गामा विकिरण पृष्ठभूमि. ब्रांस्क क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी बस्तियों की आबादी के निवास स्थानों में गामा पृष्ठभूमि का मापन। विकिरण के अन्य उपयोग

वक्ता: चिकित्सा विज्ञान के उम्मीदवार, एम.वी. किस्लोव (नोवोज़ीबकोव में ब्रांस्क स्टेट यूनिवर्सिटी की शाखा)

नोवोज़ीबकोव के बारे में ऐतिहासिक जानकारी

इसे 1809 से एक शहर माना जाता रहा है।

इसका उल्लेख पहली बार 1701 में ज़िबकाया बस्ती के रूप में किया गया था।

कर्ण नदी पर ब्रांस्क क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।

शहर की सीमा के भीतर का क्षेत्रफल 31 वर्ग किमी है। जनसंख्या - 40,500 लोग;

इस क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र - ब्रांस्क और क्लिंट्सी के बाद।

दुर्घटना के बाद, नोवोज़ीबकोव शहर का पूरा क्षेत्र रेडियोधर्मी संदूषण के अधीन था:

137Cs - 18.6 Ci/km2, (अधिकतम - 44.2)

90एसआर - 0.25 सीआई/किमी2

1989 के लिए राज्य जल-मौसम विज्ञान समिति का डेटा

पहले वर्ष में निवासी प्रशिक्षण का ईडी लगभग 10.0 mSv (1.0 रेम) था।

विकिरण गामा पृष्ठभूमि (गामा विकिरण खुराक दर)

मई 1986 में, ब्रांस्क क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में आबादी वाले क्षेत्रों में, पृष्ठभूमि गामा विकिरण 15,000-25,000 μR/h (150-250 μSv/h) तक पहुंच गया।

नोवोज़ीबकोव में:

1991 10 - 150 μR/घंटा (0.10-1.5 μSv/घंटा),

उपनगरीय क्षेत्र में - 50 - 400 माइक्रोआर/घंटा।

2001 - 20 - 63 μR/घंटा (0.2 - 0.63 μSv/घंटा),

2006 - 12 - 45 μR/घंटा (0.12 - 0.45 μSv/घंटा),

2015 - 9 - 41 μR/घंटा (0.09 - 0.41 μSv/घंटा)

1986-1989 में, आबादी वाले क्षेत्रों में बाहरी विकिरण की खुराक को कम करने के लिए, उन स्थानों पर जहां लोगों ने सबसे लंबा समय बिताया, परिशोधन कार्य किया गया, जिसमें शामिल थे:

1. मिट्टी की सतह परत को हटाने के लिए,

2. क्षेत्र को "रेडियोधर्मी रूप से स्वच्छ" रेत से भरना,

3. क्षेत्र को पक्का करना.

कार्य का लक्ष्य

ब्रांस्क क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण बस्तियों में जहां लोग रहते हैं, वहां गामा पृष्ठभूमि माप का संचालन करें।

कुछ रूसी शहरों के क्षेत्र में गामा पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, माप 2012-2015 में किए गए:

माप स्थान

जीएफ मान (μSv/h)

यरोस्लाव

नदी पर बने पुल का केंद्र वोल्गा

0,07 + 20%

नदी के मध्य में स्टीमबोट वोल्गा

0,05 + 18%

साथ। एफ. नेक्रासोव की कराबिखा संपत्ति

0,11 + 6%

कॉन्वेंट का क्षेत्र, 17वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया

0,12 + 12%

मास्को

कीव रेलवे स्टेशन का क्षेत्र

0,12 + 10%

रेड स्क्वायर का क्षेत्र

0,11 + 11%

कलुगा

ई.के. के स्मारक के पास का क्षेत्र त्सोल्कोव्स्की

0,1 + 5%

पार्क का क्षेत्र जिसके नाम पर रखा गया है ई.के. त्सोल्कोव्स्की

0,12 - 0,16 + 10%

नोवोज़ीबकोव का क्षेत्र

माप स्थान

परिणाम (μSv/h) + त्रुटि

ब्रांस्क

(विभिन्न कवरेज वाले क्षेत्रों में शहर के 106 बिंदुओं पर माप किए गए)

औसत मूल्य - 0.17

न्यूनतम मूल्य:

0.08 ± 20%

अधिकतम मूल्य:

0.41 ± 18%

सिटी सेंटर (डामर)

0,18 - 0,2

शहर का जिला "गोरका"

0,23 - 0,36

कृषि तकनीकी विद्यालय के खेल मैदान का क्षेत्र

0,16 - 0,21

नगरपालिका बजटीय शैक्षिक संस्थान माध्यमिक विद्यालय संख्या 9 के क्षेत्र में रेत भरने के साथ हॉकी कॉर्ड

0,08 - 0,10

स्कूल नंबर 9 के क्षेत्र में गामा पृष्ठभूमि माप के परिणाम

गामा पृष्ठभूमि माप स्थान:

मान, μSv/h:

टिप्पणी:

विद्यालय प्रवेश द्वार

0,18

बरामदे के सामने

बाधा कोर्स

0,12

भूलभुलैया

बाधा कोर्स

0,15

ईंट की दीवार

फुटबॉल कोर्ट

0,12

(बाधा कोर्स से)

फुटबॉल मैदान

0,11

(स्कूल की तरफ से)

हॉकी कोर्ट

0,08

केंद्र, रेत का टीला

फुलवारी

केंद्र,

पार्क क्षेत्र

0,22

केंद्र

ब्रांस्क क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में उन स्थानों पर गामा पृष्ठभूमि माप के परिणाम जहां लोग रहते हैं

नोवोज़ीबकोवस्की जिले के मुराविंका और गुटा गाँव के पास पूर्व अग्रणी शिविर का क्षेत्र

बस्तियों

2001 में गामा पृष्ठभूमि

प्रवेश

केंद्र

प्रस्थान

गुटा (30.2 Ci/किमी2)

0, 53

0, 50

0, 58

चींटी (28.7)

0, 55

0, 52

0, 57

2013-2015 के लिए सामान्यीकृत डेटा Y y आबादी वाले क्षेत्रों के क्षेत्र में जीएफ के बारे में(μSv/h)

