Студопедия

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)

Примеры решения типовых задач по выявлению и оценке радиационной обстановки 2 страница




3. Начало работ команды в зоне «Б» – через 3 часа (13.00-10.00)-3ч.

4. Доза облучения, получаемая людьми за время работы 5 часов.

Ответ. Получаемая доза облучения людьми составит (люди работают в зоне «Б»).

Таблица 12.28. Коэффициент Кдоз для определения дозы излучения по значению мощности дозы на один час после аварии. Реактор типа ВВЭР

Время начала облучения Продолжительность пребывания в зоне загрязнения
Часы Сутки Месяцы
                      1,5                  
  часы 0,90 1,68 2,39 3,66 4,24 4,79 5,83 7,26 8,57 9,78 12,0 15,9 19,3 25,1 34,5 52,0 65,4 94,7      
  0,78 1,49 2,14 3,33 3,88 4,41 5,41 6,80 8,07 9,27 11,4 15,3 18,6 24,4 33,8 51,3 64,6 93,9      
  0,70 1,36 1,97 3,10 3,63 4,14 5,11 6,45 7,70 8,87 11,0 14,8 18,1 23,8 33,2 50,6 63,9 93,2      
  0,61 1,19 1,74 2,78 3,27 3,74 4,65 5,93 7,12 8,25 10,3 14,0 17,3 22,9 32,2 49,5 62,7 92,0      
  0,57 1,13 1,66 2,66 3,13 3,59 4,48 5,72 6,89 8,00 10,0 13,7 16,9 22,5 31,7 49,0 62,2 91,4      
  0,55 1,08 1,59 2,55 3,01 3,46 4,32 5,54 6,69 7,77 9,80 13,4 16,6 22,2 31,3 48,5 61,7 90,9      
  0,50 0,99 1,47 2,38 2,82 3,24 4,06 5,2З 6,34 7,39 9,36 12,8 16,0 21,5 30,6 47,7 60,3 89,9      
  0,46 0,90 1,34 2,18 2,59 2,98 3,76 4,86 5,91 6,92 8,81 12,2 15,3 20,7 29,6 46,6 59,7 88,7      
  0,42 0,84 1,24 2,03 2,41 2,79 3,52 4,57 5,57 6,54 8,36 11,6 14,6 19,9 28,8 45,6 58,6 87,5      
    0,39 0,78 1,16 1,91 2,27 2,63 3,32 4,33 5,29 6,22 7,98 11,2 14,1 19,3 28,0 44,7 57,7 86,5      
  сутки 0,35 0,70 1.05 1,72 2,05   3,02 3,94 4,84 5,71 7,37 10,4 13,2 116.2 26,7 43,2 56,0 84,6      
  0,26 0,53 0,79 1,31 1,57 1,82 2,32 3,06 3,78 4,49 5,86 8,46 10,8 15,3 23,1 38,6 50,9 70,8      
  0,22 0,44 0,66 1,10 1,32 1,53 1,96 2,59 3,21 3,83 5,02 7,31 9,48 13,5 20,7 35,4 47,3 74,5      
  0,17 0,35 0,52 0,87 1,04 1,21 1,56 2,06 2,57 3,06 4,04 5,94 7,77 11,2 17,5 30,9 42,0 68,1      
  0,12 0,24 0,37 0,61 0,74 0,86 0,11 1,47 1,84 2,20 2,91 4,32 5,69 8,35 13,3 24,4 34,1 57,7 92,2    
  0,10 0,20 0,30 0,50 0,60 0,69 0,89 1,19 1,49 1,78 2,36 3,52 4,66 6,87 11,1 20,7 29,3 51,0 83,7    
  месяцы 0,06 0,13 0,20 0,33 0,40 0,47 0,61 0,81 1,01 1,21 1,61 2,41 3,20 4,76 7,80 14,9 21,6 39,2 67,6    
  0,04 0,08 0,13 0,22 0,26 0,31 0,40 0,53 0,67 0,80 1,07 1,60 2,13 3,10 5,26 10,2 15,0 28,3 51,1    
  0,02 0,04 0,06 0,11 0,13 0,15 0,19 0,26 0,33 0,39 0,52 0,79 1,05 1,57 2,61 5,19 7,71 15,0 28,6 73,4  
  0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,09 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,48 0,64 0,96 1,60 3,19 4,76   18,2 49,8 89,0

