Гамма- и бета-излучения воздухом от энергии излучения 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гамма- и бета-излучения воздухом от энергии излучения



Характеристики излучений Виды излучения
Бета-излучение Гамма-излучение
Энергия Е, МэВ 0,51 0,52 0,55 2,27 0,66
μ, 1 /см · 10–4 1,102 1,098 1,082 0,540 1,013

 

Поглощенная доза внешнего облучения рассчитывается по формуле

Dвн = [ 2tн /Т – 2tк/Т],(10.16)

где tн – время начала проживания на загрязненной территории с момента аварии на АЭС, год; tк время окончанияпроживания, год; Р0 – мощность поглощенной дозы, рад/год; Т – период полураспада; Ксз – коэффициент средней защищенности, который рассчитывается по формуле

, (10.17)

где: Треж – длительность соблюдения режима, ч; tс, tз, tд, tт, tм – продолжительности пребывания людей, соответственно, в защитных сооружениях, производственных зданиях, жилых домах, транспорте и на открытой местности, ч; Кзс, Кпз, Кжд, Ктр – коэффициенты ослабления, соответственно, защитных сооружений, производственных зданий, жилых домов, транспортных средств, показывающие во сколько раз уровень радиации и доза излучения в них ниже, чем на открытой местности.

Поглощенную дозу внутреннего облучения Dвнут, рад, можно определить по формуле (10.18). При начальном уровне загрязнения почвы цезием-137, равном 5 Ки/км2, и при проведении агротехнических мероприятий поглощенная доза внутреннего облучения в среднем составляет 0,15 рад/год. При других начальных уровнях загрязнения доза пропорциональна Аs0/5.

Dвнут = 0,15 · · (tк – tн) (10.18)

Суммарную дозу облучения определяют по формуле

DΣ = Dвн + Dвнут. (10.19)

Суммарное значение дозы сравнивают максимальной дозой, которая допускается НРБ-2000 для населения.

Если DΣ превысит допустимую, то вносят коррективы в режим проживания людей на загрязненной территории. В частности, можно, например, до минимума сократить время пребывания на открытой местности.

 

Приложения

Таблица 10.1

Исходные данные для решения задач

Номер варианта Задача 1
Г, [(Р · см2) / (ч · мКи)]; А, мКи t, ч R, см
  3,24 (цезий-137)      
  9,03 (радий-226)      
  13,85 (кобальт-60)      
  9,03 (радий-226)      
  3,24 (цезий-137)      
  13,85 (кобальт-60)      
  9,03 (радий-226)      
  13,85 (кобальт-60)      
  9,03 (радий-226)      
  13,85 (кобальт-60)      
  3,24 (цезий-137)      
  13,85 (кобальт-60)      
  9,03 (радий-226)      
  13,85 (кобальт-60)      
  3,24 (цезий-137)      
  9,03 (радий-226)      
  13,85 (кобальт-60)      
  3,24 (цезий-137)      
  13,85 (кобальт-60)      
  9,03 (радий-226)      
  13,85 (кобальт-60)      
  3,24 (цезий-137)      
  13,85 (кобальт-60)      
  9,03 (радий-226)      
  3,24 (цезий-137)      
  9,03 (радий-226)      
  13,85 (кобальт-60)      
  3,24 (цезий-137)      
  13,85 (кобальт-60)      
  9,03 (радий-226)      

 

Продолжение таблицы 10.1

Номер варианта Задача 2 Задача 3
А0S, Ки/км2 t, лет V,литр молока в сутки М, кг/сутки Av, Бк/л Am, Бк/кг Big, мЗв/Бк Продукты питания
        0,2     1, 4 ·10–5 говядина
      0,5 0,5     1, 4 ·10–5 баранина
        2,2     1, 4 ·10–5 овощи
      1,5   1, 4 ·10–5 птица
      0,2 0,2     1, 4 ·10–5 грибы
      0,3   3,5 ·10–5 молоко
      0,1 0,1     1, 4 ·10–5 грибы
      0,25 1,5     1, 4 ·10–5 овощи
      1,5 1,7     1, 4 ·10–5 овощи
      1,3 0,5     1, 4 ·10–5 говядина
      1,2 0,8     1, 4 ·10–5 свинина
      1,9 0,3     1, 4 ·10–5 баранина
      1,2 0,7     1, 4 ·10–5 говядина
      0,5 1,0     1, 4 ·10–5 фрукты
      0,65   3,5 ·10–5 молоко
      1,27 1,3     1, 4 ·10–5 овощи
      2,2 1,25     1, 4 ·10–5 картофель
      1,33   1, 4 ·10–5 овощи
      0,56 0,85     1, 4 ·10–5 овощи
      1,36 0,5     1, 4 ·10–5 баранина
      1,8 0,2     1, 4 ·10–5 клюква
      1,2 0,5     3,5 ·10–5 картофель
      1,5 0,5     1, 4 ·10–5 творог
      1,7 0,6     3,5 ·10–5 мука
      1,0 1,3     1, 4 ·10–5 овощи
      0,5   3,5 ·10–5 молоко
      0,4 0,5     1, 4 ·10–5 фрукты
      0,8 0,2     1, 4 ·10–5 черника
      1,0 0,1     1, 4 ·10–5 земляника
      2,0 0,3     1, 4 ·10–5 баранина

Примечание. Big, = 1, 4 · 10–5мЗв/Бк – для цезия-137; Big, = 3,5 · 10–5 мЗв/Бк – для стронция-90

Окончание таблицы 10.1

Задача 4
Номер вариа-нта Аsо, Ки/км2   tн, лет tк, лет tд, ч Кжд tп, ч Кпз   tм, ч Принятые допущения
                  1.Треж = 24 ч 2. В задаче не учитываются время пребывания в защитных сооружениях и коэффициент защищенности защитного сооружения. 3. В задаче не учитываются время пребывания и коэффициент защищенности при поездке в транспорте    
                 
                 
                 
                 
          7,5      
                 
                 
                 
                 
    0,5            
                 
                 
                 
                 
          7,7      
                 
                 
    0,5            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Таблица 10.2

ОТЧЕТ

О выполнении расчетной работы по теме

«Расчет доз внешнего и внутреннего облучения»

студента ____________________ ___________ учебной группы. Вариант N___

Фамилия, инициалы

Номер задачи Определяемые параметры Результат
    Мощность дозы, Р/ч  
Экспозиционная доза, Р  
Поглощенная доза в воздухе, рад  
Поглощенная (эквивалентная) доза в биологической ткани, рад (бэр)  
Результаты сравнения с Ндоп для профессионалов  
Предложения по радиационной защите  
  Мощность экспозиционной дозы в начале облучения, мкР/ч  
Мощность экспозиционной дозы чрез t, мкР/ч  
Экспозиционная доза за t лет, Р  
Эквивалентная доза за t лет, мЗв  
Степень лучевой болезни  
    Годовая мощность эквивалентной дозы внутреннего облучения  
Годовая эквивалентная доза внутреннего облучения  
Суммарная эквивалентная доза внешнего и внутреннего облучения  
Результаты сравнения с Ндоп для населения. Предложения по радиационной защите  
        Мощность поглощенной дозы  
Поглощенная доза внешнего облучения  
Поглощенная доза внутреннего облучения  
Суммарная поглощенная доза внутреннего и внешнего облучения  
Предложения по радиационной защите    

 

 

Литература

5. Нормы радиационной безопасности НРБ–2000.

6. Батырев, В. А., Бусел, А. В., Дорожко, С. В. Методическое пособие по радиационной безопасности и радиационной экологии для студентов технических и технологических вузов Республики Беларусь.– Мн., 1992.

7. Саечников, В.А., Зеленкевич, В.М. Основы радиационной безопасности. – Мн., 2002.

8. Дорожко, С.В., Бубнов, В.П., Пустовит, В.Т. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. – Мн.: Технопринт, 2003.

 

Занятие 11. СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

(2 часа )

1. Цель работы – ознакомить студентов со средствами индивидуальной и коллективной защиты населенияи порядком пользования ими.

2. Порядок выполнения работы

2.1. Изучить настоящие методические материалы.

2.2. Законспектировать в рабочую тетрадь ответы на следующие вопросы:

1. Назначение, классификация убежищ и требования к ним.

2. Основные и вспомогательные помещения убежища. Система жизнеобеспечения убежища. Порядок использования убежищ.

3. Гражданские и промышленные противогазы и респираторы. Порядок накопления, хранения и выдачи в угрожаемый период.

4. Аптечка АИ-2.

Быть готовым включить одну из систем убежища, показать порядок использования аптечки АИ-2, надеть противогаз в установленное нормативами время.

3. Материально-техническое обеспечение: убежище, видеофильм о средствах коллективной защиты, гражданские и промышленные противогазы (отдельные образцы), индивидуальные противохимические пакеты, аптечка индивидуальная АИ-2, перевязочный пакет.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 254; 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 - 18.118.2.15 (0.033 с.)