Смекни!
smekni.com

Оценка радиационной и химической обстановки (стр. 2 из 4)

По формуле (18)

,

зная что

рад и
, для открытой местности, найдем параметр a:

.

После чего из уравнения (17) [2]

, обозначив искомое время начала работ за x и соответственно время окончания работ за x+8, получим уравнение:

.

Решив это уравнение получим значение x равным

, т.е. через 78.2 часов после взрыва можно высылать бригаду рабочих, для проведения СНАВР.

Определить коэффициенты защиты жилья, если за 10 суток поглощенная доза не превышает заданную дозу (

рад), соответствующую номеру зачетки последнюю цифру плюс 2.

По формуле (14), принимая

часам и соответственно
часам, найдем необходимый коэффициент защиты жилья:

.

Основные направления предотвращения аварий и снижения потерь и ущерба при радиационных авариях:

а) рациональные размещения РОО (радиационный опасный объект) с учетом возможных последствий аварий;

б) специальные меры по ограничению распространению выбросов за пределы СЗЗ (санитарно-защитная зона);

в) меры по защите персонала и близживущего населения.

При проектировании РОО должны учитываться сейсмичность зоны, его геологический, гидрологический и ландшафтный особенности.

При выборе места для размещения РОО в первую очередь необходимо учитывать санитарно-гигиенические требования обеспечивающие предупреждения его вредного влияния на окружающую среду и местное население. Отдавать предпочтение следует участкам:

а) расположенным с подветренной стороны по отношению к населенному пункту, в малозаселенных местностях с ровным рельефом;

б) с глубоким слиянием грунтовых вод, чтобы наивысший уровень этих вод находился не менее чем на 1,5 метра ниже отметки пола подземных сооружений, в которых, возможно, есть радиоактивные жидкости;

в) хорошо продуваемым.

Для защиты продуктов питания и воды от заражения предусматривается комплекс мероприятий, направленный на подготовку в мирное время объектов народного хозяйства и транспорта к работе в особых условиях. В его состав входит:

а) организационные мероприятия, имеющие цель подготовить пищевые предприятия и водонососные станции к работе при нападении противника;

б) инженерно-технические мероприятия, направленные на герметизацию помещений, в которых размещаются пищевые предприятия, водонапорные станции, склады медикаментов, создания герметичной тары, и упаковочных материалов, а также транспортных средств для перевозки продовольствия и медикаментов;

в) санитарно-гигиенические мероприятия, обеспечивающие сохранность продовольствия и медикаментов.

Воду в домашних условиях можно хранить в закрывающихся стеклянных бутылках, банках или бочках.

1.2 После взрыва на АЭС с выбросом РВ

Исходные данные:

10.08.05 года в 00 часов произошла авария на АЭС.

Через 4 часа после аварии на открытой местности наблюдается мощность дозы

(рад/ч),

(

– последняя цифра зачетной книжки).

Определить мощность дозы на 1, 2, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 часов в первые и вторые сутки, третьи и четвертые сутки - 60,72,84,96 часов по формуле (4’) [2].

Определим в начале эталонную мощность дозы по формуле (6) в [2]:

,

где

– коэффициент для пересчета уровней радиации на различное время после взрыва.

В нашем случае

выбирается как при аварии на АЭС. Подставив все данные в (4’), получим:

рад/ч.

Теперь получим таблицу значений и построим график

.
t, ч 1 2 6 12 18 24 30 36 42 48
Рt, рад/ч 1.089 0.825 0.532 0.403 0.343 0.305 0.279 0.26 0.244 0.231
t, ч 60 72 84 96
Рt, рад/ч 0.212 0.197 0.185 0.175

Рис. 3. График спада мощности дозы после аварии на АЭС.

Анализируя полученные графики в п. 4.1.1. и п. 4.1.2. можно сделать следующие выводы при ядерном взрыве мощность дозы в сотни раз превышает мощность дозы после аварии на АЭС, однако спад мощности происходит по-разному, что видно из формул. При ядерном взрыве спад мощности дозы происходит быстрее, чем после аварии на АЭС. Так уже через час после ядерного взрыва мощность дозы уменьшается в два раза, а через шесть – уже в десять, в отличии от аварии на АЭС уменьшении мощности дозы в два раза происходит спустя шесть часов, и только в шесть раз спустя трое суток. Определить, какая мощность дозы будет за месяц, три месяца, полгода и за год без учета собственной дезактивации по формуле (4’). Используя указанную формулу, получим:

1) за месяц:

ч., тогда
рад/ч;

2) за 3 месяца:

ч., тогда
рад/ч;

3) за полгода:

ч., тогда
рад/ч;

4) за год:

ч., тогда
рад/ч.

Определить дозу с нарастающим итогом за первые 10 суток, через месяц, через три месяца, через год, если население находится 12 часов на открытой местности, 12 часов в помещении с

(в соответствии с последней цифрой зачетной книжки
).

Для решения этой задачи воспользуемся формулой (16):


,

где

уже было рассчитано ранее,
часам, а
выбирается в соответствии с заданным интервалом времени.

За 10 суток:

ч, а
рад. Откуда получаем, что на открытой местности доза составляет

рад,

а в помещении, где

рад. В итоге суммарная доза равна
рад.

Аналогично рассчитаем и для других промежутков времени.

За месяц:

ч,
рад. Тогда на открытой местности доза равна
рад, а в помещении –
рад. В итоге суммарная доза равна
рад.

За 3 месяца:

ч,
рад. Тогда на открытой местности доза равна
рад, а в помещении –
рад. В итоге суммарная доза равна
рад.

За год:

ч,
рад. Тогда на открытой местности доза равна
рад , а в помещении –
рад. В итоге суммарная доза равна
рад.