
- •Часть II
- •Часть II
- •Введение
- •Глава 1. Безопасность систем «человек-машина»
- •1.1. Критерии безопасности системы «человек – машина»
- •1.2. Характеристика опасных состояний системы «человек – машина»
- •1.3. Идентификация причин опасного состояния системы «человек – машина».
- •1.4. Технические элементы системы «человек – машина»
- •1.5. Человеческий фактор в системе «человек – машина»
- •1.6 Надежность человека как компонента системы «человек – машина»
- •1.7. Качественный анализ опасности систем «человек – машина»
- •1.8. Количественный анализ опасности систем «человек – машина»
- •1.9. Способы минимизации риска происшествий и материальных потерь при построении систем «человек – машина».
- •Глава 2. Инженерная защита окружающей среды
- •2.1. Последствия загрязнения природной среды
- •2.2. Защита атмосферы.
- •2.3. Защита водных объектов.
- •2.4. Утилизация и ликвидация твердых отходов.
- •Глава 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
- •3.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени
- •3.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •3.3. Природные чрезвычайные ситуации
- •3.4. Техногенные чрезвычайные ситуации
- •3.4.1. Расчет основных параметров поражающих факторов взрыва Параметры взрыва конденсированных вв
- •Расчет взрывов газопаровоздушных смесей (гпвс) в открытом пространстве
- •Взрывы гпвс (пылевоздушных смесей) в замкнутом объеме (помещениях)
- •Тепловое действие взрывов
- •Дефлаграционные взрывы (взрывное сгорание смесей)
- •Расчет параметров осколков
- •3.4.2. Оценка радиоактивной обстановки
- •3.4.3. Порядок прогнозирования химических аварий
- •3.5. Чрезвычайные экологические ситуации
- •3.6. Чрезвычайные ситуации военного времени
- •3.7. Единая государственная система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях
- •1. Предупреждение;
- •2. Защита;
- •3. Спасение.
- •3.8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- •3.9. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- •3.10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий
- •Литература
- •Контрольные тесты
- •Экспериментальные характеристики безошибочности
- •Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс
- •Остаточные дозы облучения Дост, %
- •Скорость переноса переднего фронта облака зараженного облака в зависимости от скорости ветра
- •Угловые размеры зон возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра
- •Теплота взрыва Qv распространенных промышленных взрывчатых веществ (вв)
- •Минимальная энергия Еmin инициирования гпвс, наиболее чувствительных к детонации (смесей с объемной концентрацией топлива) и минимальные диаметры dmin облака, способного детонировать
- •Концентрационные (об.%) пределы детонации и воспламенения гпвс в неограниченном пространстве и в замкнутых объемах
- •Данные пылевых взрывов некоторых веществ
- •Расстояние от центра (эпицентра) наземного или воздушного взрыва ядерного боеприпаса до точек с заданными величинами светового импульса в зависимости от мощности взрыва, км
- •Радиусы прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения
- •Коэффициент Кдоз для определения доз радиации по значению мощности дозы на 1 час после ядерного взрыва
- •Ориентировочные значения избыточного давления на фронте воздушной ударной волны, характеризующие разрушения, кПа.
- •Содержание
- •Глава 1. Безопасность систем «человек-машина» 5
- •Глава 2. Инженерная защита окружающей среды 40
- •Глава 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 68
- •Часть II
Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс
Выход активности, % |
Индекс зоны |
Тип реактора |
|||||
РБМК-1000 |
ВВЭР-1000 |
||||||
Длина, км |
Ширина, км |
Площадь,км2 |
Длина, км |
Ширина,км |
Площадь, км2 |
||
3 |
Конвекция, скорость ветра 2 м/с |
||||||
М |
62.6 |
12.1 |
595.0 |
82.8 |
16.2 |
1050.0 |
|
А |
14.1 |
2.75 |
30.4 |
13.0 |
2.22 |
22.7 |
|
Изотермия, скорость ветра 5 м/с |
|||||||
М |
145.0 |
8.42 |
959.0 |
74.5 |
3.7 |
216.0 |
|
А |
34.1 |
1.74 |
46.6 |
9.9 |
0.29 |
2.27 |
|
Изотермия, скорость ветра 10 м/с |
|||||||
М |
135.0 |
5.99 |
635.0 |
53.0 |
1.87 |
78.0 |
|
А |
26.0 |
1.04 |
21.0 |
5.22 |
0.07 |
0.31 |
|
Инверсия, скорость ветра 5 м/с |
|||||||
М |
126.0 (11/137) |
3.63 |
359.0 |
17.0 (28/45) |
0.61 |
8.24 |
|
Инверсия, скорость ветра 10 м/с |
|||||||
М |
115.0 (13/128) |
3.04 |
275.0 |
- |
- |
- |
|
10 |
Конвекция, скорость ветра 2 м/с |
||||||
М |
140.0 |
29.9 |
3290.0 |
185.0 |
40.2 |
5850.0 |
|
А |
28.0 |
5.97 |
131.0 |
39.4 |
6.81 |
211.0 |
|
Б |
6.88 |
0.85 |
4.62 |
- |
- |
- |
|
Изотермия, скорость ветра 5 м/с |
|||||||
М |
270.0 |
18.2 |
3860.0 |
155.0 |
8.76 |
1070.0 |
|
А |
75.0 |
3.92 |
231.0 |
29.5 |
1.16 |
26.8 |
|
Б |
17.4 |
0.69 |
9.4 |
- |
- |
- |
|
В |
5.8 |
0.11 |
0.52 |
- |
- |
- |
|
Изотермия, скорость ветра 10 м/с |
|||||||
М |
272.0 |
14.0 |
3080.0 |
110.0 |
5.33 |
460.0 |
|
А |
60.0 |
2.45 |
115.0 |
19.0 |
0.58 |
8.75 |
|
Б |
11.0 |
0.32 |
3.02 |
- |
- |
- |
|
Инверсия, скорость ветра 5 м/с |
|||||||
М |
241.0 (8/249) |
7.86 |
1490.0 |
76.0 (13/89) |
2.58 |
154.0 |
|
А |
52.0 (16/68) |
1.72 |
71.0 |
- |
- |
- |
|
Инверсия, скорость ветра 10 м/с |
|||||||
М |
239.0 (10/249) |
6.81 |
1280.0 |
73.0 (15/88) |
2.1 |
118.0 |
|
А |
42.0 (19/61) |
1.18 |
38.0 |
- |
- |
- |
Примечание:
1. При аварии реактора, электрическая мощность которой не равна 1000 МВт, оценивают табличную долю РА веществ, выброшенных при аварии из ЯЭР мощностью 1000 МВт, в результате которой можно ожидать те же размеры зон РА заражения местности:
,
%
где: W - электрическая мощность ЯЭР, МВт;
hтабл - табличная доля РВ, выброшенных при аварии ЯЭР мощностью 1000 МВт;
h - доля выброшенных из аварийного ЯЭР РА веществ, %;
n - количество аварийных реакторов.
2. Если доля выброшенных из аварийного ЯЭР РА веществ h неизвестна, рекомендуется:
- измерить мощность дозы радиации на оси следа в 5-15 км от ЯЭР и привести ее к 1ч. после аварии Pi;
- по приложению 4определить прогнозируемое значение мощности дозы радиации Рпр при выбросе 10% РА веществ;
оценить процент выброса РА веществ по соотношению:
,
%
3. В тех же случаях, когда измерение мощности дозы провести невозможно, доля выброшенных РА веществ принимается равной 10%.
4. В дробных числах числитель и знаменатель показывают начало и конец зоны РЗ в км от аварийного реактора.
Приложение 5
Мощность дозы радиации на оси следа Рад/ч, на 1 час после остановки реактора (выход радиоактивных продуктов 10%)
Расстояние от АЭС, км |
Степень вертикальной устойчивости атмосферы |
||||
Конвекция |
Изотермия |
Инверсия |
|||
Средняя скорость ветра, м/с |
|||||
2 |
5 |
10 |
5 |
10 |
|
Реактор РБМК-1000 |
|||||
5 |
1.89 |
4.50 |
2.67 |
0.00224 |
0.0000135 |
10 |
0.643 |
2.62 |
1.60 |
0.210 |
0.0136 |
15 |
0.212 |
1.01 |
0.64 |
0.213 |
0.142 |
Реактор ВВЭР-1000 |
|||||
5 |
1.24 |
0.803 |
0.475 |
0.0000039 |
0.0000235 |
10 |
0.723 |
0.466 |
0.285 |
0.00365 |
0.00237 |
15 |
0.289 |
0.189 |
0.119 |
0.0372 |
0.0248 |
Приложение 6
Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности при наземном ядерном взрыве, км
Мощ-ность взрыва, кг |
Скорость среднего ветра, км/ч |
Зоны РЗ |
|||||||
А |
Б |
В |
Г |
||||||
Длина км |
Ширина км |
Длина км |
Ширина км |
Длина км |
Ширина км |
Длина км |
Ширина км |
||
0.01 |
10 |
0.9 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
25 |
1.0 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
1.0 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
10 |
10 |
8 |
3.3 |
3.4 |
1.4 |
1.2 |
|
|
25 |
14 |
5.7 |
3.7 |
1.9 |
|
|
|
|
|
50 |
17 |
4.2 |
3 |
0.8 |
|
|
|
|
|
75 |
18 |
3.4 |
1.9 |
0.1 |
|
|
|
|
|
20 |
10 |
43 |
16 |
15 |
8.1 |
8.4 |
5.3 |
3.5 |
2.6 |
25 |
58 |
12 |
18 |
5.3 |
8.8 |
3.1 |
|
|
|
50 |
54 |
8.3 |
15 |
3.3 |
5.6 |
1.3 |
|
|
|
75 |
61 |
7 |
15 |
2.5 |
|
|
|
|
|
50 |
10 |
68 |
21 |
25 |
11 |
14 |
7.3 |
6.5 |
4.1 |
25 |
93 |
16 |
31 |
7.1 |
16 |
4.5 |
5.4 |
1.9 |
|
50 |
115 |
12 |
34 |
5.1 |
15 |
2.9 |
|
|
|
75 |
130 |
11 |
35 |
4.1 |
14 |
1.9 |
|
|
|
100 |
10 |
96 |
26 |
37 |
13 |
21 |
8.9 |
10 |
5.4 |
25 |
135 |
20 |
46 |
8.8 |
24 |
5.7 |
6.4 |
2.9 |
|
50 |
165 |
16 |
52 |
6.4 |
24 |
3.8 |
|
|
|
75 |
190 |
14 |
54 |
5.2 |
23 |
2.9 |
|
|
|
200 |
10 |
140 |
31 |
54 |
16 |
32 |
11 |
16 |
6.8 |
25 |
195 |
24 |
68 |
11 |
37 |
7.1 |
16 |
4 |
|
50 |
245 |
20 |
78 |
8 |
39 |
5 |
12 |
2.2 |
|
75 |
280 |
18 |
83 |
6.7 |
38 |
4 |
|
|
|
1000 |
10 |
255 |
48 |
100 |
23 |
61 |
16 |
31 |
10 |
25 |
355 |
38 |
130 |
16 |
71 |
11 |
32 |
6.6 |
|
50 |
450 |
31 |
150 |
12 |
75 |
7.8 |
26 |
4.2 |
|
75 |
510 |
28 |
155 |
10 |
74 |
6.4 |
21 |
3 |
Приложение 7
Кратность ослабления мощности дозы гамма-излучения от загрязненной местности зданиями, сооружениями, подвижным составом
Наименование объекта |
Кратность ослабления, Косл |
Открытая местность |
1 |
Защитные сооружения: |
|
убежища |
>1000 |
противорадиоционные убежища |
50-200 |
загрязненные щели |
3 |
дезактивированные щели |
20 |
перекрытые щели |
200-300 |
Транспортные средства и техника: |
|
Локомотивы: |
|
электровозы магистральные |
3.5 |
тепловозы магистральные |
3.0 |
тепловозы маневровые |
2.5 |
Пассажирские вагоны |
2.3 |
Крытые грузовые вагоны |
1.7 |
Платформы и полувагоны металлические |
2.0 |
Автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи |
2.0 |
Бульдозеры, автокраны, бронетранспортеры |
4.0 |
Танки |
10.0 |
Промышленные и жилые здания: |
|
Производственные одноэтажные здания |
7 |
Производственные трехэтажные здания |
6 |
Жилые каменные одноэтажные дома |
10 |
Жилые каменные двухэтажные дома |
15 |
Жилые каменные трехэтажные дома |
20 |
Жилые каменные пятиэтажные дома |
27 |
Деревянные одноэтажные дома |
2 |
Деревянные двухэтажные дома |
8 |
В среднем для населения: |
|
городское население |
8 |
сельское население |
4 |
Приложение 8
Толщина слоя половинного ослабления радиоактивных излучений различными материалами
Наименование материала |
Плотность материала г/см3 |
Толщина слоя половинного ослабления, см |
||
От проникающей радиации |
От гамма-излучения при радиоактивном заражении местности |
|||
по гамма-излучению |
по нейтронному потоку |
|||
1. Вода |
1,0 |
23,0 |
2,7 |
13,0 |
2. Бетон |
2,3 |
10,0 |
9,0-12,0 |
5,6 |
3. Грунт |
1,6 |
11,0-14,0 |
10,0-14,0 |
8,1 |
4. Древесина |
0,7 |
30,5 |
9,7 |
18,5 |
5. Кирпич |
1,6 |
14,4 |
10,0 |
8,4 |
6. Лед |
0,9 |
26,0 |
3,0 |
14,5 |
7. Полиэтилен |
0,95 |
24,0 |
2,7 |
14,0 |
8. Свинец |
11,3 |
2,0 |
12,0 |
1,3 |
9. Сталь, железо |
7,8 |
3,0 |
11,5 |
1,8 |
10. Стекло |
1,4 |
16,5 |
11,0 |
9,3 |
11 .Стеклопластик |
1,7 |
12,0 |
4,0 |
8,0 |
Примечание. Для материалов, не помещенных в таблице, слой половинного ослабления равен отношению слоя половинного ослабления воды в см к плотности материала в г/см3.
Приложение 9