Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2013 в 20:36, контрольная работа
Вопрос 1: Опасности и их ликвидация при авариях на радиационно-опасных объектах
В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки использует радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. Высокими темпами развивается ядерная энергетика.
Ядерные материалы приходится возить, хранить, перерабатывать. Это создает дополнительный риск радиоактивного загрязнения окружающей среды, поражения людей, животных и растительного мира.
Вопрос 1: Опасности и их ликвидация при авариях на радиационно-опасных объектах
В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки использует радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. Высокими темпами развивается ядерная энергетика.
Ядерные материалы приходится возить, хранить, перерабатывать. Это создает дополнительный риск радиоактивного загрязнения окружающей среды, поражения людей, животных и растительного мира.
В результате аварий могут
возникнуть обширные зоны радиоактивного
загрязнения местности и
Радиационные аварии подразделяются на:
· локальные - нарушение в работе РОО, при котором не произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации предприятия значения;
· местные - нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих установленные нормы для данного предприятия;
· общие - нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов за границу санитарно-защитной зоны и в количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению проживающего на ней населения выше установленных норм.
К типовым радиационно-опасным
объектам следует отнести: атомные
станции, предприятия по изготовлению
ядерного топлива, по переработке отработанного
топлива и захоронению
Классификация аварий на радиационно-опасных объектах проводится с целью заблаговременной разработки мер, реализация которых в случае аварии должна уменьшить вероятные последствия и содействовать успешной их ликвидации.
Возможные аварии на АЭС и других радиационно-опасных объектах классифицируют по двум признакам:
· по типовым нарушениям нормальной эксплуатации;
· по характеру последствий для персонала, населения и окружения среды.
При анализе аварий используют цепочку "исходное событие-пути протекания-последствия".
Аварии, связанные с нарушениями нормальной эксплуатации, подразделяются на проектные, проектные с наибольшими последствиями и запроектные. Под нормальной эксплуатацией АЭС понимается ее состояние в соответствии с принятой в проекте технологией производства энергии, включая работу на заданных уровнях мощности, процессы пуска и остановки, техническое обслуживание, ремонты, перегрузку ядерного топлива.
Причинами проектных аварий, как правило, являются исходные события, связанные с нарушением барьеров безопасности, предусмотренных проектом каждого реактора. Именно в расчете на эти исходные события и строится система безопасности АЭС.
Первый тип аварий - нарушение первого барьера безопасности, а проще - нарушение герметичности оболочек твэлов (тепловыделяющих элементов) из-за кризиса теплообмена или механических повреждений. Кризис теплообмена - это нарушение температурного режима (перегрев) твэлов.
Второй тип аварий - нарушение
первого и второго барьеров безопасности.
При попадании радиоактивных
продуктов в теплоноситель
Третий тип аварий - нарушение всех барьеров безопасности. При нарушенных первом и втором барьерах теплоноситель с радиоактивными продуктами деления удерживается от выхода в окружающую среду третьим барьером - защитной оболочкой реактора. Под ним понимается совокупность всех конструкцией, систем и устройств, которые должны с высокой степенью надежности обеспечить локализацию выбросов.
Ядерную аварию может вызвать также образование критической массы при перегрузке, транспортировке и хранении твэлов. всех барьеров безопасности.
Основными поражающими факторами радиационных аварий являются:
· воздействие внешнего облучения (гамма - и рентгеновского; бета - и гамма-излучения; гамма - нейтронного излучения и др.);
· внутреннее облучение от попавших в организм человека радионуклидов (альфа - и бета-излучение);
· сочетанное радиационное воздействие как за счет внешних источников излучения, так и за счет внутреннего облучения;
· комбинированное воздействие как радиационных, так и нерадиационных факторов (механическая травма, термическая травма, химический ожог, интоксикация и др.).
После аварии на радиоактивном
следе основным источником радиационной
опасности является внешнее облучение.
Ингаляционное поступление
Внутренне облучение развивается в результате поступления радионуклидов в организм с продуктами питания и водой. В первые дни после аварии наиболее опасны радиоактивные изотопы йода, которые накапливается щитовидной железой. Наибольшая концентрация изотопов йода обнаруживается в молоке, что особенно опасно для детей.
Через 2-3 месяца после аварии основным агентом внутреннего облучения становится радиоактивный цезий, проникновение которого в организм возможно с продуктами питания. В организм человека могут попасть и другие радиоактивные вещества (стронций, плутоний), загрязнение окружающей среды которыми имеет ограниченные масштабы.
Характер распределения
радиоактивных веществ в
· накопление в скелете (кальций, стронций, радий, плутоний);
· концентрируются в печени (церий, лантан, плутоний и др.);
· равномерно распределяются по органам и системам (тритий, углерод, инертные газы, цезий и др.);
· радиоактивный йод избирательно накапливается в щитовидной железе (около 30%), причем удельная активность ткани щитовидной железы может превышать активность других органов в 100-200 раз.
Основными параметрами, регламентирующими ионизирующее излучение, является экспозиционная, поглощенная и эквивалентная дозы.
Экспозиционная доза - основана на ионизирующем действия излучения, это - количественная характеристика поля ионизирующего излучения. Единицей экспозиционной дозы является рентген (Р). При дозе 1Р в 1см2 воздуха образуется 2,08 · 109 пар ионов. В международной системе СИ единицей дозы является кулон на килограмм (Кл/кг) · 1Кл/кг=3876 Р.
радиационная авария облучение дозиметрический
Поглощенная доза - количество энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества. Специальной единицей поглощенной дозы является 1 рад. В международной системе СИ - 1 Грей (Гр).1 Гр=100 рад.
Эквивалентная доза (ЭД) - единицей измерения является бэр. За 1 бэр принимается такая поглощенная доза любого вида ионизирующего излучения, которая при хроническом облучении вызывает такой же эффект, что и 1 рад рентгеновского или гамма-излучения. В международной системе СИ единицей ЭД является Зиверт (Зв).1 Зв равен 100 бэр.
Организм человека постоянно
подвергается воздействию космических
лучей и природных
В современных условиях человек сталкивается с превышением этого среднего уровня радиации. Для лиц, работающих в сфере действия ионизирующего излучения, установлены значения предельно допустимой дозы (ПДД) на все тело, которая при длительном воздействии не вызывает у человека нарушения общего состояния, а также функций кроветворения и воспроизводства.
ликвидация
Степень радиационной опасности для населения определяется количеством и составом радионуклидов, выброшенных во внешнюю среду, расстоянием от места аварии к населенному пункту, метеоусловий и времени года во время аварии. Организация и проведение СиДНР при аварии на АЭС состоит в выполнении мероприятий, к которым относятся:
— оповещение населения об аварии и постоянное его информирование о создавшейся обстановке и порядке действий в данных условиях;
— использование средств
— организация дозиметрического контроля;
— проведение йодной профилактики населения, которое оказалось в зоне радиохимического заражения;
— введение ограниченного пребывания населения на открытой местности (режимы радиационной защиты);
— проведение эвакуации населения (по распоряжению Правительства) и прочие мероприятия.
Вопрос 2: Порядок действия населения при стихийных бедствиях
а) при предупредительном сигнале:
« Внимание всем!» (сирены, прерывистые гудки)
Услышав сигнал «Внимание всем!», людям необходимо выполнить следующие действия:
1. Немедленно включить радио
или телевизор для
2. Сообщить соседям и
3. При необходимости эвакуации
выполнить следующие
· соберите в небольшой чемодан (или рюкзак) вещи первой необходимости, документы, деньги, ценности;
· налейте в емкость с плотно закрывающейся крышкой воду, приготовьте консервированные и сухие продукты питания;
· подготовьте квартиру к консервации ( закройте окна, балконы; перекройте подачу газа, воды, электроэнергии, погасите огонь в печах; приготовьте второй экземпляр ключей для сдачи в РЭП; возьмите необходимую одежду и средства индивидуальной защиты);
· окажите помощь престарелым и больным, проживающим по соседству.
б) при угрозе землетрясения
В этом случае необходимо действовать следующим образом:
1. Отключить газ, воду, электроэнергию,
погасить огонь в печах,
2. Оповестить соседей об
3. Выбрать место вдали от зданий
и линий электропередачи и
находитесь там, слушая
в) при внезапном землетрясении
Ну а в этом случае, когда опасность слишком близка и землетрясение угрожает вашей жизни, необходимо:
1. При первом толчке постараться
немедленно покинуть здание в
течение 15-20 секунд по лестнице
или через окна первого этажа
(лифтом пользоваться опасно). Спускаясь
вниз, на ходу стучите в двери
соседних квартир, громко
2. Как только стихнут толчки,
немедленно покиньте здание по
лестнице, прижимаясь спиной к
стене. Попытайтесь выключить
газ, воду, электроэнергию, захватите
с собой дежурную аптечку,
3. При наличии в соседних
4. Если землетрясение застало
вас за рулем, немедленно
5. Вместе с соседями примите
посильное участие в раборке
завалов и извлечении
6. При невозможности самим
7. Соблюдайте сами спокойствие
и порядок, требуйте этого от
других. Вместе с соседями пресекайте
распространение панических
Информация о работе Опасности и их ликвидация при авариях на радиационно-опасных объектах