Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основные источники радиации:




Три главных источника

Основные источники радиации:

1 Космическое излучение, те его частицы, которые доходят до Земли. Но у нас имеется очень надежная и естественная защита от этого излучения – атмосфера. Несколько десятков километров плотного воздуха являются очень сильной преградой для радиоактивных излучений. Их абсолютное большинство – 99,99% – застревает в атмосфере.

2 Радиоактивные изотопы, которые находятся в почве. В природе существует немалое количество радиоактивных ядер-изотопов, которые имеют обыкновение непредсказуемо распадаться, выбрасывая энергию. Эта достаточно мощная энергия, воздействуя на вещество изнутри, может вызывать разрушение или другие эффекты.

Они содержатся главным образом в природных материалах, например, в граните, песке, который иногда применяется в строительстве для создания цементных смесей.

3 Отходы некоторых предприятий. Причем это необязательно станции на ядерном топливе (АЭС), а различные предприятия, чаще химического цикла, где в процессе производства может образовываться небольшое количество радиоактивных изотопов. Когда они выбрасываются в атмосферу, уровень радиации также повышается.

Но есть и другие источники радиации, гораздо менее значимые. Например, – что обычно изумляет людей – это излучение самого человека! Дело в том, что в нашем организме содержатся два радиоактивных изотопа (никакой опасности для нас они не представляют, они вообще присутствуют во всей органике) – это 14-й углерод, так называемый радио-углерод, и 40-й калий – он содержится в мышечной ткани.

Место действия

• Высота. Когда вы летите в самолете на высоте 10 тыс. км и у вас – случайно! – с собой окажется дозиметр, вы с удивлением обнаружите, что уровень радиации в салоне пассажирского лайнера может в 15–20 раз превышать естественный радиационный фон на земле.

Это эффект космического излучения. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше частицы, приходящие из космоса, задерживаются атмосферой. Например, те, кто живет в горах, на уровне 4–5 км – все время находятся при повышенном радиационном фоне. Причем превышение может быть даже на порядок, то есть в 10 раз. К примеру, в горах Тибета, в Лхасе, где естественный радиационный фон составляет 100–110 микрогентген в час. Для сравнения: в Москве стандартный радиационный фон – 12–14. Но люди в Лхасе живут и неплохо себя чувствуют.



• Сооружения из гранита. Например, на многих станциях метро радиационный фон выше естественного в 2–3 раза, потому что для их облицовки используется гранит. Или на гранитных ступенях у входа в главное здание МГУ – там радиационный фон в 2 раза выше естественного.

Особенности восприятия

Главный вопрос заключается не в том, что радиационный фон выше, а в том, насколько он выше. Я привел пример авиаперелета, ведь если мы в среднем летаем нечасто, то пилоты, стюардессы, экипаж – практически все время. Но я не слышал, чтобы в этой группе, которая относится к так называемой категории В (лица, находящиеся в повышенном радиационном фоне), отмечались заболевания, связанные с облучением. Можно достаточно уверенно сказать, что превышение естественного фона даже в 10 раз в большинстве случаев вреда здоровью не наносит.

Но есть определенная тонкость. Она связана с тем, что у всех людей разная восприимчивость к радиации. В большинстве своем для человека вполне приемлема и безопасна некоторая доза радиации, получаемая им в сутки. Однако в силу индивидуальности каждого организма возможны отклонения как в одну сторону, так и в другую. И, если у человека, оказавшегося в зоне, где фон значительно превышен, обнаружились явные признаки облучения, это связано с его индивидуальной непереносимостью радиации.

Лучи в клетках

Радиоактивное излучение действует на клетки организма двумя путями: первый – это прямое разрушение, когда из-за воздействия изнутри клетка просто погибает. Второй считается более опасным из-за образования свободных радикалов. Суть в том, что сложная органическая молекула, из которых мы состоим, разрушается не полностью, а частично. И эту освободившуюся часть заполняет свободный радикал, который может присоединить к себе все что угодно из окружающей среды, любую частицу, в том числе и радиоактивную, любой атом, лишь бы он подошел по своему строению. И тогда безвредное органическое вещество может превратиться в яд.

Если обычные клетки просто погибают, то в клетках, отвечающих за наследственность, возможны хромосомные изменения, влияющие впоследствии на потомство. Правда, и те, и другие процессы регулируются регенерационными способностями нашего организма. Как у ящерицы отрастает хвост, так и у нас часть клеток восстанавливается. Естественно, до определенного предела. Когда достигается этот предел, мы говорим о том, что организму нанесен вред.

Нормы с запасом

Те радиационные нормы, которые действуют сегодня, созданы с очень большим запасом. И это разумно – в  данной области лучше перестраховаться. Однако после событий 11 марта в Японии ученые заговорили об их пересмотре в сторону повышения, то есть приближения к реальным.

Ведь когда говорят о превышении уровня радиации, то паника, которая возникает в таких случаях, очень опасна. Когда в городах Японии было зарегистрировано повышение в 1,5–2 раза, люди бросились скупать йод, принимать его, что само по себе достаточно вредно, не понимая, что они находятся в безопасной радиационной ситуации. Действительно опасная ситуация сейчас в 1–2-километровой зоне от станции Фукусима – фон действительно очень высокий, и работать там даже в средствах защиты можно только очень ограниченное время. Так вот, паника возникла из-за непонимания того, что даже небольшое превышение дозы (до 10 раз) в 99,999% случаев не опасно для человека. То есть это практически естественный фон, если подняться на несколько километров в горы.

Дозиметристы делают свое дело грамотно. Неграмотно оповещается население. Это касается всех стран: радиофобия – явление распространенное.

Например, паника может возникнуть из-за того, что кто-то сказал жильцам, что их дом построен с применением радиоактивного песка, и люди будут думать, что обречены. Хотя превышение фона может составлять 5% – это просто ничто.

Поэтому главная проблема – в информированности. Причем в информированности компетентной. Источники реальной опасности, связанной с радиацией, вполне конкретны, и в нашей обычной жизни попасть под их воздействие крайне сложно, если не искать их специально.

Излучение в  повседневной жизни

• Бытовые приборы. Сейчас, в связи с существованием строгого радиационного контроля на производстве, бытовой прибор, в котором находят сколько-нибудь серьезные источники радиации, очень сложно встретить. Например, один из таких приборов – детектор дыма, который устанавливают в отелях, аэропортах в качестве противопожарной сигнализации. Но радиоактивные элементы там настолько микроскопические, что получить вред от этого приспособления можно только одним способом: разобрать его, найти опасный элемент и проглотить. Я думаю, никто в здравом уме такое не сделает.

• Рентгеновские сканеры. Сейчас их установили во многих аэропортах мира. Но беременные женщины и дети могут его не проходить, и любой человек, если он из соображений безопасности для здоровья не хочет «просвечиваться», может пройти страндартный личный досмотр.

А что касается вреда, то это кратковременное излучение в целом не опасно. По сути, одно прохождение через сканер соответствует 1/3 от флюорографии грудной клетки.

Вынужденная мера

Действительно вредной для здоровья процедурой являются разные формы радиотерапии, которую применяют в тяжелых стадиях онкологических заболеваний, особенно лучевая терапия. Однако это крайние меры, которые принимаются уже в запущенной стадии болезни, когда приходится дробить раковые клетки, при этом облучаются и соседние клетки.

Но в таком случае врачи исходят из принципа меньшего зла. Если человеку по прогнозам остается жить всего несколько месяцев, то после лучевой терапии он получает возможность прожить несколько лет.

Когда же с целью диагностики человеку вводят достаточно большие дозы радиоизотопов, то он становится в какой-то степени источником радиации, особенно опасно это для детей, если они находятся рядом. Правда, достаточно некоторой дистанции, чтобы минимизировать опасность для окружающих.

