Eng Ru
Отправить письмо

3. Система радиационной защиты. Принцип алара


АЛАРА — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

АЛАРА (англ. ALARA, сокр. As Low As Reasonably Achievable) — один из основных критериев, сформулированный в 1954 году Международной Комиссией по Радиологической Защите с целью минимизации вредного воздействия ионизирующей радиации. Предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных действующими нормами), так и коллективных доз облучения, с учётом социальных и экономических факторов.

В Российской Федерации также известен как принцип оптимизации, соблюдение которого наряду с принципами обоснования и нормирования является одним из основных факторов обеспечения радиационной безопасности.

Принцип ALARA широко используется на АЭС и других радиационно-опасных объектах всего мира в качестве одного из важнейших принципов обеспечения радиационной безопасности при проведении, при планировании, подготовке и выполнении радиационно-опасных работ[1][2][3][4].

По сложившейся в большинстве стран практике, принцип оптимизации должен использоваться каждый раз, когда планируется проведение защитных мероприятий. Ответственным за реализацию этого принципа является служба или лица, ответственные за организацию радиационной безопасности на объектах или территориях, где возникает необходимость в радиационной защите.

В условиях нормальной эксплуатации, оптимизация (совершенствование защиты) должна осуществляться при уровнях облучения в диапазоне от принятых на данном объекте пределов доз до достижения пренебрежимо малого уровня — 10 мкЗв в год индивидуальной дозы.

Реализация принципа оптимизации, как и принципа обоснования, должна осуществляться по специальным методическим указаниям, утверждаемым федеральными органами государственного надзора за радиационной безопасностью, а в случае, если таковых не существует — путём проведения радиационно-гигиенической экспертизы обосновывающих документов. При этом минимальным расходом на совершенствование защиты, снижающей эффективную дозу на 1 человеко-зиверт, считается расход, равный одному годовому душевому национальному доходу (величина альфа, принятая в международных рекомендациях)[5][6].

Рекомендации, изданные в 1990 году Международной Комиссией по радиологической защите (МКРЗ)[7], содержат три основных принципа, лежащие в основе современной системы радиационной защиты:

  1. никакая практическая деятельность, связанная с ионизирующим излучением, не должна осуществляться, если польза от неё для облучённых лиц или общества в целом меньше ущерба от вызванного ею облучения;
  2. для любого отдельного источника в рамках данной практической деятельности значения индивидуальных доз, число облучённых лиц и вероятность подвергнуться облучению, которые не обязательно случатся, должны поддерживаться на самых низких уровнях, какие только могут быть достигнуты с учётом экономических и социальных факторов;
  3. облучение отдельных лиц от сочетания всех видов практической деятельности должно ограничиваться граничными дозами или контролем риска в случае потенциального облучения.

Электромагнитные излучения

Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции 1815 (2011) "Потенциальные опасности электромагнитных полей и их воздействие на окружающую среду" рекомендует применять принцип ALARA в части стандартов и пороговых значений эмиссий электромагнитных полей всех типов и частот. Если нет возможности с достаточной определенностью установить степень риска воздействия ЭМП на население и окружающую среду всегда должен применяться принцип ALARA[8].

Напишите отзыв о статье "АЛАРА"

Примечания

  1. ↑ Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-99)
  2. ↑ [www.minatom.ru/en/press-releases/8924_17.03.2008 Пресс-центр Минатома]
  3. ↑ [www.ehs.washington.edu/manuals/rsmanual/7alara.pdf Сайт Вашингтонского университета]
  4. ↑ [www.jnes.go.jp/isoe/alarasymposium/ ISOE Asian Technical Center]
  5. ↑ Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)
  6. ↑ НРБ-99
  7. ↑ [www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%2060 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection]
  8. ↑ Текст, принятый Постоянной комиссией, действующей от имени Ассамблеи, 27 мая 2011 г. (см. док. 12608, доклад Комиссии по окружающей среде, сельскому хозяйству, местным и региональным вопросам, докладчик: г-н Хусс).

