На которое измерена мощность дозы)

  на которое измерена мощность дозы) - student2.ru Время после аварии, на которое пересчитывается мощность дозы
Ч а с ы С у т к и
Ч а с ы 1,00 0,83 0,75 0,64 0,61 0,53 0,42 0,37 0,28 0,19 0,13 0,11
1,19 1,00 0,89 0,76 0,72 0,63 0,50 0,45 0,34 0,23 0,16 0,13
1,33 1,11 1,00 0,86 0,81 0,71 0,56 0,50 0,38 0,25 0,18 0,15
1,54 1,29 1,16 1,00 0,94 0,82 0,65 0,58 0,44 0,30 0,21 0,17
1,63 1,37 1,23 1,05 1,00 0,87 0,68 0,61 0,47 0,31 0,22 0,18
1,71 1,44 1,29 1,11 1,05 0,92 0,72 0,65 0,49 0,33 0,24 0,19
1,86 1,56 1,40 1,20 1,13 1,00 0,78 0,70 0,53 0,36 0,26 0,21
2,05 1,72 1,54 1,32 1,25 1,10 0,86 0,77 0,59 0,39 0,28 0,23
2,22 1,86 1,67 1,43 1,35 1,19 0,93 0,84 0,64 0,43 0,31 0,25
2,37 1,99 1,78 1,53 1,45 1,27 1,00 0,89 0,68 0,46 0,33 0,27

2. Вычисляем приведенное время начала работы расчета:

Тнач = 10.10 – 4.30 = 5.40

3. По табл. П. 5.13 находим коэффициент на которое измерена мощность дозы) - student2.ru для расчета дозы облучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (начало облучения - 5.40, продолжительность облучения – 6 часов

Кдоз = 3,23

Т а б л и ц а П. 5.13

Коэффициент на которое измерена мощность дозы) - student2.ru для определения дозы излучения по значению

Мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа РБМК,

кампания 3 года, на которое измерена мощность дозы) - student2.ru – время начала облучения)

  на которое измерена мощность дозы) - student2.ru Продолжительность пребывания в зоне загрязнения
Ч а с ы С у т к и
Ч а с ы 0,90 1,70 2,42 3,71 4,31 5,95 10,0 12,4 20,1 36,7 56,2 71,3
0,79 1,51 2,17 3,40 3,97 5,55 9,57 11,8 19,5 36,0 55,4 70,5
0,71 1,38 2,01 3,17 3,72 5,25 9,18 11,4 19,0 35,4 54,8 69,8
0,62 1,22 1,79 2,86 3,37 4,81 8,57 10,7 18,2 34,4 53,6 68,6
0,59 1,16 1,71 2,74 3,23 4,63 8,33 10,5 17,8 33,9 53,2 68,1
0,56 1,11 1,64 2,64 3,12 4,48 8,11 10,2 17,5 33,5 52,7 67,6
0,52 1,03 1,52 2,47 2,92 4,23 7,73 9,81 16,9 32,8 51,9 66,7
0,47 0,94 1,40 2,27 2,70 3,93 7,26 9,27 16,2 31,8 50,7 65,5
0,44 0,87 1,30 2,12 2,53 3,69 6,88 8,83 15,6 31,0 49,7 64,5
0,41 0,82 1,22 2,00 2,38 3,49 6,57 8,45 15,0 30,2 48,8 63,5
С у т к и 0,37 0,74 1,10 1,82 2,17 3,19 6,06 7,83 14,1 28,9 47,3 61,8
0,28 0,57 0,85 1,41 1,68 2,50 4,83 6,32 11,7 25,2 42,6 56,6
0,24 0,48 0,72 1,19 1,43 2,13 4,16 5,46 10,3 22,7 39,2 52,8
0,19 0,38 0,57 0,96 1,15 1,71 3,37 4,45 8,58 19,5 34,6 47,3
0,13 0,27 0,41 0,69 0,83 1,24 2,47 3,27 6,41 15,1 27,8 38,9
0,11 0,22 0,34 0,56 0,68 1,02 2,03 2,69 5,31 12,7 23,8 33,8
0,07 0,15 0,23 0,39 0,47 0,71 1,41 1,88 3,74 9,12 17,5 25,4


5. Рассчитываем дозу облучения по формуле:

на которое измерена мощность дозы) - student2.ru , (2.29)

Рож = 5,1*1,54 = 7,85; D = 7,85*3,23 = 25,36 мГр = 2,5 Р

Работа ведется на открытой местности, поэтому на которое измерена мощность дозы) - student2.ru ,

Зная мощность дозы, можно рассчитать дозу облучения за время пребывания от на которое измерена мощность дозы) - student2.ru до на которое измерена мощность дозы) - student2.ru на загрязненной местности (все значения времени отсчитываются от момента аварии):

на которое измерена мощность дозы) - student2.ru , (1.41)

где на которое измерена мощность дозы) - student2.ru и на которое измерена мощность дозы) - student2.ru - уровни радиации на начало и конец пребывания на загрязненной местности.

Задание 7. Использовать результат задания 6. С целью уменьшения дозы облучения в 2 раза начальник расчета решил провести ремонтные работы в две смены. Рассчитать время работы каждой смены.

1. Рассчитываем значение коэффициента на которое измерена мощность дозы) - student2.ru , соответствующее половине дозы, определенной в задании 6:

Кдоз1 = Рож/2 = 1,25

2. По табл. П. 5.13 определяем время окончания работы первой смены и начала работы второй на которое измерена мощность дозы) - student2.ru . Для этого в строке Тнач = 5.40 находим наиболее близкие к 1,25 значения дозовых коэффициентов 1,16и 1,71, соответствующих продолжительности работы 2 ч и 3 ч. Используя метод линейной интерполяции находим на которое измерена мощность дозы) - student2.ru : примерно 2.1 часа.

Следовательно, первая смена работает 2 ч 10 мин.

Начало работы второй смены Тнач = 8

вторая – 2 ч 30 мин, доза облучения для каждой смены 1,25 рад.

Задание 8. Использовать результаты задания 6. С целью уменьшения дозы облучения начальник расчета решил перенести выполнение ремонтных работ на более поздний срок.

Рассчитать время, на которое надо перенести ремонтные работы, если задана кратность уменьшения дозы.

Дано: требуемая кратность уменьшения дозы – 2.

Доза – 1,25 Р По той же таблице – примерно 4 суток

Т а б л и ц а 2.5

Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности

При авариях на АЭС

  Наименование, индекс зоны Цвет для обозначения внешней границы Доза излучения за первый год после аварии, Гр на которое измерена мощность дозы) - student2.ru Мощность дозы на 1ч после аварии, мГр/ч на которое измерена мощность дозы) - student2.ru
Радиационной опасности – М Красный на которое измерена мощность дозы) - student2.ru на которое измерена мощность дозы) - student2.ru
Умеренного загрязнения – А Синий на которое измерена мощность дозы) - student2.ru на которое измерена мощность дозы) - student2.ru
Сильного загрязнения – Б Зеленый на которое измерена мощность дозы) - student2.ru на которое измерена мощность дозы) - student2.ru
Опасного загрязнения – В Коричневый на которое измерена мощность дозы) - student2.ru на которое измерена мощность дозы) - student2.ru
Чрезвычайно опасного загрязнения – Г Черный на которое измерена мощность дозы) - student2.ru на которое измерена мощность дозы) - student2.ru

В пределах зоны «М» целесообразно ограничивать пребывание личного состава, не привлекаемого непосредственно к работам по ликвидации последствий аварии.

При необходимости выполнения работ в зоне «А» личный состав должен находиться в защищенной технике.

В зоне «Б» личный состав должен размещаться в защитных сооружениях.

В зоне «В» личный состав должен находиться в защищенных сооружениях, время работ ограничено несколькими часами.

В зоне «Г» не следует допускать даже кратковременного пребывания личного состава.

Наши рекомендации