ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МУ 2.2/2.6.1.20-04
ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МУ 2.2/2.6Л.20-04
Москва
Технорматив
2010
МПД°^=К-^<р{Еи\реди +U'{ER)-e{ER)~l^ (7)
R
где: Л- мощность максимальной потенциальной
эквивалентной дозы на орган, ед. ДМПД;
<p(ER)rpfAM - среднее значение плотности потока фотонов или электронов с энергией Ер, см'2- с*1;
if (Ер) - положительное значение неопределенности оценки среднего значения плотности потока, см^-с'1;
е(Ер) - эквивалентная доза внешнего облучения на единичный флюенс фотонов или электронов с энергией Ер (табл. 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 и 8.7 НРБ-99), Зв-см2;
К - коэффициент, учитывающий размерность единиц и время работы - для персонала группы А этот коэффициент равен 1,6-10s для хрусталика глаза и 4,9* 107 для кожи, кистей и стоп. Для персонала группы Б этот коэффициент равен 1,9*108 для хрусталика глаза и 5,8*107 для кожи, кистей и стоп.
4.7. При воздействии на работающего в течение смены различных мощностей максимальной потенциальной эффективной дозы (например, при работе в разных помещениях или рабочих зонах) следует определять средневзвешенное значение мощности максимальной потенциальной эффективной дозы при выполнении производственных операций по формуле (8):
ЪмпД,-
средневзв _ t_
2>, , (8)
I
где МИД, - мощность максимальной потенциальной эффективной дозы, рассчитанная в соответствии с п. 4.2. для Его помещения при выполнении работником производственных операций;
А6 - нормативное время выполнения рабочей операции на i-м рабочем месте, час/год.
4.8. При невозможности проведения расчета по формуле (8) для группы персонала численностью не менее 10 человек, обслуживающих одно рабочее место, на котором оборудование распределено по различным участкам (например, рабочее место - весь цех) в качестве средневзвешенного значения максимальной потенциальной эффективной дозы внешнего облучения
к у гг гтвпешн. средне хив
МИД г для гамма-излучения допускается использовать
среднее по группе значение годовой индивидуальной дозы, определенное по показаниям индивидуального дозиметрического
10
контроля за предшествующий год с учетом неопределенности определения среднего - формула (9). Перечень таких рабочих мест составляется администрацией организации и согласовывается с ЦГСЭН.
МПДв"еши ср'дн'вм = 0,2 • (Д + U+ )' (9)
где: мпД*нешнсредм€вж - средневзвешенное значения мощности максимальной потенциальной эффективной дозы внешнего гамма-облучения, ед. ДМПД;
Д - среднее по группе значение годовой индивидуальной дозы гамма-облучения, определенное по данным индивидуального дозиметрического контроля, мЗв/год;
if - положительное значение неопределенности определения среднего значения, мЗв/год.
В этом случае по формуле (8) рассчитывается только средневзвешенное значение мощности максимальной потенциальной эффективной дозы внутреннего облучения; суммарная средневзвешенная мощность максимальной потенциальной эффективной дозы рассчитывается по формуле (1) для средневзвешенных значений мощностей максимальных потенциальных составляющих эффективной дозы.
4.9. При воздействии на работающего в течение смены различных мощностей максимальной потенциальной эквивалентной дозы на орган (например, при работе в разных помещениях или рабочих зонах) следует определять средневзвешенное значение мощности максимальной потенциальной дозы при выполнении производственных операций по формуле (10):
£■МПД°ГН •At,
5>.
где мпл?" - мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы на орган при выполнении производственных операций, рассчитанная в соответствии с п. 4.5 для /-го помещения;
Д/, - нормативное время выполнения рабочей операции в /*-м помещении, час/год.
4.10. При производстве разовых работ (устранение последствий аварий и пр.) в случае необходимости расчет мощности максимальной потенциальной дозы производится на основании разовых замеров соответствующих операционных величин с учетом неопределенности их определения.
11
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА
5.1. Рассчитанные значения МПД и МПД0^ (МПД:редтв*‘ и МПД°р2ам cPedttes3S) сравнивают с данными табл. 2. «Гигиенических критериев оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующего излучения» (Приложение 2 данных МУ) и определяют класс условий труда.
5.2. Условиям труда на рабочем месте присваивается максимальный класс из определенных по трем показателям: мощность максимальной потенциальной эффективной дозы, мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы в хрусталике глаза и мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы в коже, кистях и стопах.
5.3. Результаты определения класса условий труда оформляются «Протоколом оценки условий труда при работах с источниками ионизирующего излучения» (Приложение 5).
5.4. Общая гигиеническая оценка условий труда на рабочем месте с учетом других факторов вредности проводится согласно п. 4.12 Руководства Р 2.2.755-99 после внесения полученных оценок в графу «Ионизирующее излучение» табл. 4.12.1 указанного Руководства.
Библиографические данные
1. МУ 2.6.1.16-2000. Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с источниками излучения. Общие требования.
2. МУ 2.6.1.25-2000. Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения. Общие требования.
3. МУ 2.6.1.26-2000. Дозиметрический контроль профессионального внутреннего облучения. Общие требования.
4. МУ 2.6.1.14-2001. Контроль радиационной обстановки. Общие требования.
5. МУ 2.6.1.12-2001. Определение индивидуальных эффективных доз облучения персонала от короткоживущих дочерних изотопов радона.
6. Методики радиационного контроля. Общие требования, МИ 2453*-2000.
12
Приложение 1. (справочное)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Применительно к настоящим МУ приняты следующие термины и определения.
1. Доза максимальная потенциальная - максимальная индивидуальная эффективная (эквивалентная) доза облучения, которая может быть получена за календарный год при работе с источниками ионизирующих излучений в стандартных условиях на конкретном рабочем месте, Зв/год.
2. Доза эффективная (эквивалентная) годовая - сумма эффективной (эквивалентной) дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной (эквивалентной) дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год (п.18 раздела «Термины и определения» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).
Единица годовой эффективной дозы - зиверт (Зв).
3. Место рабочее временное - место (или помещение) пребывания персонала для выполнения производственных функций в условиях воздействия ионизирующего излучения в течение менее половины рабочего времени или менее двух часов непрерывно.
4. Место рабочее постоянное - место (или помещение) пребывания персонала для выполнения производственных функций в условиях воздействия ионизирующего излучения в течение не менее половины рабочего времени или двух часов непрерывно. Если обслуживание процессов производства осуществляется в различных участках помещения, то постоянным рабочим местом считается все помещение.
5. Мощность дозы - доза излучения за единицу времени (секунду, минуту, час) (п.38 раздела «Термины и определения» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).
6. Мощность потенциальной дозы излучения - максимальная потенциальная эффективная (эквивалентная) доза излучения при стандартной продолжительности работы в течение года. (В рамках данного документа).
13
7. Персонал - лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б). (Раздел «Термины и определения» ОСПОРБ-99, п. 55).
8. Персонал группы Б — лица, работающие на радиационном объекте или на территории его санитарно-защитной зоны и находящиеся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников излучения.
9. Радиационная обстановка - совокупность радиационных факторов в пространстве и времени, обусловливающих воздействие на человека и на окружающую природную среду.
10. Эквивалент дозы амбиентный (амбиентная доза) H{d) -эквивалент дозы, который был создан в шаровом фантоме МКРЕ на глубине d (мм) от поверхности по диаметру, параллельному направлению излучения, в поле излучения, идентичном рассматриваемому по составу, флюенсу и энергетическому распределению, но мононаправленном и однородном. Эквивалент амбиентной дозы используется для характеристики поля излучения в точке, совпадающей с центром шарового фантома. (МУ 2.6.1.16-2000).
