Санкт-Петербург,
пер. Декабристов, д. 7, лит. П

Telegram WhatsApp
10% Скидка при заключении 2-го договора

Контроль ионизирующего излучения

Специалисты компании «Оскур» предлагают контроль ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Заказать работы можно по телефону 8 (812) 703-81-16 или на сайте.

При проведении инженерно-экологических изысканий перед строительством городской инфраструктуры или жилых комплексов, а также при проектировании мест с длительным пребыванием людей, необходимо уделить внимание радиационному контролю территории. Это касается как земельных участков, где планируется строительство, так и существующих зданий, предназначенных для реконструкции.

Ионизирующее излучение представляет серьезную угрозу для живых организмов, в том числе для человека. Этот вид физического воздействия требует особой осторожности, поскольку радиоактивность, не имея цвета, запаха или вкуса, может оказывать негативное воздействие на человеческий организм, включая возможность летального исхода.

Цены на контроль ионизирующего излучения

Вид работСтоимость
Радиологические исследования помещений (поисковая гамма-съемка, измерение МАД)от 3 000 руб
Радиологические исследования земельных участковот 3 000 руб
Измерение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе помещений4 000 руб
Измерение плотности потока радона (ППР) с поверхности земли и конструкцийот 2 000 руб

Классификация доз излучения

Самопроизвольный распад атомных ядер некоторых химических элементов, таких как уран, торий, радий, калифорний и другие, сопровождается ионизирующим излучением, которое представляет опасность при добыче, переработке и использовании радиоактивных материалов, а также вследствие радиоактивного загрязнения окружающей среды. Ионизирующее излучение бывает корпускулярным, то есть α- и β-частицы, нейтроны, а также фотонным, то есть электромагнитные волны высокой частоты и энергии, такие как рентгеновское и γ-излучения. При прохождении через вещество энергия излучения в основном расходуется на ионизацию окружающей среды.

Излучение α-частиц представляет собой поток положительно заряженных ядер гелия (He+). Они обладают высокой ионизирующей способностью, но оказываются непроницаемыми для листа бумаги и, таким образом, не представляют опасности для человека за исключением случаев прямого контакта с кожей или слизистой оболочкой глаз.

Излучение β-частиц состоит из электронов и позитронов и имеет значительно меньшую ионизирующую способность по сравнению с α-частицами. Они могут распространяться в воздухе на расстояние до 10-20 метров, в биологических тканях проникают на глубину 5-7 мм, в дереве до 2,5 мм, а в алюминии до 1 мм. Они практически полностью поглощаются металлическим экраном толщиной всего несколько миллиметров. Однако при попадании на кожу или в организм они также могут быть опасными, как и α-излучение.

Рентгеновское и γ-излучение являются формами электромагнитного излучения с небольшой ионизирующей способностью по сравнению с α-излучением, но имеют высокую проникающую способность. Гамма-кванты электромагнитной энергии могут проникать сквозь одежду, тело человека и значительные толщи материалов. Гамма-излучение представляет основную опасность как источник внешнего облучения. Рентгеновское излучение отличается от γ-излучения своим неядерным происхождением.

Нейтронное излучение состоит из электро-нейтральных частиц, которые взаимодействуя с веществом, могут порождать α- и β-частицы, γ-излучение и вызывать ионизацию среды. Проникающая способность потока нейтронов сравнима с γ-излучением. Для защиты от нейтронного излучения эффективны материалы, содержащие водород, такие как вода, парафин или полиэтилен.

Протонное излучение представляет собой поток протонов, элементарных частиц с единичным положительным зарядом (H+), близким по массе к нейтронам. Основное отличие протонного излучения от нейтронного заключается в том, что протоны создают максимальное ионизационное воздействие в тканях на конечной глубине, известной как пик Брегга-Грея. Протоны обладают способностью проникать в плотные среды и ионизировать их. При достаточно высокой энергии протоны могут проникать внутрь атомных ядер и вызывать ядерные реакции, порождая вторичные частицы (нейтроны, альфа-частицы, фотоны) и искусственные радиоактивные нуклиды.

Пи-мезонное (пионное) излучение представляет собой поток элементарных частиц с промежуточной массой между электроном и протоном. Пи-мезоны могут быть положительно или отрицательно заряженными, а также нейтральными. Заряд положительных и отрицательных пи-мезонов соответствует заряду электрона, а их масса составляет примерно 273 массы электрона. Как и у протонов, плотность ионизации пи-мезонов увеличивается к концу пробега. Пи-мезоны могут быть захвачены ядрами атомов кислорода, углерода, азота и водорода, где они расщепляются с выделением большого количества энергии, вызывая максимальное ионизационное воздействие. Ядерные реакторы являются основным источником пи-мезонов.

Изотоп — это химический элемент, у которого атомное ядро содержит одинаковое число протонов, но различное число нейтронов.

Нуклид — это вид атомов с определенным числом протонов и нейтронов в ядре, характеризуемый массовым числом (атомной массой) и атомным номером.

Процесс самопроизвольного распада нестабильного нуклида называется радиоактивным распадом (радиоактивность), а такой нуклид называется радионуклидом.

Для оценки воздействия ионизирующих излучений используется понятие «доза». Выделяют экспозиционную, поглощенную и эквивалентную дозы излучения.

Экспозиционная доза (Dэкс) описывает способность рентгеновского и гамма-излучения ионизировать воздух и является характеристикой поля фотонного излучения в диапазоне энергий от нескольких кэВ до 3 МэВ. Эта доза измеряется как полный заряд dQ одноименно заряженных ионов, возникающих в воздухе при полном торможении всех электронов, сгенерированных фотонами в небольшом объеме воздуха, деленный на массу этого объема воздуха. Единица измерения экспозиционной дозы в СИ – Кл/кг.

Рентген (Р) – это внесистемная единица измерения экспозиционной дозы, определяемая по ионизирующему действию рентгеновского или гамма-излучения на сухой атмосферный воздух.

Поглощенная доза (Dпогл) представляет собой количество энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества любым ионизирующим излучением. Она измеряется как средняя энергия dW, переданная ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, деленная на массу этого объема. Единица измерения поглощенной дозы в СИ – грей (Гр). Рад – это внесистемная единица измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения.

Эквивалентная доза (Dэкв) отражает различия в биологическом действии различных видов излучений и определяется как произведение поглощенной дозы на коэффициент качества ионизирующего излучения в данном элементе биологической ткани. Единица измерения эквивалентной дозы в СИ – зиверт (Зв). Бэр – устаревшая единица измерения эквивалентной дозы в системе СГС, заменена в СИ на зиверт.

Доза эффективная годовая (эквивалентная годовая доза) представляет собой сумму эффективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения и ожидаемой эффективной (эквивалентной) дозы внутреннего облучения, полученной за календарный год. Единица измерения годовой эффективной дозы – зиверт (Зв).

Доза эффективная коллективная является мерой коллективного риска стохастических эффектов облучения и равна сумме индивидуальных эффективных доз. Единица измерения эффективной коллективной дозы – человеко-зиверт (чел.-Зв).

Доза предотвращаемая – это прогнозируемая доза, которую можно предотвратить защитными мероприятиями в случае радиационной аварии.

Амбиентный эквивалент дозы Н*(d) – это доза, которую получил бы человек, находясь на месте, где проводится измерение. Единица измерения амбиентного эквивалента дозы – зиверт (Зв).

Выгоды комплексного подхода

Это для того, чтобы сэкономить деньги, сроки и нервную систему Заказчика. К примеру в экологических изысканиях можно обойтись без отдельного бурения, если брать пробы в момент производства геологических скважин.

clock
Экономия
времени
money
Экономия
денег
list
Подробный
отчет
case
Удобство
работы

Узнайте стоимост работ

Получите бесплатный выезд

Способы контроля ионизирующего излучения

Для контроля уровня радиации используются детекторы ионизирующих излучений, среди которых наиболее простым является счетчик Гейгера. Принцип его работы заключается в том, что попадание детектируемой частицы вызывает ионизацию неон-аргоновой смеси в вакуумной камере прибора, что приводит к образованию видимого разряда.

Сейчас на рынке доступен широкий выбор приборов для измерения ионизирующих излучений, включая универсальные и специализированные модели, ориентированные на определенные виды излучения.

Существуют карманные индикаторы, размером с мобильный телефон, которые предупреждают о превышении безопасного уровня излучения. Они полезны не только для специалистов, работающих с радиацией, но и для строителей, садоводов, ювелиров, антикваров и всех, кто заботится о безопасности своего дома, продуктов питания и предметов повседневного использования.

Мало известно, что жители первых этажей подвергаются повышенному риску излучения из-за выделения радона из фундамента.

Понятие дозиметрии ионизирующего излучения охватывает все методы обнаружения различных видов излучения и определение их характеристик.

Существует три метода обнаружения ионизирующего излучения:

  • Ионизационный метод, который лежит в основе работы счетчика Гейгера.
  • Химический метод регистрации, основанный на том, что ионизирующее излучение вызывает химические изменения в определенных веществах, которые можно количественно измерить.
  • Сцинтилляционный метод, который основан на способности определенных веществ, таких как йодистый натрий, излучать фотоны под воздействием ионизирующего излучения.

Лаборатория ООО «Оскур» обладает высококачественными и надежными приборами для обнаружения альфа- и гамма-излучений, которые необходимы при проведении исследований перед началом строительства и при вводе в эксплуатацию зданий.

Лаборатория ООО «Оскур» проводит контроль радиационной обстановки в соответствии с рядом нормативных документов, включая:

  • МУ 2.6.1.2398-08;
  • МУ 2.6.1.2838-11;
  • ФР.1.38.2019.33730;
  • БВЕК 590000.001РЭ «Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)».

Лаборатория также имеет возможность проводить гамма-съемку для обнаружения и локализации радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при измерениях мощности дозы гамма-излучения.

Для измерения мощности дозы гамма-излучения используется прибор МКС-АТ1125, который автоматически измеряет удельную активность радионуклидов 137Cs и 40K в двух измерительных каналах.

Для определения плотности потока радона с поверхности земли применяется измерительный комплекс «Камера-01», который использует метод сорбции радона на активированном угле.

Комплекс «Альфарад плюс» предназначен для экспрессных измерений объемной активности радона-222 (222Rn) и количества распадов 216Po (ThA) в воздухе помещений.

Что получает заказчик после проведения работ

В конце инженерно-экологических изысканий будет представлен Заказчику протокол радиологического измерения территории. Этот протокол будет содержать информацию, зависящую от типа обследуемой территории. Например, для земельного участка, предназначенного под новое строительство, будет указана мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения и плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта в области застройки. Для обследуемых помещений в зданиях и сооружениях будут представлены данные о мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и эквивалентной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений. Испытательная лаборатория ООО «Оскур» гарантирует достоверность результатов, полученных в ходе естественного обследования оцениваемой территории.

Наши клиенты
Почему выбирают нас
ГАРАНТИЯ ЭКСПЕРТИЗ

100% подготовленных нами отчетов и проектов проходят любые экспертизы без замечаний. Вам не придется ходить по кабинетам и стоять в очередях. Вы получаете на руки уже готовый к работе документ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

• Более 20 лет - общий стаж
• 50% наших заказов - повторные обращения и по рекомендациям
• Более 1000 частных клиентов и 400 организаций
• Срок службы скважины до 50 лет
• Профессиональное сервисное обслуживание

ТЕХНИКА

Собственный парк буровой техники (любая глубина бурения) и измерительного оборудования.

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ!

У нас дешевле, но речь не об этом. Просто в 90% случаев заказчики экономят с нашей помощью от 50 тысяч до 5 милионов рублей - помогают наш опыт и выигрыш по срокам

Получите бесплатный выезд на
местность и оценку стоимости
Галерея
Отзывы клиентов

Важно не только то, что говорим о себе мы. Главное — что думают клиенты о нас и нашей работе.
Судите сами:

«Кировск»
А. И. Суворов
«ПетроСтройГарант»
Д. А. Шаров
«СЗСМЭУ»
А. В. Хмелевской
«ПетербургТеплоэнерго»
А. А. Игошин
«Водоканал инж»
А. И. Андреева
3800
3200
4000
3500
25
120
2900
2500
3200
2800
15
40
2900
2500
3200
2800
20
240
3200
2900
3500
3200
25
230
4200
2900
4500
3200
15
180
2900
2500
2800
3200
13
110
3200
2500
3500
2800
20
150
4200
3200
4500
3500
20
110
3200
2500
3500
2800
15
230
4200
3200
4500
3500
20
200
3200
2500
3500
2800
15
150
3200
2700
3500
3000
15
200
4200
3200
4500
3500
20
120
4200
2900
4500
3200
15
150
3700
2700
4000
3000
10
260
4200
2700
4500
3000
30
120
3200
2500
3500
2800
20
60
3200
2500
3500
2800
20
150
Расчёт стоимости услуг бурения на воду
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Итог
Выберите район
ДАЛЕЕ
Выберите материал
ДАЛЕЕ
Введите приблизительную глубину залегания водоносного горизонта
ДАЛЕЕ
Итого
170000 руб.
Заполните заявку на услугу бурения скважины на воду