- определение допустимого времени пребывания людей в зонах радиоактивного загрязнения.
Исходными данными для прогнозирования и оценки радиационной обстановки являются:
- координаты атомной станции;
- тип реактора и его электрическая мощность;
- время начала выброса радиоактивных веществ;
- направление ветра и его скорость;
- облачность;
- прогноз изменения метеоданных в ближайшие 12 часов.
На основе исходных данных поставленные задачи можно решить с помощью формул и таблиц справочника по ГО изд.Киев – 1999.
Например: выполнить оценку радиационной обстановки для населения г.Николаева при аварии на Южно-украинской АЭС.
Исходные данные:
- координаты АС Ш=46045’С Д=31025’В
- тип реактора ВВЭР-1000
- электрическая мощность – 1000 МВт
- время начала выброса РВ – 12.00
- направление ветра - 3250
- скорость ветра – 5 м/с
- облачность – 3 балла
- прогноз на ближайшие 12 часов – без изменений
- выход активности – 10%
- расстояние от АС до города – 130 км
Определить:
- направление оси следа радиоактивного облака;
- размеры зон радиоактивного загрязнения;
- время подхода облака зараженного воздуха к городу;
- мощность дозы гамма-излучения в городе от загрязненной местности;
- возможные дозы облучения населения при пребывании на открытой местности и в жилых зданиях;
- мероприятия по защите населения от радиационных поражений в данных условиях.
Решение:
1. Определяем класс устойчивости атмосферы по табл.7.9.(стр.228). Изотермия.
2. Определяем среднюю скорость ветра в слое от поверхности земли до центра облака по табл.7.10. Для нашего примера Vc=5 м/с
3. Размеры зон радиоактивного загрязнения определяем по табл.7.11-7.15. Для нашего примера табл.7.12.
Зона |
М |
А |
Б |
В |
Г |
L (км) |
284 |
74,5 |
9,9 |
- |
- |
в (км) |
18,4 |
3,51 |
0,28 |
- |
- |
4. Время подхода облака зараженного воздуха при расстоянии до АС, R=130км определяем по табл.7.33.(стр.255)
T=6,5 часов
5. Мощность дозы излучения на 1 час после аварии от загрязненной местности определяем по табл.7.17.(стр.233)
Так как в таблице нет значения мощности дозы для расстояния 130 км, то выбрав ближайшие табличные значения для 100 км и 150 км находим искомый уровень радиации методом линейной интерполяции по формуле:
,
где а=100 км, f(a)=0,0280 рад/ч, b=150 км, f(b)=0,0146 рад/ч, x=130 км.
6. Возможные дозы облучения населения . При радиационных авариях персонал и население могут подвергнуться радиоактивному облучению. Формирование дозы облучения персонала и населения происходит по прямому и непрямому пути.
К прямому пути облучения относится:
- внешнее облучение – от проходящего (по направлению ветра) облака и от излучения выпавших из него на поверхность радионуклидов.
- внутреннее облучение – от радионуклидов, попадающих в организм через органы дыхания.
К непрямому пути воздействия относится внутреннее облучение от радионуклидов, попавших в организм по пищевым и биологическим цепочкам.
Дозу внешнего облучения от проходящего по направлению ветра облака определяем по табл.7.47.(стр.269).
Дп.о.=0,0269 рад
Доза внешнего облучения от поверхностного загрязнения почвы будет в основном определяться осевшими радионуклидами молекулярного йода 131I и 133I и частично 134Cs и 137Cs.
Эту дозу определяем по табл.7.19.(стр.235) для различного времени пребывания в зоне.
Например, на ранней фазе аварии до 15 суток
Д=3,04 рад
Так как эта доза характерна для середины зоны «М», определяем какая граница зоны (внутренняя или внешняя) ближе:
130-74,5=55,5 км
284-130=154 км
Т.о. внутренняя граница ближе и доза будет в 3,2 раза больше, т.е.
Д=9,728 рад
С учетом дозы облучения от проходящего облака общая доза внешнего облучения может составить:
Дå1 =0,0269+9,728=9,755 рад=97,55 мЗв
Ингаляционная доза внутреннего облучения практически полностью определяется радионуклидами йода. Наиболее уязвимой частью населения, с точки зрения последствий внутреннего облучения, являются дети от 1 года до 8 лет.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.