отменен/утратил силу
Редакция от 18.04.2003
Подробная информация
Наименование документ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 N 58 "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СП 2.6.1.1292-03" (вместе с "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА. СП 2.6.1.1292-2003") |
Вид документа | постановление, правила |
Принявший орган | главный государственный санитарный врач рф, минздрав рф |
Номер документа | 58 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 18.04.2003 |
Номер регистрации в Минюсте | 4535 |
Дата регистрации в Минюсте | 13.05.2003 |
Статус | отменен/утратил силу |
Публикация | - На момент включения в базу документ опубликован не был
|
Навигатор | Примечания |
Приложение 1
СП 2.6.1.1292-03
(справочное)
ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИТаблица П1.1
Основные природные радионуклиды
Нуклид | Период полураспада Т1/2 | Тип распада | Нуклид | Период полураспада Т1/2 | Тип распада |
Ряд 238U | Ряд 235U |
238U | 4,468 x 1E9 лет | альфа | 235U | 7,038 x 1E8 лет | альфа |
234Th | 24,10 дней | бета | 231Th | 25,52 час. | бета |
234mРа | 1,17 мин. | бета | 231Ра | 3,276 x 1E4 лет | альфа |
234U | 2,455 x 1E5 лет | альфа | 227Ас | 21,773 года | альфа (1,38%); бета (98,62%) |
230Th | 7,538 x 1E4 лет | альфа | 227Th | 18,72 дней | альфа |
226Ra | 1600 лет | альфа | 223Fr | 21,8 мин. | бета |
222Rn | 3,8232 дней | альфа | 223Ra | 11,435 дней | альфа |
218Ро | 3,10 мин. | альфа | 219Rn | 3,96 с | альфа |
214Рb | 26,8 мин. | бета | 215Ро | 1,78 мс | альфа |
214Bi | 19,9 мин. | бета | 211Рb | 36,1 мин. | бета |
214Ро | 164,3 мкс | бета | 211Bi | 2,14 мин. | альфа (99,72%); бета (0,28%) |
210Рb | 22,3 года | бета | 207Tl | 4,77 мин. | бета |
210Bi | 5,013 дней | бета | Ряд 232Тh |
210Ро | 138,376 дней | альфа | 232Th | 1,405 x 1E10 лет | альфа |
Калий | 228Ra | 5,75 лет | бета |
40К | 1,265 x 1E10 лет | бета, гамма | 228Ac | 6,15 час. | бета |
| | | 228Th | 1,9116 лет | альфа |
| | | 224Ra | 3,66 дней | альфа |
| | | 220Rn | 55,6 с | альфа |
| | | 216Ро | 145 мс | альфа |
| | | 212Рb | 10,64 час. | бета |
| | | 212Bi | 60,55 | альфа (35,94%); бета (64,06%) |
| | | 212Ро | 298 нс | альфа |
| | | 208Тl | 3,053 мин. | бета |
Таблица П1.2
Гамма-излучение основных природных радионуклидов с энергией (Егамма) более 100 кэВ и квантовым выходом (ni) более 1% для рядов 238U и 232Th и 10% - для ряда 235U
Егамма, кэВ | ni, % | Радионуклид ряда | Егамма, кэВ | ni, % | Радионуклид ряда |
238U | | | 238U | 232Th |
129,1 | 2,93 | | | 228Ac | 785,9 | 1,09 | 214Pb | |
143,8 | 10,96 | | 235U | | 794,8 | 4,6 | | 228Ас |
185,7 | 57,2 | | 235U | | 806,2 | 1,23 | 214Bi | |
186,2 | 3,59 | 226Ra | | | 835,6 | 1,71 | | 228Ас |
209,4 | 4,1 | | | 228Ас | 860,3 | 12,42 | | 208Тl <*> |
236,0 | 12,3 | | 227Th | | 911,2 | 26,6 | | 228Ас |
238,6 | 43,6 | | | 212Рb | 934,0 | 3,16 | 214Bi | |
240,8 | 3,97 | | | 224Ra | | | | |
241,9 | 7,46 | 214Рb | | | 964,6 | 5,8 | | 228Ас |
269,4 | 13,7 | | 223Ra | | 969,0 | 16,2 | | 228Ас |
270,3 | 3,77 | | | 228Ас | 1120 | 15,1 | 214Bi | |
271,1 | 9,9 | | 219Rn | | 1155 | 1,69 | 214Bi | |
277,3 | 6,31 | | | 208Tl <*> | 1238 | 5,92 | 214Bi | |
295,2 | 19,3 | 214Рb | | | 1281 | 1,47 | 214Bi | |
300,0 | 3,34 | | | 212Pb | 1378 | 4,02 | 214Bi | |
328,0 | 3,5 | | | 228Ac | 1401 | 1,39 | 214Bi | |
338,3 | 11,3 | | | 228Ac | 1408 | 2,48 | 214Bi | |
350,0 | 12,8 | | 211Bi | | 1459 | 1,06 | | 228Ac |
351,9 | 37,6 | 214Pb | | | 1461 | 10,66 | 40K |
401,7 | 6,64 | | 219Rn | | 1496 | 1,05 | | 228Ac |
409,6 | 2,20 | | | 228Ac | 1509 | 2,19 | 214Bi | |
463,1 | 4,6 | | | 228Ac | 1588 | 3,6 | | 228Ac |
510,6 | 22,6 | | | 208Tl | 1621 | 1,51 | | 212Bi |
583,0 | 84,5 | | | 208Tl <*> | 1630 | 1,95 | | 228Ac |
609,3 | 46,1 | 214Bi | | | 1661 | 1,15 | 214Bi | |
665,5 | 1,56 | 214Bi | | | 1730 | 3,05 | 214Bi | |
727,3 | 6,58 | | | 212Bi | 1765 | 15,4 | 214Bi | |
755,3 | 1,32 | | | 228Ac | 1847 | 2,12 | 214Bi | |
763,0 | 1,64 | | | 208Tl <*> | 2119 | 1,21 | 214Bi | |
772,3 | 1,09 | | | 228Ac | 2204 | 4,99 | 214Bi | |
768,4 | 4,88 | 214Bi | | | 2448 | 1,55 | 214Bi | |
785,5 | 1,11 | | | 212Bi | 2615 | 99,16 | | 208Tl <*> |
<*> Квантовые выходы гамма-излучения радионуклидов ряда 235U на акт распада 238U равны приведенным значениям, умноженным на коэффициент равный 0,0457. Квантовые выходы гамма-излучения 208Тl на акт распада 232Th (при радиоактивном равновесии) равны приведенным значениям, умноженным на 0,3594.
Таблица П1.3
Малораспространенные природные радионуклиды
Химический элемент, изотоп | Т1/2, год | Распространенность в природной смеси, % | Атомная масса изотопа, а.е.м. | Удельная активность элемента | Вид распада, Энергия, кэВ (квантовый выход, %) |
Лантан, 138La | 1,05 x 1E11 | 0,0902 | 138,9055 | 818 Бк/кг | ЭЗ (66,4); бета (33,6); Ебетас = 95; гамма : 788,7 (33,6); 1436 (66,4) кальфа : 31,8 (11,6); 32,2 (21,6) кбета : 36,4 (4,16) |
Самарий 147Sm | 1,06 x 1E11 | 14,99 | 150,36 | 124 кБк/кг | альфа 2310 |
Лютеций 176Lu | 3,73 x 1E10 | 2,59 | 174,967 | 52,5 кБк/кг | бета 100% Ебетас = 180 гамма : 88,4 (14,5); 201,8 (78,0); 306,8 (93,6); 401,1 (0,84) кальфа : 54,6 (9,3); 55,7 (16,2); кбета : 63,2 (5,3); 65,25 (1,38) |
Рубидий, 87Rb | 4,75 x 1E10 | 27,835 | 85,4678 | 907 кБк/кг | бета 100% Ебетас = 111,5 |
Таблица П1.4
Основные области применения материалов, содержащих малораспространенные природные радионуклиды
Минералы и руды, содержащие элемент | Область применения |
Lu | Монацит, бастенизит | В металлургии в виде специальных тугоплавких сплавов, в качестве раскислителей. В оптике для производства стекол для фото-, кино- и видеокамер, конденсаторов. Для изготовления кислородостойких печей, мощных дуговых электродов, катализаторов, керамики и др. |
La | Монацит, бастенизит, редкие земли; кальциты, полевые шпаты, апатиты, пироморфиты, вольфраматы, циркониевые руды |
Sm | Монацит, самарскит | В производстве специальных стекол, огнеупоров, катализаторов, пигментов. На основе соединения с кобальтом (SmCo5) изготавливают мощные постоянные магниты. |
Rb | Лепидолит, поллуцит, карналлит. Попутно добывается из калийных солей, литиевых слюд, нефелина. В природе сопутствует калию. | В электронике (фотоэлементах, лампах дневного света). Соединения Pb используются в качестве твердых электролитов. В вакуумной технике (газопоглотитель). Перспективное "топливо" для ионных ракетных двигателей. В медицине. |
Примечания к табл. П1.3. 1. Удельная активность изотопа в природной смеси рассчитывается по формуле:
А = 1,323 x 1E(17) x R / Т_1/2 М, Бк/кг,
в которой: Т_1/2 - период полураспада, год; R - атомная распространенность элемента в природной смеси изотопов, %; М - атомная масса элемента в a.e.м.
2. Удельная активность радионуклида в химическом соединении или материале равна произведению удельной активности элемента его на массовую долю в химическом соединении или материале.
Таблица П1.5
Космогенные радионуклиды
Радионуклид | Период полураспада Т1/2 | Средняя энергия бета-излучения Ебетта, кэВ | Энергия гамма-излучения Егамма, кэВ | Квантовый выход n-гамма, % | Среднемировая эффективная доза Н, мкЗв/год |
3Н | 12,32 года | 5,68 | | | 0,01 |
7Ве | 53,29 дней | | 477,6 | 10,52 | 0,03 |
14С | 5730 лет | 49,45 | | | 12 |
22Na | 2,6024 года | + бета 215,4 | 1275 511 | 99,94 180 | 0,01 |
Примечания. 1. Дозы облучения любых групп населения космогенными радионуклидами близки к среднемировым. Для большинства этих радионуклидов дозы крайне малы. Только для 14С несколько превышает пренебрежимо малое значение (10 мкЗв/год).
2. Гамма-излучение радионуклидов 7Ве и 22Na может обнаруживаться при гамма-спектрометрическом анализе атмосферных осадков, воздушных фильтров и листовых растений.
Приложение 2
СП 2.6.1.1292-03
РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ АЭФФ ДЛЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ РЯДОВ УРАНА И ТОРИЯ В МАТЕРИАЛАХП 1.1. В случае, когда все радионуклиды в рядах урана и тория находятся в радиоактивном равновесии, значение эффективной удельной активности природных радионуклидов (Аэфф) в материалах рассчитывается по формуле:
АЭФФ = ARa + 1,3 x ATh + 0,09 x АК, Бк/кг,
где ARa и ATh - удельные активности 226Ra и 232Th в материале, находящиеся в равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, АК - удельная активность К-40 в материале (Бк/кг).
П 1.2. Эффективную удельную активность природных радионуклидов в производственных отходах при отсутствии равновесия в рядах урана и тория следует рассчитывать с учетом возраста отходов по формуле:

в которой
- удельная активность 228Ra в отходах (Бк/кг), а численное значение коэффициента k следует принимать по таблице:
N п/п | Возраст отходов | Коэффициент А, отн. ед. |
1 | Менее 100 дней | 0,6 |
2 | От 100 дней до 2 лет | 0,7 |
3 | От 2 до 5 лет | 0,9 |
4 | От 5 до 10 лет | 1,0 |
5 | Более 10 лет | 1,3 |
При неизвестном возрасте производственных отходов значение поправочного коэффициента k должно приниматься равным 1,3.
П 1.3. Если возраст отходов заведомо больше 3 лет, то значение АЭФФ следует рассчитывать по формуле:

в которой
- удельная активность 224Ra в отходах, Бк/кг.
Приложение 3
СП 2.6.1.1292-03
ЗНАЧЕНИЯ ДОЗОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ, УРОВНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА (УВ) И УРОВНИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (УОВ) ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ (ПРИ СТАНДАРТНОМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИИ 730 КГ В ГОД)Радионуклид | Период полураспада, Т1/2 | Дозовый коэффициент, мкЗв/Бк | УВ, Бк/кг | УОВ, Бк/кг |
Ряд 238U |
238U | 4,468 x 1E9 лет | 0,045 | 3,00 | 30,0 |
234U | 2,455 x 1E5 лет | 0,049 | 2,80 | 28,0 |
230Th | 7,538 x 1E4 лет | 0,210 | 0,65 | 6,5 |
226Ra | 1600 лет | 0,280 | 0,50 | 5,0 |
222Rn | 3,8232 дней | <*> | 60,0 | 600,0 |
210Рb | 22,3 года | 0,690 | 0,20 | 2,0 |
210Ро | 138,376 дней | 1,200 | 0,11 | 1,1 |
Ряд 232Тh |
232Th | 1,405 x 1E10 лет | 0,230 | 0,6 | 6,0 |
228Ra | 5,75 лет | 0,690 | 0,2 | 2,0 |
228Тh | 1,9116 лет | 0,072 | 1,9 | 19,0 |
224Ra | 3,66 дней | 0,065 | 2,1 | 21,0 |
Ряд 235U |
235U | 7,038 x 1E8 лет | 0,047 | 2,90 | 29,0 |
231Ра | 3,276 x 1E4 лет | 0,710 | 0,19 | 1,9 |
227Ас | 21,773 года | 1,100 | 0,12 | 1,2 |
227Th | 18,72 дней | 0,0088 | 16,00 | 160,0 |
223Ra | 11,435 дней | 0,100 | 1,40 | 14,0 |
<*> Уровни установлены с учетом критического пути облучения по п. 5.3.5 НРБ-99.