Файл: Быховский, А. В. Горячие аэрозольные частицы при техническом использовании атомной энергии.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.10.2024

Просмотров: 97

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

По интегральным кривым распределения аэрозоль­ ной радиоактивности по фракциям размера (рис. 7.4), а также из рис. 7.5 можно заключить, что основная часть активности связана с аэрозольными частицами респирабельного диапазона размеров. Доля радиоактивности аэрозольных частиц с размерами менее 10 мкм соста-

Рис. 7.4. Интегральные кривые распределения ра­

диоактивности

аэрозолей по фракциям

размеров

 

частиц:

 

1 — герметичные

источники;

2 — источники с

удельной

активностью 46,5 и 8,4 кюри/г соответственно.

вила 99% Для

случая

разгерметизации препарата

с удельной активностью 46,5 кюриіг и 95% суммарной аэрозольной активности для случая разгерметизации препарата с удельной активностью 8,4 кюри/г.

Данные о выносе радиоактивных частиц различных

фракций активности

qi из трубок облучателя вместе

с выбрасываемым

воздухом приведены в табл. 7.3.

В ней приведены также значения концентрации радио­ активных частиц различных фракций активности с* в воздухе рабочей камеры установки, в случае, если воз­ дух, выбрасываемый из трубок в рабочую камеру, по тем или иным причинам не будет очищаться от радио­ активных арозолей, т. е. эти значения представляют

13 Зак. 600

193

верхнюю оценку степени возможной аэрозольной опас­ ности.

Поскольку воздух, выбрасываемый из каналов облу­ чателя, очищается от аэрозолей фильтрами из ткани ФПП, эффективность которой при реальных скоростях

Диаметр частицы, мкм

Рис. 7.5. Распределение размеров трех фракций радиоактивных аэрозольных частиц, кюри/частица:

1 — (1-Г- 5)

ІО -1";

2 -

(0,5ч-1) • ІО—9;

3

(l-e

5) -

ІО-9.

прокачки и дисперсности радиоактивных аэрозолей превышает 99%, то загрязнение воздуха рабочей камеры радиоактивными аэрозолями при нормальных условиях эксплуатации пренебрежимо мало.

Распределения по размерам радиоактивных частиц, диспергированных с негерметичных препаратов 60Со

судельной активностью 46,5 и 8,4 кюри/г, приближаются

клогарифмически нормальным, параметры которых вместе с другими характеристиками радиоактивных аэрозолей приведены в табл. 7.4.

Из табл. 7.4 следует, что средний размер частиц радиоактивных аэрозолей имеет тенденцию к увеличе-

194


 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

7.3

Вынос радиоактивных аэрозолей из каналов облучателя

 

при нарушении

герметичности

оболочек препаратов «°Со

 

 

 

 

Препарат с удельной активностью, кюри/г

Интервал

активности,

46 ,5

 

 

8,4

 

кюри/частица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , « - 1

сі- м~ 3

Яѵ Ч 1

С., М 3

< 1 0 - іі

 

9,3

0,9-10-2

 

124

0,12

1 .1 0 - п —5 -ІО“ 11

 

31.2

3 .1 -

10-295

9 .5 -10-2

5- ІО- 11—1 • 10—і°

 

15

1,5-10-2

 

21,5

2,2-10-2

1- Ю-W —5.10-ю

 

12.2

1.2-

10-216,3

1.6- 10-2

5 .1 0 -

10—1.10—0

1,7

1,7-ІО -3

0,85

0,9- ІО -3

Ы О -9 —5-10-9

 

0,8

8-10-4

 

 

 

 

В с е г о ................

70,2

0,07

 

258

0,26

Суммарный вынос,

кю-

7,3-10-» 7,2-10-19

7,8-10-9

7,7- Ю- i 6

ри/ч, и концентрация в ра­

 

 

 

 

 

 

бочей камере, кюри/л,

 

 

 

 

 

 

радиоактивных аэрозолей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

7.4

 

Характеристика радиоактивных аэрозолей

 

 

Объект исследования

 

 

6 шг

Активность,

 

 

кюри/частица

 

 

<U 5

 

 

 

 

*

 

§1 средняя

макси­

Ьс

Ь4

мальная

Я *

 

 

**3

ь

иГ ш

 

 

Д

Д

5

о

п

о

,

Средняя у

ная активн

кюри/г

Радиоактивные

аэрозо­

 

 

 

 

 

ли,

диспергированные

с

 

 

 

 

 

негерметичного препарата

 

 

 

 

 

с удельной активностью,

 

 

 

 

 

кюри/г:

 

3,4

1,7

702

1,1-10-ю 3-10-9

3,1

 

46,5

 

 

24,2

 

2,8

2,3

64

8,0-10-и

8,4-10-ю

1,3-10-2

 

23,9

 

2,0

2,9

119

2 ,2 -1 0 - п

3,9- ІО10

0,5-10-2

 

8,4

 

1,8

1,9

300

3-10-11

8,2-ІО -10

2,2

Радиоактивные

аэрозо­ 78

2,4

30

1,4-10-іо 6,7-IO“ 10

4,8-10-5

ли,

диспергированные

с

 

 

 

 

 

герметичных препаратов

 

 

 

 

 

 

13* 195


нию при возрастании удельной активности негерметич­ ных препаратов 60Со. Это может быть связано с более высокой температурой поверхности у-препаратов, имею­ щих более высокую удельную активность [215, 216].

На рис. 7.6 показано распределение размеров аэро­ зольных частиц в зависимости от удельной активности

Рис. 7.6. Зависимость среднегеометрического диаметра частиц радиоактивных аэрозолей от удельной активности негерметичных источни­ ков б0Со.

негерметичных препаратов 60Со. Вертикальные от­ резки— доверительные границы, в которых находится «истинное» значение dg при 90%-ной доверительной вероятности [336]. Хотя экспериментальные точки ложатся с большим разбросом, в целом они указывают на линейную зависимость среднегеометрического диа­ метра dg радиоактивных аэрозолей от удельной актив­ ности А (кюри/г) негерметичного препарата 60Со, выра­ женную соотношением

dg(мкм) = 1,44 -{- 4,2 • 10~2Л (кюри/г).

(7.2)

Точность этого соотношения, вероятно,

невысока,

и оно может быть использовано лишь при грубых оцен­ ках размеров частиц радиоактивных аэрозолей, диспер­ гируемых с негерметичных препаратов 60Со.

Существенным фактом, свидетельствующим о значи­ тельном увеличении степени радиационной опасности при нарушении герметичности оболочки препаратов 30Со, является то, что наряду с возрастанием выноса радио­ активных аэрозолей примерно в ІО3 раз происходит

196

резкое повышение дисперсности радиоактивных аэро­ золей, наиболее многочисленная фракция которых соот­ ветствует в этом случае респирабельному диапазону раз­ меров частиц.

7.3. КОНЦЕНТРАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ НА МОЩНЫХ ГАММА-УСТАНОВКАХ СО СМЕШАННЫМ ТИПОМ ЗАЩИТЫ

При недостаточной герметичности оболочек у-препа- ратов на установках со смешанным типом защиты про­ исходит постоянное загрязнение воды колодца 60Со. Одновременно наблюдается и загрязнение 60Со поверх­ ностей и воздуха рабочей камеры.

Радиоактивные частицы, присутствующие в воздухе рабочей камеры, могут образовываться, во-первых, при переходе в аэрозольное состояние радиоактивного за­ грязнения воды бассейна в результате разбрызгивания воды и высушивания образующихся капель или в ре­ зультате флотации частиц радиоактивных взвесей пузырьками воздуха; во-вторых, в результате дисперги­ рования радиоактивного загрязнения, находящегося на поверхности облучателя. Для выяснения относитель­ ного вклада этих механизмов были исследованы радио­ активные аэрозоли в воздухе рабочих камер, а также радиоактивные взвеси в воде бассейна двух мощных гамма-установок со смешанным типом защиты — уста­ новки филиала Всесоюзного научно-исследовательского института консервной и овощесушильной промышлен­ ности (ВНИИКОП), предназначенной для облучения пищевых продуктов, и укрупненной гамма-установки КСВ-500, предназначенной для радиационнохимических целей [66]. В установку филиала ВНИИКОП загружены стандартные препараты 60Со в алюминиевых оболочках общей активностью около 160 000 г-экв радия. В уста­ новку КСВ-500 помещены 45 препаратов в алюминиевых оболочках и 139 препаратов в оболочках из нержавею­

щей стали,

суммарная активность которых составила

900 000 г-экв

радия. Препараты 60Со по 8—10 единиц

находятся в алюминиевых стаканах, закрытых

ампу­

лами с гидравлическим затвором — «воздушными

коло­

колами»

[510], что исключает контакт у-препаратов

с водой.

В поднятом положении облучатель охлаждается

197


водой, циркулирующей по замкнутому контуру: коло­

дец —• насос с

трубопроводом — ороситель — колодец.

Концентрация

радиоактивных аэрозолей в воздухе

рабочей камеры установки филиала ВНИИ КОП колеб­ лется от 0,9-ІО-18 до 0,8-ІО-16 кюри/л, при этом макси­ мальная концентрация наблюдается, когда облучатель в период отбора пробы находится в рабочем положении. Максимальная концентрация частиц с активностью более ІО-12 кюри составляет около 3 -10—s частица/м?, а активностью более ICH0 кюри — примерно 7 -10-5 час­ тица/м3. Доля активности аэрозолей, находящихся на радиоактивных частицах, колеблется в пределах от 50

до 96%.

Загрязнение воздуха рабочей камеры установки КСВ-500 как радиоактивными аэрозолями, так и от­

дельными радиоактивными частицами

значительно

выше, однако частиц с активностью более

10~10 кюри

в воздухе не обнаружено, что связано с более тонкой дисперсностью радиоактивных частиц, образующихся при эксплуатации установки КСВ-500.

Результаты определения дисперсности и других ха­ рактеристик радиоактивных частиц аэрозолей в воздухе рабочих камер установок и взвесей в воде бассейнов приведены в табл. 7.5. Радиоактивные взвеси в воде бассейна установки филиала ВНИИКОП не обнару­ жены; в воде колодца установки КСВ-500 они обнару­ жены лишь в пробе, отобранной в придонном слое бассейна сразу же после взмучивания донного осадка. Как следует из табл. 7.5, среднегеометрические диа­ метры радиоактивных частиц в пробах, отобранных в рабочей камере установки филиала ВНИИКОП, равны 34 и 26,6 мкм соответственно. Максимальная удельная

активность

материала

радиоактивных

частиц

і евысока

и составляет 0,86-10~2

кюри/г

для

одной

щ обы и

2,6-ІО“2 кюри/г — для другой, соответствующие

средние

удельные

активности — 1,5-10-4

и

1,2- ІО“4

кюри/г.

Средняя удельная активность сухого остатка в период отбора проб равнялась ІО“7 кюри/г, вследствие чего трудно ожидать образования аэрозольных частиц с удельной активностью около 10“2 кюри/г при высушива­ нии капель воды из бассейна. Отсутствие радиоактив­ ных взвешенных частиц в воде бассейна и низкая удель­ ная активность сухого остатка подтвердили вывод об образовании радиоактивных частиц при подъеме облу-

198


Т а б л и ц а 7 . 5

Характеристика радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих камер и взвесей в воде бассейна установки филиала ВНИИК.ОП и КСВ-500

s а

а н

Н 0)

Объект

 

г 2

 

 

 

о к

 

 

исследований

 

Z

 

 

 

 

 

Х е «

 

 

 

 

 

§ к SS

Я RJ

 

 

 

S о

-

Св V

 

 

 

CD

be

5 о

 

 

 

О t r -ьз

А эр о зо л и в к ам е ­

 

 

 

ре установки

ф или ­

 

 

 

а л а В Н И И К О П :

34

 

 

проба

1

 

1,4

проба

2

2 6 ,6

1 ,7

А эрозоли в камере

5 , 6

1 ,8

установки К С В -500

1 6 ,8

7 , 7

Взвеси

в

воде

бассейна

К С В -5 0 0

 

 

 

К

Удельная активность,

 

і

1

кюриіг

° §

фракции, \

 

 

 

 

Максималь активность

і

 

 

о

 

частицы,

макси­

средняя

Доляактиі респирабе/

 

 

 

мальная

 

 

1

1I

 

 

 

 

 

1 , 4 . 1 0 - ы

0 , 8 6 - 1 0 - "

1 , 5 - 1 0 - 4

0,1

7 , 5 - 1 0 - п 2 , 6 - 1 0 - а 1 , 2 - 1 0 - 4

3

 

8 , 2 - 1 0 - п 9 , 2 - 1 0 - 2 1 , 7 - 1 0 - 2 90

 

 

7 - 1 0 - ю

2 , 7 - 1 0 - 2

6 - 105

 

 

чателя в рабочую камеру установки филиала ВНИИК.ОП. Данные табл. 7.5 свидетельствуют также о том, что радиоактивные аэрозоли на установке КСВ-500 харак­ теризуются более мелкими размерами и менее высокой степенью полидисперсности и имеют более высокую удельную активность, чем радиоактивные взвеси в воде бассейна. Параметры наблюдаемых логарифмически нормальных распределений равны dg= 5,5 мкм и ag= l,8 для частиц радиоактивных аэрозолей и dg=16,8 мкм

и Gg= 7,7 для частиц взвесей в воде.

Средняя удельная активность частиц радиоактивных аэрозолей равна 1,7-10^2 кюри/г, в то время как анало­ гичная величина для радиоактивных взвесей составляет 6 -10- 5 кюри/г. Для сравнения укажем, что радиоактив­ ность воды в период проведения исследований равня­ лась 1,6-10~10 кюри/'л, а содержание сухого остатка — 40 мг/л, что соответствует удельной активности сухого остатка 4 -10-9 кюри/г. Все это наводит на мысль, что образование радиоактивных аэрозолей в воздухе рабо­ чей камеры при разбрызгивании воды бассейна вряд ли может привести к появлению в воздухе горячих аэро­ зольных частиц, поскольку удельная активность сухого остатка на несколько порядков ниже удельной актив­ ности горячих частиц. Предположение о том, что горячие

199