Отрывок, характеризующий АЛАРА

– Моя то с? Ничего. Вот вы то? – Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что то. – Нельзя ли достать книгу? – сказал он. – Какую книгу? – Евангелие! У меня нет. Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем то очень остался недоволен, что то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда. – И что это вам стоит! – говорил он. – У меня ее нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, – говорил он жалким голосом. Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки. – Ах, бессовестные, право, – говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. – Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит. – Мы, кажется, подложили, господи Иисусе Христе, – говорил камердинер. В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда, при виде страданий нелюбимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что то такое общее с Евангелием. Потому то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, в осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него. Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней. «Да, мне открылась новое счастье, неотъемлемое от человека, – думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мот только один бог. Но как же бог предписал этот закон? Почему сын?.. И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: „И пити пити питии“ потом „и ти тии“ опять „и пити пити питии“ опять „и ти ти“. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательна держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. „Тянется! тянется! растягивается и все тянется“, – говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушаньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный, окруженный кругом свет свечки и слышал шуршанъе тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к егв лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его.

wiki-org.ru

АЛАРА Википедия

АЛАРА (англ. ALARA, сокр. As Low As Reasonably Achievable) — один из основных критериев, сформулированный в 1954 году Международной Комиссией по Радиологической Защите с целью минимизации вредного воздействия ионизирующей радиации. Предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных действующими нормами), так и коллективных доз облучения, с учётом социальных и экономических факторов.

В Российской Федерации также известен как принцип оптимизации, соблюдение которого наряду с принципами обоснования и нормирования является одним из основных факторов обеспечения радиационной безопасности.

Принцип ALARA широко используется на АЭС и других радиационно-опасных объектах всего мира в качестве одного из важнейших принципов обеспечения радиационной безопасности при проведении, при планировании, подготовке и выполнении радиационно-опасных работ[1][2][3][4].

По сложившейся в большинстве стран практике, принцип оптимизации должен использоваться каждый раз, когда планируется проведение защитных мероприятий. Ответственным за реализацию этого принципа является служба или лица, ответственные за организацию радиационной безопасности на объектах или территориях, где возникает необходимость в радиационной защите.

В условиях нормальной эксплуатации, оптимизация (совершенствование защиты) должна осуществляться при уровнях облучения в диапазоне от принятых на данном объекте пределов доз до достижения пренебрежимо малого уровня — 10 мкЗв в год индивидуальной дозы.

Реализация принципа оптимизации, как и принципа обоснования, должна осуществляться по специальным методическим указаниям, утверждаемым федеральными органами государственного надзора за радиационной безопасностью, а в случае, если таковых не существует — путём проведения радиационно-гигиенической экспертизы обосновывающих документов. При этом минимальным расходом на совершенствование защиты, снижающей эффективную дозу на 1 человеко-зиверт, считается расход, равный одному годовому душевому национальному доходу (величина альфа, принятая в международных рекомендациях)[5][6].

Рекомендации, изданные в 1990 году Международной Комиссией по радиологической защите (МКРЗ)[7], содержат три основных принципа, лежащие в основе современной системы радиационной защиты:

  1. никакая практическая деятельность, связанная с ионизирующим излучением, не должна осуществляться, если польза от неё для облучённых лиц или общества в целом меньше ущерба от вызванного ею облучения;
  2. для любого отдельного источника в рамках данной практической деятельности значения индивидуальных доз, число облучённых лиц и вероятность подвергнуться облучению, которые не обязательно случатся, должны поддерживаться на самых низких уровнях, какие только могут быть достигнуты с учётом экономических и социальных факторов;
  3. облучение отдельных лиц от сочетания всех видов практической деятельности должно ограничиваться граничными дозами или контролем риска в случае потенциального облучения.

Электромагнитные излучения

Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции 1815 (2011) "Потенциальные опасности электромагнитных полей и их воздействие на окружающую среду" рекомендует применять принцип ALARA в части стандартов и пороговых значений эмиссий электромагнитных полей всех типов и частот. Если нет возможности с достаточной определенностью установить степень риска воздействия ЭМП на население и окружающую среду, всегда должен применяться принцип ALARA[8].

Примечания

wikiredia.ru

Оптимизация радиационной защиты (принцип "ALARA")

нструментом оптимизации затрат в обеспечение безопасности является анализ риска и установление уровня приемлемого риска.

Для значительной части членов общества риск, связанный с деятельностью техногенных объектов, является вынужденным, обусловленным решениями, принятыми без их участия и прямого согласия.

 

3 ПРОЦЕДУРА ALARA

 

В 1990 году Международная Комиссия по радиологической защите (МКРЗ) выпустила рекомендации, в которых были определены три фундаментальных принципа, лежащие в основе современной системы радиационной защиты:

  1. никакая практическая деятельность, связанная с облучением, не должна приниматься, если польза от нее для облученных лиц или общества в целом не превышает ущерба от вызванного ею облучения;
  2. для любого отдельного источника в рамках данной практической деятельности значения индивидуальных доз, число облученных лиц и возможность подвергнуться облучениям, которые не- обязательно случатся, должны поддерживаться на столь низких уровнях, какие только могут быть разумно достигнуты с учетом экономических и социальных факторов;

- облучение отдельных лиц от сочетания всех соответствующих видов практической деятельности должно ограничиваться пределами дозы или контролем риска в случае потенциального облучения.

Эти три принципа, называемые обоснование, оптимизация и нормирование - кульминационный момент перехода от ограничения индивидуальных доз к снижению доз до оптимального уровня. Концепция оптимизации уровней облучения или ALARA (сокращение "As Low As Reasonably Achievable" - "настолько низко, насколько разумно достижимо") стала основным принципом в современной радиационной защите. Однако вследствие качественной природы концепции, которая предлагает учитывать "экономические и социальные факторы", возникла необходимость выработать ясные и недвусмысленные правила для ее интерпретации.

Ниже приведены основные положения концепции.

Принятие решений есть часть повседневной жизни.

Каждый день нам приходится принимать множество решений. Мы стараемся поступить оптимальным образом. Часто процесс принятия решений происходит на подсознательном уровне. В случае, когда мы имеем дело со сложными ситуациями, может потребоваться осознанная оценка доводов за и против различных вариантов решений. Процедура взвешивания достоинств и недостатков конкретного решения и определение лучшего известна как оптимизация. В основе оптимизации лежит здравый смысл. Здесь мы сфокусируем внимание на оптимизации радиационной защиты.

Оптимизация радиационной защиты часто называется принципом "ALARA". Таким образом, по сути: ALARA = ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ.

Концепции, положенные в основу принципа ALARA

В начальные годы становления радиационной защиты бытовало мнение о том, что если индивидуальная доза не превысит определенного порогового уровня, то вреда здоровью человека не будет. Это мнение основывалось на наблюдениях детерминированных эффектов при больших дозах рентгеновского излучения или излучения радиоактивных нуклидов, которые вызывали определенные повреждения тканей человека, в то время как при низких дозах таких эффектов не наблюдалось. Исходя из этого, ранние системы радиационной защиты были направлены на поддержание индивидуальных доз ниже предельных, которые определялись в соответствии с пороговыми значениями для этих эффектов.

Позже выяснилось, что существуют и другие последствия для здоровья от радиационного облучения: соматические (возникающие у облученного человека) и генетические (у его потомства), для которых, по-видимому, не существует наблюдаемого дозового порога.

Признание того, что не существует безопасного уровня радиационного облучения, привело к мысли о необходимости его уменьшения насколько это возможно. Радиационная защита подчиняется "закону убывающей эффективности". Закон гласит: первоначальные затраты на защиту могут привести к значительному снижению доз, однако последующие затраты дают все меньший и меньший эффект. Закон убывающей эффективности в радиационной защите проиллюстрирован на рис. 2.10.

 

Рис. 2.10. Закон убывающей эффективности

 

В соответствии с рис. 2.10 увеличение расходов с Po до P1 приводит к уменьшению дозы облучения с D0 до D1, однако эквивалентное увеличение расходов с Р1 до Р2 приводит к существенно меньшему уменьшению дозы облучения с D1 до D2. Необходима оптимизация радиационной защиты.

Таким образом, две основные предпосылки: отсутствие наблюдаемой пороговой дозы и ограниченность доступных для защиты ресурсов, являются мотивом для разработки принципа ALARA.

Данный принцип содержит два момента. Во-первых: не следует минимизировать дозы любой ценой, во-вторых подход ALARA основан на отсутствии наблюдаемой пороговой дозы для стохастических эффектов.

Реализация принципа ALARA

Для того чтобы полностью реализовать принцип ALARA, необходимо добиться от каждого работающего с радиацией четкого осознания принципа и его требований.

Решение по радиационной защите может быть принято подсознательно, но всегда полезно применять последовательный системный подход - процедурой ALARA. Одной из основных ее функций является структурирование и стандартизация оценок различных людей. Процедура должна помочь в получении согласованных и последовательных решений.

Существуют различные методы, применяющиеся в рамках процедуры ALARA. Одним из эти

www.studsell.com

АЛАРА Википедия

АЛАРА (англ. ALARA, сокр. As Low As Reasonably Achievable) — один из основных критериев, сформулированный в 1954 году Международной Комиссией по Радиологической Защите с целью минимизации вредного воздействия ионизирующей радиации. Предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных действующими нормами), так и коллективных доз облучения, с учётом социальных и экономических факторов.

В Российской Федерации также известен как принцип оптимизации, соблюдение которого наряду с принципами обоснования и нормирования является одним из основных факторов обеспечения радиационной безопасности.

Принцип ALARA широко используется на АЭС и других радиационно-опасных объектах всего мира в качестве одного из важнейших принципов обеспечения радиационной безопасности при проведении, при планировании, подготовке и выполнении радиационно-опасных работ[1][2][3][4].

По сложившейся в большинстве стран практике, принцип оптимизации должен использоваться каждый раз, когда планируется проведение защитных мероприятий. Ответственным за реализацию этого принципа является служба или лица, ответственные за организацию радиационной безопасности на объектах или территориях, где возникает необходимость в радиационной защите.

В условиях нормальной эксплуатации, оптимизация (совершенствование защиты) должна осуществляться при уровнях облучения в диапазоне от принятых на данном объекте пределов доз до достижения пренебрежимо малого уровня — 10 мкЗв в год индивидуальной дозы.

Реализация принципа оптимизации, как и принципа обоснования, должна осуществляться по специальным методическим указаниям, утверждаемым федеральными органами государственного надзора за радиационной безопасностью, а в случае, если таковых не существует — путём проведения радиационно-гигиенической экспертизы обосновывающих документов. При этом минимальным расходом на совершенствование защиты, снижающей эффективную дозу на 1 человеко-зиверт, считается расход, равный одному годовому душевому национальному доходу (величина альфа, принятая в международных рекомендациях)[5][6].

Рекомендации, изданные в 1990 году Международной Комиссией по радиологической защите (МКРЗ)[7], содержат три основных принципа, лежащие в основе современной системы радиационной защиты:

  1. никакая практическая деятельность, связанная с ионизирующим излучением, не должна осуществляться, если польза от неё для облучённых лиц или общества в целом меньше ущерба от вызванного ею облучения;
  2. для любого отдельного источника в рамках данной практической деятельности значения индивидуальных доз, число облучённых лиц и вероятность подвергнуться облучению, которые не обязательно случатся, должны поддерживаться на самых низких уровнях, какие только могут быть достигнуты с учётом экономических и социальных факторов;
  3. облучение отдельных лиц от сочетания всех видов практической деятельности должно ограничиваться граничными дозами или контролем риска в случае потенциального облучения.

Электромагнитные излучения[ | код]

Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции 1815 (2011) "Потенциальные опасности электромагнитных полей и их воздействие на окружающую среду" рекомендует применять принцип ALARA в части стандартов и пороговых значений эмиссий электромагнитных полей всех типов и частот. Если нет возможности с достаточной определенностью установить степень риска воздействия ЭМП на население и окружающую среду, всегда должен применяться принцип ALARA[8].

Примечания[ | код]

ru-wiki.ru

3. Система радиационной защиты

3. Система радиационной защиты

Система радиационной защиты, рекомендованная МКРЗ в Публикации 60, основана на трех основных принципах. Эти принципы известны как обоснование, оптимизация и нормирование (ограничение доз). МКРЗ рекомендует, чтобы эти три главных принципа применялись для контроля новой и текущей практической деятельности.

Три основных принципа радиационной защиты

Важно помнить, что ни один из принципов не должен использоваться самостоятельно. Эффективная система радиационной защиты должна использовать все три принципа, чтобы гарантировать, что дозы облучения поддерживаются на настолько низком уровне, насколько это возможно.

1.1 Обоснование практической деятельности

В терминах радиационной защиты решения, касающиеся осуществления новой деятельности или продолжения существующей практической деятельности, должны принимать во внимание риски возникновения радиационных эффектов в результате такой деятельности. Практическая деятельность, которая связана с облучением или потенциальным облучением, должна осуществляться только при условии, что она принесет достаточную пользу отдельному человеку или обществу, которая превысит вред или ущерб здоровью, которые связаны с этой деятельностью. Например, программа массового обследования с целью выявления рака молочной железы должна показать, что дает достаточную выгоду, обнаруживая рак достаточно рано, чтобы перевесить дополнительный риск, связанный с увеличением доз облучения. Рисунок 7 иллюстрирует принцип обоснования практической деятельности.

Рисунок  6

Принцип обоснования практическое деятельности

1.2 Оптимизация защиты

Индивидуальные дозы, количество облучаемых лиц, вероятность и величина потенциального облучения должны поддерживаться на разумно достижимом низком уровне, принимая во внимание экономические и социальные факторы. Это называется принципом ALARA. Это означает, что к источникам излучения и к соответствующему оборудованию должна быть применена лучшая практически возможная защита и возможные меры безопасности, с учетом совместного рассмотрения всех социальных и экономических факторов. Защита и безопасность должны быть оптимизированы. Например, прежде чем добавлять дополнительную защиту к ядерной установке, должно быть показано, что индивидуальные дозы и количество облучаемых лиц будет значительно уменьшено, чтобы обосновать потенциальные дозы людей, устанавливающих эту защиту, и её стоимость. Важно помнить принцип ALARA показанный на Рисунке 7.

As         Так

Low          низко

As               насколько

Reasonably     разумно

Achievable         достижимо

Рисунок  7

Принцип ALARA

1.3                   Пределы индивидуальных доз

МКРЗ рекомендует, чтобы индивидуальное облучение было ограничено дозовыми пределами. Дозовые пределы для профессионалов имеют целью обеспечение того, что бы ни один человек не был подвергнут неприемлемому риску, а также были предотвращены любые детерминированные эффекты и минимизирована вероятность стохастических эффектов. Рисунок 8 показывает принцип ограничения доз для профессионалов, в виде принятом МКРЗ.

Критерии установления дозовых пределов –
  • отсутствие неприемлемого риска;
  • предотвращение детерминированных эффектов; и
  • минимизация стохастических эффектов.

Рисунок   8

Принцип ограничения доз для профессионалов

Для лиц из населения МКРЗ рекомендует предел дозы, который является приблизительно тем же, что и средняя доза от естественных источников на уровне моря, за исключение радона.

Дозовые пределы для профессионалов и населения применимы к облучению при практической деятельности, и исключают медицинское облучение и естественный фон. Годовой предел эффективной дозы для профессионалов составляет 20 мЗв в среднем за пять лет при условии, чтобы она не превышала 50 мЗв в каком-либо отдельном году. Годовой предел дозы для населения составляет 1 мЗв в год, но в определенных обстоятельствах допускается получение большей дозы, вплоть до 5 мЗв за год при условии, что среднее за последовательные пять лет значение не превысит 1мЗв в год.

Термин «эффективная доза» применяется к дозе на все тело. Существуют дополнительные дозовые пределы на хрусталик глаза и кожу, 150 мЗв и 500 мЗв соответственно при профессиональном облучении, которые обеспечивают защиту от детерминированных эффектов, таких как катаракта в хрусталике глаза и кожная эритема (ожог кожи) и шелушение (отмирание верхних слоев кожи). Предел эквивалентной дозы обеспечивает достаточную защиту от детерминированных и стохастических эффектов в этих органах. Предел дозы в 500 мЗв на кожу усредняется по каждому квадратному сантиметру облученной поверхности независимо от её площади.

Текущие дозовые пределы, рекомендованы МКРЗ в Публикации 60, приведены в Таблице 1. Дозы даны в миллизивертах (мЗв), Не беспокойтесь о терминах и определениях они будут объяснены в Модуле 2.5 «Индивидуальная дозиметрия».

Таблица  1

Дозовые пределы, рекомендованные МКРЗ в Публикации 60

Предел дозы для профессионалов Предел дозы для населения
Эффективная доза 20 мЗв в год, в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более

50 мЗв в год

1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год
Годовая эквивалентная доза на:
хрусталик глаза 150 мЗв 15 мЗв
кожу 500 мЗв 50 мЗв
конечности (кисти рук и стопы ног) 500 мЗв 50 мЗв

1.3.1     Профессиональное облучение беременных женщин

МКРЗ считает, что если рекомендованная система защиты имеет место, то нет необходимости иметь специальные дозовые пределы для профессионалов-женщин, которые могут быть беременны. Однако к плоду нужно относиться как к лицу из населения и необходимо изменить условия труда женщины, если она забеременела. В частности, вид работы, которую выполняет женщина, не должен быть связан с существенной вероятность высокого аварийного облучения или поступлением радионуклидов внутрь организма.

МКРЗ рекомендует, чтобы, как только беременность объявлена, эквивалентная доза на поверхности живота женщины ограничивалась дозой в 2 мЗв, а поглощаемые радионуклиды были ограничены одной двадцатой установленного предела поступления. Вы узнаете об ограничении годового поступления радионуклидов в организм, в  Модуле 2.3 «Защита от внутренней радиационной опасности».

2. ОБЕСПЕЧеНИЕ системы радиационной защиты

Наиболее важный принцип радиационной защиты – это удерживать все дозы на возможно низком уровне, без необоснованного ограничения полезной деятельности с использованием ионизирующего излучения. Рекомендации МКРЗ могут применяться на нескольких уровнях, чтобы надлежащим образом контролировать опасности от радиации. Это следующие уровни:

  • Регулирующий.
  • Административный.
  • Эксплуатационный.

2.1 Регулирующие требования

Формулировка и реализация инструкций и законодательства различны для разных стран. Инструкции обеспечивают связь между рекомендациями МКРЗ и их реализацией на рабочем месте. Национальные регулирующие органы (агентства или государственные организации) должны быть ответственны за оценку того, насколько обоснована практическая деятельность, и запрещать её, если она необоснованна. Инструкции и законы должны устанавливать достаточные стандарты защиты, которые могут быть применены ко всем обоснованным видам практическим деятельностям.

2.2 Административные требования

Работники не могут обеспечивать удовлетворительный уровень стандартов безопасности без поддержки и непосредственного участия руководства. Поэтому должна быть создана формальная структура управления, имеющая дело конкретно с проблемами радиационной защиты. Одной из главных обязанностей такого руководства является поощрение хорошего отношения к безопасности и осознания того, что безопасность – это личная ответственность. К тому же, руководство должно оптимизировать защиту, четко определяя ответственность и давая четкие и простые инструкции по эксплуатации. Оно также должно принимать во внимание потенциальное облучение и обеспечивать систему анализа безопасности для определения возможных аварийных ситуаций и ограничивать вероятность возникновения и масштаб аварийных ситуаций.

2.3 Эксплуатационные требования

В дополнение к регулирующими и административными требованиям на эксплуатационном уровне необходим контроль, обеспечивающий безопасность практической деятельности на рабочем месте. Эти практические соображения должны включать такие аспекты, как –

  • безопасное хранение радиоактивных веществ;
  • безопасную транспортировку радиоактивных веществ;
  • использование времени, расстояния и экранирования для ослабления радиационных полей;
  • добиваться герметичности, для ограничения распространения радиоактивных веществ на рабочие места и в окружающей среде;
  • компетентная безаварийная эксплуатации завода и оборудования, уменьшающая вероятность отказов; и
  • безопасный менеджмент радиоактивных отходов.

Эксплуатационные требования, упомянутые выше, будут более подробно рассмотрены в последующих модулях. В дополнение, существуют требования к отдельным работникам, чтобы они знали свою ответственность за собственную безопасность. Они должны использовать все виды имеющегося защитного снаряжения и работать, строго соблюдая технику безопасности.

  • Радиационная защита определяется как наука и практика ограничения ущерба наносимого человеку радиацией.
  • Риск определяется как комбинация вероятности вредных последствий и их величины.
  • Риск от ионизирующего излучения определяется путем исследования заболеваемости населения, подвергшегося облучению высокими дозами.
  • НКДАР ООН и BEIR публикует информацию по риску радиационно-индуцированного рака у населения.
  • МКРЗ готовит Доклады по специальным вопросам радиационной защиты и выпускает общие рекомендации по созданию системы радиационной защиты.
  • Основные нормы безопасности являются практическим руководством для создания системы радиационной безопасности.
  • Деятельность человека, которая повышает общий уровень облучения, называется практической деятельностью.
  • Деятельность человека, которая уменьшает общее облучение, называется вмешательством.
  • Облучение определяется как текущий процесс воздействия на человека излучений и радиоактивных веществ.
  • Потенциальное облучение используется для описания вероятного, а не имевшего место, облучения.
  • Профессиональное облучение – это облучение персонала на рабочем месте и главным образом в результате работы, которую они выполняют.
  • Медицинское облучение – это облучение человека в ходе медицинской диагностики или лечения.
  • Облучение населения – это облучение человека другим путем, отличным от профессионального или медицинского облучения.
  • Естественный уровень облучения – это облучение от природных источников.
  • Дозовые пределы определяются как уровень дозы, который не должен быть превышен при нормальных контролируемых условиях практической деятельности.
  • Дозовые ограничения – это способ контроля доз от нескольких источников.
  • Три основных принципа радиационной защиты – это обоснование, оптимизация и нормирование доз.
  • Для обоснования практической деятельности, должно быть показано, что польза перевешивает риски.
  • Оптимизация защиты требует, чтобы индивидуальные дозы, количество облучаемых лиц, а так же вероятность и величина потенциального облучения поддерживалась на разумно достижимом уровне, с учетом экономических и социальных факторов. Это называется принципом ALARA.
  • Дозовые пределы необходимы для того, чтобы гарантировать, что ни один человек не подвергается неприемлемым рискам. Они устанавливаются так, чтобы предотвратить детерминированные эффекты и минимизировать вероятность стохастических эффектов.
  • МКРЗ считает, что к плоду беременной женщины следует относиться так, будто он является лицом из состава населения.
  • МКРЗ рекомендует, чтобы, как только беременность объявлена, эквивалентная доза на поверхности живота женщины ограничивалась 2 мЗв, а уровень поступления радионуклидов был ограничен одной двадцатой предела поступления для профессионалов, работающих с радиоактивными веществами.
  • Принципы радиационной защиты должны осуществляться на трех уровнях: регулирующем, административном и эксплуатационном.
ALARA Так низко насколько разумно достижимо.
Вмешательство Деятельность человека, которая уменьшает общее облучение от ионизирующего излучения.
Доза Мера радиационного воздействия на человека.
Дозовые ограничения Способ контроля доз от нескольких источников и при практической деятельности.
Медицинское облучение Облучение человека ионизирующим излучением как результат медицинской диагностики или лечения.
МКРЗ (ICRP) Международная комиссия по радиологической защите. Организация, которая готовит рекомендации и руководства по фундаментальным принципам радиационной защиты.
Облучение Процесс воздействия на человека излучений и радиоактивных веществ.
Облучение населения Понятие «облучение населения» применяется к облучению человека ионизирующим излучением, кроме случаев профессионального и медицинского облучения.
Обоснование Польза от практической деятельности должна превышать риски, связанные с ней.
Ограничение Ограничение уровня облучения ионизирующим излучением.
ОНБ Основные нормы безопасности являются практическим руководством для проектирования и создания эффективной системы радиационной безопасности
Оптимизация Индивидуальные дозы, количество облучаемых лиц, а также вероятность и величина потенциального облучения должны поддерживаться на разумно достижимом низком уровне, учитывая экономические и социальные факторы.
Потенциальное облучение Радиоактивное облучение, которое не ожидается, но может произойти в результате таких событий, как отказ оборудования или ошибки оператора.
Предел дозы Значение дозы, которое не может быть превышено в нормальных контролируемых условиях практической деятельности.
Практическая деятельность Деятельность человека, которая повышает общее облучение от ионизирующей радиации.
Профессиональное облучение Облучение человека ионизирующим излучением на рабочем месте как результат выполняемой работы.
Радиационная защита Наука и практика ограничения ущерба, наносимого человеку радиацией.
Риск Комбинация вероятности вредных последствий и их величины.

rad-stop.ru

АЛАРА — Википедия

АЛАРА (англ. ALARA, сокр. As Low As Reasonably Achievable) — один из основных критериев, сформулированный в 1954 году Международной Комиссией по Радиологической Защите с целью минимизации вредного воздействия ионизирующей радиации. Предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных действующими нормами), так и коллективных доз облучения, с учётом социальных и экономических факторов.

В Российской Федерации также известен как принцип оптимизации, соблюдение которого наряду с принципами обоснования и нормирования является одним из основных факторов обеспечения радиационной безопасности.

Принцип ALARA широко используется на АЭС и других радиационно-опасных объектах всего мира в качестве одного из важнейших принципов обеспечения радиационной безопасности при проведении, при планировании, подготовке и выполнении радиационно-опасных работ[1][2][3][4].

По сложившейся в большинстве стран практике, принцип оптимизации должен использоваться каждый раз, когда планируется проведение защитных мероприятий. Ответственным за реализацию этого принципа является служба или лица, ответственные за организацию радиационной безопасности на объектах или территориях, где возникает необходимость в радиационной защите.

В условиях нормальной эксплуатации, оптимизация (совершенствование защиты) должна осуществляться при уровнях облучения в диапазоне от принятых на данном объекте пределов доз до достижения пренебрежимо малого уровня — 10 мкЗв в год индивидуальной дозы.

Реализация принципа оптимизации, как и принципа обоснования, должна осуществляться по специальным методическим указаниям, утверждаемым федеральными органами государственного надзора за радиационной безопасностью, а в случае, если таковых не существует — путём проведения радиационно-гигиенической экспертизы обосновывающих документов. При этом минимальным расходом на совершенствование защиты, снижающей эффективную дозу на 1 человеко-зиверт, считается расход, равный одному годовому душевому национальному доходу (величина альфа, принятая в международных рекомендациях)[5][6].

