|
Нормы радиационной безопасности Украины НРБУ-97 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационные факторы ушольных шахт Справочник по радиоактивным излучениям
|
(Оглавление) Приложение 2 ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ П.2.1. Концепция допустимых уровней, принятая в НРБУ-97 П.2.1.1. Значения допустимых уровней установлены данным документом для референтных условий облучения. П.2.1.2. Для каждой категории лиц, подвергающихся облучению (категории А, Б, В), численное значение допустимого уровня для данного пути поступления определено таким образом, что:
П.2.1.3. Значения допустимых уровней определяются следующим набором параметров:
П.2.1.4. Рис. П.2.1- П.2.9 иллюстрируют особенности формирования доз внутреннего облучения у лиц разных возрастных когорт при ингаляционном поступлении аэрозоля 90Sr, 137Cs, 239Pu разной дисперсности и химического состава. При ингаляции всех выбранных аэрозолей максимальные значения эффективных доз на единицу концентрации в воздухе попадают в интервал значений АМАD 0,01 – 0,1 мкм. П.2.2. Численные значения ДУ П.2.2.1. В таблице П.1 и таблицу П.2. приведены значения ДУ для основных радиационно-значащих радионуклидов, наиболее часто встречающихся на практике. П.2.2.2. Величины допустимых поступлений через органы дыхания , , рассчитаны по формулам: , (П.2.1) где DLЕ – предел эффективной дозы категорий А или Б, ek,d – доза на единицу ингаляционного поступления, рассчитанная для референтного возраста “Взрослый”, референтного типа (класса) k и медианного по активности аэродинамического диаметра d; для населения (категори В): , (П.2.2) где DLЕ – предел эффективной дозы категории В, ek,d, t – доза на единицу ингаляционного поступления, рассчитанная для референтного типа (класса) k, медианного по активности аэродинамического диаметра d и референтного возраста t . П.2.2.3. Величины допустимых концентраций в воздухе , , рассчитаны по формулам: , (П.2.3) где DLЕ – предел эффективной дозы категории А или Б, gk,d – доза на единицу концентрации в воздухе, рассчитанная для референтного возраста “Взрослый”, референтного типа (класса) k и медианного по активности аэродинамического диаметра d; для населения (категория В): , (П.2.4) где DLЕ – предел эффективной дозы категории В, gk,d, t – доза на единицу концентрации в воздухе, рассчитанная для референтного типа (класса) k, медианного по активности аэродинамического диаметра d и референтного возраста t . П.2.2.4. Величины допустимых поступлений через органы пищеварения рассчитаны по формуле: , (П.2.5) где DLЕ – предел эффективной дозы категории В, et – доза на единицу перорального поступления, рассчитанная для референтного возраста t . П.2.2.5. Величины допустимых концентраций в питьевой воде рассчитаны по формуле: , (П.2.6) где DLЕ – предел эффективной дозы категории В, gt – доза на единицу концентрации в питьевой воде, рассчитанная для референтного возраста t . П.2.2.6. При расчетах использованы следующие сетки параметров: AMAD: 0,001; 0,003; 0,005; 0,01; 0,03; 0,05; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10 мкм; Референтный тип (класс) k: Референтные типы V, F, M, S; референтные классы отложения SR-0, SR-1, SR-2; органические и неорганические соединения элемента. П.2.2.7. В таблице П.2.7 приведены принятые при расчете наборы референтных типов системного поступления и классов отложения. П.2.2.8. Инертные газы не включены в таблицу, поскольку они являются источниками внешнего облучения. Естественные радионуклиды 87Rb, 115In, 144Nd, 147Sm и 187Re не включены в таблицу, так как они нормируются по химической токсичности. П.2.2.9. Все расчеты выполнены с максимально достижимой точностью, однако конечные результаты приведены в таблицах с одной значащей цифрой в связи с тем, что фактическая точность выполненных расчетов не выше точности всех использованных значений референтных параметров, что в совокупности гарантирует не больше одной значащей цифры. Вторая причина такого представления величин ДУ – удобство практического применения в системе контроля, которая обеспечивает, как правило, точность того же порядка. П.2.2.10. ДУ для радионуклидов, не вошедших в табл. П.1 и П.2, устанавливаются специальными документами Министерства здравоохранения Украины. П.2.3. Поступление радионуклидов с питьевой водой и продуктами питания П.2.3.1. Расчет транспорта радионуклидов в пищеварительном тракте выполнен по модели Публикации 30 МКРЗ [1]. В расчетах использован референтный объем питьевой воды, потребляемой на протяжении одного года (см. Таблица П.2.3). П.2.4. Ингаляционное поступление радионуклидов П.2.4.1. Расчет отложений и транспорта аэрозолей, паров и газов в дыхательной системе человека выполнен в соответствии с Публикацией 66 МКРЗ [8]. В расчетах использован референтный объем воздуха, вдыхаемого на протяжении одного года (см. Таблица П.2.6). П.2.4.2. Приведенные в таблицах числовые значения ДУ для воздуха рассчитаны для логарифмически нормального распределения активности частиц по dae. Функция плотности вероятности PA(dae) имеет вид: , (П.2.7) где dae – аэродинамический диаметр, AMAD - медианный по активности аэродинамический диаметр, sg - стандартное геометрическое отклонение, которое определяют по формуле: , (П.2.8) AMTD – медианный по активности термодинамический диаметр. П.2.4.3. Для частиц с плотностью r связь аэродинамического и термодинамического диаметров выражена формулой (решение уравнения находится численными методами): , (П.2.9) где c - фактор формы частиц, С - коэффициент Кунингхама: . (П.2.10) В формуле (П.2.10) d - диаметр частицы (dth или dae), а l - средняя длина свободного пробега молекул воздуха ( l = 6,83 l 10-8 м при 37 0С, относительной влажности 100% и давлении 101 кПа). В расчетах принималось: фактор формы – 1,5; плотность – 3 г.см-3. Для частиц с референтным AMAD = 0,001 мкм вместо dth используется произведение dth на эмпирический корректирующий коэффициент: . (П.2.11) П.2.4.4. В предположении логнормальности распределения активности по dae, вследствие нелинейности (П.2.11), распределение активности по dth не будет совпадать с логнормальным. Значение величины AMTD рассчитывается численными методами с использованием соотношения (П.2.11). П.2.4.5. Значения ДУ при ингаляционном поступлении получены в предположении диффузного распределения активности ингалированных материалов в пределах отделов дыхательной системы. При этом предел дозы достигается при ингаляции значительного числа аэрозольных частиц. На отдельных производствах возможна ситуация, когда предел дозы может быть сформирован ингаляцией малого числа (менее 100) высокоактивных нетранспортабельных (референтный тип системного поступления M или S) частиц, осевших случайным образом в респираторном дереве. Для таких технологий значения ДУ и методы их контроля утверждаются Министерством здравоохранения Украины в индивидуальном порядке. П.2.5. Системный метаболизм и дозообразование П.2.5.1. Расчет системного метаболизма выполнен по моделям Публикаций 30, 56, 67, 69, 71 МКРЗ [1, 4, 9, 10, 11]. Расчет транспорта энергии ионизирующего излучения между органами, а также в органах и тканях базируется на публикациях [1, 3, 8, 13]. В Таблице П.2.8 приведены массы органов-мишеней серии референтных математических фантомов, использованных при расчете доз. П.2.6. Химическа токсичность П.2.6.1 Химическая токсичность приведенных в табл. П.1 и П.2 радионуклидов в НРБУ-97 не рассматривается. Таблица П.2.1 — Шкала референтного возраста
При нормировании облучения населени рассматриваются все шесть групп референтного возраста, при нормировании облучения персонала (категории А и Б) – только референтный возраст “Взрослый”. Таблица П.2.2 – Референтная продолжительность облучения
*При фактической продолжительности рабочего времени 2000 часов перерасчет допустимых уровней, приведенных в НРБУ-97, не производится. Таблица П.2.3 – Референтные объемы питьевой воды, потребляемой на протяжении одного года
Таблица П.2.5 – Фракция воздуха,
поступающая через нос при разных
|