радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение

Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения

Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса, действующая на основании образовательной лицензии № 040564 от 16.01.2020, проводит регулярный набор слушателей на курсы повышения квалификации по программе «Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения». В обязанности специалиста по данному направлению входит контроль радиационно-безопасного состояния эксплуатируемой рентгеновской техники, индивидуальных, передвижных и стационарных средств радиационной защиты, своевременное проведение осмотров, проверок технических средств защиты, а также проведение планово-профилактических работ.

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. 171b658bb625179242655ff474967723. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-171b658bb625179242655ff474967723. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка 171b658bb625179242655ff474967723.

Помимо этого, в обязанности ответственных за радиационную безопасность входит взаимодействие с контролирующими органами (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору), составление отчетности, организация финансирования радиационной безопасности на предприятии, утверждение инструкций и другие работы, не связанные непосредственно с измерениями и работой с приборами. Программа повышения квалификации «Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения» рассчитана на руководящих работников предприятий (главные инженеры, заместители главных инженеров, заместители директоров), которые впоследствии могут быть назначены приказом на должность ответственного за обеспечение радиационной безопасности.

Особенности обучения на курсах «Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения»

Длительность программы составляет от 72 до 140 академических часов и зависит от базовой подготовки слушателя, в том числе ранее полученного образования. К обучению допускаются лица, уже имеющие диплом об окончании вуза или ссуза.

Программа включает в себя разделы:

После окончания курса повышения квалификации «Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения» все слушатели получают удостоверение установленного образца.

Дистанционные курсы в МАСПК

Помимо широкого выбора среди большого количества уникальных образовательных программ, Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса предлагает слушателям ряд преимуществ. Стоит учитывать, что дополнительное профессиональное образование — это возможность не только освоить новые знания и навыки, но и подняться по служебной лестнице или получить дополнительную профессию, приносящую доход.

Нашим слушателям мы предлагаем:

Подать все необходимые для поступления документы и заключить договор онлайн.

Самостоятельно выбрать интенсивность и длительность программы обучения.

Выбрать максимально комфортный график занятий, не отрывающий от работы и повседневных занятий.

В процессе обучения получать консультации персонального менеджера.

Использовать наш образовательный портал для получения и проверки знаний.

Узнать подробную информацию и записаться на курсы вы можете по телефону 8-499-271-57-64 или через форму заявки.

Наша компания активно участвует в конкурсах и аукционах, размещаемых на основных электронных торговых площадках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Информация для заказчиков

Источник

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии в стационарных и в нестационарных условиях.

Рентгеновский дефектоскоп является генерирующим источником ионизирующего излучения. Он включает рентгеновскую трубку, являющуюся интенсивным источником рентгеновского излучения, представляющего потенциальную опасность для здоровья людей.

Опасными и вредными факторами при эксплуатации рентгеновских дефектоскопов являются высокое напряжение, озон и окислы азота, образующиеся в результате радиолиза воздуха под действием рентгеновского излучения.

Рентгеновская трубка не содержит радиоактивных веществ и не создает их при работе. Она становится источником ионизирующего излучения только после подачи на нее питающих напряжений. При перевозке и хранении обесточенные рентгеновские дефектоскопы не представляют радиационной опасности и не требуют принятия специальных мер радиационной защиты.

По способу использования рентгеновские дефектоскопы делятся на стационарные, переносные и передвижные.

Стационарные рентгеновские дефектоскопы используются в стационарных условиях дефектоскопических лабораторий в специальных защитных камерах, исключающих доступ людей внутрь камеры при работе рентгеновского дефектоскопа и обеспечивающих радиационную защиту персонала, находящегося вне камеры.

Переносные рентгеновские дефектоскопы не имеют радиационной защиты и используются как в стационарных, так и в нестационарных условиях. Радиационная защита населения при работе переносного рентгеновского дефектоскопа обеспечивается установлением зоны ограничения доступа, а персонала – удалением его на безопасное расстояние от рентгеновского излучателя, либо применением специальных защитных устройств.

Передвижные рентгеновские дефектоскопы монтируются на транспортных средствах и могут перемещаться вместе с ними. Такие дефектоскопы оснащаются защитными экранами и коллиматорами, обеспечивающими уменьшение размеров зоны ограничения доступа, необходимой для обеспечения радиационной безопасности населения при работе рентгеновского дефектоскопа. Радиационная защита персонала при работе передвижного рентгеновского дефектоскопа обеспечивается посредством удаления его от рентгеновского излучателя на безопасное расстояние, либо посредством использования специальной радиационной защиты рабочего места персонала.

Как переносные, так и передвижные рентгеновские дефектоскопы могут использоваться в производственных помещениях, на открытых площадках и в полевых условиях.

К использованию на территории Российской Федерации допускаются рентгеновские дефектоскопы, соответствующие требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 1 (далее – НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 2 (далее – ОСПОРБ-99/2010) и Правил.

К работам с рентгеновскими дефектоскопами допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний к работе с источниками ионизирующего излучения, отнесенные приказом руководителя к категории персонала группы А, прошедшие обучение по правилам работы с рентгеновскими дефектоскопами, по радиационной безопасности и соответствующий инструктаж.

Для постоянного контроля за техническим состоянием рентгеновских дефектоскопов администрация организации назначает подготовленного специалиста.

Поступившие в организацию рентгеновские дефектоскопы регистрируются в журнале.

Выдача переносных и передвижных рентгеновских дефектоскопов из мест постоянного хранения для проведения работ на объектах производится лицом, ответственным за учет и хранение рентгеновских дефектоскопов, по письменному разрешению руководителя организации. Выдача и возврат рентгеновских дефектоскопов регистрируются в журнале.

Проведение рентгеновской дефектоскопии в стационарных условиях

Стационарные рентгеновские дефектоскопы устанавливаются в специальных защитных камерах, конструкция радиационной защиты которых обеспечивает годовые дозы облучения персонала и населения не более основных пределов доз, установленных НРБ-99/2009. Управление рентгеновским дефектоскопом осуществляется из пультовой.

Переносные рентгеновские дефектоскопы могут использоваться в стационарных условиях в защитных камерах, расположенных в производственных помещениях (цехах). В этом случае радиационная защита защитной камеры выполняется так, чтобы при любых допустимых режимах эксплуатации размещенных в ней рентгеновских дефектоскопов мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке на расстоянии 10 см от внешней поверхности камеры, включая защитные устройства технологических проемов для подачи изделий на просвечивание и входные двери, не превышала 2,5 мкЗв/ч. Допускается значение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения не более 10 мкЗв/ч на расстоянии 10 см от поверхности стенки защитной камеры в пределах пультовой, в которой при работе рентгеновского дефектоскопа исключена возможность нахождения лиц, не отнесенных к персоналу группы А. При этом мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке на расстоянии 10 см от внешней поверхности стен пультовой не должна превышать 2,5 мкЗв/ч.

Вход в защитную камеру, расположенную в производственном помещении, и проем для подачи просвечиваемых изделий располагаются в местах с наименьшими уровнями рентгеновского излучения и оснащаются радиационной защитой.Защитное смотровое окно из пультовой в защитную камеру (в случае необходимости его устройства) размещается в стороне от прямого пучка излучения. Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения в 10 см от его наружной поверхности при работе рентгеновского дефектоскопа не должна превышать 20 мкЗв/ч, а мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на постоянных рабочих местах персонала в пультовой не должна превышать 10 мкЗв/ч.

Требования к радиационной защите пола защитной камеры, размещенной на первом этаже (при отсутствии расположенных под ней подвальных помещений), не предъявляются.

Входные двери в защитную камеру и пультовую закрываются на замок, ключ от которого хранится у лица, ответственного за эксплуатацию рентгеновского дефектоскопа.

Входная дверь в защитную камеру не должна открываться во внутрь камеры.

На пульте управления рентгеновским дефектоскопом и над входом в защитную камеру устанавливаются световые табло с предупреждающей надписью, которые загораются при включении рентгеновского дефектоскопа и отключаются после его выключения.

На входных дверях защитных камер и на наружной поверхности установок с рентгеновскими дефектоскопами в местной защите наносятся знаки радиационной опасности.

При работе с установками для рентгеновской дефектоскопии, оборудованных конвейером (или другим устройством для подачи деталей на просвечивание), предусматриваются организационные и технические меры, исключающие возможность попадания людей в зону контроля через технологический проем для подачи деталей на просвечивание во время работы рентгеновского дефектоскопа.

Все стационарные защитные устройства после установки рентгеновских дефектоскопов проверяют на соответствие требованиям ОСПОРБ-99/2010 и Правил.

Перед началом работы (в каждую смену) персонал проверяет исправность рентгеновского дефектоскопа (подвижных частей, электропроводки, высоковольтного кабеля, заземляющих проводов в защитной камере) и проводит пробное включение рентгеновского дефектоскопа.

Эксплуатация рентгеновских дефектоскопов производится только в режимах, предусмотренных их технической документацией и актом технического осмотра.

После окончания смены все сетевые включатели отключаются, а ручки управления ставятся в исходное положение. Снимающиеся ручки управления убираются. Пульт управления рентгеновским дефектоскопом, а также защитная камера и пультовая запираются. Ключи от защитной камеры и пультовой, а также ключ от замкового устройства рентгеновского дефектоскопа сдаются лицу, ответственному за его эксплуатацию.

В случае необходимости проведения ремонтных работ, рабочие (электромонтеры, слесари) могут находиться в защитной камере при выключенном рентгеновском дефектоскопе и в пультовой только в присутствии лица, ответственного за обеспечение радиационной безопасности.

Проведение рентгеновской дефектоскопии в нестационарных условиях с использованием переносных и передвижных рентгеновских дефектоскопов

При проведении рентгенодефектоскопических работ в нестационарных условиях с использованием переносных или передвижных рентгеновских дефектоскопов вне защитных камер и специальных помещений (в цехах, на открытой местности, в полевых условиях) радиационная безопасность персонала и населения обеспечивается удалением от рентгеновского дефектоскопа.

Персонал должен располагаться в направлении, противоположном направлению пучка рентгеновского излучения, на расстоянии или за защитной конструкцией, обеспечивающими среднюю мощность дозы не более 10 мкЗв/ч.

Средняя мощность дозы здесь и далее определяется как средняя за рабочий день мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения при максимально возможном времени работы дефектоскопа с учетом его технических характеристик.

Устанавливается зона ограничения доступа, в которой средняя мощность дозы при работе рентгеновского дефектоскопа может превышать 1 мкЗв/ч. Принимаются меры к исключению возможности нахождения посторонних лиц в зоне ограничения доступа при работе рентгеновского дефектоскопа. Для уменьшения размеров зоны ограничения доступа могут использоваться передвижные средства радиационной защиты (защитные экраны, ширмы).

При проведении работ с переносными рентгеновскими дефектоскопами в специально выделенных производственных помещениях должен быть исключен доступ посторонних лиц в эти помещения во время работы рентгеновского дефектоскопа. При этом в смежных по вертикали и горизонтали производственных помещениях средняя мощность дозы не должна превышать:

– 10 мкЗв/ч для помещений, имеющих постоянные рабочие места персонала группы А,

– 20 мкЗв/ч для помещений временного (не более 50% рабочего времени) пребывания персонала группы А,

– 40 мкЗв/ч для помещений эпизодического (не более 25% рабочего времени) пребывания персонала группы А,

– 2,5 мкЗв/ч для помещений, имеющих постоянные рабочие места персонала группы Б,

– 5,0 мкЗв/ч для помещений временного (не более 50% рабочего времени) пребывания персонала группы Б,

– 10 мкЗв/ч для помещений эпизодического (не более 25% рабочего времени) пребывания персонала группы Б,

– 0,5 мкЗв/ч для помещений, имеющих постоянные рабочие места работников, не отнесенных к персоналу.

Защитные устройства установок с рентгеновскими дефектоскопами в местной защите выполняются так, чтобы мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке на расстоянии 10 см от наружной поверхности установки или защитного ограждения, исключающего возможность доступа посторонних лиц при работе рентгеновского дефектоскопа, не превышала 2,5 мкЗв/ч. При этом мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения в местах возможного нахождения персонала группы А при работе установки не должна превышать 10 мкЗв/ч.

При проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или передвижных рентгеновских дефектоскопов в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях обеспечивается отсутствие посторонних лиц в зоне ограничения доступа при работе рентгеновского дефектоскопа. Зону ограничения доступа ограждают и маркируют предупреждающими плакатами (надписями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 метров.

Рекомендуется проводить просвечивание в производственных помещениях в нерабочее время.

Работы по просвечиванию в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях выполняются двумя работниками.

Для обеспечения радиационной безопасности персонала и населения при проведении работ с переносными (передвижными) рентгеновскими дефектоскопами необходимо:

– просвечивать изделия при минимально возможном угле расхождения рабочего пучка рентгеновского излучения, используя для этого входящие в комплект рентгеновских дефектоскопов коллиматоры, диафрагмы или тубусы;

– устанавливать за просвечиваемым изделием защитный экран, перекрывающий прошедший пучок излучения;

– пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест и мест, где могут появляться люди, в толстую стену или иное препятствие;

– уменьшать время просвечивания изделий за счет использования высокочувствительных пленок, усиливающих экранов, цифровых систем регистрации;

– пульт управления передвижных и переносных рентгеновских дефектоскопов размещать с противоположной направлению пучка излучения стороны на таком расстоянии от рентгеновского излучателя, при котором обеспечивается радиационная безопасность персонала в соответствии с требованиями НРБ-99/2009; при невозможности выполнения этого условия использовать специальные защитные экраны, либо оснащать рентгеновские дефектоскопы средствами автоматической задержки включения, дающими возможность персоналу отойти на безопасное расстояние до включения рентгеновского дефектоскопа.

По окончании работ оператор выключает рентгеновский дефектоскоп, закрывает замковое устройство на его пульте и сдает рентгеновский дефектоскоп и ключ лицу, ответственному за учет и хранение рентгеновских дефектоскопов.

Источник

Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ С ПОМОЩЬЮ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ

Дата введения 2004-07-01

1.РАЗРАБОТАНЫ: Российской медицинской академией последипломного образования МЗ РФ (руководитель разработки В.Я.Голиков, В.Н.Летов, Ю.Н.Касаткин); Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава РФ (С.И.Иванов, Г.С.Перминова, Б.Б.Спасский); Ассоциацией медицинских физиков РФ (Б.Я.Наркевич, В.А.Костылев); Российским онкологическим научным центром им. Н.Н.Блохина РАМН (С.В.Ширяев, А.В.Хмелев); ГНЦ РФ Институт биофизики (В.Н.Корсунский); ГСПИ Минатома РФ (А.П.Хромов, В.А.Жажа); ИРГ, СПб ( Е.В.Иванов ); Центром госсанэпиднадзора ЮАО г. Москвы (Н.П.Зиновьева).

2. УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 4 марта 2004 г.

3. ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 1 июля 2004 г.

3.ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН: «Система стандартов безопасности труда. Подразделения радиодиагностические. Требования безопасности. ОСТ 42-21-14-82», «Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях. N 2813-86» и «Лаборатории радиоизотопной диагностики: Санитарно-гигиенические нормы. СанПиН 42-129-11-4140-86».

1. Область применения

1.1. Настоящие методические указания (далее указания) устанавливают основные принципы, требования и нормы по обеспечению защиты пациентов, персонала, населения и окружающей среды при проведении радиодиагностических процедур in vivo с введением радиофармпрепаратов в организм пациентов.

1.2. Указания распространяются на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию помещений для подразделений радионуклидной диагностики независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

1.3. Действие указаний распространяется на размещение и эксплуатацию радиодиагностической аппаратуры и оборудования, а также на планирование и проведение радиодиагностических процедур с открытыми радионуклидными источниками.

1.4. Указания не распространяются на подразделения, проводящие лучевую терапию, медицинские процедуры с закрытыми радионуклидными источниками, в т.ч. радионуклидную остеоденситометрию, а также использующие методы фотонного (флюоресцентного), нейтронного и протонного активационного анализа элементного состава биомедицинских объектов.

