Таблица В4 - Поглощенная доза в органе на единицу флюенса нейтронов с энергией при вхождении нейтронов в тело через левый бок (LLAT геометрия)

Таблица В4 - Поглощенная доза в органе на единицу

флюенса нейтронов с энергией при вхождении нейтронов

в тело через левый бок (LLAT геометрия)

Энергия, МэВ

Поглощенная доза на единицу флюенса нейтронов, пГр·см2

ККМ

Легкие

ТК

Матка

1.00E-09

3.56E-01

3.25E-01

3.98E-01

2.06E-01

1.00E-08

4.07E-01

3.59E-01

4.59E-01

2.21E-01

2.50E-08

4.62E-01

4.10E-01

5.29E-01

2.65E-01

1.00E-07

5.98E-01

5.28E-01

7.07E-01

3.49E-01

2.00E-07

6.79E-01

6.00E-01

8.15E-01

3.90E-01

5.00E-07

7.81E-01

6.91E-01

9.63E-01

4.45E-01

1.00E-06

8.43E-01

7.46E-01

1.06E+00

4.83E-01

2.00E-06

8.90E-01

7.91E-01

1.14E+00

5.10E-01

5.00E-06

9.28E-01

8.30E-01

1.20E+00

5.46E-01

1.00E-05

9.44E-01

8.43E-01

1.23E+00

5.52E-01

2.00E-05

9.49E-01

8.55E-01

1.25E+00

5.59E-01

5.00E-05

9.47E-01

8.62E-01

1.26E+00

5.65E-01

1.00E-04

9.43E-01

8.67E-01

1.27E+00

5.70E-01

2.00E-04

9.38E-01

8.67E-01

1.27E+00

5.68E-01

5.00E-04

9.31E-01

8.67E-01

1.27E+00

5.71E-01

1.00E-03

9.23E-01

8.61E-01

1.26E+00

5.82E-01

2.00E-03

9.17E-01

8.56E-01

1.26E+00

5.84E-01

5.00E-03

9.09E-01

8.51E-01

1.25E+00

5.69E-01

1.00E-02

9.12E-01

8.48E-01

1.25E+00

5.56E-01

2.00E-02

9.34E-01

8.65E-01

1.27E+00

5.74E-01

3.00E-02

9.61E-01

8.82E-01

1.29E+00

5.87E-01

5.00E-02

1.01E+00

9.07E-01

1.33E+00

6.13E-01

7.00E-02

1.07E+00

9.28E-01

1.37E+00

6.43E-01

1.00E-01

1.15E+00

9.65E-01

1.44E+00

6.79E-01

1.50E-01

1.30E+00

1.04E+00

1.57E+00

7.13E-01

2.00E-01

1.45E+00

1.12E+00

1.72E+00

7.50E-01

3.00E-01

1.75E+00

1.30E+00

2.04E+00

8.24E-01

5.00E-01

2.35E+00

1.69E+00

2.75E+00

9.74E-01

7.00E-01

2.95E+00

2.12E+00

3.54E+00

1.15E+00

9.00E-01

3.57E+00

2.59E+00

4.39E+00

1.38E+00

1.00E+00

3.89E+00

2.85E+00

4.85E+00

1.52E+00

1.20E+00

4.54E+00

3.42E+00

5.81E+00

1.84E+00

1.50E+00

5.57E+00

4.38E+00

7.35E+00

2.45E+00

2.00E+00

7.31E+00

6.10E+00

9.98E+00

3.68E+00

3.00E+00

1.07E+01

9.56E+00

1.51E+01

6.66E+00

4.00E+00

1.39E+01

1.29E+01

1.97E+01

9.90E+00

5.00E+00

1.69E+01

1.60E+01

2.39E+01

1.32E+01

6.00E+00

1.96E+01

1.89E+01

2.76E+01

1.63E+01

7.00E+00

2.21E+01

2.16E+01

3.09E+01

1.92E+01

8.00E+00

2.44E+01

2.40E+01

3.39E+01

2.19E+01

9.00E+00

2.65E+01

2.62E+01

3.66E+01

2.43E+01

1.00E+01

2.84E+01

2.82E+01

3.91E+01

2.66E+01

Шаг 2

Вычислить поглощенную дозу в органе T от нейтронов, соответствующую измеренной удельной активности 24Na в крови, используя следующее уравнение:

00000039.wmz

где

00000040.wmz - поглощенная доза в органе T от нейтронов с энергетическим спектром < p(E) и флюенсом Ф, [Гр];

dT - поглощенная доза в органе T на единицу флюенса нейтронов с энергетическим спектром p(E), [пГр·см2];

Ф - флюенс падающих нейтронов [см-2];

1 x 10-12 - коэффициент пересчета из пГр в Гр.

Примечание: Кроме нейтронов, при делении ядер испускаются фотоны (мгновенное гамма-излучение). Далее фотоны высокой энергии (2,2 МэВ) испускаются в процессе, при котором нейтроны захватываются ядрами водорода в критичной системе и окружающем материале (захват гамма-излучения). В предыдущих аварийных ситуациях с возникновением критичности поглощенная доза, обусловленная фотонами, иногда была больше, чем доза от нейтронов [14]. В аварии на заводе в Токаймура поглощенная доза фотонов могла в 1,4 - 1,9 раза превысить поглощенную дозу нейтронов [15]. С другой стороны, поглощенная доза фотонов при аварии в Сарове не превышала 10% поглощенной дозы нейтронов [17]. Поскольку фотоны высокой энергии в меньшей мере тормозятся в теле человека, чем нейтроны, доза фотонов может стать преобладающей в глубоко расположенных органах. Как правило, дозу фотонов трудно оценить. Значения отношения кермы нейтронов к керме гамма-излучения, приведенные в Серии технических докладов МАГАТЭ N 211 [14], могут оказаться полезными для оценки дозы фотонов. В общем случае для оценки дозы фотонов при аварийной ситуации с возникновением критичности используется цитогенетический метод, как описано в [11]. Пример такого подхода можно найти в докладе МАГАТЭ об аварии в Сарове [17].

Шаг 3

Полученная информация фиксируется в журнале измерений в сопроводительной ведомости и в карточке эвакуации.

Внимание! Следует убедиться в том, что выполнена оценка дозы фотонов, обусловленной аварийной ситуацией с возникновением критичности. В противном случае необходимо привлечь к этому факту внимание медицинского специалиста, отвечающего за лечение пациента.