|
Главная
Инструменты и приспособления
На скорую руку...
Программа МЗИИМ-Захват
Мобильное энергообеспечение
ИК-фото
Технорелакс
Разные картинки
Разное
тех. библиотека
Девайсы
Reports
"ИнфраС". Новая программа по инфракрасному спектру.
Виброботы
Ls-Psi4
Методичка
Связь
|
|
Главная тех. библиотека Методические указания МУ 2.6.1.715-98 (радиационные обследования).
"ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННО ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МУ 2.6.1.715-98" (УТВ. МИНЗДРАВОМ РФ 24.08.1998)
По состоянию на 18 октября 2006 года
Утверждены
Главным государственным
санитарным врачом
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
24 августа 1998 года
Дата введения - 1 ноября 1998 года
2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННО - ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
REALISATION OF RADIATION CONTROL IN DWELLINGS
AND PUBLC BUILDINGS
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУ 2.6.1.715-98
1. Методические указания разработаны Федеральным
радиологическим центром Санкт - Петербургского Научно -
исследовательского института радиационной гигиены Минздрава РФ
(Крисюк Э.М., Терентьев М.В., Стамат И.П. и Барковский А.Н.) и
Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава Российской Федерации
(Иванов С.И., Перминова Г.С. и Соломонова Е.П.).
2. Утверждены и введены в действие Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 24 августа 1998 года.
3. Введены впервые.
Введение
Настоящие методические указания определяют общий порядок
организации и проведения радиационно - гигиенического обследования
жилых и общественных зданий, обеспечивающего реализацию требований
Федерального закона "О радиационной безопасности населения" и
"Норм радиационной безопасности (НРБ-96)" по ограничению облучения
населения за счет природных источников ионизирующего излучения.
Методические указания предназначены для органов и учреждений
государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
Соблюдение требований настоящего документа является обязательным
для предприятий и организаций любой ведомственной принадлежности и
формы собственности, осуществляющих приемку в эксплуатацию жилых и
общественных зданий.
1. Общие положения
1.1. Целью настоящих Методических указаний является унификация
методов радиационного контроля, а также обеспечение единых
требований к проведению контроля за соблюдением действующих на
территории Российской Федерации гигиенических нормативов по
ограничению облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения в жилых домах и зданиях социально -
бытового назначения как при приемке их в эксплуатацию после
завершения строительства (реконструкции или капитального ремонта),
так и при их эксплуатации.
1.2. Радиационно - гигиеническое обследование зданий
проводится органами госсанэпиднадзора в порядке предупредительного
или текущего надзора либо по специальному решению компетентных
органов исполнительной власти в порядке, установленном действующим
законодательством, либо по заказу (просьбе) юридических лиц или
отдельных граждан (жильцов, домовладельцев, сотрудников
организаций и т.д.).
1.3. В соответствии с "Нормами радиационной безопасности
(НРБ-96)" в помещениях зданий (далее - помещениях)
регламентируется мощность дозы гамма - излучения, обусловленного
природными радионуклидами, и среднегодовая эквивалентная
равновесная объемная активность изотопов радона. Измерения этих
радиационных факторов в помещениях проводятся лабораториями
радиационного контроля (ЛРК), аккредитованными в установленном
порядке в данной области измерений.
1.4. Средства измерения, предназначенные для контроля
радиационной обстановки в жилых и других помещениях, должны иметь
действующие свидетельства о государственной метрологической
поверке.
1.5. Результаты проведенных измерений оформляются двумя
протоколами организации, проводившей измерения (Приложение 1).
Один экземпляр протокола передается Центру госсанэпиднадзора для
получения гигиенического заключения. Другой - прилагается к
документам по приемке здания в эксплуатацию либо при обследовании
эксплуатируемых зданий передается заказчику.
Федеральный радиологический центр СПб НИИ радиационной гигиены
(ФРЦ) осуществляет методическое руководство по проведению
радиационного контроля в жилых и общественных зданиях в рамках
настоящих Методических указаний, ежегодно проводит анализ
поступивших замечаний и предложений, на основании которых делает
обзор с выводами и рекомендациями, и разрабатывает по мере
необходимости дополнения и изменения к настоящему документу.
2. Контроль мощности эквивалентной дозы внешнего
гамма - излучения
2.1. Контролируемой величиной в зданиях и сооружениях по п.
.
1.1 является мощность эквивалентной дозы (МЭД) H (мкЗв/ч) внешнего
гамма - излучения.
Допускается измерять и представлять результаты в единицах
.
мощности экспозиционной дозы гамма - излучения X (мкР/ч),
.
связанной с H (мкЗв/ч) приближенным соотношением:
. .
H = 0.009 x X. (1)
2.2. Согласно НРБ-96 (п. п. 7.3.3 и 7.3.4) значение МЭД
внешнего гамма - излучения в проектируемых новых зданиях жилищного
и общественного назначения не должно превышать среднее значение
мощности дозы на открытой местности (в районе расположения здания)
более чем на 0.3 мкЗв/ч.
2.3. Измерения МЭД внешнего гамма - излучения на открытой
.
местности H (мкЗв/ч) производятся вблизи обследуемого здания не
0
менее чем в 5 точках (пунктах), расположенных на расстоянии от 30
до 100 м от существующих зданий и сооружений и не ближе 20 м друг
от друга. Точки измерений следует выбирать на участках местности с
естественным грунтом, не имеющим локальных техногенных изменений
(щебень, песок, асфальт) и радиоактивных загрязнений. При
измерениях блок детектирования располагают на высоте 1 м над
поверхностью земли. В каждой точке число измерений при
использовании дозиметров типа ДРГ-01Т (ДБГ-06Т) должно быть не
менее десяти. За результаты измерений в каждой i-ой точке на
.
открытой местности H принимается среднее арифметическое
0i
полученных в ней измерений, а случайную составляющую погрешности
результата измерения ДЕЛЬТА для доверительной вероятности
0i
P = 0.95 рассчитывают по формуле:
ДЕЛЬТА = t x S , (2)
0i 0.95 i
в которой приняты обозначения:
t - значение коэффициента Стьюдента для доверительной
0.95
вероятности P = 0.95 (принимают по Приложению 5 в зависимости от
числа повторных измерений N в данной точке);
S - среднеквадратичное отклонение результата измерения от
i
среднего, которое рассчитывается по результатам всех N повторных
измерений в i-ой точке по формуле:
2 1 N . . 2
(S ) = ------------- SUM (H - H ) , (3)
i N x (N - 1) n=1 0i 0i,n
.
H - n-ое измерение МЭД гамма - излучения в i-ой точке.
0i,n
При использовании дозиметров интегрального типа EL-1101
(EL-1119) время измерения должно выбираться таким, чтобы случайная
составляющая погрешности оценки значения результата измерения не
.
превышала 20%. В этом случае значение H считывается со шкалы
0i .
приборов, а ДЕЛЬТА определяется как произведение H на
0i 0i
статистическую погрешность измерений, считываемую со шкалы
прибора.
2.4. В качестве оценки измеренного значения МЭД гамма -
.
излучения на открытой местности за H принимают наименьшее из
. 0
полученных результатов измерений H в i-ой точке, а за случайную
0i
составляющую погрешности этого результата ДЕЛЬТА - соответствующую
0
величину для результата измерений в этой точке.
Результат измерения МЭД гамма - излучения на открытой
местности вблизи обследуемого здания представляют в форме:
.
H +/- ДЕЛЬТА , мкЗв/ч. (4)
0 0
.
Примечание. Значение H может различаться для разных типов и
0
экземпляров приборов, поэтому эти значения должны быть получены
для всех экземпляров приборов, используемых при обследовании
здания.
2.5. Объем контроля МЭД внешнего гамма - излучения должен быть
.
достаточным для выполнения всех помещений, где значения H могут
превышать установленный предел, а также для оценки максимальных
значений МЭД в типичных помещениях (по функциональному назначению,
занимаемой площади, на этаже, в подъезде, а также по типу
использованных стройматериалов).
Измерения МЭД гамма - излучения в помещениях сдаваемого в
эксплуатацию здания проводятся, как правило, выборочно. Для
проведения измерений выбирают типичные помещения, ограждающие
конструкции которых изготовлены из различных строительных
материалов. При этом в многоэтажных зданиях выбирают помещения,
подлежащие обследованию, на каждом этаже.
Число обследуемых помещений выбирается в зависимости от
этажности здания, числа помещений (квартир) и других характеристик
здания, при этом:
- в односемейных домах, коттеджах (в том числе многоэтажных),
школьных и дошкольных учреждениях измерения должны проводиться в
каждом помещении;
- в многоквартирных домах при числе квартир до 10 и зданиях
социально - бытового назначения при числе помещений до 30
измерения проводятся в каждой квартире для жилых зданий и в каждом
помещении для других зданий;
- в многоквартирных домах при числе квартир до 100 и зданиях
социально - бытового назначения при числе помещений до 300
измерения проводятся не менее чем в 50% квартир (помещений) в
каждом подъезде;
- при числе квартир в жилом здании свыше 100 и числе помещений
в здании социально - бытового назначения свыше 300 число
обследуемых квартир (помещений) должно быть не менее 25% от их
общего числа в каждом из подъездов здания.
При обследовании многоквартирных жилых домов измерения в
каждой обследуемой квартире следует проводить не менее чем в двух
помещениях, которые должны быть различными по функциональному
назначению.
2.6. Для предварительной оценки радиационной обстановки в
помещениях с целью выявления возможных локальных источников
гамма - излучения проводят предварительное обследование, для
проведения которого следует использовать поисковые
высокочувствительные гамма - радиометры (индикаторы) типа СРП-68,
СРП-88 или высокочувствительные гамма - дозиметры, имеющие
поисковый режим работы, типа EL-1101 (см. Приложение 2).
С поисковым радиометром (дозиметром) производят обход всех
помещений обследуемого здания по периметру каждой комнаты,
производят замеры на высоте 1 м от пола на расстоянии 5 - 10 см от
стен, и по оси каждой комнаты, производя замеры на высоте 5 -
10 см над полом. При обнаружении локальных повышений показаний
используемого прибора производят поиск максимума и фиксируют в
журнале его положение и показания прибора в точке максимума. Кроме
того, в журнал заносят максимальные показания прибора в каждом
помещении.
Конкретные помещения (квартиры), подлежащие обследованию по
п. 2.5, выбираются с учетом результатов проведенного
предварительного обследования. При этом обязательно должны
обследоваться те из них, в которых зафиксированы максимальные
показания поисковых радиометров (дозиметров), а также обнаруженные
точки локальных максимумов.
2.7. Измерения МЭД внешнего гамма - излучения в каждом
обследуемом помещении выполняют в точке, расположенной в его
центре на высоте 1 м от пола, а также в выявленных участках с
максимальным значением МЭД гамма - излучения (п. 2.6).
Число повторных измерений N выбирают из условия, чтобы
случайная составляющая относительной погрешности оценки среднего
значения результата измерения на превышала 20%:
.
100 x ДЕЛЬТА / H
.
Здесь: H - оценка среднего значения результата измерения в
помещении, а случайную составляющую погрешности результата
измерения дельта для доверительной вероятности P = 0.95
рассчитывают по формуле:
ДЕЛЬТА = t x S, мкЗв/ч, (6)
0.95
в которой приняты такие же обозначения, как и в выражении (2).
Результат измерения МЭД гамма - излучения в данном помещении
представляют в форме:
.
H +/- ДЕЛЬТА, мкЗв/ч. (7)
Результаты всех измерений заносятся в рабочий журнал.
2.8. В зависимости от результатов оценки максимального
значения измеренной мощности дозы в помещении принимаются
следующие варианты решений:
2.8.1. Помещение считается удовлетворяющим нормативу,
приведенному в НРБ-96, если измеренное значение МЭД в этом
.
помещении (H, мкЗв/ч) с учетом погрешности (ДЕЛЬТА , мкЗв/ч)
СИГМА
удовлетворяет условию:
. .
H - H + ДЕЛЬТА
0 СИГМА
.
где: H - измеренное по п. п. 2.3 - 2.4 значение МЭД гамма -
0
излучения на открытой местности, мкЗв/ч;
ДЕЛЬТА - суммарная погрешность оценки разности двух
СИГМА
. .
величин - H и H (мкЗв/ч), определяемая из выражения
0
_______
. . / 2 2
ДЕЛЬТА = дельта x (H + H ) + t (ню) x \/ S + S , (9)
СИГМА 0 0.95 0
дельта - предел основной относительной погрешности дозиметра,
значение которого принимают по паспорту или свидетельству о
поверке;
t (ню) - значение коэффициента Стьюдента для доверительной
0.95
вероятности P = 0.95 при числе наблюдений ню;
ню - число степеней свободы, рассчитываемое по формуле:
2 2 2 4 4
ню = [(S ) + (S) ] / [(S ) / (n+1) + (S) / (m+1)] - 2, (10)
0 0
.
в которой n - число повторных наблюдений при измерении H и
. 0
S , а m - то же для H и S, соответственно.
0
При использовании дозиметров типа EL-1101 суммарная
погрешность ДЕЛЬТА определяется по формуле:
СИГМА _______
. . / 2 2
ДЕЛЬТА = дельта x (H + H ) + \/ S + S , (11)
СИГМА 0 0
где: S и S - случайные составляющие погрешности результатов
0 . .
измерения H и H, соответственно, для доверительной вероятности
0
P = 0.95, рассчитываемые дозиметрами EL-1101 и EL-1119.
2.8.2. Если условие (8) не выполняется из-за большой
погрешности оценки значения МЭД, то проводят дополнительные
измерения с целью снижения суммарной погрешности измерения
ДЕЛЬТА , делая большее количество повторных измерений или
СИГМА
используя дозиметры, имеющие меньшее значение основной погрешности
(см. Приложение 2).
2.8.3. Если по результатам измерений условие (8) не
выполняется, то принимаются меры по выявлению причин повышенного
значения мощности дозы гамма - излучения и решается вопрос о
возможности их устранения, после чего измерения в данном помещении
повторяют.
2.8.4. Если проведенные мероприятия не дали необходимого
результата, то решается вопрос о перепрофилировании сдаваемых в
эксплуатацию зданий (или их отдельных помещений).
2.9. В случае реконструкции или капительного ремонта
существующих зданий перед началом проектно - изыскательских работ
необходимо провести в них радиационное обследование в объеме,
предусмотренном п. п. 2.3 - 2.8, с целью выяснения необходимости
проведения защитных мероприятий и внесения их в план работ.
2.10. При проведении обследования в эксплуатируемых зданиях
выбор помещений для обследования зависит от конкретной ситуации,
требований заказчика (домовладельца, администрации и т.п.) и
должен согласовываться с территориальным центром
госсанэпиднадзора. При отсутствии каких-либо чрезвычайных ситуаций
(наличие информации о локальных источниках, прогнозируемом
превышении норматива и т.п.) и требований заказчика обследовать
конкретные помещения их выбор (при обследовании здания) и
обследование проводится так же, как и при приемке в эксплуатацию
(п. п. 2.3 - 2.8.3).
2.11. Для эксплуатируемого здания вопрос о перепрофилировании
его или отдельных его помещений решается в установленном законом
порядке (с согласия жильцов или домовладельца и т.п.) местными
органами власти по согласованию с территориальным центром
госсанэпиднадзора, если максимальное значение измеренной мощности
дозы превышает мощность дозы на открытой местности более чем на
0.6 мкЗв/ч (п. 7.3.4. НРБ-96).
3. Контроль эквивалентной равновесной объемной
активности изотопа радона
3.1. Контролируемой величиной в зданиях и сооружениях,
согласно НРБ-96, является среднегодовое значение эквивалентной
222
равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона ( Rn -
220
радона и Rn - торона) в воздухе помещений, равное:
____ ____
C = ЭРОА + 4.6 x ЭРОА , (12)
сг Rn Tn
где: ЭРОА = 0.104 x А + 0.514 x А + 0.382 x А , (13)
Rn RaA RaB RaC
ЭРОА = 0.913 x А + 0.087 x А , (14)
Tn ThB ThC
где: А , А , А , А , А - объемная активность в
RaA RaB RaC ThB ThC
218 214 214 212
воздухе RaA ( Po), RaB ( Pb), RaC ( Bi), ThB ( Pb) и ThC
212
( Bi), соответственно, в Бк/куб. м.
3.2. Допускается проводить оценку ЭРОА по результатам
Rn
измерений объемной активности радона (А ). В этом случае для
Rn
пересчета измеренных значений А в значение ЭРОА используется
Rn Rn
коэффициент F , характеризующий сдвиг радиоактивного равновесия
Rn
между радоном и его дочерними продуктами в воздухе:
ЭРОА = F x А . (15)
Rn Rn Rn
Значения F определяют экспериментальным путем по результатам
Rn
одновременных измерений А и ЭРОА . В расчетах по формуле (15)
Rn Rn
используют средние значения F , характерные для данного региона,
Rn
периода года и типа здания. При отсутствии экспериментальных дан-
ных о значении F , его принимают равным 0.5.
Rn
3.3. В соответствии с п. п. 7.3.3 и 7.3.4 НРБ-96 среднегодовое
значение ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений проектируемых и
сдаваемых в эксплуатацию зданий жилищного и общественного
назначения не должно превышать 100 Бк/куб. м:
____ ____
ЭРОА + 4.6 x ЭРОА
Rn Tn
а в эксплуатируемых зданиях критерием необходимости проведения
защитных мероприятий является невыполнение условия:
____ ____
ЭРОА + 4.6 x ЭРОА
Rn Tn
3.4. При приемке в эксплуатацию зданий, как правило, не
имеется возможности проводить измерения среднегодового значения
ЭРОА изотопов радона, поэтому проводят оценку его верхней границы
по результатам измерений за период до 1 - 2 недель с учетом
коэффициента вариации во времени значения ЭРОА радона V (t) и
Rn
основных погрешностей применяемых средств измерений:
(ЭРОА + ДЕЛЬТА ) x V (t) + 4.6 x (ЭРОА + ДЕЛЬТА )
Rn Rn Rn Tn Tn
где: ДЕЛЬТА и ДЕЛЬТА - погрешности определения ЭРОА радона
Rn Tn
и торона в воздухе соответственно, значения которых рассчитываются
по формуле:
ДЕЛЬТА = дельта x ЭРОА / 100, Бк/куб. м, (19)
i 0 i
в которой ЭРОА - измеренное значение ЭРОА радона (торона) в
i
воздухе, а дельта - основная погрешность измерения, принимаемая
0
по свидетельству о поверке (метрологической аттестации) средства
измерения.
Значение коэффициента вариации зависит от геолого -
геофизических характеристик грунта под зданием, климатических
особенностей региона, типа здания, сезона года, в течение которого
проводились измерения, а также от продолжительности измерения
(продолжительность пробоотбора) в используемой методике контроля.
В качестве расчетных значений коэффициента вариации при
проверке выполнения соотношения (18) принимают среднее значение
V (t), определенное в процессе специальных исследований в данном
Rn
регионе в зданиях различного типа, выполненных в разные сезоны
года.
При отсутствии данных о фактических значениях V (t) их
Rn
принимают по таблице 1 в зависимости от продолжительности
измерения.
Таблица 1
-------------------T-----------T----------T-----------T----------
¦Продолжительность ¦
¦ измерения ¦ ¦ сутки ¦ недели ¦ месяца ¦
+--------T---------+-----------+----------+-----------+----------+
¦Значение¦теплый ¦ 3.0 ¦ 2.3 ¦ 1.8 ¦ 1.5 ¦
¦V (t) ¦сезон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Rn +---------+-----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦холодный ¦ 1.5 ¦ 1.1 ¦ 0.95 ¦ 0.75 ¦
¦ ¦сезон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+-----------+----------+-----------+-----------
3.5. Измерения ЭРОА торона проводятся не менее чем в 30%
обследуемых помещений. Если по результатам этих измерений
выполняется условие:
ЭРОА / ЭРОА
Tn Rn
то в остальных выбранных для обследования помещениях измерения
ЭРОА не проводятся, а проверка выполнения условия (18)
Tn
осуществляется с использованием среднего значения ЭРОА торона,
вычисленного из сделанных измерений.
Если условие (20) не выполняется, то во всех выбранных для
обследования помещениях следует проводить измерения ЭРОА торона, а
результаты этих измерений использовать при проверке выполнения
условия (18).
3.6. В качестве средств контроля ЭРОА радона и торона
принимаются инспекционные и интегральные радиометры альфа -
активных аэрозолей. Для контроля ЭРОА радона по величине объемной
активности радона используются интегральные радиометры радона или
мониторы объемной активности радона. При этом следует применять
методы и средства измерений, позволяющие определять средние
значения объемной активности радона за периоды времени не менее
3 суток. Технические и метрологические характеристики
рекомендуемых типов приборов приведены в Приложении 3.
3.7. Общий объем контроля ЭРОА радона и торона должен быть
достаточным. Число и расположение подлежащих обследованию
помещений выбирают с учетом категории потенциальной
радоноопасности территории застройки вблизи обследуемого здания,
удельной активности радия-226 в использованных строительных
материалах и засыпке под зданием, конструкции и назначения здания.
3.7.1. Число и расположение подлежащих обследованию помещений
выбирают исходя из того, что обследоваться должны, во-первых, все
типы помещений, имеющие различное функциональное назначение, и,
во-вторых, помещения, расположенные на каждом этаже многоэтажного
здания, включая подвал, а при двух и более подъездах - и в каждом
подъезде. При этом наибольшую долю от всех выбранных для
обследования помещений должны составлять те, в которых люди
проводят наибольшее количество времени. В жилых помещениях, если
нет на то особых оснований, не обследуются ванные и туалетные
комнаты, кухни, кладовые. Объем контроля должен быть согласован с
территориальным центром госсанэпиднадзора.
3.7.2. В случае затруднений при выборе объема радиационного
контроля рекомендуется использовать категории, приведенные в
Приложении 4.
3.8. Измерения в выбранных для обследования помещениях вновь
строящихся и реконструируемых зданий проводятся после их
предварительной выдержки (не менее 12 - 24 часов) при закрытых
окнах и дверях (как в помещениях, так и в подъездах) и штатном
режиме принудительной вентиляции (при ее наличии). Измерения
рекомендуется проводить при наиболее высоком для данной местности
барометрическом давлении и слабом ветре.
Измерения с использованием интегральных средств измерений и
мониторов радона допускается начинать одновременно с закрытием
окон и дверей и запуском вентиляции в штатном режиме.
Установку пассивных интегральных средств измерений ОА радона,
мониторов радона и отбор проб воздуха при инспекционных измерениях
следует производить в местах с минимальной скоростью
воздухообмена, чтобы полученные результаты, по возможности,
характеризовали максимальные значения ОА или ЭРОА радона и торона
в данном помещении. При измерениях приборы следует располагать: не
ниже 50 см от пола, не ближе 25 см от стен и 50 см от
нагревательных элементов, кондиционеров, окон и дверей.
В каждом обследуемом помещении (квартире) проводится, как
правило, одно измерение ЭРОА изотопов радона. При больших размерах
обследуемого помещения количество измерений увеличивается из
расчета: одно измерение на каждые 50 квадратных метров.
3.9. В зависимости от результатов измерений и основанной на
них оценке верхней границы среднегодового значения ЭРОА изотопов
радона принимаются следующие решения:
- помещения отвечают требованиям НРБ-96;
- необходимо провести дополнительные исследования (при этом
указывается, какие и в каком количестве);
- необходимо проведение защитных мероприятий (по снижению
гамма - фона, по снижению ЭРОА радона или оба мероприятия
одновременно);
- здание (часть помещений здания) следует перепрофилировать
(или снести).
3.9.1. Если во всех обследованных помещениях (не считая
подвальных помещений) выполняется условие (18), то здание можно
считать радонобезопасным и удовлетворяющим нормативу, приведенному
в НРБ-96.
3.9.2. Если в некоторых обследованных помещениях (исключая
подвальные) не выполняется условие (18), но при этом во всех них
выполняется соотношение:
ЭРОА + 4.6 x ЭРОА
Tn Rn
то в этих помещениях проводят повторные измерения ОА радона с
использованием интегральных средств при большем времени экспозиции
(не менее 2 недель) для уменьшения коэффициента вариации V (t) и
Rn
ЭРОА торона (при заметном его вкладе) с использованием приборов,
имеющих меньшее значение основной погрешности, или многократно
повторяя измерения (желательно в разное время суток) с последующим
усреднением результатов измерений. При этом объем измерений для
каждого помещения, как минимум, утраивается.
3.9.2.1. Если в результате повторного обследования оказалось,
что в данных помещениях выполнено условие (18), то здание
считается радонобезопасным.
3.9.2.2. В тех помещениях, в которых нарушается условие (18),
проводят дополнительные исследования по поиску источников
поступления в них радона, разработку и осуществление мер по
снижению ЭРОА радона и торона, а во всех необследованных
помещениях осуществляют измерения ОА радона с использованием
интегральных средств при времени экспозиции не менее двух недель
и, при необходимости, - измерения ЭРОА торона с последующей
проверкой выполнения для них условия (18).
3.9.3. Если в результате первичного обследования выбранных
помещений оказалось, что в ряде из них (исключая подвальные
помещения) не выполняются одновременно условия (18) и (21), то
проводятся мероприятия по п. 3.9.2.2.
3.9.4. После реализации защитных мероприятий в помещениях, где
они проводились, осуществляется повторная серия измерений,
оценивается верхняя граница среднего значения ЭРОА изотопов радона
в данных помещениях (квартирах) и проверяется выполнение для них
условия (18).
Примечание. Если в качестве одной из защитных мер принято
дополнительное оборудование здания специальными вентиляторами или
устройствами, то повторная серия измерений проводится при
включенных дополнительных устройствах, работающих в штатном
режиме.
3.9.5. Если после реализации защитных мероприятий в сдаваемом
в эксплуатацию здании условие (18) не выполняется в ряде помещений
(квартир), то решается вопрос о перепрофилировании или
реконструкции в целом здания или отдельных его помещений
(квартир).
3.10. При проведении обследования в эксплуатируемых зданиях
выбор помещений (квартир) для проведения измерений зависит от
конкретной ситуации, требований заказчика (домовладельца,
администрации и т.п.) и должен согласовываться с территориальным
центром госсанэпиднадзора. При отсутствии каких-либо чрезвычайных
ситуаций (наличие информации о локальных источниках радона,
прогнозируемом превышении норматива и т.п.) и требований заказчика
обследовать конкретные помещения выбор (в случае обследования
здания) подлежащих обследованию помещений (квартир) проводится так
же, как и при приемке их в эксплуатацию (п. 3.7).
3.11. В эксплуатируемых зданиях, как правило, определение
среднегодового значения ЭРОА изотопов радона в выбранных
помещениях (квартирах) производится на основе двукратных измерений
ОА радона в холодный и теплый сезоны года общей продолжительностью
4 - 6 месяцев с использованием интегральных (трековых или
электретных) средств. Учет дочерних продуктов торона производится
согласно п. 3.5. В том случае, если не выполняется условие (20), в
данных помещениях проводят многократные измерения ЭРОА торона в
разное время суток и время года и оценивают среднее арифметическое
значение, которое в дальнейшем используют в качестве оценки
среднего значения. При этом измерения проводятся при обычном
режиме функционирования обследуемых помещений, а при наличии
принудительной вентиляции - при штатном режиме ее работы.
3.12. При двукратных измерениях ОА радона по п. 3.11
среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона вычисляется как
среднее арифметическое. При этом должно соблюдаться условие:
____ ____
ЭРОА + ДЕЛЬТА + 4.6 x (ЭРОА + ДЕЛЬТА )
Rn Rn Tn Tn
(22)
где: ДЕЛЬТА и ДЕЛЬТА - погрешности определения среднегодо-
Rn Tn
вых значений ЭРОА радона и торона, соответственно, учитывающие
основную погрешность использованных средств измерений.
В случае однократных измерений ОА (ЭРОА) радона и ЭРОА торона
производят, как и при приемке зданий в эксплуатацию, оценку
верхней границы среднегодового значения ЭРОА изотопов радона,
используя соотношение (18), правая часть которого заменена на
200 Бк/куб. м, и таблицу 1.
[ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННО ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МУ 2.6.1.715-98" (УТВ. МИНЗДРАВОМ РФ 24.08.1998)][ПРИЛОЖЕНИЯ]
Источник: http://infopravo.by.ru/fed1998/ch03/akt15989.shtm Посмотреть / скачать файлы:
Файл k238-1.doc (k238-1.doc 230.9 Кб)
|
|
? Азы науки о радиоактивности ? К Звездному свету ? Методические указания МУ 2.6.1.715-98 (радиационные обследования). ? Методические указания МУ 2.6.1.715-98 (радиационные обследования). ПРИЛОЖЕНИЯ ? Термоэлектрические генераторы: Общая информация ? Инфракрасный диапазон: Документация и статьи ? TSOP17xx ? Инфракрасные протоколы ? кусок даташита ? Эксперименты (altruf) ? Методы и результаты исследования ближнего ИК диапазона. Апрель 2005 ? Касательно информационной энтропии ? Таблица частотности букв русского языка ? Разные статьи про обеспечение электропитания в походе ? Андрей Ходкин. Часть 1. Термогенератор Пельтье. ? Андрей Ходкин. Часть 2. Универсальные походные источники электроэнергии. ? Андрей Ходкин. Часть 3. Универсальные походные источники электроэнергии. ? Простой индикатор разряда батарей ? Разводка кабеля UBS = HP iPaq hw 6915 (691x) ? Разрядные кривые литий-ионных аккумуляторов ? Касательно GPS и картографии ? Аэродром Быково карты ? Таблицы Красовского ? Разные полезные статьи ? Теория и практика применения таймера 555. Часть первая. ? EXIF заголовки файлов ? PIC16F630 ? стабильность кварцев ? H-мост на мосфетах НОВОСТИ Последняя новость #47 19.09.2008
Долгое время не было обновлений и всего такого прочего - из-за того, что создавался сайт объединенной технической группы ТЕГИР [www.tegir.ru]
Все уже давно обновляется там, и все статьи там, и форум там, в общем - все - ТАМ! На Тегире.
Экспресс-итоги экспедиции июль 2008 БАЗ #46 25.07.2008
Новые данные привезли из экспедиции в БАЗ.
подробнее...
Поле и стационар: в чем разница #45 04.07.2008
И снова, в который раз, при разговоре с кем-то, возникает момент, когда мне приходится ссылаться на старую-старую ветку форума Влада.
[линк]
Дозиметрия #44 26.06.2008
Найден и выложен нормативный документ "ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННО ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МУ 2.6.1.715-98" (УТВ. МИНЗДРАВОМ РФ 24.08.1998)
[ссылка]
Дозиметрия #43 20.06.2008
Выложена очень хорошая статья "Азы науки о радиоактивности" Лаборатории радиационного контроля МИФИ
[см. статью]
Шизофрения косит наши ряды..... #42 11.06.2008

подробнее...
Программа ИнфраС: девайс ЛС-ИР7 #41 11.06.2008
Разработан, изготовлен и прошел испытания в АЗ "Дорога смерти (МО, Лыткарино)" и "Барденево" специализированный прибор измерения длины инфракрасных пачек импульсов ЛС-ИР7.

подробнее...
По итогам работ на полевом съезде в мае 2008. #40 29.05.2008
По мере роста парка измерительного оборудования, используемого в экспедициях, все актуальнее встает проблема энергообеспечения в поле.
Поэтому с конца 2007 года техническая группа особое внимание уделяет вопросу полевых возобновляемых источников электроэнергии в виде готовых решений, применимых в экспедициях.

подробнее...
Выложен старый отчет по АЗ "Ведьмина батарейка" #39 27.05.2008
Поставил счетчик на сайт #38 23.05.2008
Поставил Майл рю. А то что это, думаю, я без счетчиков.. лень в статистику лазить каждый раз.
А счетчик майл рю (дай бог памяти - бывший апортовский Лист.рю), при всей его дубовости дает в удобоваримом виде самое нужное - динамику хитов-хостов.
(Стартовое значение поставил - мильен.
Кому нужно - и так знают, что и как смотреть, а ламеры пусть замирают в восхищении : ))))))))))
Выложено описание Радиолюбительского резака #37 17.05.2008
[link]

Выложено описание самодельных ручных буравчиков #36 17.05.2008
[link]

_новая 2008-05-16 17:08:34 #35 16.05.2008
Проведен тест-драйв качества радиосвязи на разных диапазонах в полевых условиях.

[link]
Полевой штатив #34 09.05.2008
Выложена краткая статья по переделке настольного штатива в легкий полевой.

[link]
новая #33 25.04.2008
График заряда буферного блока.
Наконец мне удалось его получить с интервалом ровно через 15 минут : )))))
Для этого в пришлось на кпк написать программу-таймер.
Заряжался он через ограничивающую ток лампу.
Хвост в конце - это когда аккумулятор зарядился, отключился, соответсвено, напряжение на входе блока стало равно 12 В - напряжению зарядки.
подробнее...
новая #32 24.04.2008
аккумуляторынй блок разряжен до 1.5В нагрузкой 15 Ом.
снята нагрузка в 16:00
Итог: автоотключения нету
После снятия нагрузки восстанавливается напряжение до 5,99 в 18:00
Очередной тест солнечной батареи и буферного аккумулятора. #31 23.04.2008
Освещение: солнечно, под прямыми лучами.
09:15
Uxx=7.50 В
10:15
Uxx=7.70 В
итого за час под нормлаьным солнцем: 0,2В на ли-ионном буферном аккумуляторе.
Статья ИК-диапазон #30 22.04.2008
Благодаря Виктору Гайдучику выложена историческая статья от Влада о ИК-диапазоне
линк
тест солнечной батареи #23 22.04.2008
Наконец-то поставил заряжаться буферный аккум от сол. батареи.
Освещение слабое, плотный облачный покров, к тому по метеоусловиям - через оконное стекло - в итоге освещение эквивалентно очень плотным тучам.
2008-04-22 09:17
Uхх=7,48 В
2008-04-22 22:00
Uxx=7.50 В
разряд буферного блока #29 21.04.2008
подробнее...
Повторно: заряд айпака от буферного аккума мини-2 #28 18.04.2008
подробнее...
заряд айпака от буферного аккума мини-2 #27 17.04.2008
подробнее...
Заработал поиск по сайту #26 16.04.2008
Начато сравнительное тестирование "крутильных" зарядок. #25 15.04.2008
Сайт переключен на новый движок. #24 15.04.2008
запись в лаб. журнале: тест подбитых аккумов #22 14.04.2008
подробнее...
на сайте: #20 14.04.2008
Сегодня полностью заработал новостной движок на сайте.
запись в лаб. журнале #21 13.04.2008
Доделал механику солнечной батареи.
подробнее...
Пелтье #19 09.04.2008
Приобрел таки 2 модуля пелтье на пробу.
Дороговатые, сволочи..
Документации - ну никакой.
новые материалы на сайте #18 04.04.2008
В раздел "тех. библиотека :: Разные статьи про обеспечение электропитания в походе"
добавлены чужие статьи
[Разрядные кривые литий-ионных аккумуляторов]
[Простой индикатор разряда батарей ]
запись в лаб. журнале #17 03.04.2008
тестовый заряд ипака от блока 4
подробнее...
Новый движок #16 19.02.2008
Сайт начинает переезжать на новый движок, который я почти дописал.
LS-Psi4 инструкция и описание. #15 15.02.2008
Публикуются инструкция и описание к LS-Psi4.
По приведенной ссылке можно взять необходимые для сборки схемы.
Закончена разработка LS-Psi4 #14 14.02.2008
Закончена разработка LS-Psi4 : простого генератора случайных чисел без микроконтроллера.
подробнее...
|
|