Скачиваний:
75
Добавлен:
21.04.2019
Размер:
3.16 Mб
Скачать

Возможные потерн люден от воздействия ахов в очаге химического поражения (в процентах)

Условия нахождения людей

Без противогазов

Обеспечение людей противогазами, %

20

30

40

50

60

70

80

90

100

На открытой местности

90-100

75

65

58

50

40

35

25

18

10

В зданиях, простейших укрытиях

50

40

35

30

27

22

IS

14

9

4

Примечания: 1. При наличии 100 % средств индивидуальной защиты органов дыхания процент пораженных определяется за счет технической неисправности противогазов. 2. В зданиях, цехах с отключенной приточной вентиляцией процент пораженных в 1,5-2 раза меньше указанных в таблице величин.

Таблица 9.8

Характеристика структуры потерь (в процентах)

Характер поражения

смертельные

тяжелой и средней степени*

легкой степени

пороговые

10

15

20

55

* Потеря работоспособности на 2-3 недели и потребность в стационарном лечении

Определение времени подхода облака АХОВ к объекту (Тподх)

Время подхода облака зараженного воздуха к ОЖДТ (Тподх, ч) определяется как отношение удаления объекта от источника заражения (R, км) к скорости переноса воздушного потока (Vпер, км/ч), приведенной в табл.9.5.

(9.11)

Продолжительность поражающего действия АХОВ приравнивается к времени его испарения. Это время рассчитывается по формуле (9.1).

Определение площади заражения , приходящейся на территорию объекта, рассчитывают как часть площади, представляющую разность между зонами фактического заражения территории от источника

химического заражения до дальней границы объекта и от источника химического заражения до ближней (к источнику заражения) границе объекта

(9.12)

Предварительно определяют расчетную глубину зоны заражения и общую площадь фактического заражения (формула (9.8)).

Пример 9,3

Глава 10 Оценка радиационной обстановки

10.1 Выявление радиационной обстановки при авариях с выбросом рв методом прогнозирования

Сложность прогнозирования радиационной обстановки при авариях с выбросом РВ обусловливается особенностями радиоактивного загрязнения местности (см. гл. 5), главными из которых являются длительный выброс РВ и сложный состав выбрасываемых радионуклидов.

Исходя из этого основное допущение при прогнозировании состоит в представлении обстановки после радиационной аварии в виде зон радиоактивного загрязнения местности.

Принято при самых неблагоприятных условиях запроектной радиационной аварии на масштабные схемы и карты наносить пять зон радиоактивного загрязнения местности с присвоенными индексами М, А, Б, В и Г (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Зоны радиоактивного загрязнения местности при аварии на РОО

Границы каждой зоны характеризуются двумя параметрами: дозой излучения за первый год после аварии, мГр; мощностью дозы излучения через 1 ч после аварии, мГр/ч. Значения указанных параметров на внешних и внутренних границах зон приведены в табл. 10.1.

Размеры зон во многом определяются процентом выхода радиоактивных веществ в атмосферу от общей активности в реакторе, что связано со сроком наработки продуктов ядерного деления и характером аварии. Считается, что при разрушении ядерного реактора обычными средствами поражения выброс может составить 30-50 и более процентов от общей активности. При прогнозе обстановки на случай запроектной аварии на АЭС принято производить расчёты для 10% выброса общей активности

реактора.

Таблица 10.1