Характеристики некоторых наиболее опасных нуклидов выброса
Нуклид | Доля общей активности выброса, % | Периоды полураспада и биологического полувыведения | Орган, в котором преимущественно накапливается | |
|
| |||
20 | 8,05 суток | 120 суток (из щитов.жел.) | Щитовидная железа | |
10 | 2 года | 70 суток | Все тело, мышечная ткань | |
13 | 30 лет | |||
4,0 | 50,5 суток | 50 лет | Костная ткань | |
4,0 | 28 лет |
В результате аварийного выброса АЭС возможны следующие виды радиационного воздействия на население (в хронологическом порядке):
а) внешнее облучение от проходящего радиоактивного облака;
б) внутреннее облучение при вдыхании радиоактивных аэрозолей;
в) контактное облучение вследствие радиоактивного загрязнения кожных покровов и одежды;
г) внешнее облучение от радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий, различных объектов;
д) внутреннее облучение вследствие потребления радиоактивно загрязненных продуктов питания и воды.
Облучение видов а), б) и в) характерно для первого этапа аварии, длящегося до нескольких часов или суток в зависимости от типа аварийного реактора, когда происходит истечение радиоактивных продуктов из реактора в окружающую среду. Наибольшую опасность на этой стадии аварии представляет внутреннее облучение от поступления радиоизотопов йода (в первую очередь ) с вдыхаемым воздухом. Доза внешнего облучения при этом может быть значительно меньше дозы внутреннего облучения (отношение до 100 раз).
Виды г) и д) радиационного воздействия выступают на первый план при длительном пребывании населения после аварии на загрязненной территории.
Доза внешнего облучения на загрязненной местности. Внешнее облучение на сформировавшемся следе радиоактивного загрязнения, как основной вид облучения, характерно для личного состава команд, отрядов, выполняющих задачи на загрязненной местности вахтовым методом, когда в полном объеме используются средства индивидуальной защиты. Население, проживающее на загрязненной местности, большую часть дозы получает вследствие внутреннего облучения.
Основными характеристиками степени опасности радиоактивного загрязнения местности при аварии на АЭС являются мощность дозы и доза гамма-излучения, которые позволяют прогнозировать радиационные потери по внешнему облучению и принимать решение на использование мер защиты.
Радиоактивное загрязнение создают нуклиды с различными периодами полураспада и, как показывают данные экспериментальных наблюдений, после окончания выпадения РВ уровень радиации (мощность дозы на высоте 1 м от поверхности земли) подчиняется эмпирическому закону:
, | (1.39) |
где и – уровни радиации на моменты времени и соответственно после аварии. Время и отсчитывается от момента аварии – выброса радиоактивных веществ из реактора.
Формула (1.39) описывает изменение уровня радиации как после аварии на АЭС, так и после ядерного взрыва, значение показателя степени зависит от изотопного состава нуклидов на загрязненной местности и составляет: для ЯВ и для аварии на АЭС.
С учетом этого уровень радиации на местности при аварии на АЭС:
. | (1.40) |
Зная мощность дозы, можно рассчитать дозу облучения за время пребывания от до на загрязненной местности (все значения времени отсчитываются от момента аварии):
, | (1.41) |
где и - уровни радиации на начало и конец пребывания на загрязненной местности.
Защита населения от радиационного воздействия. Радиационная защита при аварии подразделяется на физическую, химическую (медикаментозную) и временную. Возможность реализации этих способов защиты определяется конкретной обстановкой, складывающейся при аварии на АЭС.
Физическая защита направлена на снижение интенсивности ионизирующего излучения, воздействующего на человека. В общем случае это может быть достигнуто использованием экранов (экранная защита) или проведением специальной обработки – дезактивации на загрязненном объекте. Обычно дезактивацию в силу ее специфичности рассматривают как отдельное мероприятие защиты.
Физическая защита может использоваться как в начальный момент аварии – выбросе радиоактивных веществ из реактора, так и на сформировавшемся следе радиоактивного загрязнения.
Экранная защита. На практике экранами являются толща грунта, стены зданий, конструкционные материалы, оборудование, транспортные средства и т.п.
Защитная способность экрана характеризуется коэффициентом ослабления дозы – . Рассматривается доза гамма-излучения, поскольку проникающая способность бета-излучения мала. Если на открытой местности доза гамма-излучения , то доза за экраном: .
Коэффициент ослабления для слоя материала толщиной рассчитывается по формуле:
, | (1.42) |
где – толщина слоя половинного ослабления (уменьшающего дозу излучения в два раза).
Значения слоя половинного ослабления некоторых материалов для гамма-излучения радиоактивного загрязнения местности приведены в табл. 16 приложения 5.
Если защита состоит из нескольких слоев разных материалов, каждый из которых характеризуется толщиной и величиной слоя половинного ослабления , то коэффициент ослабления для нее:
. | (1.43) |
При использовании типовых укрытий можно пользоваться значениями усредненных коэффициентов ослабления – табл. 15 приложения 5.
Дезактивация – это удаление радиоактивных веществ с поверхности тела человека (одежды) или различных объектов. Ее цель – снизить облучение от загрязненных объектов и предотвратить повторное попадание РВ в организм человека. Она проводится при превышении предельно допустимых значений степени загрязнения местности, воды, различных объектов в случае необходимости (целесообразности) их дальнейшего использования [12].
Временная защита предусматривает выполнение двух мероприятий: переноса начала работ на загрязненной местности на более поздний срок и сокращения времени пребывания на загрязненной местности путем организации посменной работы.
Мощность дозы на загрязненной местности уменьшается с течением времени: ~, поэтому смещение на более поздний срок времени начала работ ведет к уменьшению дозы облучения.
Второе мероприятие временной защиты целесообразно использовать в том случае, если по характеру выполняемого задания расчет должен находиться в условиях облучения длительное время (несколько часов) и есть
возможность организовать выполнение задания несколькими (обычно 2 или 3) последовательно работающими сменами. В этом случае доза облучения расчета уменьшается в соответствующее числу смен раз.
Средства медикаментозной защиты, используемые при аварии на АЭС, включают препараты йодной профилактики и радиопротекторы.
Йодная профилактика предназначается для насыщения щитовидной железы стабильным (нерадиоактивным) йодом. Как указывалось выше (табл. 1.19), в начальном выбросе РВ из аварийного реактора значительная доля активности приходится на радиоактивный , содержащийся в газообразных (аэрозольных) продуктах выброса. С вдыхаемым загрязненным воздухом он может попадать внутрь организма и в течение длительного времени, удерживаясь преимущественно в щитовидной железе ( суток), облучать ее. При заблаговременном насыщении “вакансий” в щитовидной железе стабильным йодом попавший внутрь организма радиоактивный естественным путем выводится из него примерно через сутки. Наиболее распространенным является препарат – йодистый калий в виде таблеток. Применяется сразу же после аварии на АЭС, когда в воздухе могут находиться газообразные продукты выброса. Норма приема : дети – по 0,125 г и взрослые – по 0,25 г в день в течение 7…10 суток; или йод в виде 5 %-го раствора спиртового: дети – по 1 или 2 капли раствора на 100 мл молока, взрослые – по 3…5 капель на стакан молока или воды три раза в день. Своевременно проведенная йодная профилактика почти полностью (на 90 % и более) защищает от внутреннего облучения радиоактивным йодом. В то же время прием йодсодержащих препаратов после окончания выпадения РВ никакого защитного эффекта не дает.
Радиопротекторы – это профилактические медикаментозные средства, уменьшающие степень тяжести лучевой болезни за счет снижения смертности облученных. Действие радиопротекторов направлено на нейтрализацию косвенного воздействия ионизирующих излучений: радиопротекторы перехватывают и связывают радикалы, образующиеся при радиолизе воды, предотвращая образование в клетках перекисных соединений. В настоящее время в качестве радиопротекторов в различных ситуациях используются цистамин, цистеамин, триптамин, серотонин, нафтизин и другие препараты.
Радиопротектор должен приниматься, если ожидаемая доза при относительно длительном (часы) облучении превышает 1 Зв – заблаговременно – за 10…40 минут до начала облучения, продолжительность действия 1…6 ч.
Защитное действие радиопротектора характеризуется фактором уменьшения дозы (ФУД): ФУД=, где – среднелетальная доза, приводящая к смерти 50 % облученных в течение 30 суток с радиопротектором (индекс рп) и без него (0). Для используемых в настоящее время радиопротекторов ФУД составляет 1,2…1,5.
Противолучевое действие радиопротекторов по дозе не выходит за пределы нескольких зивертов.
Некоторые радиопротекторы имеют побочное негативное действие на отдельные органы.
Прием препарата после облучения защитного действия не оказывает.
В индивидуальных аптечках в качестве радиопротектора используется цистамин, для него ФУД=1,3…1,5. Принимают в виде таблеток в количестве 1,2 г (6 таблеток по 0,2 г), запивая водой, за 30…40 мин до начала облучения; защитное действие оказывает в течение 4…6 ч; при угрозе облучения возможен повторный прием в той же дозе. Противопоказания к применению: заболевания желудочно-кишечного тракта, острая недостаточность сердечно-сосудистой системы, нарушения функции печени.
В зависимости от складывающейся обстановки могут быть приняты следующие меры защиты населения от радиационного воздействия:
а) ограничение пребывания людей на открытой местности – временное укрытие в домах и убежищах;
б) герметизация жилых и служебных помещений (окна, двери, вентиляция, дымоходы);
в) йодная профилактика;
г) защита органов дыхания с помощью подручных средств, противогазов, респираторов;
д) эвакуация населения;
е) ограничение доступа в район загрязнения;
ж) санитарная обработка лиц, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами, дезактивация объектов, оборудования, техники;
з) исключение или ограничение употребления загрязненных продуктов питания и воды;
и) дезактивация загрязненной местности;
к) переселение из загрязненных районов в случае превышения пределов облучения.
Используя мероприятия защиты, добиваются снижения дозы облучения населения ниже допустимой или максимального уменьшения поражающего воздействия ионизирующих излучений.
- Оглавление
- 2.5.1. Общие положения 138
- 4. Устойчивость функционирования объектов экономики в
- Введение
- 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
- 1.1. Основные понятия и определения
- 1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- Классификация чркзвычайных ситуаций по масштабам распространения и тяжести последствий
- 1.3. Обстановка в российской федерации и северо-западном регионе
- 1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера
- 1.4.1. Землетрясения
- Шкала msk-64 интенсивности землетрясений
- 1.4.2. Наводнения
- Размеры зон затопления в зависимости от уровня подъема воды для равнинных рек
- Параметры волны прорыва
- 1.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
- 1.5.1. Пожары
- Характеристики пожарной опасности некоторых материалов
- Категории взрывопожароопасности помещений
- Предельные значения офп
- 1.5.2. Техногенные взрывы
- Характеристики конденсированных взрывчатых веществ
- Характеристики горючих газов и их смесей с воздухом
- Классификация окружающего пространства по видам в соответствии со степенью его загроможденности
- Классификация горючих веществ по степени чувствительности к детонации
- Экспертная таблица для определения режима взрывного превращения
- Теплота взрыва горючих пылей
- 1.5.3. Аварии на радиационно опасных объектах
- Стадии воздействия ии на живые организмы
- Последствия облучения людей
- Средние мощности поглощенной и эквивалентной дозы космического излучения
- Основные пределы доз
- Международная шкала событий на аэс
- Характеристики некоторых наиболее опасных нуклидов выброса
- 1.5.4. Аварии на химически опасных объектах
- Классификация объектов по химической опасности
- Физические и токсические характеристики ахов
- Классификация ахов по токсическому действию
- Классификация ахов по степени опасности
- Вопросы и задания
- 2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях
- 2.1. Общие положения
- 2.2. Прогнозирование последствий пожаров
- Действие теплового излучения на человека
- Минимальные интенсивности теплового излучения и время, при котором происходит возгорание горючих материалов, кВт/м2
- Значения пробит-функции
- 2.3. Прогнозирование последствий техногенных взрывов
- 2.4. Прогнозирование радиационной обстановки при авариях на аэс
- 2.4.1. Общие положения
- Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии
- Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на аэс
- 2.4.2. Последовательность прогнозирования радиационной обстановки
- 4. По табл. П. 5.13 находим коэффициент для расчета дозы облучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (начало облучения ч, продолжительность облучения ч):
- 2.5. Прогнозирование химической обстановки при авариях на химически опасных объектах
- 2.5.1. Общие положения
- 2.5.2. Последовательность прогнозирования химической обстановки
- Вопросы и задания
- 3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- 3.1. Нормативная правовая база обеспечения защиты населения
- 3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.1. Задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.2. Организационная структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.3. Система управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.4. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.3. Гражданская оборона
- 3.3.1. Задачи гражданской обороны
- 3.3.2. Организация гражданской обороны Российской Федерации
- 3.4. Мероприятия защиты в чрезвычайных ситуациях
- 3.4.1. Оповещение
- 3.4.2. Эвакуация
- 3.4.3. Радиационная и химическая защита
- Защитные свойства по ахов гражданских противогазов гп-5(гп-5м),
- Промышленные противогазы, применяемые для защиты персонала предприятий от ахов
- Вопросы и задания
- 4.2. Основы оценки устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- 4.3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- 4.4. Методика выбора мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов
- 4.5. Организация работы по исследованию и повышению устойчивости функционирования объектов экономики
- Вопросы и задания
- 5. Ликвидация чрезвычайных ситуаций
- 5.1. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
- 5.2. Организация всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ
- 5.3. Особенности организации аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах стихийных бедствий, радиоактивного и химического заражения
- 5.4. Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
- Вопросы и задания
- Библиографический список
- Приложения
- Поражающее действие землетрясений
- Характеристика степеней разрушения зданий
- Значения избыточных давлений во фронте воздушной ударной волны, приводящих к разрушениям зданий и сооружений, транспорта, оборудования
- Структура возможных поражений людей в зонах разрушений зданий и сооружений городской застройки
- Прогнозирование радиационной обстановки
- Категории устойчивости атмосферы
- Средняя скорость ветра () в слое от поверхности земли до высоты перемещения центра облака, м/с
- Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа рбмк-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа ввэр-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор рбмк-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор ввэр-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория а)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (нейтральная атмосфера – категория д)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория f)
- Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в данной точке) после аварии, час
- Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, – время начала облучения)
- Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, – время начала облучения)
- Средние значения кратности ослабления излучения от зараженной местности
- Степень вертикальной устойчивости воздуха
- Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (свободный разлив)
- Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (разлив в поддон)
- Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра
- Значения коэффициента для расчета площади химического заражения
- Значения коэффициента .
- Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от хлора (ахов) для различных условий
- Средние значения коэффициентов защищенности городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте и открыто на местности
- Характеристика структуры пораженных, %
- Сигналы оповещения гражданской обороны