Международная шкала событий на АЭС для оценки серьезности происшедшего, быстрого оповещения и выбора адекватных мер безопасности



Учитель ОБЖ Зырянов Дмитрий Анектович

Важная информация!

 

  1. Сдача работ на электронную почту: 32-506@mail.ru

(Внимание! В письме обязательно указывать Ф.И. обучающегося и класс)

  1. Задания можно выполнять как в текстовом редакторе Word

(присылается документ Word) так и письменно в тетради

(присылаются фотографии всех страниц JPEG)

3. Задания размещаются

- в сетевом городе;

- в контакте https://vk.com/id132943542

- на сайте кбж.рф (раздел дистанционное обучение)

задания + материалы к урокам!

Данное задание на 2 учебные недели!

Срок сдачи данного задания: до 17.00. 19 декабря 2020 года (суббота)

(если работа будет сдана позже указанного срока, оценка будет снижена!)

 

Задание 1: использую учебник параграф 5.2. стр. 106 – 114 письменно ответить на вопросы:

 

1. а) Определение «Ионизирующее излучение»

б) Определение «Радиационно опасный объект»

в) Определение «Радиоактивное загрязнение окружающей среды»

2. Виды РОО (Кратко!)

3. Определение АЭС

4. Виды аварий на АЭС (см. таблица стр. 110 первая и вторая колонка, выписывать снизу вверх! категория от 0 до 7 и вид события)

5. Краткая характеристика аварии на Чернобыльской АЭС

 (стр.110 – 111, дата события и что произошло)

 

 

Задание 2: использую учебник параграф 6.1. стр. 131 – 137

Составить (КРАТКО!) рекомендации по правилам поведения населения:

1. При проживании в непосредственной близости от радиационно опасных объектов

2. При получении сигнала оповещения о радиационной аварии.

3. При подготовке к возможной эвакуации.

4. Правила поведения при проживании на радиационно загрязненной местности.

 

 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия.

В настоящее время в нашей стране на многих объектах экономики, военных объектах, в научных центрах и на других предприятиях используются радиоактивные вещества. Отдельные системы, блоки и устройства этих объектов преобразуют энергию, получаемую в результате деления ядер урана и некоторых других тяжелых элементов, в электрическую и другие виды энергии (тепловую, механическую). Ряд предприятий используют радиоактивные вещества в технологических процессах или хранят их на своей территории.

В России в настоящее время имеется 10 атомных электростанций (30 энергоблоков), 113 исследовательских ядерных установок, 12 промышленных предприятий топливного цикла, 9 атомных судов с объектами их обеспечения, а также 13 тыс. других предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность с использованием радиоактивных веществ и изделий на их основе. Все эти предприятия относятся к объектам с ядерными компонентами, но радиационно опасными из них являются не все.

Запомните!

Ионизирующее излучение создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

Радиационно опасный объект — это объект, на котором хранят, перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или при его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением людей или радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Под радиоактивным загрязнением окружающей среды понимается присутствие радиоактивных веществ на поверхности местности, в воздухе, в теле человека в количестве, превышающем уровни, установленные нормами радиационной безопасности.

Это должен знать каждый

К радиационно опасным объектам относятся:

- предприятия ядерного топливного цикла (предприятия урановой и радиохимической промышленности, места переработки и захоронения радиоактивных отходов);

- атомные станции (атомные электрические станции (АЭС),

- атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АТС);

- объекты с ядерными энергетическими установками (корабельными, космическими и войсковыми атомными электростанциями);

- ядерные боеприпасы и склады для их хранения.

Предприятия ядерного топливного цикла осуществляют добычу урановой руды, ее обогащение, изготовление топливных элементов для ядерных энергетических реакторов, переработку радиоактивных отходов, их хранение и окончательное размещение (захоронение).

Наиболее характерным последствием аварий на предприятиях ядерного топливного цикла (возгорание горючих компонентов и радиоактивных материалов, появление течей и разрывов в резервуарах-хранилищах и др.) является выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, который приведет к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Атомная электростанция (АЭС) — это электростанция, на которой ядерная энергия преобразуется в электрическую. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного пара, вращающего турбогенератор. Основными причинами аварий на АЭС могут быть нарушение технологической дисциплины оперативным персоналом станции и недостатки в его профессиональной подготовке, т. е. «человеческий фактор».

Объекты с ядерными энергетическими установками делятся на корабельные объекты, войсковые атомные электростанции, космические ядерные электроустановки. Причинами аварий на этих установках могут служить разгерметизация первого контура реактора (первый контур находится внутри корпуса реактора) или механические повреждения реактора.

Ядерные боеприпасы и взрывное устройство к ним в мирное время хранятся на складах в готовности к выдаче и боевому применению. Причинами возникновения аварийной ситуации с ядерными боеприпасами могут быть столкновение и опрокидывание транспортных средств при их транспортировке, пожары в сборочных помещениях и хранилищах.

Максимальную опасность для населения и окружающей среды представляют аварии на атомных станциях.

Статистика

В Российской Федерации семь из десяти действующих АЭС — Ленинградская, Курская, Смоленская, Калининская, Нововоронежская, Балаковская (Саратовская область), Ростовская — расположены в густонаселенной европейской части страны. В 30-километровых зонах АЭС проживает более 4 млн человек.

За время развития ядерной энергетики (в период с 1957 г. по настоящее время) в мире произошли четыре крупные аварии на АЭС: в 1957 г. в Великобритании (Виндскейл), в 1979 г. — в США (Три-МайлАйленд), в 1986 г. в СССР (Чернобыль) и в 2011 г. в Японии (Фукусима). Двум последним авариям была присвоена высшая, 7-я категория.

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) разработало специальную шкалу классификации тяжести аварий на АЭС. Шкала имеет 7 категорий тяжести последствий аварий и происшествий на АЭС и предназначена для оценки серьезности происшедшего, быстрого оповещения и выбора адекватных мер безопасности.

Международная шкала событий на АЭС для оценки серьезности происшедшего, быстрого оповещения и выбора адекватных мер безопасности

Кате­гория Событие Происшествие Внешние последствия и меры безопасности Примеры

Авария

7 Глобальная авария Разрушение реактора и выброс в окружающую среду значительной доли радиоактивных продуктов Возможность острых лу­чевых поражений и по­следующее влияние на здоровье населения на значительных террито­риях более чем одной страны Черно­быль, СССР, 1986
6 Тяжелая авария Значительное разруше­ние активной зоны с выбросом радиоактив­ных продуктов Возможность влияния на здоровье населения. Необходимость частич­ной эвакуации Виндскейл, Велико­британия, 1957
5 Авария с риском для окру­жающей среды Разрушение части ак­тивной зоны с выбро­сом радиоактивных про­дуктов Возможность влияния на здоровье населения. В отдельных случаях частичное проведение противоаварийных мер (йодная профилактика) Три-Майл- Айленд, США, 1979
4 Авария в пределах АЭС Частичное разрушение активной зоны с выбро­сом радиоактивных про­дуктов в пределах по­мещений АЭС Облучение населения дозами не выше 1 бэр. Меры по защите не требуется. Возмож­ность острых лучевых поражений персонала Сант-Лаурент, Франция, 1980

Происшествие

3 Серьезное происше-­ ствие Нарушение нормальной работы оборудования, приведшее к загрязне­нию АЭС и небольшому выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду Облучение населения дозами не более нор­мы. Меры по защите не требуются. Возможно переоблучение персо­нала дозами до 5 бэр Ванделлос, Испания, 1989
2 Происше­ ствие средней тяжести Отказы оборудования, не приведшие к нару­шениям безопасности АЭС    
1 Незначи­ тельное происше­ ствие Функциональные откло­нения, которые не представляют како­го-либо риска, но ука­зывают на недостатки по безопасности    
0 Не имеет значения для безо­пасности Отклонение режимов без превышения преде­лов безопасности    

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Коротко приведем анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 г. на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв реактора с разрушением его активной зоны и интенсивным выбросом в окружающую среду радиоактивных веществ в течение 10 суток. В результате радиоактивному загрязнению подверглись территории России, Белоруссии и Украины, а также территории стран Балтии и ряда других европейских государств.

В результате взрыва на станции погибли 2 человека, 145 человек из работников станции, пожарных и других ликвидаторов последствий получили дозу облучения от 100 до 1600 бэр. 27 человек из них вскоре скончались.

Выброшенные из реактора радионуклиды создали вблизи него и в пределах 30-километровой зоны большие уровни радиации, жители из этих районов были эвакуированы. Позже к этой зоне эвакуации присоединили местности, где суммарная доза получения населением к первому году после аварии могла бы превысить 10 бэр. В целом до конца 1986 г. из 188 населенных пунктов, включая г. Припять (город чернобыльских энергетиков), было отселено 116 тыс. человек.

Необходимо отметить, что наибольшую угрозу здоровью неэвакуированного населения представляло загрязнение воздуха и почвы радиоактивным йодом. Попав внутрь, он активно захватывался из крови щитовидной железой, приводя к местному облучению в дозах более 300 бэр.

Из-за нерешительности и некомпетентности руководителей местных органов власти решение на проведение йодной профилактики было принято с большим опозданием — 6 мая 1986 г. В результате большие дозы облучения (более 300 бэр) щитовидной железы получили тысячи людей.

В основе биологического воздействия ионизирующего излучения на организм человека лежит степень ионизации атомов и молекул организма выше допустимой нормы. При допустимой норме ионизации организм восстанавливает нарушения, а превышение нормы приводит к развитию лучевой болезни.

Внимание!


Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 314; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!