5.1.1. Модели расчета доз, представленные в Методических указаниях, базируются на использовании исходных данных трех типов: первичных, производных и стандартных. Исходные данные, в зависимости от их назначения, могут носить общий или частный характер.
5.1.1.1. Первичные данные - известные до начала расчетов. Они включают информацию о взрыве и его характеристиках - типе, мощности, виде и составе делящихся материалов, высоте подъема верхней кромки облака; место, дату и время взрыва; метеорологическую информацию - скорость среднего ветра на трассе перемещения радиоактивного облака; географическое положение зоны локальных выпадений и ее ландшафтные особенности; расположение интересующих населенных пунктов относительно точки взрыва; особенности сезонной жизнедеятельности населения и, в первую очередь, его критических групп, рацион питания. Любую информацию о радиационной обстановке, привязанную к месту и моменту взрыва.
5.1.1.2. Производные данные - рассчитываемые по зависимостям, рекомендуемым в Методических указаниях, на основе использования первичных исходных данных. Этот тип данных составляет основное наполнение моделей расчета доз и включает набор параметров радиационной обстановки, определяющих внешнее и внутреннее облучение людей.
5.1.1.3. Стандартные данные - заимствованные из официальной справочной литературы или соответствующих официальных публикаций. К этому типу данных относятся: различные физические переходные коэффициенты, метаболические константы поведения радионуклидов в организме животных и людей, биологические и физические характеристики продуктов взрыва и отдельных радионуклидов (радиоизотопов), антропометрическая информация, а также другие общепринятые данные.
5.1.2. Используемые в Методических указаниях функциональные связи и соотношения в основе своей отражают реальные пространственно-временные радиационные и биологические процессы воздействия продуктов ядерного взрыва на человека. Наряду с этим сложность и многообразие факторов, определяющих поступление радиоактивных продуктов в организм людей, постоянно находящихся на радиоактивном следе, определили необходимость создания расчетных зависимостей с помощью аналогового метода обработки и нормирования натурного экспериментального материала, специально накапливавшегося в период проведения ядерных испытаний, который обобщался и анализировался на протяжении всего прошедшего времени.
Одним из основных выражений, используемых в аналоговых решениях, является функция (5.11), определяющая в составе интегральных выпадений долю активности, обусловленную их биологически значимой фракцией частиц
которая для данного взрыва, конкретных условий формирования радиоактивного следа и удаления интересуемой точки нормируется через приведенное расстояние (Хпр), являющееся безразмерным критерием подобия.5.1.3. Общая погрешность расчетов, выполняемых по данным Методическим указаниям, включает в себя две составляющие.
Первая из них определяется внутренними особенностями используемых моделей, функциональных связей и соотношений. Данные погрешности являются неизбежным следствием идеализации реально протекающих радиационных и биофизических процессов, а также принятых допущений при их математическом описании. По этой причине внутренние погрешности консервативны и мало управляемы в ходе расчета.
Вторая составляющая общей погрешности находится за пределами применяемых решений и связана с уровнем достоверности вводимых в расчет исходных данных и принимаемых условий расчета. Однако благодаря блочной структуре Методических указаний, а также представлению в общем виде всех основных решений, включенных в рассматриваемый документ, всегда существует реальная возможность, для пользователей, вводить на любой стадии расчета реальную или уточненную информацию и на этой основе неограниченно снижать составляющую внешней погрешности.
Если исходные параметры и условия облучения соответствуют реальным, то общая погрешность расчета будет определяться только внутренними методическими причинами. В подобном случае, как показали проведенные оценки, погрешность расчета не будет превышать +/- 30 - 50%.
5.1.4. Принимая во внимание практику градуировки шкал приборов, существовавшую в период проведения атмосферных ядерных испытаний, использовавшихся для получения первичной радиационной информации, и современные метрологические требования, в настоящем документе применяются как единицы СИ, так и внесистемные единицы.
В этом разделе приводятся общие исходные данные для расчетов, которые должны быть заранее известны или предварительно определены.
Включают:
- тип взрыва, дату, час и место его проведения;
- общую мощность взрыва (q, кт) и мощность взрыва по делению (qдел, кт);
- вид делящегося материала (если он комбинированный, то соотношение его компонентов);
- максимальную высоту подъема верхней кромки радиоактивного облака взрыва на момент стабилизации - Hmax, км;
Если высота подъема облака взрыва неизвестна, то она может быть оценена по соотношению:
Hmax = 4q0,25 + Hвзр, (5.1)
где:
Hвзр - высота точки взрыва над подстилающей поверхностью, км;
q - общая мощность взрыва, кт.
- скорость среднего ветра в слое атмосферы от подстилающей поверхности до высоты подъема верхней кромки облака на трассе его перемещения из района взрыва в рассматриваемую точку местности -
- расстояние от центра (эпицентра) взрыва до данной точки местности, измеренное по трассе движения радиоактивного облака - X, км;
- мощность дозы гамма-излучения в рассматриваемой точке (населенном пункте) на открытой местности на высоте 1 м от поверхности земли через t часов после взрыва - Рt, мР/ч.
В алгоритмах, используемых в настоящих Методических указаниях, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности является главным опорным параметром и рассматривается как заведомо известная характеристика. Эта величина, как правило, должна являться результатом прямых измерений, которые заимствуются из архивных материалов радиационной разведки. В том случае, когда она получена расчетным путем, специально оговариваются условия и особенности расчета.
Все применяемые в Методических указаниях пересчеты экспозиционной мощности дозы гамма-излучения P(t), а также общей активности выпадений -
или ![]() При этом в расчетах доз внешнего гамма-излучения должны применяться реальные значения показателей степени n. Если таковые не известны, то могут использоваться значения n, полученные О.И. Лейпунским в результате теоретического анализа функций изменения гамма-активности смеси осколков деления 235U и 239Рu в различные интервалы времени. Указанные данные приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНИ n
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ДЕЛЕНИЯ 235U и 239Pu [18]
Для времени t > 1000 ч в расчетах принимается n = 1,2. В целях упрощения расчетов и сравнительных оценок в рабочих формулах значения экспозиционной мощности дозы гамма-излучения,
![]() Если значение мощности дозы оказывается известным на какой-то момент времени t*, то пересчет ее величин на 24 часа после взрыва проводится по соотношению:
![]() В этой связи для удобства последующих расчетов целесообразно предварительно провести восстановление пространственного поля мощностей дозы гамма-излучения (радиоактивного следа) на 24 часа после взрыва.
Наряду с этим, во всех случаях, когда требуется осуществить пересчеты общей активности высокодисперсной фракции выпадений (именуемой ниже "биологически значимой фракцией") с одного времени на другое, показатель степени принимается равным 1,2. Данное значение показателя степени для указанной фракции выпадений, с одной стороны, исключает возможное занижение доз внутреннего облучения, а с другой, и значимо не завышает их, т.к. расчеты общей активности, в этих случаях, проводятся для небольших интервалов времени.
формирования радиоактивного следа
В их состав входят:
- время, t0, ч, прихода облака взрыва в данную точку местности, удаленную от центра взрыва на X, км, которое определяется как
![]() где
- время, tост, ч, ухода облака взрыва (условного окончания формирования радиоактивного следа и начала излучения выпавших радиоактивных продуктов) численно равное:
![]() где
Если на рассматриваемом расстоянии неизвестны поперечные размеры радиоактивного следа, то в этом случае применяют формулу:
![]() где q - общая мощность взрыва, кт.
Если осуществлена пространственная реконструкция радиоактивного следа, то
![]() В формуле (5.6) коэффициент К = 2 применяют в пределах расстояний до 150 км от центра взрыва и устойчивом свежем ветре
а на больших расстояниях и при слабом ветре или штилевой обстановке (V < 10 км/ч) целесообразно использовать коэффициент К = 1,5.Lшх - ширина радиоактивного следа на расстоянии X от места взрыва, км.
В общем случае за Lшх принимается расстояние в поперечном сечении радиоактивного следа, ограниченное изолинией мощности дозы гамма-излучения, соответствующей минимальному значению рассчитываемых доз излучения.
Согласно официальной "Концепции" (2.2) внешняя граница зоны радиоактивного загрязнения, в пределах которой должны проводиться наблюдения радиационной обстановки, а, следовательно, и оцениваться дозы излучения, соответствует эффективной дозе 1 мЗв в год. Это эквивалентно дозе в щитовидной железе ребенка, возрастом 1 год, потребляющего местное коровье молоко, равной 20 мГр, при внутреннем облучении органа йодом-131. Дозными критериями определения параметра Lшх целесообразно выбрать: на ближнем радиоактивном следе - минимальную эффективную дозу, а в зоне дальних радиоактивных выпадений - минимальную поглощенную дозу в щитовидной железе.
Таблица 5.2
ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗОЛИНИЙ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРА Lшх НА РАДИОАКТИВНЫХ СЛЕДАХ,
ПРИВЕДЕННЫХ НА 3 И 24 ЧАСА ПОСЛЕ ВЗРЫВА
К производным исходным данным для периода формирования радиоактивного следа относится также мощность дозы гамма-излучения на местности на момент окончания его формирования -
![]() радиоактивного следа
Суммарная поверхностная активность грунта,
Бк/кв. м, на радиоактивном следе наземного ядерного взрыва на момент времени t после его формирования определяется из соотношения:![]() Соответственно суммарная поверхностная активность грунта, связанная с биологически значимой фракцией выпадений:
![]() где
Поверхностная активность i-го радиоизотопа, содержащегося в биологически значимой фракции выпадений на момент времени t,
Бк/кв. м, определяется по формуле:![]() где ai(t) - доля по активности i-го радионуклида в биологически значимой фракции выпадения, соответствующая его содержанию в несепарированной смеси продуктов мгновенного деления, на момент времени t, определяемая по табл. ПБ 1 Прилож. Б.
обусловленная биологически значимой фракцией выпадений
Функция изменения доли активности общих выпадений определяемой биологически значимой фракцией частиц
полученная при обобщении экспериментальных данных радиоактивного загрязнения травы на следах наземных ядерных взрывов в диапазоне ![]() где Хпр - приведенное расстояние, являющееся безразмерным критерием распределения на радиоактивных следах фракции выпадений радиоактивных частиц с размерами, не превышающими 50 мкм.
В общем случае
Это означает, что расстояние X нормируется относительно критического расстояния Хкр, км, на котором должна упасть аэрозольная частица с аэродинамическим диаметром d = 50 мкм, переносимая из зоны взрыва со скоростью среднего ветра В соответствии с изложенным, приведенное расстояние равно:
![]() Для реальных высот подъема облаков наземных ядерных взрывов и атмосферных условий, при которых допускалось проведение ядерных испытаний, а также плотности частиц
характерной для силикатных грунтов, значение W50 = 0,73 км/ч. При воздушных ядерных взрывах радиоактивные частицы формируются из конструкционных материалов заряда, что определяет их более высокую плотность по сравнению с грунтовыми частицами. Поэтому при расчетах W50 для воздушных взрывов следует учитывать их реальную плотность.В обычных условиях на территориях, загрязненных радиоактивными выпадениями ядерных взрывов, организм людей подвергается общему воздействию внешнего гамма-излучения. Наряду с этим в качестве критического органа по воздействию внешнего и контактного бета-гамма-излучения могут оказаться открытые кожные покровы человека. По этой причине в общую эффективную дозу у людей, помимо дозы внешнего гамма-излучения, следует вводить, в качестве составляющей, и дозу в коже бета-гамма-излучения.
гамма-излучения
Общая экспозиционная доза гамма-излучения, создающаяся на радиоактивном следе ядерного взрыва от начала его формирования до любого момента времени, слагается из дозы, которая формируется в период прохождения облака взрыва (образования радиоактивного следа) -
![]() мР.Структурно указанные дозы связаны между собой следующими соотношениями:
![]() ![]() Уравнения для расчетов дозы излучения облака взрыва
и ее соответствующих записанные в параметрах исходных данных, имеют вид:![]() ![]() ![]() Размерность экспозиционных доз в формулах 5.13 определяется размерностью мощности дозы гамма-излучения. Если Р в мР/ч, то D в мР.
Экспозиционная доза гамма-излучения радиоактивного следа за время от момента окончания его формирования (tост) и до полного распада выпавших радионуклидов
![]() Значения параметров, входящих в формулы (5.13) и (5.14), а также порядок их получения указаны в разделе 5.2.
