2. После аварии на аэс с выбросом рв.
Задача №2.1.
Для определения мощности дозы воспользуемся следующей формулой:
![]()
![]()
|
t=1 |
Pt=0,348 |
t=24 |
Pt=0,083 |
|
t=2 |
Pt=0,264 |
t=30 |
Pt=0,078 |
|
t=6 |
Pt=0,17 |
t=36 |
Pt=0,074 |
|
t=12 |
Pt=0,129 |
t=42 |
Pt=0,068 |
|
t=18 |
Pt=0,11 |
t=48 |
Pt=0,063 |
|
t=60 |
Pt=0,098 |
t=84 |
Pt=0,059 |
|
t=72 |
Pt=0,089 |
t=96 |
Pt=0,056 |
по
полученным числам нарисуем график
Рt(t)/а:
Вывод: как видно на графике, при аварии на АЭС по сравнению с ядерным взрывом боеприпаса мощность дозы падает более полого, растягиваясь на большее время.
Задача №2.2.
Чтобы определить какая будет мощность дозы, надо воспользоваться формулой:
![]()
через месяц (744ч) Рt=0,025рад/ч
через три месяца (2208ч) Рt=0,016рад/ч
через полгода (4416ч) Рt=0,02рад/ч
через год (8736ч)
Рt=
рад/ч
Задача №2.3.
При определении дозы за заданное время при условии, что 12ч люди в помещении (с Кзащ=6), а 12ч на “воздухе” будем использовать:
![]()
в результате:
за 10 суток
рад
за
месяц
рад
за три месяца
рад
за
год
рад
Задача №2.4.
Первоочередной задачей при аварии на АЭС является выявление и ограничение зараженных зон. Для этого организуется мобильная радиационная разведка. Сразу перед штабом ГО становится задача эвакуации населения и постройки пунктов (ПуСО) по обеззараживанию людей и техники. Важным мероприятием является проведение дезактивации дорог, зданий и оборудования АЭС. Принимаются меры по уменьшению пылеобразования, дезактивации местности и обмывка водой зданий и сооружений. Осуществляются мероприятия по предотвращению стока загрязненной воды в реки, озера, грунтовые воды.
Задача №2.5.
Для организации питания и воды людям в “горячей точке” проводятся работы по снабжению из незараженных районов пищи (с большим содержанием йода) и воды. Строятся артезианские скважины, обустраиваются шахтные колодцы, увеличиваются мощности существующих водопроводов.
Задача №2.6.
Для городских комиссий рекомендован следующий состав:
председатель – первый заместитель главы администрации города.
пять заместителей председателя комиссии: председатель плановой комиссии, начальник штаба ГО, начальник УВД города, начальник отдела здравоохранения и начальник гарнизона (войск расположенных в районе города).
члены комиссии – руководители других отделов, ведомств и управлений и представители общественных организаций.
Основной ее целью является организация проведения спец мероприятий по линии ГО в мирное время и для управления силами и средствами при проведении СиНДР в очагах поражения. Создание служб, количество которых определяется необходимостью, наличием базы для их создания и спецификой решаемых задач. Для проведения задач ГО используются невоенизированные формирования и войсковые части ГО, подчиняющиеся непосредственно городской комиссии.
Часть2. Оценка химической обстановки.
Задача № 3.1.
Эквивалентное количество вещества в первичном облаке:
GЭ1=К1К3К5К7G0 ,
для
фтора при t=20С
имеем коэффициенты: К1=0.95,
K
=3.0,
K
=0.23,
K
=1/1,
G0=26т,
значит
т
Задача № 3.2.
Время
испарения СДЯВ
![]()
Толщина h слоя жидкости для СДЯВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива.
d=1,512 т/м3 (из табл.4), K2=0,038 (из табл.4а), K4=1 (из табл.6),
K7=1 (из табл.4а при температуре воздуха 200С):
ч
Задача № 3.3. Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке:
![]()
K1=0.95, K2=0,038, K3=3, K7=1 (из табл.4а); K4=1 (из табл.6);
K5=0,23 (для изотермии); h=0,05 м; d=1,512 т/м3 (из табл.4);
K6=T0,8=1.9890,8=1,734 (T - время испарения вещества); G0=26 т;
т
Задача № 3.4. Глубина зоны заражения для первичного облака для 1 т СДЯВ при скорости ветра =1,5 м/с Г1=4,75 км (из табл.5)
Задача № 3.5. Согласно табл.5 глубина зоны заражения для 1 т – 4,75 км. Интерполированием находим зону заражения для 0,783 т:
км
Задача № 3.6.Полная глубина зоны заражения Г=Г1+0,5Г2;
Г=4.75+1.22=5.97 км.
Задача № 3.7 Предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс
Гп=t
,
Гп=
=1.5
км.
Задача № 3.8 Площадь зоны возможного заражения Sв=8,72*10-3Г2 ,
для
первичного облака СДЯВ
км
для
вторичного облака СДЯВ
км
для
полного облака СДЯВ
км
Площадь зоны фактического заражения Sф=К8 Г2 N0,2 ,
K8=0,133 (при изотермии),для первичного облака Sф1=0,133*(4.75)2*50,2=4.414 км;
для вторичного облака
Sф2=0,133*(2.441)2*50,2=1.093 км;
для полного облака
Sф=0,133*(5.97)2*50,2=6.54 км.
Задача № 3.9 Время подхода облака зараженного воздуха к границе объекта:
,
где x=0,5 км – расстояние от объекта до места аварии,
=6 км/ч – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха. Отсюда
.
Построим схему заражения. При скорости ветра по прогнозу 1.5 м/с зона заражения имеет вид сектор:

Точка «O» соответствует источнику заражения, угол =90, радиус сектора r равен глубине зоны заражения Г : r=Г=5.97 км.



Город
А
Поселок
Б Фтор 13.00




S0




Поселок
В


Г
