Смекни!
smekni.com

Методические рекомендации Издание официальное (стр. 15 из 24)

На ранней фазе аварии (первые часы и дни аварии) основными задачами выборочного радиометрического обследования являются:

(1) выявление реальной картины радиационного воздействия радиойода на население при его ингаляционном поступлении;

(2) оценка эффективности проведения экстренной йодной профилактики среди групп населения;

(3) составление экспрессного прогноза о возможных дозах облучения щитовидной железы у населения в том случае, если не вводить контрмеры, направленные на ограничение или полное исключение поступления радиойода по пищевым цепочкам (чаще всего с молоком местного производства).

На промежуточной фазе аварии (первые недели аварии) основными задачами выборочного радиометрического обследования являются:

(1) оценка фактических уровней облучения населения вследствие ингаляционного и перорального поступления радиойода;

(2) оценка эффективности принятых контрмер (укрытие, эвакуация, йодная профилактика, ограничение потребления местных продуктов питания и т.д.);

(3) оценка индивидуальных доз облучения щитовидной железы у жителей, отнесенных к критическим группам населения (дети, беременные женщины);

(4) выявление лиц с уровнями облучения, превышающими установленные нормативы, для направления их на дальнейшее медицинское обследование.

4.5.4. Особенности организации выборочного аварийного индивидуального дозиметрического и радиометрического контроля населения закрытого административно-территориального образования при радиологических терактах

Медико-санитарное реагирование на радиологические теракты предусматривает организацию выборочного аварийного индивидуального дозиметрического и радиометрического контроля населения ЗАТО, носит комплексный характер и включает в себя совокупность взаимоувязанных вопросов, отражающих все аспекты проблемы, среди которых важнейшими являются последовательно на стадии обеспечения готовности и на стадии реагирования по факту радиационного реагирования:

· медико-биологические аспекты радиационного терроризма, состояние вопроса;

· пути решения поставленной задачи;

· определение и юридическая оценка радиологического терроризма (РТ);

· возможные цели применения радионуклидных источников в радиологическом терроризме;

· анализ наиболее вероятных РНИ для применения, физико-химическое состояние и дозиметрические константы;

· возможные ситуационные сценарии;

· предварительная оценка значимых путей и факторов радиационного воздействия;

· установление временных и пространственных закономерностей формирования радиационной обстановки и дозовых нагрузок при различных сценариях радиологического терроризма;

· рассмотрение эффективности и критическая оценка системы превентивных мероприятий и раннего обнаружения использования РНИ для целей РТ;

· рассмотрение и анализ особенности организации догоспитального этапа и медицинской сортировки в случае радиологического теракта, проведенного по различным сценариям;

· обоснование критериев для установления уровней вмешательства в случае осуществления радиологического теракта в помещении или на открытой местности с учетом метеорологических условий, особенностей ландшафта и городской застройки;

· рекомендации по организации радиационного контроля на загрязненной в результате радиологического теракта территории с привлечением инструментальных и лабораторных методов;

· рекомендации по организации массового радиометрического обследования населения с использованием инструментальных и лабораторных методов;

· наиболее вероятные социально-психологические последствия РТ, пути их минимизации и преодоления на этапе развития инцидента и в последующие периоды;

· особенности экспертной поддержки в ходе преодоления последствий радиологического теракта; адаптация шкалы INES для оценки масштаба радиологических последствий; ее влияние на психологические и социальные последствия и информацию СМИ;

· обоснование и разработка принципов информирования населения и СМИ о факте радиологического терроризма;

· оценка радиационных рисков при вероятных сценариях использования радионуклидных источников в террористических целях как современная альтернатива распределения эффективной дозы при оценке возможных медицинских последствий;

· экономическая оценка возможных радиационных ущербов при применении РНИ в террористических целях, проводимая администрацией ЗАТО;

· обзор классификаторов радиационных инцидентов, обоснование радиационных, радиологических, социально-психологических и организационных критериев, которые могут быть положены в основу классификатора радиационных ситуаций при возможных сценариях, возникающих в результате радиологического терроризма;

· предложения по структуре и содержанию классификатора и методам его практического использования на различных этапах ликвидации последствий РТ.

4.5.5. Пути облучения населения при выбросе радиоактивных веществ в окружающую среду

Возможны следующие основные пути радиоактивного загрязнения окружающей среды:

· выброс радиоактивных веществ в атмосферу;

· сброс радиоактивных веществ в поверхностные воды (реки, озера и т.д.).

В настоящем документе рассмотрены вопросы, относящиеся к радиационному мониторингу и оценке доз населения при первом из вышеуказанных путей радиоактивного загрязнения окружающей среды. Радиоактивные вещества, выброшенные в атмосферу, распространяются в дальнейшем ветровым потоком от точки выброса на значительные расстояния, перемешиваясь и осаждаясь на подстилающую поверхность в зависимости от метеорологических условий. Концентрация радиоактивной примеси в приземном слое воздуха является исходным параметром, определяющим ингаляционное поступление радионуклидов в организм человека и последующее внутреннее облучение, а также внешнее облучение человека от радиоактивного облака. Радиоактивное загрязнение окружающей среды является исходным звеном в дальнейшей цепочке путей облучения человека: внешнего облучения от подстилающей поверхности, внутреннего облучения от прямого и вторичного (ресуспензия) загрязнения растительности, а также за счет корневого поступления радионуклидов в растения из почвы.

4.5.6. Радиационный мониторинг

Радиационный мониторинг окружающей среды начинается во время радиоактивного выброса (т.е. на ранней фазе развития аварийной ситуации) и далее продолжается по мере необходимости. Радиационные измерения на ранней и промежуточной фазе аварии связаны с прохождением радиоактивного облака. Это, в основном, измерения концентраций отдельных радионуклидов в приземном слое воздуха. После окончания радиоактивных выпадений начинаются измерения поверхностной активности на почве, измерения мощностей доз в воздухе, измерения активностей отдельных радионуклидов в воде, продуктах и других объектах окружающей среды.

Целями радиационного мониторинга в аварийной ситуации являются:

· оперативное предоставление достоверных данных, достаточных для оценки степени опасности возникшей аварийной радиационной ситуации для населения и для принятия решений о необходимых мерах защиты (ранняя фаза);

· оценка потенциально возможных доз облучения различных групп населения, проживающих на подведомственной территории, где были выполнены измерения параметров радиационной обстановки (ранняя фаза);

· представление информации организациям и лицам, принимающим решения по вопросам необходимости осуществления защитных мероприятий на основании действующих уровней вмешательства (ранняя или промежуточная фаза);

· оказания помощи в предотвращении распространения радиоактивного загрязнения (поздняя фаза);

· подтверждение эффективности защитных мероприятий (поздняя фаза).

4.5.7. Методы измерений содержания радионуклидов в объектах внешней среды

К основным методам измерений содержания радионуклидов в объектах внешней среды относятся:

· Гамма-спектрометрический метод с использованием полупроводниковых и сцинтилляционных детекторов. Применяется для анализа радионуклидного состава загрязнения растительности, почвы, воды, донных отложений и др. (как в полевых, так и в лабораторных условиях). Наиболее важные анализируемые радионуклиды: 60Co, 131I 134Cs, 137Cs, 106Ru, 235U, 239Pu, 241Am. Предел детектирования, как правило, не превышает 1 Бк/кг.

· Альфа-спектрометрический метод с использованием полупроводниковых детекторов и радиохимической подготовкой образцов. Используется для определения изотопов U и Pu и их соотношения в объектах окружающей среды.

· Бета-спектрометрия с использованием жидких сцинтилляторов или газовых пропорциональных счетчиков. Используется для определения 90Sr и трития. Пределы детектирования 90Sr в пробах растительности – менее 0,1 Бк/кг, а трития в воде – менее 1 Бк/л.

· Методы анализа суммарной бета - или альфа – активности. Применяются для обнаружения факта возможного радиоактивного загрязнения. Результаты мало пригодны для последующей оценки доз облучения людей.

· Радиохимические методы анализа. Используются при отсутствии спектрометрической техники или недостаточной ее чувствительности.

4.5.8. Требования к аппаратурному и метрологическому обеспечению измерений при проведении радиационного мониторинга

Аппаратура для проведения измерений при радиационном мониторинге (контроле) должна соответствовать требованиям ГОСТ 29074-91 “Аппаратура контроля радиационной обстановки”. Все средства измерений подлежат метрологической аттестации (поверке) с выдачей свидетельства установленного образца.