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放射性气体扩散预测模型
放射性气体扩散的预测模型
摘 要 本文对核事故中放射性气体在不同自然条件下的扩散情况进行了预测与研究.
针对问题一,无风条件下,考虑到放射性气体的泄漏是连续不断的,则放射性气体的扩散可看作是在大气中匀速向四周扩散成一个球体的扩散方式.根据质量守恒定律和气体泄漏连续性原理,利用微积分方程可建立一个描述气体泄漏源周围不同距离和不同时段放射性气体浓度的预测模型.为使模型更接近实际,将地面反射系数、核衰变及气团抬升等因素引入模型,可得到在无风环境中适用范围更广的修正预测模型.
针对问题二,有风且风速及风向都不变的条件下,在高斯烟羽模型的基础上,利用倾斜烟团模式及概率学知识,通过图解和数学推导得出连续点源放射性气体扩散的高斯模型,考虑到实际过程中放射性核素粒子的重力沉降、放射性衰变及泄漏源有效高度被抬高等因素的影响,对上述高斯模型进行多次修正得更符合实际的优化高斯模型,并据此分析泄漏源周边地区放射性气体浓度的变化情况.
针对问题三,在问题二的基础上,结合风速和放射性气体的扩散速度在空气中的矢量运算,分类讨论风速和气体自然扩散速度之间的大小关系,得出上风和下风距泄漏源一定距离处的放射性气体浓度预测模型.
针对问题四,将以上问题中建立的优化高斯模型应用于福岛核电站的泄漏问题,通过参阅有关资料,以放射性碘131为例,选择我国东海岸及美国西海岸为研究地点,综合考虑对应海域的风速风向、距福岛核电站的地理距离、海水对放射性碘131扩散的部分反射系数等因素,通过模拟计算,预测出碘131分别经过、天到达我国东海岸和美国西海岸,比较接近实际情况.
关键词 气体浓度;微积分方程;高斯烟羽模型;概率学
一、问题重述
尽管在设计和运行管理等方面采取严格的纵深防御措施,但核电站发生事故的可能性还是不能完全排除,一旦发生核泄漏事故,放射性核素浓度的确定是放射性事故抢险救援和辐射防护等工作的基础和前提.现有一座核电站因遇自然灾害发生放射性气体泄漏,核电站中浓度为的放射性气体匀速连续排出,速度为,在无风的环境中,气体以的速度在大气中匀速向四周扩散.
问题一,在无风的自然环境下,建立一个可以描述该核电站周边不同距离地区和不同时间段内放射性气体浓度的预测模型.
问题二,在有风且风速为的自然环境下,通 过对问题一中预测模型的改进及修正,从新建立一个描述核电站周边不同地区内放射性气体浓度变化情况的预测模型.
问题三,在问题二的条件基础之上,分别给出泄漏源距上风和下风公里处放射性气体浓度的预测模型.
问题四,将问题二中建立的模型应用于福岛核电站的泄漏问题,带入实际情况下的有关数据,计算出泄漏的放射性气体对我国东海岸及美国西海岸的影响.
二、问题分析
对于问题一,在无风的情况下,放射性气体以的速度匀速在大气中向四周扩散,在此条件下,探求一个模型对核电站周边不同地区及不同时间段内的放射性气体浓度进行预测.首先要明确此问题研究的是连续点源放射性气体的扩散问题,其次根据物理学中的质量守恒定律和气体泄漏连续性原理进行分析,得知需要建立一个与微积分方程有关的浓度预测模型.虽然只要求考虑无风条件下放射性气体浓度的分布情况,但为了使模型更符合实际,还需考虑地面反射,核衰变及泄漏源的有效高度等实际因素对浓度分布的影响.
对于问题二,在有风且风速为的情况下,为探求风速对核泄漏事故中核电站周边放射性气体浓度的影响,可在问题一的基础上,运用概率学、图解和数学推导等数学知识及方法试图建立一个考虑到实际过程中放射性核素粒子的重力沉降、放射性衰变及泄漏源有效高度被抬高等因素的修正版高斯模型,从而给出当风速为时,核电站周边放射性气体浓度的变化情况.
对于问题三,该问题要求建立距泄漏源上风口和下风口公里处放射性气体浓度的预测模型,在参考问题二的基础上,主要考虑风速和放射性物质扩散速度在空间中的矢量运算.在对上风口进行分析时,要分类讨论风速和自然扩散速度之间的大小关系,当风速大于气体自然扩散速度时,放射性气体是无法到达上风口的.
对于问题四,该问题要求通过以上探求所得的模型计算出日本福岛核电站的泄漏对我国东海岸及美国西海岸的影响.因此需要参考大量气象、地理、新闻等资料,综合考虑对应海域平均风速及风向、地理距离、海水对放射性气体扩散的部分反射系数等因素,预测出放射性气体到达两海岸时的情况并可与实际情况作对比.
三、基本假设
1、假设各种放射性气体之间不发生化学反应;
2、放射性气体的传播服从扩散定律,即单位时间通过单位法向面积的流量与它的浓度梯度成正比;
3、不考虑障碍物对气体扩散的影响;
4、连续泄漏假定泄漏速率恒定.
四、符号说明与名词解释
4.1
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