Рекомендации, изданные в 1990 году Международной Комиссией по радиологической защите (МКРЗ)[7], содержат три основных принципа, лежащие в основе современной системы радиационной защиты:

  1. никакая практическая деятельность, связанная с ионизирующим излучением, не должна осуществляться, если польза от неё для облучённых лиц или общества в целом меньше ущерба от вызванного ею облучения;
  2. для любого отдельного источника в рамках данной практической деятельности значения индивидуальных доз, число облучённых лиц и вероятность подвергнуться облучению, которые не обязательно случатся, должны поддерживаться на самых низких уровнях, какие только могут быть достигнуты с учётом экономических и социальных факторов;
  3. облучение отдельных лиц от сочетания всех видов практической деятельности должно ограничиваться граничными дозами или контролем риска в случае потенциального облучения.

Электромагнитные излучения[править]

Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции 1815 (2011) "Потенциальные опасности электромагнитных полей и их воздействие на окружающую среду" рекомендует применять принцип ALARA в части стандартов и пороговых значений эмиссий электромагнитных полей всех типов и частот. Если нет возможности с достаточной определенностью установить степень риска воздействия ЭМП на население и окружающую среду всегда должен применяться принцип ALARA[8].

wp.wiki-wiki.ru

АЛАРА - Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

АЛАРА (англ. ALARA, сокр. As Low As Reasonably Achievable) — один из основных критериев, сформулированный в 1954 году Международной Комиссией по Радиологической Защите с целью минимизации вредного воздействия ионизирующей радиации. Предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных действующими нормами), так и коллективных доз облучения, с учётом социальных и экономических факторов.

В Российской Федерации также известен как принцип оптимизации, соблюдение которого наряду с принципами обоснования и нормирования является одним из основных факторов обеспечения радиационной безопасности.

Принцип ALARA широко используется на АЭС и других радиационно-опасных объектах всего мира в качестве одного из важнейших принципов обеспечения радиационной безопасности при проведении, при планировании, подготовке и выполнении радиационно-опасных работ[1][2][3][4].

По сложившейся в большинстве стран практике, принцип оптимизации должен использоваться каждый раз, когда планируется проведение защитных мероприятий. Ответственным за реализацию этого принципа является служба или лица, ответственные за организацию радиационной безопасности на объектах или территориях, где возникает необходимость в радиационной защите.

В условиях нормальной , оптимизация (совершенствование защиты) должна осуществляться при уровнях облучения в диапазоне от принятых на данном объекте пределов доз до достижения пренебрежимо малого уровня — 10 мкЗв в год индивидуальной дозы.

Реализация принципа оптимизации, как и принципа обоснования, должна осуществляться по специальным методическим указаниям, утверждаемым федеральными органами государственного надзора за радиационной безопасностью, а в случае, если таковых не существует — путём проведения радиационно-гигиенической экспертизы обосновывающих документов. При этом минимальным расходом на совершенствование защиты, снижающей эффективную дозу на 1 человеко-зиверт, считается расход, равный одному годовому душевому национальному доходу (величина альфа, принятая в международных рекомендациях)[5][6].

Рекомендации, изданные в 1990 году Международной Комиссией по радиологической защите (МКРЗ)[7], содержат три основных принципа, лежащие в основе современной системы радиационной защиты:

  1. никакая практическая деятельность, связанная с ионизирующим излучением, не должна осуществляться, если польза от неё для облучённых лиц или общества в целом меньше ущерба от вызванного ею облучения;
  2. для любого отдельного источника в рамках данной практической деятельности значения индивидуальных доз, число облучённых лиц и вероятность подвергнуться облучению, которые не обязательно случатся, должны поддерживаться на самых низких уровнях, какие только могут быть достигнуты с учётом экономических и социальных факторов;
  3. облучение отдельных лиц от сочетания всех видов практической деятельности должно ограничиваться граничными дозами или контролем риска в случае потенциального облучения.

Электромагнитные излучения[ | ]

Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции 1815 (2011) "Потенциальные опасности электромагнитных полей и их воздействие на окружающую среду" рекомендует применять принцип ALARA в части стандартов и пороговых значений эмиссий электромагнитных полей всех типов и частот. Если нет возможности с достаточной определенностью установить степень риска воздействия ЭМП на население и окружающую среду всегда должен применяться принцип ALARA[8].

Примечания[ | ]

encyclopaedia.bid


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта