Разработка эффективных форматов микрокоманд для различных способов микропрограммирования

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование



одежду радиоактивных веществ [11].

На территории Украины работают 4 атомных электростанций с 15 энергетическими ядерными реакторами, которые дают около 50% электроэнергии, вырабатываемой в стране. Для проведения исследовательских работ функционируют 2 ядерных реактора. В Украине работают более 8 тысяч предприятий и организаций, которые используют различные радиоактивные вещества, а также хранят и перерабатывают радиоактивные отходы.

Развитие отечественной ядерной энергетики ведется на основе строительства реакторов на тепловых нейтронах, позволяющих использовать в качестве топлива слабообогощенный природный уран (U-238).

К таким реакторам относятся:

реакторы большой мощности, канальные (РБМК-1000, РБМК-1500), замедлителем в нем служит графит, а теплоносителем - кипящая вода, циркулирующая снизу вверх по вертикальным каналам, проходящим через активную зону. Он размещается в наземной шахте и содержит 192 т слабообогощенной двуокиси урана-238, а под ним находится железобетонный бункер для сбора радиоактивных отходов при работе реактора;

водоводяные энергетические реакторы (ВВЭР-600, ВВЭР-1000), в которых вода служит одновременно теплоносителем и замедлителем.

При аварии на АЭС с выбросом радионуклидов (ЧАЭС) необходимо быстро выявить радиационную обстановку методом прогнозирования, а затем уточнить ее по данным разведки. В данной методике оценка радиационной обстановки производится методом прогнозирования.

При авариях на АЭС выделяются 5 зон радиоактивного загрязнения. Зона радиационной опасности (М) - представляет собой участок загрязненной местности, в пределах которой доза излучения на открытой местности может составлять от 5 до 50 рад. в год. На внешней границе этой зоны уровень радиации через 1 час после аварии составляет 0.014 рад/час.

В пределах зоны М целесообразно ограничить пребывание людей, не привлекаемых непосредственно к работам по ликвидации последствий радиационной аварии.

При ликвидации аварии в зоне М и во всех других зонах должны выполняться основные мероприятия: радиационный и дозиметрический контроль, защита органов дыхания, профилактический прием йодосодержащих препаратов, санитарная обработка людей, дезактивация обмундирования и техники.

Зона умеренного загрязнения (А) - представляет собой участок загрязненной местности, в пределах которой доза излучения может составлять от 50 до 500 рад в год. На внешней границе этой зоны уровень радиации через 1 час после аварии составляет 0.14 рад/час. Действия формирований в зоне А необходимо осуществлять в защитной технике с обязательной защитой органов дыхания.

В зоне сильного загрязнения (Б) - доза излучения составляет от 500 до 1500 рад в год. На внешней границе этой зоны уровень радиации через 1 час после аварии составляет 1.4 рад/час. Действия формирований необходимо осуществлять в защитной технике с размещением в защитных сооружениях.

В зоне опасного загрязнения (В) - доза излучения составляет от 1500 до 5000 рад в год. На внешней границе этой зоны уровень радиации через 1 час после аварии составляет 4.2 рад/час. Действия формирований возможно только в сильно защищенных объектах, техники. Время нахождения в зоне - несколько часов.

В зоне чрезвычайного опасного загрязнения (Г) - доза излучения может составлять больше 5000 рад в год. На внешней границе этой зоны уровень радиации через 1 час после аварии составляет 14 рад/час. В зоне нельзя находиться даже кратковременно.

Оценка радиационной обстановки при аварии на АЭС сводится к определению методом прогноза доз излучения и выработке оптимальных режимов деятельности людей при нахождении их в прогнозируемой зоне загрязнения [11].

10.2 Расчетная часть

Расчетная часть выполнена по методическим указаниям [11].

Оценить радиационную обстановку и выработать предложения по защите рабочих и служащих университета, оказавшегося в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на АЭС по следующим исходным данным:

тип реактора РБМК-1000;

мощность реактора 1000Мвт;

количество аварийных реакторов - n = 1;

доля выброса радиоактивных веществ в процентах - h = 10%;

дата аварии - 12.03.12;

время, в которое произошла авария - Тав. = 9час.00 мин.;

время начала работы - Тнач. = 13.00 час.;

начало работы после аварии - Тн = Тнач-Тав=4 час;

продолжительность работы - Траб. = 9 часов;

коэффициент ослабления мощности дозы - Косл. = 1;

метеоусловия:

скорость ветра на высоте 10 м - V10 = 2 м/с;

направление ветра - в сторону университета;

облачность - отсутствует (2 балла);

расстояние от университета до АЭС - Rх = 25 км.;

допустимая доза облучения за время работы - Dуст. = 0.5 бэр;

обеспеченность убежищами (СИЗ) - 100%.

10.2.1 Решение задачи

  1. По таблице 1 определяем категорию устойчивости атмосферы, соответствующую погодным условиям и заданному времени суток. По условию: облачность отсутствует (2б.), скорость приземного ветра V10 = 2 м/с. Согласно таблице 1 категория устойчивости А (конвекция).
  2. По таблице 2 определяем среднюю скорость ветра Vср в слое распространения радиоактивного облака. Согласно таблицы для категории устойчивости А и скорость приземного ветра V10 = 2 м/с средняя скорость ветра Vср = 2 м/с.
  3. По таблице 3 для заданного типа ЯЭР (РБМК-1000), доли выброшенных РВ (h = 10%) и Vср= 2 м/с определяем размеры прогнозируемых зон загрязнения местности и наносим их в масштабе в виде правильных эллипсов.

М L = 140 км.

РБМК-1000А L = 28.0 км.

9.00 12.03Vср=