गांव का नाम

सीआई/किमी2

बिंदुओं की संख्या

औसत मूल्य

न्यूनतम

अधिकतम

नोवोज़ीबकोवस्की जिला

डेमेंका

28,3

0,42

0,32

0,55

वीरेशचकी

17,0

0,21

0,15

कला। बोबोविची

26,5

0,18

0,11

0,40

पुराने क्रिवेट्स

0,24

0,12

0,31

परिवहन

28,2

0,20

0,59

नयी जगह

26,1

0,13

0,11

0,15

शेलोमी

20,4

0,15

0,38

यास्नया पोलियाना

27,4

0,18

0,15

0,23

गांव का नाम

सीआई/किमी2

बिंदुओं की संख्या

औसत मूल्य

न्यूनतम

अधिकतम

ज़िलिनकोव्स्की जिला

विशकोव

34,7

0,18

0,12

0,26

Zlynka

26,7

0,28

0,35

सोफ़ियिव्का

17,0

0,17

0,12

0,23

स्पिरिडोनोवा बुडा

11,0

0,16

0,24

एम. शचरबिनिची

0,24

0,42

गांव का नाम

सीआई/किमी2

बिंदुओं की संख्या

औसत मूल्य

न्यूनतम

अधिकतम

क्लिमोव्स्की जिला

ब्रांस्क

10,0

0,17

0,11

0,20

स्वादिष्ट बुडा

10,5

0,20

0,16

0,29

न्यू रोपस्क

0,13

0,10

0,18

गोर्डीव्स्की जिला

स्ट्रुहोवा बुडा

0,14

0,10

0,24

क्रास्नोगोर्स्क जिला

लाल पर्वत

0,19

0,10

0,27

सामाजिक समस्या

हाल के वर्षों में यह प्रासंगिक हो गया है (? ) ब्रांस्क क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में जंगल और पीट की आग की समस्या।

मॉनिटरिंग के दौरानगामा पृष्ठभूमि अग्नि स्रोतों के निकट और दूरी पर, हमें वृद्धि की प्रवृत्ति का पता नहीं चलागामा पृष्ठभूमि.

निष्कर्ष

चेरनोबिल दुर्घटना के बाद बीते वर्षों में, जिन स्थानों पर जनसंख्या निवास करती है, वहां गामा विकिरण पृष्ठभूमि लगभग प्राकृतिक स्तर तक कम हो गई है।

इसकी वजह है:

चेरनोबिल रेडियोन्यूक्लाइड्स का भौतिक क्षय;

घटनाओं को अंजाम देना:

1. उन स्थानों पर मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना जहां आबादी लंबे समय से स्थित है;

2. गहरी जुताई,

3. स्क्रीनिंग रोड कोटिंग लगाना,

4. आबादी वाले क्षेत्रों का सुधार.

गामा विकिरण मानव शरीर और सामान्य रूप से सभी जीवित चीजों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है।

ये बहुत कम लंबाई और उच्च प्रसार गति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं।

वे इतने खतरनाक क्यों हैं, और आप उनके प्रभाव से खुद को कैसे बचा सकते हैं?

गामा विकिरण के बारे में

हर कोई जानता है कि सभी पदार्थों के परमाणुओं में एक नाभिक और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नियम के रूप में, कोर एक काफी प्रतिरोधी संरचना है जिसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल है।

इसी समय, ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके नाभिक अस्थिर होते हैं, और उन पर कुछ प्रभाव पड़ने से उनके घटकों का विकिरण होता है। इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मी कहा जाता है; इसमें कुछ घटक होते हैं, जिनका नाम ग्रीक वर्णमाला के पहले अक्षरों के नाम पर रखा गया है:

  • गामा विकिरण.

यह ध्यान देने योग्य है कि परिणाम के रूप में वास्तव में क्या जारी होता है, इसके आधार पर विकिरण प्रक्रिया को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है।

प्रकार:

  1. कणों की रिहाई के साथ किरणों का प्रवाह - अल्फा, बीटा और न्यूट्रॉन;
  2. ऊर्जा विकिरण - एक्स-रे और गामा।

गामा विकिरण फोटॉन के रूप में ऊर्जा की एक धारा है। विकिरण के प्रभाव में परमाणुओं के अलग होने की प्रक्रिया के साथ-साथ नए पदार्थों का निर्माण भी होता है। इस मामले में, नवगठित उत्पाद के परमाणुओं की अवस्था अस्थिर होती है। धीरे-धीरे, प्राथमिक कणों की परस्पर क्रिया से संतुलन बहाल हो जाता है। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त ऊर्जा गामा के रूप में निकलती है।

किरणों की ऐसी धारा की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह त्वचा, कपड़े और कपड़ों में प्रवेश कर सकता है। धातु के माध्यम से प्रवेश करना अधिक कठिन होगा। ऐसी किरणों को रोकने के लिए स्टील या कंक्रीट की काफी मोटी दीवार की जरूरत होती है। हालाँकि, γ-विकिरण की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है और 2·10−10 मीटर से कम है, और इसकी आवृत्ति 3*1019 - 3*1021 हर्ट्ज की सीमा में है।

गामा कण काफी उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि गामा विकिरण की ऊर्जा 10 5 eV से अधिक हो सकती है। इसके अलावा, एक्स-रे और γ-किरणों के बीच की सीमा बहुत दूर है।

स्रोत:

  • बाह्य अंतरिक्ष में विभिन्न प्रक्रियाएँ,
  • प्रयोगों और अनुसंधान के दौरान कण क्षय,
  • किसी तत्व के नाभिक का उच्च ऊर्जा की अवस्था से विश्राम या निम्न ऊर्जा की अवस्था में संक्रमण,
  • किसी माध्यम में आवेशित कणों के धीमा होने की प्रक्रिया या चुंबकीय क्षेत्र में उनकी गति।

गामा विकिरण की खोज 1900 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी पॉल विलार्ड ने रेडियम विकिरण पर शोध करते समय की थी।

गामा विकिरण खतरनाक क्यों है?

गामा विकिरण अल्फा और बीटा से भी अधिक खतरनाक है।

कार्रवाई की प्रणाली:

  • गामा किरणें त्वचा के माध्यम से जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करने में सक्षम होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और और अधिक नष्ट हो जाती हैं।
  • क्षतिग्रस्त अणु उसी प्रकार के नए कणों के आयनीकरण को उत्तेजित करते हैं।
  • परिणाम स्वरूप पदार्थ की संरचना में परिवर्तन होता है। प्रभावित कण विघटित होने लगते हैं और विषाक्त पदार्थों में बदल जाते हैं।
  • परिणामस्वरूप, नई कोशिकाएँ बनती हैं, लेकिन उनमें पहले से ही एक निश्चित दोष होता है और इसलिए वे पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं।

गामा विकिरण खतरनाक है क्योंकि किरणों के साथ मनुष्य का ऐसा संपर्क किसी भी तरह से महसूस नहीं होता है। तथ्य यह है कि मानव शरीर का प्रत्येक अंग और प्रणाली γ-किरणों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करता है। सबसे पहले, वे कोशिकाएं प्रभावित होती हैं जो तेजी से विभाजित हो सकती हैं।

सिस्टम:

  • लसीका,
  • दिल,
  • पाचन,
  • हेमेटोपोएटिक,
  • कामुक.

आनुवंशिक स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, ऐसा विकिरण मानव शरीर में जमा हो जाता है। उसी समय, पहले तो यह व्यावहारिक रूप से प्रकट नहीं होता है।

गामा विकिरण का उपयोग कहाँ किया जाता है?

नकारात्मक प्रभाव के बावजूद वैज्ञानिकों ने इसके सकारात्मक पहलू भी खोजे हैं। वर्तमान में, ऐसी किरणों का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।

गामा विकिरण - अनुप्रयोग:

  • भूवैज्ञानिक अध्ययनों में इनका उपयोग कुओं की लंबाई निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
  • विभिन्न चिकित्सा उपकरणों का स्टरलाइज़ेशन।
  • विभिन्न चीजों की आंतरिक स्थिति पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
  • अंतरिक्ष यान पथों का सटीक अनुकरण।
  • पौधे उगाने में, इसका उपयोग उन पौधों से नई किस्मों के प्रजनन के लिए किया जाता है जो किरणों के प्रभाव में उत्परिवर्तित होते हैं।

गामा कण विकिरण ने चिकित्सा में अपना अनुप्रयोग पाया है। इसका उपयोग कैंसर रोगियों के इलाज में किया जाता है। इस विधि को "विकिरण चिकित्सा" कहा जाता है और यह तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं पर किरणों के प्रभाव पर आधारित है। परिणामस्वरूप, जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तो पैथोलॉजिकल ट्यूमर कोशिकाओं के विकास को कम करना संभव हो जाता है। हालाँकि, इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब अन्य लोग पहले से ही शक्तिहीन होते हैं।

अलग से, यह मानव मस्तिष्क पर इसके प्रभाव का उल्लेख करने योग्य है।

आधुनिक अनुसंधान ने स्थापित किया है कि मस्तिष्क लगातार विद्युत आवेग उत्सर्जित करता है। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि गामा विकिरण उन क्षणों में होता है जब किसी व्यक्ति को एक ही समय में विभिन्न सूचनाओं के साथ काम करना होता है। इसके अलावा, ऐसी तरंगों की कम संख्या से स्मृति क्षमता में कमी आती है।

गामा विकिरण से खुद को कैसे बचाएं?

किस प्रकार की सुरक्षा मौजूद है, और आप इन हानिकारक किरणों से खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?

आधुनिक दुनिया में इंसान हर तरफ से तरह-तरह के विकिरणों से घिरा हुआ है। हालाँकि, अंतरिक्ष से आने वाले गामा कणों का प्रभाव न्यूनतम होता है। लेकिन जो आसपास है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है. यह विशेष रूप से विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में काम करने वाले लोगों पर लागू होता है। इस मामले में, गामा विकिरण से सुरक्षा में कुछ उपाय लागू करना शामिल है।

पैमाने:

  • ऐसे विकिरण वाले स्थानों पर अधिक समय तक न रहें। व्यक्ति जितनी अधिक देर तक इन किरणों के संपर्क में रहेगा, शरीर में उतनी ही अधिक विनाशलीला होगी।
  • आपको वहां नहीं रहना चाहिए जहां विकिरण स्रोत स्थित हैं।
  • सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए। इसमें रबर, प्लास्टिक के साथ सीसा और उसके यौगिकों से बने भराव होते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि गामा विकिरण क्षीणन गुणांक इस बात पर निर्भर करता है कि सुरक्षात्मक बाधा किस सामग्री से बनी है। उदाहरण के लिए, बड़ी मात्रा में विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता के कारण सीसा को सर्वोत्तम धातु माना जाता है। हालाँकि, यह काफी कम तापमान पर पिघलता है, इसलिए कुछ स्थितियों में टंगस्टन या टैंटलम जैसी अधिक महंगी धातु का उपयोग किया जाता है।

स्वयं को सुरक्षित रखने का दूसरा तरीका गामा विकिरण की शक्ति को वाट्स में मापना है। इसके अलावा, बिजली को सिवर्ट्स और रोएंटजेन में भी मापा जाता है।

गामा विकिरण की दर 0.5 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, यह बेहतर है अगर यह आंकड़ा 0.2 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटे से अधिक न हो।

गामा विकिरण को मापने के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है - एक डोसीमीटर। ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं। "गामा विकिरण डोसीमीटर dkg 07d drozd" जैसे उपकरण का अक्सर उपयोग किया जाता है। इसे गामा और एक्स-रे विकिरण के तीव्र और उच्च गुणवत्ता वाले माप के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऐसे उपकरण में दो स्वतंत्र चैनल होते हैं जो मेड और खुराक के बराबर माप सकते हैं। गामा विकिरण का डीईआर समतुल्य खुराक शक्ति है, अर्थात, ऊर्जा की वह मात्रा जो कोई पदार्थ प्रति इकाई समय में अवशोषित करता है, जो मानव शरीर पर किरणों के प्रभाव को ध्यान में रखता है। इस सूचक के लिए कुछ मानक भी हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विकिरण मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इसका उपयोग जीवन के कुछ क्षेत्रों में भी हो गया है।

वीडियो: गामा विकिरण

बहुत से लोग एक्स-रे जांच के खतरों के बारे में जानते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गामा श्रेणी की किरणों से उत्पन्न खतरे के बारे में सुना है। लेकिन हर कोई नहीं जानता कि यह क्या है और इससे क्या विशिष्ट ख़तरा है।

विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कई प्रकारों में से एक गामा किरणें भी हैं। औसत व्यक्ति एक्स-रे की तुलना में उनके बारे में बहुत कम जानता है। लेकिन यह उन्हें कम खतरनाक नहीं बनाता है. इस विकिरण की मुख्य विशेषता इसकी लघु तरंग दैर्ध्य है।

वे प्रकृति में प्रकाश के समान हैं। अंतरिक्ष में उनके प्रसार की गति प्रकाश के समान है, और 300,000 किमी/सेकंड है। लेकिन अपनी विशेषताओं के कारण, ऐसे विकिरण का सभी जीवित चीजों पर एक मजबूत विषाक्त और दर्दनाक प्रभाव पड़ता है।

गामा विकिरण के मुख्य खतरे

गामा विकिरण का मुख्य स्रोत कॉस्मिक किरणें हैं। उनका गठन रेडियोधर्मी घटक और कई अन्य प्रक्रियाओं के साथ विभिन्न तत्वों के परमाणु नाभिक के क्षय से भी प्रभावित होता है। भले ही विकिरण किसी व्यक्ति पर किसी भी विशिष्ट तरीके से हमला करता हो, इसके परिणाम हमेशा समान होते हैं। यह एक मजबूत आयनीकरण प्रभाव है.

