2. 다음 용어를 설명하시오.
가. 재부유인자(resuspension factor)
- 유체에 의해 표면에서 입자가 부유하고 재현탁되는 현상은 자연에서 흔히 발생하는 현상임.
(예) 폭풍, 토양 침식, 오염된 토양의 확산
- 오염물질이 땅에 쌓이면 먼지 입자에 달라붙어 바람에 의해 부유하게 됨. 부유입자는 다시 땅에 쌓이고, 이러한 오염물질의 재활용은 오염을 장기적인 문제로 만들게 됨.
- 여기서 말하는 느슨한 오염은 유리성 오염, 고정형은 고착성 오염으로 간주함. 재현탁계수는 재부유계수다.
인력 및/또는 장비의 오염은 정상적인 작동이나 보호 조치의 실패로 인해 발생할 수 있습니다. 모든 상황에 적용할 수 있는 오염의 정확한 정량적 정의는 제공될 수 없습니다. 일반적으로 오염은 바람직하지 않은 방사능의 존재를 의미합니다. 이는 건강 측면에서나 배경 증가, 추적자 연구 간섭 등과 같은 기술적인 이유로 바람직하지 않습니다. 이 논의에서는 오염의 건강 측면만 고려됩니다.
표면 오염은 고정형과 느슨한형의 두 가지 범주로 분류됩니다. 고정 오염의 경우 방사능은 사람에게 전달될 수 없으며 결과적으로 외부 방사선에 의한 위험이 발생합니다. 따라서 고정 오염의 경우 허용 가능한 오염 정도는 외부 방사선량률과 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 고정된 표면 오염에 대한 최대 한계를 설정하는 것은 상대적으로 간단한 문제가 됩니다. 느슨한 표면 오염으로 인한 위험은 주로 방사성 오염물질이 입이나 피부에 촉각적으로 전달되거나 오염물질을 재현탁한 후 흡입할 가능성에서 발생합니다. 따라서 표면 오염으로 인한 위험 정도는 오염 물질이 표면에 고정된 정도에 따라 크게 달라집니다.
느슨한 표면 오염 한계를 처리하는 것은 공기와 물의 오염을 처리하는 것만큼 간단하지 않습니다. 공기와 물이 오염된 경우, 최소한 이론적으로는 권장 선량 한도를 기준으로 안전 표준을 쉽게 설정할 수 있습니다. 이러한 기준을 사용하여 우리는 권장선량한도에 도달하는 방사성핵종의 연간 최대 섭취량을 계산할 수 있습니다. 계산된 섭취한도에서 기본 방사선 안전 기준에서 한 단계 더 나아가 지속적으로 흡입하거나 섭취할 경우 ALI가 발생하는 공기 및 물의 최대 농도를 계산합니다. 표면 오염의 경우 기본 기준에서 한 단계 더 나아갑니다. 우리는 환경에 분산될 경우 과도한 신체 부담을 초래할 수 있는 농도를 초래할 수 있는 표면 오염을 추정하려고 노력합니다. 따라서 느슨한 표면 오염에 대한 제한 사양은 기본 안전 요구 사항에서 세 단계가 제거되었습니다.
앞의 논의에서 표면 오염에 대한 한도는 공기와 물의 방사성 핵종 농도에 대한 한도와 같은 의미로 정해질 수 없다는 것이 분명합니다. 그럼에도 불구하고, 표면 오염으로 인한 작업자의 위험을 평가하는 데 지침 역할을 할 수 있는 숫자를 계산하고 오염된 구역에서 작업자에게 특별한 보호 조치를 사용해야 하는지 여부를 보건 물리학자가 결정하는 데 도움이 되는 숫자를 계산하는 것이 유용합니다. .
단위당 방사능 양을 기준으로 볼 때 흡입은 가장 심각한 노출 경로로 간주됩니다. 따라서 표면 오염은 일반적으로 오염 물질의 재현탁으로 인해 발생할 수 있는 흡입 위험에 의해 제한됩니다. 느슨한 표면 오염 농도와 표면 교반으로 인해 오염된 표면 위의 결과적인 대기 농도 사이의 정량적 관계를 재현탁 계수(fr)라고 하며 다음과 같이 정의됩니다.
느슨한 표면 오염의 재현탁에 대한 실험적 조사에 따르면 재현탁 계수는 연구가 수행된 조건에 따라 약 10-4에서 10-8까지 다양합니다. 표면 오염으로 인한 위험을 추정하기 위해서는 10-6의 값이 합리적입니다.
참고 문헌
1. Health physics
나. 생물학적 반감기(biolobical half life)
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