Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BZh (3).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
149.28 Кб
Скачать

1.2.3 Расчет поражающего действия проникающей радиации (пр)

1. Определим значение экспозиционной, поглощенной и эквивалентной доз вне помещения на территории объекта.

q=300 кт

R= 3 км, 3 км находится в интервале от 2,5 км до 3,1 км. Определим, как изменяется экспозиционная доза проникающей радиации на 0,1 км.

Интересующий нас интервал = 3,1-2,5=0,6 (км)= 0,1х6

Тогда получим изменение экспозиционной дозы проникающей радиации на 0,1 км: (100 Р-10 Р):6=15 Р на 0,1 км

0,5=15х5=75 Р

Величина экспозиционной дозы проникающей радиации на объекте (Дэ) = 100 – 75=25 Р

1 Кл/кг = 3880 Р, значит 1 Р =2,57 * 10-4 Кл/кг, т.е. 25 Р=6,425*10-3 Кл/кг

Ионизирующая способность гамма-лучей характеризуется экспозиционной дозой излучения. Единица экспозиционной дозы гамма-излучения является кулон на килограмм (Кл/кг). Кулон на килограмм – экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучений, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия на 1 кг сухого атмосферного воздуха производит в воздухе ионы, несущие заряд в один кулон электричества каждого знака. В практике в качестве единицы экспозиционной дозы применяют единицу рентген (Р). Рентген – это такая доза (количество энергии) гамма-излучения, при поглощении которой в 1 см3 сухого воздуха образуется 2,083 миллиарда пар ионов, каждый из которых имеет заряд, равный заряду электрона.

Определим величину поглощенной радиации (Дп):

Дпэ/114

Дп=25/114=0,219 (Гр)

Степень тяжести лучевого поражения главным образом зависит от поглощенной дозы. Для измерения поглощенной дозы любого вида ионизирующего излучения Международной системой измерений «СИ» установлена единица грэй (Гр); в практике применяется внесистемная единица – рад. Грей равен поглощенной дозе излучения, соответствующей энергии 1 Дж ионизирующего излучения любого вида, переданной облучаемому веществу массой 1 кг.

Определим величину эквивалентной радиации (Дэкв):

Дэкв= Дпк

Дэкв=0,219*1=0,219(Зв)

Эквивалентная доза – доза, полученная биологической тканью, и определяется умножением поглощенной дозы на коэффициент качества ионизирующего излучения. На объект будет действовать только гамма-излучения, коэффициент качества которого равен 1.

Интегральная доза – доза, полученная всей массой тела, и определяется умножением эквивалентной дозы на массу тела.

При однократной экспозиционной проникающей радиации в 25 Р поражения людей не значительны и данная доза не вызывает лучевой болезни.

1.2.4.Расчет зон заражения и доз облучения на следе радиоактивного облака

Задание 1.

В зависимости от степени заражения на следе радиоактивного облака выделают следующие зоны радиоактивного загрязнения/заражения (ЗРЗ): умеренного (А), сильного (Б), опасного (В), чрезвычайно опасного (Г), см. рис. 3

Север

Вывоз людей (На Север или Юг)

Запад Восток

Юг Vветра=25 км/ч

А

Б

В

Г

Аз.270°

800 Р/Ч

80 Р/Ч

8 Р/Ч

240 Р/Ч

2 км

Показатели (ЗРЗ)

А

Б

В

Г

Длина, км

300

60

54

32

Ширина, км

18

9

7

3

Размеры ЗРЗ по направлению ветра

- зона чрезвычайно опасного радиоактивного заражения (800Р/Ч)

- зона опасного радиоактивного заражения (240Р/Ч)

- зона сильного радиоактивного заражения(80Р/Ч) --- объект взрыва (С)

- зона умеренного радиоактивного заражения(8Р/Ч)

------ Место взрыва

Рис.3. Зоны загрязнения местности радиоактивными веществами от наземного ядерного взрыва мощностью боеприпаса 300 кт. , скорость ветра = 25 км/ч. Азимут расположения объекта относительно центра города 270о

Объект находится в зоне Г – зона чрезвычайно опасного заражения. В этой зоне работы на объектах прекращаются на четверо и более суток, рабочие и служащие укрываются в убежищах.

2. Определим дозу, полученную в здании сборочного цеха, если работник находился в нем 3 часа по формуле

Рср

Д= ________, Р

Косл

Косл= 5 – коэффициент защиты укрытия (ослабления радиации)

Рср – средний уровень радиации, Р/ч:

Рнк

Рср=________,

2

где Рн= Р1=26500Р/ч (т.к. r= 3км, V=25 км/ч, q=300 кт)

Рkt1t, где Кt=3,7

Pk=26500/3,7=7162,16 (Р/ч)

нк)*Т

Д=__________, Р

2*Косл

(26500+7162,16)*3

Д= _______________ =10098,64 Р - доза, полученная в здании цеха, если

2*5 работник находится в нем 3 часа.

Д = Д +Дэ

Д =10098,64+25 = 10123,64 Р – суммарная доза, которая вызывает лучевую болезнь 4 крайне тяжелой степени. Без лечения болезнь заканчивается смертью в течение двух недель.

Наиболее целесообразный способ защиты от радиоактивных веществ и их излучений – убежища и противорадиационные укрытия, которые надежно защищают от радиоактивной пыли и обеспечивают ослабление гамма-излучения радиоактивного заражения в сотни – тысячи раз. Стены и перекрытия промышленных и жилых зданий, особенно подвальных и цокольных помещений, также ослабляют действие гамма-лучей. При выходе из зоны радиоактивного заражения необходимо пройти санитарную обработку, т.е. удалить РВ, попавшие на кожу, и провести дезактивацию одежды. Таким образом, радиоактивное заражение местности, хотя и представляет чрезвычайно большую опасность для людей, но если своевременно применять меры по защите, то можно полностью обеспечить безопасность людей и их постоянную работоспособность. Чтобы обеспечить условия для производственной работы, потребуется произвести дезактивизацию территории предприятия или ее важнейших участков, сооружений, станков, агрегатов и другого оборудования. Дезактивизация достигается удалением радиоактивных веществ с зараженных поверхностей путем смывания или сметания

Список используемой литературы.

1. Безопасность жизнедеятельности: программа и методические указания для студентов всех форм обучения / А. И. Ширшков – Иркутск: БГУЭП, 2012. – 28с.

2.Ширшков А.И., Тизенберг Г.М. Практикум по безопасности жизнедеятельности. Ч.1:первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Иркутск: ИГЭА, 2001. – 104 с.

14

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]