Мук 2.6.1.1087-02 радиационный контроль металлолома (с дополнением n 1)
Содержание:
- Радиационные методы контроля
- Радиационно-гигиеническая паспортизация
- Акустические методы неразрушающего контроля
- 7.5. Контроль кольцевых сварных соединений
- Мобильные системы радиационного мониторинга
- Магнитный метод неразрушающего контроля
- 5.4. Контроль мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории
- Радиационный контроль
- Сотрудничество по аварийному реагированию
- ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Радиационные методы контроля
Радиационный контроль – это вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации и анализе ионизирующего излучения после его взаимодействия с объектом контроля.
Существуют два вида ионизирующих излучений:
- корпускулярное, состоящее из частиц с массой покоя, отличной от нуля (альфа- и бета-излучение и нейтронное излучение);
- электромагнитное (гамма-излучение и рентгеновское) с очень малой длиной волны.
Основными направлениями радиационной дефектоскопии являются рентгено- и гамма- дефектоскопия. Различие между рентгеновской и гамма- дефектоскопией заключается в используемых источниках ионизирующих излучений, однако ввиду общности способов регистрации излучения и целей испытаний они имеют общую методику и технологию проведения контроля в производственных условиях.
Наиболее используемым методом радиационного контроля является рентгенографический контроль, при котором генерирование рентгеновского излучения происходит с помощью рентгеновской трубки, в которой излучение возникает при взаимодействии быстрых электронов с атомами вещества анода, а регистрация изображения осуществляется помощью детектора излучения — на пленке или пластине.
Рентгенографический контроль наиболее достоверный способ контроля сварных соединений и основного металла при контроле трубопроводов, оборудования при проведении экспертизы промышленной безопасности. Рентгенографический контроль применяют для выявления грубых трещин, непроваров, пор, раковин, шлаковых, вольфрамовых, окисных и других включений в литых и сварных стальных изделиях толщиной до 80 мм и в изделиях из легких сплавов толщиной до 250 мм.
Также контроль применяют для выявления прожогов, подрезов, оценки величины выпуклости и вогнутости корня шва, недопустимых для внешнего осмотра. Наличие таких дефектов приводит к тому, что проходящие через материал лучи ослабляются в различной степени. Регистрируя распределение интенсивности проходящих лучей, можно определить наличие и расположение различных неоднородностей металла. При рентгенографическом контроле не выявляются:
— любые несплошности и включения с размером в направлении просвечивания менее удвоенной чувствительности контроля; — непровары и трещины, плоскость раскрытия которых не совпадает с направлением просвечивания и (или) величина раскрытия менее значений, приведенных 0,1; — любые несплошности и включения, если их изображения на снимках совпадают с изображениями посторонних деталей, острых углов или резких перепадов трещин просвечиваемого металла.
Рентгенографический метод контроля эффективен только в том случае, если выбраны оптимальные режимы контроля: определены геометрические параметры контроля, размер фокусного пятна трубки, фокусное расстояние, расстояние от контролируемого объекта до преобразователя излучения, напряжение и ток рентгеновской трубки.
Радиационно-гигиеническая паспортизация
Данные по формированию индивидуальных доз населения от различных видов источников облучения ежегодно суммируются в радиационно-гигиеническом паспорте территории Москвы. ГУП МосНПО «Радон» ведет и оформляет этот документ, начиная с 1998 года.
Одна из важнейших целей паспортизации — оценка и прогноз радиационно-экологической ситуации в Москве и выработка на их основе предложений, направленных на снижение уровней облучения населения.
Паспортизация позволяет определить роль каждого радиационного фактора в дозовой нагрузке горожан. Наибольший вклад (37%) в индивидуальную дозу москвича вносят естественные источники, включая космическое излучение. Около 29% приходится на газ радон (222Rn) и продукты его распада. Среди техногенных источников самый значительный вклад вносит «медицинское» облучение в результате выполнения рентгенорадиологических процедур (32,96% общей дозы). На все остальные источники техногенного радиационного воздействия, включая радиоактивные сбросы и выбросы в окружающую среду, загрязнение продуктов питания и питьевой воды, влияние радиационных инцидентов, приходится не более 1% от общей дозы.
Результаты радиационно-гигиенической паспортизации свидетельствуют: действующая в Москве система обеспечения радиационной безопасности дает возможность эффективно контролировать источники потенциальной опасности.
Обязательный радиоэкологический мониторинг всех площадок, предназначенных под строительство жилых домов и общественных зданий, по распоряжению Правительства Москвы ведется с 1996 года. Перед началом застройки проводится радиоэкологическая экспертиза, которая включает пешеходную и автомобильную гамма-съемку территории, радиометрический и спектрометрический анализ проб грунта, измерение плотности потока радона и его дочерних продуктов, выделяющихся из почвы.
МосНПО «Радон» является головной, уполномоченной московским правительством, организацией в области обследования строительных площадок, предназначенных под жилые и общественные здания.
Обнаружение и ликвидация локальных очагов радиоактивного загрязнения – важное направление обеспечения радиационной безопасности. Специалисты Службы радиационно-аварийных работ ГУП МосНПО «Радон» осуществляют комплекс радиационно-разведочных работ, включающих автомобильную и пешеходную γ-спектрометрические съемки, а также анализ грунтов на обследуемых участках
Специалисты Службы радиационно-аварийных работ ГУП МосНПО «Радон» осуществляют комплекс радиационно-разведочных работ, включающих автомобильную и пешеходную γ-спектрометрические съемки, а также анализ грунтов на обследуемых участках.
Акустические методы неразрушающего контроля
Акустические МНК работают по принципу фиксирования и анализа характеристик упругих волн, возникающих и возрастающих в контролируемом объекте. Выделяют также ультразвуковую группу методов, когда применяется звук высоких частот, диапазон ультра.
Характеристики упругих волн тесно связаны с определенными параметрами материалов, например такими качествами, как:
- анизотропия;
- плотность;
- упругость и др.
Учитывая, что звуковые свойства твердых предметов и воздушного пространства значительно отличаются, то очевиден ответ на вопрос, почему выявить микродефекты (шириной 6 – 10 мм), определить толщину поверхности и степень качества шлифовки возможно лишь применяя акустические МНК.
По принципу воздействия на объект различают методы контроля:
- Пассивные. Фиксируют волны, которые возникают непосредственно в объекте, а о работе установки/механизма и характере повреждений судят по слышным шумам. По звуку можно сказать, исправно устройство или повреждено.
- Активные. В основе метода измерение интенсивности акустического сигнала, который пропускает или отражает исследуемый предмет.
Какие результаты можно получить, применив акустический МНК, смотрите на рис.8.
Левая часть рисунка (а): Объект без повреждений и дефектов. Ниже график проверки, изображающий информативные характеристики акустической волны (конкретно время прохождения сквозь предмет).
Правая часть рисунка (б): Объект с повреждением и график его проверки.

Акустические методы применяют, в частности, в дефектоскопах для неразрушающего контроля металла, и, что особенно важно, для контроля качества сварных соединений. Кроме того, возможен неразрушающий контроль бетона, который проводится согласно ГОСТу 22690 (механические методы) и ГОСТу 17624 (ультразвуковой метод)
Различают такие методы неразрушающего контроля: метод прочности бетона, упругого отскока (используется молоток Шмидта), ударного импульса, отрыва со скалыванием, ультразвуковое прозвучивание. Нужный метод выбирают исходя из предполагаемых предельных значений прочности конструкций, которые испытываются. ЧП «Компания Сперанца» предлагает клиентам оборудование для НК – механический измеритель прочности бетона cклерометр Ectha 1000 (молоток Шмидта), код для заказа LD0500. Диапазон измерения прочности 5 110 Н/мм2
Кроме того, возможен неразрушающий контроль бетона, который проводится согласно ГОСТу 22690 (механические методы) и ГОСТу 17624 (ультразвуковой метод). Различают такие методы неразрушающего контроля: метод прочности бетона, упругого отскока (используется молоток Шмидта), ударного импульса, отрыва со скалыванием, ультразвуковое прозвучивание. Нужный метод выбирают исходя из предполагаемых предельных значений прочности конструкций, которые испытываются. ЧП «Компания Сперанца» предлагает клиентам оборудование для НК – механический измеритель прочности бетона cклерометр Ectha 1000 (молоток Шмидта), код для заказа LD0500. Диапазон измерения прочности 5 110 Н/мм2.
