Презентация Радон и его дочерние продукты распада радона

Презентация Радон и его дочерние продукты распада радона


Предлагаем ознакомиться с содержанием и скачать для редактирования или печати презентацию «Радон и его дочерние продукты распада радона», содержащую 20 слайдов и доступную в формате ppt. Размер файла доклада составляет 655.00 KB

Просмотреть и скачать

Слайды и текст этого доклада

Радон и его дочерние продукты распада радона Калайдо А. В. , Жуева А. Г.
Рис.1 Радон и его дочерние продукты распада радона Калайдо А. В. , Жуева А. Г.
Физические свойства
Рис.2 Физические свойства
Радон и его дочерние продукты распада радона, рис. 3
Рис.3
Изотопы радона входят в состав радиоактивных рядов 238U, 235U и 232Th. Радон постоянно продуцируется
Рис.4 Изотопы радона входят в состав радиоактивных рядов 238U, 235U и 232Th. Радон постоянно продуцируется при радиоактивном распаде материнских ядер. Равновесное содержание в земной коре 7·10−16 % по массе. Изотопы радона входят в состав радиоактивных рядов 238U, 235U и 232Th. Радон постоянно продуцируется при радиоактивном распаде материнских ядер. Равновесное содержание в земной коре 7·10−16 % по массе. Растворимость в воде 460 мл/л; в органических растворителях, в жировой ткани человека растворимость радона в десятки раз выше, чем в воде. Хорошо просачивается сквозь полимерные плёнки.
Биологическое воздействие Органом мишенью для радона и его дочерних продуктов распада является бронх
Рис.5 Биологическое воздействие Органом мишенью для радона и его дочерних продуктов распада является бронхо-легочная система человека. Вдыхаемый радон имеет низкую реакционную способность и химически не связывается с тканями тела – радиотоксичность радона невелика по сравнению с его дочерними продуктами распада (ДПР).
Из-за короткого периода полураспада ДПР радона, большая часть атомов распадается в респираторном тра
Рис.6 Из-за короткого периода полураспада ДПР радона, большая часть атомов распадается в респираторном тракте с излучением альфа-частиц, причем основная доза облучения приходится на бронхиальный эпителий. Из-за короткого периода полураспада ДПР радона, большая часть атомов распадается в респираторном тракте с излучением альфа-частиц, причем основная доза облучения приходится на бронхиальный эпителий. Эквивалентная доза на бронхиальный эпителий при ингаляции ДПР радона в 10 раз выше, чем средняя эквивалентная доза на другие органы и ткани организма.
Накопление ДПР радона в воздухе помещения зависит от Накопление ДПР радона в воздухе помещения завис
Рис.7 Накопление ДПР радона в воздухе помещения зависит от Накопление ДПР радона в воздухе помещения зависит от интенсивности поступления радона; скорости вентиляции (кратности воздухообмена в помещении); от системы вентиляции; а также скорости отложения ДПР на поверхностях помещения (пол, стены, мебель…).
эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) связана с активностью радона в воздухе зависимо
Рис.8 эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) связана с активностью радона в воздухе зависимостью эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) связана с активностью радона в воздухе зависимостью ЭРОАRn= F . OA Rn , где F – коэффициент равновесия между радоном и его ДПР OA Rn – объемная активность радона
Коэффициент равновесия Величина F может варьировать в диапазоне 0,2-0,8 Стандартный коэффициент F со
Рис.9 Коэффициент равновесия Величина F может варьировать в диапазоне 0,2-0,8 Стандартный коэффициент F составляет для помещений – 0,4 на открытом воздухе – 0,8
Коэффициент равновесия Этот коэффициент возрастает с уменьшением скорости вентиляции и увеличивается
Рис.10 Коэффициент равновесия Этот коэффициент возрастает с уменьшением скорости вентиляции и увеличивается с увеличением объемной активности аэрозолей в помещении.
Поглощенная доза - энергия ионизирующего излучения, поглощенная тканями организма, в пересчете на ед
Рис.11 Поглощенная доза - энергия ионизирующего излучения, поглощенная тканями организма, в пересчете на единицу массы. Поглощенная доза - энергия ионизирующего излучения, поглощенная тканями организма, в пересчете на единицу массы. Эквивалентная доза - поглощенная доза, умноженная на коэффициент, отражающий способность данного вида излучения повреждать ткани организма (для радона и его ДПР - легкие). Эффективная доза - эквивалентная доза, умноженная на коэффициент, учитывающий чувствительность различных тканей к облучению.
Доза - количество энергии, поглощенной единицей массы органа, ткани или тела. Доза - количество энер
Рис.12 Доза - количество энергии, поглощенной единицей массы органа, ткани или тела. Доза - количество энергии, поглощенной единицей массы органа, ткани или тела. Измеряется в Зивертах (Зв) Величина обычных доз, которые получает население соответствует мЗв (Х 10-3) или мкЗв (Х 10-6)
Сумма скрытой энергии альфа-излучения всех короткоживущих ДПР радона, присутствующих в единице объем
Рис.13 Сумма скрытой энергии альфа-излучения всех короткоживущих ДПР радона, присутствующих в единице объема воздуха, обуславливают величину поглощенной дозы Скрытая энергия альфа-излучения ДПР радона – общая энергия альфа-частиц, излучаемая при распаде радона до свинца -210.
Радон и его дочерние продукты распада радона, рис. 14
Рис.14
Поглощенная доза облучения Доза облучения от ДПР радона определяется как интеграл по времени экспози
Рис.15 Поглощенная доза облучения Доза облучения от ДПР радона определяется как интеграл по времени экспозиции скрытой энергией (С) альфа- излучения дочерней смеси в воздухе или как эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА радона), которая воздействует на отдельного человека на протяжении времени (t), например, за один год (годовая доза облучения). t Д (t) = тС (t) dt  экспозиция скрытой энергиейальфа-излучения
Средневзвешенные эффективные дозы облучения населения от радона в воздухе жилых помещений некоторых
Рис.16 Средневзвешенные эффективные дозы облучения населения от радона в воздухе жилых помещений некоторых областей Украины
Радон и его дочерние продукты распада радона, рис. 17
Рис.17
Эволюция оценок величины радиационных рисков при облучении радоном 1 WLM (рабочий уровень) в год экв
Рис.18 Эволюция оценок величины радиационных рисков при облучении радоном 1 WLM (рабочий уровень) в год эквивалентен ЭРОА =230 Бк. м-3 в домах при (коэффициенте равновесия F=0. 4 и 7000 часах времени пребывания)
Кумулятивный риск рака легких, обусловленный радоном и курением
Рис.19 Кумулятивный риск рака легких, обусловленный радоном и курением
Радон и его дочерние продукты распада радона, рис. 20
Рис.20


Скачать презентацию