Модуль программной системы оптимизации работы сети на платформе операционной системы Linux

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

· активную зону. Он размещается в наземной шахте и содержит 192т. слабо обогащённой 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; наиболее распространены на АЭС;

При аварии на АЭС с выбросом радионуклидов необходимо быстро выявить радиационную обстановку методом прогнозирования, а затем уточнить ее по данным разведки.

Оценку радиационной обстановки произведём 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 пpeпapaтов, санитарная обработка людей, дезактивация обмундирования и техники.

Зона умеренного загрязнения (А) - представляет собой участок загрязнённой местности, в пределах которой доза излучения может составлять от 50 до 500 рад в год. Hа внешней границе этой зоны уровень радиации через 1 час после аварии составляет 0,14 рад/час. Действия формирований в зонe A 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/чаc. Действия формирований возможны только в сильно защищённых объектах техники. Время нахождения в зоне - несколько часов.

В зоне чрезвычайно 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 изучения и выработке оптимальных режимов деятельности людей при нахождении их в прогнозируемой зоне загрязнения.

При расчётах необходимо руководствоваться допустимой дозой облучения, установленной для различных категорий населения, оказавшегося в зоне радиоактивного загрязнения при аварии на АЭС.

. Население, рабочие и служащие, не привлекаемые в мирное время к работе с радиоактивными веществами - 1 мЗв в год.

. Население, рабочие и служащие, персонал, привлекаемый в мирное время к работе с радиоактивными веществами - 2 мЗв в год.

. Постоянно работающие с источниками ионизирующих излучений - 20 мЗв в год.

 

.2 Расчётная часть

 

Расчетная часть выполнена по методическим указаниям [32].

Расчётную часть выполним для следующих исходных данных:

тип реактора РБMК-1000;

мощность реактора 1000 Мвт;

количество аварийных реакторов - n=1;

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

дата аварии 19.03;

время, в которое произошла авария - Тав. = 9.00 часов;

время начала работы после аварии Тнач. = 10.00 часов;

начало работы после авария - Т = 1 час;

продолжительность работы - Tpаб.= 9.00 часов;

коэффициент ослабления мощности дозы - Косл. =1;

метеоусловия:

скорость ветра на высоте 10м - V10 = 3 м/с;

направление ветра - в сторону лаборатории;

облачность - средняя (4 балла);

расстояние от лаборатории до АЭС - Rх = 10 км;

допустимая доза облучения за время работы - Dyст. = 20 бэр;

обеспеченность убежищами (СИЗ) - 100%.

Решение

. Зная облачность и скорость приземного ветра, определим категорию устойчивости атмосферы, соответствующую погодным условиям и времени суток (день). Категория устойчивости Д (изотермия).

. Для полученной категории устойчивости и известной скорости приземного ветра скорость среднего ветра составляет Vср=5 м/с.

. Используя исходные данные, определяем размеры прогнозируемых зон загрязнения местности и нанесём их вне масштаба в виде правильных эллипсов (Рисунок 10.1):

 

М L=270 км;A L=75 км;Б L=17.4 км;B L=5.8 км.

.00 19.03

Рисунок 10.1 - Прогнозируемые зоны загрязнения местности

 

. Исходя из заданного расстояния лаборатории (Rx = 10 км) до аварийного реактора с учетом образующихся зон загрязнения устанавливаем, что лаборатория оказалась на середине зоны Б.

. Определяем время начала формирования следа радиоактивного загрязнения (tср) после аварии (время начала выпадения радиоактивных осадков на территории лаборатории): tср = 0.5 часа.

Следовательно, лаборатория через 0.5 часа после аварии окажется в зоне радиоактивного загрязнения, что потребует дополнительных мер по защитe рабочего персонала.

. Определяем дозу облучения, которую получит рабочий персонал лаборатории при открытом расположении в середине зоны Б. Дзоны=