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)

Тема. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах




Лекция 4

Вопросы:

1. Радиоактивные вещества; ядерные реакторы; меры безопасности при эксплуатации.

2. Дозы излучения, дозовые пределы облучения.

3. Биологические нарушения в организме человека при облучении.

4. Анализ аварий и катастроф на радиационно опасных объектах (РАОО); методы предупреж-дения аварий.

 

Радиоактивные вещества (РВ) и источники ионизирующих излучений используются в повсе-дневной жизни, производстве, медицине. К примеру, атомные реакторы обеспечивают до 13% по-требностей России в электроэнергии

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) можно разбить на этапы:

" добыча урановой руды и извлечение из нее (обогащение) урана;

" использование ядерного горючего в реакторах;

" транспортировка РВ;

" химическая регенерация отработанного ядерного топлива;

" очистка отработанного ядерного топлива от радиоактивных (РА) отходов;

" безопасное ("вечное") хранение РА отходов и примесей;

" изъятие из отработанного ядерного топлива урана и плутония для использования в ядерной энергетике.

При ядерной реакции до 99% ядерного топлива идет в РА отходы (плутоний, стронций, цезий, кобальт), которые нельзя уничтожить, поэтому надо хранить. Контакты с ядерным горючим, его от-ходами, энергоносителями, тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ) и другими РА продуктами при-водят к РЗ зданий, оборудования, транспорта, Если специальная обработка не снизит их уровень за-ражения ниже ПДД (ПДУ), то они также требуют захоронения.

Существуют ядерные реакторы на медленных и быстрых нейтронах. Реакторы на медленных нейтронах могут охлаждаться обычной водой, как, например, РБМК - реактор большой мощности, канальный; ВВЭР - водо-водяной реактор, либо "тяжелой" водой или газом, как, например, ВТГР - высокотемпературный с гелиевым охлаждением реактор. Реакторы на быстрых нейтронах назы-ваются реакторами-размножителями (Р-Р). Если ВВЭР использует 5% ядерного топлива, то реактор на быстрых нейтронах, например БН-600, - до 55%.

Для хранения отходов применяют специализированные хранилища. Один реактор мощностью 1000 МВт ежегодно превращает 30 т уранового топлива в РА отходы. С 21 АЭС ФРГ ежегодно сни-мают 300 т использованных тепловыделяющих элементов. На 1986 г. в США хранилось более 12 000 т отработанных тепловыделяющих элементов, а к 2000 г. их ожидалось до 55 000 т.

Основным поражающим фактором при аварии на РАОО, кроме пожаров и взрывов, является радиоактивное заражение. Радиоактивные вещества не имеют запаха, цвета, вкуса, не улавливаются органами чувств. Радиация - это результат изменения структуры атома, свойство атомных ядер са-мопроизвольно распадаться из-за внутренней неустойчивости и вызывать ионизацию среды. Разли-чают несколько видов излучений, возникающих при распаде ядер.

Поражение организма из-за воздействия ионизирующих излучений зависит от энергии, которую радиоактивное излучение (РАИ), передает организму. Это и взято за основу при их измерении. Рас-смотрим наиболее распространенные из таких единиц.

Рад - единица дозы РАИ, при которой грамм живого организма поглотил 100 эрг энергии. Единицей поглощенной дозы в СИ является один грей (Гр), при котором каждый килограмм облу-ченного вещества поглощает энергию в один джоуль, то есть 1 Гр соответствует 100 рад. Так как вы-полнить замеры поглощенной дозы затруднительно, то часто используют другую единицу - рентген.

Атомные электростанции (АЭС) считаются РАОО первой степени опасности, а НИИ с ядер-ными реакторами и стендами - второй степени опасности. Для определения опасности РАОО разра-ботана семибалльная шкала МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

Фазы протекания аварии на РАОО:

" Ранняя - от начала аварии до прекращения выброса РВ и окончания формирования следа радиационного заражения (РЗ) на местности (в зависимости от конкретных метео-условий может быть в виде "пятен"). Продолжительность фазы - до двух недель. Ве-лика вероятность внешнего облучения от гамма-излучения и бета-частиц, а также внут-реннего облучения через пищу, воду, воздух.

" Средняя - от окончания ранней фазы до принятия мер защиты населением. Продолжи-тельность фазы - несколько лет. При этом источником внешнего облучения являются осевшие на местности РВ. Не исключено и внутреннее облучение через пищу, воздух.

Поздняя - до прекращения проведения защитных мер и отмены всех ограничений Степень ра-диационной опасности зависит от многих факторов: степени опасности РАОО, типа ядерного реакто-ра, вероятного количества продуктов (радионуклидов) в выбросе, розы ветров (господствующих на-правлений ветра), разработанных мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий ава-рий на РАОО, а также способности сил ГО своевременно выполнить эти мероприятия. Следует раз-личать опасность, причиняемую "короткоживущими" радионуклидами (РА йод-131) и "долгоживу-щими" (стронций, цезий). Это учитывается при зонировании территории вокруг РАОО.

1-я зона - зона экстренных мер защиты - территория, на которой доза внешнего облучения всего тела не превышает 75 бэр, а внутреннего облучения - 250 бэр. Это 30-километровая зона во-круг АЭС.

2-я зона - профилактических мероприятий -- территория, на которой доза внешнего облуче-ния всего тела не превышает 25 бэр, а внутреннего (и прежде всего щитовидной железы) - 90 бэр.

3-я зона - зона ограничений - территория, на которой доза внешнего облучения всего тела не превышает 10 бэр, а внутреннего облучения - 30 бэр.

Если на территории за год ожидается доза внешнего облучения более 10 бэр, то необходимо вводить соответствующие режимы радиационной защиты, а из 30-километровой зоны вокруг АЭС произвести эвакуацию людей (возможно их последующее возвращение после оценки фактической обстановки).

Меры по недопущению возникновения аварий:

" выполнение всех требований на этапах проектирования, строительства и модернизации действующих РАОО;

" строжайший контроль за безопасностью эксплуатации РАОО со стороны государства и международных организаций;

" неукоснительное выполнение требований безопасности на всех этапах эксплуатации РАОО;

" качественная подготовка персонала РАОО, регулярное повышение его квалификации;

" систематические гренпронкп обслуживающего персонала РАОО па специальных стен-дах и тренажерах;

" готовность средств защиты, систем безопасности, РСЧС, формирований ГО к работе в очагах поражения в установленный срок.

 

Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой ядерный топливный цикл?

2. Назначение, устройство и принцип действия видов РАОО?

3. Меры безопасности при эксплуатации ядерного реактора?

4. Виды радиоактивных излучений?

5. Единицы радиоактивного облучения?

6. Критерии для принятия решения об использовании средств защиты и проведении меро-приятий ГО и ЧС?

7. Критерии для принятия решения об эвакуации населения?

8. Характеристика острой лучевой болезни?

9. Зонирование территории вокруг радиационно-опасного объекта?

 

Рекомендуемая литература

 

Основная

1. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность / Защита территорий и населения при чрезвычайных ситуациях / Учебное пособие. - М.: 2000, с. 110-125

2. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. Высшая школа, Алматы 2000, с. 106-135

3. Шубин Е. П. Гражданская оборона. - М., 1996, с. 75-96

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. АЧС РК, Алматы, 2001, с. 32-52

Дополнительная

1. Инструкция по организации и ведению ГО РК. Учебное пособие. АЧС РК,Алматы, 2002, с. 16-45

2. Исанов К. Ш. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. Учебное пособие. Алматы, 1999, с. 74-80

3. Николаев Н. С., Дмитриев И. М. Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса. - М., Агропромиздат, 1990, с. 132-144

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 650; 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: 0.006 сек.