ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО И ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ



 

В условиях радиоактивного и химического заражения обширных территорий особо важное значение приобретают выбор и установление режимов радиационной и химической защиты людей на зараженной местности. Правильный выбор режима радиационной или химической защиты населения, персонала объектов экономики и спасателей на зараженной местности позволит целесообразно организовать их защиту, а также работу различных предприятий, не допуская при этом опасного радиационного переоблучения личного состава, поражения аварийно химически опасными веществами.

Определение режимов радиационной и химической защиты населения и персонала ОЭ в условиях РХ заражения, а также спасателей при проведении АСДНР проводится с целью создания условий, обеспечивающих исключение их переоблучения выше установленных пределов и сохранения работоспособности при длительном нахождении в зонах радиоактивного и химического заражения.

Под режимами радиационной и химической защиты понимается порядок действий персонала ОЭ, спасателей и населения, применения средств и способов защиты в зоне РХ заражения для уменьшения возможности поражения и доз облучения людей.

Режимами радиационной и химической защиты регламентируются продолжительность и условия работы, передвижения и отдыха в течение суток.

 

Режимы радиационной защиты в военное время

 

Применение ОМП неизбежно связано с обширным радиоактивным загрязнением местности, в результате чего возникает угроза поражения людей, нарушение производственной деятельности промышленных предприятий и затрудняет организацию и ведение АСДНР.

В целях исключения массовых радиационных поражений и переоблучения людей сверх установленных доз, действия рабочих, служащих, личного состава НАСФ и остального населения в условиях радиоактивного загрязнения строго регламентируются и подчиняются определенному режиму радиационной защиты.

Под режимом радиационной защиты при применении ОМП понимается порядок действия людей, применение средств и способов защиты в зонах радиоактивного загрязнения, предусматривающих максимальное уменьшение возможных доз облучения. Режим радиационной защиты включает время непрерывного пребывания людей в защитных сооружениях, ограничение пребывания их на открытой местности после выхода из защитных сооружений или при ведении АСДНР в очагах поражения, а также предусматривает использование СИЗ и защитных свойств производственных зданий, техники и транспорта.

Режимы радиационной защиты зависят от:

1. Мощности доз излучения на местности в районе АСДНР. Чем выше мощности доз излучения на местности, тем более жесткими должны быть режимы радиационной защиты, т. е. тем меньше времени должны находиться население и спасатели на местности вне укрытий или техники с повышенными коэффициентами защищенности. И наоборот, чем меньше мощности доз излучения, тем больше времени допускается нахождение на местности для выполнения профессиональных обязанностей и проведения АСДНР.

2. Степени защищенности населения и спасателей (т. е. нахождении в здании, транспортном средстве, укрытии, открыто на местности и т. д.). Степень защищенности принято характеризовать коэффициентом ослабления гамма-излучения, исходящего от местности, техники, зданий, сооружений и т. д. Значения коэффициентов ослабления гамма-излучения приводятся в различных справочниках, в табл. 4.1 приведены коэффициенты ослабления зданий, сооружений и техники.

Таблица 4.1

Защитные свойства зданий и сооружений от гамма-излучения

Радиоактивных продуктов, выпавших на местность

Сооружение или участок Косл.
Открытое расположение на местности 1
Одноэтажные деревянные дома Подвал Двухэтажные деревянные дома Подвал 2 7 8 12
Одноэтажные блочные или кирпичные дома Подвал Двухэтажные блочные или кирпичные дома Подвал 10 37 15 100
Трех-или четырехэтажные конструкции (500…1000 м2 на этаж): первые этажи, вторые этажи и выше подвал   17 26…30 400
Многоэтажные конструкции (1000 м2 на этаж): верхние этажи подвал 24 400
Производственные одноэтажные здания 7
Производственные и административные многоэтажные здания первый этаж второй этаж третий этаж и выше 5 7,5 6
Укрытия и убежища 400…1000

 

3. Времени, прошедшего после ядерного взрыва или аварии на РОО.

Изменение мощностей доз облучения на радиоактивно загрязненной местности во времени подчиняется экспоненциальному закону. Чем меньше времени прошло после ядерного взрыва или аварии на радиационно опасном объекте, тем выше мощности доз излучения на местности и, следовательно, тем более жесткими должны быть режимы радиационной защиты, т.е. тем меньшее время могут находиться спасатели, население и персонал объектов экономики открыто (вне зданий, сооружений и техники) на местности.

4. Значений допустимого предела дозы облучения

Допустимые дозы облучения на военное время определены приказом начальника Гражданской обороны СССР № 9, 1980 года и составляют:

50 рад - однократная за 4 суток;

100 рад - многократная за 10 дней - 1 месяц;

200 рад - многократная за квартал;

300 рад - за год.                                                                                     

Допустимые дозы облучения на мирное время определены нормами радиационной безопасности (НРБ 99-2009) и составляют:

для населения - 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год;

для персонала РОО, работающего в режимной зоне, - 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год;

для персонала РОО, не работающего в режимной зоне, - 5 мЗв в год;

для спасателей - 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год.

5. Периода пребывания спасателей на загрязненной местности.

Если спасатели прибыли для выполнения АСДНР на один месяц, то руководитель должен организовать режимы их работы так, чтобы дозы облучения спасателей не превысили нормированных значений до окончания их пребывания. В противном случае их придется откомандировывать с места АСДНР и искать дополнительные ресурсы спасателей для продолжения проведения работ.

Опасность поражения людей радиоактивными излучениями находится в прямой зависимости от степени загрязнения местности и от степени защищенности людей. Степень защищенности от радиоактивных излучений определяется защитными свойствами зданий, сооружений и укрытий, которые, в свою очередь, характеризуются коэффициентом ослабления радиации К, показывающим, во сколько раз доза облучения гамма-излучением, полученная людьми в здании, сооружении, укрытии или в транспортном средстве, меньше дозы, полученной за то же время на открытой местности.

Таким образом, если какая-либо группа людей в течение суток будет непрерывно находиться в здании или в укрытии, то степень защищенности этой группы людей будет характеризоваться величиной коэффициента ослабления радиации этим зданием или укрытием, а доза облучения, которую люди получат за это время, будет в К раз меньше дозы, которую они получили бы, находясь на открытой местности. Однако, как правило, в реальных условиях в силу необходимости люди меняют свое местонахождение. Они определенное время, в течение суток, находятся в производственных зданиях, на местности, в транспортных средствах (при следовании на работу и обратно), в жилых домах и т. д. Степень защищенности людей оценивается некоторым усредненным показателем, который характеризует как защитные свойства зданий, укрытий, транспортных средств, где находятся люди, так и время пребывания в них. Усредненным показателем режима радиационной защиты является коэффициент защищенности С.

Коэффициент защищенности показывает, во сколько раз доза облучения, накопленная людьми за сутки при установленном режиме радиационной защиты, меньше дозы, которую они получили бы, находясь непрерывно на открытой местности. Использование коэффициента защищенности в значительной степени упрощает решение практических задач по определению целесообразных режимов радиационной защиты населения, персонала объектов экономики и спасателей в условиях радиоактивного загрязнения. В практике наиболее часто используют такое понятие, как коэффициент «безопасной» защищенности Сб. Коэффициентом «безопасной» защищенности Сб называется значение коэффициента защищенности при таком режиме радиационной защиты населения, персонала объектов экономики и спасателей, когда они за данные сутки не получат дозу облучения выше установленной (допустимой). Зная метод расчета коэффициента «безопасной» защищенности, который зависит от степени загрязнения местности в районе объекта и от установленной дозы облучения людей, а также рассчитав его численное значение, можно определить наиболее целесообразный режим радиационной защиты рабочих и служащих объекта, расположенного на загрязненной территории.

Для населения, рабочих и служащих объектов экономики, которые могут оказаться в зонах радиоактивного загрязнения, целесообразно заблаговременно, исходя из конкретных местных условий, рассчитать ряд вариантов режимов радиационной защиты и определить соответствующие им коэффициенты защищенности. В случае же реального радиоактивного загрязнения местности выбираются те, из заранее разработанных режимов, коэффициенты защищенности С которых будут больше коэффициента «безопасной» защищенности Сб режима, рассчитанного на основании данных о мощностях дозы излучения в районе расположения объекта и с учетом установленной допустимой дозы облучения.

Существуют два способа определения режимов радиационной защиты.

Первый способ применяется, как правило, тогда, когда режимы радиационной защиты определяются на короткий срок. Этот метод используется чаще, так как он применим на большей части загрязненной территории, где мощности доз излучения, приведенные на 1-й час после взрыва ядерного боеприпаса, сравнительно невелики и составляют примерно 250…300 рад/ч. В данных условиях производственная деятельность людей может быть возобновлена сразу после окончания выпадения радиоактивных осадков и ежедневные допустимые дозы облучения устанавливаются на короткий срок.

Второй способ определения режимов радиационной защиты населения и персонала объектов экономики используется не так часто, как первый, поскольку его применение возможно на значительно меньшей территории (по сравнению с территорией, где применим первый метод), где мощности доз излучения на местности, приведенные на 1 час после взрыва, превышают значения 300…350 рад/ч. Этот способ предназначен главным образом для расчета режимов на длительный период (от нескольких суток до месяцев) по месячной, квартальной или годовой допустимой дозе. В этих случаях из-за высокой степени радиоактивного загрязнения местности персонал объектов экономики до начала производственной деятельности (до начала соблюдения режима радиационной защиты) должен во избежание переоблучения некоторое время находиться в противорадиационных укрытиях. Время непрерывного пребывания людей в укрытиях до начала производственной деятельности называется временем воспрещения работы объекта.

 

Исходные данные для определения режимов радиационной защиты:

1. Значения коэффициентов ослабления радиации зданиями, сооружениями, противорадиационными укрытиями и транспортными средствами, имеющимися на объекте (в населенном пункте), в которых будут находиться люди. Значения коэффициентов ослабления гамма-излучения Косл типовыми производственными и административными зданиями, жилыми домами и транспортными средствами приведены в табл. 4.1.

2. Данные о мощностях доз излучения на местности в районе объекта (населенного пункта).

Степень радиоактивного загрязнения местности определяется по показаниям дозиметрических приборов и измеряется в радах в час (рад/ч), греях в час (Гр/ч) и зивертах в час (Зв/ч). По результатам измерения мощностей доз излучения на местности определяется средняя на объекте. Для этого в расчет берутся показания приборов в тех местах, где больше всего находятся люди (районы производственной деятельности, районы расположения жилых домов и т. д.).

Если значения мощностей доз излучения в местах наиболее длительного пребывания людей отличаются между собой более чем в два раза, то для определения режима радиационной защиты используется наибольшее ее значение.

3. Допустимые дозы облучения, которые были приведены выше.

Для расчета наиболее целесообразных режимов радиационной защиты населения, персонала объектов экономики и спасателей на загрязненной местности решаются задачи по определению:

степени защищенности людей от гамма-излучения при соблюдении ими определенного режима радиационной защиты;

режимов радиационной защиты населения, спасателей, рабочих и служащих с учетом суточной допустимой дозы облучения на непродолжительное время;

режимов радиационной защиты населения, рабочих и служащих на длительные сроки;

допустимого времени ежедневного пребывания людей на загрязненной местности;

продолжительности работы смен на объектах, не прекращающих функционировать в условиях радиоактивного загрязнения.

 

 


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 974; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!