Но сейчас ученые физического факультета МГУ участвуют в сооружении приборов для совершенно нового метода – электронной терапии в сотрудничестве с Онкологическим центром, и это, конечно, определенный прогресс в лечении онкологических заболеваний. Эти приборы смогут точечно выжигать опухоль, не повреждая соседние ткани.

Как защититься от  воздействия радиации

Как ни странно, это здоровый образ жизни и правильное питание. Поглощение вредных веществ из окружающей среды происходит из-за отсутствия ряда полезных веществ в организме. При дефиците некоторых минералов и витаминов он, как губка, начинает впитывать ненужные вещества из окружающей среды.

Поэтому залог здоровья и радиационной безопасности – это полноценное питание, особенно для детей, богатое необходимыми элементами, в первую очередь кальцием и железом: эти элементы при их дефиците в первую очередь замещаются радиоактивными изотопами.

Кальций, например, легко заменяется радиоактивным стронцием, если он, конечно, находится в окружающей атмосфере. Поэтому так важно получать все необходимые элементы в питании, в этом случае опасность заражения, даже если источник излучения находится рядом, значительно снижается.

Есть разные мнения, в том числе и в медицинском сообществе, о веществах, которые выводят изотопы: красное вино, ягоды красной смородины, крыжовника и т. д. Но дело в том, что они ускоряют выведение любых веществ из организма. Поэтому заболевшему человеку врачи рекомендуют много пить, чтобы обмен веществ ускорялся и организм очищался от токсинов.

Но приобретать всем поголовно дозиметры я не советую. Этим должны заниматься профессионалы. Если неподготовленные люди будут проводить замеры, то естественные колебания радиационного фона могут спровоцировать у них панику.

Мнение эксперта

Галина Петровна КОРЖЕНКОВА, врач-маммолог Российского Онкологического центра, к. м. н., эксперт благотворительной программы компании Avon «Вместе против рака груди»

Маммография – это  опасно?

• Первое, что нужно отметить: маммографическое исследование, как исследование с целью профилактики рака молочной железы на самой ранней стадии, показано только для женщин старше 40 лет. Для женщин до 40 лет существуют другие виды исследования – с помощью ультразвука и МРТ, а рентгеновский скрининг используется только в случае высокого генетического риска. А вот после 40 лет маммография в жизни женщины играет ведущую роль в ранней диагностике рака молочной железы.

Причина, почему женщинам более молодого возраста не рекомендуется маммография: во-первых, ткань молочных желез у них еще плотная, и маммография не может выполнить свою основную функцию.

Кроме того, международные исследования доказали, что ткани молочной железы к рентгеновскому излучению наиболее чувствительны в возрасте от 20 до 30 лет. После 40 эта чувствительность снижается на порядок, а после 50 – еще в 10 раз. Поэтому рентгеновские скрининговые программы по решению ВОЗ допустимы только для женщин в возрасте старше 40 лет.

• Доза, которую женщина получает в момент рентгеновского исследования, была рассчитана шведскими учеными: на 4 маммографических снимка она равна 30% фоновой радиации, которую человек получает в течение 3 месяцев.

Из всех регулярных исследований, которые сейчас введены, кроме флюорографии, которую можно делать раз в год, и маммографии, которая, как уже говорилось, допустима с 40 лет, других не рекомендуется. Флюорография у нас – если нет экстренной необходимости – разрешена детям, вернее, подросткам, с 15 лет.

А вот когда женщина сама назначает себе рентгеновские исследования – компьютерную томографию, маммографию – в одном месте, потом ради перепроверки – в другой клинике, то она, конечно, подвергается дополнительному, очевидно ненужному и неполезному облучению.

Вообще безопасность рентгенографии зависит, главным образом, не от дозы облучения, а от качества проведения данного исследования. Поэтому следует ввести сертификацию всех рентгеновских аппаратов.

