КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
При авариях на АЭС
Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности
В пределах зоны “М” целесообразно ограничивать пребывание личного состава, не привлекаемого непосредственно к работам по ликвидации последствий аварии. При необходимости выполнения работ в зоне “А” личный состав должен находиться в защищенной технике. В зоне “Б” личный состав должен размещаться в защитных сооружениях. В зоне “В” личный состав находиться в защищенных сооружениях, время работ ограничено несколькими часами. В зоне “Г” не следует допускать даже кратковременного пребывания личного состава.
Выявление радиационной обстановки методом прогноза включает: - определение размеров зон загрязнения местности; - определение мощности дозы излучения на объекте; - отображение выявленной РО. Исходные данные для выявления РО: Информация об АЭС: - тип аварийного реактора (РБМК или ВВЭР); - координаты АЭС, время аварии; - электрическая мощность реактора - - количество аварийных реакторов – - доля выброшенных РВ из реактора – Метеорологические условия: - скорость и направление ветра на высоте 10 м – - состояние облачного покрова: отсутствует, средний, сплошной. Последовательность выявления РО: 1. Определение категории устойчивости атмосферы по заданным погодным условиям и времени суток (приложение 5, табл.1). 2. Определение средней скорости ветра в слое распространения радиоактивного облака (приложение 5, табл. 2). 3. Определение размеров зон возможного загрязнения местности для заданного типа реактора и доли выброшенных из него РВ и нанесение их на карту (приложение 5, табл. 3, 4) – рис. 2.4-а. 4. Определение ожидаемых мощностей доз излучения на объекте.
а) По карте с нанесенными на ней прогнозируемыми зонами загрязнения находится удаление объекта от аварийного реактора – рис. 2.4-б;
б) По табл. 5 или 6 приложения 5 для расстояния от АЭС – в) Если объект расположен в стороне от оси следа –
где
Пример 1. Определить размеры зон возможного загрязнения при аварии реактора РБМК-1000, произошедшей в 14.30 03.10, доля выброса РВ 30 %, скорость ветра на высоте 10 м – 4 м/с, облачность – средняя. Решение. 1. По табл.1 приложения 5 определяем категорию устойчивости атмосферы – Д.
2. По табл. 2 приложения 5 определяем среднюю скорость ветра в слое распространения облака – 3. По табл.3 приложения 5 определяем размеры прогнозируемых зон загрязнения (длина/ширина, км): М – 418/31,5; А - 145/8,42; Б – 33,7/1,73; В - 17,6/0,69.
Пример 2. Для условий примера 1 определить ожидаемую мощность дозы на объекте, расположенном на удалении 25 км по оси следа и в 2 км от нее, через 6 часов после аварии. Решение. 1. По табл.5 приложения 5 определяем мощность дозы излучения на оси следа через 1 час после аварии (используем линейную интерполяцию по расстоянию):
2. Рассчитываем коэффициенты, учитывающие: - удаление от оси следа (табл.8 приложения 5) - отличие доли выброса - отличие во времени от 1 часа (табл.11 приложения 5) 3. Определяем ожидаемую мощность дозы на объекте через 6 часов после аварии:
Оценка радиационной обстановки методом прогноза включает: - определение прогнозируемых доз облучения личного состава сил ликвидации последствий аварии (населения); - определение продолжительности пребывания личного состава в зонах загрязнения по заданной дозе облучения; - определение времени начала работы в зоне загрязнения по заданной дозе облучения. Исходные данные для оценки РО: - выявленная радиационная обстановка; - данные о выполняемой задаче – начало и продолжительность пребывания на загрязненной местности, защищенность от облучения, допустимые (устанавливаемые) дозы облучения. Последовательность оценки РО: 1. Определение дозы облучения на открытой местности (табл.13,14 приложения 5). 2. Расчет дозы облучения за защитой (табл. 15 приложения 5). 3. Сравнение рассчитанной дозы с допустимой (устанавливаемой). Если рассчитанная доза превышает допустимую, решаются задачи по выбору наиболее целесообразных вариантов действий – перенос работ на более поздний срок, организация работы сменами.
Пример 3. Для условий примера 2 определить дозу облучения личного состава расчета, который должен провести плановые профилактические работы на электрической подстанции (открытая местность) 3 октября с 17.30 до 23.30. Решение. 1. По табл.10 определяем время начала формирования следа загрязнения
2. Вычисляем приведенное время начала работы расчета на подстанции:
3. Определяем ожидаемую мощность дозы излучения на подстанции на 1 час после аварии (это значение мощности дозы – фиктивное, так как загрязнение начинается только через 1,25 ч, но оно требуется для расчета дозы облучения):
4. По табл.13 приложения 5 находим коэффициент
5. Рассчитываем дозу облучения по формуле:
Работа ведется на открытой местности, поэтому
Пример 4. Для условий примера 3 определить время, на которое необходимо перенести работу на загрязненной местности, для того, чтобы доза облучения не превысила 0,5 рад (установленная доза). Решение. 1. По установленной дозе рассчитываем требуемое значение коэффициента
2. По табл.13 приложения 5 определяем время перенесенного начала работы на загрязненной местности. Для этого в столбце “продолжительность пребывания в зоне загрязнения - 6 ч” находим наиболее близкое к 1,06 значение Для расчета времени начала работы, точно соответствующего дозе 0,5 рад, воспользуемся методом линейной интерполяции. Ближнему к 0,83 значению
Пример 5. Для условий примера 3 начальник расчета, определив дозу облучения, решил с целью уменьшения дозы провести работы двумя сменами. Неработающая смена будет находиться в подвале одноэтажного здания на территории подстанции. Найти время работы первой и второй смен. Решение. 1. Рассчитываем значение коэффициента
2. По табл.13 приложения 5 определяем время окончания работы первой смены и начала работы второй
Первая смена работает 2 ч 45 мин, вторая – 3 ч 15 мин, доза облучения для каждой смены 0,88 рад.
Выявление радиационной обстановки по данным разведки заключается в измерении мощностей доз излучения в отдельных точках местности и на объектах. Исходные данные для выявления РО по данным разведки: Информация об АЭС: - тип аварийного реактора (РБМК или ВВЭР); - астрономическое время аварии Данные радиационной разведки: - измеренное значение мощности дозы - время измерения мощности дозы Последовательность выявления фактической РО: 1. Вычисляем приведенное время измерения мощности дозы:
2. По табл.11 или 12 приложения 5 определяем коэффициент 3. Рассчитываем мощность дозы излучения на заданное время по формуле:
Пример 6. Авария на реакторе РБМК-1000 произошла в 14.30 03.10. Измеренная мощность дозы излучения на объекте в 17.30 составила 0,5 рад/ч. а) Какая мощность дозы будет в 19.30? б) Когда мощность дозы снизится до 0,1 рад/ч? Решение. а) 1. Определяем приведенное время измерения мощности дозы:
2. Определяем приведенное время
3. По табл.11 приложения 5 находим коэффициент 4. Рассчитываем мощность дозы на 19.30:
б) 1. Определяем приведенное время измерения:
2. Рассчитываем требуемое значение коэффициента
3. По табл.11 приложения 5 в строке “
Оценка фактической радиационной обстановки включает решение тех же задач, что и при оценке методом прогноза, используются те же таблицы. Исходные данные – фактическая радиационная обстановка. Если учесть тот факт, что при аварии на АЭС мощность дозы на загрязненной местности изменяется по закону
Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 2062; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |