5.5. Контроль загрязнения поверхностей методом мазков производят в следующих случаях:
- при повышенном гамма - фоне, мешающем применению переносных радиометров;
- когда форма поверхности ограничивает применение радиометров;
- когда не допускается снимаемое (нефиксированное) загрязнение.
5.6. Мазки могут быть сухими, влажными и кислыми. Сухой мазок берут материалом или фильтровальной бумагой; влажный - материалом, смоченным в воде; кислый - материалом, смоченным в 1 - 1.5 нормальном растворе азотной кислоты.
Коэффициент снятия мазка зависит от природы поверхности, с которой снимается мазок, и вида мазка. Он может иметь значения:
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Метод снятия мазка ?Средний коэффициент ?
? ? снятия, % ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Сухой фильтровальной бумагой ? 20 ?
?Марлевыми тампонами, смоченными водой ? 60 ?
?Марлевыми тампонами, увлажненными 1 - ? 90 ?
?1.5 н азотной кислотой ? ?
?Последовательно 2-мя тампонами: увлажненным? 90 - 100 ?
?1 - 1.5 н азотной кислотой, а затем сухим ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
5.7. Мазки берут по трафарету с поверхности площадью 100 кв. см каждый (многие датчики бета- и альфа - радиометров имеют такую же эффективную площадь, что не требует перерасчетов, так как показания радиометров дают результат в частицах/(мин. кв. см). Если мазок невозможно взять с поверхности в 100 кв. см, то его берут с меньшей площади, однако затем загрязненность пересчитывают на площадь 1 кв. см.
5.8. После снятия мазков тампон складывают загрязненной поверхностью внутрь, помещают в конверт из кальки и передают на измерение на радиометрических установках в лаборатории: альфа - активность определяют на счетных установках с альфа - счетчиком; бета - активность - на счетных установках с бета - счетчиком.
5.9. Для измерения мазков можно использовать универсальный радиометр - дозиметр МКС с соответствующим датчиком, корабельный альфа - бета - радиометр типа КРАБ, КРА, КРБ и др., однако результаты измерений будут менее точны по сравнению с измерением той же активности на счетной установке.
МАТЕРИАЛОВ (ГРУНТА, ОТЛОЖЕНИЙ, ОСАДКОВ И ПР.)
6.1. Производят в местах выполнения работ, на территориях, окружающих производственные помещения и места проживания, с целью определения (уточнения) радиационной обстановки, выработки мер по ограничению использования территорий и предотвращению распространения радионуклидов, а также при их использовании в хозяйственных целях.
6.2. Выполняют перед проведением работ, связанных с перемещением грунта при строительстве, демонтажем оборудования с отложениями и осадками, использованием различных отходов и др. с целью определения необходимых средств индивидуальной защиты и прогнозирования изменения радиационной обстановки.
6.3. При необходимости проводится на личных подворьях работников и на подсобных хозяйствах предприятий.
6.4. В пробах твердых материалов определяется содержание радия-226, тория-232 и калия-40, а в местах нефтегазодобычи, где производились мирные ядерные взрывы, трития, а на местности, загрязненной ИРН в результате радиационных аварий, цезия-137, -134; стронция-90, -89, других радионуклидов и, при необходимости, плутония-239, -240.
6.5. Отбор проб, их обработку и выполнение анализов проводят специализированные лаборатории, включая ГЛАРК Минтопэнерго России, испытательные ЛРК, в соответствии с Методическими рекомендациями по определению радиоактивных веществ в аэрозолях, воде, почве и продуктах питания (изд. штаба ГО России, 1991 г., - М.).
6.6. Определение удельной активности грунта проводится 1 раз в году в весенне - летний период, а также немедленно в случаях попадания радиоактивных отложений при авариях, их просыпании и проливах загрязненных радиоактивными веществами нефти, газового конденсата и пластовой воды.
6.7. Отбор проб производят методом "конверта", т.е. путем отбора "точечных" проб по углам и в центре обследуемого участка. При этом для анализа используют среднюю пробу. "Точечные" пробы грунта отбирают стандартными металлическими кольцами диаметром 140 мм и высотой 50 - 200 мм или лопатой размером 150 x 200 мм на глубину 50 - 200 мм. Перед отбором проб внутри намеченного квадрата необходимо срезать растительность.
