Сервисный центр
Сервисный центр был создан при НПП «Доза» для осуществления гарантийной и послегарантийной поддержки всего поставляемого предприятием оборудования.
Основная деятельность Сервисного центра – это проведение диагностических работ, ремонта, а при необходимости и модернизации приборов и установок, поставленных ранее нашим предприятием. Такой подход позволяет заказчику максимально увеличить срок службы оборудования, сэкономить ресурсы. Сервисный центр проводит полный цикл ремонта, включая технологическую настройку, поверку или калибровку. Помимо приборов собственного производства
НПП «Доза», проводится также обслуживание и ремонт оборудования сторонних производителей и партнеров предприятия.
Работы осуществляются сотрудниками с высшим техническим образование и большим опытом работы. Профессионализм и ответственность сотрудников Сервисного центра – залог нашей многолетней успешной работы по обслуживанию и ремонту точных измерительных приборов. Оперативность и высокое качество – вот главные приоритеты в работе центра.
Правила приема приборов в ремонт
Отправляя оборудование в ремонт на наше предприятие Вам необходимо предоставить:
- Заполненную заявку на ремонт.
- Эксплуатационную документацию на оборудование, отправляемое в ремонт (формуляр или паспорт). В случае отсутствия оригиналов необходимо предварительно восстановить документацию, отправив скан-копию утерянных документов, фотографию щильда прибора по электронной почте на service@doza.ru.
Оборудование принимается в ремонт только при наличии комплектности, указанной в соответствующем разделе эксплуатационной документации (за исключением крепежа).»
Источник
Как проверить дозиметр на работоспособность
Дозиметры, как и другие виды измерительного оборудования, выполняют измерения с конкретной точностью, которая указана в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации прибора. На указанных в документации показателях и основывается необходимость выполнения проверки дозиметров.
Особенности проведения проверки
Дозиметры – устройства, используемые для контроля уровня радиационного фона. По техническим стандартам и регламентам необходимо каждый год проверять их работоспособность, соответствие параметрам, которые регламентированы ГОСТами. Оптимальный вариант – обращение в специализированные компании, которые осуществляют проверку дозиметров рентгеновского излучения согласно методам, представленные в ГОСТе 8.013-72. Специалисты определяют текущие характеристики оборудования, их соответствие заводской документации.
Профессиональная проверка бытовых дозиметров включает в себя несколько этапов. Основные из них:
- Визуальный осмотр прибора на предмет наличия механических повреждений корпуса и других элементов, которые потенциально способны оказать влияние на точность получаемых при измерении результатов.
- Опробование бытового дозиметра во всех представленных функционалом прибора рабочих режимах.
- Установление основных относительных погрешностей с использованием специального оборудования.
После проведения проверочных мероприятий сотрудники специализированной компании должны составить протокол, на основании которого выдается решение о результатах проверенной проверки. Если показатели в норме, то заказчик получает сертификат установленного образца, который действителен в течение межпроверочного интервала (12 месяцев).
Типы проверок
При эксплуатации дозиметры и радиометры подвергаются различным проверкам. Основными типами являются:
- Первичная. Выполняется в процессе передачи средства измерения в использование с завода-производителя. Также она необходима, если было потеряно свидетельство о поверке, при проведении капитального ремонта устройства или в случае провоза прибора через границу.
- Внеочередная. Выполняется при подозрительных показаниях прибора, при нарушении правил использования, при выходе получаемых значений за предусмотренные функционалом устройства границы.
- Периодическая. Проводится единожды в межпроверочный интервал, который устанавливается метрологической службой. Стандартная периодичность проведения – ежегодно.
- Инспекционная. Выполняется при проведении различных проверок в организации.
Процедура проверка дозиметров осуществляется профильными специалистами с использованием специализированного оборудования и применением эталонов. Результаты проведенного исследования прописываются в журнале, на основе чего принимается решение о получении свидетельства государственного образца о проверке устройства.
Как проверить дозиметр в домашних условиях?
Существует множество мест, где можно проверить работу дозиметра и других устройств для измерения радиации своими руками – на улице, на предприятии, в общественных помещениях, в домашних условиях. Можно выделить следующие способы:
- С недавно купленным и ни разу не использованным дозиметром рекомендуется подъехать к любому медицинскому центру, где проводится позитронно-эмиссионная томография. Если провести измерения на одном из пациентов, то сразу будет виден весь функционал бытового дозиметра (примерные показатели – 160-190 мкЗв/ч).
- Проверить дозиметр можно, позвонив в местный отдел метрологии и стандартизации (работают в крупных городах). У них должен иметься контрольный изотоп. О возможности проверки устройства следует уточнять отдельно.
- Проверка нового дозиметра также может быть осуществлена, если поднести прибор к старому цветному кинескопу телевизора, сделанного в СССР (при этом его необязательно включать). Устройство должно среагировать на бета-излучения, потому что в такой технике в люминофорах содержались микропримеси лантаноидов.
- Дома проверить дозиметр можно в ванной комнате. Необходимо включить теплый душ, подождать около 7-8 минут. В течение этого времени из горячей воды будет выделяться радон и его побочные продукты. К седьмой минуте будет достигнута максимальная концентрация (в норму содержание радона в помещении вернется через 60-90 минут).
- Распространено мнение, что калийная селитра (продается в садоводческих магазинах) имеет естественный фон около 35-45 мкР/ч в режиме бета-измерения. Это один из наиболее популярных в последние годы способов проверки дозиметров (испытатели убеждают в его надежности).
- В некоторых дозиметрах предусмотрено наличие пробного радиоактивного источника, который интегрируется в крышку футляра (подобный функционал предусмотрен обычно для устройств военного назначения, поэтому в стандартных бытовых моделях не встречается).
- Незначительную радиацию имеет хрусталь, старые советские настольные часы.
Отклонения от нормальных показателей радиации имеют следующие предметы и товары: гранит, отделочные материалы, стройматериалы разных типов, продукты питания, горячая вода, медицинское оборудование, компьютерная техника. Перед началом проверки нужно изучить инструкцию устройства и узнать, как именно мерить радиацию. Также обязательно нужно сбросить предыдущие показатели. Неопасной допустимой дозой для человека является показатель в 0,5 мкЗв/ч. Среди продуктов питания наиболее радиоактивными могут быть: ягоды, грибы, дикорастущие растения, фрукты, мясо. Для измерения нужно поднести устройство максимально близко к источнику.
Если дозиметр способен определить тип источника излучения, то уже можно говорить о том, что он является условно точным. Следующим показателям в бытовых приборах можно доверять:
- чувствительность датчика;
- время экспозиции, количество взаимодействий;
- статистическая погрешность, показатели на экране прибора;
- изменение графика мощности дозы.
Достоверность показаний прибора зависит от имеющейся статистической погрешности, количества регистраций событий, времени измерения. Длительность проводимого исследования крайне важна, чтобы прибор смог накопить достаточное число взаимодействий с детектором. Если датчик в дозиметре отличается повышенной чувствительностью, то он зарегистрирует максимальное количество событий за определенный временной промежуток.
Если положить два одинаковых дозиметра рядом, то выведенные ими показания в режимах «Поиск» и «Измерения» в ряде случаев будут различаться. Это связано с тем, что датчики в одинаковые временные промежутки взаимодействуют с собственным персональным набором событий, что напрямую сказывается на итоговых результатах проверки. В режиме «Измерение», как только будет достигнута 15%-ная статистическая погрешность, показатели дозиметров будут одинаковы только в ее пределах. Иными словами, полученные значения в 90 мкР/ч и 105 мкР/ч будут считаться одинаковыми результатами.
Погрешности
В документах указывается основная относительная погрешность (при средних климатических условиях использования устройства). Например, нормальными температурными условиями эксплуатации считается +20о С. При увеличении или снижении температуры, уменьшении напряжения электропитания возникает дополнительная погрешность. Поэтому в сложных условиях эксплуатации дозиметра демонстрируемые им показатели будут не соответствовать реальным.
- расчет относительной погрешности выполняется в процентах по отношению к имеющимся показателям замеренной величины;
- абсолютная приводится только в определенных единицах.
Если есть точные данные об относительной погрешности, то без проблем вычисляется абсолютное значение ошибки или диапазон, в который входит точный результат измерения. В ситуациях, когда бытовой дозиметр выдает показатель в 30 мкЗв/ч, а погрешность устройства составляет 20% по гамма-излучению, то можно сказать, что истинное значение находится в пределах от 24 до 36 мкЗв/ч. При индивидуальных измерениях, не требующих высокой точности, подобное является вполне нормальной практикой.
