Vše, co potřebujete vědět o záření
Vše, co potřebujete vědět o záření
Anonim

V den výročí tragédie v jaderné elektrárně v Černobylu si lidé každý rok kladou otázky: možná stojí za to uzavřít všechny stanice, zakázat experimenty a používání zdrojů záření? Co je radiace? Jak a v jakých dávkách působí na člověka? Lze se radiaci v každodenním životě vyhnout? Na tyto a další otázky o záření odpovídáme v našem článku.

Vše, co potřebujete vědět o záření
Vše, co potřebujete vědět o záření

Co je záření a odkud pochází

Slovo "záření" je častěji chápáno jako ionizující záření spojené s radioaktivním rozpadem. V tomto případě člověk zažívá účinek neionizujících typů záření: elektromagnetického a ultrafialového.

Hlavními zdroji záření jsou:

  • přírodní radioaktivní látky kolem nás a uvnitř nás - 73 %;
  • lékařské výkony (fluoroskopie a další) - 13 %;
  • kosmické záření – 14 %.

Samozřejmě existují technogenní zdroje znečištění v důsledku velkých havárií. To jsou pro lidstvo nejnebezpečnější události, protože stejně jako při jaderném výbuchu se může uvolnit jód (J-131), cesium (Cs-137) a stroncium (hlavně Sr-90). Neméně nebezpečné jsou i plutonium pro zbraně (Pu-241) a produkty jeho rozpadu.

Nezapomínejte také, že posledních 40 let byla zemská atmosféra velmi silně kontaminována radioaktivními produkty atomových a vodíkových bomb. Samozřejmě v tuto chvíli radioaktivní spad padá pouze v souvislosti s přírodními katastrofami, například při sopečných erupcích. Ale na druhou stranu, štěpení jaderné nálože v době exploze produkuje radioaktivní izotop uhlík-14 s poločasem rozpadu 5 730 let. Výbuchy změnily rovnovážný obsah uhlíku-14 v atmosféře o 2,6 %. V současnosti je průměrný efektivní ekvivalentní dávkový příkon způsobený produkty výbuchu asi 1 mrem / rok, což je přibližně 1 % dávkového příkonu způsobeného přirozeným radiačním pozadím.

Co je záření a odkud pochází
Co je záření a odkud pochází

Energie je dalším důvodem vážného hromadění radionuklidů u lidí a zvířat. Živičné uhlí používané v elektrárnách CHP obsahuje přirozeně se vyskytující radioaktivní prvky, jako je draslík-40, uran-238 a thorium-232. Roční dávka v oblasti uhelné KVET je 0,5–5 mrem/rok. Mimochodem, jaderné elektrárny se vyznačují výrazně nižšími emisemi.

Téměř všichni obyvatelé Země podstupují lékařské procedury využívající zdroje ionizujícího záření. To je ale složitější otázka, ke které se vrátíme o něco později.

V jakých jednotkách se záření měří

Pro měření množství energie záření se používají různé jednotky. V medicíně je hlavní sievert - účinná ekvivalentní dávka přijatá v jedné proceduře celým tělem. Úroveň záření pozadí se měří v sievertech za jednotku času. Becquerel slouží jako jednotka pro měření radioaktivity vody, půdy a tak dále na jednotku objemu.

Další měrné jednotky naleznete v tabulce.

Období

Jednotky

Poměr jednotek

Definice

SI Ve starém systému
Aktivita Becquerel, Bq Curie, Key 1 Ki = 3,7 × 1010 Bq Počet radioaktivních rozpadů za jednotku času
Dávkový příkon Sievert za hodinu, Sv / h RTG za hodinu, R / h 1 μR / h = 0,01 μSv / h Úroveň radiace za jednotku času
Absorbovaná dávka Gray, Gr Radian, rád 1 rad = 0,01 Gy Množství energie ionizujícího záření přenesené na konkrétní objekt
Účinná dávka Sievert, Sv Rem 1 rem = 0,01 Sv

Dávka záření, s přihlédnutím k různým

citlivost orgánů na záření

»

Radiační následky

Vystavení člověka záření se nazývá záření. Jejím hlavním projevem je akutní nemoc z ozáření, která má různý stupeň závažnosti. Nemoc z ozáření se může projevit při expozici dávce rovné 1 sievertu. Dávka 0,2 sievertů zvyšuje riziko rakoviny, dávka 3 sieverty ohrožuje život exponované osoby.

Nemoc z ozáření se projevuje následujícími příznaky: ztráta síly, průjem, nevolnost a zvracení; suchý, dráždivý kašel; srdeční poruchy.

Kromě toho záření způsobuje radiační popáleniny. Velmi velké dávky vedou k odumření kůže, až k poškození svalů a kostí, které se hojí mnohem hůře než chemické nebo tepelné popáleniny. Spolu s popáleninami se mohou objevit metabolické poruchy, infekční komplikace, radiační neplodnost a radiační katarakta.

