УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОГЛИНУТОЇ ДОЗИ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, ЩО ОПРОМІНЮЄТЬСЯ ПРИСКОРЕНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30837/2522-9818.2020.12.075

Ключові слова:

математична модель, поглинута доза, прискорені електрони, спеціальний одяг, дезінфекція

Анотація

Предметом дослідження в статті є математична модель поглинутої дози спеціальним одягом. Мета роботи – удосконалити математичну модель поглинутої дози спеціальним одягом, що опромінюється прискореними електронами. В статті вирішуються наступні завдання: дослідити можливість застосування удосконаленої математичної моделі поглинутої дози спеціальним одягом в залежності від частоти проходження імпульсів пучка прискорених електронів, швидкості конвеєра і геометричних параметрів об’єкта, для розрахунку технологічних режимів процесу радіаційної стерилізації. Використовуються методи: математичної фізики. Отримано наступні результати: зазначено про важливість догляду за спеціальним одягом робітників; визначені певні недоліки сучасних методів дезінфекції і обґрунтовано необхідність дезінфекції спеціального одягу прискореними електронами за допомогою спеціальних прискорювачів електронів; встановлено, що основний критерій радіаційної дезінфекції є поглинута доза та обґрунтовано необхідність визначення максимально допустимого значення дози за допомогою математичної моделі. Удосконалена математична модель поглинутої дози спеціальним одягом дає можливість розрахувати режими опромінення різних матеріалів спеціального одягу, які відрізняються розміром, формою і фізичними властивостями, що дозволить розробити систему нормативних режимів технології радіаційно-фізичної дезінфекції робочого одягу та забезпечити законодавчі та нормативні вимоги гігієни праці. Розраховано нормативні режими процесу дезінфекції спеціального одягу у вигляді залежності поглинутої дози в залежності від частоти проходження імпульсів пучка та швидкості конвеєра. Висновки: удосконалено математичну модель поглинутої дози спеціальним одягом в залежності від частоти проходження імпульсів пучка прискорених електронів швидкості конвеєра і геометричних параметрів об’єкта, та застосовано для розрахунку нормативних технологічних режимів процесу дезінфекції спеціального одягу.

Біографії авторів

Olena Cherniak, Українська інженерно-педагогічна академія

кандидат технічних наук, асистент кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації

Viktoriia Burdeina, Українська інженерно-педагогічна академія

кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації

Svitlana Artiukh, Українська інженерно-педагогічна академія

кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації

Посилання

On labor protection: Law of Ukraine of 14.10.1992. No 2695-XII", ["Pro okhoronu praci: Zakon Ukrajiny vid 14.10.1992. No 2695-XII "], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694–12 (last accessed: 29.05.2020).

"On approving the minimum safety and health workers using personal protective equipment at the workplace", ["Pro zatverdzhennja minimaljnykh vymogh bezpeky i okhorony zdorov'ja pry vykorystanni pracivnykamy zasobiv indyvidualjnogho zakhystu na robochomu misci"], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1494–18 (last accessed: 29.05.2020).

"Technical regulations personal protective equipment: Cabinet of Ministers of Ukraine of 27.08.2008 No 761", ["Tekhnichnyj reghlament zasobiv indyvidualjnogho zakhystu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 27.08.2008 No 761"], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-2008-%D0%BF (last accessed: 29.05.2020).

"On approving the list of national standards voluntary application of which can be seen as proof of means of protection requirements of the Technical Regulations PPE. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated December 10, 2013 No 1462", ["Pro zatverdzhennja Pereliku nacionaljnykh standartiv, dobroviljne zastosuvannja jakykh mozhe spryjmatysja jak dokaz vidpovidnosti zasobiv zakhystu vymogham Tekhnichnogho reghlamentu zasobiv indyvidualjnogho zakhystu. Nakaz Ministerstva ekonomichnogho rozvytku i torghivli Ukrajiny vid 10 ghrudnja 2013 roku No 1462"], available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va462731–13 (last accessed: 29.05.2020).

