Произошла запроектная авария с выбросом 3% активности (m=3%). Расстояние до объекта R=60 км. Уровень

Произошла запроектная авария с выбросом 3% активности (m=3%). Расстояние до объекта R=60 км. Уровень (Решение → 45318)

Произошла запроектная авария с выбросом 3% активности (m=3%). Расстояние до объекта R=60 км. Уровень радиации Рдоп=0,7 мрад/ч. Время начала работ в зоне заражения равно 1,4 ч, продолжительность работ Тр=7 часов. Допустимая зона облучения Д=1 рад (для сведения: 1 рад=0,01 гр). Коэффициенты ослабления равны 7. Метеоусловия: скорость ветра V0=10 м/с, ночь, пасмурно. Средний коэффициент ослабления излучения при проживании населения в сельской местности – 4, городе – 8. Произвести оценку обстановки в зоне ЧС при радиационной обстановке.



Произошла запроектная авария с выбросом 3% активности (m=3%). Расстояние до объекта R=60 км. Уровень (Решение → 45318)

1. По табл. 7 определяем степень вертикальной устойчивости атмосферы.
Для метеоусловий: скорость ветра V0=10 м/с, ночь, пасмурно степень вертикальной устойчивости воздуха будет изотермия.
2. По табл. 8 определяем размеры зон радиоактивности заражения.
Для выхода массы РВ m = 3 % реактора РБМК-1000 длина зоны А’ LА’ = 145 км; ширина зоны ВА’ = 8,4 км. длина зоны А LА = 34 км; ширина зоны ВА = 2 км.
3. Определяем время подхода облака к объекту:
где α – коэффициент СВУА (инверсия – 0,13, изотермия – 0,23, конвекция – 0,24).
4

. Определяем уровни радиации на объекте после аварии
Р1–определяется как среднее уровней радиации на границе зон А΄ и А
на границе зоны А΄ – Р=0,014 рад/ч
на границе зоны А – Р=0,14 рад/ч;
а) на время начала выпадения (tвып=1,4 ч)
б) на время окончания работы (tок=1,4+7=8,4 ч)
в) на 24 часа
г) на конец 10-х суток (240 ч)
д) на конец 1-го года (8760 ч)
5. Определяем дозы внешнего облучения, с учетом проживания в городе, сельской местности.
В городе:
а) за рабочий день
б) за сутки
в) за 10 суток
г) за 1 год
В сельской местности:
а) за рабочий день
б) за сутки
в) за 10 суток
г) за 1 год
6