Následky ozáření se mohou projevit až po dlouhé době – jde o tzv. stochastický efekt. Vyjadřuje se ve skutečnosti, že u exponovaných osob se může zvýšit frekvence některých druhů rakoviny. Teoreticky jsou možné i genetické vlivy, ale ani mezi 78 000 japonskými dětmi, které přežily atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki, nebyl zjištěn žádný nárůst počtu dědičných chorob. A to i přesto, že účinky záření silněji působí na dělící se buňky, proto je záření pro děti mnohem nebezpečnější než pro dospělé.

Krátkodobé ozařování nízkou dávkou, používané pro vyšetření a léčbu některých onemocnění, vyvolává zajímavý efekt zvaný hormeze. Jedná se o stimulaci jakéhokoli systému těla vnějšími vlivy, které jsou nedostatečné pro projevení škodlivých faktorů. Tento efekt umožňuje tělu mobilizovat sílu.

Statisticky může záření zvýšit úroveň onkologie, ale je velmi obtížné identifikovat přímý účinek záření, oddělit jej od působení chemicky škodlivých látek, virů a dalších. Je známo, že po bombardování Hirošimy se první účinky v podobě nárůstu výskytu nemocí začaly dostavovat až po 10 a více letech. Rakovina štítné žlázy, prsu a některých částí střeva přímo souvisí s ozářením.

Jaké jsou maximální přípustné dávky záření

Jaké jsou maximální přípustné dávky záření
Jaké jsou maximální přípustné dávky záření

Přirozené záření na pozadí je řádově 0,1–0,2 μSv/h. Předpokládá se, že konstantní úroveň pozadí nad 1,2 μSv / h je pro člověka nebezpečná (je nutné rozlišovat mezi okamžitě absorbovanou dávkou záření a konstantním pozadím). je to hodně? Pro srovnání: úroveň radiace ve vzdálenosti 20 km od japonské jaderné elektrárny "Fukušima-1" v době havárie překročila normu 1600krát. Maximální zaznamenaná úroveň radiace na tuto vzdálenost je 161 μSv / h. Po výbuchu v jaderné elektrárně v Černobylu dosáhla úroveň radiace několika tisíc mikrosievertů za hodinu.

Při 2–3hodinovém letu nad ekologicky čistou oblastí je člověku vystaveno záření 20–30 µSv. Stejná dávka záření hrozí, pokud se člověku udělá 10-15 snímků za jeden den moderním rentgenovým přístrojem - viziografem. Pár hodin před katodovým monitorem nebo TV dává stejnou dávku záření jako jeden takový obrázek. Roční dávka z kouření, jedna cigareta denně - 2,7 mSv. Jedna fluorografie - 0,6 mSv, jedna radiografie - 1,3 mSv, jedna skiaskopie - 5 mSv. Záření z betonových stěn - až 3 mSv za rok.

Při ozařování celého těla a pro první skupinu kritických orgánů (srdce, plíce, mozek, slinivka aj.) stanovují regulační dokumenty maximální dávku 50 000 μSv (5 rem) ročně.

Akutní nemoc z ozáření vzniká při jedné expoziční dávce 1 000 000 μSv (25 000 digitálních fluorografů, 1 000 rentgenů páteře za jeden den). Velké dávky mají ještě silnější účinek:

  • 750 000 μSv - krátkodobá nevýznamná změna složení krve;
  • 1 000 000 μSv - lehká nemoc z ozáření;
  • 4 500 000 μSv - těžká nemoc z ozáření (50 % exponovaných smrti zemře);
  • asi 7 000 000 μSv - smrt.

Jsou rentgenová vyšetření nebezpečná?

tari-spb.ru
tari-spb.ru

Nejčastěji se setkáváme s radiací během. Dávky, které při tom dostáváme, jsou však tak malé, že bychom se jich neměli bát. Doba expozice se starým rentgenovým přístrojem je 0,5-1,2 sekundy. A s moderním viziografem se vše děje 10krát rychleji: za 0,05–0,3 sekundy.

Podle lékařských požadavků uvedených v by při preventivních lékařských rentgenových výkonech neměla dávka záření překročit 1000 μSv za rok. Kolik je na obrázcích? Docela málo:

  • 500 zaměřovacích snímků (2–3 µSv) získaných radioviziografem;
  • 100 stejných snímků, ale s použitím dobrého rentgenového filmu (10-15 µSv);
  • 80 digitálních ortopantomogramů (13-17 µSv);
  • 40 filmových ortopantomogramů (25-30 uSv);
  • 20 počítačových tomogramů (45-60 µSv).

Čili pokud každý den po celý rok uděláme jeden snímek na viziograf, přidáme k tomu pár počítačových tomografů a stejný počet ortopantomogramů, tak ani v tomto případě nepřekročíme povolené dávky.

Kdo by neměl být ozařován

Jsou však lidé, kterým jsou i takové druhy záření přísně zakázány. Podle norem schválených v Rusku () lze záření ve formě rentgenového záření provádět pouze ve druhé polovině těhotenství, s výjimkou případů, kdy by se mělo rozhodnout o otázce potratu nebo nutnosti naléhavé nebo neodkladné péče.

V bodě 7.18 dokumentu je uvedeno: „Rentgenové vyšetření těhotných žen se provádí všemi možnými prostředky a způsoby ochrany tak, aby dávka přijatá plodem nepřesáhla 1 mSv za dva měsíce nezjištěného těhotenství. Pokud plod dostane dávku přesahující 100 mSv, je lékař povinen upozornit pacientku na možné následky a doporučit těhotenství ukončit.

Mladí lidé, kteří se mají v budoucnu stát rodiči, potřebují uzavřít oblast břicha a genitálií před radiací. Rentgenové záření nejvíce negativně působí na krvinky a zárodečné buňky. U dětí by obecně mělo být vyšetřeno celé tělo s výjimkou zkoumané oblasti a studie by se měly provádět pouze v případě potřeby a podle pokynů lékaře.

Sergey Nelyubin Vedoucí oddělení rentgenové diagnostiky N. N. B. V. Petrovský, kandidát lékařských věd, docent

Jak se chránit

Existují tři hlavní způsoby ochrany proti rentgenovému záření: časová ochrana, ochrana na dálku a stínění. To znamená, že čím méně jste v dosahu rentgenového záření a čím dále jste od zdroje záření, tím nižší je dávka záření.

Přestože se bezpečná dávka radiační zátěže počítá na rok, stále se nevyplatí dělat více rentgenových vyšetření ve stejný den, například fluorografii a mamografii. Každý pacient musí mít radiační pas (je zakomponován ve zdravotní kartě): radiolog do něj zapisuje při každém vyšetření informaci o obdržené dávce.

Radiografie postihuje především endokrinní žlázy, plíce. Totéž platí pro malé dávky záření při haváriích a úniky účinných látek. Preventivně proto lékaři doporučují dechová cvičení. Pomohou vyčistit plíce a aktivovat tělesné rezervy.

Pro normalizaci vnitřních procesů těla a odstranění škodlivých látek stojí za to konzumovat více antioxidantů: vitamíny A, C, E (červené víno, hrozny). Užitečná je zakysaná smetana, tvaroh, mléko, obilný chléb, otruby, ovesné vločky, nezpracovaná rýže a sušené švestky.

V případě, že potravinářské výrobky vzbuzují určité obavy, můžete využít doporučení pro obyvatele regionů postižených havárií v jaderné elektrárně Černobyl.

produkty Metody snižování radioaktivní kontaminace Snížení znečištění
Brambory, rajčata, okurky Oplachování v tekoucí vodě 5-7 krát
Zelí Odstranění krycích listů Až 40krát
Řepa, mrkev, tuřín Řezání koruny kořenové plodiny 15-20krát
Brambor Čištění umyté hlízy 2krát
Ječmen, oves (obilí) Peeling, odstraňování filmů 10-15krát

»

Při skutečné expozici v důsledku nehody nebo v infikované oblasti je třeba udělat poměrně hodně. Nejprve je potřeba provést dekontaminaci: rychle a přesně svléknout oblečení a boty s nosiči záření, řádně je zlikvidovat nebo alespoň odstranit radioaktivní prach ze svých věcí a okolních ploch. Tělo a oděv stačí umýt (odděleně) pod tekoucí vodou s použitím saponátů.

Potravinové doplňky a antiradiační léky se používají před nebo po expozici záření. Nejznámější léky mají vysoký obsah jódu, který pomáhá účinně bojovat s negativními účinky jeho radioaktivního izotopu, lokalizovaného ve štítné žláze. Chcete-li blokovat hromadění radioaktivního cesia a zabránit sekundárnímu poškození, použijte "Orotat draselný". Doplňky vápníku deaktivují radioaktivní přípravek stroncia o 90 %. Je prokázáno, že dimethylsulfid chrání buněčné struktury a DNA.

Mimochodem, známé aktivní uhlí dokáže neutralizovat účinky záření. A výhody pití vodky bezprostředně po ozáření nejsou vůbec mýtus. Opravdu pomáhá odstranit radioaktivní izotopy z těla v těch nejjednodušších případech.

Jen nezapomeňte: samoléčba by měla být prováděna pouze v případě, že není možné konzultovat lékaře včas a pouze v případě skutečného, a nikoli vymyšleného záření. Rentgenová diagnostika, sledování televize nebo létání v letadle nemají vliv na zdraví průměrného obyvatele Země.

Doporučuje: