Студопедия — При аварии на АЭС
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

При аварии на АЭС






 

Исходные данные:

Lx = 26 км; Ly = 2 км; n = 0.3; Kz =1; Кзагр = 0.17; Кнагр =1; tизм =1час;

СВУВ = изотермия; Vветра = 30 км/час; tаварии = 4.30; Тдоклада (или Тзад) = 8.00; Тэвакуации = 19.30

Показатели и формулы:

Lx – расстояние от реактора до сельскохозяйственного объекта (СХО);

Ly – удаление СХО от оси следа, км;

n – показатель спада активности (продолжительность действия реактора на одной зарядке горючим); n=0.3;

Kz – коэффициент учета количества аварийных блоков, их электрическую мощность, долю радионуклидов, выброшенных из реактора;

Кзагр – коэффициент учета плотности загрязнения от времени: через сутки=0.17; через месяц=0.22; через год=0.4;

Кнагр – коэффициент учета степени физической нагрузки на человека: легкая степень=1; средняя степень=1.8; тяжелая степень=2.7;

γ – коэффициент учета степени вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ); при конвекции γ =0.15; при изотермии γ =0.06; при инверсии γ =0.02;

А, В, С – апроксимационные коэффициенты;

Δ tобл – продолжительность облучения (приведенное относительно аварии время);

tизм – время измерения мощности дозы;

tзад – время пересчета мощности дозы;

tн – время начала облучения;

«m» – единый информационный параметр, полученный по апроксимационному выражению:

Ку – коэффициент учета изменения параметра «m» в поперечном сечении радиоактивного следа:

, где

Ризм – уровень радиации для tизм;

Рзад – уровень радиации на следе облака на 1 час после аварии или на любое заданное время;

Кt – коэффициент учета спада радиоактивности во времени: ,

тогда Ризм=m·Ky·Kz; Рзадизм· Kt;

Аs – плотность загрязнения местности (поверхностная активность), мКи/м2: Аs=Р·Кзагр;

Дм – доза излучения от зараженной местности, рад: ДМизм·Кд;

Кд – коэффициент накопления дозы излучения во времени;

;

Кобл – продолжительность пребывания людей на следе в период его формирования: Кобл=Δ tобл/240;

Аинг – активность радионуклидов, ингаляционно поступивших в организм, мКи: Аингизм·Кобл·Кz·Кнагр;

Динг – ингаляционно поглощенная доза, рад; Динг= Аинг·3300;

Добл – доза облучения от проходящего облака, рад; Доблизм·Кобл·Кz;

Σ Д – суммарная доза облучения, рад;

Σ Доблмингобл.

Оценить радиационную обстановку

Решение:

1. По значениям степени вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ) и скорости ветра по таблице 16.1 определяем апроксимационные коэффициенты А, B, С.

2. Определяем единый информационный параметр «m1» по формуле:

3. Определяем коэффициент учета изменения «m» в поперечном сечении радиоактивного следа (Ку):

, где ,

где γ – коэффициент учета изменения СВУВ для изотермии, равный 0, 06;

, где ;

4. Определяем уровень радиации Ризм на время tизм;

Ризм1=m1·Ky·Kz=0, 1021·0, 2276·1=0, 02324 рад/час.

5. Определяем коэффициент учета спада радиоактивности во времени (Кt):

tзадзад-(Тав+tпути)=8-(4, 5+1)=2, 5 часа, где tпути=Lх/nветра;

.

6. Определяем уровень радиации Рзад на заданное время (tзад=2, 5 часа):

Рзадизм1· Kt=0, 02324·0, 76=0, 0177 рад/ч.

7. Р1изм1· Kt(1 час); Р1=0, 02324·1, 316=0, 030 рад/ч.

8. Определяем плотность загрязнения местности (Аs):

Аs=Р·Кзагр=0, 0177·0, 17=0, 0030 Ки/м2.

9. Определяем коэффициент накопления дозы излучения во времени (Кд):

где tn=tаварии + tпути.

10. Определяем дозу излучения на местности на данное время:

Дмизм1·Кд=0, 023·7, 11=0, 164 рад.

11. Определить активность радиоактивных веществ, ингаляционно поступивших в организм (Аинг);

а) по таблице находим соответствующие коэффициенты А, В, С.

б) определяем новый параметр (m2):

;

в) определяем новое значение Ризм2:

Ризм2=m2·Ky·Kz=0, 00248·0, 277·1=0, 000564 рад/час;

г) определяем коэффициент Кобл:

Кобл=Dtобл/240=15/240=0, 0625;

Dtобл=tэв-tав=19, 5-4, 5=15 часов;

д) определение Аинг:

Аинг= Ризм2· Кобл· Kz·Кнагр=0, 000564·0, 0625·1·1=0, 0000353 Кu.

12. Определяем Динг – ингаляционную поглощенную дозу:

Динг = 3300·Аинг = 3300·0, 0000353 = 0, 116 рад.

13. Определяем дозу облучения от проходящего облака (Д`обл):

а) по таблице находим новые коэффициенты А, В, С.

б) ;

в) Ризм3 = m3·Ky·Kz = 0, 2309·0, 277·1 = 0, 0524 рад/час;

г) Д`обл = Ризм3·Кобл·Кz = 0, 0524·0, 0625·1 = 0, 00328 рад.

14. Определяем суммарную дозу облучения (Σ Добл):

Σ Добл = Дминг+Д`обл = 0, 164+0, 116+0, 00328 = 0, 283 рад.

Задание:

Оценить радиоактивную обстановку при аварии на АЭС. Исходные данные для выполнения задания взять в таблице 16.2 согласно номерам списка в группе.


Таблица 16.1







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 520. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия