Példák problémák megoldása

Feladat 9.1. Határozza meg a vastagsága a ólompajzs hogy védik a kezelőt a gammasugárzás egy radioaktív anyag, ha a gamma-egyenértékű egy radioaktív anyagot 84 mgCh ekv.Ra; A távolság a forrástól a munkatér 0,6 m; időtartama alatt a forrás 24 órát egy héten; energiájú gamma-sugárzás 1,25 MeV.

Határozat. Összhangban NRB 76/87 [1, táblázat. 5.1], a kezelő utal, hogy a csoport a kitett egyének, hatásos adag Heff amely nem haladhatja meg az 50 mSv. évente. Amikor Daffy egyenletesen sugározza egy hétig:

ahol 52 - hetek száma egy év alatt,

Legnagyobb megengedett tervezés dózisteljesítmény a művelet 24 órát egy héten:

Az adagot kapott az üzemeltető védelem nélkül:

ahol R - távolság a sugárforrás a munkahelyre, cm

Mivel feltételei szerint a probléma a kezelői expozíció történik gamma-sugárzás útján, az expozíció adag egyenlő a hatékony dózis, és lehet 47 mSv.

Mivel a hatásos dózis hetente nem haladhatja meg a 0,96 mSv, és a hatásos dózis a kezelő dolgozó védelem nélkül lesz 47 mSv, ezért várják a sok csillapítás:

Szerint [3 táblázat. 5.8] válasszon egy vastagsága 7,2 cm pajzs.

Feladat 9.2. Semlegesítésére sztatikus feltöltődése a monitor és a rendszer egysége b Power használható személyi számítógép. Számítsuk ki a lineáris futási b részecskék a levegőben, és hogy meghatározza a vastagsága a védőfal, ha a maximális energia 3 MeV b részecskék; Védőanyag - vas.

Határozat. Lineáris távon b részecskék, lásd, a levegőben formula határozza meg

ahol Eb - maximális energia b részecskék, MeV

A vastagsága a pajzs határozzuk meg Expression

ahol d - védelem vastagsága, g / cm 2,

Ha a védelem ismert vastagságú, d, tömegegységben kifejezve per 1 cm 2 vastagsága a védőfal, kifejezett egységekben hosszúságú, attól függően, hogy a kiszámított

ahol R - a vas sűrűsége, g / cm 3,

Vas réteg vastagsága 0,18 cm biztonságos működését a számítógép-kezelő.

Feladat 9.3. Minőség-ellenőrzés a hegesztések használt gamma hiba Sue-S5-2-1. Adjuk megengedett terhelés röntgenológus ha szerinti [1] megengedett legnagyobb külső dózis 5 rem évente, ami megfelel a 100 millirem hetente, vagy 17 millirem naponta hat napos munkahetet.

Határozat. Röntgenológus legnagyobb megengedett sugárdózis meghatározásához az egyenlet a nap

ahol D - megengedett expozíciós dózis röntgenológus szerinti [1], mrem / nap; DUST - besugárzási dózis általuk kapott a munkavégzés a szállítás során a munkavégzés helye az érzékelő hibája és telepíteni, 2. ábra azt mutatja, hogy ezt a munkát végzik kétszer (az elején és a végén műszak). Egy tanulmány szerint DUST = 2,05 mR; N - száma hegesztési ízületek átviteli; DPR - röntgenológus dózis előkészítése a radiográfiai radiográfiás és ízületek (DPR mR = 0,36); DTR - dózis hiba a szállítás során a következő hegesztési varrat (DTR = 0,01 MR).

Behelyettesítve az ismert adatok alapján az egyenletben (9,8), kapjuk:

Mérnök megkapja sugárzás meghaladja a meghatározott norma, ha a nap nem vizsgálja több mint 34 ízületek.

Feladat 9.4. Annak meghatározására, a biztonságos távolságot B, amely lehet üzemeltető vezetőképes beton denzitás mérése hiányában a képernyőn, és a vastagsága a pajzs, ha a sugárforrás - neutron; forrás teljesítmény június 10 neutron / s; energiájú neutronok 5 MeV; Védőanyagot - beton, a fele-csillapítás réteg 16 cm; jelenlétében a szer lehet a parttól 0,5 m-re a forrás; munkahét - szabvány; párhuzamosan húzódik besugárzással.

Keressen egy biztonságos távolságot, ahol az üzemeltető lehet, figyelembe véve, hogy

A kifejezést (9.9) biztonságos távolságban R határozza meg a képlet

ahol - a neutron fluxus jelenlétében védelem R távköznyire a forrástól, képlettel definiált

- neutronfluxus sűrűsége távolságban a forrástól védelem nélkül; H - a réteg vastagsága; d - a félig-csillapítás réteg.

