Швидкість (м/сек.) переносу переднього фронту хмари зараженого повітря в залежності від швидкості вітру 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Швидкість (м/сек.) переносу переднього фронту хмари зараженого повітря в залежності від швидкості вітру



 

 

Стан атмосфери Швидкість вітру на висоті 10 м, м/сек.
<2         >6
Конв.       - - -
Із - -       . Ю
Інв. -       - -

— визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення за додатками 5—9 і наносимо іх в масштабі карти (схеми) у вигляді правильних еліпсів.



 


Рис. 4.1. Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості

— виходячи із заданої відстані об'єкта від аварійного реактора і враховуючи утворені зони забруднення, визначаємо зону забруднення, в яку потрапив об'єкт.

2.Визначення часу початку формування сліду радіоактивного забруднення після
аварії на АЕС (час початку випадання радіоактивних опадів на території об'єкта)
здійснюється за табл. 4.6.

3.Визначаємо дозу опромінення, яку отримають робітники і службовці об'єкта
(особовий склад формувань). Для цього користуємося додатками 10—14.

Дози опромінення, які отримають робітники і службовці об'єкта визначаються за формулою:


Доп


•К3(бер),


(4.1)


Де Двідкр. — Доза при відкритому розташуванні;

Кпосл — коефіцієнт послаблення радіацій;

Кз — коефіцієнт, що враховує відхилення місця розташування від середини зони (див. примітку у додатках 10—14).

4. Визначення тривалості роботи робітників в умовах радіаційного забруд­нення робиться за додатками 10—14, знаючи час початку опромінення та задану дозу опромінення.

...... ".................. 165


ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ


Ча.

Таблиця 4.6 с початку формування сліду після аварії на РНО, год.


 

 

 

 

Відстань від АЕС, км Категорія стійкості атмосфери
Конвекція Ізотермія Інверсія
середня швидкість переносу хмари, м/сек.
         
  0,5 0,3 0,1 0,3 0,1
  1.0 0,5 0,3 0,5 0,3
  2,0 1,0 0,5 1,0 0,5
  3,0 1,5 0,8 1.5 0,3
  4,0        
  6,0 2,5 1,2 2,5 1.3
  6,5   1,5   1,5
  7,5        
  8,0        
  8,5 4,5 2,2 4,5 2,5
  9,5   2,5    
    7,5 3,5    
           
          6,5
      6,5    
           
           
           
           
           
700'          
           
           
           

166


Розділ 4

5. Знаючи дозу опромінення та необхідну тривалість проведення робіт, визна­чаємо початок роботи формувань на забрудненій території за додатками 10—14.

Приклад 1. Вихідні дані:

—тип і потужність ядерного реактора — РБМК-1000;

—кількість аварійних реакторів п — 1;

—частка викинутих РР із реактора Н = 50%;

—відстань від об'єкта до аварійного реактора Кк = 24 км;

—час аварії реактора Тав = 10.00;

—безперервність роботи на об'єкті Троб- 12 год;

—допустима доза опромінення Двап 5 бер;

—коефіцієнт послаблення радіації виробничих приміщень Кпосл 6;

—швидкість вітру на висоті 10 м Ую = 4 м/сек.;

—напрям вітру — в напрямку об'єкта;

—хмарність — середня;

Необхідно: Оцінити обстановку, що може скластися на об'єкті та можливості проведення аварійних робіт тривалістю 1 година. Рішення:

—за таблицею 4.4 визначаємо категорію стійкості атмосфери, що відповідає
погоднім умовам та часу доби. За умовою: хмарність середня, день, швидкість
приземного вітру Уи) = 4 м/сек. Згідно з таблицею категорія стійкості — ізотермія;

—за таблицею 4.5 визначаємо середню швидкість переносу ср) радіо­
активної хмари. Згідно з таблицею для ізотермії і швидкості вітру на висоті 10 м
(\^0= 4 м/сек.) середня швидкість переносу хмари становить Уср = 5 м/сек.;

—за додатком 6 для ізотермії та швидкості переносу хмари 5 м/сек., а також
заданого типу ядерного реактора (РБМК-1000) і частці викинутих РР =
50%) визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення місцевості, потім нано­
симо їх у масштабі на карту (схему). Враховуючи відстань об'єкта х= 24 км)
до аварійного реактора, розміри утворених зон, визначаємо, що об'єкт знахо­
диться на внутрішній межі зони "Б";

—за таблицею 4.6 визначаємо час початку випадання радіоактивних опадів
на території об'єкта. Для Ях = 24 км, ізотермія, середня швидкість переносу хмари
Уср= 5 м/сек., знайдемо^ = 1,2 год.

Отже, об'єкт за 1,2 год. після аварії опиниться в зоні радіоактивного забруднення;

— за додатком 12 знаходимо дозу, яку може отримати людина у середині
зони Б на відкритій місцевості за зміну (12 год.) — Дср =17,1 рен. Оскільки ми
знаходимося на внутрішній межі зони = 3,2) і роботи ведуться у приміщенні
з Кпосл = 6, то

Допр т Ден-------= — — = 9,6 [бер]

Кпосл 6

Залишаючись на об'єкті, робітники через 12 год. отримають дозу опромінення 9,6 бер, що перевищує норму;

_


ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

— для визначення допустимої тривалості перебування людей у цехах, необхідно
провести підрахунок допустимої середньої дози за формулою:

Дсер.доп'Кз
Ддоп
=-----; (4.2)

Ддоп-Кпоа, 5-6
ЗВІДКИ //«?»•*» = — - У, 4

Користуючись додатком 12 знаходимо, що час перебування в цеху не повинен перевищувати 5 годин (опромінення почалося через 1,2 години після аварії);

— для визначення часу вводу формувань для ведення робіт знову визначаємо
Дсер.доп, як у попередньому випадку

Дсер.доп • Кпося 5 1
Дсер.доп --- =- =1,56 [бер],

За додатком 12 знаходомо, що при умові проведення робіт тривалістю 1 година на відкритій місцевості формування може почати роботу через 5 годин.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; просмотров: 115; 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 - 18.119.125.135 (0.012 с.)