Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2013 в 13:58, курсовая работа
Может ли АЭС выйти из под контроля и взорваться как атомная бомба? На этот вопрос специалисты дают однозначный ответ – нет. Атомные бомбы и реакторы на тепловых нейтронах имеют принципиальное отличие. В атомной бомбе применяется почти абсолютно чистый уран-235 или плутоний-239. Для того чтобы произошел взрыв, отдельные «куски» этих делящихся материалов должны быть быстро соединены для образования критической массы взрыва. В реакторе атомной станции используется топливо, содержащее лишь малую часть урана-235. Более того, эта малая доза распределена в большом объеме неделящегося топлива, которое в свою очередь, распределено по конструкционным элементам реактора
РАЗДЕЛ 1 ОЦЕНКАА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРИИ (РАЗРУШЕНИИ) АЭС
1.1 Авария на АЭС……………………………………………………………. 2
1.2. Что такое «оценка радиационной обстановки»……………………….. 13
1.3. Готовность к радиационной аварии на стадии планирования и проектирования……………………………………………………………….
16
1.4.Методы оценки радиационной обстановки……………………………. 18
РАЗДЕЛ 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА АЭС ПРИ ЕЁ УХУДШЕНИИ
2.1 Аварийный персонал……………………………………………………. 22
2.2 Общие первоочередные действия оперативного персонала при возникновении аварийных ситуаций………………………………………..
24
2.3 Критерии возникновения аварийной ситуации………………………… 25
2.4 Инженерная и экспертная радиационная разведка……………………... 26
2.5 Ввод в действие плана аварийных мероприятий……………………… 27
2.6 Потенциальные пути облучения, фазы аварии и контрмеры, для которых могут быть установлены уровни вмешательства……………….
28
2.7 Организационные и технические мероприятия………………………. 30
2.8 Ответственные лица и их полномочия…………………………………. 32
РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПОСЛЕ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА
37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………….. 43
За выдачу дознарядов и производство работы по ним, ответственными по ним являются следующие лица:
Все лица, выдающие дознаряды и производящие работы по ним, несут ответственность за радиационную безопасность при выполнении работы.
Списки лиц, имеющих право выдавать дознаряды и быть руководителями работ по ним, ежегодно утверждаются главным инженером АЭС и в двух экземплярах направляются в ЦРБ.
Лицо, выдающее дознаряды, устанавливает необходимость и возможность безопасного выполнения данной работы. Он отвечает за квалификацию лиц, включенный в состав бригады, назначение руководителя работ и количественный состав бригады, определяемый из возможности выполнения необходимого объема работ в условиях радиационной обстановки на рабочем месте с учетом индивидуальных доз членов бригады. Право выдачи дознарядов предоставляется руководителям и специалистам подразделений, прошедшим обучение и проверку знаний, допущенным к самостоятельной работе и включенным в список лиц, имеющих право выдачи дозиметрических нарядов.
Руководитель работ совместно с НС ЦРБ или с дозиметристом определяет средство защиты, особые условия дозиметрического контроля и обеспечения радиационной безопасности, следит за тем, чтобы установленные на месте производства работ защитные экраны, знаки радиационной опасности, переносные саншлюзы и т.д. поддерживались в надлежащем виде, своевременно уведомляет дежурного дозиметриста о всех случаях срабатывания сигнализации радиационной опасности.
Руководитель работ принимает рабочее место от допускающего и отвечает за:
НС ЦРБ (дозиметрист) несет ответственность за:
Член бригады отвечает за:
Начальник смены цеха (допускающий), на участке которого ведутся работы, отвечает за правильность ведения технологического процесса, не допуская ухудшения радиационной обстановки на рабочем месте. Начальник смены цеха, в смену которого производятся работы по дознарядам, подготовленным в предыдущие смены, или продолжаются работы, начатые ранее, обязан при приемке смены ознакомиться с радиационной обстановкой и условиями проведения работ по этим нарядам и устно разрешить продолжение работ или прекратить их по недопустимости их продолжения. Проверку радиационной обстановки в этих случаях производи дежурный дозиметрист, принимающий смену, о чем делается запись в оперативном журнале.
В необходимых случаях, когда требуется непрерывный надзор (если время, за которое будет получена доза, разрешенная данным дознарядом, составит меньше 15 мин.) работа осуществляется под постоянным контролем дежурного дозиметриста. При этом в п. 8 дознаряда записываются необходимые условия безопасного проведения работы.
Расширение рабочего места, изменение условий производства работ, а также замена руководителя без выдачи нового наряда не опускается.
На одного руководителя работ выдается только один дозиметрический наряд.
При выполнении работ по дознарядам, бригада должна состоять не менее, чем из двух человек.
В исключительных случаях допускается
совмещение одним лицом обязанностей
двух лиц, если это лицо имеет право
выполнять обязанности
В аварийных случаях НС АЭС, НСБ имеет право допустить персонал к работам в сопровождении дежурного дозиметриста без оформления дозиметрического наряда с записью в оперативных журналах НС цеха и НС ЦРБ.
При проведении работ по дознаряду необходимо соблюдать следующие условия:
В случае несвоевременного закрытия дознаряда, допуск бригады к работе на следующий день не производится до полного закрытия наряда и передачи его на ЩРК, ЦЩРК.
РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПО ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПОСЛЕ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА
Теперь разберем конкретные примеры решения задач на данную методику.
Пример 1. В 11 ч 20 мин уровень радиации на территории объекта составлял 5,3 Р/ч. Определить уровень радиации на 1 ч после взрыва, если ядерный удар нанесен в 8 ч 20 мин.
Решение 1. Определяем разность между временем замера уровня радиации и временем ядерного взрыва. Оно равно 3 ч.
2. По табл. 1 коэффициент для пересчета уровней радиации через 3 ч после взрыва Кз= 0,267.
3. Определяем по формуле Pt=PoKt уровень радиации на 1 ч после ядерного взрыва Р1=Рз/Кз=5.З/0.267=19.8 Р/ч, так как Kt на 1 ч после взрыва К1==1, на З ч - Кз=0,267.
Не установленное разведкой время взрыва можно определить по скорости спада уровня радиации. Для этого в какой-либо точке на территории объекта измеряют дважды уровень радиации. По результатам двух измерений уровней радиации через определенный интервал времени, используя зависимость Pt=PoKt, можно рассчитать время, прошедшее после взрыва.
По этим данным составляют таблицы, по которым определяют время, прошедшее после взрыва до первого или второго измерения (по табл. 12 в [2], стр. 69).
Пример 2. В районе нахождения разведывательного звена были измерены уровни радиации в 10 ч 30 мин Pi =50 Р/ч, в 11 ч 30 мин Р2=30 Р/ч. Определить время взрыва.
Решение 2:
1. Интервал между измерениями 1 ч.
2. Для отношений уровней радиации P2/P1= 30/50 ==0,6 и интервала времени 60 мин по табл. 12 ([2], стр. 69)находим время с момента взрыва до второго измерения. Оно равно 3 ч. Взрыв, следовательно, был осуществлен в 8 ч 30 мин.
Пример 3. Рабочие прибыли из укрытия в цех, расположенный в одноэтажном производственном здании, через 2 ч после взрыва. Уровень радиации на территории объекта через 1 ч после взрыва составлял P1 =200 Р/ч. Определить экспозиционную дозу излучения, которую получат рабочие в цехе, если работа продолжается 4 ч.
Решение 3. 1. По формуле Pt=PoKt и табл. 1 определяем уровень радиации через 2 и 6 ч после взрыва (в начале и конце работы).
Р2=Р1 х К2=200 х 0,435=87 Р/ч; Р6 = 200 х 0,116= 23,6 Р/ч.
2. По формуле (13 в учебнике [2], стр. 69) вычисляем экспозиционную дозу излучения на открытой местности (Косл==1), полученную за время пребывания от 2 до 6 ч после взрыва, D = 174 Р.
3. Для
определения экспозиционной
Пример 4. На территории объекта уровень радиации через 1 ч после взрыва P1==135 Р/ч. Определить время начала проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР), количество смен и продолжительность работы каждой смены, если известно, что первая смена должна работать не менее Т=2 ч, а на проведение всех работ потребуется 12 ч. Экспозиционная доза излучения на первые сутки установлена Дзад = 50 Р.
Решение 4. 1. Вычисляем среднее значение уровня радиации на время проведения работ; оно равно Рср= ==Дзад/Г==50/2==25 Р/ч.
2. Определяем Kcp х Pcp-Ki/Pi^ =25.1/135=0,187.
3. По табл. 1 находим tcp==4: ч.
4. Время начала работ Тн==Тср – Т/2 =3ч.
5. Уровни радиации на начало (/н==3 ч) и окончание (^к==15 ч) проведения СНАВР равны Рз= 135-0,267= ==36 Р/ч; Pi5=135.0,039 =5,3 Р/ч.
6. Суммарную экспозиционную дозу излучения находим D = 5х36х3 - 5х5,3х15 = 142,5 Р.
7. При заданной экспозиционной дозе излучения 50 Р потребуется 3 смены. •
Первая смена проводит работы в течение 2ч (с 3 до 5 ч после взрыва).
Вторая смена начинает работы через 5 ч после взрыва при уровне радиации P5= 135х0,145 ==19,6 Р/ч. По табл. 15 [2] для времени начала работы 5 ч и отношения Dзад/P5 =50/19,6 = 2,5 находим продолжительность работы второй смены 7=3 ч 28 мин.
Третья смена начинает работу через 8 ч 30 мин при уровне радиации P8,5= 10,3 Р/ч, и оканчивает через 15 ч после взрыва при уровне радиации P15 ==5,3 Р/ч. За это время личный состав смены получит экспозиционную дозу излучения D = 5 х 10,З х 8,5 – 5х5,3х15=40Р.
Определение режимов защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объекта .Под режимом защиты понимается порядок применения средств и способов защиты людей, предусматривающий максимальное уменьшение возможных экспозиционных доз излучения и наиболее целесообразные их действия в зоне радиоактивного заражения.
Режимы защиты для различных уровней радиации и условий производственной деятельности, пользуясь расчетными формулами, определяют в мирное время, т. е. до радиоактивного заражения территории объекта.
В табл. 16 [2] приведены варианты режимов производственной деятельности для объектов, имеющих защитные сооружения с коэффициентами ослабления радиации К1==25—50 и К2=1000 и более. Режимы защиты разработаны с учетом односменной или двухсменной работы рабочих и служащих продолжительностью 10—12 ч в сутки в производственных зданиях (Косл=7) и проживания в каменных домах (Косл==10).
Определение допустимого времени начала преодоления зон (участков) радиоактивного заражения производится на основании данных радиационной разведки по уровням радиации на маршруте движения и заданной экспозиционной дозе излучения.
Пример 5. Разведгруппе ГО предстоит преодолеть зараженный участок ме-стности. Известно, что уровни радиации на 1 ч после взрыва на маршруте движения составили: в точке № 1—40 Р/ч, № 2 — 90 Р/ч, № 3—160 Р/ч, № 4—100 Р/ч, № 5—50 Р/ч.
Определить допустимое время начала преодоления зараженного участка при условии, что экспозиционная доза излучения за время преодоления не превысит 6 Р. Преодоление участка будет осуществляться на автомашине (Kосл==2) со скоростью 30 км/ч, длина маршрута 15 км.
Решение 5.
1. Определяем средний уровень радиации
Информация о работе Мероприятия по нормализации радиационной обстановки на АЭС при ее ухудшении