Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Атмосферы и скорости ветра (м/с) на высоте 10 мСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Примечание. В числителе приведены значения для РБМК-1000, в знаменателе – для ВВЭР-1000.
где коэффициент После нанесения на карту в виде эллипсов изодозных линий (линий равной дозы) уровней А и Б определяют населенные пункты, объекты, где требуется проведение неотложных мероприятий защиты. Затем в порядке, изложенном ниже, выявляется и оценивается радиационная обстановка на всей загрязненной местности. 4. Определение средней скорости ветра в слое распространения радиоактивного облака (табл. П. 5.2). 5. Определение размеров зон возможного загрязнения местности для заданного типа реактора и доли выброшенных из него РВ и нанесение их на карту (табл. П. 5.3, П. 5.4) – рис. 2.6-а. 6. Определение ожидаемых мощностей доз излучения на объекте. а) По карте с нанесенными на ней прогнозируемыми зонами загрязнения находятся координаты б) По табл. П. 5.5 или П. 5.6 для расстояния от АЭС – в) Если объект расположен в стороне от оси следа –
где
7. Определение дозы облучения на открытой местности (табл. П. 5.13, П. 5.14). 8. Расчет дозы облучения за защитой (табл. П. 5.15). 9. Сравнение рассчитанной дозы с допустимой (устанавливаемой) дозой. Если рассчитанная доза превышает допустимую дозу, решаются задачи по выбору наиболее целесообразных вариантов действий – перенос работ на более поздний срок, организация работы сменами, планируются другие мероприятия по снижению дозы облучения и уменьшению количества облученных.
Пример 9. Определить размеры зон возможного загрязнения при аварии реактора РБМК-1000, произошедшей 3 октября в 14.30, доля выброса РВ 30 %, скорость ветра на высоте 10 м – 4 м/с, облачность – средняя. Р е ш е н и е. 1. По табл. П. 5.1 определяем категорию вертикальной устойчивости атмосферы – Д. 2. По табл. П. 5.2 определяем среднюю скорость ветра в слое распространения облака – 3. По табл. П. 5.3 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 10. Для условий примера 9 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. Р е ш е н и е. 1. По табл. П. 5.5 определяем мощность поглощенной дозы излучения на оси следа через 1 час после аварии (линейная интерполяция по расстоянию) – используем несистемную единицу, как в действующей методике:
2. Рассчитываем коэффициенты, учитывающие: – удаление от оси следа (табл. П. 5.8) – отличие доли выброса – отличие во времени от 1 часа (табл. П. 5.11) 3. Определяем ожидаемую мощность дозы на объекте через 6 часов после аварии:
Пример 11. Для условий примера 10 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. Р е ш е н и е. 1. По табл. П. 5.10 определяем время начала формирования следа радиоактивного загрязнения
2. Вычисляем приведенное время начала работы расчета на подстанции:
3. Рассчитываем 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. П. 5.13 находим коэффициент
5. Рассчитываем дозу облучения по формуле:
Работа ведется на открытой местности, поэтому
Пример 12. Условия примера 11: прогнозируемая доза облучения личного состава расчета, который должен провести плановые профилактические работы на электрической подстанции (открытая местность) 3 октября с 17.30 до 23.30, составляет 1,75 рад. С учетом ранее полученных доз при выполнении этих работ облучение расчета не должно превышать 0,5 рад – установленная доза. Определить время, на которое необходимо перенести работу на загрязненной местности, для того, чтобы доза облучения не превысила установленную. Р е ш е н и е. 1. Используя (2.29) по установленной дозе рассчитываем требуемое значение коэффициента
2. По табл. П. 5.13 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
Следовательно, доза облучения расчета составит 0,5 рад, если работу начать через 6 суток и 8 часов после аварии, т. е. 10 октября в 1.30.
Пример 13. Условия примера 11: прогнозируемая доза облучения личного состава расчета, который должен провести плановые профилактические работы на электрической подстанции (открытая местность) 3 октября с 17.30 до 23.30, составляет 1,75 рад. С целью уменьшения дозы облучения начальник расчета решил провести работы двумя сменами. Неработающая смена будет находиться в подвале одноэтажного здания на территории подстанции ( Р е ш е н и е. 1. Рассчитываем значение коэффициента
2. По табл. П. 5.13 определяем время окончания работы первой смены и начала работы второй
Следовательно, первая смена работает 2 ч 45 мин, вторая – 3 ч 15 мин, доза облучения для каждой смены 0,88 рад.
Прогнозирование фактической (по данным разведки) радиационной обстановки производится так же, как было изложено выше с тем лишь отличием, что исходные данные по уровням радиации – реальные, наблюдаемые на объектах.
Пример 14. Авария на реакторе РБМК-1000 произошла 3 октября в 14.30. 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? Р е ш е н и е. а) 1. Определяем приведенное к моменту аварии время измерения мощности дозы:
2. Определяем приведенное к моменту аварии время
3. По табл. П. 5.11 находим коэффициент 4. Рассчитываем мощность дозы на 19.30 по формуле:
б) 1. Определяем приведенное время измерения:
2. Рассчитываем требуемое значение коэффициента
3. По табл. П. 5.11 в строке “
Все задачи по прогнозированию радиационной обстановки кроме определения размеров зон загрязнения и уровней радиации на объектах можно решить и аналитически, без применения таблиц приложения 5, используя формулы (1.40), (1.41).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 391; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.119 (0.01 с.) |