В связи с тем, что люди в помещениях или иных защитных сооружениях обычно находятся определенную часть суток, доза их внешнего облучения оказывается меньше дозы внешнего излучения, создающейся на открытой местности. В общем случае эта разница зависит от режима жизнедеятельности людей и защитных свойств используемых ими сооружений.
Если время пребывания людей на открытой местности составляет
![]() где:
WR и WT - взвешивающий коэффициент излучения и тканевый взвешивающий коэффициент. Для гамма-излучения, воздействующего на все тело, оба параметра численно равны 1.
Поправочный коэффициент
В тех случаях, когда исходные данные не совпадают с фиксированными значениями табл. ПГ 2.1 - ПГ 2.4, необходимое значение
Если и такой прием окажется неприемлемым, расчет экспозиционной дозы гамма-излучения от выпавших продуктов ядерного взрыва, с учетом кинетики мощности дозы гамма-излучения и особенностей защищенности населения, должен быть произведен в соответствии с рекомендациями раздела 1 Прилож. Г.
Коэффициент 6,1 х 10-3, мЗв/мР, отражает численный переход от экспозиционной дозы гамма-излучения в воздухе в мР к эффективной дозе внешнего облучения человека в мЗв.
В формуле (5.15) Кобл, Квып - коэффициенты ослабления гамма-излучения облака и выпавших на местность радиоактивных продуктов. Они могут быть рассчитаны теоретически, исходя из конструктивных особенностей сооружений и геометрии их облучения, или заимствованы из различной справочной литературы. Наряду с этим, для некоторых типов зданий и помещений, находившихся на радиоактивных следах ядерных взрывов, осуществленных на Семипалатинском полигоне, были проведены прямые измерения величин указанных коэффициентов. Полученные результаты приведены в табл. ПБ 3 Прилож. Б. При этом было установлено, что величины Кобл, в среднем, оказываются в 5 раз меньше Квып. Поэтому в расчетах допустимо принимать:
-
если Квып > 5 и- Кобл = 1, если Kвып <= 5.
Для определения целесообразности учета Кобл необходимо прежде всего знать, предупреждалось ли население об ожидаемом прохождении облака взрыва и осуществлялось ли, в связи с этим, укрытие людей на это время в помещениях или других защитных сооружениях? Кроме того, важен и тот факт, что ядерные испытания, как правило, проводились в дневное время, когда большинство людей бодрствует и может находиться на улице, что соответствует Кобл = 1.
Особенности условий жизни и деятельности людей должны также учитываться и при выборе коэффициента Квып и параметра
Из изложенного выше следует, что при расчетах Евн должны специально оговариваться учитываемые конкретные особенности формирования экспозиционной дозы.
кожных покровов людей за счет бета-гамма-излучения
Обоснованные оценки вероятного облучения кожи должны проводиться для условий, при которых оно может оказаться значимым в формировании общей эффективной дозы.
Они предполагают:
- проведение взрыва в дневное время;
- сохранение обычного характера жизни и трудовой деятельности населения в период выпадения радиоактивных продуктов (формирования радиоактивного следа) и в последующее время;
- отсутствие применения специальных мер защиты населения от радиоактивных выпадений и их излучения;
- облучение всей кожи людей внешним бета-гамма-излучением, а открытые ее участки (кожа лица и рук) - дополнительно контактным бета-излучением в результате поверхностного загрязнения радиоактивными выпадениями.
В алгоритме расчета используются натурные экспериментальные данные. Они включают следующие положения:
- на коже лица и рук человека задерживаются преимущественно частицы биологически значимой фракции выпадений (d <= 50 мкм) в доле
![]() - мощность поглощенной дозы излучения на базальный слой кожи человека в диапазоне энергий бета-частиц от 0,5 до 5,0 МэВ практически не зависит от энергии и при оценках значений дозы может приниматься
мГр х кв. см/ч х Бк (65 мГр х кв. см/ч х мкКи);- внешнее бета-излучение удваивает формируемую на открытой местности дозу внешнего гамма-излучения на базальный слой кожи лица;
- максимальная продолжительность радиоактивного загрязнения кожи лица человека (до санитарной обработки, умывания и т.п.) - сутки, после ее загрязнения продуктами взрыва;
- суммарная доза, реализуемая в кожной ткани, рассчитывается за год.
и ее составляющие компоненты
В общем виде поглощенная доза за год в открытых участках кожи определяется следующими слагаемыми:
![]() где:
- поглощенная доза внешних гамма- и бета-излучений, реализуемая в коже за отрезок времени в году, в течение которого люди могли находиться на открытой местности, мГр; - поглощенная доза в коже бета-излучения радиоактивных продуктов, осевших на коже лица, и реализуемая за 24 часа после выпадений, мГр.Составляющие компоненты общей поглощенной дозы в коже, записанные с учетом принятых выше исходных данных, имеют следующий вид:
![]() где
- коэффициент перехода от экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения, измеренной в воздухе, к дозе гамма-излучения, поглощенной в коже, мГр/мР.![]() ![]() где
По определению вклад облучения кожи в годовую эффективную дозу, ЕК.Г, мЗв, равен:
![]() где:
WR - взвешивающий коэффициент для бета-гамма-излучений, равный 1;
WT - взвешивающий коэффициент кожи (при облучении всей кожи), равный 0,01.
Если облучается только кожа лица, т.е. около 4% всей поверхности кожи, то WT = 0,01 х 0,04 = 4 х 10-4.
веществ в организм людей в период формирования
следа ядерного взрыва
Теоретически и экспериментально подтверждено, что возможное ингаляционное поступление радиоактивных веществ в организм людей, проживающих на следах ядерного взрыва, и вызванное им внутреннее облучение, в основном, определяется периодом формирования локальных выпадений. Поэтому при оценке доз от ингаляционного поступления необходимо, прежде всего, рассматривать указанный период времени.
Для упрощения проводимых оценок, без опасения существенно исказить конечные результаты, принимается допущение, что количество радионуклидов, поступающих в организм за все время формирования следа
![]() Поэтому уменьшение содержания радиоактивных продуктов в организме вследствие радиоактивного распада и биологического выведения в интервале времени от t0 до tост не учитывается.
в приземном слое воздуха в период формирования
радиоактивного следа
Общая средняя объемная активность аэрозолей
Бк/м, находившихся в приземном воздухе (в зоне дыхания людей) во время формирования следа, может быть оценена по ее энерговыделению. С этой целью формула для расчетов ![]() где:
- переходный коэффициент от мощности дозы гамма-излучения к объемной активности продуктов, содержащихся в воздухе, (Бк х ч)/(куб. м х мР);Каэр - доля излучения в приземном воздухе, создаваемая аэрозольными продуктами взрыва. Для атмосферных ядерных взрывов Каэр = 1;
Если фактические значения
Значения остальных параметров и порядок их определения указаны выше.
значимых аэрозолей в приземном воздухе в период
формирования радиоактивного следа
Средняя общая концентрация биологически значимых радиоактивных аэрозолей -
Бк/куб. м, равна:![]() где:
Соответственно, средняя объемная активность в воздухе i-го нуклида в биологически значимой фракции радиоактивных аэрозолей -
![]() где:
определяемая по табл. ПБ 1 Прилож. Б;В соответствии с принятыми исходными условиями общее количество радионуклидов, которые через незащищенные органы дыхания могут поступить в организм людей и там задержаться,
определяется соотношением:![]() где:
v - объем легочной вентиляции, л/мин. Величина данного параметра зависит от характера физической нагрузки, возраста и пола человека. Значения v, рекомендованные МКРЗ, приведены в табл. ПБ 4 Прилож. Б;
Известно, что величина
Из всех перечисленных факторов экспериментально и теоретически наиболее полно исследовано влияние размеров частиц на степень их отложения в отдельных частях дыхательного тракта. Наряду с этим, по данным ряда исследователей, в т.ч. и работавших на Семипалатинском полигоне, для спектра частиц с диаметром не превышающим 50 мкм суммарная степень отложения во всех отделах дыхательной системы не превышает
![]() С учетом этих сведений и в предположении подобия дисперсного содержания биологически значимой фракции выпадений в приземном воздухе и в выпадениях на радиоактивном следе, сформированном за время
можно принять:![]() Соответственно, растворимая часть ингалированного i-го радионуклида, поступающая из органов дыхания в остальной организм
![]() где
Образующиеся при делении по цепочкам радиоактивных превращений йод-131 и 133 практически полностью накапливается к 5 часам после деления. Это время существенно меньше периода их выведения из организма. Поэтому, если
в расчетах следует принимать а131, 133 на при ингаляционном поступлении смеси радиоактивных
продуктов ядерных взрывов
Необходимо отметить, что физиологические свойства дыхательной системы человека создают значительные ограничения проникновению твердых аэрозолей в легкие, поступающих с вдыхаемым воздухом. В основной своей части аэрозоли задерживаются в носоглотке, трахее и бронхах. Наиболее крупные частицы, с размерами, достигающими 40 - 50 мкм, задерживаются в носоглотке. Из общего количества аэрозолей, оседающих в носоглотке, до 80% выводятся в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) с периодом полуочищения (Т), не превышающим 0,4 суток, а 20% поступают в кровь с периодом полуочищения 0,01 суток.
Переходящие в растворы опасные в биологическом отношении радиоизотопы йода, цезия и стронция, входящие в класс веществ Б, практически мгновенно (Т <= 14 мин.) выводятся в кровь в равных долях из носоглотки и ЖКТ.
Растворимые радионуклиды из частиц, осевших в трахее и бронхах, достаточно быстро (Т <= 4,8 ч) и в равных количествах также выводятся в кровь и ЖКТ.
Относительная кратковременность пребывания радиоактивных аэрозолей в носоглотке, трахее и бронхах делает неактуальным рассмотрение указанных отделов дыхательного тракта в качестве критических органов при внутреннем облучении.
Принципиально иные обстоятельства облучения складываются для легких. Периоды полуочищения от продуктов классов П и М составляют соответственно от 50 до 500 и более суток. Несмотря на то, что в легкие может поступать небольшая часть ингалируемых продуктов взрыва, оценка доз внутреннего облучения легких в определенных условиях может рассматриваться, как обоснованная.
Снижение активности фракций аэрозоля "молодых" продуктов ядерного взрыва, длительно находящихся в легких, будет, главным образом, определяться радиоактивным распадом. Оценки показывают, что к 100 суткам после взрыва радиоактивные продукты, содержащиеся в легких, распадутся на 80%.
Для изложенных условий поглощенная доза в легких (Dл, мГр), может быть оценена по формуле:
![]() где:
5,75 х 10-4, мГр х г х с/МэВ х ч - коэффициент, учитывающий размерность входящих величин;
- принятое время поступления активности в дыхательную систему, ч;m - масса легких, г. Ее зависимость от возраста и пола человека приведена в табл. ПБ 9 Прилож. Б.
0,2 - безразмерный коэффициент интегрирования функции t-1,2 по времени.
Вклад в суммарную эффективную дозу от внутреннего облучения легких (Ел, мЗв) по определению равен:
где:
Dл - поглощенная доза в легких, определяемая по соотношению (5.27), мГр;
WR - взвешивающий коэффициент для излучения. Для гамма- и бета-излучений WR = 1;
WT - взвешивающий коэффициент для ткани. Для легких WT = 0,12.
Основную трудность представляет определение параметра
где Определенную сложность составляет и выбор средней эффективной энергии бета-излучения
![]() поступлении смеси радиоактивных продуктов ядерного взрыва
Основная часть твердых нерастворимых или слабо растворимых радиоактивных продуктов выводится через ЖКТ независимо от способа их попадания в организм (с воздухом или пищей). Нерастворимые и слабо растворимые вещества последовательно проходят через желудок (Ж), тонкий кишечник (ТК), верхний отдел толстого кишечника (ВТК) и нижний отдел толстого кишечника (НТК), после чего выводятся из организма.
Экспериментально установлено среднее время пребывания содержимого в различных отделах ЖКТ. Оно составляет в Ж - 1 час, в ТК - 4 часа, в ВТК - 13 часов и в НТК - 24 часа. При этом известно, что растворимые продукты не доходят до ВТК, т.к. полностью и относительно быстро всасываются из ТК в кровь.
Из анализа облучаемости ЖКТ следует, что радиационное воздействие продуктов ядерного взрыва реализуется во время их транзита через соответствующие отделы ЖКТ. При этом критическим отделом является НТК. Это связано с максимальным временем нахождения там радиоактивных веществ, а также с относительно небольшой массой содержимого данного отдела и накоплением в нем "постаревших", за время движения по отделам ЖКТ, радиоактивных продуктов.
Оценка поглощенных доз в отделах ЖКТ может быть осуществлена на основе использования ступенчатой расчетной модели, в которой формализованы изложенные выше положения. Они предполагают следующие достаточно обоснованные ограничения:
- отделы ЖКТ облучаются преимущественно смесью нерастворимых или слабо растворимых радиоактивных продуктов;
- продолжительность нахождения радиоактивных продуктов в отделах ЖКТ определяется фиксированными моментами времени поступления (tпос, ч) и удаления (tуд, ч);
- биологическое выведение нерастворимых или слаборастворимых радиоактивных продуктов во время их нахождения в отделе ЖКТ пренебрежимо мало и снижение их активности в этот период определяется, главным образом, радиоактивным распадом;
- облучение стенок желудка и обоих отделов толстого кишечника, как имеющих сравнительно мало извилистую поверхность, происходит в геометрии 2 пи, а тонкого кишечника, соответственно, в 4 пи. Это значит, что доза на стенки желудка и толстого кишечника равна половине дозы, реализуемой в содержимом, а в случае ТК они соответствуют друг другу.
С учетом указанных условий формула для расчета поглощенной дозы в отделах ЖКТ (DоЖКТ, мГр) может быть записана в следующем виде:
![]() где:
Для ТК геометрия облучения ![]() МоЖКТ - масса содержимого отдела ЖКТ, г;
- время поступления активности в отдел ЖКТ, ч; - условное время поступления активности в организм человека, ч; - время освобождения отдела ЖКТ от активности, ч;Параметры
Таблица 5.3
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА УСЛОВНОГО ЧЕЛОВЕКА
Входящий в формулу (5.29) параметр
![]() где:
![]() - суммарная растворимая доля активности, определяемая радионуклидами в растворимых формах, которая может быть получена по данным табл. 5.6 и табл. ПБ 1 Прилож. Б, для момента времени В общем случае суммарная доля растворимых продуктов
складывается из долевых вкладов активности веществ, относящихся по транспортабельности в организме к классу Б. В числе осколков ядерного деления к этому классу веществ относятся изотопы йода, цезия и стронция.Однако для обычных продуктов атмосферных ядерных взрывов существенный долевой вклад в общую активность вносят только радиоизотопы йода с массовыми числами 131, 133 и 135. Поэтому для этих радиоизотопов и следует рассчитывать
![]() При оценках поглощенных доз в Ж и ТК, в которых присутствуют все радиоактивные продукты (растворимые и нерастворимые),
![]() По аналогии с (5.28) вклад в суммарную эффективную дозу облучения отдела ЖКТ определится как
ЕоЖКТ = DоЖКТ х WR х WT. (5.31)
Для критических отделов ЖКТ WT = 0,12.
при ингаляционном поступлении радиоизотопов йода
Согласно национальным и международным рекомендациям поглощенная доза в органе
равна:![]() где:
WR - взвешивающий коэффициент для излучения. Для гамма- и бета-излучений WR = 1;
WT - взвешивающий коэффициент для органа или ткани, определяемый по табл. ПБ 11 Прилож. Б.
Соответственно вклад в эффективную дозу
определяется по формуле:![]() Поглощенная доза в щитовидной железе за счет бета-излучения инкорпорированных в ней радиоизотопов йода, поступивших в организм ингаляционно в период формирования радиоактивного следа
может быть оценена по формуле (5.32), в которую необходимо подставить соответствующие значения Оценка вкладов отдельных радиоизотопов йода в суммарную дозу внутреннего облучения щитовидной железы показала, что при ингаляционном поступлении радиоактивных продуктов ядерного взрыва ее величина определяется четырьмя изотопами йода с массовыми числами 131, 132, 133 и 135. При этом йод-132 образуется в организме из ингалированного теллура-132.
С учетом изложенного имеем:
![]() Для щитовидной железы WT = 0,05.
В этом случае вклад в эффективную дозу от внутреннего облучения щитовидной железы инкорпорированными в органе радиоизотопами йода
определится по соотношению:![]() растительности, лиственных фуражных и овощных культур,
злаков и зернокрупяной продукции
Суммарное поверхностное радиоактивное загрязнение травянистой растительности -
Бк/кг, в зонах локальных выпадений ядерных взрывов определяется как![]() Коэффициент
- для зеленого степного разнотравья, травы естественных пастбищ -
![]() - для сеяных трав, клевера, лиственных овощей в фазе зеленой зрелости -
![]() - для сухой травы, сена (загрязненного до покоса), созревших злаковых культур (ржи, пшеницы) -
![]() Загрязнение растительности отдельными радионуклидами может оцениваться по соотношению:
![]() В ряде случаев оказывается удобным использовать радиоактивную загрязненность степного разнотравья отдельными радионуклидами, приведенную на 24 часа после взрыва (Qтрi.24) и выраженную через общую поверхностную загрязненность грунта
Для этих условий уравнение (5.37) примет вид:![]() Экспериментально установлено, что если злаковые или крупяные культуры загрязняются радиоактивными выпадениями ядерного взрыва на корню, то после их машинного обмолачивания или комбайновой уборки остаточная загрязненность зерна, в среднем, составляет:
![]() После введения соответствующих значений общее выражение для оценки загрязнения зерна отдельными радионуклидами определится, как
![]() Выражение (5.39) применимо для оценки радиоактивного загрязнения отдельными радионуклидами зерна пшеницы, ржи, ячменя, риса и других подобных злаковых культур.
В процессе переработки зерна в муку происходит дальнейшее снижение удельной активности продукта. Чем выше сорт муки, тем выше степень ее очистки. В общем случае загрязненность муки i-м радионуклидом - Qмукi, Бк/кг, равна:
Qмукi(t) = Kоч x Qзерi(t), (5.39.1)
где Коч - коэффициент очистки муки от радиоактивных продуктов. В зависимости от технологии переработки зерна в муку, сортности муки Коч меняется от 1 до 0,1. Для простого помола зерна Коч = 1. Для муки высшего сорта Коч = 0,1.
Продукты животноводства, главным образом свежее молоко и, в определенной степени, мясо, когда они входят в рацион питания, являются основными поставщиками в организм людей биологически активных радионуклидов. В этих продуктах радионуклиды находятся в биохимически связанных формах, что способствует устойчивости их радиоактивного загрязнения.
Реально могут рассматриваться три основных режима содержания домашнего скота: пастбищное, стойловое и смешанное. Каждый из этих режимов содержания животных своеобразно формирует процессы радиоактивного загрязнения молока и мяса. В связи с этим, методология оценки радиоактивности молока при каждом из указанных режимов кормления животных подлежит отдельному рассмотрению.
Если животные сначала содержались на пастбище, а затем были переведены на стойловое кормление или наоборот, то для оценки радиоактивного загрязнения молока при смешанном режиме кормления животных для каждого этапа используются соответствующие методические приемы.
Экспериментально установлено, что уровень радиоактивного загрязнения молока одновременно является достаточно надежным критерием количественной оценки возможного радиоактивного загрязнения мяса.
содержании коров
Для данного характера содержания скота объемная активность свеженадоенного молока (Ai(t), Бк/л), обусловленная i-м радионуклидом, может быть на любой момент времени
рассчитана по соотношению:![]() где:
Аi max - максимальная объемная активность молока за счет i-го нуклида, соответствующая моменту времени
Таблица 5.4
СТЕПНОГО РАЗНОТРАВЬЯ
Размерность
Здесь Таблица 5.5
Наблюдаемые процессы кинетики накопления активности в молоке позволяют полагать, что для радионуклидов, имеющих периоды полураспада большие, чем у указанных в табл. 5.5, правомерно принимать
Максимальное содержание в молоке i-го радионуклида (Аi max, Бк/л), рассчитывается по формуле:
![]() где:
Кgi - выводимая с молоком доля i-го радионуклида от поступившего в организм коровы при условии его 100% растворимости. Литературные значения Kgi, а также полученные в собственных исследованиях, приведены в табл. ПБ 2 Прилож. Б;
Qтpi.24 - удельная активность корма (пастбищной травы), обусловленная i-м радионуклидом на 24 часа после взрыва, определяемая по соотношению (5.37.1);
G - средний суточный удой молока на корову, который для условий Семипалатинской области составляет 8 - 10 л;
Коэффициент
Таблица 5.6
ИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ФРАКЦИЙ ВЫПАДЕНИЙ НАЗЕМНЫХ
ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ В ЖИДКИЕ СРЕДЫ, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРИВЕДЕННОГО РАССТОЯНИЯ
При оценках радиоактивного загрязнения молока в период накопления в нем радионуклида (интервал времени от tост до
![]() содержании коров
В этом случае объемная активность молока определяется по тем же формулам, что и для пастбищного содержания животных с введением в них необходимой уточняющей информации. Так, в частности, в формулах опускается параметр
(Бк/кг)/(мР/ч) и, наконец, вводится временная характеристика tk, ч, - время начала кормления животных сеном, загрязненным на корню.С учетом указанных особенностей максимальная загрязненность молока i-м радионуклидом при стойловом содержании коров - Ai max, Бк/л, определяется как
![]() где:
![]() ![]() где
В формулах (5.43) и (5.44) tост приводится в часах.
Смысл остальных параметров, входящих в уравнение (5.43) и (5.44), а также порядок их определения, указаны выше.
Для времени
объемная активность молока определяется как![]() Соответственно для периода накопления активности в молоке
она может оцениваться, как и при пастбищном содержании коров, средним значением в интервале времени от tk до Согласно собственным экспериментальным наблюдениям и материалам зарубежных публикаций [50, 51], после наступления динамического равновесия между активностью, поступающей с кормом, и ее содержанием в молоке и мягких тканях животного, активность мяса (Бк/кг) пропорциональна объемной активности молока (Бк/л). На этом основании удельная активность говяжьего мяса на любой момент времени t >= tз может быть оценена по соотношению:
![]() где:
Ki мяс/мол - размерный коэффициент пропорциональности, л/кг, выбирается из табл. 5.7;
tз - момент забоя животного;
Таблица 5.7
ГОВЯЖЬЕГО МЯСА И ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Многочисленные отечественные и зарубежные исследования структуры формирования внутреннего облучения людей, проживающих на радиоактивно-загрязненных территориях, однозначно подтверждают, что основная доза создается за счет активности, поступающей пищевым путем. Вклад его в суммарную дозу от внутреннего облучения может достигать 90%, а для детских контингентов даже 95%.
Ввиду того, что большинство радионуклидов, образующихся при ядерном взрыве, биологически неактивные вещества, попадая в организм, они не задерживаются в нем и относительно быстро выводятся естественным путем. Их радиационное воздействие носит кратковременный характер, главным образом, на отделы ЖКТ и, в какой-то степени, на органы мочевыделяющей системы.
Другая, существенно меньшая по общей активности часть радионуклидов биохимически подобных элементам, участвующим в обменных процессах организма с внешней средой, избирательно накапливается в отдельных критических органах и длительно их облучает. Главными среди этой группы продуктов деления, по поглощенной дозе в критических органах, следует считать радиоизотопы йода, цезия и стронция.
Именно молоко, в силу своего физиологического предназначения, является главным поставщиком в организм человека данной группы радионуклидов. Однако фактическое содержание радиоизотопов указанных нуклидов в локальных выпадениях ядерных взрывов, а также реальная степень их биологической доступности приводят к тому, что в формировании доз внутреннего облучения значимыми оказываются только радиоизотопы йода.
Характерно, что для условий радиоактивного следа ядерного взрыва только молоко и мясо непосредственно включают в себя биологически важные радионуклиды - осколки деления, в то время как остальные продукты питания загрязняются поверхностно и всей смесью радиоактивных веществ, образующихся при взрыве.
Оценка общей активности смеси продуктов взрыва, которая может перорально поступить в организм людей в нормальных условиях их жизни, всегда остается проблематичной. Следует иметь в виду, что общепринятое хранение продуктов питания в закрытых объемах, а также их мытье перед кулинарным использованием или очистка (картофеля, корнеплодов и т.п.) превращают многие поверхностно загрязненные продукты питания в практически чистые.