На ультразвуковом методе основана работа таких измерительных приборов неразрушающего контроля, как толщиномеры покрытий по дереву и бетону.
Такие приборы неразрушающего контроля ЧП «Компания Сперанца» и рекомендует своим покупателям. Это толщиномеры покрытий по дереву и бетону PosiTector 200 B1, PosiTector 200 B3, PosiTector 200 C1, PosiTector 200 C3, PosiTector 200 D1, PosiTector 200 D3.
7.5. Контроль кольцевых сварных соединений
7.5.1. При контроле
кольцевых сварных соединений следует использовать схемы просвечивания через
одну стенку (см. рис. , а, г).
7.5.2.
Расстояние/при контроле по рис. , а,должно
удовлетворять условию
|
f ³ cS (R |
(2) |
где с выбирается в соответствии с п. ;
R, r — наружный и
внутренний радиусы сварного соединения;
S —
соотношение просвечиваемой толщины по оси излучения к просвечиваемой толщине на
краю области при неизменной толщине объекта, не более:
1,2 — для класса А радиографического изображения;
1,1 — для класса В радиографического изображения;
1,5 — для класса С радиографического изображения.
7.5.3. Количество N
экспозиций (участков), необходимых для 100 %-ного контроля соединения по рис. , a, не должно быть
менее значений, определяемых по табл.
— приложения № .
7.5.4. Длина
контролируемых за одну экспозицию участков Lучопределяется по
формуле
|
(3) |
7.5.5. Индикатор качества
изображения (эталон чувствительности) при контроле по схеме рис. , а,устанавливается по
краям каждого просвечиваемого участка соединения со стороны источника
излучения.
7.5.6. При невозможности
контроля кольцевых соединений через одну стенку просвечивание проводят через
две стенки по рис. , б,
в. При этом за просвечиваемую (радиационную) толщину металла принимается
суммарная толщина двух стенок соединения.
7.5.7. При контроле по
рис. , б,с
расшифровкой только прилегающего к пленке участка сварного соединения
направление излучения следует выбирать таким, чтобы изображения противолежащих
участков контроля на снимке не накладывались друг на друга. При этом угол между
направлением излучения и плоскостью сварного шва должен быть минимальным и в
любом случае не превышать 45°.
7.5.8. Расстояние/при
контроле по рис. , б,должно
удовлетворять условию
|
f ³ 1,2 c S (R |
(4) |
при этом если f
получается отрицательным, то можно принять f = 0, а
источник излучения устанавливать непосредственно на обращенную к источнику
поверхность сварного соединения. Величины с и S должны
выбираться с учетом требований пп.
и .
7.5.9. Количество N экспозиций (участков), необходимых
для 100 %-ного контроля соединения по рис. , б, не должно быть менее значений,
определяемых по табл. — приложения № , при этом количество снимков должно быть не менее
трех (N ³3).
Длина контролируемых за
одну экспозицию участков Lучопределяется по формуле ().
7.5.10. Индикатор качества
изображения (эталон чувствительности) при контроле по рис. , б,устанавливается со стороны
радиографической пленки по краям контролируемого участка.
7.5.11. При контроле по рис.
, в,с расшифровкой
изображения, прилегающего к пленке и противолежащего участкам сварного
соединения, индикатор качества изображения (эталон чувствительности)
устанавливается со стороны источника излучения по краям контролируемого
участка.
Просвечивание по рис. , в,проводится не менее
чем за N = 2 экспозиции с
поворотом сварного соединения вокруг его продольной оси (или соответствующим
поворотом излучателя) на угол 180°/ N.
Расстояние/при контроле по
рис. , в,должно
удовлетворять условию
|
(5) |
При контроле по рис. , в,длина пленок
(снимков) должна обеспечивать получение полного изображения диаметра
соединения.
