Доза излучения

До́за излуче́ния — в радиационной безопасности, физике и радиобиологии — величина, используемая для оценки степени воздействия ионизирующего излучения на любые вещества, живые организмы и их ткани.

Экспозиционная доза

Основная характеристика взаимодействия ионизирующего излучения со средой — это ионизационный эффект. Количественная мера, основанная на величине ионизации сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении, достаточно легко поддающаяся измерению, получила название экспозиционная доза.

Экспозиционная доза — это отношение суммарного электрического заряда ионов одного знака, образованных после полного торможения в воздухе электронов и позитронов, освобождённых или порождённых фотонами в элементарном объёме воздуха, к массе воздуха в этом объёме.

В международной системе единиц (СИ) единицей измерения экспозиционной дозы является кулон, делённый на килограмм (Кл/кг). Внесистемная единица — рентген (Р). 1 Кл/кг = 3876 Р.

Поглощённая доза

При расширении круга известных видов ионизирующего излучения и сфер его приложения оказалось, что мера воздействия ионизирующего излучения на вещество не поддаётся простому определению из-за сложности и многообразности протекающих при этом процессов. Важным из них, дающим начало физико-химическим изменениям в облучаемом веществе и приводящим к определённому радиационному эффекту, является поглощение энергии ионизирующего излучения веществом. В результате этого возникло понятие поглощённая доза. Она показывает, какое количество энергии излучения поглощено в единице массы облучаемого вещества и определяется отношением поглощённой энергии ионизирующего излучения к массе поглощающего вещества.

За единицу измерения поглощённой дозы в системе СИ принят грей (Гр). 1 Гр — это такая доза, при которой массе 1 кг передаётся энергия ионизирующего излучения в 1 джоуль. Внесистемной единицей поглощённой дозы является рад. 1 Гр = 100 рад.

Эквивалентная доза (биологическая доза)

Изучение отдельных последствий облучения живых тканей показало, что при одинаковых поглощённых дозах различные виды радиации производят неодинаковое биологическое воздействие на организм. Обусловлено это тем, что более тяжёлая частица (например протон) производит на единице длины пути в ткани больше ионов, чем лёгкая (например электрон). При одной и той же поглощённой дозе радиобиологический разрушительный эффект тем выше, чем плотнее ионизация, создаваемая излучением. Чтобы учесть этот эффект, введено понятие эквивалентной дозы. Эквивалентная доза рассчитывается путём умножения значения поглощённой дозы на специальный коэффициент — взвешивающий коэффициент излучения, учитывающий относительную биологическую эффективность различных видов радиации.

Единицей измерения эквивалентной дозы в СИ является зиверт (Зв). Величина 1 Зв равна эквивалентной дозе любого вида излучения, поглощённой в 1 кг биологической ткани и создающей такой же биологический эффект, как и поглощённая доза в 1 Гр фотонного излучения. Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является бэр (до 1954 года — биологический эквивалент рентгена, после 1954 года — биологический эквивалент рада[1]). 1 Зв = 100 бэр.

Эффективная доза

Эффективная доза (E) — величина, используемая как мера риска возникновения отдалённых последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учётом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты.

Одни органы и ткани человека более чувствительны к действию радиации, чем другие: например, при одинаковой эквивалентной дозе возникновение рака в лёгких более вероятно, чем в щитовидной железе, а облучение половых желез особенно опасно из-за риска генетических повреждений. Поэтому дозы облучения разных органов и тканей следует учитывать с разным коэффициентом, который называется взвешивающим коэффициентом ткани. Умножив значение эквивалентной дозы на соответствующий взвешивающий коэффициент и просуммировав по всем тканям и органам, получим эффективную дозу, отражающую суммарный эффект для организма. Взвешивающие коэффициенты устанавливают эмпирически и рассчитывают таким образом, чтобы их сумма для всего организма составляла единицу.

Единицы измерения эффективной дозы совпадают с единицами измерения эквивалентной дозы. Она также измеряется в зивертах или бэрах.

Ожидаемая эффективная доза E(τ) — доза внутреннего облучения от поступивших в организм человека радионуклидов[2][3]. Время облучения человека такими радионуклидами определяется периодами их полураспада и биологического удержания в организме и может составлять многие месяцы и даже годы[4]. Для целей регулирования полный период накопления дозы устанавливается равным 50 лет для взрослого человека или, если оценивается доза для детей, до достижения 70 лет. При оценке годовой дозы ожидаемая эффективная доза суммируется с эффективной дозой от внешнего облучения за этот же период[5].

Эффективная и эквивалентная дозы — это нормируемые величины, то есть, величины, являющиеся мерой ущерба (вреда) от воздействия ионизирующего излучения на человека. К сожалению, они не могут быть непосредственно измерены. Поэтому в практику введены операционные дозиметрические величины, однозначно определяемые через физические характеристики поля излучения в точке, максимально возможно приближенные к нормируемым. Основной операционной величиной является амбиентный эквивалент дозы (синонимы — эквивалент амбиентной дозы, амбиентная доза).

Амбиентный эквивалент дозы Н*(d) — эквивалент дозы, который был создан в шаровом фантоме МКРЕ (международной комиссии по радиационным единицам) на глубине d (мм) от поверхности по диаметру, параллельному направлению излучения, в поле излучения, идентичном рассматриваемому по составу, флюенсу и энергетическому распределению, но мононаправленном и однородном, то есть амбиентный эквивалент дозы Н*(d) — это доза, которую получил бы человек, если бы он находился на месте, где проводится измерение. Единица амбиентного эквивалента дозы — зиверт (Зв).

Групповые дозы

Подсчитав индивидуальные эффективные дозы, полученные отдельными людьми, можно прийти к коллективной дозе — сумме индивидуальных эффективных доз в данной группе людей за данный промежуток времени. Коллективную дозу можно подсчитать для населения отдельной деревни, города, административно-территориальной единицы, государства и т. д. Её получают путём умножения средней эффективной дозы на общее количество людей, которые находились под воздействием излучения. Единицей измерения коллективной дозы является человеко-зиверт (чел.-Зв.), внесистемная единица — человеко-бэр (чел.-бэр). Коллективная доза может накапливаться в течение длительного времени, даже не одного поколения, а охватывая последующие поколения.

Кроме того, выделяют следующие дозы:

  • пороговая — доза, ниже которой не отмечены проявления данного эффекта облучения.
  • предотвращаемая — прогнозируемая доза вследствие радиационной аварии, которая может быть предотвращена защитными мероприятиями.
  • удваивающая — доза, которая увеличивает в 2 раза (или на 100%) уровень спонтанных мутаций. Удваивающая доза обратно пропорциональна относительному мутационному риску.
  • минимально летальная — минимальная доза излучения, вызывающая гибель всех облучённых объектов.

Допустимые и смертельные дозы для человека

Миллизиверт (мЗв) часто используется как мера дозы при медицинских диагностических процедурах (рентгеноскопия, рентгеновская компьютерная томография и т. п.).

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России за № 11 от 21 апреля 2006 г. «Об ограничении облучения населения при проведении рентгенорадиологических медицинских исследований», п. 3.2, необходимо «обеспечить соблюдение годовой эффективной дозы 1 мЗв при проведении профилактических медицинских рентгенологических исследований, в том числе при проведении диспансеризации».

Среднемировая доза облучения от рентгенологических исследований, накопленная на душу населения за год, равна 0,4 мЗв, однако в странах с высоким уровнем доступа к медобслуживанию (более одного врача на 1000 человек населения) этот показатель растёт до 1,2 мЗв[6].

Облучение от других техногенных источников значительно меньше:

Среднемировая доза облучения от естественных источников, накопленная на душу населения за год, равна 2,4 мЗв, с разбросом от 1 до 10 мЗв[6]. Основные компоненты:

  • 0,4 мЗв от космических лучей (от 0,3 до 1,0 мЗв, в зависимости от высоты над уровнем моря);
  • 0,5 мЗв от внешнего гамма-излучения (от 0,3 до 0,6 мЗв, в зависимости от радионуклидного состава окружения — почвы, стройматериалов и т. п.);
  • 1,2 мЗв внутреннего облучения от ингалируемых атмосферных радионуклидов, главным образом радона (от 0,2 до 10 мЗв, в зависимости от местной концентрации радона в воздухе);
  • 0,3 мЗв внутреннего облучения от инкорпорированных радионуклидов (от 0,2 до 0,8 мЗв, в зависимости от радионуклидного состава пищевых продуктов и воды).

Дозы получаемые персоналом в промышленности

  • 5-10 мЗв/год — средняя доза, получаемая персоналом на АЭС с реакторами ВВЭР-1000, работающие с источниками ионизирующих излучений.
  • 20 мЗв/год — допустимая доза ежегодного облучения персонала российских АЭС, не нарушающая требования НРБ-99
  • 50 мЗв/ год — допустимая доза ежегодного облучения персонала АЭС в СССР, США и Японии.
  • 200 мЗв — разовая доза, которую можно получить при выполнении радиационноопасных работ с последующим отстранением работника от работы с ионизирующим излучениями.
  • 266 мЗв/год — доза, получаемая космонавтами на борту МКС.
  • 511 мЗв/год — доза, которую будут получать космонавты на поверхности Луны.

Смертельные и опасные дозы

При однократном равномерном облучении всего тела и неоказании специализированной медицинской помощи смерть в результате острой лучевой болезни наступает в 50 % случаев[7]:

Мощность дозы

Мощность дозы (интенсивность облучения) — приращение соответствующей дозы под воздействием данного излучения за единицу времени. Имеет размерность соответствующей дозы (поглощённой, экспозиционной и т. п.), делённую на единицу времени. Допускается использование различных специальных единиц (например: Зв/час, бэр/мин, мЗв/год и др.).

Сводная таблица единиц измерения

Физическая величина Внесистемная единица Единица СИ Переход от внесистемной единицы к единице СИ
Активность нуклида в радиоактивном источнике Кюри (Ки) Беккерель (Бк) 1 Ки = 3.7⋅1010 Бк
Экспозиционная доза Рентген (Р) Кулон/килограмм (Кл/кг) 1 Р = 2,58⋅10−4 Кл/кг
Поглощенная доза Рад (рад) Грей (Дж/кг) 1 рад = 0,01 Гр
Эквивалентная доза Бэр (бэр) Зиверт (Зв) 1 бэр = 0,01 Зв
Мощность экспозиционной дозы Рентген/секунда (Р/c) Кулон/килограмм (в) секунду (Кл/кг·с) 1 Р/c = 2.58⋅10−4 Кл/кг·с
Мощность поглощённой дозы Рад/секунда (Рад/с) Грей/секунда (Гр/с) 1 рад/с = 0.01 Гр/c
Мощность эквивалентной дозы Бэр/секунда (бэр/с) Зиверт/секунда (Зв/с) 1 бэр/c = 0.01 Зв/с
Интегральная доза Рад-грамм (Рад·г) Грей-килограмм (Гр·кг) 1 рад·г = 10−5 Гр·кг

См. также

Примечания

Источники

  1. Кеирим-Маркус, 1980, с. 3,4.
  2. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» — 2009. — С. 48. — 51 с.
  3. МКРЗ 103, 2009, с. 22.
  4. МКРЗ 103, 2009, с. 77.
  5. МКРЗ 103, 2009, с. 258.
  6. 1 2 Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly. Дата обращения: 8 января 2018. Архивировано из оригинала 5 февраля 2009 года.
  7. Кутьков В. А., Ткаченко В. В., Романцов В. П. Радиационная безопасность персонала атомных станций. — Москва—Обнинск: Атомтехэнерго, ИАТЭ, 2003. — С. 85. — 344 с.

Литература


Read other articles:

Zeppelin Foundation adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Ferdinand von Zeppelin[1] awalnya untuk mendukung pengembangan zeppelin dan kapal udara lain, namun kini memiliki sejumlah bisnis besar yang pendapatannya digunakan untuk kegiatan filantropis.[1] Zeppelin Foundation berkantor pusat di Friedrichshafen.[1][2] Sejak tahun 1947, Pemerintah Kota Friedrichshafen resmi mengelola yayasan ini.[2] Zeppelin Foundation memegang 93,8% saham ZF Friedrichsh...

 

 

Bagian dari seri Biologi mengenai Evolusi Pengenalan Mekanisme dan Proses Adaptasi Hanyutan genetika Aliran gen Mutasi Seleksi alam Spesiasi Riset dan sejarah Bukti Sejarah evolusi kehidupan Sejarah Sintesis modern Efek sosial Teori dan fakta Keberatan / Kontroversi Bidang Kladistika Genetika ekologi Perkembangan evolusioner Evolusi manusia Evolusi molekuler Filogenetika Genetika populasi Portal Biologi ·lbs Catagenesis adalah istilah kuno dari biologi evolusioner yang merujuk ke arah evolu...

 

 

Mansour bin Nasser Al SaudBorn1959 (age 64–65)Riyadh, Saudi ArabiaAlma materUniversity of Salford (MA)HouseAl SaudFatherNasser bin Abdulaziz Al SaudOccupationBusinessman Styles ofMansour bin Nasser bin Abdul Aziz al SaudReference styleHis Royal HighnessSpoken styleYour Royal Highness Mansour bin Nasser Al Saud is a Saudi diplomat. He acted as Saudi Arabia´s Ambassador to Switzerland and previously acted as Economical Advisor with the rank of a minister to King Abdullah bin Abdula...

Cameron highlands Letak Cameron Highlands di Pahang Cameron Highlands atau Tanah Tinggi Cameron merupakan sebuah pusat peristirahatan di dataran tinggi yang terkenal di semenanjung Malaysia. Cameron Highland terletak di barat daya negeri Pahang, sebuah negara yang kaya dengan khazanah hutan alamnya. Cameron Highlands terletak setinggi 1.829 meter dari permukaan laut dan bersuhu antara 100c sampai 200C. Selain menjadi sebuah pusat peristirahatan, Cameron Highlands juga terkenal dengan hasil ta...

 

 

BeijingTianjinShanghaiChongqingChengduGuangzhouWuhanZhengzhouXi'an Lokasi Kota Pusat Nasional Tiongkok Kota Pusat Nasional Hanzi sederhana: 国家中心城市 Hanzi tradisional: 國家中心城市 Alih aksara Mandarin - Hanyu Pinyin: Guójiā Zhōngxīn Chéngshì Yue (Kantonis) - Jyutping: gwok3gaa1 zung1sam1 sing4si5 Kota Pusat Nasional (Hanzi sederhana: 国家中心城市; Hanzi tradisional: 國家中心城市; Pinyin: Guójiā Zhōngxīn Chéngshì) adalah beberapa kota di Tio...

 

 

Untuk kapal lain dengan nama serupa, lihat Kapal perusak Jepang Amagiri. Amagiri pada November 1930 Sejarah Kekaisaran Jepang Nama AmagiriDipesan 1923 (Tahun Fiskal)Pembangun Ishikawajima ShipyardsNomor galangan Perusak No. 49Pasang lunas 28 November 1928Diluncurkan 27 Februari 1930Mulai berlayar 10 November 1930Nasib Tenggelam dekat Kalimantan pada 23 April 1944 Ciri-ciri umum Kelas dan jenis Kapal perusak kelas-FubukiBerat benaman 1.680 ton panjang (1.710 t) (standar) 1.980 ton panjang...

United States historic placeVincennes Fortnightly ClubU.S. National Register of Historic Places Vincennes Fortnightly Club, June 2013Show map of IndianaShow map of the United StatesLocation421 N. Sixth St., Vincennes, IndianaCoordinates38°40′45″N 87°31′31″W / 38.67917°N 87.52528°W / 38.67917; -87.52528Arealess than one acreBuilt1928 (1928)ArchitectRoutt, LesterArchitectural styleColonial RevivalNRHP reference No.00001133[1]Added ...

 

 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Individu adulte posé dans une main. La marge blanche du patagium est visible.Classification MSW Règne Animalia Classe Mammalia Ordre Chiroptera Famille Vespertilionidae Sous-famille Vespertilioninae Tribu Pipistrellini Genre Pipistrellus Sous-genre Pipistrellus (Pipistrellus) EspècePipistrellus kuhlii(Natterer in Kuhl, 1817) Synonymes Vespertilio kuhlii Natterer in Kuhl, 1817 (protonyme) Statut de conservation UICN LC [1] : Préoccupation m...

 

 

Untuk kegunaan, lihat MHTV (disambiguasi). MHTV MalangPT Media Hutama TelevisiMalang, Jawa TimurIndonesiaSaluranDigital: 31 UHFSloganInspiratif dan Menghibur[1]KepemilikanPemilikMedia Nusantara Citra (2014-2020)Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (2023-sekarang)RiwayatSiaran perdana24 Juni 2014 (siaran percobaan)Agustus 2014 (siaran resmi)Bekas tanda panggilMH-iNews MalangBekas nomor kanal52 UHF (analog)Bekas afiliasiiNewsInformasi teknisOtoritas perizinanKementerian K...

UFC mixed martial arts event in 2014 UFC Fight Night: Muñoz vs. MousasiThe poster for UFC Fight Night: Muñoz vs. MousasiInformationPromotionUltimate Fighting ChampionshipDateMay 31, 2014 (2014-05-31)VenueO2 WorldCityBerlin, GermanyAttendance8,000[1]Event chronology UFC 173: Barão vs. Dillashaw UFC Fight Night: Muñoz vs. Mousasi The Ultimate Fighter Brazil 3 Finale: Miocic vs. Maldonado UFC Fight Night: Muñoz vs. Mousasi (also known as UFC Fight Night 41) was a mixe...

 

 

معلومات النظامالشعارلقطة شاشة لمعلومات النظام على ويندوز 10معلومات عامةنوع مكون في نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز المطورون مايكروسوفت تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات معلومات النظام (msinfo32.exe) هُوَ ملف تعريف نظام [الإنجليزية] مُضمن في نظام التَّشغيل مايكروسوفت ويندوز ي...

 

 

This article is part of a series on theState governments of the United States State constitution Comparison Statehouse Executive State executives Governor (List) Other common officials: Attorney general Auditor/Comptroller Lieutenant governor Secretary of state Treasurer Agriculture commissioner List of statewide elected officials Legislative State representatives (Alabama to Missouri, Montana to Wyoming) State senators List of legislatures Judiciary State supreme court State court Local off...

British music hall and circus performer Tom Major redirects here. For the protagonist of the TV series Chaotic, see Tom Majors. Tom Major-BallBornAbraham Thomas Ball(1879-05-18)18 May 1879Bloxwich, West Midlands, EnglandDied27 March 1962(1962-03-27) (aged 82)Brixton, London, EnglandOccupationMusic hall performerYears active1896−1930Known forFather of Sir John MajorSpouses Kitty Grant ​ ​(m. 1910; died 1928)​ Gwendolyn Minny Coat...

 

 

1996 single by Enrique IglesiasNo Llores Por MíSingle by Enrique Iglesiasfrom the album Enrique Iglesias Released6 May 1996 (1996-05-06)Recorded1995GenreLatin poppop rockLength4:11LabelFonovisaSongwriter(s)Enrique IglesiasRoberto MoralesProducer(s)Rafael Pérez-BotijaEnrique Iglesias singles chronology Por Amarte (1996) No Llores Por Mí (1996) Trapecista (1996) No Llores Por Mí (English: Don't Cry for Me) is the fourth single released by Spanish singer-songwriter Enrique Ig...

 

 

Ferruccio Busoni nel 1913 Dante Michelangelo Benvenuto Ferruccio Busoni (Empoli, 1º aprile 1866 – Berlino, 27 luglio 1924) è stato un compositore e pianista italiano. Indice 1 Biografia 1.1 Il Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni 2 Il nuovo classicismo di Busoni 2.1 Busoni pianista 2.2 Busoni compositore 3 Opere 3.1 Concerto per pianoforte, orchestra e coro maschile 3.2 Composizioni per pianoforte solo 3.3 Il teatro musicale 3.3.1 Turandot 3.3.2 Arlecchino 4 Discografia (pa...

This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Hiroden lines and routes – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2015) (Learn how and when to remove this message) This is a list of lines and routes on the Hiroshima Electric Railway's railway and streetcar (tram) systems in and around Hiroshima, Japan. Lines Curr...

 

 

Location of Gloucester County in Virginia This is a list of the National Register of Historic Places listings in Gloucester County, Virginia. This is intended to be a complete list of the properties and districts on the National Register of Historic Places in Gloucester County, Virginia, United States. The locations of National Register properties and districts for which the latitude and longitude coordinates are included below, may be seen in an online map.[1] There are 34 propertie...

 

 

Ini adalah nama Karo, marganya adalah Bangun. Tabana Bangun Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan RiauMasa jabatan23 Desember 2022 – 7 Desember 2023PendahuluAris BudimanPenggantiYan Fitri HalimansyahWakil Kepala Kepolisian Daerah RiauMasa jabatan1 Mei 2020 – 23 Desember 2022PendahuluSutrisno Yudi HermawanPenggantiKasihan RahmadiWakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi UtaraMasa jabatan6 Desember 2019 – 1 Mei 2020PendahuluAlexander Marten MandalikaPenggantiYadi Sur...

The following highways are numbered 25C: United States New Hampshire Route 25C New York State Route 25C (former) Preceded by25B Lists of highways sharing the same number 25C Succeeded by26 vteList of highways numbered ...0–9 0 1 1A 1B 1D 1X 2 2A 2N 3 3A 3B 3C 3E 3G 4 4A 5 5A 5B 6 6A 6N 7 7A 7B 7C 8 9 9A 9B 9E 9W 10–16 10 10A 10N 11 11A 11B 11C 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 13 13A 14 14A 15 15A 16 16A 17–22 17 17A 17B 17C 17E 17F 17J 18 18A 18B 18C 18D 18E 18F 19 19A 20 20A 20B 2...

 

 

Transylvanian linguist and folklorist This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Heinrich von Wlislocki – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2020) (Learn how and when to remove this message) Heinrich von Wlislocki Heinrich Adalbert von Wlislocki (Hungarian: Wlislocki Henrik; born 9 Ju...