A defesa da radiação consiste em um conceito conhecido como defesa em profundidade. Dentre os itens abaixo, selecione o que NÃO FAZ PARTE da defesa em profundidade.
A defesa da radiação consiste em um conceito conhecido como defesa em profundidade. Dentre os itens abaixo, selecione o que NÃO FAZ PARTE da defesa em profundidade.
A defesa da radiação consiste em projetar sequência de barreiras físicas mantendo a radiação em níveis aceitáveis e confinada no reator. Os subprodutos gerados na fissão nuclear (dentre eles um bem Césio 137), ficam contidos na pastilha devido à estrutura molecular dióxido de urânio. As varetas são produzidas com uma liga metálica de zircaloy, que são seladas e funcionam também como barreira. As paredes do reator funcionam como barreira. A blindagem contra radiação do reator permite até ingresso de operários a locais próximos ao reator (neste caso os operários devem utilizar seus Equipamentos de Proteção Individual EPIs contra radionuclídeos). O aço empregado na construção do reator possui 3cm de espessura, projetado para resistir à acidentes de maior impacto. O concreto do reator possui 70 centímetros de espessura e é capaz de, sozinho, conter a radiação em caso de falha das demais proteções. a) O aço com 3 cm de espessura para resistir a acidentes. b) As paredes do reator funcionam como barreira. c) A blindagem contra radiação para operário próximo ao reator. d) O concreto do reator com 70 cm para proteção extra.
A defesa da radiação consiste em um conceito conhecido como defesa em profundidade. Dentre os itens abaixo, selecione o que NÃO FAZ PARTE da defesa em profundidade.
A defesa da radiação consiste em projetar sequência de barreiras físicas mantendo a radiação em níveis aceitáveis e confinada no reator. Os subprodutos gerados na fissão nuclear (dentre eles um bem Césio 137), ficam contidos na pastilha devido à estrutura molecular dióxido de urânio. As varetas são produzidas com uma liga metálica de zircaloy, que são seladas e funcionam também como barreira. As paredes do reator funcionam como barreira. A blindagem contra radiação do reator permite até ingresso de operários a locais próximos ao reator (neste caso os operários devem utilizar seus Equipamentos de Proteção Individual EPIs contra radionuclídeos). O aço empregado na construção do reator possui 3cm de espessura, projetado para resistir à acidentes de maior impacto. O concreto do reator possui 70 centímetros de espessura e é capaz de, sozinho, conter a radiação em caso de falha das demais proteções. a) O aço com 3 cm de espessura para resistir a acidentes. b) As paredes do reator funcionam como barreira. c) A blindagem contra radiação para operário próximo ao reator. d) O concreto do reator com 70 cm para proteção extra.