Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1-799-99. Минздрав России, 2000. ОСПОРБ-99 не нуждаются в государственной регистрации (письмо Минюста России от 01.06.2000, N 4214-ЭР).
III. Классификация
В настоящем разделе представлена классификация основной и дополнительной спецодежды, спецобуви и СИЗ рук, на которые распространяются данные Правила.
3.1. Основные и дополнительные спецодежда, спецобувь и СИЗ рук могут быть многоразового, краткосрочного и одноразового применения.
СИЗ многоразового применения должны хорошо дезактивироваться и быть устойчивы к многократной дезактивации.
СИЗ краткосрочного применения и СИЗ одноразового применения не подлежат дезактивации и направляются на утилизацию после использования.
3.2. СИЗ от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений подразделяют на:
3.2.1. Спецодежду:
- основную:
костюм,
комбинезон,
полукомбинезон,
куртка,
сорочка,
брюки,
берет,
халат,
нательное белье (рубашка, кальсоны, майка, трусы), носки (чулки);
- дополнительную из изолирующих материалов:
костюм,
комбинезон,
полукомбинезон,
куртка,
брюки,
полухалат,
фартук,
нарукавники,
шлем,
плащ (дождевик),
плащ утепленный,
чехол на зимнюю одежду.
3.2.2. Спецобувь:
сапоги,
полусапоги,
боты,
галоши,
спецобувь с лавсановым верхом дезактивируемая,
бахилы,
чехлы пластикатовые,
чулки пластикатовые,
следы,
тапочки.
3.2.3. СИЗ рук:
перчатки (перчатки защитные, перчатки камерные), рукавицы.
3.2.4. СИЗ от внешнего излучения (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, щитки, очки):
от бета-излучения,
от рентгеновского излучения,
от мягкого (с энергией до 100 кэВ) фотонного излучения радионуклидов.
IV. Медико-технические характеристики
4.1. Общие технические условия на спецодежду, спецобувь и СИЗ рук установлены соответствующими стандартами.
4.2. Назначение
4.2.1. Материалы СИЗ от бета-излучения не должны содержать тяжелых химических элементов с атомным номером более 30 <*>. СИЗ от внешнего бета-излучения в зависимости от класса должны обеспечивать приведенные в таблице 4.1 значения коэффициента защиты при нормальном падении бета-частиц с граничной энергией бета-спектра 2,27 МэВ.
--------------------------------
<*> Торможение бета-частиц при прохождении через вещество происходит за счет взаимодействия с электронами. Поскольку количество электронов в расчете на единицу массы вещества уменьшается с ростом атомного номера, наилучшими массовыми защитными характеристиками обладают материалы, состоящие из легких химических элементов. Кроме того, с ростом атомного номера материала увеличивается выход тормозного излучения, что также приводит к уменьшению защитных характеристик материала.
Таблица 4.1
Значение коэффициента защиты
при нормальном падении бета-частиц с граничной энергией
бета-спектра 2,27 МэВ для СИЗ различных классов
--------------------------------T--------------------------------¬
¦ Класс СИЗ ¦ Коэффициент защиты, не менее ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦ 1 класс ¦ 3 ¦
¦ 2 класс ¦ 10 ¦
¦ 3 класс ¦ 30 ¦
¦ 4 класс ¦ 100 ¦
L--
> 1 2 3 4 ... 5 6