РУБРИКИ |
Прогнозирование возможной радиационной обстановки и её оценка |
РЕКЛАМА |
|
Прогнозирование возможной радиационной обстановки и её оценкаПрогнозирование возможной радиационной обстановки и её оценкаПрактическое задание №6 Прогнозирование возможной радиационной обстановки и её оценка. Прогнозирование зон радиоактивного заражения местности и внутреннего поражения человека при аварийном выбросе на КАЭС. Вариант № 16 Задание: Спрогнозировать по исходным данным возможные зоны РЗ местности
и ВП человека на случай аварии на АЭС (разрушение реактора РМБК-1000 с
выбросом продуктов деления Ак=10% и V10=5 м/с), оценить обстановку на ОЭ с
рабочим поселком (или городе Н-ск) и осуществить выбор режима радиационной
защиты (РРЗ) работающих ОЭ и населения поселка (или города Н-ск). Исходные данные: Решение. Определяем степень вертикальной устойчивости атмосферы (СВУА) по табл.10.1, с учетом V10, облачности и времени суток: ИЗ – изотермия или нейтральное состояние Находим по табл. 10.2 среднюю скорость ветра в приземном слое в зависимости от СВУА и V10: Vср=5 м/с С учетом типа возможной аварии на АЭС определяем по табл. 10.3 размеры зон Таблица 1 |Тип аварии|Зоны |Р1, |Д? внеш., |Двнутр.,|Длина L, |Ширина Ш, | Р1=Д(/400 – уровень радиации на 1 ч после аварии, Д( – доза до полного распада По схеме определяем, в какую из зон РЗ или ВП, или одновременно в зоны РЗ и А( - зона слабого РЗ (красный цвет); Вычисляем время начала выпадения радиоактивных осадков над заданным объектом: [pic] tформ = 3 ч Если облако сформировалось ко времени подхода его к ОЭ, то над ним будет
происходить выпадение радиоактивных осадков. Поэтому по табл. 10.3
определяем методом интерполяции возможный уровень радиации Р1 и возможную
дозу Д(внеш для зоны РЗ, где находится наш объект; для зоны ВП определяют
только возможную дозу Д(внутр. [pic] рад/ч [pic] рад [pic] бэр Определяем уровни радиации на ОЭ на различное время (на начало выпадания осадков, конец рабочей смены, конец первых суток и на конец трех суток): Рt=Р1/К,
где К – коэффициент пересчета, по табл. 10.5. Р3=0.77/1,75=0.44 рад/ч Р11=0.77/3.2=0.24 рад/ч Рср=(Р3+Р11)/2=(0.44+0.24)/2=0.34 рад/ч . на конец первых суток с начала выпадения осадков при К24=5 Р24=0.77/5=0.154 рад/ч Р72=0.77/7=0.11 рад/ч Находим дозу облучения, полученную на открытой местности за первые сутки [pic] Д10сут = 2((Ркtк - Рнtн) Д10сут=Д3сут+Д7сут= Д3сут+ Д3сут/2 (т.к за семикратный период времени радиация снизится в 2 раза (по закону спада радиации)) [pic] бэр Д10сут=13.2+13.2/2=19.8 бэр По табл. 10.6 принимаем решение по защите. Величина 19.8 бэр превышает
верхний уровень критериев для принятия решений по защите работающих и
населения (на все тело) за исключением решения по эвакуации взрослых. Вычисляем суммарную дозу, полученную рабочими первой смены Д(=Дотк+Д8ч+Д0+Дпер+Дотд, где Дотк – доза, полученная на открытой местности; Дt=(Рср(Т)/К0 Известно, что Рср = 0.44 рад/ч; на рабочем месте, продолжительность
смены 8ч и коэффициент ослабления защиты К=10; L0=60 км на открытой
местности Ротк=0.56 рад/ч; люди находятся 1ч при Ко=1, переезд к работе и с
работы занимают 3ч, при Ко=2 с Ркр=0.56 рад/ч; Рср=0.29 рад/ч; время отдыха Д(=1.12+0.352+0.3+0.21+0.266 = 2.248 бэр Наибольший вклад Д( вносит Дотк ,Д0 и Дпер. лучшим решением является
уменьшение времени нахождения на открытой местности до 0.5ч (а 0.5ч
перенести в зону отдыха) и переезда на транспорте к работе и с работы до 1ч Д(=0.28+0.352+0.3+0.21+0.452=1.594 бэр, что меньше Дуст По величине Д( определяем радиационные потери (РП) людей на ОЭ и распределение их по времени (табл. 10.8), если Д((100 рад или Д((50 бэр; т. к. Д(=1.594 бэр, то люди, находящиеся в ОЭ, полностью трудоспособны в течении 4-х дней. Подбираем РРЗ как для работающих, так и для населения, находящегося в
условиях радиоактивного заражения местности. Безопасным РРЗ считается такой
режим, когда облучение людей не выше суточной установленной дозы Дуст. Он
характеризуется коэффициентом безопасной защищенности Сб, который
показывает во сколько раз д.б. уменьшена фактическая доза радиации над Дуст Для установления безопасного режима работы на ОЭ вычисляем суточный коэффициент защищенности (он показывает, во сколько раз доза облучения, полученная людьми при данном режиме, меньше дозы, которую они получили бы за то же время на открытой местности): [pic] а с учётом уменьшения времени на открытой местности и переезда на транспорте к работе и с работы: [pic] Сравниваем полученные коэффициенты для персонала ОЭ: С5,67, последняя обеспечена для персонала ОЭ за счет уменьшения времени нахождения в худших условиях [pic] Итоговый вывод: 1,2(10-3 рад/ч. Прогнозируемая доза за первые сутки на открытой местности и в помещениях ОЭ может составить соответственно Д1 сут=11,34 бэр и Д(=2,248 бэр, что больше Дуст=2 бэр. Следовательно, требуется подобрать и соблюдать соответствующий РРЗ для персонала ОЭ и населения в посёлке. 0,3 рад/ч, указанных в таблице 10.11 для населения, проживающего в каменных одно- и многоэтажных домах. Поэтому следует населения эвакуировать в незаражённую зону, где находятся работающие на ОЭ вахтовым методом. Дозировка йодного калия следующая: 1 раз в день по 0,04г детям в возрасте до 2 лет и беременным женщинам в течении 3 суток; 1 раз в день по 0,125г всем взрослым людям и детям в возрасте от 2 лет и старше в течении 7 суток. В дальнейшем следует проводить эвакуацию детей и беременных женщин (в первую очередь), а затем и всех взрослых людей, неработающих на ОЭ вахтовым методом. Список использованной литературы 1) Практикум по БЖД под ред. Бережного С. А. – Тверь: ТГТУ, 1997. 2) Бережной С. А., Романов В. В., Седов Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности: Уч. пособие. – Тверь: ТГТУ, 1996. 3) Сборник типовых расчетов и заданий по экологии: Уч. пособие под ред. Бережного С.А., Седова Ю.И. и др. – Тверь: ТГТУ, 1999.
|
|
© 2000 |
|