Радиационная безопасность в зоне АЭС
Последствия аварии на АЭС для объектов, расположенных на прилегающих к ней территориях. Определение уровней радиации, допустимой продолжительности работ в зоне и возможных доз облучения населения. Устойчивость работы в условиях радиационного заражения.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.11.2011 |
Размер файла | 51,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Введение
С радиоактивностью человечество столкнулось давно. В настоящее время явление радиоактивности широко используется в науке технике, медицине, промышленности. Радиоактивные элементы естественного происхождения присутствуют повсюду в окружающей среде. Кроме того, в больших объемах образуются искусственные радионуклиды, главным образом в качестве побочных продуктов на предприятиях атомной энергетики. Попадая в окружающую среду, они оказывают негативное воздействие на живые организмы.
В связи с этим и возникла необходимость в системе радиационной безопасности.
Одной из важнейших составляющих радиационной безопасности является ликвидация или минимизация последствий радиоактивных загрязнении от различных источников. За прошедшие 10 лет с момента начала работы с радиоактивными веществами число источников радиоактивных загрязнений значительно увеличилось.
Источники радиоактивных загрязнений можно классифицировать на производственные, аварийные и связанные с наличием арсенала ядерных боеприпасов. Радиоактивные производственные загрязнения возникают на предприятиях атомной энергетики, при снятии с эксплуатации отработавших ядерных энергетических установок, а аварийные могут быть локальными и массовыми. К производственным относятся радиоактивные загрязнения, связанные с эксплуатацией ядерных энергетических установок и получением ядерного топлива, с транспортировкой и захоронением радиоактивных отходов. Аварии создают чрезвычайные ситуации и требуют принятия незамедлительных и действенных мер по ликвидации их последствий.
При этом нельзя не сказать, что работа предприятий ядерного цикла в режиме нормальной эксплуатации не наносит человеку заметного вреда, однако аварии на АЭС значительно увеличивают экологическую угрозу.
Размещено на http://www.allbest.ru/
9
1. Последствия аварии на АЭС для объектов, расположенных наприлегающих к ней территориях
К последствиям аварии на АЭС относят следующие параметры:
- Доза облучения - количество радиоактивной энергии, поглощенной единицей массы облучаемого организма.
- Уровень радиации. Существует естественный радиационный фон, создаваемый радиационными веществами, находящимися на поверхности земли, а также в ее недрах, космические излучения.
- Степень заражения радиационными веществами характеризуется объемной активностью или иначе поверхностной активностью - Q. При авариях характер загрязнений определяется свойствами легколетучих радиационных веществ, таких как: йод, стронций, цезий.
Временный характер опасности радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС:
1 период - острая или йодная опасность продолжительностью 40-60 дней с момента первого выброса. Меры защиты: йодная профилактика, СИЗ органов дыхания и кожи.
2 период - интенсивное поверхностное загрязнение местности. Продолжительность - до конца текущего сельхозгода. Меры защиты: введение режима радиационной защиты, дозиметрический контроль.
3 период - корневое поступление радиоактивных веществ в с/х продукцию. Продолжительность - десятилетия. Меры защиты: дополнительные агрономические предприятия, радиационный контроль сельскохозяйственной продукции.
Последствия радиационного поражения людей и животных:
Продукты ядерных делений создают потоки г-лучей, л-, в- частиц, нейтронов, рентген лучей, которые вызывают ионизацию живой клетки. При этом поражаются кроветворные органы: ткани испытывают кислородный голод, ухудшается свертываемость крови, резко снижается иммунитет, все это приводит к возникновению острой лучевой болезни.
Степень лучевого поражения людей и животных зависит от мощности радиоактивного излучения, продолжительности и площади облучения, общего состояния организма.
Радиационное поражение зданий, техники, строительных материалов.
2. Оценка радиационной обстановки на территории объекта
2.1 Определение уровней радиации на различное время после аварии
где: Рt - уровень радиации на любое время после аварии
Р0 - заданный уровень радиации на время t0
Кt - коэффициент для пересчета уровней радиации на различное время после аварии
2.2 Расчет доз облучения людей при работе в зоне РЗМ
где: tн tк - время на начало и конец работ
час
Рн Рк - уровень радиации на начало и конец работ
Рк = Р20
Косл - коэффициент ослабления радиации Косл = 5
2.3 Определение допустимой продолжительности работ в зоне РЗМ;
где: Дуст = 15*1,14=17,1 р - заданная установленная доза облучения.
Где Р1 - уровень радиации через 1 час после аварии.
р/ч
2.4 Расчет возможных доз облучения населения на ранней и средней фазах развития аварии
Возможная доза облучения за первые 10 суток и за год после аварии
где Р - средний уровень радиации
Р=Рср•24•7
Р=25•24•7=4,2 р/нед
Рср=25 мр/ч
F - необратимая доля поражения органа [0,1]
в - скорость восстановления процессов у человека [0,125]
Т - продолжительность облучения 10 сут = 1,43; 1 год = 52 нед.
на открытой местности
Суммарная доза облучения
2.5 Определение уровней радиации на местности, загрязненной долгоживущими радиоактивными веществами и расчет доз облучения людей при длительном их проживании в этих условиях
где Т - период полураспада ( 30 лет )
Ро - первоначальный уровень радиации
м - минимальный коэффициент ослабления гамма лучей воздухом (1.3 )
Е - энергия гамма излучения ( 0,7 МэВ )
N - уровень первоначального загрязнения радиацией
n - число гамма квантов, приходящих на один распад
2.6 Жизнеобеспечение населения в ЧС
2.6.1 Определение вместимости защитного сооружения фактического по площади
где Sn - площадь помещения, м2;
S1 - норма площади на одного укрываемого (0,5 м2)
чел
2.6.2 Определение вместимости защитного сооружения фактического по объему
где Vn - объем помещения м3
V1 - норма объема на одного укрываемого (1,5 м3)
чел
2.6.3 Определение фактической вместимости
Мрасч= min из МS и МV
Мф=120чел
2.6.4 Потребность укрываемых в воде.
где W1вода - запас воды на одного укрываемого
W1вода(для укрытий от радиации)=2л.
W1вода(для убежищ)=3-5л.
W0 вода= 2•120=240л. (для укрытий от радиации)
W0 вода= 4•120=480л. (для убежищ)
Для обеспечения укрываемых водой, в укрытии от радиации необходимо не менее 116л. воды ( 3 фляги по 40л. или 1 бочка на 300л.)
Для обеспечения укрываемых водой, в убежище необходимо не менее 232л. воды ( 6 фляг по 40л. или 1 бочка на 300л.)
2.6.5 Производительность системы жизнеобеспечения
Требуемая производительность воздухоснабжения.
, м3/ч
где W1возд - количество воздуха на одного укрываемого, м3/ч
W1возд (чистая вентиляция) = 10 м3/ч
W1возд (фильтровентиляция) = 2 м3/ч
W1возд (чистая вентиляция) = 10•120 = 1200 м3/ч
W1возд (фильтровентиляция) = 2•120 = 240 м3/ч
Для обеспечения укрываемых воздухом при режиме чистой вентиляции используем одну систему ADR-1 и при режиме фильтровентиляции одну систему Ф-1
2.6.6 Оценка устойчивости обьекта в условиях радиации
Коэффициент защиты от радиации
где h - толщина слоя матариала, 16см.
dпол - толщина слоя половинного ослабления дляг-излучения РЗМ, (8,4см.)
определяем ожидаемый уровень радиации
превышает фактический
Определяем площадь слоя материала
Косл = n = 267 =28,05
h/d = 8,05
h = 8,05•8,4 = 67,62 см аэс радиация
Для того чтобы защитить людей от высокого уровня радиации нам необходимо находиться в деревянном одноэтажном убежище и дополнительно насыпать грунт насыпной не менее ,чем на 68см в высоту и ширину нашего убежища.
с/х культуры |
почва |
Сод-ие РВ при плотности N Кн/км2 |
ВДУКн/кг |
До проведения защитных мероприятий |
Комплекс защитных мероприятий |
|||
N |
N=40 |
РВ факт/ВДУ |
Использование продукции |
|||||
Пшеница озимая(зерно) |
Песчаная |
0,4•10-9 |
16•10-9 |
1,0•10-8 |
1,6 |
С ограничений |
вспашка |
|
Солома |
0,8*10 |
32•10-9 |
2,0•10-8 |
1,6 |
Вспашка |
|||
Викоовсан. смесь |
1,8•10-9 |
72•10-9 |
2,5•10-8 |
2,88 |
Вспашка |
Вывод из оценки инженерной защиты и предложение по полному обеспечению населения защитными сооружениями.
В связи с тем, что фактическая вместимость 28 человек, а общее количество укрываемых составляет 48 человек, необходимо возвести быстровозводимые сооружения, чтобы укрыть оставшиеся 14 человек..
Норма потребности людей в воде на одного укрываемого от 3 до 10 литров - в убежище, в противорадиационном укрытии - 2 литра. Водоснабжение может осуществляться от водопроводной сети. В случае его повреждения, можно разместить фляги с водой.
Для обеспечения укрываемых воздухом при режиме чистой вентиляции используем одну систему ФВК-1 и при режиме фильтровентиляции одну систему ФВК-1.в убежище должны быть созданы необходимые санитарно-гигиенические условия для укрывающихся в нем людей: содержание углекислого газа в воздухе должно быть не более 1 %, влажность воздуха - не более 70%, температура - не выше 23%.
3. Устойчивость работы объекта в условиях РЗМ
3.1 Сущность устойчивости работы в условиях радиационного заражения
Под устойчивостью работы в условиях радиационного заражения понимают способность противостоять разрушительному воздействию поражающих факторов ЧС, производить продукцию в запланированном состоянии, обеспечивать безопасность жизнедеятельности работающих, а также способность к восстановлению в случае различных повреждений.
Основные параметры устойчивости объекта:
1) Физическая устойчивость объекта
2)Надежность защиты персонала (наличие укрытий, убежищ в функциональном состоянии)
3)Устойчивость системы управления объекта - наличие и защищенность пунктов управления и средств связи, проверка безопасности объекта, системы управления
4)Надежность материально-технического снабжения и производственных связей.
5)Готовность объекта к экономическому восстановлению нарушенного производства.
3.2 Комплекс мероприятий по повышению устойчивости работы объекта в условиях РЗМ
В комплекс мероприятий по повышению устойчивости работы объекта в условиях РЗМ входят следующие мероприятия:
Организационные - обеспечивают заблаговременную разработку и планирование действий в органах управления всего персонала объекта при возникновении ЧС;
Инженерно-технические - обеспечивают повышение устойчивости зданий и сооружений, оборудования.
Специальные мероприятия создают благоприятные условия для проведения условных работ по защите и спасению людей в случае возникновения ЧС.
Заключение
Радиоактивное заражение - результат выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва при аварии на АЭС. При возникновении данного типа ЧС необходимо принять следующие меры: оповестить население и персонал, вышестоящее руководство о ЧС, защитить персонал и население близлежащих пунктов от последствий аварии, повысить устойчивость систем энерго-, водо- и теплоснабжения.
В данном случае фактическая вместимость убежища составляет 28 человек, а общее количество персонала - 48 человек. Поэтому необходимо построить быстровозводимые сооружения, обеспечить всех людей питьевой водой, чистым воздухом Для обеспечения укрываемых воздухом при режиме чистой вентиляции используем одну систему ФВК-2 и при режиме фильтровентиляции одну систему ФВК-1. Также в убежище должны быть созданы необходимые санитарно-гигиенические условия для укрывающихся в нем людей: содержание углекислого газа в воздухе должно быть не более 1 %, влажность воздуха - не более 70%, температура - не выше 23%.
В связи с тем, что фактический уровень радиации превышает ожидаемый в 100раз, необходима дополнительная противорадиационная защита убежища , например грунтовая насыпь. В данном случае ширина и высота грунта насыпного составляет 39,48 см.
При прогнозировании возможного загрязнения урожая было выяснено, что употреблять в пищу свеклу и викоовсяную смесь придется в ограниченных количествах, в связи с тем, что уровень радиации в этих продуктах превышает норму. Для того, чтобы уменьшить воздействие радиации на данные виды сельхозпродукции проведем агротехнические мероприятия, а конкретно вспашку полей, что уменьшит уровень радиации в 2-3 раза.
Работа предприятий ядерного цикла в режиме нормальной эксплуатации не наносит человеку сколько-нибудь заметного вреда и значительно безопаснее последствий других видов деятельности. Аварии на АЭС значительно увеличивают экологическую угрозу, но не в большей степени, чем аварии на крупных химических производствах, бесконтрольное использование пестицидов и минеральных удобрений, аварии на транспорте и т.д
Список литературы
Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов-на-Дону -2000г. -325с населения. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-264с.
Тетерева A.M. Курс лекций по БЖД в ЧС: Учебное пособие.- Омск.:ОмГАУ, 2005.
Холл Э. Радиация и жизнь. М- 1988г. - 215с.
Кириллов Г.Н. Безопасность и защита населения в ЧС: Учебник длянаселения. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-264с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основные показатели степени потенциальной опасности радиационно-опасных объектов. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля. Мероприятия по ограничению облучения населения и его защите в условиях радиационной аварии, алгоритм действий.
контрольная работа [54,3 K], добавлен 26.02.2011Определение зон радиоактивного заражения на железнодорожном участке по замеренным уровням радиации. Расчет допустимой продолжительности работы дежурных по станции с момента заражения. Допустимое время начала преодоления зараженного участка поездами.
контрольная работа [24,1 K], добавлен 03.04.2012Определение понятий: радиационная безопасность; радионуклиды, ионизирующие излучения. Естественные и искусственные источники излучений. Доза облучение и единицы ее измерения. Способы защиты человека от радиации. Авария на ЧАЭС: причины и последствия.
шпаргалка [41,4 K], добавлен 22.09.2010Описание и анализ норм радиационной безопасности и допустимых уровней облучения, которые, согласно рекомендациям МКРЗ, устанавливают, исходя из концепции беспорогового действия радиации. Особенности и правила функционирования санитарно-защитной зоны.
реферат [27,4 K], добавлен 20.06.2011Условия труда на рабочем месте: классификация и параметры. Интенсивность теплового облучения. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварии с выбросами химически опасных веществ. Повышение устойчивости работы объектов экономики.
курсовая работа [250,1 K], добавлен 17.10.2014Негативное влияние на атмосферу и жизнь в зоне радиоактивной катастрофы. Действия населения в зоне взрыва атомной бомбы, средства защиты и необходимые мероприятия. Полеводство и животноводство в зоне бедствия. Очистка мяса и молока в радионуклидами.
контрольная работа [27,9 K], добавлен 22.07.2009Источники внешнего облучения. Воздействие ионизирующих излучений. Генетические последствия радиации. Методы и средства защиты от ионизирующих излучений. Особенности внутреннего облучения населения. Формулы эквивалентной и поглощенной доз излучения.
презентация [981,6 K], добавлен 18.02.2015Ответственность за организацию планирования, обеспечения, проведения эвакуации населения и его размещение в загородной зоне. Требования к зданиям, сооружениям, эвакуационным путям и выходам. Расчет допустимой продолжительности эвакуации при пожаре.
курсовая работа [248,6 K], добавлен 26.01.2016Содержание, виды, последовательность проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ. Особенности применения противопожарных формирований. Меры безопасности в зоне разрушений, пожаров, катастрофического затопления и химического заражения.
курсовая работа [214,0 K], добавлен 17.02.2015Технические характеристики аварий. Факторы радиационной опасности. Возможные пути облучения при нахождении личного состава в районе аварийной АЭС. Оценка радиационной обстановки при аварии. Лечебно-профилактические работы в очагах, их основные этапы.
презентация [1,2 M], добавлен 23.08.2015