Радиационная безопасность. От теории к практике
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Владимир Игоревич Ушаков. Радиационная безопасность. От теории к практике
Принятые сокращения
Введение
1. ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА
1.1. Физическая природа ионизирующих излучений
1.1.1. Материя, масса, энергия
1.1.2. Строение вещества
1.1.3. Изотопы. Радиоактивность и ее закономерности
1.1.4. Энергия связи и дефект массы атомных ядер
1.2. Ядерные реакции. Взаимодействие ИИ с веществом
1.2.1. Ядерные реакции с нейтронами
1.2.2. Ядерные реакции деления
2. ИИИ – ИСТОЧНИК ЯДЕРНОЙ. И РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ
2.1. Понятия общей теории безопасности
2.1.1. Понятийный аппарат в области обеспечения безопасности
2.1.2. Риск – количественная характеристика опасности
2.1.3. Понятие безопасности
2.2. Источники ионизирующих излучений
3. РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ ИИИ
3.1. Радиационная опасность при эксплуатации ИИИ. и особенности ее проявления
3.1.1. Специфика понятия радиационной опасности при эксплуатации ИИИ
3.1.2. Категорирование ИИИ как радиационно-опасных объектов
3.1.3. Особенности проявления радиационной опасности при эксплуатации ИИИ
3.2. Делящиеся и другие радиоактивные материалы, их радиационно-опасные свойства
3.2.1. Радиоактивность делящихся материалов
3.2.2. Радиационно-опасные свойства делящихся и других радиоактивных материалов
3.3. Теоретические основы расчета полей ИИ на основе радиационной модели ИИИ
3.3.1. Физические основы радиационной модели ИИИ
3.4. Особенности формирования гамма-нейтронных полей ИИИ и оценки их радиационной опасности
3.4.1. Гамма-поле ИИИ
3.4.2. Нейтронное поле ИИИ
4. РАДИАЦИОННАЯ ДОЗА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ И ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Понятие радиационной дозы и его двойственный. характер
4.1.1. Радиационная доза и мощность дозы
4.1.2. Доза излучения и доза облучения
4.1.3. Связь дозы (мощности дозы) с интегральными параметрами радиационного поля
4.2. Поглощенная, эквивалентная и эффективная дозы
4.2.1. Поглощенная доза и единицы ее измерения
4.2.2. Эквивалентная доза и единицы ее измерения
4.2.3. Эффективная доза и единицы ее измерения
4.3. Особенности понятия об экспозиционной дозе. и ее измерении
4.3.1. Особенности понятия об экспозиционной дозе
4.3.2. Рентген как единица экспозиционной дозы и его энергетический эквивалент
5. РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИИ НА ЧЕЛОВЕКА
5.1. Механизм воздействия ИИ. на биологическую ткань
5.2. Радиационная опасность внешнего. и внутреннего облучения
5.2.1. Пути радиационного воздействия
5.2.2. Особенности формирования дозы внешнего и внутреннего облучения
5.3. Разновидности лучевых поражений человека
5.4. Факторы, влияющие на лучевое поражение
5.4.1. Классификация и общая характеристика факторов ЛП
5.4.2. Доза и мощность дозы как основные факторы лучевого поражения
5.4.3. Факторы, влияющие на чувствительность человека к действию радиации
5.5. Современные концепции биологического действия радиации
6. МЕТОДОЛОГИЯ ОРБ
6.1. Система ОРБ
6.1.1. Основы методологии ОРБ
6.1.2. Принципы ОРБ
6.1.3. Пути, меры и мероприятия по оРБ
6.2. Методология нормирования и действующие нормы РБ
6.2.1. Основы методологии нормирования РБ
6.2.2. Действующие нормы РБ
6.2.3. Допустимые и контрольные уровни облучения и радиоактивного заражения/загрязнения
6.3. Система контроля РБ
6.3.1. Содержание радиационного контроля
6.3.2. Виды радиационного контроля
6.3.3. Особенности радиационного контроля
Заключение
Литература
Отрывок из книги
АЭС – атомная электростанция
ГСЭН – государственный санитарно-эпидемиологический надзор
.....
Заряд ядра обусловлен наличием в нем протонов. Заряд любого ядра равен Q = Ze,
где е – заряд протона, Кл.
.....