Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 20:28, лабораторная работа

Описание

Чтобы оценить влияние ионизирующих излучений на человека (животное), надо учитывать две основных характеристики: ионизирующую и проникающую способности.
α-излучение обладает высокой ионизирующей и слабой проникающей способностью. Обыкновенная одежда полностью защищает человека. Опасным является попадание α-частиц внутрь организма с воздухом, водой и пищей.
β-излучение имеет меньшую ионизирующую способность, чем α-излучение, но большую проникающую способность. Одежда уже не может полностью защитить, нужно использовать любое укрытие,

Работа состоит из  1 файл

Индив.doc

— 137.50 Кб (Скачать документ)

    ИРД-02Б — дозиметр-радиометр. Предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы γ-излучения, для оценки плотности потока β-излучения от загрязненных поверхностей и загрязнения β-γ-излучающими нуклидами проб воды, почвы, пищи, фуража.

    Применяется для индивидуального контроля радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях.

    Продолжительность непрерывной работы от одного комплекта  батарей А-316 (6 шт.) — не менее 80 ч. Масса — 750 г. 

    39 Опасности, последовательности  событий, исходы  аварий и их последствия

    Воздействия, способные вызывать негативные нарушения  в самочувствии и здоровье людей, называются опасностями. Опасность  — это свойство элементов системы  «человек – среда обитания», способное причинять ущерб людям, природной среде и материальным ресурсам.

    Все опасности по источникам их возникновения  принято делить на естественные и антропогенные.

    Естественные  опасности возникают при стихийных  явлениях в биосфере — таких, как  землетрясения, наводнения, ураганы, циклоны, лавины.

    Характерной особенностью естественных опасностей является неожиданность их возникновения, хотя некоторые из них человек научился предсказывать, например, ураганы, цунами. Естественные опасности относительно стабильны по времени и силе воздействия.

    Возникновение антропогенных опасностей связано, прежде всего, с активной техногенной деятельностью человека.

    Источниками антропогенных опасностей являются люди, а также технические средства, здания, сооружения, транспортные магистрали — все, что создано человеком. Ущерб от антропогенных опасностей тем выше, чем больше плотность и энергетический уровень используемых техногенных средств.

    Рост  негативного влияния, как правило, обусловлен нарушениями технологических  рекомендаций, трудовой дисциплины и, что самое главное, — отсутствием необходимых знаний о причинах возникновения опасностей и о последствиях, возникающих в зонах действия опасностей.

    По  характеру воздействия на человека все опасности разделяются на вредные и травмирующие.

    Вредные воздействия приводят к ухудшению  самочувствия человека или к заболеванию (если воздействие продолжительно). Сюда относятся: воздействия токсичных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, воде, продуктах питания; недостаточность освещения; повышенная или пониженная температура воздуха; снижение содержания кислорода в воздухе помещения.

    Аналогично  влияние на организм повышенного  шума, вибраций, электромагнитных полей, ионизирующих излучений. Так, работа при недостаточном освещении приводит к более быстрому (в 1,5-2 раза) утомлению, а в условиях повышенных температур снижается производительность труда, организм обезвоживается, теряет с водой витамины и соли.

    При этом снижается защитная реакция организма, возникают сердечно-сосудистые заболевания.

    Травмирующие  воздействия приводят к травмам  и гибели людей при однократном  действии, характеризуются неожиданностью и быстротой. Электрический ток, падающие предметы, действие подвижных частей различных установок и средств транспорта, падения, разгерметизация систем повышенного давления, часто приводящая к взрывам и пожарам, — все это травмирующие факторы.

    Ежегодно  в мире в сфере промышленного  производства погибает до 200 тыс. человек, травмы различной тяжести получают около 120 млн человек.

    К негативным воздействиям на человека относят также острые и хронические  отравления.

    Острым  отравлением называют заболевание, возникающее после однократного воздействия токсичного вещества на организм человека. Обычно это происходит при авариях, когда содержание токсичных веществ в атмосферном воздухе резко возрастает, или при употреблении продуктов, содержащих большое количество токсинов.

    На  производстве и в быту регистрируют пищевые отравления пестицидами, метиловым спиртом, различными растворителями.

    Хроническим отравлением называют заболевание, развивающееся после систематически длительного воздействия токсичных  веществ в дозах, значительно  меньших, чем при остром отравлении. Например, соединения свинца и марганца, а также пары ртути склонны к постепенному накоплению в организме человека.

    В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей.

    Независимо  от происхождения катастроф, для  характеристики их последствий применяются  критерии:

    • число погибших во время катастрофы;
    • число раненных (погибших от ран, ставших инвалидами);
    • индивидуальное и общественное потрясение;
    • отдаленные физические и психические последствия;
    • экономические последствия;
    • материальный ущерб.

    К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной деятельности неуклонно растет. Это происходит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве.

    Современные сложные производства проектируются с высокой степенью надежности. Однако, чем больше производственных объектов, тем больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует.

    Все чаще аварии принимают катастрофический характер с уничтожением объектов и тяжелыми экологическими последствиями (например – Чернобыль). Анализ таких ситуаций показывает, что независимо от производства, в подавляющем большинстве случаев они имеют одинаковые стадии развития.

    На  первой  из них аварии обычно предшествует возникновение или накопление дефектов в оборудовании, или отклонений от нормального ведения процесса, которые сами по себе не представляют угрозы, но создают для этого предпосылки. Поэтому еще возможно предотвращение аварии.

    На  второй стадии происходит какое-либо инициирующее событие, обычно неожиданное. Как правило, в этот период у операторов обычно не бывает ни времени, ни средств для эффективных действий.

    Собственно  авария происходит на третьей стадии, как следствие двух предыдущих.

    Основные причины аварий:

    • просчеты при проектировании и недостаточный уровень безопасности современных зданий;
    • некачественное строительство или отступление от проекта;
    • непродуманное размещение производства;
    • нарушение требований технологического процесса из-за недостаточной подготовки или недисциплинированности и халатности персонала.

    В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных  веществ, возникновением пожаров и т.п.

 

    

ЗАДАЧА 3

    В производственном здании размещено складское помещение, которое имеет два выхода посередине обеих продольных стен и один аварийный выход.

    Размеры складского помещения, вероятность эвакуации персонала по эвакуационным путям, а также вероятность присутствия работников в помещении склада приведены в табл.2.

    Вероятность эффективной работы технических  средств по обеспечению безопасности людей неизвестна, поэтому может быть принята согласно равной 0.

    В табл.3 перечислены материалы, имеющиеся в складском помещении.

    Необходимо  определить:

       - категорию по взрывопожарной  и пожарной опасности складского  помещения (В1-В4);

       - величину потенциального  пожарного риска для помещения склада;

       - величину индивидуального пожарного  риска для работника склада;

       - дать рекомендации по уменьшению  пожарного риска.

Таблица 2

№  
вар-та
Размеры помещения, м Число сценариев развития пожара в помещении,

j

Вероятность эвакуации персонала по эвакуационным путям, Рэij Вероятность присутствия работников в помещении склада приведены, qm
Длина Ширина Высота
15 11,5 5,8 3,4 2 0,77 0,68
 

Таблица 3 - Пожароопасные материалы, хранящиеся в помещении склада

№ вар-та Наименование  и количество материалов
15 Посуда одноразовая (полипропилен) общей массой 850 кг, мешки полиэтиленовые (упаковка) массой 780 кг, линолеум общей массой 520 кг, столы деревянные массой по 48 кг каждый – 9 шт, стулья деревянные массой по 3,6 кг каждый – 14 шт, двери деревянные массой по 34 кг каждая – 2 шт.
 

Решение

    Определение категорий пожароопасных помещений (В1-В4)

    Определение категории помещений по пожароопасности  осуществляется путем сравнения  максимального значения удельной временной  пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. 4. 

Таблица 4 - Категории помещения по величине удельной пожарной нагрузки

Категории Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж/м2 Способ размещения
В1 Более 2200 Не нормируется
В2 1401 – 2200 См. Примечание
В3 181 – 1400 См. Примечание
В4 1 – 180 На любом участке пола помещения площадью 10 м2 , не менее
 
 
 

    При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка, пожарная нагрузка Q (МДж) определяется по формуле:

где: Gi – количество i-го горючего материала, кг;

      – низшая теплота сгорания i-го горючего материала, МДж/кг.

Q = 850*45,67+750*47,14+520*20,292+48*9*13,8+3,6*14*13,8+34*2*13,8= 93736,04 МДж 

Таблица 5 - Низшая теплота сгорания веществ и материалов

Вещества  и материалы Низшая теплота  сгорания, МДж/кг
Древесина (мебель в жилых и административных зданиях 8-10%) 13,800
Полиэтилен 47,14
Полипропилен 45,67
Линолеум  на тканевой основе 20,292
 

    Удельная  пожарная нагрузка g (МДж/м2) определяется по формуле:

Информация о работе Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля