Мониторинг среды обитания

Курсовой проект - Экология

Другие курсовые по предмету Экология

p>

Р(0,268)< S0 = 100

 

S0 - допустимая плотность потока энергии.

Ответ: r =26,8см

Микроволновая печь, являющаяся источником волн средней частоты. Допустимый уровень излучения печи - 10 мкВт/см2.

Обычно на расстоянии полуметра у всех изделий этот уровень соответствует. Но он может повысится вследствие неправильной транспортировки либо заводского брака. Волны могут проходить, например, через зазор между дверцей печки и корпусом, поэтому если в результате длительного пользования дверца начала прилегать неплотно, прибор нужно отремонтировать либо утилизировать.

Про расстояние, на котором может находиться человек при включённой микроволновке, обычно говорится в инструкции. Как показывает практика, расстояния одного метра и более вполне достаточно.

В жилых помещениях СВЧ - печи надо располагать так: в их поле не должны попадать кровать и диваны, обеденный стол, то есть те места, где мы проводим много времени. При удалении от источника электрического излучения на двойное расстояние напряженность поля снижается в четыре раза. Это самый простой способ свести к минимуму воздействие излучения: например, не сидите слишком близко от работающей СВЧ-печи.

Индукционные кухонные плиты генерируют сильные магнитные поля, предпочтительнее - металлокерамические варочные поверхности. Самые современные модели микроволновых печей относительно безопасны: сейчас большинство производителей уделяют особое внимание их высокой герметичности. Проверить её можно, если пронести листик алюминиевой фольги перед дверцей работающей СВЧ-печи: отсутствие треска и искр подтвердит, что всё в порядке.

 

Часть 2. Радиационная экология

 

Задание 4. Флюоресцирующий экран площадью S = 0,03 см2 находится на расстоянии r= 1см от пылинки радия 22588Rа массой m =18 пг. Сколько вспышек N за t = 1 мин получится на экране? Приведите примеры сцинтилляционных счетчиков (с кратким пояснением принципа их работы), которые могут быть использованы для контроля радиационной обстановки.

Дано: S = 0,03 см2; r= 1см; 22588Rа; m =18 пг; t = 1

Найти: N

Решение

 

NA = ; NA - число Авогадро;

N =

 

Закон радиоактивного распада: N = N0 *2

T1/2 = 1620лет= 1620 * 365 * 24 * 60 =8,5*108c - период полураспада радия;

Так как период полураспада радия намного больше времени t , то можно считать, что в течение этого промежутка времени число нераспавшихся ядер N остается практически постоянным и равным их начальному числуN0 . Тогда для нахождения числа распавшихся ядер DN1 применим закон радиоактивного распада, записав его так

 

DN1 = -lNDt1 , или ?N =

?N =

 

Подсчитаем число вспышек:

=

 

Ответ: 72 вспышки

Прибор МКС-01 СА1 М представляет собой компактный устройство для измерения потоков различных заряженных частиц, он имеет ряд дополнительных функций, облегчающих его использование и делающих измерения более точными. Данный дозиметр-радиометр позволяет измерять амбиентный эквивалент дозы гамма - (рентгеновского) излучения и его мощность, плотности потоков альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей, а также может использоваться для поиска источников ионизирующего излучения, контроля радиационного загрязнения денежных знаков и для общей оценки радиационной обстановки.

Индикатор радиационный

Прибор предназначен для непрерывного контроля общей радиационной обстановки и обнаружения источников ионизирующей радиации. Принципиальная схема прибора изображена на рис.1. Функцию датчика ионизирующей радиации VL1 выполняет счетчик Гейгера тина СБМ-20. Высокое напряжение на его аноде формирует блокинг-генератор, собранный на трансформаторе Т1. Импульсы напряжения с повышающей обмотки I через диоды VD1, VD2 заряжают конденсатор фильтра С1. Нагрузкой счетчика служат резистор R1 и другие детали, связанные со входом 8 элемента DD1.1.

 

Элементы DD1.1, DD1.2, конденсатор СЗ и резистор R4 образуют одновибратор. Он преобразует импульс тока, возникающий в счетчике Гейгера в момент возбуждения его ионизирующей частицей, в импульс напряжения длительностью 5... 7 мс.Элементы DD1.3, DD1,4, конденсатор С4 и резистор R5 представляют собой управляемый (по входу 6 элемента DD1.3) генератор колебаний звуковой частоты, к парафазному выходу которого (выводы 3 и 4 элементов DD1.4, DD1.3) подключен пьезоизлучатель ВА1. В нем акустический импульс-щелчок возбуждается пачкой электрических импульсов. На диоде VD4, резисторах R8-R10 и конденсаторах С8, С9 собран интегратор, управляющий работой порогового усилителя DD2. Напряжение на конденсаторе С9 зависит от средней частоты возбуждения счетчика Гейгера - при достижении его значения соответствующему напряжению открывания полевого транзистора, входящего в микросхему DD2, включается светодиод HL1. Частота и длительность вспышек светодиода увеличиваются с повышением уровня радиации.

Детали прибора смонтированы на печатной плате, изготовленной из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Фольга со тороны установки деталей используется лишь как общий заземленный проводник. Конденсатор С1 типа К73-9, С2 - КД-26, С5 - К53-30 или К53-19. В случае замены их конденсаторами других типов следует иметь в виду, что утечки здесь могут резко увеличить энергопотребление прибора, что, конечно, нежелательно. По этой же причине ограничен и выбор диодов VD1 и VD2: обратный ток этих диодов является нагрузочным для высоковольтного преобразователя и не должен превышать 0,1 мкА. Конденсаторы С7 и С10 - типа К50-40 или