Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
prakt_raboty_sbornik_chast1_2007.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.02 Mб
Скачать

2. Методика оценки радиационной обстановки

Под радиационной обстановкой понимают совокупность последствий радиоактивного загрязнения (заражения) местности, оказывающих влияние на деятельность объектов экономики, сил ГО и населения.

Радиационная обстановка характеризуется масштабами (размерами зон) и характером радиоактивного загрязнения (уровнем радиации). Размеры зон радиоактивного загрязнения и уровни радиации являются основными пока­зателями степени опасности радиоактивного заражения для людей.

Оценка радиационной обстановки включает:

- определение масштабов и характера радиоактивного загрязнения;

- анализ их влияния на деятельность объектов экономики, сил ГО и населения;

- выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых ис­ключается радиоактивное поражение людей.

Оценка радиационной обстановки производится методом прогнозирования и по данным разведки.

2.1. Расчет уровня радиации и дозы излучения при ядерном взрыве и аварии на аэс

Изменение уровней радиации на радиоактивно загрязненной местности в общем виде характеризуется зависимостью:

Р=Р0(t/t0), (2.3)

где Р0 - уровень радиации в момент времени t0 после аварии (взрыва), Гр/ч;

Р - уровень радиации в рассматриваемый момент времени t, Гр/ч; n - показа­тель степени, характеризующий величину спада радиации во времени и зависящий от изотопного состава радионуклидов.

Доза излучения за время от t1 до t2 определяется по формуле:

(2.4)

где Dn - поглощенная доза излучения, Гр.

После интегрирования получим Dn=P0*t0 n/(l-n)*(t2-n+1 - t1-n+1). (2.5)

Подставив значения Р01(t1/t0)-n и Р02(t2/t0)-n в формулу (2.5), полу­чаем:

Dn=1/(1-n)*(P2t2-P1t1). (2.6)

Для ядерного взрыва с учетом естественного радиоактивного распада радиоактивных веществ установлено, что спад уровня радиации подчиняется зависимости

Р=Р0(t/t0)-1,2 . (2.7)

Таким образом, для ядерного взрыва при n=1,2 формула (2.6) приобрета­ет вид

Dn=5*(P1t1P2t2) или Dn=5*(Рнtн - Ркtк), (2.8)

где P1, Рн и P2, Рк - уровни радиации в начале (t1, tн) и в конце (t2, tк) пребы­вания в зоне радиоактивного заражения соответственно, Гр/ч,

При наличии дополнительных укрытий с различным коэффициентом ос­лабления Косл формула (2.8) имеет вид:

Dn=5*(Рнtн - Ркtк)/Kосл. (2.9)

Значение коэффициентов ослабления для различных видов укрытий приведены в приложении 3.

Величина спада радиации при аварии (разрушении) АЭС, имеющей другой изотопный состав радионуклидов, чем при ядерном взрыве, должна опре­деляться в каждом конкретном случае по данным радиационной разведки.

Для этого из формулы (2.3) получим

n=lg(P1/P2)/lg(t2/t1), (2.10)

где P1/P2 - отношение уровня радиации при первом измерении к уровню ра­диации при втором измерении; t2/t1 - отношение времени после аварии при втором измерении к времени после аварии при первом измерении. Применительно к аварии на Чернобыльской АЭС величина n ориентиро­вочно определена на основе анализа данных, опубликованных вскоре после аварии. По этим данным величина n ~ 0,4.

При таком законе спада уровни радиации за 7-кратный промежуток времени уменьшаются примерно в 2 раза, а не в 10 раз, как при ядерном взрыве. В этом заключается одна из основных особенностей радиоактивного загрязнения местности при аварии (разрушении) АЭС.

Таким образом, при оценке радиационной обстановки при аварии на АЭС можно ориентировочно принять, что

Р=Р0(t/t0)-0,4. (2.11)

Доза излучения при аварии на АЭС с учетом коэффициента ослабления рассчитывается по формуле:

Dn=1.7*(Pкtк - Рнtн)/Косл. (2.12)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]