1.5. Указания не распространяются на работы с наборами реагентов для радиоиммунологического анализа, т.е. на радионуклидную диагностику in vitro, а также на использование радиофармпрепаратов для лечения, т.е. на радионуклидную терапию.

1.6. Требованиями указаний должны руководствоваться органы и учреждения госсанэпиднадзора, юридические и физические лица независимо от их подчиненности и формы собственности, планирующие, осуществляющие и контролирующие радиодиагностические процедуры.

2. Общие положения

2.1. Радиационная безопасность пациентов, персонала и населения считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования к радиационной защите, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» N 3-РФ от 09.01.96, а также НРБ-99, ОСПОРБ-99 и настоящими указаниями.

2.2. В соответствии с НРБ-99 для обеспечения радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды при нормальной работе подразделений радионуклидной диагностики необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

2.3. При проведении радионуклидных диагностических исследований методом in vivo принцип нормирования в отношении пациентов не применяется.

2.4. Применительно к этим исследованиям принцип обоснования означает:

— польза для пациента от ожидаемой диагностической информации должна безусловно превосходить ожидаемый вред от полученной дозы облучения;

— радионуклидные диагностические исследования осуществляются по медицинским показаниям в тех случаях, когда отсутствуют или нельзя применить, или недостаточно информативны другие альтернативные методы диагностики;

— все применяемые методики радионуклидной диагностики утверждаются Минздравом России;

— в описаниях этих методик устанавливаются контрольные уровни облучения пациента при выполнении процедур в оптимальном режиме;

— для радионуклидной диагностики in vivo используются только те радиофармпрепараты, применение которых разрешено в установленном порядке Минздравом России и на которые имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России;

— обеспечены все необходимые условия для получения достоверной диагностической информации соответствующего качества.

2.5. Принцип оптимизации при проведении радионуклидных диагностических исследований означает получение необходимой и полезной диагностической информации при минимально возможных уровнях облучения пациентов с учетом экономических и социальных факторов.

2.6. В соответствии с ОСПОРБ-99 числовые значения контрольных уровней эффективной дозы облучения пациента должны гарантировать отсутствие детерминированных эффектов и обеспечивать минимизацию радиационного ущерба при безусловном превосходстве пользы над вредом.

2.6.1. Внутренним регламентом медицинского учреждения устанавливаются контрольные уровни облучения пациентов при радиодиагностических исследованиях in vivo. Их числовые значения должны быть основаны на достигнутом в данном медицинском учреждении уровне защищенности и обеспечивать условия, при которых не будут превышены контрольные уровни, установленные Минздравом России для радиодиагностических процедур.

2.6.2. В случае невозможности обеспечить непревышение контрольного уровня годовой эффективной дозы облучения пациента при наличии жизненных показаний для проведения диагностических процедур, решение об их проведении принимается в индивидуальном порядке по заключению медицинской комиссии, с учетом согласия пациента. В случае недееспособности пациента в связи с наличием психического заболевания или бессознательным состоянием требуется согласие опекунов, родителей или иных доверенных лиц.

2.7. В соответствии с НРБ-99 при нормальной эксплуатации источников излучений устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

— персонал (группы А и Б);

— все население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их профессиональной деятельности.

2.7.1. Для каждой категории облучаемых лиц в соответствии с НРБ-99 устанавливаются три класса нормативов:

— основные пределы доз, приведенные в табл.2.1;

— допустимые уровни монофакторного воздействия (для одного радионуклида, одного пути поступления или одного вида внешнего облучения), являющиеся производными от основных пределов доз;

— контрольные уровни (дозы, мощности дозы, активности, флюенсы и др.). Их значения должны учитывать достигнутый в данной организации (медицинском учреждении) уровень радиационной безопасности и обеспечивать условия, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого.

2.7.2. Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий, т.к. на эти виды облучения установлены отдельные нормативы.

Основные пределы доз по НРБ-99

Годовая эффективная доза внешнего и внутреннего облучения, мЗв

20 за любые 5 лет,
но не более 50 в год

1 в среднем за любые последовательные 5 лет,
но не более 5

Источник

Студентам

Программы второго диплома

Абитуриентам

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm schools tour 671cbf2beb. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm schools tour 671cbf2beb. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm schools tour 671cbf2beb.

Школам

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm staff tour 60ca3bf4a6. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm staff tour 60ca3bf4a6. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm staff tour 60ca3bf4a6.

Сотрудникам

Научная публикация — это реально!

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm alumni tour acc8a78c86. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm alumni tour acc8a78c86. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm alumni tour acc8a78c86.

Выпускникам

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm partners tour 4669f05eaa. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm partners tour 4669f05eaa. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm partners tour 4669f05eaa.

Партнерам

Раздел находится в стадии заполнения контентом. Приносим извинения за доставленные неудобства!

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm employers tour b7c25fc37a. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm employers tour b7c25fc37a. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm employers tour b7c25fc37a.

Работодателям

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm press tour 4f2113a655. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm press tour 4f2113a655. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm press tour 4f2113a655.

Прессе

Девиз пресс-службы —
«оперативно и достоверно».

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm lang ru bf6b67f9ae e527da5042. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm lang ru bf6b67f9ae e527da5042. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm lang ru bf6b67f9ae e527da5042.радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm lang en cea2599721 92edb397d1. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm lang en cea2599721 92edb397d1. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm lang en cea2599721 92edb397d1.радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm lang cn 19eb745a5e eb70f65ee8. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm lang cn 19eb745a5e eb70f65ee8. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm lang cn 19eb745a5e eb70f65ee8.радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm lang es ca4ce16da5 3770d8e912. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm lang es ca4ce16da5 3770d8e912. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm lang es ca4ce16da5 3770d8e912.радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm lang pt da47bbaaef 454fdf1f0d. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm lang pt da47bbaaef 454fdf1f0d. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm lang pt da47bbaaef 454fdf1f0d.радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. csm lang ar 329dcddc76 b9e8714ef0. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-csm lang ar 329dcddc76 b9e8714ef0. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка csm lang ar 329dcddc76 b9e8714ef0.

радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. sitemap. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение фото. радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение-sitemap. картинка радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения обучение. картинка sitemap.

Участок радиационной безопасности

Телефон: +7 (343) 375-93-48

Сотрудники

Кондрашин Владислав Максимович

Моисейкин Евгений Витальевич

Черемхина Ольга Михайловна

Виды деятельности

Документы

4 МБ, *.pdf (Размещен 01.02.2018)

Лицензии

Регистрационный номер УО-09-501-2492 от 23.10.2015

3 МБ, *.pdf (Размещен 01.02.2018)

6 МБ, *.pdf (Размещен 01.02.2018)

Регистрационный номер 77.99.15.002.Л.000016.03.16 от 10.03.2016

5 МБ, *.pdf (Размещен 01.02.2018)

Локальные документы

Приказ 572/03 от 06.07.2020

1 МБ, *.pdf (Размещен 17.07.2020)

Приказ 528/03 от 17.06.2020

1 МБ, *.pdf (Размещен 17.07.2020)

481 кБ, *.pdf (Размещен 17.10.2019)

1 МБ, *.pdf (Размещен 07.04.2021)

2 МБ, *.pdf (Размещен 07.04.2021)

18 МБ, *.pdf (Размещен 01.02.2018)

Приказ 221/03 от 10.03.2017

1 МБ, *.pdf (Размещен 01.02.2018)

3 МБ, *.pdf (Размещен 11.12.2018)

4 МБ, *.pdf (Размещен 11.12.2018)

52 кБ, *.docx (Размещен 11.12.2018)

2 МБ, *.pdf (Размещен 11.12.2018)

1 МБ, *.docx (Размещен 11.12.2018)

12 кБ, *.docx (Размещен 18.04.2019)

Перечень действующих документов по радиационной безопасности

Создано / Изменено: 29 января 2018 / 17 октября 2019

© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter

Личный кабинет абитуриента:
первый шаг к поступлению в университет

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *