Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BZhD.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

91 Аварии, связанные с радиационной опасностью. Поражающие факторы.

Аварии на РОО могут привести к радиационной чрезвычайной ситуации (РЧС). Под радиационной чрезвычайной ситуацией понимается неожиданная опасная радиационная ситуация, которая привела или может привести к незапланированному облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды сверхустановленных гигиенических нормативов и требует экстренных действий по защите людей и среды обитания.

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 вследствие нарушения первого барьера дальнейшее их распространение останавливается вторым, который образует корпус реактора.

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 которой понимается совокупность всех конструкций, систем и устройств, которые должны с высокой степенью надежности обеспе­чить локализацию выбросов.

92. Показатели активности ионизирующих излучений, единицы измерения. Оценка ионизирующих излучений разного вида по основным характеристикам.

Ионизирующее излучение (ИИ) - любое излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образова­нию в этом веществе ионов разного знака. Различают корпус­кулярное ИИ (α, β, нейтрон и др.) и фотонное ИИ (γ -лучи, рентгеновское излучение и др.).

Человек ежедневно подвергается воздействию естест­венной (природной) радиации. К природным источникам ионизирующего излучения относится космическое излуче­ние, а также излучение от земли, почвы, горных пород и др.

Источники радиоактивных излучений (радиоактивные вещества, отходы и др.) оценивают активностью (А) - числом самопроизвольных ядерных превращений в единицу времени. Единица активности - кюри (Ки), 1Ки = 3,7-1010 ядерных превращений за 1 секунду. Используют кратную единицу мегакюри (МКи), 1МКи = 1*106 Ки, и дольные единицы -милликюри, 1мКи = 1*10-3 Ки; микрокюри (мкКи), 1мкКи = = 1*106 1*10-6 Ки; нанокюри (нКи), 1нКи = 1*10-9 Ки -=37 ядерных превращений в секунду. В СИ единица активности - беккерель (Бк), 1 Бк равен 1 ядерному превращению за 1 с, или 0,027 нКи.

Ионизирующее излучение – это излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образованию в этом веществе ионов разного знака, характеризуются по их ионизирующей и про­никающей способности.

Наиболее важными для человека видами излучений, с которыми он сталкивается в быту, производственной деятель­ности, при ядерных и радиационных авариях, являются:

рентгеновское и γ-излучения, они различны только по происхождению: рентгеновское - возникает при работе оп­ределенных электрических устройств (например рентгенов­ской трубки), а γ гамма-излучение - при ядерных реакциях. Обладают большой проникающей способностью и легко проходят через тело че­ловека, что представляет опасность для здоровья;

α излучение - это поток частиц, являющихся ядрами атома гелия. Состоит из двух протонов и двух нейтронов. Обладают наибольшей ионизирующей способно­стью и наименьшей проникающей способностью. Их удельная ионизация изменяется от 25 до 60 тыс. пар ионов на 1 см пути в воздухе. Длина пробега этих частиц в воздухе составляет не­сколько сантиметров, а в биологической ткани - несколько десят­ков микрон. Они не могут проникнуть ни через одежду человека, ни через кожный эпителий, поэтому если источник излучения этих частиц расположен вне организма (внешнее облучение), он не представляет опасности для здоровья. При попадании же этого источника внутрь организма с пищей и/или водой (внутреннее облучение) α-частицы становятся наиболее опас­ными для человека;

β-излучение - это поток электронов, имеющих отрица­тельный заряд. имеет меньшую ионизирующую способность и большую проникающую способность. Средняя величина удельной ионизации в воздухе составляет около 100 пар ио­нов на 1 см пути, а максимальный пробег достигает несколь­ких метров при больших энергиях. Задерживается одеждой, кожным эпителием, вызывая пигментацию, ожоги и язвы на теле. Как и α-частицы, β-излучение наиболее опасно при внутреннем облучении;

нейтронное излучение - нейтральные элементарные час­тицы. Поскольку нейтроны не имеют электрического заряда, при прохождении через вещество они взаимодействуют только с ядрами атомов. Их можно получать при искусственно вы­званном радиоактивном распаде (например, при ядерном взрыве или при работе ядерных реакторов). Обладает высокой проникающей способностью, зависящей от плотности облучаемого вещества и энергии нейтронов. Оно опасно как при внешнем, так и при внутреннем облучении.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]