
- •Глава 1. Противорадиационная защита населения
- •Глава 2. Идентификация зон планирования и проведения
- •Глава 1. Противорадиационная защита населения в условиях развития радиационной аварии
- •1.1. Характеристика радиационных аварий на аэс
- •1.2. Виды противорадиационных мероприятий
- •1.3. Срочные и неотложные противорадиационные защитные мероприятия
- •Применение режимов радиационной защиты
- •1.4. Долгосрочные противорадиационные защитные мероприятия
- •1.5. Прекращение прямых защитных противорадиационных мероприятий
- •Глава 2. Идентификация зон планирования и провЕдения защитных мероприятий при авариях на аэс
- •2.1. Характеристика зон планирования мероприятий по защите населения, проводимых заблаговременно
- •2.1.1. Зоны проведения плановых оперативных защитных мероприятий на ранней фазе аварии
- •2.1.2. Зоны проведения плановых защитных мероприятий для населения на средней фазе аварии
- •2.1.3. Зона проведения плановых защитных мероприятий для населения на поздней фазе аварии
- •2.2. Особенности проводимых мероприятий на ранней фазе аварии
- •2.3 Размеры и положение зон проведения неотложных мероприятий на начальной и ранней фазах развития аварии
- •2.4. Методология определения мероприятий по защите населения в условия развития радиационной аварии
- •2.5. Выявление радиационной обстановки
- •2.5.1. Задача 1. Определение размеров зон радиоактивного загрязнения
- •Порядок решения задачи
- •Пример 1
- •Решение
- •2.5.2. Задача 2. Определение размеров зон облучения щитовидной железы
- •Порядок решения задачи
- •Пример 2
- •Решение
- •2.5.3. Задача 3. Определение времени подхода радиоактивного облака
- •Пример 3
- •2.5.4. Задача 4. Определение мощности дозы внешнего гамма-излучения на следе радиоактивного облака
- •Порядок решения задачи
- •Пример 4
- •Решение
- •2.6. Оценка радиационной обстановки
- •Информация об аэс
- •Метеорологические характеристики
- •Дополнительная информация
- •2.6.1. Задача 5. Определение дозы внешнего гамма-облучения при прохождении радиоактивного облака
- •Порядок решения задачи
- •Пример 6
- •Решение
- •2.6.3. Задача 7. Определение дозы облучения щитовидной железы
- •Порядок решения задачи
- •Пример 7
- •Решение
- •2.6.4. Задача 8. Определение дозы внешнего облучения при преодолении следа облака Порядок решения
- •Пример 8
- •Решение
- •Исходные данные для расчетов
- •2.6.5. Задача 9. Определение допустимого времени начала преодоления следа облака Порядок решения
- •Пример 9
- •Решение
- •2.6.6. Задача 10. Определение допустимого времени пребывания на загрязнённой территории
- •Порядок решения
- •2.6.7. Задача 11. Определение допустимого времени начала работ на загрязненной территории
- •Порядок решения
- •Пример 11
- •Решение
- •2.7. Прогнозирование радиационной обстановки по данным разведки
- •2.7.1. Выявление радиационной обстановки по данным разведки
- •2.7.2. Оценка радиационной обстановки по данным разведки
- •Правило нанесения на карту исходной обстановки
- •Правило построения внешних границ зон радиоактивного загрязнения при их нанесении на карту (схему)
- •Защищенность населения в условиях радиоактивного загрязнения местности
- •Критерии для принятия неотложных мер противорадиационной защиты на ранней стадии (фазе) аварии
- •Критерии для принятия долгосрочных мер противорадиационной защиты
- •Значение коэффициента «а» для определения ширины зоны загрязнения
- •Значение коэффициента для определения времени подхода облака зараженного воздуха
- •Режимы радиационной защиты населения при авариях на аэс
- •Предельные дозы индивидуального облучения различных категорий населения
- •Категории устойчивости атмосферы
- •Глубина зоны (км) радиоактивного загрязнения местности при разрушении ввэр-1000
- •Глубина зоны (км) радиоактивного загрязнения местности при разрушении ввэр-1000
- •Глубина зоны (км) радиоактивного загрязнения местности при разрушении ввэр-1000
- •Глубина зон (км) радиоактивного облучения щитовидной железы при разрушении реактора ввэр-1000
- •Мощность дозы гамма-излучения р1 (мЗв) на оси следа облака, приведенная на 1 час после начала выброса при разрушении ввэр-1000
- •Значение коэффициента Ку для определения мощности дозы, внешнего и внутреннего облучения в стороне от оси
- •Значение коэффициента Ку для определения мощности дозы, внешнего и внутреннего облучения в стороне от оси
- •Значение коэффициента Кд для определения дозы внешнего гамма-облучения при расположении на
- •Доза внутреннего облучения щитовой железы людей, находящихся на оси следа облака при разрушении реактора
Защищенность населения в условиях радиоактивного загрязнения местности
1. Степень опасности и возможные последствия радиоактивного загрязнения определяются путем расчета ожидаемых доз облучения людей и сопоставления их значений с допустимыми нормами облучения, характеризующими сохранение работоспособности.
В нормах радиационной безопасности (НРБУ-97) в качестве единицы времени, как правило, используется год, и как следствие этого, понятие годовой дозы излучения.
Допустимые одноразовые дозы облучения населения в условиях радиационной аварии, а также личного состава формирований и лиц, участвующих в проведении противорадиационных мероприятий даны в таблице 9.
2. Радиоактивное загрязнение местности усложняет проживание населения на загрязненной территории, затрудняет производственную деятельность объектов хозяйствования и проведение противорадиационных защитных мероприятий.
При высоких значениях мощности дозы излучения (уровня радиации) на начало загрязнения потребуется длительное пребывание людей в укрытиях или в защитных сооружениях, что может не согласовываться с производственной необходимостью, а также сложностью создания условий непрерывного пребывания людей (более 1-3 суток) в укрытиях или защитных сооружениях. В свою очередь, произвольные выходы людей из укрытий сопряжены с опасностью переоблучения.
Производственная необходимость и другие причины вынуждают ту или иную группу людей изменять свое место нахождения в течение суток в определенной последовательности: часть времени они могут находиться на открытой местности, часть времени в транспортных средствах или в зданиях на работе и дома, часть времени в укрытиях и т.д., т.е. заниматься повседневной деятельностью, которая носит название – обычный режим проживания населения. Этот режим учитывается при определении дозы возможного облучения людей и для принятия решения на проведение неотложных и долгосрочных противорадиационных защитных мероприятий.
3. При оценке радиационной обстановки необходимо учитывать не только масштабы и степень радиоактивного загрязнения местности, но и степень защищенности людей, которая учитывается коэффициентом ослабления (kосл) доз радиации зданиями, сооружениями, транспортными средствами и т.д.
Коэффициент ослабления (или защиты) применяют для решения частных задач возможного облучения людей при выполнении работ (проживании) на зараженной местности, когда принимаются конкретные значения продолжительности их непрерывного пребывания в данном укрытии.
При обычном же режиме проживания степень защищенности людей определяется среднесуточным коэффициентом защиты (Сор). Он определяется по формуле:
(22)
где tотк – время пребывания на открытой местности, час;
tзд, tтр, tр – время пребывания в зданиях, в транспортных средствах, на работе, час;
kзд, kтр – коэффициент ослабления ионизирующего излучения зданиями, транспортными средствами (таблица 23);
24 – продолжительность суток, час.
Продолжительность пребывания людей на открытой местности (tотк) в течение суток принимается:
для городских жителей до 30% времени суток;
для сельских жителей до 50% времени суток.
При применении защитного мероприятия «укрытие» и в других случаях применения ограничений для обычного режима проживания, продолжительность пребывания людей на открытой местности не должна превышать 1-2 часа в сутки.
Среднесуточный коэффициент защиты для режима «укрытие» определяется по формуле:
(23)
где: tукр и kукр – время пребывания в укрытии и коэффициент ослабления ионизирующего излучения укрытием (подвалом), принимается по заданию
Критериями для принятия решения о мерах защиты людей на ранней и средней фазах аварии служат предотвращенные дозы внешнего облучения, приведенные в таблицах 2-3, которые принимаются на основании сравнения оценочных (прогнозированных) уровней с нижним и верхним уровнями критерий.
Предотвращенная доза – это такая доза, которая предотвращается в результате применения конкретных мер защиты и определяется как разница между дозой без применения мер защиты и дозой после приостановления действий защитных мероприятий.
Например, при обычном режиме проживания на загрязненной территории в течение 2-х недель доза облучения составляет Dмест=0,15 Гр, а при применении режима «укрытие» доза облучения составляет Dукр=0,02 Гр. Следовательно, применением режима «укрытие» позволило снизить (предотвратить) дозу облучения людей на величину Dтр=0,15-0,02=0,13 Гр.
Если прогнозируемое облучение не превосходит нижний уровень, то нет необходимости принимать какие-либо меры.
Если прогнозируемое облучение превосходит нижний уровень, но не достигает верхнего уровня, то проведение мер, в этом случае следует принять меры по снижению возможных дозовых нагрузок на население с учетом конкретной радиационной обстановки и местных условий.
Рис. 1. Схема расположения зон планирования и проведения защитных мероприятий (ЗМ)
1
– угол сектора проведения защитных
мероприятий в зоне №1 в условиях начальной
фазы;
– угол флуктуации при отсутствии
начальной стадии;
2
– угол флуктуации при наличии начальной
стадии;
-
радиус зоны эвакуации;
-
радиус зоны укрытия населения в ЗС и
использования средств индивидуальной
защиты;
- радиус зоны йодной профилактики
взрослых;
- радиус зоны йодной профилактики детей
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Таблица 1 |
Пояснение |
Определяется числом ядерных распадов в секунду: 1Бк=1расп/с |
1 Ки/кг соответствует такой активности, которую создает 1г радия |
Используется для оценки загрязнения воздуха и воды |
Используется для оценки площадной загрязненности местности |
Энергетический эквивалент 1 Р=87,7 Дж/кг |
Связь с экспозиционной дозой: 1рад равен 1,14Р для воздуха и 1,05Р для биологической ткани (1Р=0,8рад и 1Р=0,95 рад) |
Коэффициент вида (качества) излучения отражает степень опасности |
||||
Соотношение между единицами |
1 Ки=3,7۰1010Бк
|
1 Ки/кг=3,7۰1010Бк/кг |
1 Ки/кг=3,7۰1013Бк/м3
|
1 Ки/км2=3,7۰1014Бк/м2 1 Ки/км2=0,01мР/ч |
1Р=2,58۰10-4Кл/кг |
1 Р/ч=7,17۰10-8Кл/кг۰с |
1 рад=0,01Гр |
1рад/ч=2,78۰10-6Гр/с= =0,01Гр/ч |
1 бэр=0,01Зв |
1 бэр/ч=2,781 Зв/с= =0,01 Зв/ч |
||
Единицы |
внесистемные |
Кюри (Ки) |
Ки/кг |
Ки/л |
Ки/км2 |
Рентген (Р) |
Р/ч |
Рад (рад) |
Рад/с |
Бэр-биологический эквивалент рада |
Бэр/с |
|
СИ |
Беккерель (Бк) |
Бк/кг |
Бк/м3 |
Бк/м2 |
Кулон на кг (Кл/кг) |
Кл/кг۰с |
Грей (Гр) |
Гр/с |
Зиверт (Зв) |
Зв/с |
||
Определение |
Мера количества радиоактивного вещества, выраженная числом радиоактивных превращений в секунду |
Концентрация активности в массе радиоактивного вещества |
Концентрация активности в объеме радиоактивного вещества |
Концентрация активности на поверхности территории |
Мера рентгеновского и гамма-излучения, ионизирующее воздействие на сухой воздух |
Экспозиционная доза в единицу времени |
Энергия нейтронного и гамма-излучения, переданная массе веществ |
Поглощенная доза в единицу времени |
Доза поглощенная, умноженная на коэффициент вида излучения: Дэкв=ДпоглКизл |
Эквивалентная доза в единицу времени |
||
Наименование величины |
Активность (в источнике) |
Удельная активность |
Объемная активность |
Плотность загрязнения |
Доза экспозиционная |
Мощность экспозиционной дозы |
Доза поглощенная |
Мощность поглощенной дозы |
Доза эквивалентная |
Мощность эквивалентной дозы |