- •Оглавление
- •1. Оценка обстановки на объекте экономики при наземном ядерном взрыве (на примере наземного ядерного взрыва)
- •1.1. Исходные данные
- •1.2. Характеристика объекта
- •1.2.1. Расчет поражающего действия ударной воздушной волны
- •Расчет поражающего действия светового излучения
- •1.2.3 Расчет поражающего действия проникающей радиации (пр)
- •1.2.4.Расчет зон заражения и доз облучения на следе радиоактивного облака
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):
Дп=Дэ/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= Дп*Кк
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
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*Т
Д= ________, Р
Косл
Косл= 5 – коэффициент защиты укрытия (ослабления радиации)
Рср – средний уровень радиации, Р/ч:
Рн+Рк
Рср=________,
2
где Рн= Р1=26500Р/ч (т.к. r= 3км, V=25 км/ч, q=300 кт)
Рk=Рt=Р1/Кt, где Кt=3,7
Pk=26500/3,7=7162,16 (Р/ч)
(Рн+Рк)*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.
