Особенности миграции радионуклидов и прогнозирование радиоактивного загрязнения местности 8 страница
Удельная радиоактивность природных радионуклидов в фосфорных удобрениях и мелиорантах не должна превышать 4 кБк/кг.
Удельная альфа-активность в питьевой воде не должна превышать 0,1 Бк/кг, удельная бета-активность - 1,0 Бк/кг.
Если предполагаемая поглощенная доза облучения за 2 суток достигает уровней, превышающих показатели в табл. 2.17, то принимаются срочные меры защиты.
При хроническом облучении в течение жизни защитные мероприятия становятся обязательными, если годовые поглощенные дозы превышают значения, приведенные в табл. 2.17.
Уровни вмешательства для временного отселения населения составляют: для начала временного отселения - 30 мЗв в месяц, для окончания временного отселения - 10 мЗв в месяц. Если прогнозируется, что накопленная за один месяц доза будет находиться выше указанных уровней в течение года, то отселение производится на неопределенно длительный срок.
Принятие решений о мерах защиты населения в случае крупной радиационной аварии с радиоактивным загрязнением территории проводится на основании сравнения прогнозируемой дозы, предотвращаемой защитным мероприятием, и уровней загрязнения с уровнями А и Б, приведенными в таблицах 2.17. 2.18, 2.19.
Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, не превосходит уровень А, нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, а также хозяйственного и социального функционирования территории.
Если предотвращаемое защитным мероприятием облучение превосходит уровень А, но не достигает уровня Б, то решение о выполнении мер защиты принимается по принципам обоснования и оптимизации с учетом конкретной обстановки и местных условий.
Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, достигает и превосходит уровень Б, то необходимо выполнение мер защиты, даже если они связаны с нормальной жизнедеятельностью населения.
На поздней стадии радиационной аварии, повлекшей за собой загрязнение обширных территорий долгоживущими радионуклидами, решение принимается с учетом конкретных социально-экономических условий. При этом вмешательство обосновывается величиной годовой эффективной дозы (ГЭД), которая может быть получена жителями в отсутствии мер защиты. I
Критерием вмешательства для локальных радиоактивных загрязнений является величина годовой эффективной дозы, равная 0,3 мЗв/год. При этом учитывается доза, которая может быть получена за 70 лет.
Требования к контролю за выполнением норм
Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности.
Радиационному контролю подлежат:
- радиационные характеристики источников излучения, выбросов в атмосферу, жидких и твердых радиоактивных отходов;
- радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом и в окружающей среде;
- радиационные факторы на загрязненных территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного облучения;
- уровни облучения персонала и населения от всех источников излучения, на которых распространяется действие Норм.
Основными контролируемыми параметрами являются:
- годовая эффективная и эквивалентная дозы (табл. 2.13);
- поступление радионуклидов в организм и их содержание в организме для оценки годового поступления;
- объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, продуктах питания, строительных материалах и др ;
- радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, рабочих поверхностей;
- доза и мощность дозы внешнего излучения;
- плотность потока частиц и фотонов.
Для оперативного контроля всех этих параметров устанавливаются контрольные уровни.
При возникновении радиационной аварии:
- контроль за ее развитием, защитой персонала осуществляется администрацией данной организации;
- контроль за облучением населения осуществляется местными органами власти и государственным надзором за радиационной безопасностью.
Значения допустимых уровней радиационного воздействия
Значения различных допустимых уровней для персонала приведены в оригинале НРБ-2000. Они не представлены в настоящей главе, так как их изучение не предусмотрено программой. Ниже приводятся допустимые уровни радиоактивного загрязнения только отдельных поверхностей, о которых должно знать и население.
2.2.3. Оценка радиационной обстановки
|
Допустимые уровни радиоактивного загрязнения рабочих поверхности кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты, час^ ^ |
Примечания : .Для поверхности рабочих помещений и оборудования, загрязненных |
альфа-активными радионуклидами, нормируется снимаемое (нефиксированное) загрязнение; для остальных поверхностей - суммарное (снимаемое и неснимаемое) загрязнение. |
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 1. Область применения НРБ-2000. 2. Требования к ограничению облучения при нормальных условиях эксплуатации. |
4. Ограничения медицинского облучения. 5. Требования к ограничению облучения в условиях радиационной аварии. 6. Требования к контролю за выполнением норм. 7. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения кожи |
** К отдельным относятся альфа-активные нуклиды, среднегодовая допустимая
объемная активность которых в воздухе рабочих помещений ДОА < 0,3 Бк/м[5].
*** Установлены следующие значения допустимых уровней загрязнения кожи,
спецбелья и внутренней поверхности лицевых частей средств индивидуальной
защиты для отдельных радионуклидов: для стронция-90 + иттрий-90 - 40 част. /(смг-
мин).____________________________________________________________ |
Для реализации Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» в условиях постоянной радиационной опасности каждый руководитель большого или малого уровня должен уметь прогнозировать радиационную обстановку, уметь ее оценивать, чтобы при необходимости организовать защиту объектов и людей. Для определенности будем считать, что радиационная обстановка оценивается в интересах объекта экономики.
• Радиационная обстановка - это состояние радиоактивного загрязнения или заражения местности, оказывающее влияние на деятельность объектов хозяйствования, на жизнедеятельность населения и его здоровье.
Радиационная обстановка характеризуется плотностью радиоактивного загрязнения, уровнями радиации на местности (мощностью дозы), размерами зараженной или загрязненной территории. Местность считается радиоактивно:
1) загрязненной, ест уровень радиации на местности, измеренный на высоте 0,7-1 м от поверхности земли, превышает естественный радиационный фон до 0,5 Р/ч (в Республике Беларусь естественный радиационный фон составляет 8-20 мкР/ч);
2) зараженной, если уровень радиации, измеренный на высоте 0,7-1 м от поверхности земли, составляет более 0,5 Р/ч.
• Оценка радиационной обстановки - выяснение степени отрицательного воздействия радиации на людей и выбор адекватных мер защиты, при использовании которых должны быть исключены радиационные поражения людей, растительности, диких и домашних животных
Радиационная обстановка может быть выявлена и оценена методом прогнозирования и по данным разведки.
Решая задачу прогнозирования и оценки радиационной обстановки, необходимо учитывать:
- обобщенные результаты прогнозирования и оценки радиационной обстановки, проводимых государственными структурами по защите населения в чрезвычайных ситуациях;
- требования Норм радиационной безопасности;
- возможные источники радиоактивного загрязнения местности и воз-Душного пространства;
- характеристики источников радиоактивного загрязнения;
- вероятность и возможные масштабы аварий на радиационноопас-ных объектах;
- розу ветров и состояние погоды
Условно все источники возможного радиоактивного загрязнения можно разделить:
- атомные электростанции;
- ядерные боеприпасы;
- приборы и установки с источниками ионизирующих излучений;
- радиоактивные отходы и др.
Радиоактивное загрязнение местности возможно в результате аварий, катастроф, диверсий на упомянутых объектах
Оценка радиационной обстановки при авариях на АЭС методом прогнозирования
Исходными данными для оценки радиационной обстановки методом прогнозирования являются:
- тип и мощность ядерного реактора;
- степень надежности работы реактора и варианты возможных аварий;
- степень выработки ресурса АЭС;
- координаты АЭС и координаты населенных пунктов, объектов, степень возможного радиоактивного загрязнения которых оценивается;
- нормы радиационной безопасности;
- коэффициенты ослабления радиации укрытиями и объектами;
- роза ветров, состояние погоды, характер местности и др На этапе прогнозирования определяют:
- возможные зоны радиоактивного загрязнения (заражения);
- время начала радиоактивного загрязнения территории и воздушного пространства данного населенного пункта или объекта;
- основные типы радионуклидов, которые могут вызвать радиоактивное загрязнение территории и воздушного пространства;
- возможные дозы внутреннего и внешнего облучения людей;
- возможные последствия облучения людей различными дозами, в том числе смертельными;
- допустимое время пребывания людей на радиоактивно загрязненной местности;
- определение уровней вмешательства по защите населения от радиоактивного заражения (загрязнения) территории и воздушного пространства.
1. Построение возможных зон радиоактивного заражения (загрязнения) Прогноз зон радиоактивного загрязнения (РЗ) основан на оценке глубины распространения под воздействием ветра газообразных и аэрозольных радионуклидов, выброшенных из ядерного реактора во время аварии.
Глубина их распространения зависит от скорости ветра, его направления, продолжительности, типов радионуклидов, размеров «горячих» частиц, высоты их выброса. Количество выброшенных радионуклидов и их типов зависит от мощности и типа ядерного реактора, степени выработки ресурса, особенностей аварии на АЭС.
Форму зон можно спрогнозировать, учитывая, что:
- при скорости ветра меньше 0,5 м/с зона загрязнения близка к окружности с центром на АЭС;
- при скорости ветра 0,6-1 м/с зона загрязнения близка к полуокружности в направлении ветра;
- при скорости ветра 1,1-2 м/с зона загрязнения близка к сектору 90 в направлении ветра;
- при скорости ветра более 2 м/с зона загрязнения близка к эллипсу и находится в секторе угла менее 90" в направлении ветра.
|
Таблица 2.23 Характеристики зон радиоактинного заражения (загрязнения) местности при авариях на АЭС |
|
Продолжение табл. 2.24 см. далее |
2. Определение времени начала загрязнения территории и воздушного пространства данного объекта. Время начала загрязнения территории Тн (в часах) и воздушного пространства данного объекта определяется скоростью переноса воздушных масс и рассчитывается по формуле:
Тн = РЛ/, (2.10)
где К - расстояние от АЭС до рассматриваемого объекта экономики или населенного пункта, км; V - скорость ветра, км/ч.
Объект экономики Направление ветра
4,2 рад/ч 1,4 рад/ч 140 мрад/ч 14 мрад/ч
Рис. 2.10. Зоны радиоактивного заражения (загрязнения)
3. Определение возможных типов радионуклидов, которые могут быть выброшены из реактора, зависит от его типа, мощности, степени выработки ресурса и особенностей аварии. Более надежными и часто с меньшей мощностью являются водо-водяные реакторы (ВВЭР-440, ВВЭР-1000) и менее надежными, но с большей мощностью являются реакторы канальные (РБМК-1000.РБМК-1500).
При незначительных авариях обычно происходят выбросы радиоактивных газов, в основном криптона и ксенона, но высокой летучестью обладают изотопы рутения и йода. При тепловых взрывах наблюдаются также выбросы изотопов цезия, телура, циркония, лантана, церия и др. Воздушные массы насыщаются радиоактивным йодом, цезием и частично рутением и распространяются на большие расстояния. Если авария развивается с разогревом активной зоны, то выбрасываются и более тугоплавкие элементы в виде «горячих» частиц, содержащих несколько типов радионукли-
Знание типов радионуклидов необходимо для принятия решений по радиационной защите и для дальнейшей оценки радиационной обстановки.
4. Определение возможных доз внутреннего и внешнего облучения людей на этапе спада радиации по закону Вэя-Вигнера. Дозы внутреннего (ингаляционного) поражения людей (в Греях) на различных расстояниях от АЭС могут быть рассчитаны по формуле:
О =2УЯ - к-сйоо.м) (2.11)
вит эп 1 ж
где: У\/>л - электрическая мощность реактора, МВт; Р - расстояние от АЭС до объекта, км.
Таблица 2.24
Размеры прогнозируемых зон загрязнения местности на следе облака при аварии на АЭС, км
|
Таблица 2.25 Дозь! облучения, получаемые людьми при открытом расположении |
в середине зоны от аварии на АЭС, 10-Тр |
|
Продолжение табл. 2 24 |
Для расчета дозы внешнего облучения используют формулу О = О' + О", в которой первая составляющая определяется полученной дозой (в Греях) при прохождении радиоактивного облака:
и-= (Юзп/100 ■ К )К-1-2, (2'12)
1 эл осл' '
где Косл ~ коэффициент ослабления радиации зданием, сооружением (в разах).
Вторая составляющая характеризует дозу внешнего облучения людей (в Греях) за время нахождения на зараженной территории:
О" = НРв,+ Рвых>/200 •.<„„, <2"13>
где 1 - время пребывания людей на зараженной территории, ч; р™ и Рвы» - уровни радиации на местности (мощности доз) при входе на И загрязненную территорию и при выходе из нее соответственно, Гр/ч.
Дозы внешнего облучения людей можно также определить по табли-1 цам 2.25 и 2.26.
5. Допустимое время пребывания людей на радиоактивно зараженной местности (или начала спасательных работ) можно определить по таблицам 2.25 и 2.26, если известна заданная доза.
6. Определение радиационных потерь. Радиационные потери (%) зависят от полученной суммарной дозы внешнего и внутреннего облучения и определяются по таблице 2.27. Проценты указаны с учетом среднестатистического состава населения по возрасту с учетом типовых хронических заболеваний. Наиболее опасны одни и те же дозы облучения для детей, особенно до 5 лет, и людей пожилого возраста. Наиболее способны к выживанию люди среднего возраста, не страдающие хроническими заболеваниями. В таблице приведены потери только от заболеваний лучевой болезнью и не учитываются другие последствия радиоактивного облучения людей.
|
Таблица 2 26 Дозы облучения, получаемые людьми при открытом расположении в середине зоны при аварии на АЭС, 1(г2 Гр |
|
Суммарные радиационные потери (/) в зависимости от полученной дозы облучения______________ |
7. Уровни вмешательства определяются конкретными результатами оценки радиационной обстановки, при этом руководствуются Международными нормами радиационной безопасности и нормами радиационной безопасности НРБ-2000. По результатам прогнозирования и оценки радиационной обстановки разрабатываются планы по радиационной защите.