6.8. Среднюю пробу составляют из сухих "точечных" проб методом "квартования". Для этого "точечные" пробы объединяют и тщательно перемешивают. Объединенную пробу раскладывают ровным слоем толщиной 15 - 20 мм так, чтобы получился квадрат, делят его диагоналями на 4 треугольника, содержимое двух противоположных отбрасывают, а двух оставшихся объединяют. "Квартование" продолжают до тех пор, пока очередная порция после объединения не будет равна по массе примерно 500 - 600 г. Полученную среднюю пробу обрабатывают как "точечную".
6.9. Среднюю пробу помещают в двойной полиэтиленовый пакет, между пакетами вкладывают "Паспорт", в котором указывают номер пробы, административный район, дату и место отбора, методику пробоотбора, метеоусловия и др. необходимые данные. Затем пробы помещают в контейнер, препятствующий ее перемещению во время транспортировки.
6.10. Отбор проб отложений (осадков) на оборудовании производят минимально с 3-х мест методом соскоба (соскреба, отстукивания) с каждой загрязненной части оборудования. Масса пробы определяется чувствительностью используемого радиометрического и спектрометрического оборудования. Отобранные с одной части оборудования пробы смешивают и помещают в соответствующую тару, на которой указывают номер пробы, дату и место отбора, методику отбора, наименование оборудования, административный район и метеоусловия. Затем пробу помещают в контейнер для транспортировки, препятствующий их перемещению.
6.11. По согласованию с руководством предприятия в качестве проб с осадками (отложениями) могут быть отобраны отдельные детали (части) загрязненного оборудования. Они также должны быть надежно упакованы и иметь этикетку (бирку) с данными, указанными в п. 6.10.
6.12. Из отобранных проб изготавливают счетные образцы, которые измеряют на гамма - спектрометре по стандартным методикам.
6.13. Для радиохимического анализа выбирают пробу с наибольшей суммарной гамма - активностью или содержанием радия-226 (в отдельных случаях цезия-137 или других радионуклидов).
6.14. Результаты гамма - спектрометрического и радиохимического анализов выдают с указанием погрешности измерений и доверительной вероятности.
МАТЕРИАЛОВ (ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ, НЕФТИ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА,
НЕФТЕПРОДУКТОВ)
7.1. Радиационный контроль проб жидких материалов, в том числе пластовой воды и нефтепродуктов проводят с целью оценки степени их опасности при использовании.
7.2. Подлежит контролю содержание радия-226, тория-232, калия-40 и, при необходимости, цезия-137, стронция-90, плутония-239, других искусственных радионуклидов. Определение ЕРН начинают со стадии изыскательских работ.
7.3. Контроль за содержанием радионуклидов проводят 1 - 2 раза в год, а также при увеличении МЭД на нефтегазодобывающем оборудовании. Периодичность контроля сбрасываемой в пруды - отстойники пластовой воды может устанавливаться администрацией предприятия по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора России.
7.4. Определение радиоактивного загрязнения пластовой воды и грунтовых вод производят путем определения суммарной объемной (удельной) активности радионуклидов по альфа- и бета - излучению.
7.5. В зависимости от чувствительности используемой радиометрической аппаратуры и предполагаемой удельной активности воды радиоактивное загрязнение определяют:
- прямыми радиометрическими измерениями скорости счета от толстослойных препаратов воды, приготовленных без концентрирования при минимально детектируемой активности более 0.037 - 0.37
Бк/препарат -12 -11
(1.10 - 1.10 Ки/препарат);
- путем радиометрических измерений скорости счета от препаратов сухого остатка или золы, полученных после термической обработки - концентрирования (выпаривания, озоления) при минимально детектируемой активности менее 0.037 - 0.37 Бк/препарат.
7.6. Определение активности бета - излучающих нуклидов в анализируемой пробе воды путем прямых измерений производят с использованием блока детектирования типа БДЖБ, УДЖС и др. (см. Приложение 2).
7.7. При отсутствии радиометров, позволяющих производить прямые измерения, радиоактивное загрязнение воды и других жидких веществ определяют измерением активности нуклидов, содержащихся в препарате сухого остатка (золы), полученном в лаборатории при выпаривании (озолении) проб воды и жидких веществ.
7.8. Содержание ЕРН и гамма - излучающих ИРН также может быть определено гамма - спектрометрическим методом по методике, аналогичной изложенной в разделе 6.
7.9. Пробы воды и жидких веществ отбирают в чистые емкости с крышками или пробками. Объем пробы - 1 л. Перед отбором проб емкости предварительно ополаскивают 2 - 3 раза отбираемой водой или другим жидким веществом.
При отборе проб из открытых водоемов (емкостей) не следует взмучивать осадок на дне.
7.10. Емкости с пробами должны иметь этикетку (бирку) с указанием даты, места отбора пробы, методики пробоотбора, фамилии пробоотборщика и др. необходимых данных.
(ВОЗДУХА, ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПР.)
8.1. Радиометрический контроль активности аэрозолей проб газообразных сред проводят специализированные региональные лаборатории, имеющие сертификат на выполнение таких работ - головной и базовой метрологической лабораторией радиационного контроля Минтопэнерго России или службой радиационной безопасности предприятия.
8.2. Контроль активности аэрозолей в воздухе, радона-222, торона-220 и продуктов их распада на нефтепромыслах в рабочих помещениях, где хранят НКТ, насосы и др. оборудование с отложениями солей, содержащими ЕРН, а также в резервуарах до начала работ, освобожденных от нефтепродуктов, производят с целью определения средств защиты органов дыхания работающих и необходимой интенсивности вентиляции.
8.3. Контроль активности аэрозолей в атмосферном воздухе в зоне ветрового подъема и переноса пыли с грунта на берегах прудов - отстойников осуществляют в сухую погоду при скорости ветра более 20 м/с.
8.4. Определение объемной активности воздуха по альфа- и бета - излучению, в зависимости от чувствительности применяемой радиометрической аппаратуры, производят:
- прямыми измерениями с использованием высокочувствительных радиометров радона и аэрозолей;
- аспирационным методом по суммарной объемной активности аэрозолей;
- седиментационным методом по суммарной поверхностной активности атмосферных выпадений (осадков).
8.5. Прямые измерения производят в соответствии с описанием радиометра и инструкцией по его эксплуатации.
8.6. Сущность аспирационного метода заключается в фильтрации определенного объема исследуемого воздуха через фильтрующую ткань типа ФПП-15, помещенную в фильтродержатели специальных фильтровальных установок (ФУ) марлевой основой внутрь, с последующим измерением альфа-, бета - активности фильтра или золы, полученной из этого фильтра. Для обеспечения эффективной работы фильтра из ткани ФПП-15 необходимо исключить возможность попадания на фильтр атмосферных осадков (дождя, мокрого снега). Недопустимо использование мокрых (влажных) фильтров.
8.7. Объем отбираемой пробы воздуха зависит от минимальной суммарной объемной активности радиоактивных аэрозолей.
На фильтре должна быть накоплена такая активность, которая позволяла бы за регламентированное время с заданной точностью измерить активность приготовленного из фильтра препарата на имеющихся в лаборатории радиометрических установках. Это условие определяет выбор производительности ФУ и размеры фильтра.
Для удобства обработки не рекомендуется использование фильтров площадью более 900 кв. см (30 x 30 см).
8.8. При ожидаемой средней суммарной объемной активности
-5
"долгоживущих" радиоактивных аэрозолей 3.7.10 Бк/куб. м
-15
(1.10 Ки/куб. м) при относительной погрешности измерения = 25%,
эффективности счета = 15% и времени измерения 2000 с на фильтре
должно быть накоплено:
- при измерении препарата на радиометрических установках с
блоком детектирования БДЖБ-06 с детектором на основе стронция
-12
ортофосфорнокислого - 0.16 Бк/фильтр (4.3.10 Ки/фильтр), что
соответствует объему профильтрованного воздуха примерно 4400 куб.
-11
м, а с антраценовым детектором - 1.6 Бк/фильтр (4.3.10
Ки/фильтр), это соответствует объему воздуха примерно 44000 куб.
м;
- при измерении на радиометрических установках с блоком
-11
детектирования БДИБ-01 - 0.6 Бк/фильтр (1.6.10 Ки/фильтр), что
соответствует прокачанному объему воздуха примерно 17000 куб. м.
8.9. Для стандартизации условий отбора проб время начала отбора устанавливают постоянное, например, 9 ч утра по местному времени, продолжительность отбора - одни сутки.
8.10. После прокачки воздуха через ФУ последнюю отключают, осторожно (не встряхивая) снимают фильтродержатель с фильтром и помещают его в футляр для переноски. На бирке, прикрепленной к футляру, записывают вид пробы, место отбора, объем прокачанного воздуха и фамилию пробоотборщика.
8.11. После доставки в лабораторию фильтр извлекают из фильтродержателя, складывают "ватной" стороной внутрь, помещают в предварительно взвешенный фарфоровый тигель емкостью 75 - 100 мл и озоляют в муфельной печи при температуре 450 град. C.
8.12. Для получения оперативной информации определение объемной активности аэрозолей производят без озоления. Для этого из центральной части фильтра вырезают препарат под блок детектирования используемого радиометра. Измерения производят по стандартным методикам с расчетом ошибки измерений и доверительного интервала.
8.13. Сущность седиментационного метода заключается в сборе выпадающих (оседающих) из атмосферы пылевых частиц (осадков), несущих на себе радионуклиды, в специальные кюветы - сборники.
8.14. Для улучшения адгезионных свойств поверхности кюветы ее дно и борта смазывают тонким слоем смеси автола и соляра (1:1), вазелиновым маслом или глицерином.
8.15. Кювета - сборник представляет собой прямоугольный сосуд площадью 3000 кв. см с бортами высотой 300 мм и ручками для переноски, изготовленный из гладкой нержавеющей стали (дюралюминия) толщиной 0.8 - 1.0 мм.
8.16. Место отбора проб выпадений обычно выбирают рядом с ФУ для отбора проб аэрозолей. Кювету устанавливают на высоте 3 - 5 м от земли (1 м и более над крышей сооружений).
8.17. Для стандартизации условий отбора кювету устанавливают в определенное время, например, в 9 ч утра по местному времени, продолжительность отбора - 1 сутки.
8.18. Через сутки кювету снимают, закрывают крышкой и доставляют в лабораторию. На ее место, при необходимости, устанавливают другую, "чистую" кювету.
8.19. Дно снятой кюветы тщательно протирают сухими марлевыми салфетками (при наличии влаги), а затем дно и борта - салфетками, смоченными этиловым спиртом (трехкратно). Салфетки помещают в фарфоровый тигель.
8.20. Содержимое тигля высушивают и осторожно сжигают на электроплитке, а затем озоляют в муфельной печи при температуре 450 град. C до получения белой или серо - белой золы.
8.21. Размер марлевой салфетки всегда должен быть одинаковым: 10 x 10 см. Число салфеток, идущих на протирку, должно быть по возможности минимальным.
8.22. Если за время экспозиции в кювету попали атмосферные осадки (дождь, снег), их переливают (переносят) в сосуд (фарфоровую чашку, термостойкий стеклянный стакан) для выпаривания, куда предварительно вносят концентрированную соляную (азотную) кислоту из раствора, что проба будет иметь pH = 2, затем дно и борта кюветы обрабатывают сухими салфетками, как указано выше. Салфетки помещают в тигель.
8.23. Дождевую (талую) воду осторожно выпаривают до влажного остатка. Затем сосуд для выпаривания протирают салфеткой, смоченной 2 н раствором соляной (азотной) кислоты. Салфетку помещают в тигель с салфетками, которыми обработали кювету. Содержимое тигля обрабатывают, как указано в п. 8.21.
8.24. При контроле радона, торона и продуктов их распада также применяют аттестованные радиометры пассивного типа (см. Приложение 2), адсорбирующие при экспонировании в закрытых помещениях в течение установленного времени радиоактивные аэрозоли из воздуха с последующим определением активности сорбента в соответствии с метрологически аттестованной методикой.
8.25. Полученные результаты радиационного контроля фиксируют в журнале радиационного контроля (Приложение 1), который хранят в течение 30 лет.
8.26. Перечень аппаратуры радиационного контроля приведен в Приложении 2.
8.27. Дополнительный объем радиационного контроля может быть установлен руководством предприятия по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора России и в соответствии с действующими нормативно - техническими документами Минтопэнерго России.
9.1. Лица, работающие с ИИИ, при выполнении работ должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами спецснаряжения.
9.2. Персонал из службы дозиметрического контроля использует СИЗ в зависимости от прогнозируемого или реального радиоактивного загрязнения мест проведения контроля.
9.3. Ремонтные работы на оборудовании, загрязненном отложениями, осадками, обогащенными ЕРН и/или ИРН, проводят с применением СИЗ органов дыхания - респираторов.
9.4. При сильном загрязнении воздушной среды помещения эманациями радона и торона следует применять принудительную вентиляцию или фильтрующие и изолирующие противогазы.
9.5. При загрязнении кожи радиоактивными веществами необходимо немедленно произвести ее санитарную обработку. Если обычные обмывы кожных покровов мыльными растворами не дают эффекта дезактивации, следует применять специальные дезактивирующие вещества или растворы по согласованию с медицинской службой предприятия.
9.6. В случае возможности попадания в процессе работы радионуклидов в воздушную среду или на одежду, кожу работающих запрещается прием пищи на рабочих местах, курение.
9.7. Снабжение персонала водой допускается с помощью фонтанчиков, удаленных от мест радиоактивного загрязнения.
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
__________________________
(наименование предприятия)
Примечания. 1. Вид пробы - вода, воздух, нефтепродукты, отложения на оборудовании (соли, парафин и пр.), донные отложения и осадки в резервуарах, отходы дезактивации, грунт, почва, биообъекты и пр.
2. По п. 15 к журналу прилагаются карта - схема радиационного контроля или пробоотбора, ГОСТ или ТУ на материал пробы, перечень НТД по методам определения и примененная для измерений аппаратура.
3. Аэф. = А + 1.31 А + 0.085 А - эффективная удельная
Ra Th K
активность.
Используется для анализа радиационной обстановки при обращении со строительными материалами, золошлаковыми отходами и пр.
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЙ И РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ
АППАРАТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
1. Универсальный радиометр - дозиметр типа МКС.
2. Измеритель мощности дозы типа ИМД.
3. Дозиметр мощности дозы ДБГ-06Т, ДБГ-01Н, ДРГ-01Т.
4. Дозиметр типа ДРГЗ.
5. Радиометр бета - гамма - излучения типа "Припять", РКСБ, КРБГ.
6. Радиометр для контроля загрязненности поверхностей альфа - активными веществами типа "КРАБ", "КРА" и др.
7. Радиометр для контроля загрязненности поверхностей бета - активными нуклидами типа "КРБ".
8. Радиометр для контроля активности проб по альфа - бета - излучению типа "КРК".
9. Радиометр аэрозольный переносной для измерения объемной активности радона и продуктов его распада в воздухе типа РАС.
10. Радиометр переносной для измерения объемной активности альфа - активных газов типа "РГА".
11. Сигнализатор - экспозиметр радона типа СЭР.
12. Переносной прибор для измерения объемной активности дочерних продуктов распада радона типа "ИЗВ".
13. Прибор сцинтилляционный геолого - разведочный для измерения мощности дозы гамма - излучения типа "СРП".
14. Переносной радиометр радона типа "РРА", "РАА".
15. Стационарный радиометр радона типа "РАДАТМ".
16. Экспозиметр радона типа "РГА".
17. Блоки детектирования БДЖБ, УДЖС, БДИБ и др.
УЧЕТА ДОЗ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
___________________________________
(название предприятия, организации)
за ___________ год
Указать метод, которым определялась доза (индивидуальная термолюминесцентная дозиметрия, расчетный метод по такой-то методике и др.).
УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ
________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________
(предприятие, подразделение)
Указать методики и аппаратуру, использовавшиеся для определения суммарной дозы облучения.
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ
______________________
(название лаборатории)
СЕРТИФИКАТ
РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАННОГО
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аппаратура:
Дозиметр мощности дозы __________________________________
Свидетельство о поверке N ____ от _____ Выдано ___________________
(название организации)
Радиометр - дозиметр ______________ с блоком для измерений бета -
загрязненности ____ и блоком для измерений альфа - загрязненности
__________________
Свидетельство о поверке N ____ от ____ Выдано ____________________
(название организации)
Гамма - спектрометр ______ N _____ с измерительными ______________
Свидетельство о поверке N ___ от ______ Выдано ___________________
(название организации)
Вид пробы, наименование узла, агрегата оборудования, марка
материала:
Количество:
Местонахождение:
Полученные результаты в табл. представляются с указанием
погрешности измерений.
Заключение: (дать возможные виды использования)
Заведующий лабораторией _____________ ____________________
(Ф.И.О.) (подпись)
"__" __________ 199_ г.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/dop_documents/80/obras/0/radia.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||