Определяем внутреннюю эффективную дозу облучения от каждого радионуклида: Суммарная внутренняя эффективная доза облучения от продуктов питания, загрязненных радионуклидами, будет равна:


Пример 9. Определите внутреннюю эффективную дозу облучения детей в возрасте 7-12 лет от вдыхаемого воздуха, загрязненного радионуклидами Sc-79, объемная активность – 30 Бк/м3 и J-131, объемная активность – 56 Бк/м3.

Решение:

По табл.5 определяем годовой объем вдыхаемого воздуха в возрасте 7-12 лет:



По табл.1 находим периоды полураспада радионуклидов: Определяем суммарную активность радионуклидов в воздухе:


По табл.1 находим дозовые коэффициенты радионуклидов: Определяем внутреннюю эффективную дозу от каждого радионуклида:


Суммарная внутренняя эффективная доза от загрязненного воздуха радионуклидами будет равна:


Пример 10. Сделайте вывод возможности употребления питьевой воды, загрязненной радионуклидами: Pa-233, удельная активность 200Бк/кг; U-231, удельная активность 350Бк/кг; Np-235, удельная активность 3000Бк/кг.

Решение:


По табл.1 находим для радионуклидов уровни вмешательства:

Определяем сумму отношений:


3.  Примеры решения задач по прогнозированию масштабов заражения АХОВ при авариях на ХОО.

Пример 1. Определите глубину зоны заражения АХОВ на время испарения 6 часов и на время, прошедшее после аварии - 2 часа. Эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке – 11т, во вторичном облаке: на время испарения – 26т и на время, прошедшее после аварии – 9т. Степень вертикальной устойчивости воздуха – изотермия, скорость ветра– 1 м/с.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Решение.

По табл. 1. определяем Г1 методом линейного интерполирования:

29,56

Г1

19,2


10 11 20


По табл. 1. определяем методом линейного интерполирования Г2 на время испарения (Тисп.) и на время, прошедшее после аварии (Тав.).


Определяем Г2Тисп




Определяем Г2Тав

3. Определяем полную глубину зоны заражения (Гпол. Тисп и Гпол. Тав )




4.Определяем предельную глубину зоны заражения (Гпред. Тисп и ГпредТав).



5.Определяем расчетную глубину зоны заражения (ГрасчТисп и ГрасчТав).

Пример 2. Определите глубину зоны заражения, если эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке – 1т, во вторичном – 7т. Время, прошедшее после аварии – 3 часа. Метеоусловия: изотермия, скорость ветра – 10 м/с.

Решение:


По табл.1 находим Г1 и Г2:


Г2 определяем методом линейного интерполирования:


Определяем полную глубину зоны заражения АХОВ:

Определяем предельную глубину зоны заражения АХОВ:

Определяем расчетную глубину зоны заражения АХОВ:

Пример 3. Определите время подхода облака зараженного воздуха к границе населенного пункта и испарение АХОВ.

Исходные данные: Расстояние до населенного пункта – 5 км; АХОВ – жидкий сероводород; температура воздуха - +20˚С; скорость ветра – 2,6 м/с; конвекция.

Решение:

Определяем время подхода облака зараженного воздуха к населенному пункту по формуле:

Скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха определяем по табл. 2 методом линейного интерполирования:


21

Vп

14

 

2 2,6 3


Определяем время испарения АХОВ по формуле:


По табл. 3. находим значения коэффициентов:

h=0,05; d=0,964; k2=0,042; k4=1,534; k7=1.

K4 находим по табл. 4 методом линейного интерполирования:


Ответ: t=0,275ч; Тисп=0,748ч.

Пример 4. Определите выброс эквивалентного количества 25т аммиака, хранящегося под давлением, по первичному облаку. Метеоусловия: изотермия, температура воздуха - +15˚С.

Решение:

1. По таблицам находим значения коэффициентов:

K1=0,18; k3=0,04; k=0,23; k7=0,9.

(k7 определяем методом линейного интерполирования):


2. Эквивалентное количество аммиака по первичному облаку определяем по формуле:


Ответ: Qэ1=0,4m.


Пример 5. Определите выброс эквивалентного количества 80т метиламин, хранящегося в жидком состоянии по вторичному облаку. Метеоусловия: инверсия, скорость ветра – 4м/с; температура воздуха - +17˚С, время, прошедшее после аварии – 4 часа.

Решение.

1. По таблицам находим значения коэффициентов:

k1=0,13; k2=0,034; k3=0,5; k4=2; k5=1; k6=3,031; k7=1; h=0,05; d=0,699.

Эквивалентное количество метиламина по вторичному облаку определяется по формуле:


Ответ: Qэ2=205m.

Пример 6. Определите эквивалентное количество АХОВ в первичном и (или) вторичном облаке на время действия источника химического заражения (Тисп.) и время подхода зараженного воздуха (Тав.) к объекту экономики.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4