भौतिकविदों का कहना है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे छोटी तरंगों में क्वांटा की ऊर्जा संतृप्ति सबसे अधिक होती है। इस वजह से, गामा पृष्ठभूमि ने एक बड़े ऊर्जा भंडार के साथ प्रवाह की प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

सभी जीवित चीजों पर इसका प्रभाव निम्नलिखित पहलुओं में निहित है:

  • जीवित कोशिकाओं को जहर और क्षति। यह इस तथ्य के कारण है कि गामा विकिरण की भेदन क्षमता विशेष रूप से अधिक है।
  • आयनीकरण चक्र. किरण के पथ के साथ, इसके कारण नष्ट हुए अणु अणुओं के अगले भाग को सक्रिय रूप से आयनित करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह अनंत काल तक।
  • कोशिका परिवर्तन. इस प्रकार नष्ट हुई कोशिकाएँ इसकी विभिन्न संरचनाओं में मजबूत परिवर्तन लाती हैं। परिणामी परिणाम शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, स्वस्थ घटकों को जहर में बदल देता है।
  • उत्परिवर्तित कोशिकाओं का जन्म जो अपने निर्दिष्ट कार्यात्मक कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

लेकिन इस प्रकार के विकिरण का मुख्य खतरा मनुष्यों में ऐसी तरंगों का समय पर पता लगाने के उद्देश्य से एक विशेष तंत्र की कमी माना जाता है। इसके कारण, किसी व्यक्ति को विकिरण की घातक खुराक प्राप्त हो सकती है और उसे तुरंत इसका एहसास भी नहीं होता है।

सभी मानव अंग गामा कणों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसी खतरनाक तरंगों के प्रति व्यक्तिगत संवेदनशीलता कम होने के कारण कुछ प्रणालियाँ दूसरों की तुलना में बेहतर ढंग से सामना करती हैं।

इस प्रभाव का सबसे बुरा प्रभाव हेमेटोपोएटिक प्रणाली पर पड़ता है। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि यह वह जगह है जहां शरीर में सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कुछ कोशिकाएं मौजूद हैं। ऐसे विकिरण से ये भी गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं:

  • पाचन नाल;
  • लसीका ग्रंथियों;
  • जननांग;
  • बालों के रोम;
  • डीएनए संरचना.

डीएनए श्रृंखला की संरचना में प्रवेश करने के बाद, किरणें आनुवंशिकता के प्राकृतिक तंत्र को बाधित करते हुए, कई उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को ट्रिगर करती हैं। डॉक्टर हमेशा मरीज की सेहत में तेज गिरावट का कारण तुरंत निर्धारित करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसा लंबी गुप्त अवधि और कोशिकाओं में हानिकारक प्रभाव जमा करने की विकिरण की क्षमता के कारण होता है।

गामा विकिरण के अनुप्रयोग

यह समझने के बाद कि गामा विकिरण क्या है, लोग खतरनाक किरणों के उपयोग में रुचि लेने लगते हैं।

हाल के अध्ययनों के अनुसार, गामा स्पेक्ट्रम से विकिरण के अनियंत्रित सहज संपर्क के साथ, परिणाम जल्द ही खुद को महसूस नहीं होते हैं। विशेष रूप से उन्नत स्थितियों में, माता-पिता पर दृश्यमान परिणाम के बिना, विकिरण अगली पीढ़ी पर "प्रभाव" डाल सकता है।

ऐसी किरणों के सिद्ध खतरे के बावजूद, वैज्ञानिक अभी भी औद्योगिक पैमाने पर इस विकिरण का उपयोग करना जारी रखते हैं। इसका अनुप्रयोग प्रायः निम्नलिखित उद्योगों में पाया जाता है:

  • उत्पादों की नसबंदी;
  • चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों का प्रसंस्करण;
  • कई उत्पादों की आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण;
  • भूवैज्ञानिक कार्य जहां कुएं की गहराई निर्धारित करना आवश्यक है;
  • अंतरिक्ष अनुसंधान, जहां दूरी माप करने की आवश्यकता होती है;
  • पौधों की खेती.

बाद के मामले में, कृषि फसलों के उत्परिवर्तन से उन देशों में खेती के लिए उनका उपयोग करना संभव हो जाता है जो शुरू में इसके लिए अनुकूलित नहीं थे।

गामा किरणों का उपयोग चिकित्सा में विभिन्न ऑन्कोलॉजिकल रोगों के उपचार में किया जाता है। इस विधि को विकिरण चिकित्सा कहा जाता है। इसका उद्देश्य उन कोशिकाओं पर अधिकतम प्रभाव डालना है जो विशेष रूप से तेजी से विभाजित होती हैं। लेकिन शरीर के लिए हानिकारक ऐसी कोशिकाओं के निपटान के अलावा, उनके साथ मौजूद स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। इस दुष्प्रभाव के कारण, डॉक्टर कई वर्षों से कैंसर से लड़ने के लिए अधिक प्रभावी दवाएं खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन ऑन्कोलॉजी और सार्कोमा के ऐसे रूप हैं जिनसे विज्ञान द्वारा ज्ञात किसी अन्य विधि से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। फिर थोड़े समय में रोगजनक ट्यूमर कोशिकाओं की गतिविधि को दबाने के लिए विकिरण चिकित्सा निर्धारित की जाती है।

विकिरण के अन्य उपयोग

आज, गामा विकिरण ऊर्जा का सभी संबंधित जोखिमों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से अध्ययन किया गया है। लेकिन सौ साल पहले भी, लोग इस तरह के विकिरण के प्रति अधिक तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे। रेडियोधर्मिता के गुणों के बारे में उनका ज्ञान नगण्य था। इस अज्ञानता के कारण, कई लोग पिछले युग के डॉक्टरों के लिए अज्ञात बीमारियों से पीड़ित हुए।

आप इनमें रेडियोधर्मी तत्व पा सकते हैं:

  • चीनी मिट्टी की चीज़ें के लिए ग्लेज़;
  • जेवर;
  • पुराने स्मृति चिन्ह.

कुछ "अतीत के अभिवादन" आज भी खतरनाक हो सकते हैं। यह अप्रचलित चिकित्सा या सैन्य उपकरणों के हिस्सों के लिए विशेष रूप से सच है। वे परित्यक्त सैन्य इकाइयों और अस्पतालों के क्षेत्र में पाए जाते हैं।

रेडियोधर्मी स्क्रैप धातु भी एक बड़ा खतरा पैदा करती है। यह अपने आप में ख़तरा पैदा कर सकता है, या यह बढ़े हुए विकिरण वाले क्षेत्रों में पाया जा सकता है। लैंडफिल में पाए जाने वाले स्क्रैप धातु की वस्तुओं के छिपे हुए जोखिम से बचने के लिए, प्रत्येक वस्तु का विशेष उपकरण से निरीक्षण किया जाना चाहिए। यह इसकी वास्तविक विकिरण पृष्ठभूमि को प्रकट कर सकता है।

अपने "शुद्ध रूप" में, गामा विकिरण निम्नलिखित स्रोतों से सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है:

  • बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्रियाएँ;
  • कण क्षय के साथ प्रयोग;
  • आराम के समय उच्च ऊर्जा सामग्री वाले तत्व के नाभिक का संक्रमण;
  • चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति;
  • आवेशित कणों का ब्रेक लगाना।

गामा कणों के अध्ययन में अग्रणी पॉल विलार्ड थे। भौतिक अनुसंधान के क्षेत्र में इस फ्रांसीसी विशेषज्ञ ने 1900 में गामा किरण विकिरण के गुणों के बारे में बात करना शुरू किया। रेडियम के गुणों का अध्ययन करने के एक प्रयोग ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया।

हानिकारक विकिरण से खुद को कैसे बचाएं?

बचाव को वास्तव में प्रभावी अवरोधक के रूप में स्थापित करने के लिए, आपको इसके निर्माण को व्यापक तरीके से करने की आवश्यकता है। इसका कारण विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का प्राकृतिक विकिरण है जो व्यक्ति को लगातार घेरे रहता है।

सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी किरणों के स्रोत अपेक्षाकृत हानिरहित माने जाते हैं, क्योंकि उनकी खुराक न्यूनतम होती है। लेकिन पर्यावरण में शांति के अलावा, समय-समय पर विकिरण के विस्फोट भी होते रहते हैं। हमारे ग्रह की दूसरों से दूरी के कारण पृथ्वी के निवासी ब्रह्मांडीय उत्सर्जन से सुरक्षित हैं। लेकिन लोग असंख्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से छिप नहीं पाएंगे, क्योंकि वे हर जगह वितरित हैं।

ऐसे संस्थानों के उपकरण विशेष रूप से खतरनाक हैं। परमाणु रिएक्टर, साथ ही विभिन्न तकनीकी सर्किट, औसत नागरिक के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की त्रासदी है, जिसके परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं।

विशेष रूप से खतरनाक उद्यमों में मानव शरीर पर गामा विकिरण के प्रभाव को कम करने के लिए, उनकी अपनी सुरक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। इसमें कई मुख्य बिंदु शामिल हैं:

  • किसी खतरनाक वस्तु के पास रहने की समय सीमा. चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सफाई अभियान के दौरान, प्रत्येक परिसमापक को परिणामों को खत्म करने के लिए समग्र योजना के कई चरणों में से एक को पूरा करने के लिए केवल कुछ मिनट का समय दिया गया था।
  • दूरी की सीमा. यदि स्थिति अनुमति देती है, तो खतरनाक वस्तु से यथासंभव दूर तक सभी प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से की जानी चाहिए।
  • सुरक्षा की उपलब्धता. यह न केवल विशेष रूप से खतरनाक उत्पादन में एक श्रमिक के लिए एक विशेष वर्दी है, बल्कि विभिन्न सामग्रियों से बने अतिरिक्त सुरक्षात्मक बाधाएं भी हैं।

बढ़े हुए घनत्व और उच्च परमाणु संख्या वाली सामग्रियां ऐसी बाधाओं के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। सबसे आम में से हैं:

  • नेतृत्व करना,
  • सीसे का गिलास,
  • इस्पात मिश्र धातु,
  • ठोस।
  • लीड प्लेट 1 सेमी मोटी;
  • कंक्रीट की परत 5 सेमी गहराई;
  • पानी का स्तंभ 10 सेमी गहरा।

कुल मिलाकर, यह हमें विकिरण को आधे से कम करने की अनुमति देता है। लेकिन फिर भी आप इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इसके अलावा, उच्च तापमान वाले वातावरण में सीसे का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि कमरा लगातार उच्च तापमान पर है, तो फ़्यूज़िबल लेड मामलों में मदद नहीं करेगा। इसे महंगे एनालॉग्स से बदला जाना चाहिए:

  • टंगस्टन,
  • टैंटलम.

उन उद्यमों के सभी कर्मचारियों को जहां उच्च गामा विकिरण बनाए रखा जाता है, नियमित रूप से अद्यतन सुरक्षात्मक कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है। इसमें न केवल सीसा भराव होता है, बल्कि रबर बेस भी होता है। यदि आवश्यक हो, तो सूट को विकिरण-विरोधी स्क्रीन के साथ पूरक किया जाता है।

यदि विकिरण ने क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र को कवर कर लिया है, तो तुरंत एक विशेष आश्रय में छिपना बेहतर है। यदि यह पास में नहीं है, तो आप बेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे तहखाने की दीवार जितनी मोटी होगी, विकिरण की उच्च खुराक प्राप्त करने की संभावना उतनी ही कम होगी।

  • - उपकरण के साथ दिए गए विवरण के अनुसार संचालन के लिए डोसीमीटर तैयार करें;
  • - डिटेक्टर को माप स्थान पर रखें (साइट पर माप करते समय, डिटेक्टर को 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है);
  • - डिवाइस से रीडिंग लें और उन्हें तालिका में लिखें।

जानवरों, मशीनरी, कपड़ों और उपकरणों के शरीर में रेडियोधर्मी संदूषण के स्तर को मापना:

  • - पशुधन भवनों से 15-20 मीटर की दूरी पर माप के लिए एक स्थल का चयन करें;
  • - चयनित साइट पर पृष्ठभूमि निर्धारित करने के लिए DP-5 डिवाइस का उपयोग करें (D f);
  • - जानवर के शरीर की सतह (डी माप) पर रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा निर्मित गामा विकिरण की खुराक दर को जानवर के शरीर की सतह (स्क्रीन) से 1-1.5 सेमी की दूरी पर डीपी -5 डिवाइस के डिटेक्टर को रखकर मापें स्थिति "जी" में);
  • - जानवरों की त्वचा के रेडियोधर्मी संदूषण की स्थापना करते समय, शरीर की पूरी सतह की जांच करें, सबसे संभावित संदूषण (अंग, पूंछ, पीठ) के स्थानों पर विशेष ध्यान दें;
  • - मशीनरी और उपकरणों के प्रदूषण की जांच सबसे पहले उन जगहों पर की जाती है, जहां लोग काम के दौरान संपर्क में आते हैं। कपड़ों और सुरक्षात्मक उपकरणों की खुले रूप में जांच की जाती है, सबसे बड़े संदूषण के स्थान पाए जाते हैं;
  • - सूत्र का उपयोग करके मापी गई वस्तु की सतह द्वारा निर्मित विकिरण खुराक की गणना करें:

डी ओब = डी माप। ? डी एफ/के,

जहां, डी ओबी जांच की जा रही वस्तु की सतह द्वारा बनाई गई विकिरण खुराक है, एमआर/एच; डी माप - पृष्ठभूमि के साथ वस्तु की सतह द्वारा बनाई गई विकिरण खुराक, एमआर/एच; डीएफ - गामा पृष्ठभूमि, एमआर/एच; K एक गुणांक है जो किसी वस्तु के स्क्रीनिंग प्रभाव को ध्यान में रखता है (जानवरों के शरीर की सतह के लिए यह 1.2 है; वाहनों और कृषि मशीनरी के लिए - 1.5; व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, खाद्य कंटेनर और पेंट्री के लिए - 1.0)।

इस प्रकार प्राप्त रेडियोधर्मी संदूषण की मात्रा की तुलना अनुमेय मानक से की जाती है और परिशोधन की आवश्यकता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है।

जानवर के शरीर के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति दो मापों द्वारा निर्धारित की जाती है: DP-5 रेडियोमीटर की डिटेक्टर विंडो बंद और खुली होने पर। यदि डिटेक्टर विंडो बंद और खुली होने पर डिवाइस की रीडिंग समान है, तो जांच की जा रही सतह रेडियोधर्मी पदार्थों से दूषित नहीं है। गामा विकिरण अध्ययन के तहत सतह से दूसरी तरफ (या शरीर के आंतरिक ऊतकों से) गुजरता है। यदि डिटेक्टर विंडो के बंद होने की तुलना में उसके खुले होने पर रीडिंग अधिक होती है, तो शरीर की सतह रेडियोधर्मी पदार्थों से दूषित हो जाती है।

आने वाले परिचालन विकिरण नियंत्रण का उद्देश्य कच्चे माल के उत्पादन को रोकना है, जिसके उपयोग से स्वच्छता नियमों और विनियमों द्वारा स्थापित खाद्य उत्पादों में सीज़ियम-137 और स्ट्रोंटियम-90 के अनुमेय स्तर से अधिक हो सकता है।

आने वाले नियंत्रण की वस्तुएँ जीवित मवेशी और सभी प्रकार के कच्चे मांस हैं। कच्चे मांस और पशुधन की परिचालन विकिरण निगरानी करने की प्रक्रिया उनके मूल क्षेत्र में विकसित हुई विकिरण स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाती है और निरंतर और चयनात्मक निगरानी के रूप में की जाती है।

रेडियोधर्मी संदूषण या रेडियोधर्मी संदूषण के संदेह वाले क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे मांस और पशुधन की जांच करते समय निरंतर परिचालन रेडियोलॉजिकल नियंत्रण किया जाता है। उन क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे मांस और पशुधन के अध्ययन के दौरान नमूना नियंत्रण किया जाता है जो रेडियोधर्मी संदूषण के अधीन नहीं हैं और कच्चे मांस और पशुधन के बैचों की विकिरण सुरक्षा और एकरूपता की पुष्टि करने के लिए रेडियोधर्मी संदूषण का संदेह नहीं है (इस मामले में) , नमूना नियंत्रित बैच की मात्रा का 30% तक है)।

यदि नियंत्रण स्तर (सीएल) से ऊपर रेडियोन्यूक्लाइड सामग्री वाले कच्चे मांस या पशुधन का पता लगाया जाता है, तो वे निरंतर परिचालन या पूर्ण प्रयोगशाला रेडियोलॉजिकल नियंत्रण के लिए आगे बढ़ते हैं।

कच्चे मांस और पशुधन की विकिरण निगरानी "नियंत्रण स्तर" के साथ नियंत्रित वस्तु में सीज़ियम-137 की विशिष्ट गतिविधि के माप परिणामों के अनुपालन का आकलन करके की जाती है, इससे अधिक नहीं जो हमें नियंत्रित उत्पादों के अनुपालन की गारंटी देने की अनुमति देता है। स्ट्रोंटियम-90 को मापे बिना विकिरण सुरक्षा आवश्यकताएँ:

(क्यू/एच) सीएस-137 + (क्यू/एच) एसआर-90? 1, कहाँ

क्यू - नियंत्रित वस्तु में सीज़ियम-137 और स्ट्रोंटियम-90 की विशिष्ट गतिविधि;

एन - कच्चे मांस के लिए मौजूदा नियमों और विनियमों द्वारा स्थापित सीज़ियम-137 और स्ट्रोंटियम-90 के लिए विशिष्ट गतिविधि मानक।

यदि सीज़ियम-137 की विशिष्ट गतिविधि के मापा मूल्य ईसी मूल्यों से अधिक हैं, तो:

अंतिम निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, कच्चे मांस को राज्य प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है, जहां रेडियोकेमिकल और स्पेक्ट्रोमेट्रिक तरीकों का उपयोग करके एक पूर्ण रेडियोलॉजिकल परीक्षा की जाती है;

जानवरों को अतिरिक्त मेद के लिए "स्वच्छ भोजन" और (या) दवाओं का उपयोग करके लौटाया जाता है जो जानवरों के शरीर में रेडियोन्यूक्लाइड के स्थानांतरण को कम करते हैं।

रेडियोधर्मी संदूषण से प्रभावित और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों और खेतों में विकिरण नियंत्रण के अधीन "स्वच्छ" क्षेत्रों में उत्पादित सभी प्रकार के कच्चे मांस और पशुधन के लिए, चार नियंत्रण स्तर पेश किए गए हैं:

केयू 1 = 100 बीक्यू/किग्रा- खेत के जानवरों और हड्डी के ऊतकों के साथ कच्चे मांस के लिए;

केयू 2 = 150 बीक्यू/किग्रा- कच्चे मांस के लिए, हड्डी के ऊतकों और उप-उत्पादों के बिना;

केयू 3 = 160 बीक्यू/किग्रा- ब्रांस्क क्षेत्र में पाले गए मवेशियों के लिए, जो चेरनोबिल दुर्घटना से सबसे अधिक पीड़ित थे (वध के बाद, इन जानवरों की हड्डी के ऊतक स्ट्रोंटियम -90 सामग्री के लिए अनिवार्य प्रयोगशाला नियंत्रण के अधीन हैं)।

केयू 4 = 180 बीक्यू/किग्रा- वाणिज्यिक और जानवरों की अन्य प्रजातियों के लिए।

विकिरण सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ सीज़ियम-137 की विशिष्ट गतिविधि के माप परिणामों के अनुपालन का आकलन अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होने की कसौटी के अनुसार किया जाता है।

सीज़ियम-137 रेडियोन्यूक्लाइड की विशिष्ट गतिविधि Q को मापने का परिणाम मापा गया मान Q माप है। और त्रुटि अंतराल?प्र.

यदि यह पता चला कि Q का माप है।< ?Q, то принимается, что Q изм. = 0, и область возможных значений Q характеризуется соотношением Q ? ?Q.

कच्चे माल विकिरण सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं यदि, अनुमेय सीमा से अधिक नहीं होने की कसौटी के अनुसार, वे आवश्यकता को पूरा करते हैं: (क्यू ± ?क्यू)? कु. ऐसे कच्चे माल बिना किसी प्रतिबंध के उत्पादन में प्रवेश करते हैं।

यदि (Q + ?Q) > KU हो तो कच्चा माल विकिरण सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। कच्चे माल को ईसी से अधिक न होने की कसौटी के अनुसार विकिरण सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के रूप में पहचाना जा सकता है, यदि?प्र? केयू/2. इस मामले में, खाद्य उत्पादों के लिए MUK 2.6.717-98 की आवश्यकताओं के अनुसार विकिरण नियंत्रण प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाने चाहिए।

मापना।कच्चे मांस और जानवरों में सीज़ियम-137 की विशिष्ट गतिविधि निर्धारित करने के लिए, उन उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति है जो राज्य रजिस्टर और राज्य पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं की उपकरण सूची में शामिल विकिरण निगरानी उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

सीज़ियम-137 की विशिष्ट गतिविधि की परिचालन निगरानी के लिए माप उपकरणों की उपयुक्तता के लिए एक आवश्यक शर्त हैं:

  • - गिनती के नमूने तैयार किए बिना कच्चे मांस या जानवरों के शरीर में सीज़ियम-137 की विशिष्ट गतिविधि को मापने की क्षमता;
  • - यह सुनिश्चित करना कि "शून्य गतिविधि" नमूने की माप त्रुटि इससे अधिक नहीं है?Q? 0.2 μSv/घंटा तक की माप स्थल पर गामा विकिरण की समतुल्य खुराक दर पर 100 सेकंड के माप समय के लिए केयू/3।

मापी गई नियंत्रण वस्तुओं की विशिष्टता माप ज्यामिति की पसंद और सुरक्षा के लिए विशेष आवश्यकताएं निर्धारित करती है।

एक जानवर के मांसपेशियों के ऊतकों से बने शवों, बाजुओं, क्वार्टरों या मांस के ब्लॉकों का मापन बिना नमूना लिए मापी जा रही वस्तु के साथ डिटेक्टर के सीधे संपर्क द्वारा किया जाता है। डिटेक्टर के संदूषण को रोकने के लिए, इसे एक सुरक्षात्मक पॉलीथीन मामले में रखा गया है। कच्चे माल के केवल एक बैच को मापते समय एक ही कवर के उपयोग की अनुमति है। कट, ऑफल और पोल्ट्री को मापते समय, क्या मापी जाने वाली वस्तुओं को गहरे मांस के ब्लॉक बनाने के लिए पैलेट, बक्से या अन्य प्रकार के कंटेनरों में रखा जाता है? 30 सेमी. तदनुसार, सूअरों या छोटे पशुओं के शवों को मापते समय, मापी गई वस्तुओं को "मांस के साथ" कुल गहराई के साथ पैरों के रूप में रखा जाना चाहिए? 30 सेमी. इसी प्रकार, मवेशियों के क्वार्टरों को मापते समय आवश्यक गहराई प्रदान करें।

जीवित मवेशियों, आधे शवों और पिछले क्वार्टरों को मापते समय, डिटेक्टर को फीमर और टिबिया के बीच घुटने के जोड़ के स्तर पर पोस्टेरोफेमोरल मांसपेशी समूह के क्षेत्र में रखा जाता है; मुख्यालय को मापते समय, डिटेक्टर को कंधे के ब्लेड के क्षेत्र में रखा जाता है; शवों, बाजुओं और पिछले हिस्सों को मापते समय, डिटेक्टर को रीढ़ की हड्डी, फीमर और त्रिकास्थि के बीच, रीढ़ की हड्डी के बाईं या दाईं ओर ग्लूटल मांसपेशी समूह के क्षेत्र में रखा जाता है।

स्कूल के मैदान पर गामा विकिरण पृष्ठभूमि का मापन।

डाउनलोड करना:

पूर्व दर्शन:

क्षेत्र में गामा विकिरण पृष्ठभूमि के मापन के परिणामों का मानचित्र

माध्यमिक विद्यालय नं. ......................................... नोवोज़ीबकोवा

1 क्षेत्र की विशेषताएँ

1.1. स्कूल का पता, स्थान:

………………………………………………………………………………………………………..

जिले का नाम, ग्रामीण बस्ती, इलाका, सड़क, संख्या।

1.2. स्कूल संबद्धता: ……………………………………………………………….

शहर या जिला शिक्षा विभाग

1.3. निर्माण की तिथि………………………….....................................................................................................

(वर्ष, निर्माण और सामग्री जिससे स्कूल बनाया गया है, मंजिलों की संख्या)।

1.4. माप DKG-03D "ग्रैच" डिवाइस के साथ किए गए, प्रमाणित माप त्रुटि 20% है।

1.5. गामा पृष्ठभूमि माप की स्थितियाँ: ……………………………………………………..

तिथि, माप का समय, मौसम की स्थिति.

2. गामा पृष्ठभूमि माप के परिणाम।

अंक

माप स्थान

गामा पृष्ठभूमि

मान, µSv/h

गामा पृष्ठभूमि माप स्थान का नोट विवरण

(यदि बढ़ी हुई गामा पृष्ठभूमि का पता चलता है, तो साइट का विवरण किया जाता है और उसकी स्थिति को क्षेत्र आरेख पर नोट किया जाता है).

  1. उपकरण रीडिंग:

घर में औसत गामा पृष्ठभूमि मान …….. µSv/h है, सीमा – …… से …… µSv/h है।

यार्ड में – …….. μSv/h.

गामा पृष्ठभूमि शक्ति का उच्चतम मान है …………. μSv/h.

………………………………………………………………………………………………

सर्वेक्षण के संचालन के लिए जिम्मेदार:

_____________________________________________________________________

(पूरा नाम और पद)


पूर्व दर्शन:

गामा विकिरण पृष्ठभूमि को मापने पर मेमो

सामान्य जानकारी:

दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को सही ढंग से समझना आवश्यक है:

1. क्षेत्र की विकिरण पृष्ठभूमि – यह एक विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से निर्मित सभी प्रकार के आयनीकरण विकिरण का एक ऐतिहासिक रूप से स्थापित सेट है;

2. विकिरण गामा पृष्ठभूमिकिसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से केवल गामा विकिरण के संपर्क में आने वाले मानव का स्तर।

इस प्रकार, उपरोक्त अवधारणाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि "क्षेत्र की विकिरण पृष्ठभूमि" का अर्थ सभी प्रकार के आयनीकरण विकिरण (विकिरण) से है जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। "विकिरण गामा पृष्ठभूमि" की अवधारणा को लागू करने के मामले में – उनका तात्पर्य केवल गामा विकिरण से है।

उपकरण, गामा विकिरण पृष्ठभूमि की माप की इकाइयाँ।

मापने के लिए विकिरण गामा पृष्ठभूमिएक विशिष्ट क्षेत्र मेंआवेदन करना उपकरण - डोसीमीटर।

आधुनिक डोसिमेट्रिक उपकरण मापते हैंपरिवेश खुराक समतुल्य दर.इकाइयोंसीवर्ट प्रति घंटा (संक्षिप्त Sv/h) या डेरिवेटिव माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटा (μSv/h एक सीवर्ट से दस लाख गुना कम है); मिलीसीवर्ट प्रति घंटा (एमएसवी/एच एक सीवर्ट से 1000 गुना कम है)। मापी गई मात्रा, परिवेशीय खुराक समतुल्य दर, हमें जटिल गणितीय गणनाओं के बिना मानव शरीर पर गामा विकिरण के प्रभाव का अनुमान लगाने की अनुमति देती है।

पुराने उपकरणों में, गामा पृष्ठभूमि को "की इकाइयों में मापा जाता है"एक घंटे में एक्स-रे" (संक्षिप्त आर/एच) या डेरिवेटिव माइक्रो-रोएंटजेन प्रति घंटा (μR/h); milliRoentgen प्रति घंटा (μR/h)। मापी गई मात्रा - मीगामा खुराक दरविकिरण अब पुराना हो चुका है क्योंकि यह मनुष्यों पर नहीं बल्कि हवा में गामा विकिरण के प्रभाव का वर्णन करता है।

गामा विकिरण के लिए, रोएंटजेन और सीवर्ट इकाइयों के बीच का अनुपात लगभग 100:1 है, अर्थात, 100 रोएंटजेन = 1 सीवर्ट; 100 एमआर/एच = 1 एमएसवी/एच; 50 μR/h=0.5 μSv/h याµSv/h.

हमारे अधिकांश ग्रह पर गामा पृष्ठभूमि के प्राकृतिक (प्राकृतिक) मान 0.08 - 0.20 μSv/घंटा या 8 - 20 μR/घंटा की सीमा में हैं। पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी गामा पृष्ठभूमि 2 या अधिक गुना बढ़ी हुई है।

आपको गामा पृष्ठभूमि मापने की आवश्यकता क्यों है?

विकिरण सुरक्षा की समस्या वर्तमान में एक विशेष स्थान रखती है, जो परमाणु ऊर्जा और विकिरण प्रौद्योगिकियों के विकास की संभावनाओं को निर्धारित करती है। जनसंख्या में विकिरण खतरों और विकिरण जोखिमों की समस्याओं के बारे में अस्पष्ट धारणाएँ हैं। ये अवधारणाएँ तुलनीय नहीं हैं। आयनकारी विकिरण के कारण होने वाले जोखिम सहित विभिन्न प्रकृति के जोखिमों का आकलन करना, इष्टतम रहने की स्थिति बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

रूस में अधिकांश बस्तियों के लिए, खुले क्षेत्रों में प्राकृतिक गामा पृष्ठभूमि का औसत मूल्य ऊंचाई पर है 1 मीटर पृथ्वी की सतह से 5 - 20 μR/h या 0.05 -0.2 μSv/h है। कमरा कुछ बड़ा है. पृथ्वी पर गामा पृष्ठभूमि वाले क्षेत्र 2 या अधिक गुना बढ़े हुए हैं। यह पृथ्वी की पपड़ी की संरचना और रासायनिक संरचना के कारण है।

यदि वह क्षेत्र जहां लोग रहते हैं, विकिरण दुर्घटना या अन्य मानव निर्मित घटनाओं के परिणामस्वरूप रेडियोधर्मी संदूषण के अधीन हो गया है, तो गामा पृष्ठभूमि मूल्य इस क्षेत्र की प्राकृतिक स्तर की विशेषता से अधिक होगा। इस प्रकार, जनसंख्या की विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी वृद्धि की पहचान करने, विकसित करने और उपायों को लागू करने के लिए गामा पृष्ठभूमि को मापना आवश्यक है। इस तरह के आयोजन रूसी संघ के आपातकालीन स्थिति और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय की विकिरण सुरक्षा सेवा या स्वच्छता और महामारी विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं।

गामा पृष्ठभूमि को मापते समय क्रियाओं का क्रम

1. गामा पृष्ठभूमि को मापने से पहले, आपको डोसीमीटर के लिए ऑपरेटिंग निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

2. डोसीमीटर का बाहरी निरीक्षण करें। पावर स्विच को बंद स्थिति पर सेट करें, पावर कम्पार्टमेंट कवर खोलें, और बैटरी या अधिक स्थापित करें। पावर कम्पार्टमेंट कवर बंद करें।

3. डोसीमीटर चालू करें, यदि आवश्यक हो, गामा पृष्ठभूमि को मापने के लिए डिवाइस के ऑपरेटिंग मोड का चयन करें। कुछ डोसीमीटर इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण सर्किट और डोसीमीटर टाइमर की सेवाक्षमता की निगरानी के लिए प्रदान करते हैं, जिसके लिए निर्देशों में विवरण के अनुसार डिवाइस का परीक्षण करना आवश्यक है।

4. यदि डोसीमीटर सही ढंग से काम कर रहा है, तो यह माप लेना शुरू कर देगा। माप ध्वनि संकेतों के साथ किया जा सकता है।

5. एक निश्चित समय के बाद, गामा पृष्ठभूमि मान डिवाइस डिस्प्ले पर दिखाई देंगे।गामा विकिरण की प्राकृतिक, असंशोधित पृष्ठभूमि के साथ, डिवाइस रीडिंग डिवाइस मॉडल, त्रुटि और माप स्थान (बाहर या अंदर) के आधार पर 0.10 से 0.25 μSv/h (10-25 μR/h) तक हो सकती है।

6. गामा पृष्ठभूमि माप ऊंचाई पर किया जाता है 1 मीटर ज़मीन या फर्श से

6. रेडियोधर्मी संदूषण के मामले में, डिवाइस की रीडिंग कई गुना अधिक होगी।

7. ऐसे मामले भी हो सकते हैं जब डोसीमीटर असामान्य रूप से उच्च पृष्ठभूमि गामा मान दिखाता है, जो प्राकृतिक स्तर से कई गुना अधिक होता है। ऐसे मामलों में यह आवश्यक है:

10-20 कदम अलग रखें और सुनिश्चित करें कि डिवाइस की रीडिंग सामान्य हो जाए।

सुनिश्चित करें कि डोसीमीटर ठीक से काम कर रहा है (इस प्रकार के अधिकांश उपकरणों में एक विशेष स्व-निदान मोड होता है)।

डोसीमीटर के विद्युत सर्किट का सामान्य संचालन शॉर्ट सर्किट, पानी, बैटरी लीक, मजबूत बाहरी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र या झटके से आंशिक या पूरी तरह से बाधित हो सकता है।

यदि संभव हो, तो किसी अन्य डोसीमीटर का उपयोग करके माप को डुप्लिकेट करें, अधिमानतः एक अलग प्रकार का।

8. यदि आप आश्वस्त हैं कि आपने रेडियोधर्मी संदूषण का कोई स्रोत या क्षेत्र खोज लिया है, तो आपको किसी भी परिस्थिति में इसे स्वयं से छुटकारा पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए (इसे फेंक दें, इसे दफना दें या इसे छिपा दें)।

याद करना! हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र हैं जो विकिरण दुर्घटना या किसी मानवीय क्रिया (औद्योगिक अपशिष्ट या रेडियोधर्मी पदार्थों को अज्ञात स्थानों पर हटाना) के परिणामस्वरूप रेडियोधर्मी संदूषण के अधीन हैं।

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