
- •Лекция №1
- •1. Основные положения и определения в области безопасности в чрезвычайных ситуациях
- •2. Признаки и показатели чрезвычайных ситуаций
- •2.1Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу последствий
- •2.2. Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника
- •3.2. Федеральный Закон «о радиационной безопасности»
- •3.3. Федеральный закон «о промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-фз от 20.06.1997 г.
- •Лекция №3
- •4. Источники химической опасности при авариях на химически опасных объектах Основные определения и понятия
- •Классификация опасных химических веществ
- •Классификация опасных химических веществ по токсической опасности
- •Классификация грузов опасных химических веществ
- •Очаг химического поражения
- •Критерии ингаляционной токсичности опасных химических веществ
- •2.3 Ангидрид сернистый
- •2.6 Водород мышьяковистый
- •2.8 Водород хлористый
- •2.9 Диметиламин
- •2.10 Кислота бромистоводородная
- •2.11 Метилакрилат
- •2.12 Метиламин
- •2.14 Метил хлористый
- •2.15 Метилмеркаптан
- •2.16 Нитрилакрилат
- •2.17 Окись углерода
- •2.18 Окись этилена
- •2.19 Окислы азота
- •2.21 Сероуглерод
- •2.22 Синильная кислота
- •2.23 Соляная кислота
- •2.24 Треххлористый фосфор
- •2.25 Триметиламин
- •2.30 Хлорокись фосфора
- •2.31 Хлорпикрин
- •2.32 Хлорциан
- •2.33 Этиленамин
- •2.34 Этилмеркаптан
- •2.35 Этиленсульфид
- •Лекция №9 Источники радиационной опасности при авариях на радиационно опасных объектах.
- •Радиационная безопасность. Строение атома и атомного ядра.
- •Дефект массы ядра.
- •Радиоактивность.
- •Прохождение радиоактивного излучения через вещество.
- •Лекция №10
- •Активность радионуклида
- •Поглощенная доза
- •Доза эквивалентная
- •Биологическое действие ионизирующего излучения.
- •Детерминированные радиационные эффекты.
- •Стохастические радиационные эффекты.
- •Источники ионизирующих излучений.
- •Нормирование ионизирующих излучений.
- •Основные предельные дозы.
- •Лекция №12
- •Основные регламентируемые величины и контролируемые параметры облучения населения Основные контролируемые параметры
- •Основные пределы доз
- •Ограничение облучения техногенными источниками
- •Лекция №13 Средства индивидуальной и коллективной защиты, применяемые при ликвидации последствий аварии на рхоо.
- •Средства индивидуальной защиты (сиз).
- •Мероприятия по сокращению поступления радиоактивных веществ в организм человека.
- •Радиопротекторы и йодная профилактика.
- •Лекция №14 Оценка химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения
- •Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается
- •Определение площади зоны заражения
- •Глубина зон возможного заражения сдяв, км
- •Определение глубины зон заражения
- •Лекция №15
- •2.По формуле (12) рассчитываем суммарное эквивалентное количество сдяв в облаке зараженного воздуха:
- •3. По таблице 3 интерполированием находим глубину зоны заражения:
- •4. По формуле (8) находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс:
- •Определение площади зоны заражения
- •2. Рассчитываем площадь зоны фактического заражения по формуле (10)
- •Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту
- •Лекция №16 Оценка радиационной обстановки
- •Приведение уровней радиации к одному времени после ядерного взрыва.
- •Пример.
- •Решение.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение возможных экспозиционных доз излучения.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение допустимой продолжительности пребывания людей на заражённой местности.
- •Пример.
- •Решение.
- •Допустимое время начала и продолжительность проведения работ на заражённой местности.
- •Пример.
- •Решение.
- •1 Смена.
- •2 Смена.
- •3 Смена.
- •Лекция №17 Определение допустимого времени начала преодоления зон радиоактивного заражения.
- •Пример.
- •Решение.
- •Определение режимов защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объекта.
- •Определение возможных радиационных потерь рабочих, служащих, населения и личного состава формирования.
- •Пример.
- •Решение.
- •Задания к самостоятельной работе.
- •Приложения.
- •Значения коэффициента Кt для пересчёта уровней радиации на различное время после взрыва.
- •Время, прошедшее после взрыва до первого или второго измерения уровня радиации.
- •Коэффициенты ослабления экспозиционной дозы облучения различными факторами.
- •Экспозиционные дозы облучения для уровня радиации 100 р/ч на 1 час после взрыва.
Пример.
Рабочие прибыли в цех, расположенный в одноэтажном здании через 2 часа после взрыва. Уровень радиации на территории объекта через 1 час после взрыва составлял
P1 = 200 Р/ч. Определить экспозиционную дозу излучения которую получат рабочие в цехе, если работа продолжится 4 часа.
Решение.
1. По формуле (1) и таблице (1) определяем уровень радиации через 2 и 6 часов после взрыва (в начале и конце работы).
P2 = P1×K2 = 200×0,435 = 87 Р/ч
P6= P1×K6 = 200×0,116 = 23,2 Р/ч
2. По формуле (3) вычисляем экспозиционную дозу излучения на открытой местности (Косл.= 1),полученную за время пребывания от 2 до 6 часов после взрыва.
Д = 5P2t2–5P6t6 = 5×87×2 – 5×23,2×6 = 174 р.
3. Для определения экспозиционной дозы, которую получат рабочие за 4 часа пребывания в одноэтажном производственном здании, необходимо найденную экспозиционную дозу для открытой местности разделить на коэффициент ослабления
Косл.= 7.
Д = 174/7 = 24,8р.
Решаем эту же задачу с помощью таблицы экспозиционных доз облучения для уровня радиации 100 Р/ч на 1 час после взрыва (таблица №4).
1. На пересечении вертикальной колонки “ Время начала облучения с момента взрыва, ч.” (2 ч.) и горизонтальной колонки ” Время пребывания “ (4 ч.) находим экспозиционную дозу для открытой местности.
Д = 85,8 Р.
2 При уровне радиации 200 Р/ч эта доза будет в 2 раза больше.
Д = 85,8×2 = 171,6 Р
3. Экспозиционная доза для одноэтажного производственного здания.
Д = 140,58/7 = 24,5 Р
где: 7 – коэффициент ослабления для одноэтажного производственного здания.
Решаем эту же задачу с помощью упрощённых формул.
;
Очевидно, результаты расчётов по формуле (4) могут давать существенную ошибку в сторону завышения экспозиционной дозы излучения.
Определение допустимой продолжительности пребывания людей на заражённой местности.
Решив систему уравнений:
;
,
получим зависимость
(5)
где Дзад – заданная экспозиционная доза излучения;
Pвх – уровень радиации к моменту входа на заражённый участок;
tвх и tвых – время, прошедшее после взрыва до момента входа и выхода соответственно;
T – продолжительность облучения.
На основании зависимости (5) составлена таблица № 5.
Пример.
Грузчики начали работать на ж.д. платформах Косл= 1,5 через 3 часа после взрыва. Уровень радиации на территории разгрузочной станции в это время составлял 30 Р/ч.
Определить допустимую продолжительность пребывания рабочих, если им установлена экспозиционная доза излучения 40 Р/ч.
Решение.
1. Рассчитываем соотношение.
2. По таблице 5 находим допустимое время, оно равно 3 часам 13 минутам.
Допустимое время начала и продолжительность проведения работ на заражённой местности.
Допустимое время начала и продолжительность проведения работ на заражённой местности определяют для случая, когда установлена продолжительность работ и задана экспозиционная доза излучения.
При этом продолжительность ведения работы 1-й смены, как правило, будет не менее 2 часов.
1. По заданной дозе излучения Дзад, степени защиты Косл. и продолжительности работы Т определяют средний уровень радиации /для первой смены/.
2. Из соотношения Кср/Pср= Кi/Pi ,полученного из формулы 1, вычисляют среднее значение коэффициента спада уровня радиации Кср; Pi – замеренное значение уровня радиации для времени после взрыва ti; Кi– коэффициент спада уровня радиации для времени ti (таблица №1).
По вычисленному значению Кср определяют среднее время начала проведения работ tср (таблица № 1).
Время начала проведения работ на заражённой местности примерно будет равно tн = tср –T/2. Время окончания работ первой смены (начало работы второй смены) равно tк = tср +T/2, а продолжительность работы второй смены может быть определена по таблице № 5 и т. д..