Решение задач по оценке радиационной — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Решение задач по оценке радиационной

2017-11-28 400
Решение задач по оценке радиационной 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Решение задач по оценке радиационной

Обстановки на объектах при аварии на АЭС

По данным разведки

Цель работы: освоить методику решения задач по оценке радиационной обстановки на объекте после аварии на АЭС: по определению мощности дозы на определённое время после взрыва, расчёту ожидаемых доз облучения людей и по продолжительности нахождения людей на заражённой местности.

 

Общие положения

Практическая работа состоит из трёх расчётных частей. В каждой части представлены теоретические выкладки по порядку расчёта задач определённой тематики. Даны условия задач, для которых необходимо произвести расчёт. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 5.1. Номера вариантов расчётов указывает преподаватель. Для предлагаемых задач приводятся примеры расчётов.

 

Приведение мощности дозы на различное время

После аварии на АЭС

Расчет задач по установлению мощности дозы на определённое время после взрыва осуществляется с помощью специальных таблиц.

В таблице 5.2 для различного времени после аварии с учетом спада мощности дозы приведены коэффициенты пересчета мощности дозы на любое время после аварии. Если принять мощность на 1 час после аварии за единицу, то коэффициент пересчёта показывает, во сколько раз уменьшится мощность дозы за тот или иной промежуток времени (t), прошедший после аварии.

Таблица 5.1

Исходные данные для решения задач по оценке радиационной обстановки на объекте

Исходные параметры Номер варианта
                   
Задача №1
  Количество часов после аварии (tавар), час 1,5   2,5   3,5   4,5   5,5  
  Мощность дозы через tавар часов после аварии (Pt), рад/час. 0.6 0,7 0,8 0,9   1,1   0,9 0.8 0.7
Задача №2
  Количество часов после взрыва (tвзр), час   2,5   3,5   4,5   5,5    
  Мощность дозы через tвзр часов после взрыва (Pt), рад/час.   0,25 0,3 0,35   0,45   0,55 0,6 0,65 0,7
  Количество часов нахождения людей на местности (tм), час                    
  Количество часов от взрыва до начала заражения местности (tзар), час                    
  Тип реактора АЭС ВВЭР РБМК ВВЭР РБМК ВВЭР
Задача №3
  Количество часов от взрыва до начала заражения местности (tзар), час                    
  Мощность дозы через tзар часов после аварии (Pt), рад/час. 0.34 0,4 0,44 0,51 0,44   0,4   0,51 0.4 0,44 0,51
Задача №4
  Количество часов после взрыва (tвзр), час 1,5   2,5   3,5   4,5   5,5  
  Мощность дозы через tзар часов после аварии (Pt), рад/час. 0,25 0,3 0,35   0,45   0,55 0,6 0,65 0,7
  Установленная мощность дозы (Дуст), рад Радрад.     1,5   2,5   3,5   4,5   5,5
                           

Задача 1. На объекте через tавар час после аварии мощность дозы составляет Pt рад/час. Определить мощность дозы через 1 час и через 1 сутки после аварии.


Пример. Решение задачи осуществляется для следующих условий:

количество часов после аварии tавар = 3 часа; мощность доз


через 3часа после аварии Pt = 0,8 рад/час.

Решение. 1. В таблице 5.2 находим, что при t =3 часа мощность дозы составляет 0,65 от мощности дозы на 1 час после аварии.

2. Определяем мощность дозы на 1 час после аварии.

Рt = Р1 ∙ Кt; Р1 = Р33 = 0,8/0,65 = 1,23 рад/час.

3. В таблице 5.2 находим, что при t = 1 сутки мощность дозы составит 0,28 от мощности дозы на 1 час после аварии.

4. Определяем мощность дозы на 1 сутки после аварии

Рсут = Р1 ∙ Ксут = 1,23 ∙ 0,28 = 0,34 рад/час.

 

Таблица 5.2

Коэффициенты пересчёта мощности дозы на различное

Время после аварии на АЭС

Время, прошедшее после аварии, час Kt= t -0,4 Время, прошедшее после аварии, час Kt= t -0,4 Время, прошедшее после аварии, час Kt= t -0,4
0,5 1,32   0,49 11,5 0,38
1,0 1,0 6,5 0,47   0,37
1,5 0,85   0,46   0,33
2,0 0,76 7,5 0,45   0,30
2,5 0,7   0,43 1 сутки 0,28
3,0 0,65 8,5 0,42 2 суток 0,21
3,5 0,61   0,41 3 суток 0,18
4,0 0,58 9,5 0,41 4 суток 0,16
4,5 0,55   0,4 5 суток 0,15
5,0 0,53 10,5 0,39 6 суток 0,14
5,5 0,51 1I 0,39    

Расчет ожидаемых доз облучения при действии людей

Дозы радиации, получаемые на открытой местности,

При мощности дозы 1 Р/час на 1 час после аварии на АЭС.

Тип аварийного реактора рбмк

Время начала облучения с момента аварии Время пребывания на зараженной местности
Часы Сутки Месяцы
                     
Ч А С Ы   0,9 1,7 2,42 3,71 8,79 12,4 20,1 26,4 56,2    
  0,79 1,51 2,17 3,40 8,32 11,8 19,5 25,7 55,4    
  0,71 1,38 2,01 3,17 7,95 11,4 19,0 25,2 54,0    
  0,62 1,22 1,79 2,86 7,39 10,7 18,2 24,3 53,б    
  0,44 0,87 1,3 2,12 5,8б 8,83 15,б 21,3 49,7 97,8  
С У Т К И   0,37 0,74 1,1 1,82 5,13 7,83 14,1 19,6 47,3 94,8  
  0,28 0,57 0,85 1,41 4,07 6,32 11,7 I6,6 42,б 88,8  
  0,13 0,27 0,41 0,б9 2,0б 3,27 6,41 9,42 27,8 66,4  
  0,07 0,15 0,23 0,39 1,18 1,88 3,74 5,56 17,5 46,3 80,5
  0,05 0,1 0,16 0,26 0,8 1,28 2,55 3,81 12,3 34,1  

 

Таблица 5.4

Дозы радиации, получаемые на открытой местности,

При мощности дозы 1 Р/час на 1 час после аварии на АЭС.

Тип аварийного реактора ВВЭр

Время начала облучения с момента аварии Время пребывания на зараженной местности
Часы Сутки Месяцы
                     
Часы   0,99 l,б8 2,39 3,66 8,57 12,0 19,3 25,1   94,7  
  0,78 1,49 2,14 3,33 8,07 11,4 18,б 24,4 51,3 93,9  
  0,7 1,3б 1,97 3,1 7,7 11,0 18,1 23,8 50,6 93,2  
  0,61 1,19 1,74 2,78 7,12 10,3 17,3 22,9 49,5   13 I
Сутки   0,35 0,7 1,05 1,72 4,84 7,37 13,2 18,2 43,2 84,6  
  0,2б 0,53 0,79 1,31 3,78 5,86 10,8 15,3 38,б 78,8  
  0,12 0,24 0,37 0,61 1,84 2,91 5,69 8,35 24,4 5,77 92,2
Месяцы   0,06 0,13 0,2 0,33 1,01 1,61 3,20 4,76 14,9 39,2 67,6
  0,04 0,08 0,13 0,22 0,б7 1,07 2,13 3,18 10,2 28,3 51,1

 

Задача 3. На объекте началось радиоактивное заражение местности через (tзар) час после аварии на АЭС. Мощность дозы - (Pt) рад/час. Определить дозу облучения за первые сутки нахождения на открытой местности, используя вышеприведенную формулу.

Пример. Решение задачи осуществляется для следующих условий:

количество часов от взрыва до начала заражения местности tзар = 5 час.

мощность дозы через 5 часов после аварии Pt = 0,53 рад/час.

Решение.

1. Определяем мощность дозы на 1 час после аварии

Р1 = Р5 / К5 = 0,53/0,53 = 1 рад/час.

2. Определяем мощность дозы на 29 часов после аварии

Р29 = Р1 ∙ К29 = 1 ∙ 0,27 = 0,27 рад/час.

3. Подставляем полученные значения в формулу

Дож = l,7 (Рк∙ tк - Рн ∙ tн) = 1,7 (0,27 ∙ 29 - 0,53 ∙ 5) = 1,7 (7,83 - 2,65) = 8,8 рад.

 

Решение задач по оценке радиационной


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.