В большей степени вероятными объектами, с которыми смесь радиоактивных продуктов ядерного взрыва может попадать в организм пищевым путем, являются хлебопродукты и крупы, полученные из зерна, загрязненного на корню, а также, частично, лиственные овощи.
при употреблении молока от коров, выпасаемых
на радиоактивном следе ядерного взрыва
Особая радиационная значимость потребления молока от коров, содержащихся на загрязненных пастбищах, состоит в том, что посредством этого продукта может вноситься в организм человека основное количество радиоактивных веществ и облучаться большие контингенты населения, проживающего в зоне локальных выпадений ядерного взрыва. Это определяется следующими обстоятельствами:
- во-первых, при данном способе содержания коров радиоактивные вещества поступают в молоко в результате поедания животными загрязненной травы с больших площадей;
- во-вторых, пастбищное содержание коров в нашей стране характерно для крупных молокопроизводящих хозяйств, из которых обычно снабжается молоком основная часть населения региона.
По изменению активности радионуклидов, содержащихся в молоке, при оценках внутренних поступлений, удобно рассматривать два периода.
Первый период характеризуется процессом накопления активности в молоке. Он начинается с момента загрязнения пастбища (tост) и заканчивается временем, при котором в молоке достигается максимальное содержание i-го радионуклида
В последующем при
протекает второй период, характеризующийся экспоненциальным снижением активности радионуклида и отражающий процессы радиоактивного распада и самоочищения пастбища.В связи с относительной кратковременностью первого периода оценка максимального поступления i-го радионуклида в этот период времени (gi мол I, Бк) может проводиться по средней объемной активности молока в интервале времени от tост до
Бк/л.Если начало потребления загрязненного молока соответствует tост и непрерывно продолжается до
составит:![]() где:
Для определения gi.мол.II - возможного поступления i-го радионуклида во втором периоде изменения удельной активности молока (от
до воспользуемся функцией изменения во времени активности суточных поступлений - bi (t), Бк/сут., которая имеет вид:![]() где:
- первое поступление, Бк/сут.;![]() После интегрирования функции (5.48) в пределах от начала потребления - tn = 0 до
и подстановки параметров первого поступления получаем формулу для определения Бк:![]() где:
Если потребление молока продолжалось до полного распада активности, что эквивалентно
![]() В тех случаях, когда никаких ограничений на потребление местного молока не вводится, общее поступление активности i-го радионуклида может составить:
![]() - при потреблении молока от tост до
![]() ![]() - если сроки потребления молока не ограничивались, т.е.
при употреблении молока от коров при стойловом
и смешанном содержании животных
При стойловом содержании коров животные могут кормиться сеном, полученным из травы, загрязненной выпадениями до ее покоса. Состав радионуклидов, которые при этом переходят из сена в молоко, определяется интервалом времени, прошедшим от загрязнения травы - tост, до начала кормления животных сеном - tк.
Для тех радионуклидов, которые к началу кормления животных сеном - tк, еще не распались, будет наблюдаться обычная кинетика изменения активности молока во времени, характеризуемая двумя периодами. Особенность состоит в том, что снижение активности во втором периоде, в случае стойлового содержания животных, идет существенно медленнее, чем при выпасе животных, т.к. уменьшение активности в сене определяется только радиоактивным распадом.
Оценку поступлений радионуклидов в организм людей, употребляющих загрязненное молоко от коров стойлового содержания, можно проводить по тем же зависимостям, что и в случае пастбищного содержания животных, с учетом различия процессов изменения радиоактивного загрязнения сена и пастбищной травы.
В частности, определение внутреннего поступления радионуклидов в период накопления активности в молоке
проводится по формуле (5.47). Максимальное содержание нуклидной активности в молоке (Ai max, Бк/л) рассчитывается согласно (5.43).Вероятные поступления во втором периоде изменения активности молока
определяются по формулам (5.49) или (5.50), в которых опускается По результатам выполненных расчетов проводится оценка величин общих поступлений i-го радионуклида
или подобно выражениям (5.51) и (5.51.1).Возможны ситуации, в которых молочный скот будет содержаться комбинированно: частично пастбищно и частично стойлово. При этом последовательность условий содержания и их продолжительность могут быть любыми. Так, в частном случае, когда ядерный взрыв осуществляется во второй половине лета или осенью, не исключено, что в начале скот будет свободно пастись, а с наступлением холодов он будет переведен на стойловое содержание. Естественно, что каждый раз будет проявляться своеобразие условий, конкретные исходные данные, действующие радиационные факторы и порядок их учета.
Однако в любом случае на основе приведенных выше расчетных соотношений, данных и рекомендаций, в соответствии с конкретными обстоятельствами, может быть обоснована рабочая схема количественной оценки возможного внутреннего поступления радионуклидов от употребления загрязненного молока при конкретной структуре смешанного содержания животных.
при употреблении загрязненного мяса
Мясо травоядных животных, как и молоко, накапливает в себе биологически активные радионуклиды и поэтому может вносить определенный вклад во внутреннее облучение людей.
В связи с тем, что забой животных происходит в различные сроки после радиоактивного загрязнения выпасов, а само мясо может длительно храниться, прежде чем окажется в рационе людей, короткоживущие радионуклиды (главным образом, йода) в значительной степени, или полностью, могут распасться. Поэтому в проводимых оценках следует учитывать время забоя животных - tз и начала потребления мяса - tn.
По аналогии с решением (5.49), общее поступление активности i-го радионуклида (gi.м, Бк) за время потребления загрязненного мяса
определится из выражения:![]() где:
- активность i-го радионуклида при первом потреблении загрязненного мяса, Бк/сут.;GM - количество мяса в суточном рационе, кг/сут.
После подстановки в (5.52) выражения
![]() ![]() где:
Кмяс/мол - коэффициент пропорциональности между удельной активностью мяса и объемной активностью молока определяется по табл. 5.7;
tз - время забоя животного, сут.;
tn - время начала потребления загрязненного мяса, сут.;
радиоизотопами йода, поступающими в организм
с загрязненными молоком или мясом
Зависимость, предназначенная для оценки поглощенной дозы в щитовидной железе в результате потребления молока от коров, содержащихся на пастбищах, загрязненных радиоактивными выпадениями
может быть получена, подобно (5.34), из формулы (5.32) после подстановки в нее значений Принимая во внимание, что в молоко в значительных количествах могут поступать только йод-131 и 133, требуемая зависимость примет вид:
![]() Для щитовидной железы WТ = 0,05.
В данном случае вклад в эффективную дозу от внутреннего облучения щитовидной железы
определяется как![]() По аналогии с выражениями (5.54) и (5.55) могут быть записаны расчетные соотношения для определения DЩЖ.мол.С.i, мГр, и ЕЩЖ.мол.С.i, мЗв, в условиях стойлового содержания коров. В этом случае расчеты проводятся для поступлений с молоком йода-131 от начала кормления животных загрязненным сеном - tк по тем же формулам (5.47) и (5.49), но с учетом рекомендаций раздела 5.7.2.
![]() и соответственно,
![]() Для оценки поглощенных и эффективных доз от внутреннего облучения щитовидной железы в результате употребления в пищу мяса, загрязненного любыми радионуклидами
мГр, и в формулы (5.48) и (5.49) необходимо ввести соответствующее значение поступления определяемое по (5.47). При этом расчеты будут более оправданными для йода-131, вероятность присутствия которого в мясе несравнимо выше по сравнению с остальными изотопами йода.Тогда:
![]() и
![]() где tn - время начала потребления загрязненного мяса, сут.
при потреблении продуктов, поверхностно загрязненных
выпадениями ядерного взрыва
В частном случае поверхностному радиоактивному загрязнению могут подвергаться любые продукты питания, оказавшиеся открытыми в период формирования радиоактивного следа. Однако их радиационное воздействие на людей следует рассматривать как эпизодическое.
Длительное поступление активности в организм может происходить, главным образом, при потреблении круп, муки, мучных изделий и хлебопродуктов, в основе производства которых использовалось зерно, загрязненное на корню, и, в какой-то степени, лиственных овощей.
На возможные пероральные поступления существенно влияет продолжительность времени от загрязнения сельскохозяйственных культур (tост) до потребления произведенной из них продукции (tn). Кроме того, в течение интервала времени, в пределах которого сельскохозяйственная продукция проходит от поля до потребления в пищу, она существенно очищается как в результате радиоактивного распада нуклидов, так и под действием технологических процессов переработки.
В общем случае активность смеси выпадений, поступающая в организм с загрязненным продуктом
в течение времени от tn до t, определяется выражением:![]() где:
Gпр - количество продукта в суточном рационе, кг/сут.
Если возникает необходимость определения общей активности отдельных радионуклидов, поступающих в организм с загрязненным продуктом
то она оценивается по формуле:![]() где:
- удельная активность радионуклида, поступающего в организм с загрязненным продуктом в начале потребления, Бк/кг; - продолжительность потребления загрязненного продукта, сут.Как известно, потребление круп и хлебопродуктов, произведенных из зерна, загрязненного на корню, как правило, оказывается отсроченным от даты радиоактивного загрязнения временем уборки урожая, его перевозкой и складированием на токах, операциями, проводимыми на элеваторах, переработкой в крупы и муку и, наконец, сроками поступления на продовольственные нужды. Реальная продолжительность временного интервала от загрязнения зерна до потребления получаемых из него продуктов, как правило, приводит к распаду короткоживущих изотопов, и в первую очередь, радиойода. Поэтому при оценках радиационного воздействия таких продуктов следует рассматривать как длительное и, главным образом, на ЖКТ.
Если же анализируется радиационное воздействие загрязненных выпадениями листовых овощей (щавеля, салата и т.п.), то начало потребления этих продуктов может совпадать со сроками их загрязнения, когда основным действующим радиационным фактором внутреннего облучения являются радиоизотопы йода. Если при этом учесть, что потребление листовых овощей относительно кратковременно и ограничивается сезоном произрастания молодой зелени, то при их потреблении основным критическим органом по внутреннему облучению может оказаться щитовидная железа.
продукции, получаемых из зерна, загрязненного на корню
В основе определения доз на ЖКТ, обусловленных поступлением в организм смеси радиоактивных выпадений с сельскохозяйственными продуктами, используется практически та же модель, что и при ингаляционном поступлении активности, изложенная в разделе 5.4.3.
Расчеты поглощенных доз проводятся по формуле (5.29) с учетом особенностей радиоактивного загрязнения рассматриваемой сельскохозяйственной продукции, ее переработки и потребления.
Специфика применения формулы (5.29) для расчетов поглощенных доз в отделах ЖКТ состоит в особенности определения для данного вида продукта, общего поступления активности в организм за время его потребления
![]() Кроме того, для получения максимальных дозовых оценок принимаются следующие условия:
- непрерывное потребление хлеба и крупяной продукции до нового урожая, что с приемлемой для практики точностью позволяет интегрировать поступающую активность до
- очистка загрязненного зерна (круп) определяется возможностями технологии комбайновой уборки посева;
- для приготовления хлеба используется мука простого помола (Коч = 1);
- дозы оцениваются для НТК, при этом потеря активности в ТК за счет всасывания не учитывается.
В соответствии с принятыми ограничениями и данными, приведенными в разделе 5.4.3 (табл. 5.3), формула (5.29), применительно к определению поглощенной дозы в НТК, при пероральном поступлении активности
приобретает упрощенный вид:![]() где:
- активность, поступающая в НТК за все время потребления загрязненного продукта, Бк;tn - время начала потребления загрязненного продукта, сут.;
tпос = tn + 0,8 - время поступления активности в НТК, сут.
- определяется по соотношению:![]() Если проводится оценка поглощенной дозы в НТК за счет потребления загрязненной крупы (DНТК.кр, мГр), то в уравнение (5.62.1) необходимо подставлять удельную активность зерна
на момент первого поступления активности tn, определяемую по соотношениям (5.38) и (5.36), а также среднесуточное содержание этого продукта в рационе - Gкр, кг/сут.В том случае, когда проводится оценка поглощенной дозы в НТК за счет потребления хлеба (DНТК.хл, мГр), в уравнение (5.62.1) подставляется удельная активность муки, необходимой для приготовления 1 кг хлеба. В среднем на 1 кг хлеба расходуется 0,7 кг муки. Следовательно:
![]() Количество хлеба, потребляемое местным населением,
Соответственно, вклад в эффективную дозу от облучения НТК при потреблении загрязненных радиоактивными выпадениями крупы и хлеба определится как
EНТКn = WТ(DНТК.кр + DНТК.хл), (5.63)
где WТ - взвешивающий коэффициент для ткани. Для НТК WТ = 0,12.
лиственных овощей, загрязненных радиоактивными
выпадениями
Если употребление в пищу загрязненных лиственных овощей (ЛО) происходит сразу после завершения формирования радиоактивного следа, т.е. начиная с момента tост, то внутреннее облучение щитовидной железы будут создавать радиоизотопы йода с массовыми числами 131, 132, 133 и 135.
В этом случае ожидаемая поглощенная доза внутреннего облучения щитовидной железы
может быть оценена по соотношению:![]() Для щитовидной железы WТ = 0,05.
Значения diэ выбираются из табл. ПБ 10 Прилож. Б, а величины giло для каждого радиоизотопа йода определяются по формуле (5.61), в которой согласно соотношениям (5.37) и (5.36) удельная активность ЛО, обусловленная i-м радиоизотопом йода на момент первого поступления tn = tост,
соответствует:![]() где:
ч - продолжительность потребления загрязненных лиственных овощей, которая определяется местными условиями;Gло - количество листовых овощей в рационе, кг.
Все обозначения в формуле (5.64.1) и порядок их определения пояснялись ранее.
Вклад в эффективную дозу внутреннего облучения щитовидной железы при потреблении загрязненных лиственных овощей соответственно определится из соотношения:
![]() Методических указаний при оценках суммарных эффективных
и поглощенных доз в органах у населения, проживающего
на радиоактивных следах атмосферных ядерных взрывов
Помимо характеристик ядерного взрыва и условий, сопутствующих его осуществлению, конкретную значимость отдельных факторов радиационного воздействия на людей, проживающих в зонах локальных радиоактивных выпадений, определяют местные особенности.
В их число входят:
- сезон года, а также время суток, в которые производится взрыв и формируется радиоактивный след;
- характерные национальные или территориальные традиции (привычки) населения, определяющие основной рацион питания, а также входящие в него продукты местного производства и их количества;
- особенности ведения сельского хозяйства, сроки созревания и уборки урожая, содержание мясного и молочного скота, его продуктивность;
- типы застройки населенных пунктов, защитные характеристики жилых и служебных помещений;
- характер трудовой деятельности населения и режимы поведения его критических групп;
- природно-ландшафтная структура региона и ее влияние на жизнь местного населения и т.д.
Всестороннее рассмотрение и учет перечисленных обстоятельств, а в отдельных случаях и выявление каких-то специфических особенностей территорий и жизни населения должны предшествовать обоснованию вероятных оценок доз от внешнего и внутреннего облучений людей.
Настоящие Методические указания позволяют получать необходимые исходные радиационные данные и осуществлять в явном виде оценки наиболее вероятных поглощенных и эффективных доз от внешнего и внутреннего облучения населения, подвергающегося воздействию продуктов ядерных взрывов. Это позволяет обоснованно проводить суммирование в различных комбинациях составляющих эквивалентных доз (НТ, мЗв) с целью получения суммарной эффективной дозы (ЕNT, мЗв), структура которой оказывается характерной для конкретных местных условий.
![]() Здесь N - число составляющих тканевых (органных) эквивалентных доз, WТ - их взвешивающиеся коэффициенты.
Запись расчетных моделей доз, представленных в Методических указаниях в общем виде, а также возможность получения необходимой радиационной информации их наполнения дают возможность проводить оценки поглощенных и эффективных доз, в принципе, в любых критических органах и тканях человека, подвергающегося внешнему или внутреннему облучению на радиоактивном следе ядерного взрыва.
При оценках доз используются официально признанные дозовые коэффициенты радионуклидов и взвешивающие коэффициенты для облучаемых органов и тканей. Однако излагаемые в Методических указаниях приемы позволяют получать необходимую информацию, характеризующую специфику облучения людей на радиоактивных следах, а также необходимые справочные материалы (табл. ПБ 5 Прилож. Б) для проведения расчетов доз от внутреннего облучения на основе различных метаболических моделей.
(справочное)
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩИХ МУ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗ
ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАЗЕМНОГО ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА, ОСУЩЕСТВЛЕННОГО
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ
На данном примере показана последовательность действий при проведении расчетов по восстановлению параметров радиационной обстановки в населенном пункте и вероятных доз излучения, которые могли получить при этом его взрослые жители.
Вся исходная информация и расчеты сопровождаются ссылками на конкретные формулы (ф.) и таблицы (т.) МУ, в которых они подробно рассматриваются, в силу чего приводимые здесь значения поясняются лишь в той степени, в которой это необходимо для проводимых вычислений.
Если какой-либо параметр (исходный или расчетный) уже получил численное определение, то перед его повторным использованием он дается без комментариев и мелким шрифтом.
используемые в расчетах
проведения взрыва
Дата проведения - 24.09.51
Местное астрономическое время проведения взрыва - 13 ч 10 мин. (tвзр.а = 13,17 ч)
Место взрыва - Семипалатинский полигон
Тип взрыва - наземный
Высота точки взрыва над подстилающей поверхностью Нвзр = 0,030 км
Мощность взрыва q = 38 кт
Делящийся материал - 239Рu
Максимальная высота подъема радиоактивного облака взрыва (верхней кромки) на момент его стабилизации Нmax = 11,6 км
Скорость ветра, усредненного по высоте от Нmax до земной поверхности,
![]() Показатель степени спада мощности дозы гамма-излучения во времени n = 1,2
проживания населения и антропометрические данные,
принятые для взрослого человека
Название населенного пункта - "А".
Основной тип застройки - рубленые деревянные дома.
Расстояние от центра (эпицентра) взрыва до населенного пункта по оси радиоактивного следа X = 432,5 км.
Мощность дозы гамма-излучения в населенном пункте "А" на "ч" + 3,00 - 97,6 мР/ч.
Мощность дозы гамма-излучения в населенном пункте на 24 часа после взрыва Р(24) = 8,05 мР/ч (5.2).
Местное астрономическое время выхода людей из помещений - tоткр.а = 6 ч.
Среднее время пребывания людей на открытой местности
(5.15).Объем легочной вентиляции при выполнении работ средней тяжести v = 30 л/мин. (табл. ПБ 4).
Люди во время прохождения радиоактивного облака находились на открытой местности, т.е. Кобл = 1.
Коэффициент ослабления зданием гамма-излучения от выпавших на местность радионуклидов - Квып = 3 (табл. ПБ 3 Прилож. Б).
Содержание молочного скота - пастбищное. Растительный корм пастбища - сухостой; прирост свежей травы отсутствует, т.е.
(5.36).Выводимая с молоком доля i-го радионуклида от его количества, поступившего в организм коровы, при условии 100% растворимости, Kgi, составляет:
- для 131I Kgi = 0,06 отн. ед.;
- для 133I Кgi = 0,0425 отн. ед. ((5.41) и табл. ПБ 2 Прилож. Б).
Среднесуточное потребление травы коровой
(5.41).Средний суточный удой молока на корову G = 10 л (5.41).
Суточный объем молока местного производства в рационе питания взрослого человека V = 0,7 л (5.47).
Восстановить нижеследующие параметры радиационной обстановки в населенном пункте "А" после ядерного взрыва, осуществленного на Семипалатинском полигоне 24 сентября 1951 года:
1.3.1. При оценках внешнего гамма-облучения людей реконструировать:
- эффективную дозу внешнего гамма-излучения
которую могли получить жители населенного пункта за все время от момента прихода радиоактивного облака (t0) до полного распада выпавших радиоактивных продуктов ![]() 1.3.2. При оценках внутреннего облучения людей определить:
- среднюю объемную активность воздуха в период формирования радиоактивного следа
![]() - возможные ингаляционные поступления в организм людей радиоизотопов йода
![]() - поглощенную дозу внутреннего облучения щитовидной железы за счет ингаляционно поступивших в организм радиоизотопов ода
![]() - вклад в суммарную эффективную дозу ингаляционного облучения итовидной железы
![]() - суммарную и радионуклидную удельные активности пастбищной травы за счет йода-131 и йода-133
- максимальную объемную активность в молоке йода-131 и йода-133 (AImax, Бк/л);
- возможные поступления в организм людей йода-131 и йода-133 в результате потребления местного молока (gмолI, Бк);
- поглощенную дозу внутреннего облучения щитовидной железы в результате потребления людьми загрязненного молока
![]() - вклад в суммарную эффективную дозу внутреннего облучения щитовидной железы за счет поступления в организм радиоизотопов йода с молоком
![]() 1.3.3. При оценках общего радиационного воздействия рассчитать:
- суммарную эффективную дозу облучения людей, обусловленную внешним гамма-излучением и внутренним облучением щитовидной железы
![]() Вычисления ведутся с учетом положений, изложенных в разделе 5.3.2.
Определим необходимые производные исходные данные:
- время прихода облака взрыва в данный населенный пункт t0, ч, которое согласно (5.3) равно:
X = 432,5 км
V = 26,4 км/ч
t0 = 432,5 / 26,4 = 16,4 ч;
- продолжительность радиоактивных выпадений
![]() q = 38 кт
![]() - время ухода облака взрыва (условного окончания формирования радиоактивного следа и начала излучения выпавших радиоактивных продуктов), tост, ч, по (5.4), равно:
![]() tост = 16,4 + 12,6 = 29 ч.
Эффективная доза внешнего гамма-излучения (Евн, мЗв), которую могли получить взрослые жители населенного пункта "А" за период времени от t0 до
учитывающего время начала облучения на сформированном радиоактивном следе - tост и характеристики защищенности населения - Квып = 3, ![]() ![]() n = 1,2,
Р24 = 8,05 мР/ч,
![]() Кобл = 1,
Квып = 3,
WR и WT - взвешивающий коэффициент излучения и тканевый взвешивающий коэффициент. Для гамма-излучения, воздействующего на все тело, оба коэффициента численно равны единице.
(табл. ПГ 2.3 Прилож. Г).Таким образом:
![]() Кроме этого, для некоторых условий существует второй, более точный расчет эффективных доз внешнего гамма-излучения, учитывающий кинетику мощности дозы гамма-излучения на сформированном радиоактивном следе ядерного взрыва и особенности защищенности населения (Прилож. Г, раздел 1).
Для выполнения данного расчета вначале на шкале текущего времени от tост до
t1 = tост = 29 ч;
tвзр.а = 13,17 ч.
Согласно формуле (ПГ 4) местное астрономическое время окончания формирования радиоактивного следа tост.а в общем случае определяется:
![]() Исходя из того, что момент начала пребывания населения на открытой местности (вне помещений) tоткр.а = 6 ч, а
что удовлетворяет условию (2) (табл. ПГ 1 Прилож. Г), для которого:![]() Тогда для условия (2) по табл. ПГ 1 имеем:
![]() ![]() ![]() К1 = 1
К2 = Квып = 3
К3 = 1.
Определим мощность дозы гамма-излучения на момент окончания формирования радиоактивного следа (tост):
![]() Р24 = 8,05 мР/ч
n = 1,2
tост = 29 ч
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После подстановки соответствующих значений имеем:
![]() ![]() ![]() ![]() Общая экспозиционная доза гамма-излучения выпадений, воздействующая на население
определится как сумма интервальных доз (ПГ 1):![]() ![]() Рассчитанная данным способом эффективная доза внешнего гамма-излучения (Евн, мЗв) за период времени от t0 до
![]() ![]() Видим, что оба способа расчета эффективной дозы внешнего гамма-излучения дали предельно близкие результаты 5.18 и 5.14 мЗв.
при ингаляционном поступлении радиоизотопов йода
Вычисления ведутся на основе положений, изложенных в разделах 5.4.1, 5.4.4. Ингаляционное облучение щитовидной железы определяется радиоизотопами йода с массовыми числами 131, 133 и 135.
Прежде всего определим время
![]() t0 = 16,4 ч
![]() ![]() Общая средняя объемная активность аэрозолей
Бк/куб. м, находившихся в приземном воздухе (в зоне дыхания людей) во время формирования радиоактивного следа рассчитывается по формуле (5.22). Она равна:![]() где:
- переходный коэффициент от мощности дозы гамма-излучения к объемной активности продуктов, содержащихся в воздухе (Бк х ч)/(куб. м х мР);Каэр - доля излучения в приземном воздухе, создаваемая аэрозольными продуктами взрыва. Для атмосферных ядерных взрывов Каэр = 1;
P24 = 8,05 мР/ч;
n = 1,2;
tост = 29 ч,
![]() Общее количество радионуклидов, которое через незащищенные органы дыхания могло поступить в организм людей и там задержаться
![]() v = 30 л/мин.;
![]() - доля биологически значимого радиоактивного аэрозоля, задерживающегося в органах дыхания.Доля активности в общих выпадениях
определяемая биологически значимой фракцией частиц, вычисляется по (5.11):![]() Определим приведенное расстояние (Хпр), являющееся безразмерным критерием подобия распределения на радиоактивных следах фракции выпадений продуктов взрыва с размерами частиц, не превышающими 50 мкм. Согласно (5.12) оно равно:
![]() ![]() Hmax = 11,6 км
X = 432,5 км;
W50 - скорость гравитационного осаждения частиц с аэродинамическим диаметром d = 50 мкм с высоты стабилизации верхней кромки облака равна:
W50 = 0,73 км/ч,
тогда:
![]() При Хпр величина доли активности в выпадениях, связанная с биологически значимой фракцией частиц, равна:
Аналогичное значение ![]() Следовательно, общее поступление радиоактивных продуктов в организм людей за время формирования радиоактивного следа
![]() Растворимая часть ингалированного i-го радионуклида, поступающая из органов дыхания в остальной организм
определится по (5.26):![]() - коэффициент растворимости i-го радионуклида выбирается в зависимости от Хпр (т. 5.6); (табл. ПБ 1).а131(22,7) = а131(10) + (22,7 - 10) / (24 - 10) [а131(24) - а131(10)] =
= 5,98 х 10-3 + (22,7 - 10) / (24 - 10) [1,40 х 10-3 - 5,98 х 10-3] =
= 1,33 х 10-2
а133(22,7) = а133(10) + (22,7 - 10) / (24 - 10) [а133(24) - а133(10)] =
= 6,15 х 10-2 + (22,7 - 10) / (24 - 10) [9,13 х 10-2 - 6,15 х 10-2] =
= 8,85 х 10-2;
а135(22,7) = а135(10) + (22,7 - 10) / (24 - 10) [а135(24) - а135(10)] =
= 8,45 х 10-2 + (22,7 - 10) / (24 - 10) [4,70 х 10-2 - 8,45 х 10-2] =
= 5,05 х 10-2;
аТе132-I132(22,7) = аТе132-I132(24) - [аТе132-I132(48) - аТе132-I132(24)] /
/ 24(24 - 22,7) = 8,78 х 10-2 - [15,4 х 10-2 - 8,78 х 10-2] /
/ 24 (24 - 22,7) = 8,42 х 10-2.
После подстановки имеем следующие ингаляционные поступления радиоизотопов йода в организм людей:
![]() ![]() ![]() ![]() Поглощенная доза в щитовидной железе за счет ингалированных радиоизотопов йода
определяется в соответствии с формулой (5.32) по соотношению:![]() diэ выбирается из данных табл. ПБ 10 Прилож. Б, в зависимости от возраста человека.
В данном случае:
d131э = 7,4 x 10-6 мЗв/Бк
d133э = 1,5 x 10-6 мЗв/Бк
d135э = 3,2 x 10-7 мЗв/Бк
dТе132э = 1,8 x 10-6 мЗв/Бк.
Взвешивающий коэффициент для гамма- и бета-излучений WR = 1. Взвешивающий коэффициент для WT выбирается из табл. ПБ 1 Прилож. Б. Для щитовидной железы WT = 0,05. После подстановки соответствующих значений поглощенная доза в щитовидной железе, в результате ингаляции радиоизотопов йода, равна:
![]() Вклад в суммарную эффективную дозу внутреннего облучения щитовидной железы за счет ингалированных радиоизотопов йода
определяется по формуле (5.35):![]() и соответственно в численном выражении
![]() поступлении радиоизотопов йода с коровьим молоком
Суммарное поверхностное радиоактивное загрязнение травянистой растительности -
Бк/кг, в зонах локальных выпадений ядерных взрывов определяется по (5.36)![]() (Бк/кг)/(мР/ч)Р24 = 8,05 мР/ч
n = 1,2
t = 24 ч
![]() ![]() Загрязнение растительности отдельными радионуклидами оценивается по соотношению (5.37):
![]() ![]() Как следует из табл. ПБ 1 Прилож. Б:
а131(24) = 1,4 х 10-2
а131(24) = 9,13 х 10-2
Qтр131(24) = 3,6 х 107 х 1,4 х 10-2 = 5,04 х 105 Бк/кг
Qтр133(24) = 3,6 х 107 х 9,13 х 10-2 = 3,28 х 106 Бк/кг.
Максимальное содержание в молоке i-го радионуклида (Aimax), Бк/л, рассчитывается по формуле (5.41):
![]() Kg131 = 0,06 отн. ед.
Кg133 = 0,0425 отн. ед.
![]() G = 10 л
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если начало потребления загрязненного молока соответствует tост и непрерывно продолжается до
Бк, составит (5.47):![]() ![]() ![]() ![]() Если потребление молока продолжалось до полного распада активности радиоизотопов йода, то согласно формуле (5.50), поступление нуклида с молоком за время от
![]() ![]() ![]() Таким образом, поступление i-го радионуклида в организм с молоком коров определяется (5.51.1):
![]() ![]() ![]() В данном случае поглощенная доза внутреннего облучения щитовидной железы радиоизотопами йода-131 и йода-133 при постоянном потреблении жителями свежего местного молока определяется как
![]() Из табл. ПБ 10 Прилож. Б:
d131э = 2,2 х 10-5 мЗв/Бк;
d133э = 4,3 х 10-6 мЗв/Бк.
Соответственно численное значение поглощенной дозы равно:
![]() При этом вклад в суммарную эффективную дозу внутреннего облучения щитовидной железы за счет радиоизотопов йода, поступающих в организм людей с местным молоком, составит:
![]() Общее радиационное воздействие оценивается по суммарной эффективной дозе
являющейся мерой риска возникновения отдаленных последствий облучения. В нашем примере:![]() После суммирования полученных выше значений составляющих суммарной эффективной дозы имеем:
![]() Проведенные расчеты позволяют полагать, что при наземном ядерном взрыве мощностью q = 38 кт, осуществленном на Семипалатинском испытательном полигоне 24 сентября 1951 года в 13 ч 10 мин., в результате возникших локальных выпадений продуктов взрыва радиационная обстановка в гипотетическом населенном пункте "А", удаленном от места взрыва на 432,5 км, могла характеризоваться следующими данными:
- время начала радиоактивных выпадений t0 = 16,4 ч;
- продолжительность периода радиоактивных выпадений
![]() - мощность дозы гамма-излучения на открытой местности на момент окончания радиоактивных выпадений -
![]() - мощность дозы гамма-излучения на открытой местности через 24 часа после взрыва Р24 = 8,05 мР/ч;
- суммарная поверхностная активность грунта на момент окончания радиоактивных выпадений
через 24 часа после взрыва ![]() - общая средняя объемная активность воздуха во время радиоактивных выпадений
![]() - возможные ингаляционные поступления радиоизотопов йода:
![]() ![]() ![]() ![]() - радиоактивное загрязнение травы на 24 часа после взрыва:
общее -
![]() за счет радиоизотопов йода;
Qтр131(24) = 5,03 х 105 Бк/кг;
Qтр133(24) = 3,28 х 106 Бк/кг;
- максимальное содержание в молоке радиоизотопов йода:
A131max = 2,21 х 104 Бк/л;
А133max = 3,80 х 104 Бк/л;
- поглощенная доза внутреннего облучения щитовидной железы в результате ингаляционного поступления радиоизотопов в организм людей, а также вследствие потребления местного молока:
DЩЖ = 107 мГр;
- суммарная эффективная доза внешнего излучения и внутреннего облучения щитовидной железы
![]() (справочное)
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Таблица ПБ 1
СМЕСИ ПРОДУКТОВ МГНОВЕННОГО ДЕЛЕНИЯ [9]
Таблица ПБ 2
МОЛОКОМ ПРИ 100% РАСТВОРИМОСТИ (Kgi)
Таблица ПБ 3
РАДИОАКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА - Квып И ИЗЛУЧЕНИЯ
РАДИОАКТИВНОГО ОБЛАКА - Кобл НЕКОТОРЫМИ ЖИЛЫМИ
И СЛУЖЕБНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Таблица ПБ 4
ПОЛА И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, Л/МИН.
(ПУБЛИКАЦИЯ МКРЗ N 23)
Таблица ПБ 5
(ПУБЛИКАЦИЯ МКРЗ N 21)
Условные обозначения:
fi.возд - доля химического элемента, поступающая в орган от общего его количества, задержанного в отделах дыхательного аппарата;
fi.вод - доля химического элемента, поступающая в орган от общего его количества, поступившего в организм перорально;
Ei.эф - эффективная энергия бета-излучения i-го радионуклида;
![]() --------------------------------
<*> Приведенные в таблице характеристики теллура-132 относятся ко всему телу и могут использоваться при расчетах доз облучения щитовидной железы йодом-132, образующимся в организме из теллура-132.
Таблица ПБ 6
СОСТАВЫ СУТОЧНЫХ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ОЦЕНКАХ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ПО ДАННЫМ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ)
Таблица ПБ 7
МАССА ОРГАНОВ УСЛОВНОГО ЧЕЛОВЕКА
(ПУБЛИКАЦИЯ МКРЗ N 23)
Таблица ПБ 8
ОТ ЕГО ВОЗРАСТА (ПУБЛИКАЦИЯ МКРЗ N 23)
Таблица ПБ 9
(ПУБЛИКАЦИЯ МКРЗ N 23)
Таблица ПБ 10
РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, diэ [47]
Таблица ПБ 11
--------------------------------
<*> При расчетах учитывать, что рубрика "Остальное" включает надпочечники, головной мозг, экстраторакальный отдел органов дыхания, тонкий кишечник, почки, мышечную ткань, поджелудочную железу, селезенку, вилочковую железу и матку. В тех исключительных случаях, когда один из перечисленных органов или тканей получает эквивалентную дозу, превышающую самую большую дозу, полученную любым из двенадцати органов или тканей, для которых определены взвешивающие коэффициенты, следует приписывать этому органу или ткани взвешивающий коэффициент, равный 0,025, а оставшимся органам или тканям из рубрики "Остальное" приписать суммарный коэффициент, равный 0,025.
(рекомендуемое)
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ
В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ВНУТРЕННЕМ ОБЛУЧЕНИИ ОРГАНА
РАДИОИЗОТОПАМИ ЙОДА
В основном тексте Методических указаний определение поглощенных доз при внутреннем облучении щитовидной железы осуществляется в соответствии с рекомендациями МКРЗ через дозовые (diэ) и взвешивающие (Wm) коэффициенты (формулы (5.34), (5.54), (5.56), (5.58), (5.64)).
Данный прием может быть принят как допустимый для тех случаев, когда требуется получить некие общие оценки по рассматриваемой популяции людей. В то же время при проведении эпидемиологических обследований, например, последствий облучения щитовидной железы, могут оказаться более полезными оценки поглощенных доз в органе, рассчитываемые на основе метаболических моделей, позволяющих, в определенной степени, индивидуализировать получаемые оценки через учет конкретных антропометрических данных и кинетико-метаболических параметров.
при ингаляционном поступлении активности
Как и при подобных оценках, основанных на использовании дозовых и взвешивающих коэффициентов, в представляемых моделях, в качестве критического интервала времени, в течение которого в организм людей через органы дыхания может поступить определяющее количество продуктов ядерного взрыва, рассматривается период формирования радиоактивного следа -
При этом также предполагается, что поступление активности за время ![]() Используемые схемы расчетов учитывают, что накопление в щитовидной железе радиоизотопов йода с массовыми числами 131, 133, 134 и 135 создается в результате прямого поступления в орган, а йода-132 - из материнского теллура-132, поступившего в организм и задержавшегося там.
при поступлении в орган смеси радиоизотопов йода
с массовыми числами 131, 133, 134 и 135
Поглощенная доза в щитовидной железе в результате накопления в ней данной смеси радиоизотопов йода
за все время от момента поступления определяется по формуле:![]() где:
1,38 х 10-2 - размерный коэффициент, мГр х г/Бк х МэВ х сут.;
m - масса щитовидной железы, г;
![]() Здесь
определяемая по табл. ПБ 1 Прилож. Б;fi.возд - доля i-го радионуклида, поступающая в орган, от общего его количества, задержанного в организме;
Еi.эф - эффективная энергия, МэВ;
![]() Если нет других данных, то значения биофизических констант
Величина массы щитовидной железы (m) выбирается в зависимости от возраста человека из табл. ПБ 8 Прилож. Б.
При расчетах доз по формуле (ПВ 1) необходимо учитывать, что изотопы йода с массовыми числами 131 и 133 по своим цепочкам радиоактивных превращений практически полностью накапливаются к 5 часам после деления. Указанный отрезок времени существенно меньше периода выведения данных нуклидов из организма. По этой причине данные изотопы йода успевают практически полностью накопиться в организме человека из своих предшественников до максимального значения, соответствующего 5-ти часам после деления. В связи с этим расчеты ингаляционных доз внутреннего облучения щитовидной железы за счет йода-131 и йода-133 для моментов времени
железы йодом-132 при ингаляционном поступлении теллура-132
Развернутая расчетная зависимость для определения поглощенной дозы в щитовидной железе в результате поступления в орган дочернего йода-132
за время от имеет вид:![]() Если ввести в данное уравнение соответствующие биофизические характеристики, содержащиеся в табл. ПБ 5 Прилож. Б, то получим упрощенную зависимость:
![]() Значения параметров, входящих в (ПВ 2) и (ПВ 2.1), и порядок их определения указаны выше.
при ингаляционном поступлении всей смеси радиоизотопов йода
Для определения общей дозы внутреннего облучения щитовидной железы при ингаляционном поступлении радиоактивных продуктов взрыва всей смесью радиоизотопов йода
проводится суммирование значений, полученных по формулам (ПВ 1) и (ПВ 2).![]() при пероральном поступлении радиоизотопов йода
в организм человека
В данных метаболических моделях, как и при использовании дозовых коэффициентов, предполагается, что основное количество радиоактивных продуктов, поступающих в организм людей, происходит пероральным путем и связано с особенностями их рациона. При этом на долю местного молока приходится определяющая часть возможных поступлений.
железы радиоизотопами йода при употреблении молока
от коров, содержащихся на пастбище
В метаболических расчетных моделях так же, как в основанных на дозовых коэффициентах, учитываются известные особенности изменения содержания радионуклидов в молоке в двух характерных периодах времени.
Как было показано в основном тексте Методических указаний, скоротечность нарастания содержания активности в молоке в первом периоде и его относительная кратковременность
допускают проведение оценки внутреннего поступления i-го радионуклида по средней объемной активности молока в интервале времени т.e. ![]() Во втором периоде, относительно продолжительном, соответствующем
снижение содержания i-го радионуклида в молоке происходит экспоненциально, отражая процессы радиоактивного распада и нерадиационного самоочищения пастбища.Если начало потребления загрязненного молока совпадает с tост и продолжается до
составит:![]() где:
Аi max - максимальное содержание в молоке i-го радионуклида, Бк/л, определяется по формуле (5.41);
Vмол - суточное потребление молока, л/сут.;
fi.вод - доля i-го радионуклида, резорбирующая в орган, от общего его количества, поступающего в организм.
Для первого периода поглощенная доза в щитовидной железе
может быть рассчитана по формуле (ПВ 1), в которой рассчитанное согласно (ПВ 4).Если загрязненное молоко потребляется и во втором периоде, в интервале времени от
до будет складываться из дозы, полученной за период поступления и дозы после прекращения поступления радионуклида в организм, в результате распада накопившейся активности ![]() После решения дифференциальных уравнений, описывающих метаболизм этих процессов в соответствующих временных интервалах, и суммирования полученных результатов имеем:
![]() где:
gi(t*) - количество активности i-го радионуклида, попадающее в организм с первым поступлением, Бк, которое равно:
gi(t*) = Аi(t*) х Vмол;
При определении общей поглощенной дозы внутреннего облучения щитовидной железы в результате употребления молока, загрязненного радиойодом
расчеты по формулам (ПВ 1) и (ПВ 5) следует проводить для двух радиоизотопов йода с массовыми числами 131 и 133. Остальные радиоизотопы йода обладают существенно меньшими периодами полураспада и, по этой причине, в реальных условиях не успевают дойти до потребителя молока.Таким образом:
![]() железы при употреблении продуктов рациона,
загрязненных радиоизотопами йода
Если, кроме пастбищного молока, требуется учесть вклад в общую дозу внутреннего облучения щитовидной железы других загрязненных продуктов, входящих в рацион людей
то соответствующие расчеты могут быть проведены по формуле (ПВ 5), в которой принимается ![]() где:
bi(tост) - количество активности i-го радионуклида, поступающее в организм с первым потреблением загрязненного продукта, Бк/сут.;
Bi(tост) - удельная активность i-го радионуклида в потребляемом продукте, Бк/кг;
GB - суточное потребление продукта В, кг/сут.
щитовидной железы
Суммарная доза внутреннего облучения щитовидной железы формируется совокупным воздействием радиоизотопов йода, поступающих в организм человека всеми реальными путями. Применительно к условиям, складывающимся для населения, постоянно проживающего в зонах локальных выпадений ядерных взрывов, она равна:
![]() В выражении (ПВ 8) первые два слагаемых определяют вклад в суммарную поглощенную дозу внутреннего облучения щитовидной железы радиоизотопами йода, которые могли поступить в организм людей ингаляционно в период формирования радиоактивного следа. При этом дозы, создаваемые изотопами йода с массовыми числами 131, 133, 134 и 135, рассчитываются по формуле (ПВ 1), а йодом-132 - по (ПВ 2).
Третье слагаемое имеет сложную структуру. Оно учитывает дозу в щитовидной железе, создающуюся в результате воздействия радиоизотопов йода, поступающих в организм человека пищевым путем. Величина этой составляющей, а также ее структура определяются особенностями рациона конкретной группы населения. Однако, если потребляются продукты местного производства, основной вклад в дозу, как правило, дает загрязненное молоко.
При свободном выпасе животных доза, определяемая активностью молока, рассчитывается по формулам (ПВ 1) и (ПВ 5), а если их содержание стойловое, то вместо (ПВ 5) используется формула (ПВ 7).
Если начало употребления загрязненного молока находится в пределах до 7 суток после загрязнения пастбища, то дозы рассчитываются от изотопов йода 131 и 133, а если в более поздние сроки, то только от йода-131.
Для других продуктов рациона величина первого суточного поступления радиоизотопа йода определяется по соотношению (ПВ 7.1), а расчет дозы проводится по формуле (ПВ 7).
В том случае, когда потребление продукта начинается сразу после его загрязнения радиоактивными выпадениями, дозы рассчитываются от изотопов йода 131, 133 и 135, через двое суток - от изотопов 131 и 133, а если позже 7 суток, то только от изотопа йод-131.
(справочное)
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЗ
ВНЕШНЕГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ВЫПАВШИХ ПРОДУКТОВ ЯДЕРНОГО
ВЗРЫВА С УЧЕТОМ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ ДОЗЫ
ИЗЛУЧЕНИЯ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ВЗРЫВА И ЗАЩИЩЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ЭТО ВРЕМЯ
В связи с тем, что мощность дозы гамма-излучения на сформированном радиоактивном следе облака ядерного взрыва меняется во времени с различной скоростью, составляющие общей дозы излучения, создающиеся на открытой местности и в помещениях, оказываются непропорциональными времени пребывания людей открыто и в помещениях. Значимо это может проявляться в первые часы после взрыва и, особенно, на близких расстояниях от его центра.
Указанные особенности реально могут быть учтены или на основе специальных функциональных решений, или с помощью поправочных коэффициентов.
учитывающий кинетику мощности дозы гамма-излучения
на сформированном радиоактивном следе ядерного
взрыва и особенности защищенности населения
Оценки подтверждают, что для учета влияния скорости изменения мощности дозы гамма-излучения, а также возможных комбинаций режима защищенности населения на величину дозы облучения, рассчитываемой от tост до
Для этого на шкале текущего времени от tост до
Обозначим указанные интервалы времени и соответствующие им дозы.
Интервалы времени:
В пределах первых трех временных интервалов характер защищенности населения может меняться в зависимости от астрономического времени завершения формирования радиоактивного следа в рассматриваемой точке местности (tост.а) и местного суточного цикла нахождения людей на открытом воздухе и в помещениях.
В четвертом интервале времени, когда влияние скорости изменения мощности дозы излучения и комбинации смены режима защищенности становятся некритичными в формировании величины общей дозы излучения, при определении составляющих ее доз (в укрытии и на открытой местности), можно исходить из пропорциональности их величины относительному пребыванию людей в течение суток в помещениях или открыто.
С учетом изложенного, общая экспозиционная доза гамма-излучения выпадений, воздействующая на население
определится как сумма интервальных доз, т.е.:![]() где:
К1,2,3 - параметры защищенности населения. Они приобретают значения:
Кj = 1 - если в данном интервале времени люди находились вне помещений;
Kj = Квып - если в данном интервале времени люди находились в помещениях, коэффициент ослабления гамма-излучения которых - Квып.
Соответственно, интервальные дозы гамма-излучения определяются по формулам:
![]() ![]() ![]() ![]() По аналогии с (5.15) эффективная доза внешнего гамма-излучения (Евн, мЗв) за период времени от t0 до
![]() где:
рассчитывается по формуле (ПГ 1).Для определения текущих моментов времени (t2, t3, t4), входящих в формулы (ПГ 2), и параметров защищенности населения (К1, К2, К3) в формуле (ПГ 1) необходимо учитывать местное астрономическое время: момента взрыва (tвзр.а), окончания формирования радиоактивного следа (tост.а), а также момента начала пребывания населения на открытой местности (вне помещений) - tоткр.а.
В принципе возможны пять вариантов расчета указанных характеристик, зависящих от местного астрономического времени окончания формирования радиоактивного следа (tост.а).
Так, в частности, радиоактивный след в данной точке местности может сформироваться:
- до начала выхода людей из помещений (до конца нахождения людей в помещениях), в интервале времени от t0 = 0 до tоткр.а;
- в период нахождения людей на открытой местности, в интервале времени от tоткр.а до
![]() - после окончания нахождения людей на открытой местности (во время нахождения в помещениях), в интервале времени от
до tа = 24,00;- в момент выхода населения из помещений, соответствующий местному астрономическому времени - tоткр.а;
- в момент ухода населения в укрытия, что соответствует местному астрономическому времени
![]() Местное астрономическое время окончания формирования радиоактивного следа - tост.а, в общем случае, определяется временем окончания формирования радиоактивного следа.
![]() где
- целое число суток между временем взрыва и временем окончания формирования радиоактивного следа.Значения текущих моментов времени и параметров защищенности для каждого из указанных пяти случаев окончания формирования радиоактивного следа приведены в табл. ПГ 1.
Таблица ПГ 1
ЗАЩИЩЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К1, К2, К3 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНОГО
АСТРОНОМИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА - tост.а
учитывающие время начала облучения на сформированном
радиоактивном следе - tост и характеристики
защищенности населения - Квып,
В общем случае коэффициент
![]() Используемая в соотношении (ПГ 5) часть формулы (5.15) имеет вид:
![]() Значения коэффициентов
определенных по соотношению (ПГ 5) для tвзр.а = 6, 9, 12, 15 ч и tоткр.а = 6 ч при различном времени окончания формирования радиоактивного следа tост и возможных защитных характеристиках Квып, В тех случаях, когда исходные данные будут отличаться от использованных в табл. ПГ 2.1 - ПГ 2.4, при определении
Таблица ПГ 2.1
ПРИ ВРЕМЕНИ ВЗРЫВА - tвзр.а = 6 Ч И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА
ЛЮДЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ (УКРЫТИЙ) - tоткр.а = 6 Ч
(ВРЕМЯ ВЗРЫВА И ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
МЕСТНОЕ, АСТРОНОМИЧЕСКОЕ)
Таблица ПГ 2.2
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ПРИ ВРЕМЕНИ ВЗРЫВА - tвзр.а = 9 Ч И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА
ЛЮДЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ (УКРЫТИЙ) - tоткр.а = 6 Ч
(ВРЕМЯ ВЗРЫВА И ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
МЕСТНОЕ, АСТРОНОМИЧЕСКОЕ)
Таблица ПГ 2.3
ПРИ ВРЕМЕНИ ВЗРЫВА - tвзр.а = 12 Ч И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА
ЛЮДЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ (УКРЫТИЙ) - tоткр.а = 6 Ч
(ВРЕМЯ ВЗРЫВА И ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
МЕСТНОЕ, АСТРОНОМИЧЕСКОЕ)
Таблица ПГ 2.4
ПРИ ВРЕМЕНИ ВЗРЫВА - tвзр.а = 15 Ч И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА
ЛЮДЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ (УКРЫТИЙ) - tоткр.а = 6 Ч
(ВРЕМЯ ВЗРЫВА И ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
МЕСТНОЕ, АСТРОНОМИЧЕСКОЕ)
1. Аветисов Г.М., Бархударов Р.М., Гордеев К.И., Книжников В.А., Маргулис У.Я. и др. Временные основные и производные дозиметрические нормативы для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АС и населения, проживающего на территории, загрязненной радионуклидами/Медицина катастроф. Спецвыпуск. Чернобыль 10 лет. - М., 1996.
2. Анненков Б.Н. К вопросу о миграции радиоактивного стронция по цепям корм - корова - молоко. В книге "Распределение, биологическое действие, ускорение выведения радиоактивных изотопов". - М.: Медицина, 1964.
3. Василенко И.Я. Вопросы токсикологии продуктов ядерных взрывов/Дисс. докт. мед. наук. Семипалатинский полигон, 1967.
4. Василенко И.Я. Токсикология радиоактивных продуктов ядерных взрывов: Монография. - М.: Воениздат, 1968.
5. Василенко И.Я. Биологическое значение продуктов ядерного деления//Военно-медицинский журнал. - N 4. - М., 1978.
6. Гордеев К.И. Основные закономерности формирования доз внешнего и внутреннего облучения на следах подземных ядерных взрывов (экспериментальные исследования)/Дисс. докт. техн. наук. Семипалатинский полигон, 1970.
7. Гордеев К.И., Лебедев А.Н., Савкин М.Н. Метод ретроспективного восстановления параметров радиационной обстановки, определяющих внутреннее облучение населения на следе ядерного взрыва//Вестник научной программы "Семипалатинский полигон - Алтай", - N 1.- Барнаул, 1994.
8. Гордеев К.И., Киселев В.И., Лебедев А.Н., Савкин М.Н. и др. Разработка и обоснование моделей расчета доз внешнего и внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивном следе ядерного взрыва, и некоторые рекомендации их использования//Вестник научной программы "Семипалатинский полигон - Алтай", - N 1. - Барнаул, 1995.
9. Гречушкина М.П. Таблицы состава продуктов мгновенного деления U-235, U-238 и Pu-239. - M.: Атомиздат, 1964.
10. Гусев Н.Г., Ковалев Е.Е., Осанов Д.П., Попов В.И. Защита от излучения протяженных источников. Гос. изд. лит. в обл. ат. науки и техники. - М., 1961.
11. Гусев Н.Г. Справочник по радиоактивным излучениям и защите. - М.: Медгиз, 1956.
12. Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1991.
13. Израэль Ю.А. Условия образования частиц радиоактивных выпадений и фракционирование изотопов при подземном ядерном взрыве с выбросом грунта. ДАН СССР. - Т. 169. - N 3, 1966.
14. Израэль Ю.А. Влияние ядерных и физико-химических процессов в первые секунды после ядерного взрыва и специфического механического действия подземного взрыва на радиоактивное загрязнение природных сред//Дисс. докт. физ.-мат. наук: ИПГ ГУТМС, 1969.
15. Израэль Ю.А., Руженцева И.Н. Связь концентрации радиоактивных веществ с параметрами гамма-поля в приземном слое атмосферы при различных выбросах радиоактивных продуктов: Сборник работ по вопросам дозиметрии и радиометрии/Под ред. А.Д. Туркина. - М.: Атомиздат, 1966.
16. Израэль Ю.А. Радиоактивные выпадения после ядерных взрывов и аварий. - С-П.: "Прогресс-погода", 1996.
17. Ильин Л.А., Москалев Ю.И. К вопросу об обмене цезия, стронция и смеси бета-излучателей у коров/Ат. Энергия. - Т. 11, 1956.
18. Ильин Д.И., Рядов В.Г., Гордеев К.И. Оценка ингаляционных поступлений продуктов ядерного деления при воздушных, наземных и подземных ядерных взрывах. Материалы симпозиума: ИБФ. - М., 1969.
19. Келлог У., Рапп Р., Гринфельд С. Ближние выпадения продуктов атомного взрыва. В сб. "Метрология и атомная энергия"/Пер. с англ. под ред. Е.К. Федорова. - М.: Изд. ин. лит., 1959.
20. Лейпунский О.И. Гамма-излучение ядерного взрыва. - М.: Атомиздат, 1959.
21. Лоборев В.М., Судаков В.В., Шойхет Я.Н. и др. Радиационное воздействие Семипалатинского полигона на Алтайский край и проблемы количественной оценки этого воздействия. Вестник научной программы "Семипалатинский полигон - Алтай". - N 1. - Барнаул, 1994.
22. Лоборев В.М., Судаков В.В., Зеленое В.И. и др. Реконструкция доз облучения населения Алтайского края от ядерного взрыва 29 августа 1949 года. Вестник научной программы "Семипалатинский полигон - Алтай". - N 1. - Барнаул, 1994.
23. Мартин У. Кинетика первоначальных пищевых цепочек для радиоизотопов ближних радиоактивных выпадений от одиночного ядерного взрыва/Пер. с англ. под ред. Ю.А. Израэля. - М.: Изд. Мир, 1968.
24. Моисеев А.А., Иванов В.И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. - М.: Энергоатомиздат, 1990.
25. Осанов Д.П., Лихтарев И.А. Дозиметрия излучения инкорпорированных радиоактивных веществ. - М.: Атомиздат, 1977.
26. Перцовский Е.С., Грузнова Р.М., Соболев А.В. Миграция 134Cs, 37Cs, 90Sr из зерна злаковых и крупяных культур в продукты его переработки как важное звено перехода радионуклидов из почвы в организм человека//Геохимия. - N 7, 1993.
27. Петров Р.В., Правецкий В.Н., Степанов Ю.С., Шальнов М.И. Защита от радиоактивных осадков. - М.: Медгиз, 1963.
28. Правила ведения технологических процессов на элеваторах и хлебоприемных предприятиях. Минзагот СССР. - М., 1984.
29. Правила ведения технологических процессов на мукомольных заводах. Госкомиссия СМ СССР по продовольствию и закупкам. - М., 1991.
30. Рассел Р.С. Продовольственные и хозяйственные аспекты радиационной безопасности. В сб. "Защита населения при радиационных авариях". Тр. Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, МАГАТЭ и ВОЗ: Изд. ВОЗ. - Женева, 1966.
31. Рядов В.Г. Аспекты медицинской оценки радиоактивного заражения внешней среды при ядерных взрывах/Дисс. докт. мед. наук, 1966.
32. Скляров П.М., Тер-Сааков А.А. Режимы защиты в зонах заражения. Гражданская оборона СССР. - N 2. - М., 1965.
33. Спенсер Л.В. Защита от гамма-излучения радиоактивных выпадений. - М.: Атомиздат, 1965.
34. Стиварт К.Т., Симпсон С.Д. Некоторые биологические последствия выброса продуктов деления в атмосферу. В кн. "Защита населения при радиационных авариях". Тр. семинара МАГАТЭ и ВОЗ. - Женева, 1963.
35. Тилл Дж., Симон С.Л., Кербер Р. и др. Исследование щитовидной железы в когорте жителей штата Юта. Анализ дозиметрических результатов. Health Phys. - V. 68. - N 4, 1995/Пер. с англ. N 206 ГНЦ РФ - ИБФ, 1996.
36. Фрейлинг Э., Крокер Г., Адамс Ч. Образование частиц - осколков ядерного взрыва. В кн. "Радиоактивные выпадения от ядерных взрывов"/Пер. с англ. под ред. Ю.А. Израэля. - М.: Изд. "Мир", 1968.
37. Хайн Дж., Браунелл Г. Радиационная дозиметрия/Пер. с англ. под ред. Н.Г. Гусева и К.А. Труханова. - М.: Изд. ин. лит., 1958.
38. Шутов В.Н., Базюкин А.Б., Беклешева Т.А. и др. Прогноз загрязненности естественных трав, растительности и молока радионуклидами цезия и стронция. Радиационная гигиена: Сб. науч. трудов ЛНИИРГ. - Л., 1990.
39. Штуккенберг Ю.М., Степанов Ю.С. Тканевые дозы при поступлении пищи, зараженной радиоактивными продуктами: Инф. сб. МО СССР. - N 35: Воен. изд. МО СССР, 1965.
40. Bouville A., Dreicer M., Beck H.L. at al. Models of radioiodine transport to populations within the continental U.S. Health Phys. - V. 59. - N 5: Pergamon Press, 1990.
41. Casey H.W., Case A.C., Mc. Clellan R.O., Bustad L.K. Metabolism of 132T - 132I in lactating Seep. Health Physics, 9, 12, 1963.
42. Cragle R.G., Demot B.J. Stгоntium and calcium uptake and excretion in lactating dairy cows. J. Dairy Sci., 42, 8, 1959.
43. Dreicer M., Bouville A., Wacholz W. Pasture practices, milk distribution and consumption in the continental U.S. in the 1950s. Health Phys. - V. 59. - N 5: Pergamon Press, 1990.
44. Garner R.J., Sansom B.F. Transfer of Iodine-131 and Stгоntium-90 fгоm diet to milk in cattle. Vet record 71, 32, 1957.
45. Garner R.J., Jones B.F., Sansom B.F. Fission pгоducts and the diry cow. 2. Some aspects of metabolism of the alkaline earth elements calcium and barium. Biochem. J., 76, 3, 1960.
46. Hood S.L., Comar C.L. Metabolism of Cesium-137 in rats and farm animals. Arch. Biochem. and Biophys., 45, 2, 1953.
47. International basic safety standards for pгоtection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources. Safety series. - N 115. - IAEA Vienna, 1996.
48. Langemann R.W., Swanson E.W. Astudy of the secretion of iodine in milk of dairy cows using daily oral doses of I-131. J. of Dairy Sci., 40, 3, 1957.
49. Miller J.K., Swanson E.W., Cragle R.G. Relation of milk secretion to iodine in milk. Health Physics, 9, 12, 1963.
50. Muller H., Prоhl G. ECOSYS-87: A dynamic model for assessing radiological consequences of nuclear accidents. Health Phys. 64(3): 232 - 252; 1993.
51. Pгоhl G. Modelling of radionuclide transfer in food chains after deposition of Strontium-90, Cesium-137 and Iodine-131 into agricultural areas. Munchen - Neuherberberg, Germany: GSF - Forschungszentrum; GSF-Report EUR-12553: 1990a: 289 - 309.
52. Simon S.L., Lloyd R.D., Till J.E. at al. Development of a method to estimate thyroid dose from fallout radioiodine in a cohort study. Health Phys. - V. 59. - N 5. Pergamon Press, 1990.
53. Squire H.M., Middleton L.J., Sansom B.F., Coild С.R. Experiments on the metabolism of certain fission pгоducts in dairy cows. Radioisotopes in scientific Res. Proc. of the 1 (UNESCO) Internat. conf., 4, Pergamon, 1958.
54. Squire H.M., Middleton L.J., Sansom B.F., Coild С.R. The metabolism in dairy cows of fission pгоducts. Pгоgr. Nucl. Energy, ser. - VI, 3, 1961.
55. Squire H.M., Sansom B.F., Middleton L.J. The metabolism by a dairy cows of fission products obtained fгоm operation Grapple. Progr. Nucl. Energy ser. VI, 3, 1961.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/7/mu_2_72657.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||