Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Возможные потери людей в зоне действия воздушной массыСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит, %: легкой степени- 25, средней и тяжелой -40, со смертельным исходом -35. Наиболее опасными по масштабам последствий являются аварии на АЭС с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ, в результате чего имеет место длительное загрязнение местности на огромных площадях. Степень, глубина и форма лучевых поражений, в первую очередь зависят от величины поглощенной энергии излучения. Для характеристики этого показателя используется понятие поглощенной дозы, т.е. энергии излучения, поглощенной в единице массы облучаемого вещества. Дозу, отнесенную ко времени, называют мощностью дозы. Единицей поглощенной дозы излучения является, грей (Гр), который соответствует дозе облучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж; мощность дозы излучения выражается в грей в секунду (Гр/с). Внесистемная единица дозы облучения рад (1рад = 10-2 Гр = 100эрг/г), ее мощности рад в секунду (рад/с). Кроме поглощенной дозы вводятся понятия экспозиционной (Дэксп) эквивалентной Дэкв и эффективной Дэфф. Экспозиционная доза излучения Дэксп представляет собой характеристику излучения фотонов и оценивается по числу зарядов одного знака, образующихся при облучении в единице массы воздуха: Дэксп = За единицу экспозиционной дозы в Международной системе единиц (СИ) принят кулон на килограмм (Кл/кг) т.е. такая экспозиционная доза рентгеновских и гамма-лучей, при которой в 1 кг сухого воздуха образуются ионы, несущие заряд в один кулон электричества каждого знака На практике применяют внесистемную единицу – рентген (Р), принятую в 1928г. 1Р = Рентген (Р) – экспозиционная доза рентгеновского или гамма-излучения, при которой в 1 куб.см воздуха (0,001293 г сухого воздуха) при нормальных условиях (0 ºС и 1013г Па) образуется 2,08 Эффект воздействия ионизирующих излучений (ИИ) на организм зависит от уровня поглощенных доз, время облучения и мощности дозы, объема тканей и органов, вида излучений. Радиационные эффекты принято делить на соматические и генетические. Соматические эффекты проявляются в форме острой (ОЛБ) и хронический лучевой болезни, локальных лучевых повреждений, например, ожогов, а также в виде отдаленных реакций организма, таких как лейкоз, злокачественные опухоли, раннее старение организма. Генетические эффекты могут проявиться в последующих поколениях. При дозе 1,5-2,0 Гр наблюдается легкая форма ОЛБ. Лучевая болезнь средней тяжести возникает при дозе 2,5 – 4,0 Гр В 20% случаев возможен смертельный исход, смерть наступает через 2- 6 недель после облучения. при дозе 4 – 6 Гр развивается тяжелая форма ЛБ, приводящая в 50% случаев к смерти в течение первого месяца. При дозах превышающих 6Гр, почти в 100% случаев крайне тяжелая форма ЛБ заканчивается смертью из-за кровоизлияния или инфекционных заболеваний. Поглощенная доза излучения, вызывающая поражение отдельных частей тела, а затем смерть, превышает смертельную поглощенную дозу для всего тела. Смертельные поглощенные дозы для отдельных частей тела следующие: голова- 20, нижняя часть живота – 30, верхняя часть живота – 50, конечности – 200 Гр. Радиоактивное загрязнение местности в случае аварии на АЭС существенно отличается от радиоактивного заражения при ядерном взрыве по конфигурации следа, масштабам и степени заражения, дисперсному составу радиоактивных продуктов, а также своему поражающему действию. Это обусловлено в основном динамикой и изотопным составом радиоактивных выбросов, а также изменением метеорологических условий в период выбросов. Очаги (зоны) радиоактивного поражения (заражения), образующиеся в результате аварии на АЭС и других объектах ядерной энергетики, аналогичны очагам (зонам), возникающим при применении ядерного оружия. Поражающее действие РВ на незащищенных людей в условиях аварии обусловлено: - внутренним облучением в результате ингаляционного поступления в организм человека радионуклидов за время прохождения парогазового облака, а также возможного попадания их с продуктами питания и водой (основной поставщик йод-131 с периодом полураспада 8 суток); - внешним облучением от парогазового радиоактивного облака за время его прохождения и от радиоактивного загрязнения местности и объектов на следе облака. Радиационная обстановка характеризуется масштабами (размерами зон) и характером радиоактивного загрязнения (заражения) (уровнем радиации). Размеры зон радиоактивного загрязнения и уровни радиации являются основными показателями степени опасности радиоактивного заражения для людей. Изменение уровней радиации на радиоактивно загрязненной местности в общем виде характеризуется зависимостью: Рt = Po n - показатель степени, характеризующий величину спада радиации во времени и зависящий от изотопного состава радионуклидов (при ядерном взрыве он составляет n= 1,2, а при аварии (разрушении) АЭС n ≈ 0,4). Исходя из этого, уровни изменения радиации при аварии можно принять: Рt = Po Д = Таблица 1 Коэффициент пересчета уровней радиации на любое заданное время, t, прошедшее после взрыва.
Таблица 2 Коэффициенты Кt = t-0,4 для пересчета уровней радиации на различное время t после аварии на АЭС
Формула определения дозы облучения при аварии справедлива для суммарного воздействия всех радионуклидов аварийного выброса до момента практически полного распада основной их массы. После этого доза радиации в основном будет определяться «вкладом» обычно одного наиболее долгоживущего гамма-активного радионуклида, обладающего при этом довольно высокой средней энергией гамма-излучения по формуле: Д = При аварии с выбросом (выливом) сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) главным поражающим фактором является глубина зоны заражения с поражающей концентрацией, которая определяется суммированием глубины зоны заражения первичного и вторичного облаков согласно методике: Г = Г' + 0,5 Г". Количество вещества, ушедшее в первичное и вторичное облака определяется по формулам соответственно: Q1=К 1 ∙ К 3∙К 5 ∙К 7 ∙Q0, т Q2= (1-K1) ∙К2 ∙ К3 ∙К4 ∙ К5 ∙ К6 ∙К 7 ∙ При разрушении химически опасного объекта эквивалентное количество СДЯВ в облаке зараженного воздуха определяется аналогично рассмотренному для вторичного облака при свободном разливе по формуле: Q = 20*К4*К5
Время подхода облака зараженного воздуха к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле: t=
Таблица 3.Скорость (км/ч) переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Наиболее опасные природные явления - землетрясения, наводнения, ураганы, бури, штормы, смерчи, сели, оползни, лавины, пожары. Стихийные бедствия возникают внезапно и носят чрезвычайный характер. Они могут разрушать здания и сооружения, уничтожать ценности, нарушать процессы производства, вызывать гибель людей и животных.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 550; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |