Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Защита от ионизирующего излучения

Во втором томе рассмотрены физико-технические аспекты защиты от ионизирующих излучений на ядерных реакторах, на заводах по переработке делящихся материалов, в урановых шахтах, иа ускорителях элементарных частиц, на космических кораблях.  [c.4]

Авторы сочли целесообразным также включить в книгу примеры инженерно-физических расчетов защиты от ионизирующих излучений ядерного реактора и различных источников у-излуче-ния смеси продуктов деления, характерных при химической переработке делящихся материалов.  [c.5]


Выделяющуюся при радиоактивном распаде нуклидов тепловую энергию превращают в электрическую двумя путями с применением полупроводниковых преобразователей (ТЭГ) и с применением ТЭП. Мощность изотопных источников тепла в основном определяется высокой стоимостью нуклидов и стоимостью защиты от ионизирующих излучений. Поэтому они предназначаются для питания автономных установок средней мощности. При выборе радионуклидов наиболее существенными критериями являются удельное энерговыделение, период полураспада, вид и спектр излучения, физико-химические свойства (температура плавления, природа химического соединения, совместимость с материалом капсулы н др.), степень радиационной опасности, стоимость, возможность получения в необходимых количествах и т. д.  [c.28]

Проектирование защиты от ионизирующих излучений осуществляется дифференцированно в зависимости от категории работающих лиц, характера выполняемой работы и назначения помещений. Расчет толщин защиты производится, исходя из значений мощности эквивалентной дозы, приведенной в табл. 7.39.  [c.533]

Биологическая защита от ионизирующих излучений и дозиметрический контроль  [c.4]

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИИ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  [c.234]

Металлический отвальный уран применяется не только в ядер-ной энергетике. Он может быть использован и частично уже используется как очень тяжелый металл (теоретическая плотность 19,0 г/см ) для защиты от ионизирующего излучения при изготовлении контейнеров для перевозки радиоактивных веществ, а также для других технических целей.  [c.247]

Упаковка отработавшего топлива — наиболее сложная часть транспортирования. К транспортным контейнерам предъявляются высокие требования, а прежде всего по обеспечению надежной биологической защиты от ионизирующего излучения у, п), исклю-  [c.346]

Проектирование защиты от ионизирующих излучений осуществляется дифференцированно в зависимости от категории работающих лиц, характера выполняемой работы и назначения помещений. При нормальной эксплуатации АС значения мощности эквивалентной дозы на рабочем месте определяются по формуле Н = К - ПД/(2/), где ПД — предел дозы для категории А или Б 2 — коэффициент запаса по дозе t — продолжительность облучения в год, ч ЛГ — коэффициент, учитывающий долю ПД, получаемую при работе АС на номинальной мощности. Расчетные значения Н должны быть не выше значений, приведенных в табл. 11.37.  [c.504]


Реактор, схема которого показана на рис. 19.1, а, называется канальным. Теплоносителем в нем является вода, циркулирующая в трубках (каналах), а замедлителем — графит. Реакторы корпусного типа приведены на рис. 19.1, б и в. На схеме рис. 19.1,6 показано применение газового теплоносителя, который заполняет весь объем (корпус) реактора, омывая при движении твэлы и отводя от них теплоту. Замедлителем здесь также является графит. Другой тип корпусного реактора показан на рис. 19.1, е, в котором вода одновременно является теплоносителем и замедлителем. Во всех реакторах предусмотрена биологическая защита от ионизирующих излучений.  [c.372]

Защиту от ионизирующих излучений активной зоны ядерного реактора и системы первого контура  [c.353]

Исходным пунктом при определении норм защиты от ионизирующих излучений является установленная медицинской практикой так называемая предельно допустимая доза (ПДД), при которой в организме не происходит необратимых изменений.  [c.144]

Лица, занимающиеся радиационной дефектоскопией, могут подвергаться в основном внешнему облучению. При воздействии на живой организм ионизирующее излучение вызывает в его тканях ионизацию либо непосредственно (а- и Р-излучения), либо косвенно, через образование вторичных электронов (7- и рентгеновское излучение). Ионизация сопровождается особыми химическими и биологическими процессами в клетках ткани, и если не создать соответствующей защиты от ионизирующего излучения, это может вызвать различные поражения организма. Радиационная безопасность при работах по радиационной дефектоскопии обеспечивается строгим соблюдением Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений (ОСП-72) и Норм радиационной безопасности (НРБ-69).  [c.309]

Стационарные и передвижные средства защиты. Для защиты от ионизирующего излучения применяют устройства стационарные (стены, перекрытия потолков и полов, защита дверей, дверных проемов, смотровых окон и т. д.) и передвижные (защитные кожухи гамма-установок и рентгеновских трубок, контейнеры для перевозки и хранения радиоактивных препаратов, защитные кабины).  [c.313]

Защита от ионизирующего излучения 313, 314, 315  [c.330]

ЗАЩИТА от ионизирующих излучений, а) совокупность мер, обеспечивающих снижение уровня облучения работающих вблизи источников излучения до предельно допустимых доз (ПДД) — наибольшее значение дозы облучения за год, не вызывающее при  [c.196]

Учебное пособие составлено на основе курса лекций, читаемых студентам ЛАосковского инженерно-физического института, и сос юит из двух томов Физические основы защиты от ионизирующих излучений (вышел в Атомиздате в 1969 г.) и Защита от излучений ядернотехнических установок .  [c.4]

Для защиты от ионизирующего излучения применяют стационарные (стены, перекрытия потолков и полрв, защита дверей, дверных проемов, смотровых окон) и передвижные (защитные кожухи, контейнеры для перевозки и хранения радиоактивных веществ, защитные кабины, стенки) устройства.  [c.143]

С. применяют для изготовления пластин аккумуляторов, для создания коррозионностойкой хим. и электрохим. аппаратуры, для изготовления уплотнителей в вакуумной аппаратуре, как материал для защиты от ионизирующих излучений (свинцовые кирпичи, свинцовое стекло — стекло с высоким содержанием РЬ). Из С. изготовляют оболочки проводов и кабелей. С. входит в состав разл. сплавов (антифрикционных, типографских и Др.), на основе С. изготовляют разл. припои (обычно содержащие также Sn и Sb), широко используемые при пайке радиотехн. аппаратуры. С. входит в состав нек-рых полупроводниковых ыатериа-ЛОВ, с. с. Вердоносов,  [c.470]

Накопление радиоактивных продуктов деления в твэлах, чрезвычайно высокая их радиоактивность и связанное с этим весьма долговременное остаточное тепловыделение в активной зоне реактора после его остановки (рис. 4.3) вместе с высокой наведенной радиоактивностью материалов и теплоносителя — все это предъявляет особые требования к проектированию, сооружению и эксплуатации АЭС, ее основного оборудования, а также систем контроля, управления и защиты, систем гарантированного обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Эти требования не имеют аналогии в теплоэнергетике, работающей на органическом топливе. Их удовлетворение в основном и вызывает увеличение в 1,5—2,5 раза удельных капитальных вложений в АЭС по сравнению с удельными капитальными вложениями в ТЭС. Такое увеличение связано с усложнением инженерных решений, с оснащением АЭС специальными дорогостоящими устройствами, оборудованием, приборами и специальными материалами, не имеющими применения в обычной энергетике. К специфическим устройствам и совружениям АЭС относятся система аварийного охлаждения и защиты реактора (САОЗ), защита от ионизирующего излучения, бассейны для охлаждения и выдержки отработавшего топлива, выгруженного из реактора, специальные машины для дистанционной загрузки и перегрузки топлива, система специальной вентиляции и фильтрации радиоактивных газов, специальная очистка теплоносителя первого контура от радиоактивных продуктов деления, устройства для дезактивации обору-  [c.94]


Российский центр испытаний средств защиты от ионизирующих излучений ОАО НИИстали Руководитель Сысоев В.Н.  [c.282]

Наиболее распространенными способами защиты от ионизирующих излучений являются защита расстоянием и ослабление их слоем тяжелого материала — экра. ном. При прохождении излучения через экран 7-кванты либо поглощаются в нем, либо теряют свою энергию, вследствие чего мощность дозы за экраном меньше, чем мощность дозы в том же месте без экрана. Защитные свойства экранов характеризуются кратностью ослабле. ния и зависят от материала экрана и энергии излучения. Защитные устройства делятся на стационарные и нестационарные. К стационарным относятся стены, перекрытия, двери, смотровые окна. К нестационарным защитным устройствам относятся экраны, передвижные кабины, ширмы, защитные кожухи гамма-аппаратов и рентгеновских трубок, контейнеры для перевозки и хранения источников радиоактивного излучения.  [c.140]

Реакции захвата пойтропов ядрами вещества применяются 1) для ослабления интенсивности нейтронного и.члучения (см. Защита от ионизирующих излучении) и деформирования энергетич. спектра нейтронов (см. Нейтронные  [c.69]


Смотреть страницы где упоминается термин Защита от ионизирующего излучения : [c.6]    [c.168]    [c.204]    [c.21]    [c.358]    [c.105]    [c.228]    [c.197]    [c.2]    [c.5]    [c.139]    [c.93]    [c.478]    [c.225]    [c.966]    [c.4]    [c.292]    [c.307]    [c.307]    [c.301]    [c.966]   
Сварка Резка Контроль Справочник Том2 (2004) -- [ c.430 ]

Неразрушающие методы контроля сварных соединений (1976) -- [ c.313 , c.314 , c.315 ]



ПОИСК



Защита от излучения

Защита от ионизирующего ультрафиолетового излучени

Защита от источников ионизирующих излучений

Защита от коррозии при ионизирующем излучении Герасименко, Л. А. Михайлова)

Основные требования к защите от ионизирующих излучений персонала АС, населения и окружающей среды



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте