Задача 10. Оценка возможности защиты людей от бета-излучения экраном из стекла
Определить глубину проникновения бета-частиц в стекле, если известна энергия бета-частиц Еβ и плотность среды ρср (стекла ρс)?
Использовать соотношение:
Rср/Rвозд = ρвозд /ρср; Rвозд = 450Еβ.
В формуле Rср – длина пробега (в сантиметрах) бета-частиц в среде (в данной задаче – в стекле); Rвозд – длина пробега (в сантиметрах) бета-частиц в воздухе; ρвозд –плотность воздуха; ρвозд = 0,0013 г/см3.
Задача 11. Оценка возможности защиты от бета-излучения в зданиях, построенных из кирпича
Определить глубину проникновения бета-излучения в кирпичной кладке, если известна энергия бета-частиц Еβ и плотность кирпича ρк ?
Использовать соотношение:
Rср/Rвозд = ρвозд /ρср; Rвозд = 450Еβ.
В формуле Rср – длина пробега (в сантиметрах) бета-частиц в среде (в данной задаче в кирпичной кладке); Rвозд – длина пробега (в сантиметрах) бета-частиц в воздухе; ρвозд –плотность воздуха; ρвозд = 0,0013 г/см3.
Задача 12. Защита людей от гамма-излучения временем облучения.
Рассчитать безопасное время работы на расстоянии R, см от источника цезия-137 активностью А, мКи? Использовать соотношение: tдв =
В этой формуле: tдв –допустимое время работы, ч; Хдд –допустимая экспозиционная (эквивалентная) доза, бэр; Г –гамма-постоянная;Дляцезия-137 Г =3,24 (Р · см2) / (ч·мКи).
|
Задача 13. Защита от гамма-облучения расстоянием.
Рассчитать безопасное расстояние R,см работы с источником кобальта-60 с активностью А, мКи?
Использовать соотношение: R2 =
Для определения Rнеобходимо из правой части уравнения извлечь квадратный корень. В этой формуле: Г –гамма-постоянная для кобальта-60;
Г= 13,85 (Р · см2) / (ч · мКи); t– время работы, в часах, за 1 год.
|
Задача 14. Защита применением минимальной массы радионуклида.
Рассчитать количество радиоизотопа радия-226, обеспечивающего безопасную работу с ним в течение года на расстоянии R,см?
Использовать для расчета допустимой активности соотношение: А =
В этой формуле Г = 9,03 (Р · см2) / (ч · мКи).Для расчета допустимой массы использовать формулу: m = а2 МАТ = 7,56ּ10–17 М·А·Т.1Ки = 3,7 ·1010Бк.
Период полураспада Т радия-226 – 1600 лет
Литература
1. Нормы радиационной безопасности НРБ–2000
2. В.А. Батырев, А.В. Бусел, С.В. Дорожко. Методическое пособие по радиационной безопасности и радиационной экологии для студентов технических и технологических вузов РБ. Мн., 1992
3. В.А. Саечников, В.М. Зеленкевич. Основы радиационной безопасности, Мн. БГУ, 2002
4. С.В. Дорожко, В.П. Бубнов, В.Т. Пустовит. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность". Мн., "Технопринт", 2003.
Приложения
Таблица 1
Исходные данные для решения задач
Номер варианта | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | |||
m, г | А1, Ки | А2, Ки | А3,Ки | Аs, Ки/км2 | Аm,Ки/кг | К | А0s Ки/км2 | Аs, Ки/км2 | |
0,5 | 1·10–8 | 0,01 | |||||||
0,5 | 0,2 | 1·10–9 | 0,2 | ||||||
2,3 | 1,5 | 2·10–8 | 0,03 | ||||||
3,2·10–9 | 0,3 | ||||||||
4,5 | 0,05 | 5·10–6 | 0,02 | ||||||
1,5 | 0,9 | 3,5 | 6·10–7 | 0,04 | |||||
0,7 | 1,2 | 2,25 | 3·10–8 | 0,02 | |||||
0,9 | 2,7·10–9 | 0,01 | |||||||
1,2 | 0,7 | 4·10–8 | 0,03 | ||||||
3,5·10–9 | 0,12 | ||||||||
8,5 | 2,7·10–9 | 0,15 | |||||||
7,5 | 5·10–8 | 0,01 | |||||||
7,5 | 7,5 | 6·10–8 | 0,03 | ||||||
5,5 | 1·10–6 | 0,02 | |||||||
5,5 | 9,3 | 3·10–7 | 0,01 | ||||||
7,8 | 9·10–6 | 0,09 | |||||||
8,7 | 5,5 | 8·10–6 | 0,07 | ||||||
2,5·10–9 | 0,3 | ||||||||
3,5 | 7,5·10–6 | 0,2 | |||||||
9,5 | 8,9 | 6,5·10–8 | 0,24 | ||||||
1, 25 | 5·10–7 | 0,01 | |||||||
5,7 | 6,5 | 8,5·10–6 | 0,12 | ||||||
6,5 | 3,5·10–6 | 0,08 | |||||||
6,7 | 9·10–7 | 0,07 |
Продолжение табл. 1
Номер варианта | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | |||
m, г | А1, Ки | А2, Ки | А3,Ки | Аs, Ки/км2 | Аm,Ки/кг | К | А0s Ки/км2 | Аs, Ки/км2 | |
2,8·10–9 | 0,1 | ||||||||
11,5 | 4,5 | 2,5·10–6 | 0,2 | ||||||
7,3 | 3,3·10–9 | 0,25 | |||||||
3,5 | 6,6 | 3,7·10–7 | 0,1 | ||||||
7,7 | 5,5·10–8 | 0,15 | |||||||
4,8 | 10,5 | 5,5·10–9 | 0,2 |
Продолжение таблицы 1
Номер варианта | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 | |||
А0s, Ки/км2 | t, лет | х, см | μ, см–1 | х, см | μ, см–1 | |
0,5 | 0,2 | 0,439 | 0,129 | |||
0,3 | 0,2 | 0,348 | 0,129 | |||
1,5 | 0,2 | 0,257 | 0,129 | |||
0,2 | 0,194 | 0,129 | ||||
0,3 | 0,439 | 0,0825 | ||||
0,4 | 0,3 | 0,348 | 0,0825 | |||
0,2 | 0,3 | 0,257 | 0,0825 | |||
0,3 | 0,3 | 0,194 | 0,0825 | |||
0,6 | 0,4 | 0,348 | 0,0825 | |||
0,9 | 0,4 | 0,439 | 0,0738 | |||
0,7 | 0,4 | 0,157 | 0,0738 | |||
1,2 | 0,4 | 0,257 | 0,0738 | |||
0,1 | 0,5 | 0,439 | 0,0738 | |||
0,5 | 0,348 | 0,0738 | ||||
0,5 | 0,257 | 0,0543 | ||||
0,5 | 0,157 | 0,0543 | ||||
4,5 | 0,2 | 0,292 | 0,0543 | |||
3,5 | 0,5 | 0,292 | 0,0543 | |||
0,7 | 0,3 | 0,292 | 0,0543 | |||
1,5 | 0,4 | 0,292 | 0,113 | |||
0,9 | 0,2 | 0,427 | 0,113 | |||
0,7 | 0,3 | 0,427 | 0,113 | |||
3,5 | 0,4 | 0,427 | 0,113 | |||
1,7 | 0,5 | 0,427 | 0,113 | |||
0,5 | 0,7 | 0,348 | 0,0646 | |||
0,6 | 0,6 | 0,348 | 0,0646 | |||
2,5 | 0,6 | 0,439 | 0.0646 | |||
0,6 | 0,439 | 0,0646 | ||||
0,6 | 0,257 | 0,0646 | ||||
0,6 | 0,257 | 0,0473 |
Продолжение табл. 1
Номер варианта | Задача 10 | Задача 11 | Задача 12 | ||||
Еβ, МэВ | ρс, г/см3 | Еβ, МэВ | ρс, г/см3 | Хдд , бэр | R, см | А, МКи | |
0,18 | 6,4 | 0,18 | 2,05 | ||||
0,22 | 6,4 | 0,22 | 1,78 | ||||
0,5 | 6,6 | 0,5 | 1,90 | ||||
0,7 | 6,6 | 0,7 | 2,16 | ||||
0,523 | 6,4 | 0,523 | 2,05 | ||||
0,19 | 6,5 | 0,19 | 1,78 | ||||
0,2 | 6,4 | 0,2 | 1,90 | ||||
0,016 | 6,6 | 0,016 | 2,16 | ||||
0,1 | 6,2 | 0,1 | 2,05 | ||||
1,02 | 6,4 | 1,02 | 1,78 | ||||
0,54 | 6,3 | 0,54 | 2,16 | ||||
0,85 | 6,4 | 0,85 | 1,90 | ||||
0,3 | 6,4 | 0,3 | 2,05 | ||||
0,41 | 6,6 | 0,41 | 1,78 | ||||
0,32 | 6,6 | 0,32 | 1,90 | ||||
0,12 | 6,4 | 0,12 | 2,16 | ||||
0,43 | 6,2 | 0,43 | 2,05 | ||||
0,57 | 6,4 | 0,57 | 1,78 | ||||
1,2 | 6,2 | 1,2 | 1,90 | ||||
0,09 | 6,4 | 0,09 | 2,16 | ||||
0,27 | 6,2 | 0,27 | 2,05 | ||||
0,37 | 6,4 | 0,37 | 1,78 | ||||
0,19 | 6,6 | 0,19 | 1,90 | ||||
1,12 | 6,2 | 1,12 | 2,16 | ||||
0,08 | 6,2 | 0,08 | 2,05 | ||||
1,33 | 6,4 | 1,33 | 1,78 | ||||
0,61 | 6,6 | 0,61 | 1,90 | ||||
0,37 | 6,4 | 0,37 | 2,16 | ||||
0,25 | 6,4 | 0,25 | 2,05 | ||||
0,5 | 6,6 | 0,5 | 1,78 |
Продолжение таблицы 1
Номер варианта | Задача 13 | Задача 14 | ||||
А, мКи | t, ч | Хдд, бэр | R, см | Хдд, бэр | t, ч | |
Продолжение табл.
Номер варианта | Задача 13 | Задача 14 | ||||
А, мКи | t, ч | Хдд, бэр | R, см | Хдд, бэр | t, ч | |
Таблица 2
ОТЧЕТ
о выполнении расчетной работы по теме
"Оценка радиационной опасности и основных способов радиационной защиты"
студента ____________________ ___________ учебной группы. Вариант N___
Фамилия, инициалы
Номер задачи | Определяемые параметры | Результат | Оценка |
Активность, Ки | |||
Активность, Бк | |||
Масса цезия-137 при 1Ки | |||
Масса стронция-90 при 1 Ки | |||
Масса плутония-239 при 1 Ки | |||
Масса цезия-137 при А1, г | |||
Масса стронция-90 при А2, г | |||
Масса плутония-239 при А3, г | |||
Удельная активность, Бк/кг | |||
Удельная активность, Ки/кг | |||
Поверхностная активность, Ки/км2 | |||
Удельная активность овощей, Бк/кг | |||
Предложения по выбору способа дезактивации овощей | |||
Уменьшится через t лет | |||
Поверхностная активность, Ки/км2 | |||
Ослабляется Косл, раз | |||
Надежно ли защищает стекло? | |||
Ослабляется Косл, раз | |||
Надежно ли защищает кирпичная кладка? | |||
Длина пробега бета-частиц в стекле, см | |||
Надежно ли защищает стекло? | |||
Длина пробега бета-частиц в кирпичной кладке, см | |||
Надежно ли защищает кирпичная кладка? | |||
Безопасное время работы, ч | |||
Безопасное расстояние, см | |||
Допустимая активность, Ки | |||
Допустимая масса, г |