Mobilna radiološka laboratorija. Laboratorij za zračenje Šta je radiološka kontaminacija


Pitanja radiološke sigurnosti su trenutno prilično akutna, pa su radiološka istraživanja obavezna pri praćenju stanja životne sredine poljoprivrednog zemljišta, teritorija naselja i industrijskih zona, pri izvođenju inženjerskih istraživanja za izgradnju kako bi se identifikovali izvori radijacijske kontaminacije i spriječili negativni uticaji zračenja. na ljudsko zdravlje.

Stručnjaci našeg Centra rade radiološke studije koristeći moderne radiometare i spektrometre.

Prilikom radijacijskog istraživanja teritorije rade se sljedeće radiološke studije:

  • dozimetrijski monitoring, tokom kojeg se vrši snimanje područja gama zracima;
  • pozadinske vrijednosti snage ekvivalentne doze teritorije;
  • identifikuju se područja radioaktivne kontaminacije, njihov obim i sastav kontaminacije;
  • vrši se uzorkovanje uzoraka radijacijskog monitoringa sa objekata i naknadno laboratorijsko spektrometrijsko mjerenje sadržaja (specifične aktivnosti) radionuklida u zemljištu i zemljištu;
  • Mjeri se gustina fluksa radona sa površine tla, u jamama i u zraku objekata koji se nalaze na gradilištu i procjenjuje se potencijalna radonska opasnost istraživanog područja/građevine.

Na osnovu dobijenih podataka donose se zaključci o usklađenosti ili neusklađenosti proučavanih indikatora sa zahtjevima regulatornih dokumenata (NRB-99/2009, OSPORB-99/2010 i dr.).

Šta je radiološka kontaminacija?

Radioaktivnost je spontana transformacija (raspad) atomskih jezgara nekih hemijskih elemenata, što dovodi do promjene njihovog atomskog broja i masenog broja. Takvi hemijski elementi nazivaju se radionuklidi. Atomi istog elementa koji imaju različite masene brojeve nazivaju se izotopi.

Prirodne radioaktivne supstance su široko rasprostranjene u prirodi. Njihovo zračenje stvara prirodnu radijacijsku pozadinu vanjskog zračenja. Prirodna radioaktivnost tla uglavnom je posljedica sadržaja uranijuma, radijuma, torija i izotopa kalija-40. Obično su u tlima u visoko raspršenom stanju i relativno ravnomjerno raspoređeni.
Aktivnost je mjera količine radioaktivne tvari izražena brojem radioaktivnih transformacija u jedinici vremena. Jedinica aktivnosti je jedna nuklearna transformacija u sekundi. U SI sistemu ova jedinica se naziva bekerel (Bq). Donedavno se široko koristila posebna (nesistemska) jedinica aktivnosti - kiri (Ci): 1 Cu = 3,7 1010 nuklearnih transformacija u sekundi. Odnos između navedenih jedinica aktivnosti: 1 Bq ~ 2,7 1011 Cu. Prilikom radiološkog praćenja prirodnih objekata utvrđuje se specifična aktivnost koja karakteriše aktivnost radionuklida po jedinici mase ili zapremine uzorka.

Razvoj života na Zemlji uvijek se odvijao u prisustvu prirodne radioaktivne pozadine. Njegovi izvori su kosmičko zračenje i prirodni radionuklidi (RNN). tla Kao rezultat ljudske aktivnosti, u biosferi su se pojavili umjetni radionuklidi, a povećala se količina prirodnih radionuklida izvučenih iz utrobe Zemlje naftom, ugljem, plinom i rudama. Problem globalne kontaminacije tla i tla radioaktivnim izotopima nekih elemenata nastao je razvojem nuklearne industrije i testiranjem nuklearnog i termonuklearnog oružja.

Posebno značajna radioaktivna kontaminacija tla, tla i biosfere u cjelini se javlja u vanrednim situacijama.

Radioaktivnu kontaminaciju tla u pejzažima i ekosistemima trenutno uzrokuju uglavnom dva radionuklida: cezijum-137 i stroncijum-90. Dakle, bruto sadržaj objekata istraživanja određen je, prije svega, njima. U zemljištima dugotrajno intenzivnih agroekosistema, pored toga, utvrđuje se i bruto količina kalijuma-40.

