Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные опасности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2011 в 20:29, контрольная работа

Краткое описание

Под радиационно-опасными понимаются объекты, использующие в технологических процессах или имеющие на хранении радиоактивные вещества, которые в случае аварии вызывают опасные для здоровья людей и окружающей среды загрязнения.

Содержимое работы - 1 файл

БЖ контрольная.doc

— 131.00 Кб (Скачать файл)
Минский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)»

     Минский филиал МЭСИ

     
      
 
 
 
 
 
     Контрольная работа

     по  дисциплине Безопасность   жизнедеятельности

     Тема          
     Радиационные  аварии, их виды, динамика развития, основные опасности
      
      
      
 
     Студент 
                             
                   Ф.И.О., № зачетки, группы             подпись             Дата
     Руководитель                                
                   Ф.И.О.             подпись             Дата
                           
     Зарегистрировано 

     на  кафедре

                                      
                   Ф.И.О.             Подпись             Дата
     Минск  2011  г.
 
 
 

План 

 

1. Радиационно-опасные объекты (РОО)

 

     Под радиационно-опасными понимаются объекты, использующие в технологических процессах или имеющие на хранении радиоактивные вещества, которые в случае аварии вызывают опасные для здоровья людей и окружающей среды загрязнения.

     Радиационная авария - происшествие, приведшее к выходу (выбросу) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предусмотренные проектом пределы (границы) в количествах, превышающих установленные нормы безопасности.

     Основным показателем степени потенциальной опасности РОО при прочих равных условиях (надежность технологических процессов, качество профессиональной подготовки специалистов и т.д.) является общее количество радиоактивных веществ, находящихся на каждом из них.

     К радиационно-опасным объектам относятся:

     атомные станции различного назначения;

     предприятия по регенерации отработанного топлива и

     временному хранению радиоактивных отходов;

     научно-исследовательские организации, имеющие

     исследовательские реакторы или ускорители частиц; морские

     суда с энергетическими установками;

     хранилища ядерных боеприпасов; полигоны, где проводятся

     испытания ядерных зарядов.

     Для обеспечения надежной работы АЭС и радиационной безопасности персонала и населения проектами предусматриваются соответствующие системы безопасности.

     За всю историю атомной энергетики (с 1954 г.) во всем мире было зарегистрировано более 300 аварийных ситуаций (за исключением СССР). В СССР, кроме аварии на ЧАЭС, другие аварии были неизвестны. Наиболее крупные выбросы РВ приводятся в таблице: 

    Таблица № 1. Выбросы радиоактивных веществ, представляющие угрозу для населения

Год, место Причина Активность, МКи Последствия
1957,Южный Урал Взрыв хранилища

с высокоактивными отходами

20,0 Загрязнено 235 тыс. км. кв. территории
1957,Англия,

Уиндскейл

Сгорание графита во время отжига и повреждения твэлов 0,03 РА облако распро-странилось на север до Норвегии и на запад до Вены
1945-1989 Произведено 1820 ядерных взрывов; из них 483 в атмосфере 40,0 по

 и

Загрязнение атмосферы и по следу облака
1964 Авария спутника с ЯЭУ - 70% активности выпало в Южном полушарии
1966,Испания Разброс ядерного топлива двух водородных бомб - Точные сведения отсутствуют
1979,США Срыв предохранительной мембраны первого контура тепло-носителя 0,043 Выброс 22,7 тыс. тонн загрязненной воды, 10% РА веществ выпало в атмосферу
1986, СССР,

Чернобыль

Взрыв и пожар четвертого блока 50 Несоизмеримы со всеми предыдущими

2. Основные опасности при авариях на РОО

 

     В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки использует радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. Высокими темпами развивается ядерная энергетика.

     В результате аварий могут возникнуть обширные зоны радиоактивного загрязнения местности и происходить облучение персонала ядерно - и радиационно-опасных объектов (РОО) и населения, что характеризует создавшуюся ситуацию как чрезвычайную. Степень опасности и масштабы этой ЧС будут определяться количеством и активностью выброшенных радиоактивных веществ, а также распад ионизирующих излучений.

     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 радиоактивных отходов, научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы, ядерные энергетические установки на транспорте.

     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 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 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 радионуклидов в организм практически исключено при правильном и своевременном применении средств защиты органов дыхания.

     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. Характер распределения радиоактивных веществ в организме:

  • 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.

Информация о работе Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные опасности