Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2979.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
333.23 Кб
Скачать

3.2 Поражающие факторы при авариях на роо

Последствия радиационных аварий обусловлены их поражающими факторами, к которым на объекте аварии относятся ионизирующее излучение как непосредственно при выбросе, так и при радиоактивном загрязнении территории объекта; ударная волна (при наличии взрыва при аварии); тепловое воздействие и воздействие продуктов сгорания (при наличии пожаров при аварии). Вне объекта аварии поражающим фактором является ионизирующее излучение вследствие радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Радиоактивное загрязнение (заражение) окружающей среды является наиболее важным последствием радиационных аварий с выбросами радионуклидов.

Разберем особенности радиоактивного заражения местности при авариях на АЭС, учитывая в первую очередь опыт аварии на Чернобыльской АЭС. Источником радиоактивного заражения выбросов в атмосферу из аварийного реактора явились продукты цепной реакции. В выбросах было обнаружено 23 основных радионуклида.

В первые минуты после взрыва и образования радиоактивного облака наибольшую угрозу для здоровья людей представляли изотопы так называемых благородных газов (ксеноны), но они быстро рассеиваются в атмосфере, теряя свою активность. Таким образом, радиоактивное заражение не образуется.

В последующем воздействуют на людей короткоживущие радиоактивные компоненты, такие как Йод -131(8 суток).

Затем воздействуют на организм долгоживущие изотопы, Цезий-137 и Стронций-90 (до 30 лет).

На фоне тугоплавкости большинство радионуклидов, такие как теллур, йод, цезий обладают высокой летучестью. Вот почему аварийные выбросы реакторов всегда обогащены этими радионуклидами, из которых йод и цезий имеют наиболее важное воздействие на организм человека и животный мир. Состав аварийного выброса продуктов деления реактора существенно отличается от состава продуктов ядерного взрыва. При ядерном взрыве преобладают радионуклиды с коротким периодом полураспада. Поэтому на следе радиоактивного облака происходит быстрый спад мощности дозы излучения. При авариях на АЭС характерно радиоактивное загрязнение атмосферы и местности легколетучими радионуклидами (Йод-131, Цезий-137 и Стронций-90), а, во-вторых, Цезий-137 и Стронций-90 обладают длительными периодами полураспада. Поэтому такого резкого уменьшения мощности дозы, как это имеет место на следе ядерного взрыва, не наблюдается.

Местность считается:

-   загрязненной, если уровень радиации, измеренный на высоте 0,7-1,0 м от поверхности земли превышает естественный радиационный фон до 0,5 Р/ч;

-  зараженной, если радиационный фон более 0,5 Р/ч.

Радиоактивное загрязнение (РЗ) происходит не только в районе аварии, но и местности, удаленной на более чем 10-100 км. Масштабы и сте­пень РЗ местности зависят от количест­ва и состава радионуклидов в выбросе РВ (радиоактивных веществ), метеоусловий, т.е. от скорости и направления среднего ветра в пределах высоты подъема радиоактивного обла­ка, а также от рельефа местности, типа грунта и растительности.

Радиоактивное загрязнение местности образуется в результате выпадения РВ из радиоактивного облака. По мере перемещения обла­ка, зависящего от средней скорости ветра, РВ, выпадая на местность, образуют так называемый след радиоактивного облака. На равнинной местности при неменяющемся направлении и скорости среднего ветра, а также при прогнозировании зон радиоактивного загрязнения след облака имеет форму эллипса. В зависимости от степени заражения и опасности пребывания людей на следе радиоактивного облака после аварии на РОО выделяют условно 4 зоны радиоактивного заражения (рис. 2). Характеристика зон радиоактивного загрязнения территории на следе радиоактивного облака и в районе аварии дана в табл.7.

Таблица 7

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]