Приложение 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ВКЛАДОВ ИСТОЧНИКОВ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ДОЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКИ В МЕСТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ
Приложение N 3
к Руководству по безопасности
при использовании атомной энергии
"Минимизация радиационных последствий
для населения и персонала при ликвидации
последствий аварий на энергоблоках атомных
электростанций разных типов. Методика
оптимизации мер по защите населения
и территорий", утвержденному Приказом
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 19 марта 2014 г. N 107
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОЦЕНКЕ ВКЛАДОВ ИСТОЧНИКОВ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В ДОЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКИ В МЕСТАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ
1. При известном пространственно-энергетическом распределении источников радиоактивного загрязнения помещений, сооружений и территории, сформированном в результате радиационной аварии в некоторый начальный момент времени
где:
2. Обусловленное воздействием от заданной комбинации источников значение мощности дозы H(P,t) в любой точке пространства P и в любой момент времени t определяется с учетом геометрического ослабления излучения источника, с учетом ослабления материалом защиты (строительными конструкциями сооружения, специальными временными радиационными защитами), а также с учетом отражения (альбедо) излучения от защитных сред или от приземного слоя атмосферного воздуха (скайшайн излучений) следующим выражением:
где
3. Как правило, в результате конкретного этапа работ должна быть выполнена дезактивация (удаление) или подавление конкретного j-го парциального источника. Поэтому эти работы требуют нахождения персонала в месте расположения подавляемого источника (с принятием, по возможности, дополнительных мер защиты от излучения этого или других источников). Мощность дозы на каждом конкретном рабочем месте может быть записана в виде:
4. Из выражения (3) видно, что облучение персонала в условиях множественного одновременного воздействия нескольких источников будет происходить как за счет "подавляемого" источника (соответствующая компонента мощности дозы будет уменьшаться по мере выполнения дезактивации этого источника), так и за счет всех других источников. Причем вторая компонента должна быть во всех случаях минимизирована, так как облучение за ее счет не сопровождается уменьшением со временем. Иллюстрация этого положения приведена на рис. 1 настоящего Приложения, где отражена простейшая ситуация, при которой необходимо выполнить дезактивацию двух одинаковых
Рис. 1. Анализ структуры поля мощности дозы на рабочих
местах персонала для оптимизации коллективной дозы облучения
при облучении от источников, находящихся
в "прямой видимости"
5. Реально аварийное загрязнение помещений, сооружений и территории АЭС может носить значительно более сложный характер, и соотношение вкладов от различных компонент полной мощности дозы, создаваемой на различных рабочих местах различными парциальными источниками, является далеко неочевидным (см. рис. 2 настоящего Приложения). В этих случаях с использованием рассчитанных наборов коэффициентов
Рис. 2. Анализ структуры поля мощности дозы на рабочих
местах персонала для оптимизации коллективной дозы облучения
при типичном для аварии на АЭС облучении
от множественных источников
6. Расчет коэффициентов