Tretyakova L. D., Ostapenko, N. V. (2016) "Risk assessment in the use of protective clothing", ["Ocinjuvannja ryzyku u vykorystanni zakhysnogho odjaghu"], Labor protection problems in Ukraine, No. 32, P. 57–66.

Romas, M. D, Tsibulska, O. V (2015), "Regarding the determination of the need for personal protective equipment for workers in the workplace", ["Shhodo vyznachennja potreby v zasobakh indyvidualjnogho zakhystu dlja pracivnykiv na vyrobnyctvi"], Labor protection problems in Ukraine, No. 29, P. 88–102.

Fernández, L., Gutiérrez, D., Martínez, B., Rodríguez, A. (2019), "Effective Methods for Disinfection and Sterilization", Antibiotic Drug Resistance, P. 567–587. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119282549.ch22

Gutarowska, B., Pietrzak, K., Machnowski, W., & Milczarek, J. M. (2016), "Historical textiles – a review of microbial deterioration analysis and disinfection methods", Textile Research Journal, No. 87 (19), P. 2388–2406. DOI: https://doi.org/10.1177/0040517516669076

Ehlermann, D. A. E. (2016), "The early history of food irradiation", Radiation Physics and Chemistry, No. 129, P. 10–12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2016.07.024

Chmielewski, A. G., Al-Sheikhly, M., Berejka, A. J., Cleland, M. R. (2014), "Recent developments in the application of electron accelerators for polymer processing", Radiation Physics and Chemistry, No 94, P. 147–150. DOI: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2013.06.024

Gritsan, L. D., Pomatsalyuk, R. I., Uvarov, V. L. (2017), "Sterilization of pharmaceuticals at a LU-10 electron accelerator of NSC KIPT", ["Sterilizatsiya lekarstvennykh sredstv na uskoritele elektronov LU-10 NNTs KhFTI"], Problems of atomic science and technology, No. 6 (112), P. 157–161.

Cherniak, O. (2018), "The method of processing the special clothes of radiation technology to provide occupational health" ["Metod obrobky radiacijnymy tekhnologhijamy specialjnogho odjaghu dlja zabezpechennja ghighijeny praci"], Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies, No. 16 (1292), P. 84–89. DOI: https://doi.org/10.20998/2413-4295.2018.16.12

Chernyaev, A. P., Varzar, S. M. (2014), "Accelerators in the modern world" ["Uskoriteli v sovremennom mire"], Nuclear physics, Vol. 77. No. 10, P. 1266–1278.

Dovbnya, A. N., Mazilov, A. V. (2014), Electron accelerator: dosimetry and radiation risks: monograph, [Uskoritel' elektronov: dozimetriya i radiatsionnye riski: monografiya], Mіs'kdruk, Kharkov, 380 p.

Titov, D. V, Nozdracheva, E. L., Shevchenko, V. A. (2014), "Method for measurement of absorbed dose in the processing of products on the linear electron accelerator", ["Metod izmerenija pogloshhennoj dozy pri obrabotke produkcii na linejnom uskoritele jelektronov"], Bulletin of NTU "KhPI". Series: Electricity and converting equipment. Instruments and methods for monitoring and determining the composition of substances, No. 19, P. 58–64.

Berger M. J., Coursey J., Zucker M., Chang J. "Stopping-power and range tables for electrons, protons, and helium ions: NIST Standard Reference Database 124", available at: https://www.nist.gov/pml/stopping-power-range-tables-electrons-protons-and-helium-ions (last accessed: 29.05.2020).

Boriskin, V. N., Vanzha, S. A., Vereshhaka, V. N. (2008), "Development of radiation technologies and tests at SRC "Accelerator" NSC KIPT", ["Razvitie radiatsionnykh tekhnologiy i ispytaniy v NIK "Uskoritel'" NNTs KhFTI"], Problems of atomic science and technology, No. 5, P. 150–154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-24

Як цитувати

Cherniak, O., Burdeina, V., & Artiukh, S. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОГЛИНУТОЇ ДОЗИ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, ЩО ОПРОМІНЮЄТЬСЯ ПРИСКОРЕНИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ, (2 (12), 75–81. https://doi.org/10.30837/2522-9818.2020.12.075

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