A vastagság a védőfal nyerik az expressziós

Az expressziós - a neutron fluxus hiányában védelem eltávolítása 1 m-re a forrás szerint [1, táblázat. 10.6] nem haladhatja meg a 10 ppm / (cm 2h s), és határozza meg (9,9)

Biztonságos távolság, amelynél az üzemeltető lehet a védelem hiánya, a 89 cm-t.

Ha az üzemeltető állomás a parttól 0,5 m-re a forrás, ebben az esetben, az árnyékolás vastagságú beton legyen 13,7 cm.

Feladat 9.5. Határozza meg a besugárzás dózisa, amely megkapja a munkások és alkalmazottak mozdony állomáson dolgozó ipari épületek 4-16 órával a robbanás után, ha a 3 óra után a robbanás után a sugárzás szintje a depó volt 20 R / h.

Határozat. Szerint mn. 5. táblázat. 1 start idejére vonatkozó ti = 4 és 12 órás expozíciós időtartam megtalálják a hányados a = 1,2.

A mn. 5. táblázat. A 2. sugárzás szintje után 1 órával a robbanás

ahol Rn - sugárzási szint aránya, ami található mn. 5. táblázat. 2.

Szerint mn. 5. táblázat. 4. azt találjuk, hogy a depó épület (Production történet) csillapítási tényező Khosla = 7.

Mi határozza meg a sugárdózis, hogy lesz a munkások és alkalmazottak a depó, az alábbi képlet szerint

Ismételt mn. 5. táblázat. 3), azaz a része a teljes dózis a sugárzás a korábban kapott, de nem csökken a szervezet ezt az időpontot. Az emberi test képes helyreállítani akár 90% sugárzás sérülés, a helyreállítási folyamat akkor kezdődik, amikor a 4. napon megkezdődik az első besugárzást. Fele a kapott dózis nyerhető vissza körülbelül 28-30 nap.

Feladat 9.6. Időtartamának meghatározásához a munkálatok a vasúti depó épületet, ha indul 6 óra után egy nukleáris robbanás, és 4 órával azután, hogy a depó szintű besugárzás volt 40 R / H és a besugárzás, a maradék sugárdózis Dost (

set besugárzási dózis naponta 20 R.

Határozat. Állítsa be a sugárzási szint a depó után 1 órával a robbanás, a mn. 5. táblázat. 2.

Használata képletű (9,13), megkapjuk

Szerint mn. 5. táblázat. 4 találunk Khosla = 7.

Együttható képlet szerint kiszámított és

ahol DN - beállított adag,

Szerint mn. 5. táblázat. Tn = 1 és 6 óra megtalálni az érték a = 1,5, ami megfelel a megengedett időtartamát depó épület TDOA = 12 óra.

Ha a munka a vasúti depó épület kezdi után 6 órával a robbanás, a munkások és alkalmazottak kap 12 órával a sugárzási dózis nem több, mint 20 R.

Feladat 9.7. Személyvonat követnie kell a fertőzött rész hossza L = 60 km sebességgel V = 40 km / h. szennyeződés zóna közepén vonat át kell haladnia után 4 órával a robbanás. Annak megállapításához, a sugárdózis, hogy az utasok kap idősorrendjében a fertőzött hely, ha a sugárzási szint P csökken és 1 óra után a robbanás, egymást követően volt az állomásokon A 3 R / H, D 192 R / óra,
D 60 R / H, D 3 P / h, közötti távolság állomások közelítőleg azonos.

Határozat. Határozzuk meg az átlagos sugárzási szintet a fertőzött terület, látható 1 óra után a robbanás

Állítsa be a mozgás a szennyezett területek (expozíciós idő)

Szerint mn. 5. táblázat. 4 találjuk a sugárdózis csillapítási együttható személygépkocsik

Határozzuk meg a sugárdózis, ami megkapja az utasok leküzdése fertőzött terület után 1 órával a robbanás (a vonat átlépte a közepén szennyeződés zóna):

Arra számítunk, a sugárdózis során legyőzik a fertőzött terület után 4 órával a robbanás

ahol K = 5,28 - sugárzási szinten konverziós faktor 4 óra és 1 óra (2. táblázat 5. függelék ..)

Hasonlóképpen határoztuk besugárzás dózisa során legyőzése a fertőzött terület, vagy bármely más időpontban, konverziós faktor alkalmazásával.

Feladat 9.8. 1,5 óra múlva, miután a nukleáris robbanás sugárzási szint a vasútállomáson ez: az állomás közelében, 31 R / H, a terület a Depot 49 R / h. Elvégzésére a mentési és egyéb vészhelyzeti műveletek (ASiDNR) az állomáson igényel 24 óra. Annak meghatározására, a belépéskor az állomásra mentőegységek száma és időtartama változik, ha az első változás az, hogy működik 2 óra és az első sugárzási dózis napi 25 R.

Határozat. A mn. 5. táblázat. 2 meghatározza a sugárzás, R / óra, 1 óra után a robbanás:

- az állomás területén

Szerint [2, mn. 8], azt látjuk, a kezdő időpontját és időtartamát a műszak, amikor a beállított adag sugárzást 25 R.

Az eredményeket a táblázatban foglaljuk össze. 9.1

9.1 táblázat A munka megkezdése óra (számláló) és a hossza műszakban, óra (nevező)

Hozzáadjuk a nevezők, azt találjuk, hogy 24 óra munka szükséges a terület Station 4 váltás a depó területén - 5 műszakban, az ötödik váltott műszakban végzett munka 4,4 óra.

Intézkedések a radioaktív szennyeződés kockázatával jár a túlzott emberek és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a sugárdózis. Ellenőrzésének megkönnyítése érdekében fejlesztette ki műszakos munkarend mentőcsapatok körülmények radioaktív szennyezettsége (ábra. 9.1).

Példák problémák megoldása

Ábra. 9.1. Menetrend váltott műszakban végzett munka állomás mentőegységek beadva ASiDNR alatt a radioaktív szennyeződés

Feladat 9.9. Munkások és alkalmazottak kocsi gyári laknak kőházak (Khosla = 10). Shelter munkások és alkalmazottak a tervek menhelyeken (Khosla = 1000). Termelési szolgáltatások az üzem - egy szintes (Khosla = 7). Határozzuk meg a jellegzetes módjai védelme a munkások és alkalmazottak, valamint, amennyiben után 1 órával a nukleáris robbanás az üzem megfagyott a sugárzási szint 300 R / h.

Határozat. A táblázatok tipikus módok találják, hogy az életkörülmények (Khosla = 10), a munka (Khosla = 7) és a burkolatot a tárgy (Khosla = 1000) felel meg a tipikus módok sugárvédelmi №7 [2, mn. 13].

Mivel a tipikus rezsimek №7 meghatározzuk, hogy a szint a sugárzás után 1 órával a robbanás, 300 R / hr felel biztonsági mód B-1 teljes időtartama 15 nap (4 c [2, mn 11-13.].), Beleértve:

Stage I - menedéket (munka objektum megáll) 12 óra (5 gr.);

Stage II - a munka tárgya, két műszakban ipari épületek többi szabad változás menedékhelyet 1,5 napig (6 gr.);

Stage III - munka tárgy két műszakban ipari épületek többi eltolódásokat lakásokban és a korlátozott expozíció a nyílt területen a 1-2 óra egy nap 13 napig (7 c.) (9.2 ábra.).

Ábra. 9.2. Menetrend kocsi gyár kezelésére sugárvédelmi №7 B-1 szempontjából radioaktív szennyeződés: - menedék munkások és alkalmazottak a menhely a munka megszűnését; - pihenés menedéket a helyszínen; - a munka termelési területeken; - pihenés az otthonokban

Feladat 9.10. Kiszámítjuk a védelmet, hogy a következő utazási mód sugárvédelmi dolgozók, ha a radioaktív szennyeződés történt után 2 órával a robbanás:

- dolgozik a pályák (K1 = 1) során T1 = 6 H (T1 = 6 H);

- tartózkodó fából készült épületek (K1 = 2) alatt T2 = 2 h (t2 = T1 + T2 = 6 + 2 = 8 h);

- tartózkodó lakásokban kő (R3 = 20) 16 órán át T3 = (t3 = T1 + T2 + T3 = 6 + 2 + 16 = 24 óra).

Határozat. Szerint mn. 5. táblázat. 5 fertőzését cárt idő = 2 óra találunk:

T3 = 24 óra, N3 = 100-70 = 30 óra

ahol N1. N2. N3 - az expozíció időtartama.

Találunk aránya védelem, amelyet a képlet

Együttható dolgozó utazási védelem egyenlő 1,5.

1. Radiation Safety Standards RNB 76/87 / állami bizottság. - M. 1987.

2. Yurpolsky, II Polgári védelmi vasúti szállítás: vasúti Ucheb.dlya egyetemek TR-ta / II Yurpolsky, GT Ilyin, N. Yanchenkov; Ed. II Yurpolskogo. - M. Transport 1987.

Kapcsolódó cikkek