Помимо относительной и абсолютной также в сфере дозиметрических измерений применяется статистическая погрешности. Ее смысл состоит в том, что при дефиците имеющихся измерительных данных (к примеру, при замере радиационного фона) точность устройства значительно снижается. Поэтому она не может соответствовать описанной в документации основной относительной погрешности. Если дозиметр редко регистрирует радиоактивные частицы, то требуется определенный временной промежуток, чтобы накопить нужное количество сведений. Если времени необходимо много, то пользователь, не дождавшись завершения измерительного цикла, снимает грубые полученные показания. В этой ситуации точность прибора пренебрегается. Современные дозиметры со интегрированными микроконтроллерами позволяют:
- во время работы прибора выполнять вычисление статистической погрешности;
- в автоматическом режиме отображать настоящее ее значение на дисплее устройства (с учетом требуемого времени измерения и интенсивности получаемых входных данных).
Если частицы и фотоны облучают датчик с высокой частотой, то длительность измерительного процесса существенно снижается. Поэтому формируется незначительная статистическая погрешность, и пользователь получает точный результат измерений.
Источник
Ремонт дозиметров дозиметр бытовой
Магазин некитайской электроники
| |||
Индикаторы электромагнитных полей, нитратомеры, газоанализаторы | Метрологическая поверка и ремонт | Сравнение дозиметров | Методики |
* ООО «Аксельбант» является производителем дозиметрической аппаратуры и официальным дилером ООО НПП «Доза», ЗАО «СНИИП-Плюс» и НПГ «Омега-Мера» (ФГУП «ВНИИФТРИ»), ООО «Экоинспект», ООО «РТК ИМПЕКС». Продукция этих предприятий реализуется по цене производителя.
Представляем новые разработки ООО «Аксельбант»:
Доставка в регионы России, Казахстан и в Белоруссию ЗДЕСЬ . Доставка п о всему миру ЗДЕСЬ . Доставка по Москве 900 руб (до 3 кг). Магазин дозиметров: предлагаем дозиметры на реализацию по Москве и оптовые поставки за рубеж. Наши дилеры для зарубежных поставок: http://www.ts-market.com/
Внимание! В связи со значительными изменениями курсов валют просим дополнительно уточнять стоимость товаров. Рублевые цены рассчитываются с учетом применения импортных комплектующих.
Способы оплаты, выбирайте при оформлении заказа: наличными курьеру при получении (не для всех регионов), рублями по квитанции Сбербанка, рублевое перечисление по нашим реквизитам, оплата счета в рублях для организаций, оплата инвойса в долларах, платежные системы PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, кредитными картами через PayPal и RBK Money без дополнительных комиссий. PayPal поддерживает 24 валюты .
Радиоактивное излучение присутствует в нашей жизни независимо от того, хотим мы этого или нет, знаем о нем или не знаем. Радиоактивное излучение нельзя почувствовать ни одним органом чувств – его не видно, не слышно, оно не пахнет и не имеет вкуса, не ощущается кожей и не влияет на вестибулярный аппарат. Однако, в большей или меньшей степени оно окружает нас повсюду: всегда есть естественный фон, обусловленный космическим излучением и естественным излучением земли, дома могут «фонить» стены и посуда, радиация всегда есть в продуктах питания. В медицине давно и успешно применяются различные методы лечения и диагностики с применением ионизирующих излучений, а также всегда будет существовать вероятность радиоактивного загрязнения из-за аварий на радиационно-опасных предприятиях.
Но! Радиоактивного излучения не нужно бояться, о нем нужно знать!
Определить уровень радиоактивного загрязнения можно с помощью дозиметра или радиометра самостоятельно, или заказав услугу в лаборатории радиационного контроля. Купить дозиметр можно в нашем магазине, в ассортименте присутствуют приборы для измерения радиации — дозиметры и радиометры: от простых недорогих индикаторов до профессиональных интеллектуальных средств измерений ионизирующих излучений; от дозиметра для обывателя, с помощью которого можно определить загрязненность клюквы на рынке до интеллектуальных радиометров для банков, позволяющих определять радиоактивную загрязненность денежных знаков. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы в области ядерного приборостроения, метрологии ионизирующих излучений, сертификации средств измерений ионизирующих излучений и готовы ответить на Ваши вопросы, связанные с радиационной безопасностью. Они подскажут, какой дозиметр купить.
Допустимые уровни загрязнения гамма-излучающими радионуклидами:
0,15 мкЗв/ч (15 мкР/ч) – примерное значение мощности эквивалентной дозы, обусловленное естественным радиационным фоном, в зависимости от местных условий может меняться в достаточно широких пределах (до 1 мкЗв/ч). Принимается за нормальный радиационный фон.
0,3 мкЗв/ч (30 мкР/ч) – допустимое значение мощности эквивалентной дозы в помещениях. При применении некоторых стройматериалов (напр. гранит, гранитный щебень в составе бетона) может быть значительно превышено.
Допустимые уровни загрязнения бета-излучающими радионуклидами:
40 частиц/(мин см 2 ) или 0,67 частиц/(с см 2) – допустимый уровень загрязнения кожи бета-излучающими радионуклидами Sr-90 (стронций) и Y-90 (иттрий) в соответствии с НРБ-99 (примечания к табл. 8.9).
Допустимые уровни загрязнения альфа-излучающими радионуклидами:
5 частиц/(мин.см 2 ) – допустимый уровень загрязнения кожи альфа-излучающими радионуклидами в соответствии с НРБ-99 (табл. 8.9).
Накопленная доза (за период времени):
— от 0,01 до 0,3 мЗв/год, уровень требует исследования (обнаружения) источника.
– от 0,3 до 1 мЗв/год, требует проведения защитных мероприятий.
— от 1 мЗв/год и выше – уровень, при котором необходимо вмешательство органов власти на территориях, загрязненных в результате радиационных аварий. При достижении данного уровня производится зонирование территории (запретная зона). допустимый уровень загрязнения кожи альфа-излучающими радионуклидами в соответствии с НРБ-99 (табл. 8.9).
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕНИЕМ В БЫТУ
После аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме у населения появилось желание иметь возможность определить, загрязнена ли радиоактивными веществами окружающая среда – почва, растительность воздух, вода, дикорастующие ягоды и грибы, животный мир, а также одежда, стройматериалы, предметы, пищевые продукты и, если они загрязнены, то определить уровень этого загрязнения. Лаборатория радиационного контроля не всегда расположена поблизости, проще купить дозиметр и все измерить самому.
С этой целью специалистами Минатома (Росатома) и Минздрава (Минздравсоцразвития) была разработана Концепция системы радиационного контроля, осуществляемая населением (СРКН). Она давала возможность населению самостоятельно оценивать радиационную обстановку в месте проживания или нахождения, в том числе осуществлять проверку радиоактивного загрязнения пищевых продуктов и кормов. Бытовые дозиметрические приборы, входящие в эту систему должны были предоставлять населению возможность:
— оценивать мощность дозы гамма-излучения;
— контролировать радиоактивное загрязнение пищевых продуктов, кормов, предметов или изделий, строительных материалов и др.
Дополнительно не исключалось, что эти приборы для измерения радиации могли оценивать плотность потока бета-частиц и дозу облучения человека, а также поиск источника загрязнения. Концепция также содержала основные технические требования к бытовым дозиметрическим приборам, уровням сигнализации.
В течение нескольких лет после аварии на ЧАЭС было разработано около 20 типов бытовых дозиметрических приборов, часть из которых была освоена серийными заводами (например, СНИИП).
Всего различными производителями было выпущено около 1 млн. дозиметров и радиометров. Их применение зависит от измерительной задачи, рассмотрим вопрос кратко на примерах. В любой оценке загрязненности радионуклидами начинают с измерения гамма-излучения, как наиболее удобного для измерения, ведь гамма распространяется в атмосфере на любые расстояния, в отличие от бета- и альфа-излучений. При контроле мощности дозы и накопленной дозы гамма-излучения незаменим дозиметр нового поколения МКС-85ГМ, имеющий компьютерный интерфейс и уникальные габаритные и весовые характеристики для профессионального прибора, и подлежащий госповерке. Приборами, которые позволяют проводить оценку уровня мощности дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц являются МС-04Б («Эксперт»), МКС-83Б «Эксперт-М», МКС-01СА1Б, и другие. Прибор МКС-83Б «Эксперт-М», кроме того, позволяет измерять плотность потока альфа-частиц, и при цене бытового дозиметра мы имеем профессиональный прибор, измеряющий все три вида ионизирующего излучения, это настоящая лаборатория радиационного контроля. К бытовым дозиметрическим приборам, регистрирующим только гамма-излучение, относятся ДКГ-РМ1203 «Полимастер», МКС-05 «Терра-П», ДБГ-06Т, АНРИ-01 («Сосна»), РКСБ-104 («Мастер»), ДКГ-03Д («Грач»), СИМ-05 («Юпитер»), Радэкс (Radex), миниатюрные приборы «Сверчок», «Бэлла» и другие.
Из профессиональных приборов, прошедших метрологическую поверку и рекомендованных к применению в различных государственных структурах, в частности в Центробанке РФ как банковский дозиметр, можно упомянуть ИРД-02 и МКС-08П. Специализированный банковский дозиметр для проверки купюр — МКС-1501М «Мангуст».
Есть на рынке дешевые подделки: индикаторы радиоактивности, брелки, ручки и игрушки, погрешность измерения таких «приборов» не нормируется, производители старательно избегают упоминания в документации терминов и определений, установленных ГОСТами. Стоимость таких игрушек порой ниже стоимости счетчика-детектора радиоактивности, основного элемента дозиметра. Это наводит на мысль, что счетчиков там просто нет. Производитель, как правило, неизвестен, или его название ни о чем не говорит. Индикатор радиоактивности может помочь только определить значительное превышение допустимого уровня радиоактивности, когда вред уже нанесен (если там все-таки есть счетчик).
Для помощи населению в овладении знаниями в области ядерной физики и регистрации радиоактивного излучения массовым тиражом была выпущена научно-популярная брошюра Б.В. Поленова «Дозиметрические приборы для населения» (бесплатно прилагается к каждому дозиметру и радиометру, приобретаемому в магазине дозиметров betagamma.ru — прим. администратора).
Структурная схема бытовых дозиметрических приборов, как и профессиональных радиометров, примерно одинакова. Они состоят из детектора – газоразрядного счётчика Гейгера-Мюллера цилиндрического для регистрации гамма-излучения или торцевого счётчика с тонким входным окном – для регистрации бета и гамма-излучения. Вместо счетчика Гейгера может использоваться полупроводниковый детектор. Прибор также содержит электронную схему, показывающее табло или стрелочный прибор, световой или звуковой сигнализатор, источник питания. Блок памяти и микропроцессорная обработка результатов позволяют индицировать накопленную дозу, передавать данные в компьютер, осуществлять прочие виды обработки результатов измерений.
Бытовые дозиметры и радиометры, как правило, не проходят метрологическую поверку, только заводскую калибровку в соответствии с ГОСТ. Вместе с тем с их помощью можно достаточно точно осуществить проверку на радиоактивность.
Для того, чтобы правильно использовать бытовой дозиметр-радиометр необходимо знать особенности различных видов радиоактивного излучения (гамма, бета, альфа, нейтронов). Гамма (фотонное) излучение обладает большой проникающей способностью. Средний пробег гамма-кванта составляет около 100 м в воздухе и 10-15 см в биологической ткани. Лучше всего ослабляют потоки гамма-излучения материалы с большим атомным номером Z – свинец, сталь, бетон, земля и т.д.
Бета-частицы или электроны обладают малым пробегом (несколько метров в воздухе и несколько сантиметров в биологической ткани). Экраном от бета-излучения лучше всего служат материалы с малым Z — алюминий, оргстекло и т.д.
Альфа-частицы обладают очень малым пробегом (не более нескольких сантиметров в воздухе и не более 0,1 мм в биологической ткани). Экранирует их даже лист бумаги.
Важная информация: бэта и альфа-частицы опасны, в основном, при попадании на кожу и внутрь организма с пылью и продуктами питания. Очистка кожи и различных поверхностей, машин и оборудования от радиоактивных загрязнений производится специальными средствами дезактивации, например, Дезактиватором-А.
Нейтроны (тепловые, промежуточные и быстрые) – незаряженные частицы. Средний пробег нейтронов сильно зависит от их энергии. Средний пробег тепловых нейтронов составляет около 10-20 м в воздухе и около 2,8 см в биологической ткани, для быстрых нейтронов их средний пробег составляет 100-130 м в воздухе и около 10 см в биологической ткани. Вести поиск потока нейтронов можно, разве что, в ядерном реакторе.
Дополнительным фактором воздействия радиации на человека может быть радон, радиоактивный газ природного происхождения. Для его обнаружения используется индикатор радона. Подробнее про радон можно прочитать ЗДЕСЬ. Индикатор радона — тот же дозиметр, но с небольшим «пылесосом», прокачивающим воздух через детектор для анализа.
Эти особенности проникновения различных видов радиоактивного излучения накладывают ограничения на их обнаружение и поиск. Если поток излучения изотропный (одинаковый во все стороны), то его уровень (плотность потока, мощность дозы) обратно пропорционален расстоянию от источника излучения.
Плотность потока или мощность дозы могут быть уменьшены защитой, которая учитывает особенности данного вида излучения.
Полноценный контроль наличия радиоактивных элементов в образце материала, жидкости или газа (проверку на радиацию) может провести только лаборатория радиационного контроля в процессе радиологической экспертизы. Исследование объектов (стройматериалов, образцов грунта, продуктов питания и проч.) проводятся по определенным методикам, наработанным специалистами Росатома. По результатам радиологической экспертизы составляется акт соответствующего образца. Также лаборатория радиационного контроля может проводить поверку и калибровку дозиметрических приборов.
(Статья доктора технических наук, профессора Поленова Б.В. )
В ноябре 2011 г начата СЕ-сертификация дозиметров нашего производства.
У нас нет китайских товаров.
Сроки поставки продукции зависят от наличия товара, уточняйте при заказе.
Купить дозиметр можно, оплатив по безналичному расчету, электронными деньгами, или наличными курьеру при получении (не для всех изделий, уточняйте).
Название товара (модификация прибора) может отличаться от представленного в магазине без изменения его технических характеристик и функциональных особенностей.
Магазин дозиметров ООО «Аксельбант» +7 495 506-68-69, (903)2990003, 32239@mail.ru
Доставка по Москве бесплатная. Доставка в регионы России, в Казахстан и Белоруссию ЗДЕСЬ.
Доставка по всему миру ЗДЕСЬ .
Наш адрес: 123060, Москва, ул. Расплетина, дом 5, Специализированный Научно-Исследовательсткий Институт Приборостроения (СНИИП)
тел +7 495 506-68-69, +7 903 299-00-03
32239@mail.ru
* Схема проезда Перед приездом уточните, пожалуйста, наличие товара и поступление Ваших денег.
На сайте представлены устройства сложной техники, которые не подлежат возврату или обмену, кроме гарантийных случаев, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г.
Предложения товаров и услуг на данном сайте не являются публичной офертой.
Все упоминаемые на данном сайте торговые марки принадлежат их правообладателям.
Содержание сайта заверено нотариально. «Аксельбант» является зарегистрированной торговой маркой.
Радиоактивные или, по-другому, ионизирующие излучения объединяют разные по своей физической природе виды излучений. Сходство между ними в том, что все они обладают высокой энергией, реализуют свое биологическое действие через эффекты ионизации и последующее протекание химических реакций в биологических структурах клетки, которые могут привести к ее гибели [1]. Важно отметить, что ионизирующие излучения не воспринимаются органами чувств человека: мы его не видим, не слышим и не чувствуем воздействия на наше тело.
Ионизирующие излучения состоят из частиц (заряженных и незаряженных) и квантов электромагнитной энергии. С ними население в любом регионе земного шара встречается ежедневно. Это, прежде всего, так называемый радиационный фон Земли, который складывается из трех компонентов:
– космического излучения, приходящего на Землю из Космоса;
– излучения от находящихся в почве, строительных материалах, воздухе и воде естественных радионуклидов (ЕРН);
– излучения от природных радиоактивных веществ, которые с пищей и водой попадают внутрь организма, фиксируются тканями и могут сохраняться в теле человека в течение всей его жизни. космического излучения, приходящего на Землю из Космоса;
Кроме того, человек встречается с искусственными источниками излучения, широко применяемыми в народном хозяйстве. Сюда относится, например, ионизирующее излучение, используемое в медицинских целях.
Основной вклад в естественный радиационный фон среды вносят радиоактивные
Источник