|
|
Все документы, представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.
Государственное
санитарно-эпидемиологическое нормирование 2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ, Радиационный контроль металлоломаДополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02Методические
указания
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
Руководитель Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации |
|
Г.Г. Онищенко |
|
4 декабря 2006 г. Дата введения: 1 марта 2007 г. |
2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Радиационный контроль металлолома
Настоящее дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02 (далее по тексту - МУК) содержит дополнительные требования по контролю наличия источников нейтронного излучения в металлоломе при обнаружении превышения контрольного уровня по гамма-излучению.
Целью введения данного дополнения является обеспечение радиационной безопасности персонала, занимающегося радиационным контролем металлолома, при локализации обнаруженных локальных источников ионизирующего излучения.
Контроль наличия источников нейтронного излучения производится только для тех точек, в которых выявлено превышение контрольного уровня по гамма-излучению.
1. Радиационный контроль партии металлолома, подготовленной для реализации
1.1. П. 6.3 МУК заменяется на следующий:
«При проведении радиационного контроля партии металлолома, подготовленной для реализации, контролируют следующие параметры ее радиоактивного загрязнения:
- превышение ММЭД (ММЭД более 0,2 мкЗв/ч);
- наличие поверхностного радиоактивного загрязнения альфа-активными радионуклидами (плотность потока альфа-частиц более 0,04 см-2·с-1);
- наличие поверхностного радиоактивного загрязнения бета-активными радионуклидами (плотность потока бета-частиц более 0,4 см2·с-1);
- наличие источников нейтронов (мощность дозы более 0,2 мкЗв/ч)».
1.2. П. 6.6 МУК заменяется на следующий:
«Последовательность проведения первого этапа радиационного контроля партии металлолома следующая:
- контроль наличия локальных источников;
- измерение МЭД гамма-излучения (обязательно только при обнаружении локальных источников);
- измерение плотности потока альфа-частиц (обязательно в местах обнаружения локальных источников);
- измерение плотности потока бета-частиц (обязательно только в местах обнаружения локальных источников);
- измерение плотности потока нейтронов (обязательно только в местах обнаружения локальных источников)».
1.3. П. 6.9 МУК заменяется на следующий:
«Выборочный контроль наличия загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами, а также источников нейтронов».
1.4. П. 6.9.1 МУК заменяется на следующий:
«Если при поиске локальных источников выявлены зоны превышения контрольного уровня, для каждой из них в точке максимума проводят контроль наличия загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами и источников нейтронов. При необходимости, по требованию органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, дополнительно проводится выборочный контроль наличия загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами и источников нейтронов в 3-5 точках, где показания поисковых приборов были максимальны».
1.5. В п. 6.9.2 МУК добавляется:
«Для проведения контроля наличия в металлоломе источников нейтронного излучения могут использоваться радиометры, предназначенные для проведения измерений мощности дозы нейтронного излучения и имеющие минимально измеримую величину мощности дозы не более 0,1 мкЗв/ч».
1.6. П. 6.9.3 МУК заменяется на следующий:
«Датчик радиометра размещают в точке максимума и делают 7-10 замеров (для радиометров типа МКС-01Р) или проводят измерение до тех пор, пока статистическая погрешность измерений не будет 5-10 % (для радиометров типа ДКС-1117А). В первом случае среднее значение плотности потока альфа- и бета-частиц (Фα,Фβ) и мощность дозы нейтронного излучения (Нn), среднеквадратичные отклонения и статистические погрешности результатов измерений (Δα, Δβ, Δn) определяют, используя соотношения, аналогичные соотношениям (5.1) - (5.3)».
1.7. П. 6.9.4 МУК заменяется на следующий:
«Если:
Фα + Δα < 0,04 см-2с-1
Фβ + Δβ < 0,4 см-2·с-1 и (6.7)
Нn + Δn < 0,2 мкЗв/ч,
то обследуемая партия металлолома считается не содержащей радиоактивного загрязнения альфа- и бета-излучающими радионуклидами и источников нейтронов. В противном случае она считается радиационно-загрязненной и подлежит дополнительному радиационному контролю с последующей сортировкой».
2. Обеспечение радиационной безопасности при радиационном контроле металлолома
2.1. П. 7.2 МУК заменяется на следующий:
«Все обнаруженные в металлоломе локальные источники должны быть из него удалены. Извлечение из металлолома локальных источников, МЭД на расстоянии 10 см от которых превышает 1 мкЗв/ч, или имеющих радиоактивное загрязнение, может производиться только силами специализированной организации или специально подготовленными сотрудниками, включенными в утвержденный руководителем организации список персонала группы А по действующим нормам радиационной безопасности.
2.2. П. 7.5 МУК заменяется на следующий:
«При обнаружении в процессе радиационного контроля металлолома значений МЭД на его поверхности более 1 мкЗв/ч, лица, проводившие радиационный контроль, должны немедленно прекратить дальнейшие работы и проинформировать об этом руководство ЛРК (организации) и орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Руководство ЛРК (организации) должно принять меры к ограничению доступа посторонних лиц в зону с повышенным уровнем гамма-излучения (более 1,0 мкЗв/ч над природным фоном) и дальнейшие действия проводить по согласованию с органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по обеспечению радиационной безопасности».
|