7.5.12. При контроле по
рис. , г (панорамное
просвечивание) должно выполняться условие
|
(6) |
7.5.13. При отсутствии
источника излучения, удовлетворяющего требованиям (), допускается осуществлять панорамное просвечивание,
если выполняется условие
|
(7) |
7.5.14. При панорамном
просвечивании с использованием механизированных установок типа «Кроулер» и др.
допускается устанавливать индикатор качества изображения со стороны
радиографической пленки.
7.5.15. При просвечивании
кольцевых сварных соединений диаметром более 2 м параметры контроля
определяются, так же как и при контроле сварных соединений плоских элементов.
Мобильные системы радиационного мониторинга
Такие системы, установленные на транспортных средствах, или переносные, обеспечивают оперативное получение подробной информации о радиационной обстановке на территориях площадью от нескольких десятков метров до нескольких десятков и даже сотен километров.
К основным характеристикам радиационной обстановки, подлежащим оперативным измерениям или оценке с помощью мобильных средств радиационного мониторинга, следует отнести мощность экспозиционной дозы γ-излучения, изотопный состав основных дозообразующих нуклидов, данные о поверхностном загрязнении (мощность α- или β-излучения), концентрацию радионуклидов в воздухе. Именно эти параметры определяют краткосрочную прогнозируемую дозу и требуют оперативной оценки. В соответствии с измеряемыми характеристиками производится выбор средств измерений (дозиметров, радиометров или спектрометров).
Кроме того, при проведении мониторинга для привязки измеряемых величин к местности требуются данные о географических координатах точки измерения, то есть необходимо использование навигационной системы, обладающей достаточным пространственным разрешением.
Системы связи и передачи данных мобильных систем в аварийной ситуации обеспечивают возможность оперативного обмена информацией с кризисным центром. Использование каналов цифровой связи позволяет включить мобильные системы непосредственно в информационную структуру АСКРО и тем самым предоставить пользователям возможность доступа одновременно ко всей совокупности данных с использованием общей базы данных и других средств информационной поддержки. Первые подобные системы разработаны на ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» в Санкт-Петербурге (ФГУП АТЦ СПб). Выполненные в автомобильном и портативном вариантах, автоматизированные системы позволяют одновременно вести мониторинг нескольких параметров, отображать информацию на карте местности, а также в режиме реального времени передавать данные в центр сбора и обработки информации.
Автомобильные системы позволяют картографировать загрязненные территории по уровню мощности дозы γ-излучения и осуществлять поиск локальных источников на площади от сотен метров до десятков километров. В тоже время часто встречаются загрязнения небольших территорий изотопами с преобладающей α- или β-активностью (90Sr, 239Pu) либо со значительной примесью таких радионуклидов; кроме того, может потребоваться обследование территории, недоступной для автомобиля. В таких случаях необходимо пешеходное обследование с использованием радиометров поверхностного загрязнения.
В АТЦ СПб разработана портативная автоматизированная система, позволяющая проводить обследование сильно пересеченной местности и фиксировать различные параметры радиационной обстановки с привязкой к географическим координатам. Составные части системы размещаются в специальной сумке или рюкзаке. Для управления в процессе проведения радиационной разведки используются либо экран компьютера, либо миниатюрный монитор, закрепленный на оправе очков.
Портативные системы снабжены средствами связи, с помощью которых можно не только передавать данные, полученные оператором, но и осуществлять управление с удаленного компьютера. При этом носителем системы может быть робототехническое устройство или беспилотный летательный аппарат, а вся информация в режиме реального времени будет отображаться на экране монитора оператора, находящегося в безопасном месте.

Рис. 1. Результаты радиационного обследования центра Санкт-Петербурга (изображение с монитора бортового компьютера мобильной системы мониторинга)
Магнитный метод неразрушающего контроля
Эта группа методик имеет в своей физической основе измерение взаимодействия исследуемого объекта с магнитным полем. Применяются для дефектоскопии ферромагнитных материалов и сплавов. Три основных вида магнитных исследований – это:
- магнитопорошковый;
- феррозондовый;
- магнитографический.

Магнитный метод
Чтобы обнаружить неоднородность в структуре магнитного материала, его намагничивают, а поверхность смазывают специальной суспензией или гелем, содержащим калиброванные металлические частицы. Эти частицы концентрируются вдоль силовых линий магнитного поля, простым и наглядным способом визуализируя его. В местах неоднородностей и дефектов магнитное поле искажено, и линии его будут искривлены. Магнитографические опыты проводились учеными еще в XVIII веке, но для целей дефектоскопии были приспособлены только в XX.
5.4. Контроль мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и на прилегающей территории
5.4.1. Контроль мощности дозы гамма-излучения на местах
фактического нахождения персонала проводят во время выполнения им рабочих операций
с ИИИ. При этом должно использоваться максимальное их количество,
предусмотренное технологическим процессом, а активность источников должна быть
максимально необходимой для данной технологии.
5.4.2. Контроль мощности дозы при штатной работе рекомендуется
проводить в следующих местах:
• на рабочих местах в фасовочной, моечной, у вытяжного
шкафа, где расположены генераторы короткоживущих радионуклидов;
• на рабочем месте оператора за пультом гамма-камеры или
гамма-томографа;
• на рабочем месте персонала, выполняющего процедуры
контроля качества радиодиагностической аппаратуры с закрытыми калибровочными
ИИИ и с фантомами, заполненными радиоактивным раствором;
• вплотную к дверце защитного сейфа с радионуклидными ИИИ;
• в помещении (коридоре), где больные с введенными в
организм РФП ожидают своей очереди на исследование;
• в туалете для больных;
• вплотную к наружной поверхности защитного барьера в
хранилище РАО;
• вплотную к контейнерам для сбора твердых РАО в
генераторной, фасовочной и процедурной;
• вплотную к емкостям (полиэтиленовые пакеты) с медицинскими
отходами (после выдержки на распад), предназначенными к утилизации.
5.4.3. В помещениях, где проводятся работы с источниками
излучений, измерения мощности дозы гамма-излучения ввиду неравномерности облучения
выполняются на уровнях головы, груди, гонад и ног, соответственно на
расстояниях 160, 120, 80 и 30 см от пола помещения.
5.4.4. По результатам измерения
рассчитывается величина мощности эффективной дозы :
0,15, 0,30, 0,50 и 0,05 —
взвешивающие тканевые коэффициенты, полученные, исходя из суммы значений
тканевых коэффициентов WT на уровнях головы, груди, гонад и
ног, относит. ед.;
(10)
160, 120, 80, 30 — измеренные значения мощности амбиентного
эквивалента дозы на уровнях головы, груди, гонад и ног от пола соответственно,
мкЗв/ч.
5.4.5. В смежных помещениях, где облучение является
относительно равномерным, измерение мощности дозы гамма-излучения проводится:
• над контролируемыми помещениями на высоте 80 см от пола в
точках прямоугольной сетки с шагом 2 — 3 м;
• под контролируемыми помещениями на высоте 120 см от пола в
точках прямоугольной сетки с шагом 2 — 3 м;
• в помещениях и на территории, смежных по горизонтали, вплотную
к стене, на высоте 80 см и 120 см по всей длине стены с шагом 2 — 3 м.
5.4.6. В помещениях и на
территории, смежных по горизонтали с контролируемыми, величина рассчитывается
по формуле:
|
Е |
5.4.7. В помещениях, смежных по
вертикали с контролируемыми, значение мощности эффективной дозы гамма-излучения
принимается равным мощности амбиентного эквивалента дозы.
5.4.8. Измерение мощности дозы гамма-излучения проводят также
на стыках защитных ограждений, у дверных проемов и отверстий технологического
назначения.
5.4.9. Рассчитанные значения мощности эффективной дозы не
должны превышать значений, представленных в табл. .
Значение допустимой мощности эффективной дозы Е
(ДМД) гамма-излучения в помещениях и на территории
|
Помещение, |
ДМД, |
|
1. Помещения |
12 |
|
2. Помещения временного |
24 |
|
3. Помещения, имеющие |
2,5 |
|
4. Помещения временного |
5,0 |
|
5. Территория, |
0,6/0,3* |
|
* — при 1- и 2-сменной работе. |
Радиационный контроль
Радиационное обследование участков территорий под строительство зданий и сооружений — комплекс измерений (испытаний) с целью оценки величины радиологических показателей земельного участка для последующего установления соответствия их требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов или определения содержания, последовательности и объема мероприятий по обеспечению радиационной безопасности населения.
Лаборатория санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» располагает самым современным оборудованием в сфере радиационной безопасности. Для гамма-съемки используют поисковые дозиметры-радиометры. Для измерений ППР и ЭРОА используют измерительный комплекс и сорбционные камеры. Удельную эффективную радиоактивность стройматериалов анализируют в спектрометрической установке.
Сотрудничество по аварийному реагированию
ГК «Росатом» и Росгидромет тесно взаимодействуют в сферах защиты населения при чрезвычайных ситуациях на ЯРОО и разработки Единой государственной системы контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО) .
Для выполнения задач аварийного реагирования в системе Росгидромета действует Федеральный информационно аналитический центр (ФИАЦ) – одно из структурных подразделений НПО «Тайфун». На базе ФИАЦ организован Центр технической поддержки (ЦТП) кризисного центра концерна «Росэнергоатом». В случае чрезвычайной ситуации он обеспечивает кризисный центр концерна и Ситуационно-кризисный центр ГК «Росатом» оперативной информацией о гидрометеорологической обстановке в районе ЯРОО, дает прогноз трансграничного переноса радиоактивного загрязнения, участвует в подготовке рекомендаций по защите населения. Компьютерная система информационной поддержки принятия решений при радиационных авариях RECASS NT, разработанная и развиваемая в ФИАЦ Росгидромета, используется на всех российских АЭС. Для повышения готовности ЦТП НПО «Тайфун» участвует во всех противоаварийных учениях, проводимых ГК «Росатом».
Мобильная лаборатория радиационной разведки
Мобильная лаборатория радиационной разведки, созданная в НПО «Тайфун» для базовой территориальной подсистемы мониторинга Росгидромета в составе ЕГАСКРО, используется для контроля радиационной обстановки на ряде АЭС. Особенностью технической системы этой лаборатории является возможность не только проводить измерение МЭД и активности радионуклидов в элементах окружающей среды с выполнением координатной привязки измерений, но и определять высоту и нуклидный состав газоаэрозольного выброса в атмосферу, а также уточнять направление и скорость ветра на высоте выброса и параметры турбулентного рассеяния. Данные измерений лаборатории в режиме реального времени по протоколу TCP/IP передаются в кризисный центр для использования.
Для выполнения соглашений, принятых в рамках международной Конвенции о раннем предупреждении в случае ядерной аварии, под эгидой МАГАТЭ организована международная система взаимодействия при ядерных авариях. В систему входят региональные специализированные центры Всемирной метеорологической организации (ВМО) и аккредитованные центры заинтересованных государств, которые распространяют в своих странах информацию специализированных центров в соответствии национальным законодательством. Они оснащены информационными системами, позволяющими моделировать трансграничный перенос радиоактивных веществ.
ФИАЦ Росгидромета выполняет функции регионального специализированного метеорологического центра ВМО, зоной ответственности которого является Азия. Система RECASS NT, используемая в ФИАЦ для прогноза трансграничного переноса, предоставляет также информацию о возможных дозах внешнего и внутреннего облучения населения на различных территориях, попавших в зону аварии.
Для дальнейшего укрепления радиационной безопасности на территории России следует выделить несколько приоритетных задач.
Необходимо развитие систем комплексного радиоэкологического мониторинга и информационно-аналитических систем контроля и управления радиоэкологической безопасностью, приведение их в соответствие с требованиями экологического законодательства; поддержание, развитие и повышение технического уровня ЕГАСКРО.
Требуется разработка и актуализация государственных нормативно-правовых документов в области радиационного мониторинга, касающихся обеспечения экологической безопасности населения и объектов окружающей среды на территории РФ; внедрение международных стандартов в области мониторинга и охраны окружающей среды.
В частности, нужно создание нормативно-методических документов по регулированию проведения мониторинга и прогнозирования радиационной обстановки:
- на локальном, региональном и глобальном уровнях наблюдений;
- на различных стадиях жизненного цикла ЯРОО;
- при обращении с радиоактивными отходами и облученным ядерным топливом;
- при реабилитации загрязненных радионуклидами территорий;
- при контроле трансграничного переноса радионуклидов и радиоэкологическом мониторинге техногенных радионуклидов глобального распространения (3Н, 14С, 85Kr).
Следует предусмотреть создание баз данных и сохранения фактографических знаний в области радиационного мониторинга и радиационной безопасности окружающей среды.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
1. Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности. Методические рекомендации ВИМС. Утверждена. Нач. Центра метрологии ионизирующих излучений ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ — В.П.Ярына. 28.02.97.
2. Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности сухих остатков водных проб с помощью проточного пропорционального счетчика NRR-610. Дополнение к методическим рекомендациям «подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности». Утверждена. Нач. Центра метрологии ионизирующих излучений ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ — В.П.Ярына. 19.03.97.
3. Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа- бета радиометра УМФ-2000. Утверждена Нач. Центра метрологии ионизирующих излучений ГП ВНИИФТРИ Госстандарта РФ — В.П.Ярына. 10.06.97.
4. Радиометрическое определение полония — 210 и свинца — 210 в водах. Утверждена. ВИМС 02.12.92. Согласована. Нач. Центра метрологии ионизирующих излучений НПО ВНИИФТРИ Госстандарта РФ — В.П.Ярына. 10.02.92.
5. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов урана (234,238) в пробах природных вод альфа-спектрометрическим методом с радиохимическим выделением. Утверждена. ВИМС. 12.05.99. Утверждена. Директор Центра метрологии ионизирующих излучений ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ — В.П.Ярына. 07.05.99.
6. Методика выполнения измерения объемной активности радия — 226 и радия — 228 в пробах природных вод гамма-спектрометрическим методом с предварительным концентрированием. Проект. ВИМС.
7. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов тория (232, 230, 228) в пробах природных вод альфа-спектрометрическим методом с радиохимическим выделением. Утверждена. ВНИМС 19.11.97. Согласована. Нач. Центра метрологии ионизирующих излучений НПО ВНИИФТРИ. Госстандарта РФ В.П.Ярына. 10.10.95.
8. Методика выполнения измерений объемной активности изотопов плутония (239 + 240, 238) в пробах природных вод альфа-спектрометрическим методом с радиохимическим выделением. Утверждена. ВИМС 31.02.99. Утверждена. Директор Центра метрологии ионизирующих излучений ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ — В.П.Ярына. 09.03.99.
9. Методические рекомендации по определению естественных изотопов: радия — 224, свинца — 210, тория — 232, урана — 238, радия — 226 в пробах питьевой воды, почвы и золы растений. МР ЛНИИРГ МЗ РСФСР. Л., 1978.
10. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды/Под ред. А.С.Зыковой. М.,
1980. Утв. Главный государственный санитарный врач СССР — П.В.Бургасов.
11. Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс». Утверждена. Нач. Центра метрологии ионизирующих излучений ННМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта России — В.П.Ярына. 01.05.96.
12. Методика измерения активности бета-излучающих радионуклидов в счетных образцах с использованием программного обеспечения «Прогресс». Утверждена. Нач. Центра метрологии ионизирующих излучений ННМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта России — В.П.Ярына. 07.05.96.
13. Методические рекомендации по применению радиологических комплексов с программным обеспечением Прогресс для определения соответствия проб питьевой воды требованиям радиационной безопасности согласно , и ГН 2.6.1.054-96 (НРБ-96). Утверждена. Директор Центра метрологии ионизирующих излучений ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ — В.П.Ярына.
14. Методика экспрессного измерения объемной активности (222)Rn в воде с помощью радиометра радона РРА-01М. Утверждена. Директор Центра метрологии ионизирующих излучений ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта РФ В.П.Ярына. 05.03.93.
Приложение 5



