энэ аргын мөн чанар нь цацраг идэвхт долгионыг нэвтрүүлэхгүй байх бодисыг хамгаалахад оршино. Жишээлбэл, цаас, амьсгалын аппарат, резинэн бээлий нь альфа цацрагаас хамгаалдаг.
  • Цагийн хамгаалалт. Бүх цацраг идэвхт бодисууд хагас задралын хугацаа, задралын хугацаатай байдаг.
  • Химийн хамгаалалт. Цацрагийн биед үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах бодисыг хүний ​​амаар эсвэл тарилгаар хийдэг.

Цацраг идэвхт бодистой ажилладаг хүмүүс янз бүрийн нөхцөлд хамгаалах, биеэ авч явах протоколтой байдаг. Дүрмээр бол, ажлын талбайд дозиметр суурилуулсан - дэвсгэр цацрагийг хэмжих төхөөрөмж.

Цацраг нь хүний ​​хувьд аюултай. Түүний түвшин зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдолд янз бүрийн өвчин, дотоод эрхтэн, тогтолцооны гэмтэл үүсдэг. Цацраг туяанд өртөх үед хорт хавдрын хорт хавдар үүсч болно. Цацраг туяаг анагаах ухаанд ч ашигладаг. Энэ нь олон өвчнийг оношлох, эмчлэхэд хэрэглэгддэг.



Танд нийтлэл таалагдсан уу? Найзуудтайгаа хуваалцаарай!