Википедия

Радиационный фон

Радиационный фон — это мера уровня ионизирующего излучения, присутствующего в окружающей среде в определённом месте, которое не связано с преднамеренным введением источников излучения.

image
Различные приборы для замера радиационного фона для аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов

Радиационный фон происходит от множества источников, как естественных, так и искусственных. К ним относятся как космическое излучение, так и от (таких как радон и радий), а также искусственное медицинское рентгеновское излучение, глобальные выпадения в результате испытаний ядерного оружия и радиационных аварий.

Определение

Радиационный фон определяется Международным агентством по атомной энергии как «доза или мощность дозы (или наблюдаемая мера, связанная с дозой или мощностью дозы), относящаяся ко всем источникам, кроме указанного (-ых)». Таким образом, проводится различие между дозой, которая уже находится в обозначенном месте и определяется здесь как «фон», и дозой, полученной от преднамеренно введённого и указанного источника. Это важно, так как если измерения радиации производятся от указанного источника излучения, то существующий фон может повлиять на это измерение. Примером может служить измерение радиоактивного загрязнения на фоне гамма-излучения, которое может увеличить общие показания выше ожидаемых от одиночного загрязнения.

Однако, если источник излучения не указан как вызывающий подозрения, то измерение общей дозы облучения в определённом месте обычно называется радиационным фоном, и это обычно тот случай, когда мощность дозы, приходящей из окружающей среды, измеряется с экологическими целями.

Примеры мощности радиационного фона

Радиационный фон зависит от места и времени. В таблице приведены примеры:

Среднее годовое воздействие ионизирующего излучения на человека в миллизивертах (мЗв) в год
Источник излучения Мир США Япония Россия:c. 15—16 Замечание
Вдыхание воздуха 1,26 2,28 0,40 2,0 В основном от радона, зависит от накопления газа в помещении
Потребление еды и воды 0,29 0,28 0,40 0,17 (40K),
0,133 (пища),
0,038 (вода)
(К-40, С-14 и др. )
Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения 0,48 0,21 0,40 0,67 Зависит от почвы и строительных материалов
Космическое излучение 0,39 0,33 0,30 0,339 Зависит от высоты
Промежуточный итог (естественный) 2,40 3.10 1,50 3,36 Значительные группы населения получают 10–20 мЗв
Медицинское 0,60 3,00 2.30 0,62 Мировое значение не включает лучевую терапию;
значение для США — это в основном компьютерная томография и ядерная медицина.
Потребительские товары 0,13 сигареты, авиаперелёты, стройматериалы и т. д.
Атмосферные ядерные испытания 0,005 0,01 Пик 0,11 мЗв в 1963 году и с тех пор снижается;
уровень выше рядом с испытательными полигонами
Профессиональное воздействие 0,005 0,005 0,01 В среднем по миру только для рабочих 0,7 мЗв, в основном из-за радона в шахтах;
США в основном за счёт медицинских и авиационных работников.
Чернобыльская авария 0,002 0,01 0,006 (14 регионов) Пик 0,04 мЗв в 1986 году и с тех пор снижается;
уровень выше рядом со станцией
Ядерный топливный цикл 0,0002 0,001 До 0,02 мЗв возле объектов; не включает профессиональное облучение
Другой 0,003 Промышленность, безопасность, медицина, образование и исследования
Промежуточный итог (искусственный) 0,6 3,14 2.33
Общее 3,00 6,24 3,83 3,98 миллизиверт в год

Естественный радиационный фон

image
Метеостанция возле в Лас-Вегасе в жаркий летний день. Отображаемый уровень фонового гамма-излучения 9,8 мкР/ч (0,82 мЗв/год). Это очень близко к среднемировому фоновому излучению 0,87 мЗв/год от космических и земных источников.
image
Камера Вильсона, использованная первыми исследователями, которые обнаружили космические лучи и другую фоновую радиацию. Их можно использовать для визуализации радиационного фона.

Радиоактивные материалы встречаются повсюду в природе, откуда они естественным образом, присутствуя в почве, камнях, воде, воздухе и растительности, попадают в организм. В дополнение к этому внутреннему облучению люди также получают внешнее облучение от радиоактивных материалов, которые находятся вне человеческого тела, а также от космического излучения. Средняя во всем мире естественная доза для человека составляет около 2,4 мЗв в год. Это в четыре раза превышает средний мировой уровень искусственного облучения, который в 2008 г. составил около 0,6 мЗв в год. В некоторых развитых странах, таких как США и Япония, искусственное облучение в среднем больше естественного из-за более широкого доступа к медицинской визуализации. В Европе средняя экспозиция естественного фона по странам колеблется от менее 2 мЗв (200 мбэр ежегодно в Соединённом Королевстве) до более 7 мЗв (700 мбэр ежегодно для некоторых групп людей в Финляндии).

Воздействие радиации от естественных источников — неизбежная черта повседневной жизни как на работе, так и в общественных местах. Это облучение в большинстве случаев мало или совсем не беспокоит общество, но в определённых ситуациях необходимо учитывать введение мер по охране здоровья, например, при работе с урановыми и ториевыми рудами и другими радиоактивными материалами естественного происхождения (). В последние годы Агентство уделяет этим ситуациям повышенное внимание»

Международное агентство по атомной энергии.

Земные источники

Земная радиация в приведённой выше таблице включает только источники, которые остаются внешними по отношению к человеческому телу. Основными радионуклидами, составляющими радиационный фон, являются калий, уран и торий, а также продукты их распада, например, радий и радон. Это очень радиоактивные вещества, встречающиеся в низких концентрациях, но имеющие большие значения в результате распада. Большинство этих источников уменьшается из-за радиоактивного распада с момента образования Земли, поскольку в настоящее время нет значительного внеземного источника этих веществ. Таким образом, нынешняя активность урана-238 на Земле составляет лишь половину от первоначальной из-за его периода полураспада 4,5 миллиарда лет, а калия-40 (период полураспада 1,25 миллиарда лет) составляет лишь около 8 % от первоначального[когда?]. Однако за время существования людей количество радиации уменьшилось очень незначительно[обтекаемое выражение].

Многие изотопы с более коротким периодом полураспада (и, следовательно, более радиоактивные) присутствуют в земной среде из-за продолжающегося естественного образования. Примерами являются радий-226 (продукт распада тория-230 в цепи распада урана-238) и радон-222 (продукт распада радия- 226 в этой же цепи).

Торий и уран (и их изотопы) в основном подвергаются альфа- и бета-распаду, их нелегко обнаружить. Однако многие из являются сильными источниками гамма-излучения. Торий-232 обнаруживается через пик 239 кэВ от свинца-212; 511, 583 и 2614 кэВ пики от таллия-208; 911 и 969 кэВ пики от актиния-228. Уран-238 проявляется как 609, 1120 и 1764 кэВ пики висмута-214 (тот же пик для атмосферного радона). Калий-40 обнаруживается непосредственно через его 1461 кэВ гамма-пик.

Уровень радиации над морем и другими крупными водоемами, как правило, составляет примерно десятую часть земного фона. Прибрежные районы (и районы рядом с пресной водой) могут иметь дополнительный вклад за счет наносов.

Источники в воздухе

Самым большим источником естественного радиационного фона является радон, содержащийся в воздухе — радиоактивный газ, исходящий из земли. Радон — продукт распада урана, который относительно часто встречается в земной коре, но больше концентрируется в рудоносных породах, разбросанных по всему миру. Радон просачивается из этих руд в атмосферу или в грунтовые воды или проникает в здания. Его можно вдохнуть в легкие вместе с его распада, где они будут оставаться в течение определённого периода времени после воздействия. Радон и его изотопы, родительские радионуклиды и продукты распада — все они составляют среднюю вдыхаемую дозу 1,26 мЗв/год (миллизиверт в год). Радон распределяется неравномерно, уровень газа меняется в зависимости от погоды, поэтому более высокие дозы наблюдаются во многих регионах мира, где он представляет . Внутри зданий в Скандинавии, США, Иране и Чешской Республике были обнаружены концентрации, превышающие среднемировые значения в 500 раз.

Хотя радон встречается в природе, облучение этим газом может увеличиваться или уменьшаться в результате деятельности человека, особенно при строительстве домов. Негерметичный жилой пол или плохая вентиляция подвала в доме с хорошей изоляцией могут привести к накоплению радона внутри жилища, подвергая его жителей воздействию высоких концентраций. Повсеместное строительство хорошо изолированных и герметичных домов в северных промышленно развитых странах привело к тому, что радон стал основным источником фонового излучения в некоторых районах на севере Северной Америки и Европы. Герметизация подвала и вытяжная вентиляция снижают его воздействие. Некоторые строительные материалы, например, легкий бетон с квасцами, фосфогипсом и итальянским туфом, могут выделять радон, если они содержат радий.

Радиационное облучение от радона не прямое. Радон имеет короткий период полураспада (4 дня) и распадается на другие твердые частицы радиоактивных нуклидов ряда радия. Эти радиоактивные частицы вдыхаются и остаются в лёгких, вызывая продолжительное воздействие. Таким образом, считается, что радон является второй по значимости причиной рака лёгких после курения, и только в США на него приходится от 15 000 до 22 000 смертей от рака в год. В основном атмосферный фон создается радоном и продуктами его распада. В гамма-спектре видны пики 609, 1120 и 1764 кэВ, принадлежащие висмуту-214 — продукту распада радона. Атмосферный фон сильно зависит от направления ветра и метеорологических условий. Радон также может выделяться из земли всплесками и затем образовывать «радоновые облака», способные преодолевать десятки километров. Однако обсуждение противоположных экспериментальных результатов всё ещё продолжается[каких?].

Около 100 000 Бк/м3 радона было обнаружено в подвале дома Стэнли Ватраса в 1984 году. Он и его соседи в Бойертауне, штат Пенсильвания, США могут быть рекордсменами по радиоактивности жилищ в мире.

По оценкам международных организаций по радиационной защите, ожидаемая может быть рассчитана путем умножения (EEC) радона на коэффициент от 8 до 9.nSv·m3/Bq·h и EEC изотопов радона в 40 разnSv·m3/Bq·h.

Космическая радиация

image
Оценка максимальной дозы радиации, полученной на высоте 12 км 20 января 2005 г. после сильной солнечной вспышки. Дозы выражены в микрозивертах в час.

Земля постоянно бомбардируется радиацией из космоса. Это излучение, в основном, состоит из положительно заряженных ионов — от протонов до изотопов железа и более крупных ядер, поступающих на Землю из-за пределов Солнечной системы. Это излучение взаимодействует с атомами в атмосфере, создавая воздушный поток вторичной радиации (широкий атмосферный ливень), включая рентгеновские лучи, мюоны, протоны, альфа-частицы, пионы, электроны и нейтроны. Непосредственная доза космического излучения, в основном, исходит от мюонов, нейтронов и электронов, и эта доза варьируется в разных частях мира в зависимости от геомагнитного поля и высоты. Например, город Денвер в США (на высоте 1650 метров) получает дозу космических лучей примерно вдвое больше, чем местность, расположенная на уровне моря. Космическое излучение гораздо более интенсивно в верхней тропосфере, около 10 км над уровнем моря, и поэтому вызывает особую озабоченность у экипажей авиакомпаний и пассажиров, которые часто совершают перелёты и проводят много часов в год на этой высоте. Во время полётов экипажи авиакомпаний обычно получают дополнительную производственную дозу радиации в пределах 2.2 мЗв (220 мбэр) в год и 2,19 мЗв/год согласно различным исследованиям.

Точно так же космические лучи оказывают более сильное фоновое воздействие на космонавтов, чем на людей на поверхности Земли. Астронавты на низких орбитах, например, на Международной космической станции или космическом шаттле, частично защищены магнитным полем Земли, но также страдают от радиационного пояса Ван Аллена, который аккумулирует космические лучи во внутренней области земной магнитосферы. За пределами низкой околоземной орбиты, по опыту астронавтов «Аполлона», летевших на Луну, это фоновое излучение более интенсивно и представляет собой значительное препятствие для потенциального будущего долгосрочного исследования человеком Луны или полёта на Марс.

Космические лучи также вызывают трансмутацию элементов в атмосфере, при которой вторичное излучение, генерируемое космическими лучами, объединяется с атомными ядрами в атмосфере, образуя различные нуклиды. Могут возникать многочисленные так называемые , но, вероятно, наиболее заметным из них является углерод-14, который образуется при взаимодействии с атомами азота. Эти космогенные нуклиды в конечном итоге достигают поверхности Земли и могут встраиваться в живые организмы. Производство этих нуклидов незначительно меняется в зависимости от краткосрочных изменений потока солнечных космических лучей, но считается практически постоянным в больших масштабах от тысяч до миллионов лет. Постоянное воспроизводство, включение в организмы и относительно короткий период полураспада углерода-14 — это принципы, используемые при радиоуглеродном датировании древних биологических материалов, таких как деревянные артефакты или человеческие останки.

Космическое излучение на уровне моря обычно проявляется как гамма-лучи с энергией 511 кэВ от аннигиляции позитронов, созданных ядерными реакциями частиц высоких энергий и гамма-лучей. На больших высотах также есть вклад непрерывного спектра тормозного излучения.

Еда и вода

Два основных элемента, присутствующих в человеческом теле, а именно — калий и углерод, содержат радиоактивные изотопы, которые значительно увеличивают нашу дозу от радационного фона. В среднем человек содержит около 17 миллиграммов калия-40 (40К) и около 24 нанограммов (10−9 г) углерода-14 (14С), (период полураспада 5730 лет). За исключением внутреннего загрязнения внешним радиоактивным материалом, эти два вещества представляют собой самые большие компоненты внутреннего радиационного облучения от биологически функциональных компонентов человеческого тела. Около 4000 ядер 40K распадаются в секунду, и примерно такое же количество14C. Энергия бета-частиц, образующихся при распаде 40K, примерно в 10 раз больше, чем у бета-частиц при распаде14C..

14C присутствует в организме человека на уровне около 3700 Бк (0,1 мкКи) с биологическим периодом полураспада 40 дней. Это означает, что в результате распада 14C образуется около 3700 бета-частиц в секунду. Однако атом 14C присутствует в генетической информации примерно половины клеток, в то время как калий не является компонентом ДНК. Распад атома 14C внутри ДНК у одного человека происходит примерно 50 раз в секунду, при этом атом углерода меняется на атом азота.

Средняя глобальная доза внутреннего облучения от радионуклидов, кроме радона и продуктов его распада, составляет 0,29 мЗв/год, из которых 0,17 мЗв/год от 40К, 0,12 мЗв/год поступает из ряда урана и тория, а 12 мкЗв/год поступает от14C.

Районы с высоким естественным радиационным фоном

В некоторых регионах дозировка выше, чем в среднем по стране. В целом в мире территории с исключительно высоким радиационным фоном включают Рамсар в Иране, Гуарапари в Бразилии, в Индии в Австралии и Янцзян в Китае.

Самый высокий уровень естественной радиации, когда-либо зарегистрированный на поверхности Земли, составлял 90 µГр/ч на бразильском чёрном пляже (порт. areia preta), состоящем из монацита. Этот показатель будет преобразован в 0,8 Гр/год для круглогодичного непрерывного воздействия, но на самом деле уровни меняются в зависимости от сезона и намного ниже в ближайших жилых домах. Рекордные измерения не дублировались и не включались в последние отчёты Научного Комитета ООН. Соседние туристические пляжи в Гуарапари и Кумуруксатиба позже получили 14 и 15 мкГр/ч. Указанные значения заданы в Греях. Для преобразования в Зиверт (Зв) требуется весовой коэффициент излучения; эти весовые коэффициенты варьируются от 1 (бета и гамма) до 20 (альфа-частицы).

Самый высокий радиационный фон в населённых пунктах наблюдается в Рамсаре, в первую очередь, из-за использования местного природного радиоактивного известняка в качестве строительного материала. 1000 жителей, подвергшихся наибольшему облучению, получают среднюю эффективную дозу 6 мЗв (600 мбэр) в год, что в шесть раз превышает рекомендованный МКРЗ предел воздействия на население из искусственных источников. Кроме того, они получают значительную дозу внутреннего облучения от радона. Рекордные уровни радиации были обнаружены в доме, где эффективная доза от полей окружающего излучения составила 131 мЗв (13,1 бэр) в год, а внутреннего облучения от радона составила 72 мЗв (7,2 бэр) в год. Этот уникальный случай более чем в 80 раз превышает среднее естественное воздействие радиации на человека в мире.

Для выявления последствий для здоровья, связанных с высокими уровнями радиации в Рамсаре, регулярно проводятся эпидемиологические исследования, но экологи пока не делают статистически значимых выводов. Хотя до сих пор поддержка благоприятных эффектов хронической радиации (например, увеличение продолжительности жизни) наблюдалась лишь в нескольких местах, защитный и адаптивный эффект предлагается, по крайней мере, в одном исследовании, авторы которого тем не менее предупреждают, что данных из Рамсара пока недостаточно, чтобы ослабить существующие нормативные пределы доз. Однако недавний статистический анализ показал, что нет никакой корреляции между риском негативных последствий для здоровья и повышенным уровнем естественного радиационного фона.

Фотоэлектрический

Военнослужащие, имевшие дело с боеприпасами из обеднённого урана, подвергаются дополнительному облучения от фотоядерных реакций с частицами материалов с высоким атомным числом. Частицы могут попасть в организм как в результате случайного контакта, так и при ранениях такими боеприпасами. Конкретная величина дополнительного облучения и влияние его на организм остаются предметом споров.

Нейтронный фон

Большая часть естественного нейтронного фона — продукт взаимодействия космических лучей с атмосферой. Пик энергии нейтронов составляет около 1 МэВ и быстро падает для больших энергий. На уровне моря производство нейтронов составляет около 20 нейтронов в секунду на килограмм материала, взаимодействующего с космическими лучами (или около 100—300 нейтронов на квадратный метр в секунду). Поток зависит от геомагнитной широты с максимумом около магнитных полюсов. В солнечные минимумы, из-за более низкого экранирования солнечного магнитного поля, поток примерно в два раза выше солнечного максимума. Также он резко возрастает во время солнечных вспышек. Вблизи более крупных и тяжёлых объектов, например зданий или кораблей, поток нейтронов выше; это известно как явление «нейтронная сигнатура, вызванная космическими лучами» или «эффект корабля», поскольку впервые было обнаружено на кораблях в море.

Искусственный радиационный фон

image
Дисплеи, показывающие окружающие радиационные поля 0,120-0,130 мкЗв/ч (1,05-1,14 мЗв/год) на атомной электростанции. Это значение включает естественный фон от космических и земных источников

Атмосферные ядерные испытания

image
Дозы в щитовидной железе на душу населения в континентальной части США в результате всех способов облучения в результате всех ядерных испытаний в атмосфере, проведённых на полигоне в Неваде в 1951—1962 гг.
image
14C в атмосфере, Новая Зеландия и Австрия. Кривая для Новой Зеландии является репрезентативной для Южного полушария, австрийская кривая — для Северного полушария. Атмосферные испытания ядерного оружия почти удвоили концентрацию радиационного фона14C в Северном полушарии

Частые наземные ядерные взрывы между 1940-ми и 1960-ми годами привели к значительному радиоактивному загрязнению. Некоторые из этих загрязнений являются локальными, что делает окрестности очень радиоактивными. Радионуклиды могут переноситься на большие расстояния в виде ядерных осадков; часть этого радиоактивного материала разбросана по всему миру. Повышение радиационного фона в результате этих испытаний достигло пика в 1963 году и составило около 0,15 мЗв в год во всем мире, или около 7 % средней фоновой дозы от всех источников. Договор об запрещении испытаний 1963 года запрещал наземные испытания, таким образом, к 2000 году всемирная доза от этих испытаний снизилась до 0,005 мЗв/год.

Профессиональное воздействие

Международная комиссия по радиологической защите рекомендует ограничить профессиональное облучение до 50 мЗв (5 бэр) в год и 100 мЗв (10 бэр) через 5 лет.

Однако радиационный фон для профессиональных доз включает радиацию, которая не измеряется приборами в условиях потенциального профессионального облучения. Это включает как «естественный радиационный фон» за пределами места работы, так и любые дозы медицинского облучения. Это значение обычно не измеряется или не известно из обследований, поэтому изменения общей дозы для отдельных работников неизвестны. Это может оказаться значительным, сбивающим с толку фактором при оценке воздействия радиационного облучения на группу работников, у которых может значительно отличаться естественный фон и дозы медицинского облучения. Это особенно важно, когда производственные дозы очень низкие.

На конференции МАГАТЭ в 2002 году было рекомендовано, чтобы профессиональные дозы ниже 1-2 мЗв в год не требовали контроля со стороны регулирующих органов.

Ядерные аварии

В нормальных условиях ядерные реакторы выделяют небольшие количества радиоактивных газов, которые вызывают незначительное радиационное облучение населения. События, классифицируемые по Международной шкале ядерных событий как инциденты, обычно не приводят к выбросу каких-либо дополнительных радиоактивных веществ в окружающую среду. Крупные выбросы радиоактивности из ядерных реакторов крайне редки. К настоящему времени произошли две крупные аварии среди гражданского населения — авария на Чернобыльской АЭС и авария на атомной электростанции на Фукусиме I, которые привели к значительному заражению. Единственная авария на Чернобыльской АЭС привела к немедленной смерти[кого?].

Общие дозы в результате аварии на Чернобыльской АЭС составили от 10 до 50 мЗв в течение 20 лет для жителей пострадавших районов, причём большая часть дозы была получена в первые годы после аварии, а для ликвидаторов — более 100 мЗв. От острого лучевого синдрома умерло 28 человек.

Общие дозы от аварий на АЭС «Фукусима-I» составили от 1 до 15 мЗв для жителей пострадавших районов. Дозы в щитовидной железе у детей были ниже 50 мЗв. 167 ликвидаторов получили дозы свыше 100 мЗв, а 6 из них — более 250 мЗв (предел облучения в Японии для аварийно-спасательных работников).

Средняя доза в результате аварии на Три-Майл-Айленд составила 0,01 мЗв.

Помимо описанных выше происшествий среди гражданского населения, несколько аварий произошло на ранних объектах с ядерным оружием, такие как пожар в Виндскейле, загрязнение реки Теча ядерными отходами от комплекса Маяк и катастрофа в Челябинске-40 (ныне Озёрск) на том же самом комплексе — произошёл выброс в окружающую среду значительного количества радиоактивных веществ. В результате пожара в Уиндскейле, дозы на щитовидную железу достигли 5-20 мЗв для взрослых и 10-60 мЗв для детей. Дозы от аварий на «Маяке» неизвестны.

Ядерный топливный цикл

Комиссия по ядерному регулированию, Агентство по охране окружающей среды США и другие американские и международные агентства требуют, чтобы лицензиаты ограничивали радиационное воздействие на отдельных лиц из населения до 1 мЗв (100 м бэр) в год.

Сжигание угля

Угольные заводы создают опасные материалы в виде радиоактивной летучей золы, которую вдыхают и проглатывают живущие поблизости, также она оседает растениях и посевах. Национальная лаборатория Ок-Риджа опубликовала статью в 1978 году с данными о том, что угольные электростанции того времени могут дать ожидаемую дозу облучения всего тела в 19 мкЗв/год для ближайших жителей в радиусе 500 м. В отчете за 1988 год предполагаемая доза была оценена в 1 км как 20 мкЗв/год для старых станций или 1 мкЗв/год для более новых заводов с улучшенным улавливанием летучей золы, но не удалось подтвердить эти значения при помощи тестов. При сжигании угля уран, торий и все урановые остатки накапливаются путём распада — на выходе получаются радий, радон, полоний. Радиоактивные материалы, ранее захороненные под землёй в угольных отложениях, выбрасываются в виде летучей золы или, если летучая зола улавливается, могут стать компонентом бетона, изготовленного из неё.

Другие источники

Медицинское

Среднее глобальное воздействие искусственной радиации на человека составляет 0,6 мЗв/год, в основном по данным медицинской визуализации. Этот медицинский компонент может быть намного выше, в среднем 3 мЗв в год, среди населения США. Другие человеческие факторы включают курение, авиаперелёты, радиоактивные строительные материалы, испытания ядерного оружия, аварии на атомных электростанциях и работу ядерной промышленности.

Типичный рентген грудной клетки даёт 20 мкЗв (2 мбэр) эффективной дозы. Доза стоматологического рентгеновского снимка составляет от 5 до 10 мкЗв. Компьютерная томография обеспечивает эффективную дозу для всего тела в диапазоне от 1 до 20 мЗв (от 100 до 2000 мбэр). Средний американец получает около 3 мЗв диагностической лечебной дозы в год; страны с самым низким уровнем медицинской помощи почти не получают. Лучевая терапия при различных заболеваниях также требует определённых доз как для пациентов, так и для окружающих людей.

Потребительские товары

Сигареты содержат радиоактивные изотопы 210Po и 210Pb, образующиеся из продуктов распада радона, прилипших к листьям табака. Выкуривание одной пачки сигарет приводит к дополнительной дозе облучения в 1 мкЗв. У заядлых курильщиков полученная доза облучения за год может достигать 360 мкЗв.

Сильное курение приводит к дозе облучения 160 мкЗв/год (193 мкЗв/год от 210Po и 251 мкЗв/год от 210Pb) на локализованные пятна на бифуркациях сегментарных бронхов в лёгких в результате дальнейшего распада этих изотопов. Эту дозу нелегко сопоставить с пределами радиационной защиты, поскольку последние относятся к дозам для всего тела, в то время как доза от курения попадает в очень небольшую часть тела.

Радиационная метрология

В лаборатории радиационной метрологии радиационный фон относится к измеренному значению от любых случайных источников, которые влияют на прибор при измерении пробы конкретного источника излучения. Этот фоновый вклад, который устанавливается как стабильное значение путём многократных измерений, обычно до и после измерения образца, вычитается из интенсивности, полученной при измерении образца.

Это соответствует определению фона Международного агентства по атомной энергии как «доза или мощность дозы (или наблюдаемая мера, связанная с дозой или мощностью дозы), относящаяся ко всем источникам, кроме указанного (-ых)»

Та же проблема возникает с приборами радиационной защиты, где на показания прибора может влиять радиационный фон. Примером этого является сцинтилляционный детектор, используемый для контроля поверхностного радиоактивного загрязнения. В условиях повышенного гамма-фона на сцинтилляционный материал будет влиять фоновая гамма-характеристика, которая складывается с показаниями, полученными от любого контролируемого загрязнения. В крайних случаях это сделает прибор непригодным для использования, поскольку фон заглушает более низкий уровень радиации от загрязнения. В таких приборах фон нужно постоянно контролировать в состоянии «Готов» и вычитать из любых показаний, полученных при использовании в режиме «Измерение».

Регулярное измерение радиации проводится на нескольких уровнях. Правительственные агентства собирают показания радиации в рамках мандатов экологического мониторинга, часто делая их доступными для общественности, а иногда и в режиме, близком к режиму реального времени. Совместные группы и частные лица также могут предоставлять показания в режиме реального времени доступными для общественности. Инструменты, используемые для измерения радиации, включают и сцинтилляционный детектор. Первый, как правило, более компактный и доступный и реагирует на несколько типов излучения, в то время как последний является более сложным и может обнаруживать определённые энергии и типы излучения. Показания указывают на уровни излучения от всех источников, включая фоновые, и показания в реальном времени, как правило, не подтверждаются, но корреляция между независимыми детекторами увеличивает уверенность в измеренных уровнях радиации.

Список государственных пунктов измерения радиации в режиме, близком к реальному времени, с использованием различных типов приборов:

  • Европа и Канада: Европейская платформа обмена радиологическими данными (EURDEP) Простая карта мощности дозы гамма-излучения
  • США: EPA Radnet в режиме реального времени и лабораторных данных по штатам

Список международных центров совместных / частных измерений в режиме, близком к реальному времени, использующих в основном детекторы Гейгера-Мюллера:

Примечания

  1. International Atomic Energy Agency. IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection. — International Atomic Energy Agency, 2007. — ISBN 9789201007070.
  2. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and effects of ionizing radiation. — New York : United Nations, 2008. — P. 4. — ISBN 978-92-1-142274-0. Архивная копия от 16 июля 2019 на Wayback Machine
  3. Ionizing radiation exposure of the population of the United States. — Bethesda, Md. : National Council on Radiation Protection and Measurements. — ISBN 978-0-929600-98-7. Архивная копия от 2 февраля 2014 на Wayback Machine
  4. Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology of Japan «Radiation in environment» Архивировано 22 марта 2011 года. retrieved 2011-6-29
  5. Информационный сборник: «Дозы облучения населения Российской Федерации в 2019 году Архивная копия от 23 апреля 2021 на Wayback Machine».- СПб.: НИИРГ имени проф. Рамзаева Архивная копия от 23 апреля 2021 на Wayback Machine, 2020. 15-16 — 70 с.
  6. Naturally-Occurring Radioactive Materials (NORM). World Nuclear Association (март 2019). Дата обращения: 22 апреля 2021. Архивировано 20 января 2016 года.
  7. Exposure to radiation from natural sources. Nuclear Safety & Security. IAEA. Дата обращения: 4 января 2016. Архивировано 9 февраля 2016 года.
  8. Плачкова С. Г. и др. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире. — Киев, 2005. — 304 с. Архивировано 15 октября 2021 года.
  9. Gary W. Philips, David J. Nagel, Timothy Coffey — A Primer on the Detection of Nuclear and Radiological Weapons Архивная копия от 27 января 2021 на Wayback Machine, Center for Technology and National Security Policy, National Defense University, May 2005
  10. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Annex E: Sources-to-effects assessment for radon in homes and workplaces // Effects of Ionizing Radiation. — New York : United Nations, 2006. — Vol. II. — ISBN 978-92-1-142263-4.
  11. Radon and Cancer: Questions and Answers — National Cancer Institute (USA) (6 декабря 2011). Дата обращения: 22 апреля 2021. Архивировано 24 июня 2014 года.
  12. Fornalski, K. W. (2015). The assumption of radon-induced cancer risk. Cancer Causes & Control. 10 (26): 1517–18. doi:10.1007/s10552-015-0638-9. PMID 26223888.
  13. Indoor Radon Concentration Data: Its Geographic and Geologic Distribution, an Example from the Capital District, NY. Nashville, TN: American Association of Radon Scientists and Technologists.
  14. Upfal, Mark J. 65 Residential Radon // Occupational, industrial, and environmental toxicology / Mark J. Upfal, Christine Johnson. — 2nd. — St Louis, Missouri : Mosby, 2003. — ISBN 9780323013406.
  15. Background Radiation & Other Sources of Exposure. Radiation Safety Training. Miami University. Дата обращения: 30 сентября 2016. Архивировано 3 ноября 2016 года.
  16. Radiation Exposure During Commercial Airline Flights. Дата обращения: 17 марта 2011. Архивировано 9 ноября 2015 года.
  17. Health Physics Society. Radiation exposure during commercial airline flights. Дата обращения: 24 января 2013. Архивировано 9 ноября 2015 года.
  18. Radioactive human body — Harvard University Natural Science Lecture Demonstrations
  19. Carbon 14. Human Health Fact Sheet. Argonne National Lab (август 2005). Дата обращения: 4 апреля 2011. Архивировано 27 февраля 2008 года.
  20. Asimov, Isaac. The Explosions Within Us // Only A Trillion. — Revised and updated. — New York : ACE books, 1976. — P. 37–39. — ISBN 978-1-157-09468-5.
  21. Nair, MK (1999). Population study in the high natural background radiation area in Kerala, India. Radiation Research. 152 (6 Suppl): S145—8. Bibcode:1999RadR..152S.145N. doi:10.2307/3580134. JSTOR 3580134. PMID 10564957.
  22. Extreme Slime. Catalyst. ABC (3 октября 2002). Дата обращения: 22 апреля 2021. Архивировано 17 октября 2014 года.
  23. Zhang, SP (2010). Mechanism study of adaptive response in high background radiation area of Yangjiang in China. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 44 (9): 815–9. PMID 21092626.
  24. Sources and Effects of Ionizing Radiation. — United Nations, 1977.
  25. Freitas, AC (2004). Gamma dose rates and distribution of natural radionuclides in sand beaches—Ilha Grande, Southeastern Brazil (PDF). Journal of Environmental Radioactivity. 75 (2): 211–23. doi:10.1016/j.jenvrad.2004.01.002. ISSN 0265-931X. PMID 15172728. Архивировано из оригинала (PDF) 21 февраля 2014. Дата обращения: 2 декабря 2012.
  26. Natural Radioactivity in Extreme South of Bahia, Brazil Using Gamma-Ray Spectrometry (PDF). Associação Brasileira de Energia Nuclear. 27 September - 2 October 2009. Архивировано из оригинала (PDF) 21 февраля 2014. Дата обращения: 22 апреля 2021.{{cite conference}}: Википедия:Обслуживание CS1 (формат даты) (ссылка)
  27. Hendry, Jolyon H (2009-06-01). Human exposure to high natural background radiation: what can it teach us about radiation risks? (PDF). Journal of Radiological Protection. 29 (2A): A29 – A42. Bibcode:2009JRP....29...29H. doi:10.1088/0952-4746/29/2A/S03. PMC 4030667. PMID 19454802. Архивировано (PDF) 21 октября 2013. Дата обращения: 1 декабря 2012.
  28. Ghiassi-nejad, M (January 2002). Very high background radiation areas of Ramsar, Iran: preliminary biological studies (PDF). Health Physics. 82 (1): 87–93 [92]. doi:10.1097/00004032-200201000-00011. PMID 11769138. Архивировано (PDF) 7 февраля 2013. Дата обращения: 11 ноября 2012. Our preliminary studies seem to indicate the presence of adaptive response in the cells of some Ramsar residents, but we do not claim to have seen hormetic effects in any of those studied. Given the apparent lack of ill effects among observed populations of these high dose rate areas, these data suggest that current dose limits may be overly conservative. However, the available data do not seem sufficient to cause national or international advisory bodies to change their current conservative radiation protection recommendations;
  29. Dobrzyński, L. (2015). Cancer Mortality Among People Living in Areas With Various Levels of Natural Background Radiation. Dose-Response. 13 (3): 1–10. doi:10.1177/1559325815592391. PMC 4674188. PMID 26674931.
  30. Pattison, J. E. (2009). Enhancement of natural background gamma-radiation dose around uranium microparticles in the human body. Journal of the Royal Society Interface. 7 (45): 603–11. doi:10.1098/rsif.2009.0300. PMC 2842777. PMID 19776147.
  31. Atmospheric δ14C record from Wellington. Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center. 1994. Архивировано из оригинала 1 февраля 2014. Дата обращения: 11 июня 2007.
  32. Levin, I. (1994). δ14C record from Vermunt. Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center. Архивировано из оригинала 23 сентября 2008. Дата обращения: 4 января 2016.
  33. Radiocarbon dating. University of Utrecht. Дата обращения: 19 февраля 2008. Архивировано 25 февраля 2010 года.
  34. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Архивная копия от 4 июля 2014 на Wayback MachineОшибка: некорректно задана дата установки (исправьте через подстановку шаблона)
  35. ICRP. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. — 2007. — Vol. 37. — ISBN 978-0-7020-3048-2. Архивная копия от 16 ноября 2012 на Wayback Machine
  36. Архивированная копия. Дата обращения: 22 апреля 2021. Архивировано 3 марта 2016 года.
  37. World Health Organization. Health effects of the Chernobyl accident: an overview (апрель 2006). Дата обращения: 24 января 2013. Архивировано 16 января 2013 года.
  38. Geoff Brumfiel (23 мая 2012). Fukushima's doses tallied. Nature. 485 (7399): 423–424. Bibcode:2012Natur.485..423B. doi:10.1038/485423a. PMID 22622542.
  39. U.S. Nuclear Regulatory Commission. Backgrounder on the Three Mile Island Accident (август 2009). Дата обращения: 24 января 2013. Архивировано 15 ноября 2021 года.
  40. Radiological Consequences of the 1957 Windscale Fire (10 октября 1997). Дата обращения: 24 января 2013. Архивировано 17 мая 2013 года.
  41. McBride, J. P. (1978-12-08). Radiological impact of airborne effluents of coal and nuclear plants (PDF). Science. 202 (4372): 1045–50. Bibcode:1978Sci...202.1045M. doi:10.1126/science.202.4372.1045. PMID 17777943. Архивировано (PDF) 27 сентября 2012. Дата обращения: 15 ноября 2012.
  42. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. — 1988. — Vol. 120. — ISBN 978-92-1-142143-9.
  43. Gabbard, Alex (1993). Coal Combustion: Nuclear Resource or Danger?. Oak Ridge National Laboratory Review. 26 (3–4): 18–9. Архивировано из оригинала 5 февраля 2007. Дата обращения: 22 апреля 2021.
  44. Wall, B.F. (1997). Revised Radiation Doses for Typical X-Ray Examinations (PDF). The British Journal of Radiology. 70 (833): 437–439. doi:10.1259/bjr.70.833.9227222. PMID 9227222. Архивировано (PDF) 21 октября 2012. Дата обращения: 18 мая 2012. (5,000 patient dose measurements from 375 hospitals)
  45. Ray Johnson, Orhan H. Suleiman. Dose to lungs from cigarettes (англ.). hps.org. The Health Physics Society (2016). Дата обращения: 29 ноября 2021. Архивировано 29 ноября 2021 года.
  46. Khater, Ashraf E. M. Polonium-210 budget in cigarettes // J. Environ. Radioact.. — 2004. — Т. 71. — С. 33—41. — doi:10.1016/S0265-931X(03)00118-8. — PMID 14557035. Архивировано 29 ноября 2021 года.
  47. Dade W. Moeller. Doses from cigarette smoking. Health Physics Society. Дата обращения: 24 января 2013. Архивировано 2 августа 2014 года.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Радиационный фон, Что такое Радиационный фон? Что означает Радиационный фон?

Radiacionnyj fon eto mera urovnya ioniziruyushego izlucheniya prisutstvuyushego v okruzhayushej srede v opredelyonnom meste kotoroe ne svyazano s prednamerennym vvedeniem istochnikov izlucheniya Razlichnye pribory dlya zamera radiacionnogo fona dlya avarijno spasatelnyh sluzhb i pravoohranitelnyh organov Radiacionnyj fon proishodit ot mnozhestva istochnikov kak estestvennyh tak i iskusstvennyh K nim otnosyatsya kak kosmicheskoe izluchenie tak i ot takih kak radon i radij a takzhe iskusstvennoe medicinskoe rentgenovskoe izluchenie globalnye vypadeniya v rezultate ispytanij yadernogo oruzhiya i radiacionnyh avarij OpredelenieRadiacionnyj fon opredelyaetsya Mezhdunarodnym agentstvom po atomnoj energii kak doza ili moshnost dozy ili nablyudaemaya mera svyazannaya s dozoj ili moshnostyu dozy otnosyashayasya ko vsem istochnikam krome ukazannogo yh Takim obrazom provoditsya razlichie mezhdu dozoj kotoraya uzhe nahoditsya v oboznachennom meste i opredelyaetsya zdes kak fon i dozoj poluchennoj ot prednamerenno vvedyonnogo i ukazannogo istochnika Eto vazhno tak kak esli izmereniya radiacii proizvodyatsya ot ukazannogo istochnika izlucheniya to sushestvuyushij fon mozhet povliyat na eto izmerenie Primerom mozhet sluzhit izmerenie radioaktivnogo zagryazneniya na fone gamma izlucheniya kotoroe mozhet uvelichit obshie pokazaniya vyshe ozhidaemyh ot odinochnogo zagryazneniya Odnako esli istochnik izlucheniya ne ukazan kak vyzyvayushij podozreniya to izmerenie obshej dozy oblucheniya v opredelyonnom meste obychno nazyvaetsya radiacionnym fonom i eto obychno tot sluchaj kogda moshnost dozy prihodyashej iz okruzhayushej sredy izmeryaetsya s ekologicheskimi celyami Primery moshnosti radiacionnogo fonaRadiacionnyj fon zavisit ot mesta i vremeni V tablice privedeny primery Srednee godovoe vozdejstvie ioniziruyushego izlucheniya na cheloveka v millizivertah mZv v god Istochnik izlucheniya Mir SShA Yaponiya Rossiya c 15 16 ZamechanieVdyhanie vozduha 1 26 2 28 0 40 2 0 V osnovnom ot radona zavisit ot nakopleniya gaza v pomesheniiPotreblenie edy i vody 0 29 0 28 0 40 0 17 40K 0 133 pisha 0 038 voda K 40 S 14 i dr Vneshnee obluchenie ot radionuklidov zemnogo proishozhdeniya 0 48 0 21 0 40 0 67 Zavisit ot pochvy i stroitelnyh materialovKosmicheskoe izluchenie 0 39 0 33 0 30 0 339 Zavisit ot vysotyPromezhutochnyj itog estestvennyj 2 40 3 10 1 50 3 36 Znachitelnye gruppy naseleniya poluchayut 10 20 mZvMedicinskoe 0 60 3 00 2 30 0 62 Mirovoe znachenie ne vklyuchaet luchevuyu terapiyu znachenie dlya SShA eto v osnovnom kompyuternaya tomografiya i yadernaya medicina Potrebitelskie tovary 0 13 sigarety aviaperelyoty strojmaterialy i t d Atmosfernye yadernye ispytaniya 0 005 0 01 Pik 0 11 mZv v 1963 godu i s teh por snizhaetsya uroven vyshe ryadom s ispytatelnymi poligonamiProfessionalnoe vozdejstvie 0 005 0 005 0 01 V srednem po miru tolko dlya rabochih 0 7 mZv v osnovnom iz za radona v shahtah SShA v osnovnom za schyot medicinskih i aviacionnyh rabotnikov Chernobylskaya avariya 0 002 0 01 0 006 14 regionov Pik 0 04 mZv v 1986 godu i s teh por snizhaetsya uroven vyshe ryadom so stanciejYadernyj toplivnyj cikl 0 0002 0 001 Do 0 02 mZv vozle obektov ne vklyuchaet professionalnoe obluchenieDrugoj 0 003 Promyshlennost bezopasnost medicina obrazovanie i issledovaniyaPromezhutochnyj itog iskusstvennyj 0 6 3 14 2 33Obshee 3 00 6 24 3 83 3 98 millizivert v godEstestvennyj radiacionnyj fonMeteostanciya vozle v Las Vegase v zharkij letnij den Otobrazhaemyj uroven fonovogo gamma izlucheniya 9 8 mkR ch 0 82 mZv god Eto ochen blizko k srednemirovomu fonovomu izlucheniyu 0 87 mZv god ot kosmicheskih i zemnyh istochnikov Kamera Vilsona ispolzovannaya pervymi issledovatelyami kotorye obnaruzhili kosmicheskie luchi i druguyu fonovuyu radiaciyu Ih mozhno ispolzovat dlya vizualizacii radiacionnogo fona Radioaktivnye materialy vstrechayutsya povsyudu v prirode otkuda oni estestvennym obrazom prisutstvuya v pochve kamnyah vode vozduhe i rastitelnosti popadayut v organizm V dopolnenie k etomu vnutrennemu oblucheniyu lyudi takzhe poluchayut vneshnee obluchenie ot radioaktivnyh materialov kotorye nahodyatsya vne chelovecheskogo tela a takzhe ot kosmicheskogo izlucheniya Srednyaya vo vsem mire estestvennaya doza dlya cheloveka sostavlyaet okolo 2 4 mZv v god Eto v chetyre raza prevyshaet srednij mirovoj uroven iskusstvennogo oblucheniya kotoryj v 2008 g sostavil okolo 0 6 mZv v god V nekotoryh razvityh stranah takih kak SShA i Yaponiya iskusstvennoe obluchenie v srednem bolshe estestvennogo iz za bolee shirokogo dostupa k medicinskoj vizualizacii V Evrope srednyaya ekspoziciya estestvennogo fona po stranam kolebletsya ot menee 2 mZv 200 mber ezhegodno v Soedinyonnom Korolevstve do bolee 7 mZv 700 mber ezhegodno dlya nekotoryh grupp lyudej v Finlyandii Vozdejstvie radiacii ot estestvennyh istochnikov neizbezhnaya cherta povsednevnoj zhizni kak na rabote tak i v obshestvennyh mestah Eto obluchenie v bolshinstve sluchaev malo ili sovsem ne bespokoit obshestvo no v opredelyonnyh situaciyah neobhodimo uchityvat vvedenie mer po ohrane zdorovya naprimer pri rabote s uranovymi i torievymi rudami i drugimi radioaktivnymi materialami estestvennogo proishozhdeniya V poslednie gody Agentstvo udelyaet etim situaciyam povyshennoe vnimanie Mezhdunarodnoe agentstvo po atomnoj energii Zemnye istochniki Zemnaya radiaciya v privedyonnoj vyshe tablice vklyuchaet tolko istochniki kotorye ostayutsya vneshnimi po otnosheniyu k chelovecheskomu telu Osnovnymi radionuklidami sostavlyayushimi radiacionnyj fon yavlyayutsya kalij uran i torij a takzhe produkty ih raspada naprimer radij i radon Eto ochen radioaktivnye veshestva vstrechayushiesya v nizkih koncentraciyah no imeyushie bolshie znacheniya v rezultate raspada Bolshinstvo etih istochnikov umenshaetsya iz za radioaktivnogo raspada s momenta obrazovaniya Zemli poskolku v nastoyashee vremya net znachitelnogo vnezemnogo istochnika etih veshestv Takim obrazom nyneshnyaya aktivnost urana 238 na Zemle sostavlyaet lish polovinu ot pervonachalnoj iz za ego perioda poluraspada 4 5 milliarda let a kaliya 40 period poluraspada 1 25 milliarda let sostavlyaet lish okolo 8 ot pervonachalnogo kogda Odnako za vremya sushestvovaniya lyudej kolichestvo radiacii umenshilos ochen neznachitelno obtekaemoe vyrazhenie Mnogie izotopy s bolee korotkim periodom poluraspada i sledovatelno bolee radioaktivnye prisutstvuyut v zemnoj srede iz za prodolzhayushegosya estestvennogo obrazovaniya Primerami yavlyayutsya radij 226 produkt raspada toriya 230 v cepi raspada urana 238 i radon 222 produkt raspada radiya 226 v etoj zhe cepi Torij i uran i ih izotopy v osnovnom podvergayutsya alfa i beta raspadu ih nelegko obnaruzhit Odnako mnogie iz yavlyayutsya silnymi istochnikami gamma izlucheniya Torij 232 obnaruzhivaetsya cherez pik 239 keV ot svinca 212 511 583 i 2614 keV piki ot talliya 208 911 i 969 keV piki ot aktiniya 228 Uran 238 proyavlyaetsya kak 609 1120 i 1764 keV piki vismuta 214 tot zhe pik dlya atmosfernogo radona Kalij 40 obnaruzhivaetsya neposredstvenno cherez ego 1461 keV gamma pik Uroven radiacii nad morem i drugimi krupnymi vodoemami kak pravilo sostavlyaet primerno desyatuyu chast zemnogo fona Pribrezhnye rajony i rajony ryadom s presnoj vodoj mogut imet dopolnitelnyj vklad za schet nanosov Istochniki v vozduhe Samym bolshim istochnikom estestvennogo radiacionnogo fona yavlyaetsya radon soderzhashijsya v vozduhe radioaktivnyj gaz ishodyashij iz zemli Radon produkt raspada urana kotoryj otnositelno chasto vstrechaetsya v zemnoj kore no bolshe koncentriruetsya v rudonosnyh porodah razbrosannyh po vsemu miru Radon prosachivaetsya iz etih rud v atmosferu ili v gruntovye vody ili pronikaet v zdaniya Ego mozhno vdohnut v legkie vmeste s ego raspada gde oni budut ostavatsya v techenie opredelyonnogo perioda vremeni posle vozdejstviya Radon i ego izotopy roditelskie radionuklidy i produkty raspada vse oni sostavlyayut srednyuyu vdyhaemuyu dozu 1 26 mZv god millizivert v god Radon raspredelyaetsya neravnomerno uroven gaza menyaetsya v zavisimosti ot pogody poetomu bolee vysokie dozy nablyudayutsya vo mnogih regionah mira gde on predstavlyaet Vnutri zdanij v Skandinavii SShA Irane i Cheshskoj Respublike byli obnaruzheny koncentracii prevyshayushie srednemirovye znacheniya v 500 raz Hotya radon vstrechaetsya v prirode obluchenie etim gazom mozhet uvelichivatsya ili umenshatsya v rezultate deyatelnosti cheloveka osobenno pri stroitelstve domov Negermetichnyj zhiloj pol ili plohaya ventilyaciya podvala v dome s horoshej izolyaciej mogut privesti k nakopleniyu radona vnutri zhilisha podvergaya ego zhitelej vozdejstviyu vysokih koncentracij Povsemestnoe stroitelstvo horosho izolirovannyh i germetichnyh domov v severnyh promyshlenno razvityh stranah privelo k tomu chto radon stal osnovnym istochnikom fonovogo izlucheniya v nekotoryh rajonah na severe Severnoj Ameriki i Evropy Germetizaciya podvala i vytyazhnaya ventilyaciya snizhayut ego vozdejstvie Nekotorye stroitelnye materialy naprimer legkij beton s kvascami fosfogipsom i italyanskim tufom mogut vydelyat radon esli oni soderzhat radij Radiacionnoe obluchenie ot radona ne pryamoe Radon imeet korotkij period poluraspada 4 dnya i raspadaetsya na drugie tverdye chasticy radioaktivnyh nuklidov ryada radiya Eti radioaktivnye chasticy vdyhayutsya i ostayutsya v lyogkih vyzyvaya prodolzhitelnoe vozdejstvie Takim obrazom schitaetsya chto radon yavlyaetsya vtoroj po znachimosti prichinoj raka lyogkih posle kureniya i tolko v SShA na nego prihoditsya ot 15 000 do 22 000 smertej ot raka v god V osnovnom atmosfernyj fon sozdaetsya radonom i produktami ego raspada V gamma spektre vidny piki 609 1120 i 1764 keV prinadlezhashie vismutu 214 produktu raspada radona Atmosfernyj fon silno zavisit ot napravleniya vetra i meteorologicheskih uslovij Radon takzhe mozhet vydelyatsya iz zemli vspleskami i zatem obrazovyvat radonovye oblaka sposobnye preodolevat desyatki kilometrov Odnako obsuzhdenie protivopolozhnyh eksperimentalnyh rezultatov vsyo eshyo prodolzhaetsya kakih Okolo 100 000 Bk m3 radona bylo obnaruzheno v podvale doma Stenli Vatrasa v 1984 godu On i ego sosedi v Bojertaune shtat Pensilvaniya SShA mogut byt rekordsmenami po radioaktivnosti zhilish v mire Po ocenkam mezhdunarodnyh organizacij po radiacionnoj zashite ozhidaemaya mozhet byt rasschitana putem umnozheniya EEC radona na koefficient ot 8 do 9 nSv m3 Bq h i EEC izotopov radona v 40 raznSv m3 Bq h Kosmicheskaya radiaciya Ocenka maksimalnoj dozy radiacii poluchennoj na vysote 12 km 20 yanvarya 2005 g posle silnoj solnechnoj vspyshki Dozy vyrazheny v mikrozivertah v chas Zemlya postoyanno bombardiruetsya radiaciej iz kosmosa Eto izluchenie v osnovnom sostoit iz polozhitelno zaryazhennyh ionov ot protonov do izotopov zheleza i bolee krupnyh yader postupayushih na Zemlyu iz za predelov Solnechnoj sistemy Eto izluchenie vzaimodejstvuet s atomami v atmosfere sozdavaya vozdushnyj potok vtorichnoj radiacii shirokij atmosfernyj liven vklyuchaya rentgenovskie luchi myuony protony alfa chasticy piony elektrony i nejtrony Neposredstvennaya doza kosmicheskogo izlucheniya v osnovnom ishodit ot myuonov nejtronov i elektronov i eta doza variruetsya v raznyh chastyah mira v zavisimosti ot geomagnitnogo polya i vysoty Naprimer gorod Denver v SShA na vysote 1650 metrov poluchaet dozu kosmicheskih luchej primerno vdvoe bolshe chem mestnost raspolozhennaya na urovne morya Kosmicheskoe izluchenie gorazdo bolee intensivno v verhnej troposfere okolo 10 km nad urovnem morya i poetomu vyzyvaet osobuyu ozabochennost u ekipazhej aviakompanij i passazhirov kotorye chasto sovershayut perelyoty i provodyat mnogo chasov v god na etoj vysote Vo vremya polyotov ekipazhi aviakompanij obychno poluchayut dopolnitelnuyu proizvodstvennuyu dozu radiacii v predelah 2 2 mZv 220 mber v god i 2 19 mZv god soglasno razlichnym issledovaniyam Tochno tak zhe kosmicheskie luchi okazyvayut bolee silnoe fonovoe vozdejstvie na kosmonavtov chem na lyudej na poverhnosti Zemli Astronavty na nizkih orbitah naprimer na Mezhdunarodnoj kosmicheskoj stancii ili kosmicheskom shattle chastichno zashisheny magnitnym polem Zemli no takzhe stradayut ot radiacionnogo poyasa Van Allena kotoryj akkumuliruet kosmicheskie luchi vo vnutrennej oblasti zemnoj magnitosfery Za predelami nizkoj okolozemnoj orbity po opytu astronavtov Apollona letevshih na Lunu eto fonovoe izluchenie bolee intensivno i predstavlyaet soboj znachitelnoe prepyatstvie dlya potencialnogo budushego dolgosrochnogo issledovaniya chelovekom Luny ili polyota na Mars Kosmicheskie luchi takzhe vyzyvayut transmutaciyu elementov v atmosfere pri kotoroj vtorichnoe izluchenie generiruemoe kosmicheskimi luchami obedinyaetsya s atomnymi yadrami v atmosfere obrazuya razlichnye nuklidy Mogut voznikat mnogochislennye tak nazyvaemye no veroyatno naibolee zametnym iz nih yavlyaetsya uglerod 14 kotoryj obrazuetsya pri vzaimodejstvii s atomami azota Eti kosmogennye nuklidy v konechnom itoge dostigayut poverhnosti Zemli i mogut vstraivatsya v zhivye organizmy Proizvodstvo etih nuklidov neznachitelno menyaetsya v zavisimosti ot kratkosrochnyh izmenenij potoka solnechnyh kosmicheskih luchej no schitaetsya prakticheski postoyannym v bolshih masshtabah ot tysyach do millionov let Postoyannoe vosproizvodstvo vklyuchenie v organizmy i otnositelno korotkij period poluraspada ugleroda 14 eto principy ispolzuemye pri radiouglerodnom datirovanii drevnih biologicheskih materialov takih kak derevyannye artefakty ili chelovecheskie ostanki Kosmicheskoe izluchenie na urovne morya obychno proyavlyaetsya kak gamma luchi s energiej 511 keV ot annigilyacii pozitronov sozdannyh yadernymi reakciyami chastic vysokih energij i gamma luchej Na bolshih vysotah takzhe est vklad nepreryvnogo spektra tormoznogo izlucheniya Eda i voda Dva osnovnyh elementa prisutstvuyushih v chelovecheskom tele a imenno kalij i uglerod soderzhat radioaktivnye izotopy kotorye znachitelno uvelichivayut nashu dozu ot radacionnogo fona V srednem chelovek soderzhit okolo 17 milligrammov kaliya 40 40K i okolo 24 nanogrammov 10 9 g ugleroda 14 14S period poluraspada 5730 let Za isklyucheniem vnutrennego zagryazneniya vneshnim radioaktivnym materialom eti dva veshestva predstavlyayut soboj samye bolshie komponenty vnutrennego radiacionnogo oblucheniya ot biologicheski funkcionalnyh komponentov chelovecheskogo tela Okolo 4000 yader 40K raspadayutsya v sekundu i primerno takoe zhe kolichestvo14C Energiya beta chastic obrazuyushihsya pri raspade 40K primerno v 10 raz bolshe chem u beta chastic pri raspade14C 14C prisutstvuet v organizme cheloveka na urovne okolo 3700 Bk 0 1 mkKi s biologicheskim periodom poluraspada 40 dnej Eto oznachaet chto v rezultate raspada 14C obrazuetsya okolo 3700 beta chastic v sekundu Odnako atom 14C prisutstvuet v geneticheskoj informacii primerno poloviny kletok v to vremya kak kalij ne yavlyaetsya komponentom DNK Raspad atoma 14C vnutri DNK u odnogo cheloveka proishodit primerno 50 raz v sekundu pri etom atom ugleroda menyaetsya na atom azota Srednyaya globalnaya doza vnutrennego oblucheniya ot radionuklidov krome radona i produktov ego raspada sostavlyaet 0 29 mZv god iz kotoryh 0 17 mZv god ot 40K 0 12 mZv god postupaet iz ryada urana i toriya a 12 mkZv god postupaet ot14C Rajony s vysokim estestvennym radiacionnym fonom V nekotoryh regionah dozirovka vyshe chem v srednem po strane V celom v mire territorii s isklyuchitelno vysokim radiacionnym fonom vklyuchayut Ramsar v Irane Guarapari v Brazilii v Indii v Avstralii i Yanczyan v Kitae Samyj vysokij uroven estestvennoj radiacii kogda libo zaregistrirovannyj na poverhnosti Zemli sostavlyal 90 µGr ch na brazilskom chyornom plyazhe port areia preta sostoyashem iz monacita Etot pokazatel budet preobrazovan v 0 8 Gr god dlya kruglogodichnogo nepreryvnogo vozdejstviya no na samom dele urovni menyayutsya v zavisimosti ot sezona i namnogo nizhe v blizhajshih zhilyh domah Rekordnye izmereniya ne dublirovalis i ne vklyuchalis v poslednie otchyoty Nauchnogo Komiteta OON Sosednie turisticheskie plyazhi v Guarapari i Kumuruksatiba pozzhe poluchili 14 i 15 mkGr ch Ukazannye znacheniya zadany v Greyah Dlya preobrazovaniya v Zivert Zv trebuetsya vesovoj koefficient izlucheniya eti vesovye koefficienty variruyutsya ot 1 beta i gamma do 20 alfa chasticy Samyj vysokij radiacionnyj fon v naselyonnyh punktah nablyudaetsya v Ramsare v pervuyu ochered iz za ispolzovaniya mestnogo prirodnogo radioaktivnogo izvestnyaka v kachestve stroitelnogo materiala 1000 zhitelej podvergshihsya naibolshemu oblucheniyu poluchayut srednyuyu effektivnuyu dozu 6 mZv 600 mber v god chto v shest raz prevyshaet rekomendovannyj MKRZ predel vozdejstviya na naselenie iz iskusstvennyh istochnikov Krome togo oni poluchayut znachitelnuyu dozu vnutrennego oblucheniya ot radona Rekordnye urovni radiacii byli obnaruzheny v dome gde effektivnaya doza ot polej okruzhayushego izlucheniya sostavila 131 mZv 13 1 ber v god a vnutrennego oblucheniya ot radona sostavila 72 mZv 7 2 ber v god Etot unikalnyj sluchaj bolee chem v 80 raz prevyshaet srednee estestvennoe vozdejstvie radiacii na cheloveka v mire Dlya vyyavleniya posledstvij dlya zdorovya svyazannyh s vysokimi urovnyami radiacii v Ramsare regulyarno provodyatsya epidemiologicheskie issledovaniya no ekologi poka ne delayut statisticheski znachimyh vyvodov Hotya do sih por podderzhka blagopriyatnyh effektov hronicheskoj radiacii naprimer uvelichenie prodolzhitelnosti zhizni nablyudalas lish v neskolkih mestah zashitnyj i adaptivnyj effekt predlagaetsya po krajnej mere v odnom issledovanii avtory kotorogo tem ne menee preduprezhdayut chto dannyh iz Ramsara poka nedostatochno chtoby oslabit sushestvuyushie normativnye predely doz Odnako nedavnij statisticheskij analiz pokazal chto net nikakoj korrelyacii mezhdu riskom negativnyh posledstvij dlya zdorovya i povyshennym urovnem estestvennogo radiacionnogo fona Fotoelektricheskij Voennosluzhashie imevshie delo s boepripasami iz obednyonnogo urana podvergayutsya dopolnitelnomu oblucheniya ot fotoyadernyh reakcij s chasticami materialov s vysokim atomnym chislom Chasticy mogut popast v organizm kak v rezultate sluchajnogo kontakta tak i pri raneniyah takimi boepripasami Konkretnaya velichina dopolnitelnogo oblucheniya i vliyanie ego na organizm ostayutsya predmetom sporov Nejtronnyj fon Bolshaya chast estestvennogo nejtronnogo fona produkt vzaimodejstviya kosmicheskih luchej s atmosferoj Pik energii nejtronov sostavlyaet okolo 1 MeV i bystro padaet dlya bolshih energij Na urovne morya proizvodstvo nejtronov sostavlyaet okolo 20 nejtronov v sekundu na kilogramm materiala vzaimodejstvuyushego s kosmicheskimi luchami ili okolo 100 300 nejtronov na kvadratnyj metr v sekundu Potok zavisit ot geomagnitnoj shiroty s maksimumom okolo magnitnyh polyusov V solnechnye minimumy iz za bolee nizkogo ekranirovaniya solnechnogo magnitnogo polya potok primerno v dva raza vyshe solnechnogo maksimuma Takzhe on rezko vozrastaet vo vremya solnechnyh vspyshek Vblizi bolee krupnyh i tyazhyolyh obektov naprimer zdanij ili korablej potok nejtronov vyshe eto izvestno kak yavlenie nejtronnaya signatura vyzvannaya kosmicheskimi luchami ili effekt korablya poskolku vpervye bylo obnaruzheno na korablyah v more Iskusstvennyj radiacionnyj fonDisplei pokazyvayushie okruzhayushie radiacionnye polya 0 120 0 130 mkZv ch 1 05 1 14 mZv god na atomnoj elektrostancii Eto znachenie vklyuchaet estestvennyj fon ot kosmicheskih i zemnyh istochnikovAtmosfernye yadernye ispytaniya Dozy v shitovidnoj zheleze na dushu naseleniya v kontinentalnoj chasti SShA v rezultate vseh sposobov oblucheniya v rezultate vseh yadernyh ispytanij v atmosfere provedyonnyh na poligone v Nevade v 1951 1962 gg 14C v atmosfere Novaya Zelandiya i Avstriya Krivaya dlya Novoj Zelandii yavlyaetsya reprezentativnoj dlya Yuzhnogo polushariya avstrijskaya krivaya dlya Severnogo polushariya Atmosfernye ispytaniya yadernogo oruzhiya pochti udvoili koncentraciyu radiacionnogo fona14C v Severnom polusharii Chastye nazemnye yadernye vzryvy mezhdu 1940 mi i 1960 mi godami priveli k znachitelnomu radioaktivnomu zagryazneniyu Nekotorye iz etih zagryaznenij yavlyayutsya lokalnymi chto delaet okrestnosti ochen radioaktivnymi Radionuklidy mogut perenositsya na bolshie rasstoyaniya v vide yadernyh osadkov chast etogo radioaktivnogo materiala razbrosana po vsemu miru Povyshenie radiacionnogo fona v rezultate etih ispytanij dostiglo pika v 1963 godu i sostavilo okolo 0 15 mZv v god vo vsem mire ili okolo 7 srednej fonovoj dozy ot vseh istochnikov Dogovor ob zapreshenii ispytanij 1963 goda zapreshal nazemnye ispytaniya takim obrazom k 2000 godu vsemirnaya doza ot etih ispytanij snizilas do 0 005 mZv god Professionalnoe vozdejstvie Mezhdunarodnaya komissiya po radiologicheskoj zashite rekomenduet ogranichit professionalnoe obluchenie do 50 mZv 5 ber v god i 100 mZv 10 ber cherez 5 let Odnako radiacionnyj fon dlya professionalnyh doz vklyuchaet radiaciyu kotoraya ne izmeryaetsya priborami v usloviyah potencialnogo professionalnogo oblucheniya Eto vklyuchaet kak estestvennyj radiacionnyj fon za predelami mesta raboty tak i lyubye dozy medicinskogo oblucheniya Eto znachenie obychno ne izmeryaetsya ili ne izvestno iz obsledovanij poetomu izmeneniya obshej dozy dlya otdelnyh rabotnikov neizvestny Eto mozhet okazatsya znachitelnym sbivayushim s tolku faktorom pri ocenke vozdejstviya radiacionnogo oblucheniya na gruppu rabotnikov u kotoryh mozhet znachitelno otlichatsya estestvennyj fon i dozy medicinskogo oblucheniya Eto osobenno vazhno kogda proizvodstvennye dozy ochen nizkie Na konferencii MAGATE v 2002 godu bylo rekomendovano chtoby professionalnye dozy nizhe 1 2 mZv v god ne trebovali kontrolya so storony reguliruyushih organov Yadernye avarii V normalnyh usloviyah yadernye reaktory vydelyayut nebolshie kolichestva radioaktivnyh gazov kotorye vyzyvayut neznachitelnoe radiacionnoe obluchenie naseleniya Sobytiya klassificiruemye po Mezhdunarodnoj shkale yadernyh sobytij kak incidenty obychno ne privodyat k vybrosu kakih libo dopolnitelnyh radioaktivnyh veshestv v okruzhayushuyu sredu Krupnye vybrosy radioaktivnosti iz yadernyh reaktorov krajne redki K nastoyashemu vremeni proizoshli dve krupnye avarii sredi grazhdanskogo naseleniya avariya na Chernobylskoj AES i avariya na atomnoj elektrostancii na Fukusime I kotorye priveli k znachitelnomu zarazheniyu Edinstvennaya avariya na Chernobylskoj AES privela k nemedlennoj smerti kogo Obshie dozy v rezultate avarii na Chernobylskoj AES sostavili ot 10 do 50 mZv v techenie 20 let dlya zhitelej postradavshih rajonov prichyom bolshaya chast dozy byla poluchena v pervye gody posle avarii a dlya likvidatorov bolee 100 mZv Ot ostrogo luchevogo sindroma umerlo 28 chelovek Obshie dozy ot avarij na AES Fukusima I sostavili ot 1 do 15 mZv dlya zhitelej postradavshih rajonov Dozy v shitovidnoj zheleze u detej byli nizhe 50 mZv 167 likvidatorov poluchili dozy svyshe 100 mZv a 6 iz nih bolee 250 mZv predel oblucheniya v Yaponii dlya avarijno spasatelnyh rabotnikov Srednyaya doza v rezultate avarii na Tri Majl Ajlend sostavila 0 01 mZv Pomimo opisannyh vyshe proisshestvij sredi grazhdanskogo naseleniya neskolko avarij proizoshlo na rannih obektah s yadernym oruzhiem takie kak pozhar v Vindskejle zagryaznenie reki Techa yadernymi othodami ot kompleksa Mayak i katastrofa v Chelyabinske 40 nyne Ozyorsk na tom zhe samom komplekse proizoshyol vybros v okruzhayushuyu sredu znachitelnogo kolichestva radioaktivnyh veshestv V rezultate pozhara v Uindskejle dozy na shitovidnuyu zhelezu dostigli 5 20 mZv dlya vzroslyh i 10 60 mZv dlya detej Dozy ot avarij na Mayake neizvestny Yadernyj toplivnyj cikl Komissiya po yadernomu regulirovaniyu Agentstvo po ohrane okruzhayushej sredy SShA i drugie amerikanskie i mezhdunarodnye agentstva trebuyut chtoby licenziaty ogranichivali radiacionnoe vozdejstvie na otdelnyh lic iz naseleniya do 1 mZv 100 m ber v god Szhiganie uglya Ugolnye zavody sozdayut opasnye materialy v vide radioaktivnoj letuchej zoly kotoruyu vdyhayut i proglatyvayut zhivushie poblizosti takzhe ona osedaet rasteniyah i posevah Nacionalnaya laboratoriya Ok Ridzha opublikovala statyu v 1978 godu s dannymi o tom chto ugolnye elektrostancii togo vremeni mogut dat ozhidaemuyu dozu oblucheniya vsego tela v 19 mkZv god dlya blizhajshih zhitelej v radiuse 500 m V otchete za 1988 god predpolagaemaya doza byla ocenena v 1 km kak 20 mkZv god dlya staryh stancij ili 1 mkZv god dlya bolee novyh zavodov s uluchshennym ulavlivaniem letuchej zoly no ne udalos podtverdit eti znacheniya pri pomoshi testov Pri szhiganii uglya uran torij i vse uranovye ostatki nakaplivayutsya putyom raspada na vyhode poluchayutsya radij radon polonij Radioaktivnye materialy ranee zahoronennye pod zemlyoj v ugolnyh otlozheniyah vybrasyvayutsya v vide letuchej zoly ili esli letuchaya zola ulavlivaetsya mogut stat komponentom betona izgotovlennogo iz neyo Drugie istochnikiMedicinskoe Srednee globalnoe vozdejstvie iskusstvennoj radiacii na cheloveka sostavlyaet 0 6 mZv god v osnovnom po dannym medicinskoj vizualizacii Etot medicinskij komponent mozhet byt namnogo vyshe v srednem 3 mZv v god sredi naseleniya SShA Drugie chelovecheskie faktory vklyuchayut kurenie aviaperelyoty radioaktivnye stroitelnye materialy ispytaniya yadernogo oruzhiya avarii na atomnyh elektrostanciyah i rabotu yadernoj promyshlennosti Tipichnyj rentgen grudnoj kletki dayot 20 mkZv 2 mber effektivnoj dozy Doza stomatologicheskogo rentgenovskogo snimka sostavlyaet ot 5 do 10 mkZv Kompyuternaya tomografiya obespechivaet effektivnuyu dozu dlya vsego tela v diapazone ot 1 do 20 mZv ot 100 do 2000 mber Srednij amerikanec poluchaet okolo 3 mZv diagnosticheskoj lechebnoj dozy v god strany s samym nizkim urovnem medicinskoj pomoshi pochti ne poluchayut Luchevaya terapiya pri razlichnyh zabolevaniyah takzhe trebuet opredelyonnyh doz kak dlya pacientov tak i dlya okruzhayushih lyudej Potrebitelskie tovary Sigarety soderzhat radioaktivnye izotopy 210Po i 210Pb obrazuyushiesya iz produktov raspada radona prilipshih k listyam tabaka Vykurivanie odnoj pachki sigaret privodit k dopolnitelnoj doze oblucheniya v 1 mkZv U zayadlyh kurilshikov poluchennaya doza oblucheniya za god mozhet dostigat 360 mkZv Silnoe kurenie privodit k doze oblucheniya 160 mkZv god 193 mkZv god ot 210Po i 251 mkZv god ot 210Pb na lokalizovannye pyatna na bifurkaciyah segmentarnyh bronhov v lyogkih v rezultate dalnejshego raspada etih izotopov Etu dozu nelegko sopostavit s predelami radiacionnoj zashity poskolku poslednie otnosyatsya k dozam dlya vsego tela v to vremya kak doza ot kureniya popadaet v ochen nebolshuyu chast tela Radiacionnaya metrologiyaV laboratorii radiacionnoj metrologii radiacionnyj fon otnositsya k izmerennomu znacheniyu ot lyubyh sluchajnyh istochnikov kotorye vliyayut na pribor pri izmerenii proby konkretnogo istochnika izlucheniya Etot fonovyj vklad kotoryj ustanavlivaetsya kak stabilnoe znachenie putyom mnogokratnyh izmerenij obychno do i posle izmereniya obrazca vychitaetsya iz intensivnosti poluchennoj pri izmerenii obrazca Eto sootvetstvuet opredeleniyu fona Mezhdunarodnogo agentstva po atomnoj energii kak doza ili moshnost dozy ili nablyudaemaya mera svyazannaya s dozoj ili moshnostyu dozy otnosyashayasya ko vsem istochnikam krome ukazannogo yh Ta zhe problema voznikaet s priborami radiacionnoj zashity gde na pokazaniya pribora mozhet vliyat radiacionnyj fon Primerom etogo yavlyaetsya scintillyacionnyj detektor ispolzuemyj dlya kontrolya poverhnostnogo radioaktivnogo zagryazneniya V usloviyah povyshennogo gamma fona na scintillyacionnyj material budet vliyat fonovaya gamma harakteristika kotoraya skladyvaetsya s pokazaniyami poluchennymi ot lyubogo kontroliruemogo zagryazneniya V krajnih sluchayah eto sdelaet pribor neprigodnym dlya ispolzovaniya poskolku fon zaglushaet bolee nizkij uroven radiacii ot zagryazneniya V takih priborah fon nuzhno postoyanno kontrolirovat v sostoyanii Gotov i vychitat iz lyubyh pokazanij poluchennyh pri ispolzovanii v rezhime Izmerenie Regulyarnoe izmerenie radiacii provoditsya na neskolkih urovnyah Pravitelstvennye agentstva sobirayut pokazaniya radiacii v ramkah mandatov ekologicheskogo monitoringa chasto delaya ih dostupnymi dlya obshestvennosti a inogda i v rezhime blizkom k rezhimu realnogo vremeni Sovmestnye gruppy i chastnye lica takzhe mogut predostavlyat pokazaniya v rezhime realnogo vremeni dostupnymi dlya obshestvennosti Instrumenty ispolzuemye dlya izmereniya radiacii vklyuchayut i scintillyacionnyj detektor Pervyj kak pravilo bolee kompaktnyj i dostupnyj i reagiruet na neskolko tipov izlucheniya v to vremya kak poslednij yavlyaetsya bolee slozhnym i mozhet obnaruzhivat opredelyonnye energii i tipy izlucheniya Pokazaniya ukazyvayut na urovni izlucheniya ot vseh istochnikov vklyuchaya fonovye i pokazaniya v realnom vremeni kak pravilo ne podtverzhdayutsya no korrelyaciya mezhdu nezavisimymi detektorami uvelichivaet uverennost v izmerennyh urovnyah radiacii Spisok gosudarstvennyh punktov izmereniya radiacii v rezhime blizkom k realnomu vremeni s ispolzovaniem razlichnyh tipov priborov Evropa i Kanada Evropejskaya platforma obmena radiologicheskimi dannymi EURDEP Prostaya karta moshnosti dozy gamma izlucheniya SShA EPA Radnet v rezhime realnogo vremeni i laboratornyh dannyh po shtatam Spisok mezhdunarodnyh centrov sovmestnyh chastnyh izmerenij v rezhime blizkom k realnomu vremeni ispolzuyushih v osnovnom detektory Gejgera Myullera Karta GMC http www gmcmap com sochetanie stancij obnaruzheniya staryh dannyh i nekotoryh stancij rabotayushih v rezhime blizkom k realnomu vremeni Netc http www netc com Radmon http www radmon org Radiacionnaya set http radiationnetwork com Radioactive Home http radioactiveathome org map Safecast http safecast org tilemap zelyonye kruzhki detektory v realnom vremeni uRad Monitor http www uradmonitor com PrimechaniyaInternational Atomic Energy Agency IAEA Safety Glossary Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection International Atomic Energy Agency 2007 ISBN 9789201007070 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Sources and effects of ionizing radiation New York United Nations 2008 P 4 ISBN 978 92 1 142274 0 Arhivnaya kopiya ot 16 iyulya 2019 na Wayback Machine Ionizing radiation exposure of the population of the United States Bethesda Md National Council on Radiation Protection and Measurements ISBN 978 0 929600 98 7 Arhivnaya kopiya ot 2 fevralya 2014 na Wayback Machine Ministry of Education Culture Sports Science and Technology of Japan Radiation in environment Arhivirovano 22 marta 2011 goda retrieved 2011 6 29 Informacionnyj sbornik Dozy oblucheniya naseleniya Rossijskoj Federacii v 2019 godu Arhivnaya kopiya ot 23 aprelya 2021 na Wayback Machine SPb NIIRG imeni prof Ramzaeva Arhivnaya kopiya ot 23 aprelya 2021 na Wayback Machine 2020 15 16 70 s Naturally Occurring Radioactive Materials NORM neopr World Nuclear Association mart 2019 Data obrasheniya 22 aprelya 2021 Arhivirovano 20 yanvarya 2016 goda Exposure to radiation from natural sources neopr Nuclear Safety amp Security IAEA Data obrasheniya 4 yanvarya 2016 Arhivirovano 9 fevralya 2016 goda Plachkova S G i dr Elektroenergetika i ohrana okruzhayushej sredy Funkcionirovanie energetiki v sovremennom mire Kiev 2005 304 s Arhivirovano 15 oktyabrya 2021 goda Gary W Philips David J Nagel Timothy Coffey A Primer on the Detection of Nuclear and Radiological Weapons Arhivnaya kopiya ot 27 yanvarya 2021 na Wayback Machine Center for Technology and National Security Policy National Defense University May 2005 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Annex E Sources to effects assessment for radon in homes and workplaces Effects of Ionizing Radiation New York United Nations 2006 Vol II ISBN 978 92 1 142263 4 Radon and Cancer Questions and Answers National Cancer Institute USA neopr 6 dekabrya 2011 Data obrasheniya 22 aprelya 2021 Arhivirovano 24 iyunya 2014 goda Fornalski K W 2015 The assumption of radon induced cancer risk Cancer Causes amp Control 10 26 1517 18 doi 10 1007 s10552 015 0638 9 PMID 26223888 Indoor Radon Concentration Data Its Geographic and Geologic Distribution an Example from the Capital District NY Nashville TN American Association of Radon Scientists and Technologists Upfal Mark J 65 Residential Radon Occupational industrial and environmental toxicology Mark J Upfal Christine Johnson 2nd St Louis Missouri Mosby 2003 ISBN 9780323013406 Background Radiation amp Other Sources of Exposure neopr Radiation Safety Training Miami University Data obrasheniya 30 sentyabrya 2016 Arhivirovano 3 noyabrya 2016 goda Radiation Exposure During Commercial Airline Flights neopr Data obrasheniya 17 marta 2011 Arhivirovano 9 noyabrya 2015 goda Health Physics Society Radiation exposure during commercial airline flights neopr Data obrasheniya 24 yanvarya 2013 Arhivirovano 9 noyabrya 2015 goda Radioactive human body Harvard University Natural Science Lecture Demonstrations Carbon 14 neopr Human Health Fact Sheet Argonne National Lab avgust 2005 Data obrasheniya 4 aprelya 2011 Arhivirovano 27 fevralya 2008 goda Asimov Isaac The Explosions Within Us Only A Trillion Revised and updated New York ACE books 1976 P 37 39 ISBN 978 1 157 09468 5 Nair MK 1999 Population study in the high natural background radiation area in Kerala India Radiation Research 152 6 Suppl S145 8 Bibcode 1999RadR 152S 145N doi 10 2307 3580134 JSTOR 3580134 PMID 10564957 Extreme Slime neopr Catalyst ABC 3 oktyabrya 2002 Data obrasheniya 22 aprelya 2021 Arhivirovano 17 oktyabrya 2014 goda Zhang SP 2010 Mechanism study of adaptive response in high background radiation area of Yangjiang in China Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 44 9 815 9 PMID 21092626 Sources and Effects of Ionizing Radiation United Nations 1977 Freitas AC 2004 Gamma dose rates and distribution of natural radionuclides in sand beaches Ilha Grande Southeastern Brazil PDF Journal of Environmental Radioactivity 75 2 211 23 doi 10 1016 j jenvrad 2004 01 002 ISSN 0265 931X PMID 15172728 Arhivirovano iz originala PDF 21 fevralya 2014 Data obrasheniya 2 dekabrya 2012 Natural Radioactivity in Extreme South of Bahia Brazil Using Gamma Ray Spectrometry PDF Associacao Brasileira de Energia Nuclear 27 September 2 October 2009 Arhivirovano iz originala PDF 21 fevralya 2014 Data obrasheniya 22 aprelya 2021 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite conference title Shablon Cite conference cite conference a Vikipediya Obsluzhivanie CS1 format daty ssylka Hendry Jolyon H 2009 06 01 Human exposure to high natural background radiation what can it teach us about radiation risks PDF Journal of Radiological Protection 29 2A A29 A42 Bibcode 2009JRP 29 29H doi 10 1088 0952 4746 29 2A S03 PMC 4030667 PMID 19454802 Arhivirovano PDF 21 oktyabrya 2013 Data obrasheniya 1 dekabrya 2012 Ghiassi nejad M January 2002 Very high background radiation areas of Ramsar Iran preliminary biological studies PDF Health Physics 82 1 87 93 92 doi 10 1097 00004032 200201000 00011 PMID 11769138 Arhivirovano PDF 7 fevralya 2013 Data obrasheniya 11 noyabrya 2012 Our preliminary studies seem to indicate the presence of adaptive response in the cells of some Ramsar residents but we do not claim to have seen hormetic effects in any of those studied Given the apparent lack of ill effects among observed populations of these high dose rate areas these data suggest that current dose limits may be overly conservative However the available data do not seem sufficient to cause national or international advisory bodies to change their current conservative radiation protection recommendations Dobrzynski L 2015 Cancer Mortality Among People Living in Areas With Various Levels of Natural Background Radiation Dose Response 13 3 1 10 doi 10 1177 1559325815592391 PMC 4674188 PMID 26674931 Pattison J E 2009 Enhancement of natural background gamma radiation dose around uranium microparticles in the human body Journal of the Royal Society Interface 7 45 603 11 doi 10 1098 rsif 2009 0300 PMC 2842777 PMID 19776147 Atmospheric d14C record from Wellington Trends A Compendium of Data on Global Change Carbon Dioxide Information Analysis Center 1994 Arhivirovano iz originala 1 fevralya 2014 Data obrasheniya 11 iyunya 2007 Levin I 1994 d14C record from Vermunt Trends A Compendium of Data on Global Change Carbon Dioxide Information Analysis Center Arhivirovano iz originala 23 sentyabrya 2008 Data obrasheniya 4 yanvarya 2016 Radiocarbon dating neopr University of Utrecht Data obrasheniya 19 fevralya 2008 Arhivirovano 25 fevralya 2010 goda United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Arhivnaya kopiya ot 4 iyulya 2014 na Wayback MachineOshibka nekorrektno zadana data ustanovki ispravte cherez podstanovku shablona ICRP The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection 2007 Vol 37 ISBN 978 0 7020 3048 2 Arhivnaya kopiya ot 16 noyabrya 2012 na Wayback Machine Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 22 aprelya 2021 Arhivirovano 3 marta 2016 goda World Health Organization Health effects of the Chernobyl accident an overview neopr aprel 2006 Data obrasheniya 24 yanvarya 2013 Arhivirovano 16 yanvarya 2013 goda Geoff Brumfiel 23 maya 2012 Fukushima s doses tallied Nature 485 7399 423 424 Bibcode 2012Natur 485 423B doi 10 1038 485423a PMID 22622542 U S Nuclear Regulatory Commission Backgrounder on the Three Mile Island Accident neopr avgust 2009 Data obrasheniya 24 yanvarya 2013 Arhivirovano 15 noyabrya 2021 goda Radiological Consequences of the 1957 Windscale Fire neopr 10 oktyabrya 1997 Data obrasheniya 24 yanvarya 2013 Arhivirovano 17 maya 2013 goda McBride J P 1978 12 08 Radiological impact of airborne effluents of coal and nuclear plants PDF Science 202 4372 1045 50 Bibcode 1978Sci 202 1045M doi 10 1126 science 202 4372 1045 PMID 17777943 Arhivirovano PDF 27 sentyabrya 2012 Data obrasheniya 15 noyabrya 2012 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Sources Effects and Risks of Ionizing Radiation 1988 Vol 120 ISBN 978 92 1 142143 9 Gabbard Alex 1993 Coal Combustion Nuclear Resource or Danger Oak Ridge National Laboratory Review 26 3 4 18 9 Arhivirovano iz originala 5 fevralya 2007 Data obrasheniya 22 aprelya 2021 Wall B F 1997 Revised Radiation Doses for Typical X Ray Examinations PDF The British Journal of Radiology 70 833 437 439 doi 10 1259 bjr 70 833 9227222 PMID 9227222 Arhivirovano PDF 21 oktyabrya 2012 Data obrasheniya 18 maya 2012 5 000 patient dose measurements from 375 hospitals Ray Johnson Orhan H Suleiman Dose to lungs from cigarettes angl hps org The Health Physics Society 2016 Data obrasheniya 29 noyabrya 2021 Arhivirovano 29 noyabrya 2021 goda Khater Ashraf E M Polonium 210 budget in cigarettes J Environ Radioact 2004 T 71 S 33 41 doi 10 1016 S0265 931X 03 00118 8 PMID 14557035 Arhivirovano 29 noyabrya 2021 goda Dade W Moeller Doses from cigarette smoking neopr Health Physics Society Data obrasheniya 24 yanvarya 2013 Arhivirovano 2 avgusta 2014 goda

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто