- •Визначення параметрів зон радіаційного забруднення. Мета роботи:
- •Швидкість переносу переднього фронту хмари зараженого повітря в залежності від швидкості вітру (м/сек)
- •Час початку випадання радіоактивних опадів, год.
- •Розміри зон забруднення місцевості (прогнозовані)
- •Розміри зон забруднення місцевості (прогнозовані) на сліду хмари при аварії на рно (ізотермія, швидкість переносу хмари 5 м/с.)
- •Розміри зон забруднення місцевості (прогнозовані) на сліду хмари при аварії на рно (інверсія, швидкість переносу хмари 10 м/с.)
- •Мета роботи:
- •Розрахунково-пояснювальна записка
- •І. Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження
- •Розв’язання
- •Інверсія
- •25 Т (сдор)
- •Розв’язання
- •VI. Визначення заходів для захисту населення від ураження сдор
- •(Ємності не обваловані, швидкість вітру 1 м/с)
- •(Ємності не обваловані, швидкість вітру 1 м/с)
- •Параметри зони хімічного зараження місцевості
- •Розміри зони хімічного зараження залежать від багатьох факторів:
Швидкість переносу переднього фронту хмари зараженого повітря в залежності від швидкості вітру (м/сек)
Стан атмосфери |
Швидкість вітру на висоті 10 м. м/сек. |
|||||
<2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
>6 |
|
Конвекція |
2 |
2 |
5 |
— |
— |
|
Ізотермія |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
10 |
Інверсія |
— |
5 |
10 |
10 |
— |
— |
Тепер, виходячи з кількості викинутої радіоактивної речовини знаходимо величину її активності (А), за формулою:
A = h·10-3·W·n, (5.1)
де h— відсоток викинутої речовини, %;
W— електрична потужність реактора, МВт;
п — кількість зруйнованих реакторів.
Але коли кількість викинутої речовин невідома, то активність розраховуємо формулою:
(5.2)
де Р1 — заміряний рівень радіації приведений до одної години;
Рпрогн — очікуваний рівень радіації на території об’єкту, при викиді 10% радіоактивної речовини, визначається за таблицею 5.3.
прогнозовані параметри зон забруднення визначаємо за додатками 1—5;
результати наносимо, у масштабі, на карту (схему) місцевості у вигляді правильних еліпсів з урахуванням рівнів радіації та напрямку руху повітря (вітру);
Таблиця 5.3
Потужність дози опромінювання на осі сліду хмари, рад/г (при виході активності — 10%, на — 1 годину після зупинки реактора)
Варіанти завдань
|
Відстань від АЕС, км |
Категорія стійкості атмосфери |
||||
Конвекція |
Ізотермія |
Інверсія |
||||
Середня швидкість вітру, м/с |
||||||
2 |
5 |
10 |
5 |
10 |
||
Р В П К -1000 |
||||||
|
|
5 |
1,89 |
4,50 |
2,67 |
0,00002 |
0,00001 |
|
|
10 |
0,643 |
2,62 |
1,60 |
0,0210 |
0,0146 |
|
|
20 |
0,212 |
1,01 |
0,640 |
0,213 |
0,142 |
|
|
30 |
0,122 |
0,546 |
0,355 |
0,303 |
0,212 |
|
|
40 |
0,0849 |
0,351 |
0,236 |
0,302 |
0,221 |
|
|
50 |
0,0632 |
0,256 |
0,177 |
0,245 |
0,187 |
|
|
60 |
0,0492 |
0,196 |
0,140 |
0,181 |
0.144 |
|
|
70 |
0,0395 |
0.155 |
0,114 |
0,136 |
0,115 |
|
|
80 |
0,0324 |
0,125 |
0,0948 |
0,102 |
0,0937 |
|
|
90 |
0,0277 |
0,0948 |
0,0819 |
0,0859 |
0,0799 |
|
|
100 |
0,0230 |
0,0870 |
0,0691 |
0,0769 |
0,0661 |
|
|
150 |
0,0117 |
0,0427 |
0,0375 |
0,0368 |
0,0319 |
|
|
200 |
0,007 |
0,0248 |
0,0235 |
0,0214 |
0,0207 |
|
|
250 |
0,005 |
0,0160 |
0,0160 |
0,0139 |
0,0139 |
|
|
300 |
0,003 |
0,0110 |
0,0115 |
0,0097 |
0,0099 |
|
|
400 |
0,0017 |
0,0055 |
0,0067 |
о;оо55 |
0,006 |
|
|
500 |
0,001 |
0,0036 |
0.0043 |
0,0035 |
0,0037 |
|
|
600 |
0,0006 |
0,0025 |
0,003 |
0,0024 |
0,0026 |
|
|
700 |
0,0003 |
0,0018 |
0,002 |
0,0018 |
0,0019 |
|
|
800 |
0,0002 |
0,0014 |
0,0015 |
0,0014 |
0,0015 |
|
|
900 |
0,00018 |
0,0011 |
0,0012 |
0,0011 |
0,0012 |
|
|
1000 |
0,00017 |
0,00085 |
0,0009 |
0,00086 |
0,0009 |
ВВЕ Р - 1000 |
||||||
|
|
5 |
1,24 |
0,803 |
0,475 |
0,004 |
0,0001 |
|
|
10 |
0,723 |
0,466 |
0,285 |
0,0036 |
0,0024 |
|
|
20 |
0,289 |
0,189 |
0,119 |
0,0372 |
0,0248 |
|
|
30 |
0,172 |
0,127 |
0,0812 |
0,0528 |
0,0370 |
|
|
40 |
0,121 |
0,103 |
0,0667 |
0,0527 |
0,0385 |
|
|
50 |
0,0915 |
0,0763 |
0,0506 |
0,0427 |
0,0325 |
|
|
60 |
0,0722 |
0,0593 |
0,0403 |
0,0316 |
0,0251 |
|
|
70 |
0,0587 |
0,0476 |
0,0331 |
0,0238 |
0,0200 |
|
|
80 |
0,0488 |
0,0391 |
0,0277 |
0,0177 |
0,0163 |
|
|
90 |
0,0413 |
0,0328 |
0,0237 |
0,0137 |
0,0130 |
|
|
100 |
0,0354 |
0,0280 |
0,0206 |
0,0134 |
0,0115 |
|
|
150 |
0,0190 |
0,0146 |
0,0116 |
0,0064 |
0,0056 |
|
|
200 |
0,0119 |
0,0089 |
0,0075 |
0,0037 |
0,0036 |
|
|
250 |
0,008 |
0,0059 |
0,0053 |
0,0024 |
0,0024 |
|
|
300 |
0,0057 |
0,0040 |
0,0040 |
0,0017 |
0,0017 |
|
|
400 |
0,0030 |
0,0025 |
0,0024 |
0,0010 |
0,0010 |
|
|
500 |
0,0020 |
0,0013 |
0,0016 |
0,0006 |
0,0006 |
|
|
600 |
0,0014 |
0,0012 |
0,0014 |
0,0004 |
0,0005 |
|
|
700 |
0,00085 |
0,00088 |
0,0010 |
0,0003 |
0,0003 |
|
|
800 |
0,0006 |
0,00068 |
0,0008 |
0,00023 |
0,00026 |
|
|
900 |
0,00055 |
0,00054 |
0,0006 |
0,00020 |
0,00020 |
|
|
1000 |
0,00048 |
0,00043 |
0,0005 |
0,00015 |
0,00016 |
Напрямок
вітру
В
Г
Б
А
М
Р
— виходячи із заданої відстані об’єкта до аварійного реактора і враховуючи утворені зони забруднення, визначаємо місце розташування об’єкту та зону забруднення, в якій він опинився і вірогідний рівень радіації на його території.
Таблиця 5.4
