Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Радиационная безопасность.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
6.37 Mб
Скачать

5. Прогнозирование количества пораженного персонала и

населения, оказавшегося в зоне радиационного

загрязнения.

Расчет мощности дозы радиации Р, Гр/ч, и доз внешнего облучения D, Гр, производится в зависимости от времени, прошедшего после аварии, по формулам , где Ризм – измеренный (рассчитанный) уровень радиации в момент времени τизм, Гр/ч; п – коэффициент равный 0,25 для промежутка времени до 1 мес. после аварии и 0,5 – от 1 до 3 мес.; D = К(РконτконРначτнач), где Рнач – уровень радиации на время начала облучения (τнач); Ркон – на время окончания облучения (τкон), Гр/ч; К – коэффициент, равный 1,33 для промежутка времени до 1 мес. после аварии и 2 – от 1 до 3 мес.

Табл. 19. Средние значения коэффициента ослабления Косл

Наименование помещения и транспортного средства

Косл

Открытые траншеи, щели

3

Перекрытые щели

50

Автомобили

2

Пассажирские вагоны

3

Производственные здания

7

Административные здания

8

Жилые дома (каменные):

одноэтажные

10

подвал

40

двухэтажные

15

подвал

100

пятиэтажные

27

подвал

400

Жилые деревянные дома:

одноэтажные

2

подвал

7

В среднем для населения:

городского

8

сельского

4

Табл. 20. Доза внутреннего (ингаляционного) облучения при запроектной аварии с реакторами типа ВВЭР-1000 и РМБК-1000 (10-2 Гр)

R, км

Степень вертикальной устойчивости атмосферы и скорость ветра, м/с

Конвекция

Изотермия

Инверсия

2

3

5

7

2

5

7

10

2

3

4

5

5

20

14

8,6

6,2

110

49

35

25

250

170

130

110

10

6,9

4,8

3,0

2,2

62

28

20

15

130

97

76

62

20

2,6

1,9

1,2

0,9

25

13

9,5

6,8

52

41

34

29

30

1,6

1,1

0,7

0,5

14

7,6

6,4

4,2

27

24

20

18

35

1,3

1,0

0,6

0,5

11

6,2

4,7

3,6

21

19

17

15

40

1,1

0,8

0,5

0,4

9,3

5,1

4,0

2,9

17

16

14

12

50

0,9

0,6

0,4

0,3

6,5

3,9

3,0

2,1

11

1

10

9,2

60

0,7

0,5

0,3

0,2

4,9

2,9

2,4

1,7

8,2

8,0

7,8

7,2

Табл. 21. Допустимая продолжительность пребывания людей

на загрязненной местности, ч

Время, прошедшее после аварии, tнач, ч

1

1,4

2

3

5

7

10

24

40

70

0,1

15

18

20

22

25

27

30

33

35

38

0,2

7,30

8,10

8,35

10

12

13

14

21

25

30

0,3

4,50

5,15

5,35

6,30

7,30

8,30

10

13,3

18

22

0,4

3,30

3,50

4,00

4,30

5,30

6,10

7,20

10

13

18

0,5

2,45

3,00

3,05

3,35

4,20

4,50

5,40

7,50

10

12

0,6

2,45

2,30

2,35

3,00

3,30

4,0

4,40

6,25

7,30

10

0,7

1,50

1,65

2,10

2,30

3,0

3,20

4,50

5,25

7,00

9,00

0,8

1,35

1,40

1,50

2,10

2,30

2,50

3,20

4,50

6,00

8,00

0,9

1,25

1,30

1,35

1,55

2,10

2,55

2,55

4,00

5,00

7,10

1,0

1,15

1,25

1,30

1,40

1,50

2,15

2,35

3,40

4,30

6,00

1,6

<1

<1

<1

1,0

1,20

1,28

1,45

2,30

2,40

3,30

2,0

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1,10

2,20

2,50

3,0

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1,0

1,50

4,0

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1,20

5,0

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1,00

При нахождении человека в помещении (дом, защитное сооружение и т.п.) доза облучения будет меньше в Косл раз. Коэффициент Косл называется коэффициентом ослабления, и его значения приведены в табл. 19.

Коэффициент защищенности за сутки С, показывающий во сколько раз доза облучения реально будет меньше дозы, которую человек получил бы на открытой местности, можно определить по формуле , где τi – продолжительность пребывания людей в различных условиях (дома, защитные сооружения, транспорт и т.п.), ч.

Доза внутреннего (ингаляционного) облучения человека зависит от степени вертикальной устойчивости атмосферы, скорости ветра и расстояния от эпицентра аварии (табл. 20).

Время допустимой работы τраб, ч, персонала (населения) при условии получения дозы, не превышающей установленное значение Dуcт, определяется по табл. 21.