• Как себя обезопасить? Пациентка, приходящая на маммографию, должна спросить, какое количество снимков вы делаете. Если ей предлагают два, то это можно считать некачественным исследованием. Снимков должно быть 4 – по 2 на каждую молочную железу. Ситуация может меняться только для онкологических пациентов, когда требуется более детальное исследование.

Вы не должны опасаться облучения, если вам предложат пересняться: такая практика существует даже в высококлассных медицинских центрах, в том числе и за рубежом. До 3–5% случаев – это норма. Вот если каждой второй делают повторные снимки, это уже вопрос к организации здравоохранения. Этот процесс должно контролировать руководство клиники. И дело не только в технике, важную роль играет человеческий фактор, уровень подготовки врачей-рентгенологов. И даже если мы оборудуем все медицинские учреждение дорогостоящей аппаратурой, это вовсе не гарантирует идеальных снимков, позволяющих поставить точный диагноз с первого кадра. Необходимы профессионалы, которые умеют с этой аппаратурой полноценно работать.

Рентгеновское облучение: как копределить безопасную дозу

Высокотехнологичное рентгеновское сканирование может представлять для нас угрозу лишнего облучения. Наши советы помогут вам снизить дозу.

• Мы подвергаемся воздействию рентгеновских лучей примерно в 5–7 раз больше, чем 30 лет назад. Этому две причины: все более широкое применение компьютерной томографии (излучение почти в 500 больше стандартного рентгеновского снимка) и использование во многих медучреждениях рентгеновского оборудования старого образца. Современные цифровые диагностические аппараты дают в несколько раз меньшие дозы облучения. Поэтому старайтесь обследоваться в современных, хорошо оснащенных клиниках.

• Старайтесь избегать неоправданных рентгеновских обследований. Конечно, если болит зуб или сломана рука, без рентгена не обойтись. Но при ряде заболеваний врач может предложить альтернативные методы диагностики. При подозрении на язву желудка, например, часто применяют эндоскопию.

• Если врач все-таки направил вас на рентген, он должен объяснить, что произойдет, если вы откажетесь от него, и почему невозможны альтернативные методы. Риск отказа от рентгена должен заведомо превышать риск облучения при его проведении. Например, при наличии клинических симптомов пневмонии рентгенологическое обследование – единственная возможность подтвердить или исключить диагноз.

• Для того чтобы не облучаться лишний раз, контролируйте свой рентгеновский паспорт (вкладывается в медицинскую карточку), куда рентгенолог обязательно заносит полученную вами дозу при каждом обследовании.

• При подготовке к процедуре проследите, чтобы области таза, щитовидной железы, глаз и других частей тела были защищены специальным фартуком или воротником с прослойками из свинца. Если вам делают снимки зубов, то очень важно экранировать область щитовидной железы. У детей вообще должно быть защищено все тело, кроме исследуемой области.

• Обязательно храните рентгеновские снимки. Сообщите своему лечащему врачу, если вам делали рентгенографию в другой поликлинике или больнице за последние 5 лет. Он сможет перепроверить результаты и «сэкономить» лишнее облучение.

• Фиксируйте любые контакты с радиацией (например, если вы постоянно летаете) и сообщайте об этом своему врачу. Есть виды диагностического сканирования (МРТ, УЗИ), которые не подвергают вас облучению.

Вопрос терминологии

В Международной системе единиц радиация измеряется в зивертах. Для нас привычно понятие "рентген". В чем разница?

РЕНТГЕН - Доза радиации в атмосферном воздухе. ЗИВЕРТ - доза радиации в биологической ткани. Так как это очень большая доза, то уровень рентгеновского излучения считают в МИКРОЗАВЕРТАХ (мкЗв).

Дозы излучения при рентгеновских исследованиях:

• 1 снимок зуба – 5 мкЗв

• 1 панорамный снимок зубов – 15–20 мкЗв

• Снимок грудной клетки – 100 мкЗв

• Cнимок придаточных пазух носа – 100–200 мкЗв

• Маммография – 400 мкЗв

• Флюорограмма – 600 мкЗв

• Компьютерная томография кишечника – 10000 мкЗв

• КТ брюшной полости и органов малого таза – 15000 мкЗв

Для сравнения:

• Ежедневный 3-часовой просмотр телепередач – 5 мкЗв

• Авиаперелет на расстояние 2400 км – 10 мкЗв

• Среднегодовое фоновое воздействие окружающей среды – 1000 мкЗв

 

Радиационное облучение до сих пор было принято считать опасным для человеческого организма.

Однако мы можем оказаться гораздо более устойчивы к воздействию радиации, чем привыкли думать.

Уэйд Аллисон (Wade Allison), независимый эксперт в области медицины и радиационной защиты Оксфордского университета, считает, что человеческий организм гораздо более устойчив к воздействию радиации, чем считалось ранее.

Слово "радиация" пугает людей, и это не удивительно. Еще со времен холодной войны страшные картины выжженной пустыни и смертельного излучения заставляют людей избегать любого контакта с радиацией. Появление ядерной энергетики и аварии на АЭС только усилили это отношение.

За последние полвека ученые значительно обогатили свои знания о рентгеновском облучении из-за развития клинической медицины, радиобиологии и аварий, таких, как катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Так, установлено, что высокая разовая доза радиации является смертельной, и это доказывает судьба 237 пожарных, которые в первые дни аварии на ЧАЭС подверглись сильному облучению. В течение нескольких недель 28 пожарных погибли, 27 из них получили дозы свыше 4 зиверт (1 зиверт равен примерно 100 рентгенам).

Тем не менее многие люди получают гораздо большие дозы, хотя и в совершенно иных обстоятельствах. Например, раковая опухоль погибает при лучевой терапии от дозы более 40 зиверт. Во время этой процедуры здоровые ткани вблизи опухоли получают дозы около 20 зиверт, что в 20000 раз выше рекомендованного годового лимита и по меньшей мере в пять раз выше смертельной дозы, которую получили пожарные в Чернобыле. Чтобы выжить при таких дозах, крайне важно проводить облучение в несколько этапов в течение четырех-шести недель. В этом случае каждый день здоровые клетки получают около 1 зиверт и успевают восстановиться, а опухолевые клетки получают более высокие дозы и погибают.

Но как на счет долгосрочных последствий облучения? Выяснилось, что очень редко поврежденные радиацией и не восстановившиеся клетки ставятся причиной раковых заболеваний. Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения, проводившиеся после ядерных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки. Согласно представленным данным, к 2000 году 7,9% выживших жителей этих городов умерли от рака. При этом за тот же временной отрезок в других японских городах от рака умерли 7,5% людей аналогичного возраста. Это показывает, что риск возникновения раковых заболеваний, связанный с облучением, очень мал по сравнению с другими причинами рака.

У тех, кто облучается на уровне 0,1 зиверт, не наблюдается повышенной склонности к лейкемии, они могут не опасаться увеличения числа случаев уродства, болезней сердца и нарушений течения беременности. По мнению Уэйда Аллисона, доза в 0,1 зиверт является безопасным уровнем единократного облучения. Наши органы, приспособленные в ходе эволюции к самовосстановлению, в принципе, позволяют установить верхний предел дозы облучения в 5 зиверт, на фоне получения не более 0,1 зиверт в месяц.

В настоящее время рекомендуемый предельный уровень облучения составляет 1 миллизиверт в год свыше естественного фона, что в сумме равно приблизительно 2,5 миллизивертам. Для сравнения: обычная компьютерная томография за один раз дает дозу 5 миллизиверт, а простой рентгеновский снимок зуба или перелома - одну сотую от этого.

Новые данные предполагают увеличение общепризнанной нормы облучения в 1000 раз и должны успокоить общественность, настроенную против любых источников радиоактивного облучения.

Изменение допустимой нормы облучения сулит немалую коммерческую выгоду – обеспечение радиационной безопасности съедает львиную долю рентабельности АЭС. Кроме того, изменится подход к утилизации ядерных отходов, которые, по большому счету, наносят биосфере планеты меньше вреда, чем огромные выбросы углекислого газа и утечка нефтепродуктов.

1. Чем опасна радиация для человека?

При больших однократных дозах она вызывает смерть, при средних - тяжелое поражение организма, при малых возможно развитие раковых заболеваний и патологии у потомства.

При постоянном облучении даже малые дозы радиации представляют серьезную опасность.

2. Можно ли в природе наткнуться на место с естественным источником радиоактивного излучения выше средней нормы.

Можно. Например грунтовые воды могут содержать радон. Или тот же самый гранит быть его источников. Обычно это не представляет опасности, хотя по некоторым данным это повышает риск развития рака у человека.

3. Обнаруживается ли радиация органами чувств человека?

Нет. Радиация не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. По косвенным признакам (порыжевший сосновый лес или поле боя усеянное почти неповрежденными танками с мертвыми экипажами) Вы може предположить, что возможно в данном месте повышенный уровень радиации. Но точно также лес или экипажи танков могли погибнуть по другим причинам, например, из-за каких-то химических агентов.

5. Можно ли на рынке купить радиоактивные ягоды / грибы? Насколько это опасно?

Такие случаи известны. Опасность зависит от уровня радиоактивного загрязнения продукта. Стоит помнить, что внутреннее радиоактивное облучение опаснее чем внешнее.

6. Как защититься от высокого уровня радиации? Поможет ли от него ОЗК и противогаз?

От высокого уровня радиации способны более-менее надежно защитить только специально оборудованные убежища или транспортные средства (например, танк). Никакой защитный комбинезон, который Вы физически способны поднять, не даст Вам возможности прогуляться по эпицентру недавнего наземного атомного взрыва и не получить при этом (скорей всего) смертельную дозу радиации. Цель всяких ОЗК и противогазов в условиях радиоктивного заражения, это не дасть попасть радиоактивной пыли внутрь тела человека и облегчить дезактивацию перед входом в убежище. От радиации они практически не защищают.

7. Через сколько дней можно выбраться из убежища на зараженную радиоактивными осадками поверхность в защитной экипировке?

Как уже пояснилось в ответе на 6 вопрос, носимой защитной экипировки в "обывательском" смысле не существует. Комбинезон из тонкой материи и противогаз не способны дать защиту от радиации. Защитной экипировкой может быть танк, но похоже что не он подразумевался в данном вопросе:)

8. Нужно ли дезактивировать экипировку перед входом в жилую зону убежища?

Да, если Вы не хотите чтобы внутри убежища был повышенный уровень радиации.

9. Через сколько дней можно вылезать из убежища после ядерного взрыва?

Срок зависит от очень многих факторов. Но если говорить крайне упрощенно, то если Ваше убежище накрыли радиоактивные осадки от современного атомного оружия, то скорей всего уровень радиации спадет до безопасного приблизительно через две недели.

10. Не понял вопроса. Где быстрее всего нейтрализуются радиоактивные частицы? Это не зависит от среды.

11. Что делать, если я подвергся радиоактивному облучению?

При однократной дозе в 600 рад Вам остается только помолиться и проститься с близкими.

При дозе в 400-500 рад возможно поможет пересадка костного мозга и итенсивная медицинская терапия. При 200-400 радах у Вас есть неплохие шансы выжить при простом уходе и полноценном питании.

12. Через какое время у человека могут проявиться последствия радиоактивного облучения?

Зависит от нескольких факторов, основным из которых является уровень облучения. Может произойти мгновенная смерть (при очень высоком уровне), а может развиться через несколько лет рак, вызванный небольшой дозой радиации.

1. Чем опасна радиация?

-Тем что свободные радикалы (это заряженные частици) немогут долго находиться в свободном состояние и для своей стабилезации взаимодействуют с белком и как бы вырывают из него куски разрушают его, кроме того некоторые виды радиоактивных веществ накапливаються в костях и внутренних оргонах.

2. Можно ли в природе наткнуться на место с опасным уровнем радиации?

-Да можно, кроме месторождений радиоактивных веществ есть места где радиационный фон привышает норму. Это, например, высокогорные города Богота, Лхаса, Кито, где уровень космического излучения примерно в 5 раз выше, чем на уровне моря.Это также песчаные зоны с большой концентрацией минералов, содержащих фосфаты с примесью урана и тория - в Индии (штат Керала) и Бразилии (штат Эспириту-Санту).Можно упомянуть участок выхода вод с высокой концентрацией радия в Иране (г. Ромсер).

3. Можно ли как-то заметить повышенный уровень радиации?

-Без приборов практически невозможно, но можно по косвенным признакам:головокружение, головная боль, тошнота, рвота; это происходит на ранних стадиях облучения, дольше симптомы усиливаються.

4. Где можно достать дозиметр?

-Сейчас можно купить дозиметр без особых проблем и в итернете, но так же можно приобрести "списанный" дозиметрический прибор в военной части (особенно если у вас есть знаковые в командном составе) так же дозиметры есть на многих пунктах приёма металлолома (тоже если есть знакомые, могут продать списанный)

5. Можно ли на рынке купить радиоактивные ягоды / грибы? Насколько это опасно?

-Да, особенно в Украине и близких к ней районов. несколько лет назат была задержанна партия фруктов из Чернобыльской зоны.

http://nuclearno.ru/text.asp?7629 Опастно это тем чем же и обычная радиация, только сдесь она есщё и накапливаться будет

6. Как защититься от радиации? Спецодежда? Противогаз? Убежища?

-Если это непосредственно предмет излучающий радиацию (кусок урана, стержень реактора) то тут нужен полный защитный комплект: прорезиненный костюм, противогаз, освинцовонные накидки. Если же это просто зародённая територия, то здесь достаточно любого защитного костюма и противогаза, хотя накидки тоже непомишают. Убежище подойдёт любое начиная от простого подвала заканчивая бункером под МГУ, вобще любое железобитонное сооружение задержит радиацию.

7. Через сколько дней можно вылезать из убежища в защитной экипировке?

-По инструкциям ГО не рание чем через неделю, лучше две.

8. Нужно ли чистить экипировку после выхода?

-Да обизательно, в идеале это должен быть дезактивационный раствор, но подойдёт и вода с моющим средством. Проводить дезактивацию необходимо до входа в убежище.

9. Через сколько дней можно вылезать из убежища без защитной экипировки?

-Не меньще двух нидель, но всёравно долго на поверхности лучше ненаходиться, и необходимо защита для оргонов дыхания, хотябы платок.

10. Где долго держится уровень радиации? В земле? В воде?

-Всё зависит отинтенсивностии длительности облучеия, того или иного предметта, некоторые будут фонить тысячи лет, а другие будут чистыми через несколько лет. Ну а вобще земля должна дольше сохронять фон.

11. Что делать, если "схватил дозу" радиации?

-Всё зависит от дозы, но вот основные правила. Быстро покинуть опастную зону зарожения, промыть желудок вызвав рвоту, промыть кишечник с помощью клизмы, принять йодистый калий и много пить. Всё это необходимо сделать в первые два часа посли получения облучения. Так же полезно пить молоко, особенно козье.

12. Через какое время могут проявиться последствия "заражения"?

- Всё индивидуально. Последствия могут появиться прямо сей час, а могут непроявиться вобще

 


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Федеральное агентство по образованию | Все мы не раз слышали это страшное слово – радиация. Так называемая невидимая смерть, что вполне соответствует истине. Говоря это слово, мы вспоминаем события прошлого века, изменившие мир.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.028 сек.)