ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.01.2021

Просмотров: 481

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.



ВОРОНЕЖСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Ленинского комсомола


ВОЕННАЯ КАФЕДРА



Дисциплина


Радиационная, химическая и биологическая защита



ВУС – 030404, 030503, 030600, 191200




Тема 4



Основы защиты при разрушениях

на АЭС и объектах химического производства













Воронеж 2012 г.


УТВЕРЖДАЮ

начальник военной кафедры

полковник С. Орлов

____ ”_____________2012 г.

Методическая разработка

по

РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ

ВУС- 030404, 030503, 030600, 191200

Тема 4

Основы защиты при разрушениях

на АЭС и объектах химического производства”

2 часа

Разработал: преподаватель подполковник Прибыльский

Методическая разработка обсуждена и одобрена на заседании цикла.

Протокол № _________ от «____» ___________ 20 г.


Занятие 1

Цель занятия: изучить: - свойства СДЯВ используемых на ОХП.

-поражающие факторы при разрушении АЭС.

- основы защиты подразделений при разрушениях (авариях) на АЭС и объектах химического производства.

Время: 2 часа

Место: учебный класс

Метод: групповое занятие

Материальное обеспечение:

- комплект плакатов по СДЯВ

- проектор

- слайды по теме.

-средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания (ФП, ОЗК)

Учебные вопросы

1. Радиационные поражающие факторы при разрушении (аварии) на АЭС и защита подразделений от радиационных излучений.

2. Защита подразделений от радиационных излучений. Характеристика сильнодействующих ядовитых веществ и особенности защиты от них.


Введение

Аварии это выход из строя машин, механизмов, устройств, коммуникаций, сооружений и их систем и т. п. вследствие нарушения технологии производства; правил эксплуатации; мер безопасности; ошибок, допущенных при проектировании, строи­тельстве или изготовлении станков, агрегатов и т. д.; низкой трудовой дисциплины, а также в результате стихийных бедствий.

Наиболее характерными авариями, вызывающими тяжелые последствия, являются взрывы, пожары, заражение атмосферы и местности СДЯВ, РВ и др. Взрывы и как их следствие пожары происходят на объектах, производящих взрывоопасные и химические вещества; в системах и агрегатах, находящихся под большим давлением; на газо- и продуктопроводах и т. п. Наиболее взрыво- и пожароопасные смеси с воздухом образуются при истечении газообразных и сжиженных углеводородных продуктов метана, пропана, бутана, этилена, пропилена, бутилена и др.

Наиболее характерными причинами аварий на химических производствах, приводящих к взрывам и пожарам, являются: выброс углеводородных продуктов из ректификационных колонн из-за неисправности воздушного клапана для сброса давления и последующий взрыв при соприкосновении их с горячим источником (печью и т. п.); термический взрыв в емкости с полимером вследствие образования на стенке ее застойного участка с критической стекловидной массой полимера и повышения температуры; заклинивание подшипника в системе двигатель насос и как следствие взрыв углеводородных продуктов; при ремонте аппаратовистечение углеводородных продуктов через незакрытые отверстия из-за халатности, спешки или некомпетентности ремонтников и др.

Пожары на предприятиях могут возникнуть также вследствие повреждения электропроводки и машин, находящихся под напряжением, топок и отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями, нарушений правил техники безопасности.

На характер и масштабы пожаров существенное влияние оказывают огнестойкость зданий и сооружений, пожарная опасность производства, плотность застройки, метеорологические условия, состояние систем и средств пожаротушения и др.

Аварии с истечением (выбросом) СДЯВ и заражением окружающей среды возникают на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, мясомолочной и пищевой промышленности, водопроводных и очистных сооружениях, а также при транспортировке СДЯВ по железной дороге. Непосредственными причинами являются, нарушение правил хранения и транспортировки, несоблюдение техники безопасности, выход из строя агрегатов, механизмов, трубопроводов, повреждение емкостей и т. п.


Вопрос 1. Радиационные поражающие факторы при разрушении (аварии) на АЭС и защита подразделений от радиационных излучений.

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.

Установлено, что выброс радионуклидов за пределы аварийного блока Чернобыльской АЭС представлял собой растянутый во времени процесс, в течение которого направление ветра в слое от 0 до 1000 м изменилось на 360°, фактически описав полный круг. В результате основные зоны радиоактивного загрязнения местности после аварии сформировались в западном, северо-западном и северо-восточном направлениях от АЭС, а затем в меньшем масштабе в южном направлении. Формирование радиоактивных выпадений в ближней зоне закончилось в первые 4—5 суток.

Таким образом, если след радиоактивного облака при ядерном взрыве обычно вытянут по направлению среднего ветра в виде эллипса, то в случае аварии на ЧАЭС конфигурация зоны радиоактивного загрязнения имеет веерный, очаговый характер и целиком определяется метеоусловиями в течение всего времени выброса.

Площади радиоактивного загрязнения местности, ограничен­ные сопоставимыми с ядерным взрывом изоуровнями мощности доз, по сравнению с ним ничтожно малы. Так, например, площадь с изоуровнем мощности дозы 103 мР/ч (1 Р/ч) составляла менее 10 км2, в то время как при ядерном взрыве такие площа­ди составляют сотни квадратных километров. Вместе с тем уровни радиации в здании разрушенного реактора, особенно на крыше, а также на отдельных участках непосредственно прилегающей к зданию территории составляли сотни Р/ч вследствие выброса радиоактивных продуктов деления, раскаленных кусков радиоактивного графита, разрушенных ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) и т. п.

Состав радионуклидов в аварийном выбросе примерно соответствовал их составу в топливе поврежденного реактора, отличаясь только повышенным содержанием летучих продуктов деления (йода-131, теллура-132, цезия-134 и 137) и благородных газов (ксенона-133, криптона-85).

После прекращения радиоактивных выбросов аварийным блоком изменение радиоактивного загрязнения определялось в основном радиоактивным распадом, ветровым переносом, смывом дождевыми и паводковыми водами (после таяния снегов), диффузией радионуклидов в почву и т. п.

Спад радиации вследствие распада радиоактивных веществ в случае аварии на АЭС идет значительно медленнее, чем при ядерном взрыве. Уровни радиации за 7-кратный промежуток времени в условиях аварийного выброса уменьшаются примерно в 2 раза.


Смотрите также файлы