Таблица 12.29. Коэффициент Кдоз для определения доз радиации по значению мощности дозы на 1 час после ядерного взрыва

Время начала обл., ч Продолжительность пребывания в зоне загрязнения,ч
0,5                      
0,5 0,75 1,14 1,59 1,85 2,04 2,33 2,50 2,70 3,12 3,45 3,57 3,83
  0,39 0,65 0,99 1,20 1,37 1,61 1,79 2,00 2,33 2,70 2,86 3,09
  0,19 0,34 0,56 0,73 0,86 1,05 1,20 1,41 1,75 2,08 2,22 2,45
  0,15 0,22 0,39 0,52 0,63 0,79 0,92 1,11 1,43 1,72 1,92 2,11
  0,09 0,16 0,29 0,40 0,49 0,63 0,72 0,92 1,22 1,51 1,69 1,89
б 0,06 0,11 0,20 0,27 0,34 0,45 0,54 0,69 0,96 1,25 1,41 1,60
  0,04 0,08 0,14 0,20 0,26 0,35 0,43 0,55 0,8 1,06 1,22 1,41
  0,02 0,05 0,09 0,13 0,17 0,24 0,30 0,39 0,60 0,84 0,98 1,16
  0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,15 0,21 0,34 0,52 0,64 0,79
    0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,10 0,18 0,30 0,39 0,51
      0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,12 0,21 0,28 0,38
      0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,13 0,18 0,25

Примечание: При ядерном взрыве , где и - время начала и окончания обучения, ч после взрыва соответственно

Таблица 12.30. Вероятность (в процентах) потери боеспособности и трудоспособности при внешнем гамма-облучении

Доза излучения, рад Длительность облучения, сут.
       
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Пример 4. Определить вероятность утраты трудоспособности членами команды при выполнении работ на РЗМ. Исходные данные:

- доза облучения от проходящего радиоактивного облака,

- доза облучения от загрязненной местности

- продолжительность облучения, суток.

Решение. 1. Суммарная доза облучения, которую получат люди

2. По данным табл. 12.30 радиационный ущерб (вероятность утраты работоспособности) как функции от суммарной дозы облучения и времени ее накопления составит – М=51,5%.

Ответ. Вероятность утраты трудоспособности 51,5%.

Пример 5. Рассчитать коэффициент ослабления дозы радиации γ-излучением на следе облака перекрытием защитного сооружения, состоящим из слоя грунта толщиной 80см и слоя дерева толщиной 18,5см.

Решение. Суммарный коэффициент ослабления защитным сооружением определяется зависимостью Ответ. Коэффициент ослабления дозы излучения перекрытием защитных сооружений составляет 1885.

Пример 6. В помещении дежурного по ж/д разъезду (деревянное одноэтажное здание) мощность дозы излучения через 6 часов после аварии реактора РБМК составила (2рад/ч). Определить зону РЗМ, в которой находится разъезд, и дозу облучения, получаемую дежурным за смену 7 часов.

Решение. Дано: МД излучения в помещении на 6 часов после аварии время облучения дежурного – 7 часов; коэффициент ослабления деревянного здания реактор – РБМК.

1. МД излучения в помещении на 1 час после аварии Тогда, МД на 1 час на местности

2.. Доза облучения, получаемая дежурным в помещении за смену 7 часов ( – табл. 12.28; – для воздуха).

3. По вычисленному значению МД излучения для местности определяем зону РЗМ – зона В (см. табл. 12.16)

Ответ. Доза облучения дежурного Разъезд находится внутри зоны В.

Пример 7. Через 5 часов после аварии (реактор ВВЭР) МД излучения на ж/д станции составляла (1,5 рад/ч). Дежурный по станции находится в административном трехэтажном здании. Определить зону, в которой находится станция, и дозу облучения, получаемую дежурным за смену (12 часов).

Решение. 1. МД излучения на 1 час после аварии

2. Зона РЗМ, в которой находится станция – «Б».

3. Доза, получаемая дежурным за смену

Пример 8. Механику энергопоезда, получившему две недели назад дозу облучения 0,08 Гр (8 рад) предстоит в течение 3-х часов вести работы по ремонту контактной сети на перегоне. МД через 3 часа после аварии (2,5рад). Работы должны быть начаты через 5 часов после аварии. Определить суммарную дозу облучения, получаемую механиком к концу работы. Реактор РБМК.

Решение. 1. Суммарная доза облучения с учетом ранее полученной дозы облучения (остаточной дозы ) равна сумме

2. Остаточная доза облучения через 2 недели будет составлять 75% от полученной ранее (см. табл. 12.18), т.е

3. Вновь получаемая доза облучения составит (см. форм. 12.1)

4. Суммарная доза облучения составит

Пример 9. Автокрану предстоит работа по вскрытию защитного сооружения. МД излучения на местности через 1 час (7рад/ч). Установленная доза облучения на первые сутки 0,02Гр (2рад). Начало работ через 1 час после аварии. Определить продолжительность работы крановщика и стропальщиков. Реактор ВВЭР.

Решение. 1. По заданной дозе облучения определяется для крановщика и стропальщиков.

2. ПО данным времени начала работ и определяется время работы крановщика и стропальщиков путем интерполяции по табл. 12.28.

Пример 10. Железнодорожная станция находится в зоне РЗМ. МД излучения через 3 часа после аварии (реактор РБМК) (3рад/ч). Установленная доза облучения 0,02Гр (2рад). Определить начало работ по дезактивации территории станции, если продолжительность работ составит 3 часа.

Решение. 1. МД излучения на 1 час после аварии

Р1 = Кп·Р3 = 1,33·3≈ 4 рад/ч.

2. Дозовый коэффициент по заданной дозе составляет

3. По данным и () определяется начало работ (табл. 12.27). 7суток и 5часов.

Ответ. Работы должны быть начаты не ранее 7 суток и 5 часов.

Пример 11. На ж/д станции необходимо вести спасательные работы. МД излучения через 1 час после аварии (реактор ВВЭР) составляет (3,5рад/ч). Заданная доза облучения 0,03 Гр (3рад). Определить количество смен при ведении АСДНР, если они должны начаться через 3 часа после аварии, а их продолжительность составит 6 часов.

Решение. 1. Потребное количество смен «n» можно определить как частное от деления суммарной дозы облучения , которая может быть получена за все время работ, на заданную дозу , т.е.

2. Или второй вариант: − т.е. как частное от деления суммарного времени всех работ (6часов) на допустимое время работы одной смены.

Тогда допустимая продолжительность работы одной смены составит 1час 15мин.

Ответ. Необходимо не менее 5 смен.

Пример 12. Обеспечит ли необходимую степень защиты персонала депо следующий суточный режим радиационной защиты: пребывание в ПРУ (Косл=100) – 6ч; в здании вагонного депо (Косл=7) – 7 ч; в жилых домах (Косл=27) – 9ч; на открытой местности – 2 часа. Условия: реактор – ВВЭР; Р15= 3мГр/ч·(0,3рад/ч); Dуст = 2мГр·(0,2рад) – установленная доза облучения для персонала на первые сутки.

Решение. 1. Коэффициент защищенности С (см. формулу 12.3.5. в пункте 8)

2. Коэффициент безопасной защищенности

3. Основное условие радиационной защищенности С Сб.

Вывод. Нет. Данный установленный режим не обеспечивает радиационную защиту персонала, т.к. С < Сб.

Пример 13. Пассажирский поезд пересекает участок радиоактивного загрязнения длиной 120км со средней скоростью 60км/ч. Уровни радиации на участке, приведенные к одному часу после аварии (реактор РБМК) составляли: 0,01; 0,1; 0,9; 0,7; 0,3; 0,08;0,01 рад/ч. Определить дозу облучения, получаемую пассажирами поезда. Движение осуществляется через 1 месяц после аварии.

Решение. 1. Средний уровень радиации по участку

Рср1 = 2,1/7 = 0,3 рад/ч. (см.форм.12.3.1).

2. Доза облучения, которую могли получить пассажиры при движении через участок через 1 час после аварии

D1 = Р1·Кдозосл= 0,3·1,7/2,3 = 0,22рад. (см.форм.12.3.3).

3. Доза облучения, получаемая пассажирами через 30 дней движения равна

(см.форм.12.3.4).

4. Или. Получаемая доза облучения равна

Примечание. Полезно знать и применять в расчетах зависимости: где - уровень радиации на оси следа в момент преодоления этой оси, рад/ч; маршрут проходит под углом к оси следа (или где – угол, под которым преодолевается ось следа; маршрут проходит параллельно оси следа где и – уровни радиации в начальном и конечном пунктах маршрута, рад/ч.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 7451; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.059 сек.