Cezijum-137 je beta i gama emiter sa maksimalnom beta energijom od 1,76 MeV i T1/2 = 30,17 godina. Visoka pokretljivost cezijuma-137 određena je činjenicom da je radioizotop alkalnog elementa.

Stroncijum-90 ima poluživot od 28,1 godina i beta emiter je sa maksimalnom energijom od 0,544 MeV. Smatra se jednim od biološki najmobilnijih. Fiksacija i distribucija ovog radionuklida u tlu je uglavnom određena obrascima ponašanja izotopskog nosača - stabilnog stroncijuma, kao i hemijskog analoga - stabilnog kalcijuma.

Kalijum-40 je beta emiter sa energijom od 1,32 MeV i T1/2 = 1,28 109 godina. Svaki gram prirodnog kalijuma sadrži 27 Bq kalijuma-40. U procesu ljudske ekonomske aktivnosti povećavaju se tokovi ovog radionuklida u komponentama biosfere - dodatnih 6,2 1016 Bq kalijuma-40 uključeno je u prirodni ciklus. Sa prosječnom dozom primjene kalijevih đubriva od 60 kg/ha, kalijum-40 1,35 106 Bq/kg ulazi u tlo (Aleksakhin et al., 1992).
Posebnu pažnju zahtijevaju najopasniji zagađivači agroekosistema - dugovječni radionuklidi - cezijum-137 i stroncij-90. Njihov udio u mješavini fisionih produkata se vremenom povećava. Budući da su uključeni u biološki lanac „tlo – biljka – životinja – čovjek“, štetno djeluju na zdravlje ljudi. „Period cezijuma“ će trajati oko 300 godina.

Glavni kriterijum koji karakteriše stepen radioekološke bezbednosti osobe koja živi u kontaminiranom području je prosečna godišnja efektivna doza. Jedinica efektivne doze je sivert (Sv). Za procjenu općih posljedica izloženosti stanovništva u slučaju življenja u kontaminiranom području koristi se kolektivna efektivna doza, koja je proizvod prosječne efektivne doze za grupu ljudi prema broju pojedinaca u ovoj grupi. Međunarodna komisija za radiološku medicinu preporučila je dozu jednaku 1 mSv/god (0,1 rem/god) kao granicu za dozu zračenja za stanovništvo.

Glavni putevi izlaganja ljudi koji se moraju uzeti u obzir pri procjeni stvarnih efektivnih doza uključuju: vanjsko izlaganje radionuklidima koji emituju gama u radioaktivnom oblaku, vanjsko izlaganje aerosolom i česticama, unutarnje izlaganje kroz lance ishrane i udisanjem. Naša laboratorija radi radiološke analize tla po savremenim standardima, primamo prijave telefonom i sa web stranice.

Kriteriji radijacijske sigurnosti

Kako se provode radiološke pretrage?

Određivanje NRN u tlu površina predviđenih za izgradnju vrši se gama spektrometrijskom analizom uzoraka. Uzorci tla i tla uzimaju se posebnim uzorcima, kao i prilikom bušenja geotehničkih bunara.

Uzorkovanje i obrada uzoraka i određivanje izotopskog sastava koncentracija radionuklida mora se vršiti u laboratorijama akreditovanim za ovu vrstu poslova.

Gama ispitivanje teritorije na ruti treba izvršiti uz istovremenu upotrebu pretraživačkih dozimetara-radiometara i dozimetara. Dozimetri-radiometri se koriste u režimu „Traži“ za otkrivanje područja (tačaka) anomalija zračenja. Dozimetri se koriste za mjerenje DER na kontrolnim tačkama (rešetka sa korakom ne većim od 10x15 m). Mjerenja se vrše na visini od 0,1 m iznad površine tla, kao iu geotehničkim bunarima - karotaža gama zraka.

Ekvivalentna brzina doze (EDR) vanjskog gama zračenja ne smije prelaziti 0,3 μSv/sat. Područja u kojima stvarni nivo EDR prelazi onaj određen prirodnom gama pozadinom smatraju se anomalnim. U zonama identifikovanih anomalija gama pozadine, intervale između kontrolnih tačaka treba dosledno smanjivati ​​na veličinu potrebnu za ocrtavanje zona sa nivoom DER > 0,3 µSv/sat.

U takvim područjima, radi procjene vrijednosti godišnje efektivne doze, moraju se utvrditi specifične aktivnosti vještačkih radionuklida u tlu i, u dogovoru sa organima državnog sanitarnog i epidemiološkog nadzora, pitanje potrebe za dodatnim mjere istraživanja ili dekontaminacije moraju biti riješene.

Ako se otkrije radijaciona anomalija s DER > 0,3 μSv/h ili više, moraju se obavijestiti posebne službe.

Opasnost od radona nekog područja određena je gustinom fluksa radona sa površine tla i njegovom koncentracijom u zraku obližnjih već izgrađenih zgrada i objekata. Mjerenje gustine toka radona vrši se na kontrolnim tačkama koje se nalaze na čvorovima pravokutne mreže sa korakom koji se određuje uzimajući u obzir potencijalnu opasnost od radona područja (20x10, 10x15, 50x25), ali ne manje od 10 tačaka po površini.

Gustina fluksa radona mjeri se na površini tla, dnu jame ili na dnu temelja zgrade. Nije dozvoljeno mjerenje na površini leda ili na površinama poplavljenim vodom.

Gustina fluksa radona mjeri se izlaganjem komora za skladištenje radonskim sorbentom na kontrolnim tačkama, nakon čega slijedi određivanje vrijednosti fluksa korištenjem radiometrijskih instalacija na osnovu aktivnosti beta ili gama zračenja kćernih produkata radona koji apsorbuje sorbent.
Na osnovu dobijenih podataka izračunava se klasa potrebne radonske zaštite zgrade.
Rezultati radijacijsko-ekoloških istraživanja prikazuju se u formi tehničkog izvještaja.

Izvještaj uključuje sljedeće materijale i podatke:

  • plan lokacije koji pokazuje DER na kontrolnim tačkama;
  • rezultati rada na gama mjerenju, određivanje NRN u tlu, procjena radonske opasnosti lokacije;
  • zaključak o radijacijskoj sigurnosti ovog lokaliteta, te po potrebi preporuke za poboljšanje nivoa sigurnosti.

Mobilna laboratorija - pogled iznutra

Laboratorija za zračenje (sinonim: radiološka laboratorija, radioizotopna laboratorija, radiološko odjeljenje) je posebno opremljena prostorija za rad sa izvorima jonizujućeg zračenja. Dizajniran za istraživački rad, radioizotopnu dijagnostiku i terapiju zračenjem. U istraživačkim ustanovama laboratorija za zračenje se često naziva laboratorijom u kojoj se provode istraživanja iz oblasti radiobiologije.

Izgradnja i rad laboratorija za zračenje u ustanovama Ministarstva zdravlja SSSR-a regulisana je pravilima za rad sa radioaktivnim supstancama. Pravila, u zavisnosti od fizičkih svojstava izvora koji se koriste (vrijeme poluraspada, vrste i energije zračenja izotopa), načina upotrebe izotopa (otvoreni ili zatvoreni izvor), njegove radiotoksičnosti, nivoa aktivnosti tokom rada, vrstu rada sa izvorima zračenja, odrediti skup zaštitnih mjera koje isključuju prekoračenje utvrđenih maksimalno dozvoljenih doza zračenja (MAD) i maksimalno dozvoljenih koncentracija (MAC) radioaktivnih materija u vazduhu radnih prostorija, u vodi otvorenih rezervoara i vodama izvora snabdevanja, kao i u vazduhu zona sanitarne zaštite i naseljenih mesta.

Laboratorije za zračenje dizajnirane za rad sa otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja podijeljene su u 3 klase u skladu sa radnim uvjetima. Klasifikacija se zasniva na radiotoksičnoj grupi izotopa sa kojim se radi i nivou radioaktivnosti na radnom mestu.

Na osnovu radiotoksičnosti, radioaktivni izotopi se konvencionalno dijele u 4 grupe. Grupa A uključuje izotope posebno visoke radiotoksičnosti (na primjer, Ra 226, Sr 90, Po 210, itd.), grupu B - izotope visoke radiotoksičnosti (među njima, Ca 45, J 131, koji se često koriste u medicini), grupu B - izotopi umjerene radiotoksičnosti (na primjer, S 36, Au 198, itd.); u grupu G - izotopi najmanje radiotoksičnosti (na primjer, tricij, C 14, itd.). U medicinskim ustanovama laboratorije za zračenje obično pripadaju drugoj klasi. Za takve laboratorije za zračenje utvrđeni su maksimalni nivoi radioaktivnosti (u mKurijima) na radnim mestima: za izotope grupe A - 0,01 - 10, grupe B - 0,1 - 100, grupe C - 1 - 1000, grupe D - 10-10.000 Na bazi po godišnjoj potrošnji otvorenih radioaktivnih izvora (u kiriju), laboratorije za zračenje se dele u tri kategorije: I - više od 100, II - od 10 do 100, III - do 10. Laboratorije za zračenje medicinskih ustanova najčešće spadaju u kategoriju III.

Najmanje strogi zahtjevi nameću se laboratorijama koje koriste radioaktivne supstance u tragovima u eksperimentalnim studijama. Ako ukupna količina radioaktivnosti (u mikrokuriju) tokom rada ne prelazi za supstance grupe A - 0,1, grupe B - 1,0, grupe B - 10 i grupe D - 100, tada nisu predviđene posebne prostorije za postavljanje takvog zračenja laboratorije, i podliježu istim zahtjevima kao i konvencionalne hemijske laboratorije.

Laboratorije za zračenje koje koriste radioaktivne tvari u svrhu radioizotopske dijagnostike sastoje se od skladišnog prostora i prostora za pakovanje od 18-20 m2, prostorije za pranje od najmanje 10 m2, prostorije za tretmane od najmanje 10 m2 i prostorije za sanitarni pregled. (za osoblje). U skladu sa prirodom posla, utvrđuju se zahtjevi za uređenje prostorija, ventilaciju, kanalizaciju, rasvjetu, grijanje, kao i za opremanje radijacijskih laboratorija zaštitnom i specijalnom opremom (kutije, dozimetri, radiometri). Laboratorije za zračenje u kojima se za tretman zračenjem koriste otvoreni radioaktivni izvori moraju biti izolirani odjeljak ili posebna zgrada izgrađena prema posebnom projektu.

U zdravstvenim ustanovama u kojima se koriste zatvoreni radioaktivni izvori, rasvjeta, grijanje, kanalizacija i ventilacija moraju ispunjavati opšte standarde i zahtjeve utvrđene za zdravstvene ustanove. Neophodno je obezbediti zaštitne mere i stalno dozimetrijsko praćenje doza zračenja na radnim mestima, u susednim prostorijama i pored kreveta pacijenata (videti Dozimetrija jonizujućeg zračenja, Zaštita od zračenja). Posebnim pravilima uređuju se uslovi za postavljanje aparata za gama i radioterapiju.

Sistem sanitarno-epidemiološke službe ima radiološke grupe koje su odgovorne za praćenje poštovanja pravila za rad sa radioaktivnim supstancama.

Laboratorije za zračenje koje obavljaju različite funkcije dostupne su u naučnim institutima različitih profila, u industriji i na naučnim ekspedicijama raznih vrsta. Ovisno o vrsti posla koji se u njima obavlja, mogu biti relativno jednostavne ili vrlo složene i skupe strukture (npr. tzv. vruće laboratorije u kojima rade s visoko aktivnim radioaktivnim supstancama).

Mobilna radiološka laboratorija (PRL) dizajniran je za brzo prikupljanje informacija o radiološkim i meteorološkim parametrima ekološke situacije na terenu i jedno je od mobilnih sredstava kontrole životne sredine.

Područje primjene

specijalne službe, Ministarstvo za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, VGSCH, Civilna odbrana i vanredne situacije, industrija, održavanje opasnih objekata.

Svrha

radiološko izviđanje i kontrola.

Standardna šasija

Ford Transit terenski (4x4).

Alternativna šasija

Peugeot, Volkswagen, Fiat, VOLVO, Ford, Iveco, MAZ, KamAZ, GAZ, Scania, moguće su i druge opcije.

Sastav radne grupe

3 osobe, uključujući vozača.

Osnovna specijalna oprema

prošireni set dozimetrijske i mjerne opreme. Kontrole životne sredine.

Dodatne pogodnosti

Moderna precizna oprema.

Sprovođenje radiološkog izviđanja na putu.

Udoban smještaj za radnu grupu.

Fleksibilan set za isporuku.

Mogućnost korištenja specijalnog vozila za širok spektar zadataka.

PRL je obavezno tehničko sredstvo u nuklearnim objektima, kao što su nuklearne elektrane, skladišta nuklearnih materijala i preduzeća za proizvodnja nuklearnog goriva.

Također, mobilna radiološka laboratorija može se koristiti u strukturi specijalnih i ekoloških službi.

Korištenjem PRL-a osigurava se brza inicijalizacija numeričkog modela za proračun prijenosa radionuklida u slučaju nužde.

Implementirano traženje i otkrivanje gama izvora, mjerenje ambijentalne doze ekvivalentne brzine gama zračenja, gustine protoka alfa i beta čestica sa ravnih kontaminiranih površina, kao i brza procjena specifične aktivnosti cezijuma 137 u uzorcima.

Mobilna radiološka laboratorija je sredstvo za kvalitetnu i pouzdanu obradu i analizu informacija, uključujući praćenje štetnih i opasne meteorološke pojave.

Mobilna laboratorija je implementirana korištenjem VHF, GSM, GPS tehnologija.

Specijalna oprema radiološke laboratorije:

  • Mobilni akustični lokator (sodar).
  • Dozimetrijska instalacija.
  • Set nosivih dozimetara (digitalni nosivi dozimetar širokog dometa).
  • Prijenosni analizator radio spektra.
  • Ručni osciloskop (4 izolovana kanala, 200 MHz propusni opseg).
  • VSWR (odnos stojećeg talasa napona) mjerač.
  • Digitalne strujne mjerne stezaljke (AC/DC napon i struja).
  • Elektronski brojač frekvencije (za postavljanje, kalibraciju i testiranje predajnih i prijemnih puteva elektronske opreme, komunikacionih sistema i druge opreme).
  • RLC metar (merač imitanse).
  • Generator RF signala od 9 kHz do 2,51 GHz.
  • Digitalni multimetar.
  • Laptop.
  • Walkie talkie.
  • Mobilni-osnovni radio.
  • Benzinski generator 2,3 kW.
  • Set alata za ukopavanje i set alata za automobile.

Mobilna radiološka laboratorija je u potpunosti opremljena potrebnim namještajem. Komplet za isporuku uključuje sudoper sa rezervoarima za vodu. Ugrađeni su monoblok klima uređaj i autonomni grijač unutrašnjosti.

Sva oprema ispunjava sigurnosne zahtjeve prema GOST 12.2.003-91, GOST 12.2.007.0-75, GOST 12.1.004-91.

Specijalno vozilo može biti opremljeno različitom dodatnom opremom po želji Kupca.

INRUSKOM doo je odgovoran za nabavku i ugradnju svih komponenti budućeg specijalnog vozila, a bavi se i projektovanjem i registracijom promena tipa vozila kod saobraćajne policije. Naša organizacija je zvanični proizvođač automobila i poseduje sve potrebne licence i sertifikate, što nam daje pravo da izvršimo sve navedene manipulacije sa baznom šasijom.

Proizvodnja specijalnih vozila vrši INRUSKOM doo u Sankt Peterburgu. Kupac može dobiti gotov proizvod na mjestu proizvodnje ili na njegovoj stvarnoj lokaciji. Ukoliko se vozilo isporuči Kupcu na njegovoj lokaciji, to će se izvršiti na vlastitu snagu. Cijena dostave automobila se dogovara posebno.

Laboratorija za zračenje Olympus osiguravajućeg društva pruža usluge praćenja zračenja metala, građevinskog materijala, industrijskih i stambenih objekata, osoblja i lične zaštitne opreme. Radovi se izvode širom Rusije. Mjerenja zračenja provode certificirani stručnjaci sa više od 10 godina iskustva u rješavanju složenih i nestandardnih problema.

Svrha ispitivanja radijacije je potvrda usklađenosti objekata istraživanja sa normama i standardima radijacijske sigurnosti.

Saznajte cijenu usluge - pošaljite upit


Usluge praćenja zračenja

Pri radu sa izvorima jonizujućeg zračenja (IRS) potrebno je redovno vršiti ispitivanja i merenja. Laboratorijski specijalisti obavljaju:

  • Praćenje radnih parametara medicinskih rendgenskih aparata: stomatoloških (vizuelnih, kompjuterizovanih tomografa), ortopantomografa, dijagnostičkih, mobilnih, hirurških, mamografa, fluorografa, denzitometara, angiografa, kompjuterizovanih tomografa (najmanje jednom u dve godine, tačka 8.9. klauzula 8.10.SanPiN 2.6.1.1192-03).
  • Izrada tabela efektivnih doza zračenja za pacijente tokom medicinskih rendgenskih pregleda vrši se u skladu sa odjeljkom 2 SanPiN 2.6.1.1192-03.
  • Monitoring zračenja rendgenske sobe i susjednih prostorija (po prijemu sanitarno-epidemiološkog izvještaja i tehničke atestacije prostorije).
  • Individualni nadzor zračenja osoblja (jednom kvartalno - klauzula 8.5. SanPiN 2.6.1.1192-03).
  • Dozimetrijski nadzor industrijskog rendgenskog aparata regulisan je SanPiN 2.6.1.3106-13 i SP 2.6.1.1283-03.
  • Praćenje tehničkog stanja lične zaštitne opreme (LZO) (jednom svake 2 godine - tačka 5.7., tačka 8.5. SanPiN 2.6.1.1192-03): kecelje, prsluci, suknje, ogrtači, pelerine, rukavice, pelerine; paravani, vrata, kapci.

Osobe kojima su potrebna mjerenja zračenja

Usluge mjerenja pozadinskog zračenja i radijacije potrebne su fizičkim i pravnim licima koja:

  • Izvlače, proizvode, dizajniraju, skladište, koriste ili transportuju radioaktivne supstance i druge izvore zračenja.
  • Bavi se skladištenjem, preradom, prikupljanjem, transportom i zakopavanjem radioaktivnog otpada.
  • Vrši instalaciju i popravku opreme i instalacija koje generiraju ili koriste ionsko zračenje.
  • Pratiti nivo radijacije od veštačkih izvora zračenja.
  • Obavljati poslove koji utiču na nivo izloženosti ljudi prirodnim izvorima zračenja.
  • Rade u područjima kontaminiranim radioaktivnim supstancama.

BITAN! Lica koja krše zahtjeve radijacijske sigurnosti snose disciplinsku, administrativnu i krivičnu odgovornost u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije (Savezni zakon br. 52 „O sanitarnoj i epidemiološkoj dobrobiti stanovništva“).

Objekti istraživanja radijacijskog monitoringa

Naš dozimetrijski laboratorij proizvodi:

  • mjerenje zračenja sa gradilišta;
  • mjerenje zračenja vozila;
  • provjera nivoa zračenja prehrambenih proizvoda;
  • kontrola zračenja metala i građevinskih materijala;
  • monitoring zračenja u stambenim prostorijama;
  • mjerenje radijacije u zemljištu, zemljištu, mulju.

Registracija rezultata ispitivanja

Istraživanja u laboratoriji za kontrolu zračenja provode sertifikovani stručnjaci. Nakon izvršenih mjerenja i ispitivanja zračenja, obezbjeđujemo odgovarajuće protokole. Dobit ćete detaljnu analizu ili izvještaj o pojedinačnim studijama.

Šta određuje cijenu monitoringa zračenja?

Cijena praćenja radijacije određuje se ovisno o nizu faktora:

  • Obim posla.
  • Hitnost istraživanja.
  • Geografski položaj objekta.

Prednosti laboratorije za kontrolu zračenja SK OLIMP

  • Garancija pouzdanosti i tačnosti mjerenja stanja radijacijske situacije u objektima.
  • Istraživanja provode samo certificirani stručnjaci.
  • Mogućnosti laboratorije omogućavaju praćenje radijacije u preduzećima u bilo kojoj industriji.
  • Protokole inspekcije prihvataju regulatorna tijela koja djeluju na teritoriji Ruske Federacije.
  • Svaki kupac je uvršten u bazu stalnih kupaca laboratorije za praćenje zračenja i dobija popust sledeći put kada kontaktira ili naruči druge usluge kompanije SK OLIMP.

Licenca Rospotrebnadzora