<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127759">
<title>Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, 2017, вип. 28</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127759</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127803"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127802"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127801"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127800"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-12T18:54:05Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127803">
<title>Правила для авторів</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127803</link>
<description>Правила для авторів
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127802">
<title>Шараєвський Ігор Георгійович</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127802</link>
<description>Шараєвський Ігор Георгійович
Щиро вітаємо завідувача відділу теплогідравліки ядерних установок Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, доктора технічних наук Шараєвського Ігоря Георгійовича із 70-річчям!
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127801">
<title>Аналіз експериментальної статистики інтервалів. 1. Еквівалентність статистики інтервалів і статистики відліків</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127801</link>
<description>Аналіз експериментальної статистики інтервалів. 1. Еквівалентність статистики інтервалів і статистики відліків
Кучмагра, О.А.; Одинокін, Г.І.; Скорбун, А.Д.; Стадник, С.М.
Представлено результати експериментальної перевірки еквівалентності статистики довгих рядів інтервалів між моментами реєстрації нейтронів і статистики отриманих з них відліків блока детектування нейтронного потоку й наведено числову оцінку такої еквівалентності. Розрахункові значення для експериментальних даних порівнювалися з відповідними значеннями, отриманими з модельних даних. В якості модельних даних використовувалася вибірка чисел, розподілених за експоненціальним законом, отримана за допомогою генератора випадкових чисел. Обсяг модельної вибірки і середнє значення відповідали експериментальним даним.; Представлены результаты экспериментальной проверки эквивалентности статистики длинных рядов интервалов между моментами регистрации нейтронов и статистики полученного из них количества отсчетов блока детектирования нейтронного потока и дается числовая оценка такой эквивалентности. Расчетные значения для экспериментальных данных сравниваются с соответствующими значениями, полученными из модельных данных. В качестве модельных данных использовалась выборка чисел, распределенных по экспоненциальному закону, полученная с помощью генератора случайных чисел. Объем модельной выборки и среднее значение соответсвуют экспериментальным данным.; The results of experimental checking of equivalence for long sets of intervals statistics between moments of neutrons registration, and statistics of received from them count rates from a detecting block are given. A numerical evaluation of such equivalence is given. Calculated values for experimental data were compared with the corresponding ones, which were received from the model data. As a model data, the sample of numbers which are distributed according to an exponential law, have been used. The volume and mean value of the model data were the same as in experimental ones. The statistical parameters studied were the ratio of the mean square deviation to the mean for the intervals, and the ratio of the variance to the mean for the count rate, that is, respectively for the exponential and Poisson distributions. The theoretical values of these ratios are known and equal to unity. It is shown that when calculating the number of samples from the experimentally measured sample of time intervals in order to obtain a satisfactory uncertainty of the statistical parameters, the exposure time Δ, for which the number of counts is counted, must be in a certain range from Δmin to Δmax, which depend on the mean interval value.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127800">
<title>Радон в подреакторном помещении 012/7 объекта "Укрытие"</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127800</link>
<description>Радон в подреакторном помещении 012/7 объекта "Укрытие"
Огородников, Б.И.; Хан, В.Е.
С помощью сейсмической радоновой станции СРС-05 в помещении 012/7 объекта «Укрытие» выполнено 12 сеансов наблюдений продолжительностью от 2 до 50 ч. Установлено, что при средней концентрации радона 80 Бк/м³ максимальные значения достигали 400 –500 Бк/м³. Параллельные пробоотборы в системе «Байпас» показали, что в воздушном потоке, выбрасываемом в свободную атмосферу из объекта «Укрытие», концентрация радона в 4 – 5 раз ниже, чем в помещении 012/7. Обнаружено, что в течение 2 – 3 сут динамика концентраций радона и торона может существенно различаться. Следовательно, в подреакторных помещениях имеются несколько источников эманирования радиоактивных газов, в частности бетонные конструкции, содержащие разное количество и соотношение ²²⁶Ra и ²³²Th. Разность температур внутри помещения 012/7 и во внешней среде не влияет на концентрацию радона в помещении. Содержание радона зависит от ветра в окрестностях объекта «Укрытие». Наиболее высокие концентрации были зарегистрированы, когда средняя скорость ветра достигала 4 м/с, а максимальные порывы превышали 9 – 10 м/с. В результате вдыхания радона, торона и их дочерних продуктов облучение персонала в помещении 012/7 может составлять до 10 % от предела эффективной дозы.; За допомогою сейсмічної радонової станції СРС-05 у приміщенні 012/7 об'єкта «Укриття» виконано 12 сеансів спостережень тривалістю від 2 до 50 год. Установлено, що при середній концентрації радону 80 Бк/м³ максимальні значення досягали 400 - 500 Бк/м³. Паралельні пробовідбори у системі «Байпас» показали, що в повітряному потоці, що викидається в атмосферу з об'єкта «Укриття», концентрація радону в 4 - 5 разів нижче, ніж у приміщенні 012/7. Виявлено, що протягом 2 – 3 діб динаміка концентрацій радону і торону може мати відчутні відмінності. У підреакторних приміщеннях є кілька джерел еманації радіоактивних газів, зокрема бетонні конструкції, що містять різну кількість і співвідношення ²²⁶Ra і ²³²Th. Різниця температури всередині приміщення 012/7 і в зовнішньому середовищі не впливає на концентрацію радону у приміщенні. Вміст радону залежить від вітру зовні об'єкта «Укриття». Найбільш високі концентрації були, коли середня швидкість вітру досягала 4 м/с, а максимальні пориви перевищували 9 – 10 м/с. Унаслідок вдихання радону, торону та їхніх дочірніх продуктів опромінення персоналу у приміщенні 012/7 може становити до 10 % від ліміту ефективної  дози.; Survey sessions were made with using seismic radon station SRS-05 in «Ukryttya» object room 012/7, which lasted from 2 to 50 hours. It was stated that under average radon concentration being 80 Bq/m³, maximum values reached 400 – 500 Bq/m³. Parallel samplings in “Bypass” system have demonstrated that radon concentration in airflow being released into free atmosphere from «Ukryttya» object is in 4 – 5 fold lower than that in the room 012/7. It was established that during 2 – 3 days the dynamics of radon and thoron concentrations can essentially differ. Therefore, there are several sources in sub-reactor rooms for emanating radioactive gases, in particular, concrete structures containing diverse amount and ratio of ²²⁶Ra and ²³²Th. Temperature difference inside the room 012/7 and in outer environment does not influence radon concentration in this room. Radon content depends on wind within the «Ukryttya» object environs. The highest concentrations were registered when average wind velocity reached 4 m/s, and maximum gusts exceeded 9 – 10 m/s. As result of inhalation of radon, thoron and their daughter products, personnel exposure in room 012/7 can make up to 10 % of effective dose limit.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