Приложение 2.
Значения мощности максимальной потенциальной дозы при работах с источниками излучения в стандартных условиях
№
п/п |
Мощность максимальной потенциальной дозы, ед. ДМПД |
Класс условий труда |
Допустимый
-2 |
|
Вредный - |
3 |
Опасный
-4 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
1 |
Эффективной |
£ 1 |
> 1 - |
>2- |
>4- |
> 10- |
>20 |
|
|
|
2 |
4 |
10 |
20 |
|
2 |
Эквивалентной в |
< 1 |
> 1- |
>2- |
>4- |
>5-8 |
>8 |
|
хрусталике глаза |
|
2 |
4 |
5 |
|
|
3 |
Эквивалентной в |
< 1 |
>1- |
>2- |
>4- |
>5-8 |
>8 |
|
коже, кистях и |
|
2 |
4 |
5 |
|
|
|
стопах |
|
|
|
|
|
|
14
Оценивание результатов измерений
Результат измерения при многократных (п) наблюдениях в неизменных условиях определяется как среднее арифметическое значение показаний х» полученных при /-м наблюдении:
п
x = Y.xiln (о
ы\
При измерениях в неизменных условиях показаниям СИ свойственен случайный разброс значений, который характеризуют средним квадратическим отклонением (СКО):
При этом интервал значений, в котором с (доверительной) вероятностью Р может находится «истинное» показание СИ, оценивается как
{Х^Хтаx}~X±Us, (4)
где разброс (неопределенность) значений Us вычисляется по соотношению
Us = fS, (5)
где t- коэффициент Стьюдента.
Относительная неопределенность определяется как
its ~ Us i X. (6)
В технических измерениях Р = 0,95 и при достаточно большом числе наблюдений (п - 5-ь 10) принимают / = 2 для нормального закона распределения случайной величины и / = 1,7 - для равномерного.
Неопределенность измерений - параметр, определяющий интервал вокруг измеренного значения величины, внутри которого с заданной вероятностью находится истинное значение измеряемой величины.
Для обозначения доверительного интервала (для Р = 0,95; Р - 0,99 и др.) принято использовать термин «расширенная неопределенность» в отличие от термина «неопределенность», соответствующего интервалу в одно среднее квадратическое отклонение. Имея в виду
использование в радиационном контроле исключительно
до верительной вероятности Р = 0,95, для краткости допустимо применять термин неопределенность измерений без слова
«расширенная».
Как и для «погрешности» применяют:
- U (if, If) - абсолютная неопределенность (в единицах измеряемой величины);
- и (и , «') - относительная неопределенность, определяемая как
где Я — измеренное значение величины.
Основными составляющими неопределенности при радиационном контроле являются:
• погрешности средств измерений (основная и доверительные);
- статистическая (случайная) неопределенность измерений;
- методическая погрешность обработки измерительной информации (погрешность МВИ);
- погрешности, вызываемые взаимодействием (возмущением) средства измерений с объектом измерений, или погрешности пробоотбора и пробоподготовки;
- неопределенность перенесения результатов измерений в точках контроля на объект в целом (представительность контроля);
неадекватность контролируемому объекту (эффекту) измерительной модели, параметры которой принимаются в качестве измеряемых величин.
Результатом измерения является интервал значений искомой величины от Ятп до Я^, в котором с вероятностью Р ~ 0,95 находится истинное значение искомой величины:
(И)
(12)
Здесь Я - измеренное (или рассчитанное по измерению) значение искомой величины, а и; и (/; - абсолютные неопределенности измерений в сторону больших и меньших значений , соответственно.
В общем виде неопределенность результата измерений обусловлена:
случайной (в основном статистической) составляющей неопределенности измерений;
- погрешностью СИ и МВИ, трактуемой как систематическая составляющая.
Оценивание результата измерений выполняется с использованием следующих соотношений:
16
u;=u;r
Ur ~ urR К = 'JUs +«)2
««=Vwf+Ю2
Здесь us - статистическая неопределенность, рассчитываемая по соотношениям (1-6), а
Ыъ - неопределенность, обусловленная погрешностью СИ и МВИ:
где Ъ - доверительная погрешность применяемых СИ и МВИ.
5 = 451и (19)
При R < 0 (что возможно при разностных измерениях из-за статистического разброса показаний СИ) принимается R ~ 0. Принимается также Rmin = 0 при я-и~л <о.
Следует обратить внимание, что при симметричных значениях относительной погрешности СИ 5 (5+ = 5'), превышающей примерно 0,2, равноточным измерениям соответствуют несимметричные пределы для положительных (м+) и отрицательных (и) неопределенностей.
Результат контроля объекта - значение контролируемого (нормируемого, регламентируемого) для объекта параметра, определяемое по результатам точечных измерений в соответствии с принятой методикой радиационного контроля, с оценкой неопределенности результата контроля:
Q - значение контролируемого параметра; uq - неопределенность результата контроля.
При этом
uq ~ + ик , (20)
где ur - неопределенность результата измерений; и% -неопределенность контроля, обусловленная представительностью контроля и физической неопределенностью самого объекта контроля.
Приложение 4
Протокол измерений уровней факторов радиационного воздействия
1. Наименование организации_
2. Адрес организации_
3. Подразделение_
4. Наименование и код рабочего места_
5. Место проведения измерения_
(эскиз с нанесением рабочих мест при необходимости дается в приложении к протоколу)
6. Условие проведения измерения_
(штатная работа, ремонтные работы и т.п.)
7. Дата проведения измерения_
8. Наименование организации (или ее подразделения),
привлеченной к выполнению измерений, сведения об ее аккредитации (номер и дата аттестата аккредитации, наименование органа по аккредитации)_
9. Средства измерения_'
(наименование и зав. номер прибора, номер свидетельства, кем выдано, дата поверки)
11. Метод проведения измерений_
(нормативно-методические документы, на основании которых проводились измерения)
10. Результаты измерения_
№
п/п |
Наименование или код рабочего места, номер точки контроля по эскизу |
Время проведения работ в данной зоне, час/год |
Измеряемая
величина |
Результат
измерения
(средние
значения) |
Оценка
неопределенности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
13. Должности, фамилии, инициалы работников, проводивших измерения_
14. Подпись руководителя организации (лаборатории), привлеченной к выполнению измерений_
М.П.
19
МУ 2.2/2.6.1.20-04.Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения.
- М.: Технорматив, 2010. - 21 с.
Методические указания «Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения» разработаны для практического внедрения «Гигиенических критериев оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующего излучения», предназначенных для гигиенической оценки условий труда работников, подвергающихся профессиональному производственному облучению от источников ионизирующего излучения в процессе производственной деятельности.
Данные Методические указания предназначены для оценки и классификации условий труда на рабочих местах при работе с источниками ионизирующего излучения на предприятиях Минатома России при их аттестации по условиям труда.
Компания «Технорматив», 2010 http.//\vww.technormativ ги
Приложение 5
Протокол оценки условий труда при работах с источниками ионизирующего излучения
1. Наименование организации__
2. Адрес организации_
3. Подразделение_
4. Наименование и код рабочего места_
5. Краткое описание выполняемой работы_
6. Результаты расчетов_
Параметр |
Оцененная
величина |
Класс
условий
труда |
Примечание |
Мощность максимальной потенциальной эффективной дозы, ед. ДМПД |
|
|
|
Мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы на хрусталик, ед. ДМПД |
|
|
|
Мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы на кожу, ед ДМПД |
|
|
|
Мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы на кисти и стопы, ед. ДМПД |
|
|
|
7. Заключение: В соответствии с Руководством Р 2.2/2.6.1.1195-03 условия труда по фактору «Ионизирующее излучение» -допустимые / вредные / опасные (ненужное зачеркнуть) класс условий труда_ |
8. Лица, проводившие оценку: |
( |
) |
|
( |
) |
|
( |
) |
9. Руководитель подразделения, |
в котором проводилась оценка:
(_ |
) |
|
МЛ.
Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации
2.2. Гигиена труда
2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность
ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Методические указания МУ 2.2/2.6Л .20-04
Вводятся в действие с «30» марта 2004 г.
Предисловие
1. Методические указания «Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения» разработаны творческим коллективом в составе:
Абрамов Ю.В., Исаев О.В., Симаков А.В.(руководитель), Степанов С.В. (ГНЦ - Институт биофизики), Богорятских Т.В. (Институт реакторных материалов), Долгополов Ю.В. (Сибирский химический комбинат), Леонович И.А. (Московский городской центр условий и охраны труда), Вихров С.В. (Центр охраны и условий труда).
2. Методические указания «Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения» разработаны во исполнение п. 4.2. Руководства Р 2.2/ 2.6.1.1195-03 «Гигиенические критерии оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующего излучения» (Дополнение № 1 к Руководству Р 2.2.755-99).
3. Утверждены Заместителем главного государственного санитарного врача Российской Федерации В.В. Романовым «30» марта 2004 г.
4. Введены впервые.
3
Введение
Методические указания «Оценка и классификация условий труда персонала при работах с источниками ионизирующего излучения» разработаны для практического внедрения «Гигиенических критериев оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующего излучения», предназначенных для гигиенической оценки условий труда работников, подвергающихся профессиональному производственному облучению от источников ионизирующего излучения в процессе производственной деятельности.
Данные Методические указания предназначены для оценки и классификации условий труда на рабочих местах при работе с источниками ионизирующего излучения на предприятиях Минатома России при их аттестации по условиям труда.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие методические указания (далее МУ) предназначены для оценки и классификации условий труда на рабочих местах при работах с источниками ионизирующего излучения на предприятиях Минатома России при их аттестации по условиям труда.
1.2. МУ могут использоваться для проведения предупредительного и текущего санитарного надзора за условиями труда, при выполнении мероприятий по их улучшению.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Методические указания разработаны на основании и с учетом следующих нормативных документов:
1. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Руководство Р 2.2.755-99.
2. Гигиенические критерии оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующего излучения. Руководство Р 2.2/2.6.1.1195-03. Дополнение № 1 к Руководству Р 2.2.755-99.
3. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99;
4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) СП 2.6.1.799-99;
4
5. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Общие положения. ГОСТ Р 8.594-2002.
6. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (Приложение к постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 14.03.1997 г. № 12)
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
3.1. Для проведения оценки и классификации условий труда на рабочих местах при работах с источниками ионизирующего излучения при аттестации рабочих мест должен быть определен и утвержден аттестационной комиссией организации перечень действующих радиационных факторов на всех рабочих местах в зависимости от характера выполняемых работ.
3.2. Оценка условий труда на рабочих местах при работах с источниками ионизирующего излучения проводится, в первую очередь, на основе систематических данных текущего и оперативного радиационного контроля за год. При выполнении на рабочем месте типичных операций условия труда могут быть оценены на основе измерений в течение одной рабочей смены (дня).
При эпизодическом воздействии (в течение недели, месяца и т.д.) оценка условий труда проводится на основании данных специально организованных измерений после соответствующего рассмотрения данного вопроса аттестационной комиссией организации.
3.3. Измерение параметров радиационной обстановки для гигиенической оценки проводится в процессе работ, выполняемых в соответствии с технологическим регламентом производства работ. Исследования проводятся при характерных производственных условиях.
При измерении используются методы контроля, предусмотренные соответствующими нормативно-методическими документами. Должны применяться средства измерений утвержденного типа (прошедшие испытания и внесенные в Государственный реестр средств измерений) и периодически поверяемые в установленном порядке.
3.4. В соответствии .с Руководством 2.272.6.1.1195-03 «Гигиенические критерии оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с источниками ионизирующего излучения» в качестве основных гигиенических критериев оценки условий труда и классификации рабочих мест при работе с источниками ионизирующего излучения приняты:
5
- мощность максимальной потенциальной эффективной дозы;
- мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы в хрусталике глаза, коже, кистях и стопах.
В качестве значения мощности эквивалентной дозы в кистях и стопах допускается использовать значение мощности эквивалентной дозы в коже кистей и стоп, соответственно.
3.5. Операционными величинами при контроле параметров радиационной обстановки для целей оценки условий труда являются:
Контролируемый
параметр |
Операционная величина |
Мощность максимальной потенциальной эффективной дозы внешнего облучения |
Мощность амбиентного эквивалента дозы на рабочем месте - я* (ю);
Плотность потока фотонов или нейтронов на рабочем месте - ср(£д) |
Мощность максимальной потенциальной эффективной дозы внутреннего облучения |
Объемная активность соединения типа G радионуклида U в зоне дыхания - СцС; Эквивалентная равновесная объемная активность радона или торона - (ЭРОА) |
Мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы облучения хрусталика |
Мощность амбиентного эквивалента дозы
- я*(з);
Плотность потока фотонов или электронов
- ф(£я) |
Мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы облучения кожи, кистей и стоп |
Мощность амбиентного эквивалента дозы
- я*(о,07);
Плотность потока фотонов или электронов
- ф(£«) |
3.6. Результаты измерений оформляются «Протоколом измерений уровней факторов радиационного воздействия» (Приложение № 4).
4. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ДОЗЫ
4.1. Мощность максимальной потенциальной дозы при проведении оценки и классификации условий труда выражается в единицах допустимой максимальной потенциальной дозы (ДМПД), равной: для персонала группы А (продолжительность работы - 1700 час/год):
- 3,0 мкЗв/ч для мощности эффективной потенциальной дозы;
6
- 22,0 мкЗв/ч для мощности эквивалентной потенциальной дозы на хрусталик глаза;
- 75,0 мкЗв/ч для мощности эквивалентной потенциальной дозы на кожу, кисти и стопы;
для персонала группы Б (продолжительность работы - 2000 час/год):
- 2,5 мкЗв/ч для мощности эффективной потенциальной дозы;
- 19,0 мкЗв/ч для мощности эквивалентной потенциальной дозы на хрусталик глаза;
- 63,0 мкЗв/ч для мощности эквивалентной потенциальной дозы на кожу, кисти и стопы;
4.2. Мощность максимальной потенциальной эффективной дозы определяется по формуле (1):
МПД = МПДСмеиш• + МП]Дмутр
где: МПД - мощность максимальной потенциальной эффективной дозы, ед. ДМПД;
МПД*неши - мощность максимальной потенциальной эффективной дозы внешнего облучения, ед. ДМПД;
МПД*нутр — мощность максимальной потенциальной эффективной дозы внутреннего облучения, ед. ДМПД.
4.3. Мощность максимальной потенциальной эффективной дозы внешнего облучения рассчитывается на основании среднего значения мощности амбиентного эквивалента дозы /7*(ю) по формуле (2) или на основании среднего значения плотности потока фотонов или нейтронов при известном спектре частиц - по формуле (3).
(2)
где: МПД*иеиш' - мощность максимальной потенциальной
эффективной дозы внешнего облучения, ед. ДМПД;
- среднее значение мощности амбиентного
эквивалента дозы, мкЗв/час;
0,34 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения персонала в течение календарного года (1700 ч/год для персонала группы А) и размерность единиц. Для персонала группы Б вместо коэффициента 0,34 используют коэффициент 0,40;
If - положительное значение неопределенности определения среднего значения мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/час.
7
Оценка неопределенности проводится в соответствии с Приложением 3.
МПД— = 12-10’■£{[*(£,)^ + 1Г (£,)]■«(£,)}, (3)
где: — мощность максимальной потенциальной
эффективной дозы внешнего облучения, ед. ДМПД;
Ф(Ец)средн - среднее значение плотности потока фотонов или нейтронов с энергией £Л, см'2-с'1;
U*(Er) - положительное значение неопределенности оценки среднего значения плотности потока фотонов или нейтронов с энергией Е& см"2*с'1;
е(Е#) - эффективная доза внешнего облучения на единичный флюенс фотонов или нейтронов с энергией £*, Зв*см2 (табл. 8.5 и 8.8 НРБ-99);
1,2'109 - коэффициент, учитывающий размерность единиц и время работы - 1700 час/год для персонала группы А. Для персонала группы Б этот коэффициент равен 1,4*109.
4.4. Расчет мощности максимальной потенциальной эффективной дозы внутреннего облучения проводится по формуле (4).
МПДшутр =4,8-105 -Х{(0,,с + U')-e'™}, (4)
где: МПД*мутр- - мощность максимальной потенциальной
эффективной дозы внутреннего облучения, ед. ДМПД;
Q/,g - средняя объемная активность аэрозолей (газов) на рабочем месте соединений радионуклида U типа соединения G при ингаляции, определенная по данным радиационного контроля, Бк/м3;
it - положительное значение неопределенности определения средней объемной активности, Бк/м3;
внутр.
“uXi - дозовый коэффициент для соединения радионуклида U типа соединения при ингаляции G из Приложения 1 НРБ-99, Зв/Бк;
4,8*105 - коэффициент, учитывающий объем дыхания за год (2,4*103 м3/год для персонала) и размерность применяемых единиц.
4.5. При ингаляционном поступлении радона (222Rn) и торона (220Rn) за мощность максимальной потенциальной эффективной дозы внутреннего облучения следует принимать величину, рассчитанную по формуле (5).
8
где: MTIffHymp' - мощность максимальной потенциальной
эффективной дозы внутреннего облучения за счет ингаляционного поступления дочерних продуктов распада техногенных радона и торона, ед. ДМПД;
4,0 - коэффициент, учитывающий размерность единиц и подовой объем дыхания - 2400 м3/год;
(ЭРОА)Рп - средняя эквивалентная равновесная объемная
активность радона, Бк/м3;
(ЭРОА)Тп - средняя эквивалентная равновесная объемная
активность торона, Бк/м3;
if - положительное значение неопределенности определения средней ЭРОА радона и торона, соответственно;
1200 и 270 - допустимые объемные активности радона и торона, соответственно, Бк/м3.
4.6. Мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы в отдельных органах (кожа и хрусталик) рассчитывается по среднему значению мощности амбиентного эквивалента дозы на соответствующий орган - по формуле (6) или на основании среднего значения плотности потока фотонов или электронов при известном спектре частиц - по формуле (7).
шщ-г~=к\н-^+и')' <6)
где: МПД*ргаи - мощность максимальной потенциальной
эквивалентной дозы на орган (кожа или хрусталик), ед. ДМПД;
К - коэффициент, учитывающий размерность единиц и время облучения в течение года - для персонала группы А этот коэффициент равен 4,5* 10"2 для хрусталика глаза и 1,4-10'2 для кожи, кистей и стоп.
Для персонала группы Б этот коэффициент равен 5,3*1 О*2 для хрусталика глаза и 1,6* 10'2 для кожи, кистей и стоп;
гг*
псреди - среднее значение мощности амбиентного эквивалента
дозы на орган - и (0’07)^о„
Я*(3)
соответственно, мкЗв/час;
LT - положительное значение неопределенности определения соответствующего среднего значения мощности амбиентного эквивалента дозы на орган, мкЗв/час.