Среднегодовые эффективные дозы радиации от различных источников естественного фона, мкЗв/год
Источник радиации | мир | Россия | |
Космическое излучение Ионизирующая компонента Нейтронная компонента Космогенные радионуклиды Сумма | 280 100 10 390 | 300 - 1000 | 290 160 10 460 |
Внешнее облучение от нуклидов в почве Вне помещений Внутри помещений Сумма | 70 410 480 | 300 – 600 | 80 360 440 |
Ингаляционное поступление Нуклиды уранового и ториевого рядов Радон и продукты распада Торон и продукты распада Сумма | 6 1150 100 1260 | 200 - 10000 | 1160 |
Пероральное поступление Калий-40 Нуклиды уранового и ториевого рядов Сумма | 170 140 310 | 200 – 800 | 310 |
Полное | 2440 | 1000 - 10000 | 2370 |
Разница в дозах космического излучения для населения мира и России связана в основном с широтным эффектом для нейтронной составляющей космического излучения. Меньшее значение для дозы внутреннего облучения россиян обусловлено меньшей средней концентрацией радона в помещениях, которое для России составляет 35 Бк/м3 по сравнению со среднемировой 40 Бк/м3.
Суммарная годовая доза естественного фонового излучения практически совпадает со среднемировой и может быть принята равной 2,4 мЗв/год.
В первом приближении глобальную годовую коллективную эффективную дозу за счет естественных источников излучений можно оценить величиной порядка 1,5х107 чел-Зв/год.
Приведенные выше цифры относятся к взрослой части населения. Для детей значение годовой эффективной дозы выше, чем для взрослых. Расчеты показывают, что для детей в возрастной группе от 0 до 10 лет среднегодовая эффективная доза равна примерно 3 мЗв.
|
|
Контрольные вопросы к разделу 6.2.1
- Назовите источники естественного фонового излучения.
- Назовите основные пути миграции естественных радионуклидов в биосфере.
- Какими видами излучений представлено галактическое космическое излучение?
- Назовите две основные компоненты вторичного космического излучения на поверхности Земли, определяющие дозовые нагрузки населения.
- Чем обусловлен высотный и широтный эффект неравномерности воздействия космического излучения?
- Как влияет нахождение в помещениях на дозу, создаваемую космическим излучением?
- Чему равна среднемировая доза космического излучения?
- Какими естественными радионуклидами обусловлена радиоактивность горных пород и почвы?
- Что характеризует цепочки радиоактивного распада естественных долгоживущих радионуклидов?
- Чему равна среднемировая годовая эффективная доза внешнего облучения, создаваемая радионуклидами почвы?
- Из чего слагается радиоактивность атмосферы?
- Назовите основные космогенные радионуклиды в атмосфере Земли.
- Опишите пути поступления радионуклидов внутрь организма.
- Какими естественными радионуклидами обусловлена доза внутреннего облучения человека?
- Чему равна среднемировая годовая эффективная доза естественного радиационного фона?
|
|
Технологически повышенный естественный радиационный фон.
Технологически повышенный естественный радиационный фон - это дополнительное фоновое облучение человека вследствие антропогенного перераспределения естественных радионуклидов в биосфере, увеличения интенсивности вовлечения их в биологический и технологический круговорот веществ в природе, дополнительное облучение за счет местоположения человека.
В качестве яркого примера глобального нарастания концентрации радиоактивных веществ по мере индустриализации можно привести рост содержания 226Rа в ледниках Норвегии с 2,2 ·10-5 в ХII веке до 1,2 ·10-4 Бк/кг в современное время или заметный рост концентраций 226Rа в воздухе за последние 200 лет, что привело к росту содержания его в древесине сосны с 0,26-1,1 до 5,2 - 10 и 24 - 31 мБк/г золы соответственно для сельских и промышленных районов.
Облучение при полетах на самолетах.
Дополнительное облучение за счет космического излучения связано с ростом интенсивности этого излучения с удалением от поверхности Земли, поэтому лица, совершающие полеты на самолетах, и космонавты подвергаются большему воздействию космического излучения по сравнению с людьми, находящимися на уровне моря.
|
|
Большинство полетов, осуществляемых в настоящее время, проходит на высотах 7-12 км от поверхности Земли; полеты сверхзвуковых самолетов проходят на высоте ≈ 20 км. Проведенные расчетные и экспериментальные исследования показали, что при полетах в средних широтах на высотах 9-12 км мощность эффективной дозы меняется в диапазоне 5-8 мкЗв/ч., на высотах ~ 20 км - 15-20 мкЗв/ч. (на уровне моря она равна примерно 40 нЗв/ч)
Ярким проявлением роста измеренной мощности дозы на борту самолета с высотой полета являются данные, приведенные на рис.6.4. При полете из Сант-Петербурга во Владивосток пассажир обычного турбореактивного самолета получает дозу около 50 мкЗв. Всего за счет использования воздушного транспорта жители России получают в год коллективную эквивалентную дозу около 100 чел.-Зв.
Рис. 6.4 . Высотные и дозовые изменения на борту самолета при перелете Рио-де Жанейро - Париж.
Оцененная коллективная эффективная доза пассажиров мира равна 2000 чел-Зв/год; для экипажей самолетов она оценивается в 860 чел-Зв/год.
|
|
Космонавты подвергаются облучению за счет частиц первичного космического излучения, излучения солнечных вспышек, а также интенсивного излучения двух радиационных поясов Земли. Полученные расчетным путем и проверенные экспериментально величины мощностей поглощенных доз в области грудной клетки космонавтов колеблются в диапазоне 1—2 мГр/ч, причем значительная часть дозы получается во время прохождения корабля через радиационные пояса. Этим объясняется и разброс доз, получаемых космонавтами.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 1017; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!