Радиация вокруг нас

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 13:15, реферат

Описание работы

Радиоактивность — это природное явление, когда происходит самопроизвольный распад ядер атомов, при котором возникают излучения.

Работа содержит 1 файл

Реферат.docx

— 67.05 Кб (Скачать)

    Основная  идея такова. Помещаем тепловыделяющие  отходы в мерзлоту и отделяем их от пород непроницаемым инженерным барьером. За счет тепловыделения мерзлота вокруг захоронения начинает подтаивать, но через какое-то время, когда тепловыделение снизится (вследствие распада короткоживущих изотопов), породы снова промерзнут. Поэтому достаточно обеспечить непроницаемость  инженерных барьеров на то время, когда  мерзлота будет протаивать; после  промерзания миграция радионуклидов  становится невозможной. В нашей  стране существуют несколько могильников, хотя об их существовании стараются  умолчать. Наиболее крупный расположен в районе Красноярска под Енисеем, где происходит захоронение отходов  большинства российских атомных  электростанций и ядерные отходы ряда европейских государств. При  проведении научно-изыскательских работ  по данному хранилищу результаты оказались положительными, но в последнее  время наблюдение показывают нарушение  экосистемы р. Енисей, что появились  рыбы мутанты, изменилась структура  воды в определенных районах, хотя данные научных экспертиз тщательно  скрываются.

    Кстати, нигде в мире захоронения высокоактивных РАО еще не осуществляется, имеется опыт лишь временного их сохранения. 
 
 

    7. Радиационная обстановка  в Российской Федерации 

    Глобальное  загрязнение окружающей среды техногенными радионуклидами на территории Российской Федерации обусловлено атмосферными ядерными взрывами, проводившимися в 1954–1980 гг. в процессе испытаний ядерного оружия на полигонах планеты. В некоторых  регионах России имело место дополнительное радиоактивное загрязнение объектов окружающей среды: на Европейской территории России (ЕТР) в 1986 г. вследствие радиационной аварии на Чернобыльской АЭС; на Азиатской  территории России (АТР) в 1957 г. вследствие радиационной аварии на ПО “Маяк” (Челябинская  область) и в 1967 г. из-за ветрового  выноса радионуклидов с обнажившихся берегов оз. Карачай, куда сливались  жидкие радиоактивные отходы этого  предприятия. Кроме того, источниками  локального радиоактивного загрязнения  окружающей среды являются некоторые  предприятия ядерно-топливного цикла, такие как Сибирский химический комбинат в Томской области, Горно-химический комбинат (ГХК) в Красноярском крае, ПО “Маяк” в Челябинской области  и некоторые другие.

    Контроль  радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды на территории России осуществляется сетью радиационного  мониторинга Росгидромета. В 2007 г. наблюдения за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения  проводились на 1312 станциях и постах и на 50 пунктах наблюдения в крупных  городах; за радиоактивными атмосферными выпадениями – на 409 станциях (и  дополнительно в 21 пункте – с  месячной экспозицией); за объемной активностью  радионуклидов в приземной атмосфере  – на 49 станциях; за объемной активностью  трития в атмосферных осадках - на 29 пунктах и в водах рек - на 16 постах; за объемной активностью  90Sr в водах рек и озер - на 45 постах и в морях - на 15 станциях.

    Результаты  мониторинга радиоактивного загрязнения  объектов окружающей среды техногенными радионуклидами в 2007 г. на территории России за пределами отдельных районов, загрязненных в результате аварийных  ситуаций, представлены в табл. 5.1. Для  сравнения приведены данные о  загрязнении объектов окружающей среды  в предыдущие годы, начиная с 1998 г.

    Анализ  всей совокупности экспериментальных  данных показал, что в 2007 г. радиационная обстановка на территории Российской Федерации была спокойной и по сравнению с 2006 г. существенно не изменилась. 

    7.1.Радиоактивное загрязнение приземного слоя воздуха

     

    Загрязнение атмосферы техногенными радионуклидами на территории Российской Федерации  в настоящее время в основном обусловлено ветровым подъемом и  переносом радиоактивной пыли с  поверхности почвы, загрязненной в  предыдущие годы в процессе глобального  выведения продуктов испытаний ядерного оружия из стратосферного резервуара. В отдельных районах России на радиоактивное загрязнение приземной атмосферы оказывает влияние ветровой перенос радиоактивных продуктов с загрязненных территорий, появившихся вследствие упомянутых выше радиационных аварий.

    При мониторинге приземной атмосферы  пробы радиоактивных аэрозолей  и их выпадений на подстилающую поверхность  отбирались непрерывно с суточной экспозицией, затем в них определялось содержание суммы бета-активных и отдельных  гамма- и бета-излучающих радионуклидов  техногенного и естественного происхождения. В окрестностях некоторых радиационно  опасных объектов в приземной  атмосфере определялись концентрации альфа-излучающих радионуклидов –  изотопов плутония.

    В период с 1998 по 2007 гг. среднегодовая, взвешенная по территории России, объемная активность суммы долгоживущих бета-активных радионуклидов  в приземной атмосфере имела  слабую тенденцию к уменьшению (табл. 5.1). Средневзвешенные по территории России суточные выпадения суммы бета-активных радионуклидов практически не меняются с 1998 г.

    Таблица 5.1. Радиоактивность объектов окружающей среды на территории России в 1998-2007 гг. 

Радионуклид Единица измерения Среднегодовые по стране Допустимые  уровни
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
  Воздух  
Объемная активность радионуклидов в приземной атмосфере
ДОАНАС., 
Бк/м3.
åb 10-5 Бк/м3 18,2 18,6 17,4 16,8 15,9 15,9 16,1 17,3 16,0 15,1 -
137Cs 10-7 Бк/м3 3,9 3,4 3,9 3,7 4,9 4,1 2,8 2,9 2,6 2,8 27
90Sr 10-7 Бк/м3 1,40 1,20 1,20 1,33 1,19 1,36 1,19 0,87 0,90 0,911 2,7
239,240Pu (Обнинск) 10-9 Бк/м3 9,3 10,0 8,7 5,8 7,9 10,6 8,0 4,0 4,3 5,4 2,5×10-3
  Радиоактивные атмосферные выпадения  
åb Бк/м2×сут 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 -
137Cs Бк/м2×год 0,63 0,46 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 -
3H кБк/ м2×год 2,09 1,56 1,24 1,72 1,37 1,46 1,26 1,39 1,40 1,42 -
  Объемная  активность радионуклидов в атмосферных  осадках  
3H Бк/л 4,0 3,4 2,3 3,2 2,8 2,5 2,4 2,8 2,8 2,4 -
  Вода 
Объемная активность радионуклидов в речной воде
УВ, 
Бк/л
90Sr* мБк/л 7,4 6,2 5,9 6,1 4,8 5,5 6,2 5,7 (6,4) 5,3 (6,7) 5,1(5,3)1 5
3H Бк/л 2,0-7,6 1,7-6,3 1,7-3,7 2,3-4,1 2,0-3,3 1,8-3,6 1,8–3,0 1,8–3,5 1,9–3,5 1,9–3,8 7700
  Объемная  активность радионуклидов в морской  воде
90Sr мБк/л 1,8-28,0 1,6-18,7 1,7-16,0 1,9-13,0 2,0–17,0 2,1-3,6 1,8–10,7 1,7–12,2 1,5–6,0 1,0–3,6 -
 

    Примечание: ДОАНАС.  - допустимая объемная активность радионуклида в воздухе для населения  по НРБ-99,

    УВ - уровень вмешательства для населения ( допустимая объемная активность питьевой воды) по НРБ-99,

    90Sr** - в скобках дано осреднение с учетом проб, отобранных в 2005–2007 гг. в водах рек Кама, Вишера, Колва, 

    Однако, в отдельные дни 2007 г. наблюдалось повышенное содержание долгоживущих бета-активных радионуклидов в приземной атмосфере. По данным оперативного мониторинга радиоактивного загрязнения атмосферы, в 2007 г. зарегистрировано 111 таких случаев (в 2005 г. - 228, 2006 г. - 123 случая): 40 случаев десятикратного и более превышения выпадений суммы бета-активных радионуклидов над фоновыми уровнями и 71 случай пятикратного и более превышения объемных активностей суммы бета-активных радионуклидов в приземной атмосфере над фоновыми уровнями. Наиболее высокие значения среднесуточной объемной активности суммы бета-активных радионуклидов отмечались в п.г.т. Новогорный (ПО “Маяк”) – 138·10–5 Бк/м3, в г. Курск (Курская АЭС) – 144·10–5 Бк/м3, в п.г.т. В. Дуброво (Белоярская АЭС) – 189·10-5 Бк/м3 и в г. Иркутск (Иркутский СК “Радон”, АЭХК) – 333·10–5 Бк/м3. Здесь и далее в скобках указаны радиационно опасные объекты, в 100-километровых зонах которых расположены указанные населенные пункты. Во всех случаях повышенное загрязнение наблюдалось не более одних суток, в большинстве проб были обнаружены только продукты распада радия и тория. Наибольшие суточные выпадения суммы бета-активных радионуклидов наблюдались в пос. Морки Республики Марий Эл, в г. Ижевск Удмуртской Республики и в г. Балашов Саратовской области – 31,6; 28 и 26 Бк/м2·сут соответственно.

    За  пределами отдельных территорий, загрязненных в результате упомянутых выше аварийных ситуаций, среднегодовая  взвешенная по территории России объемная активность 137Cs в воздухе в 2007 г. составляла 2,8×10–7 Бк/м3 (см. табл. 5.1). За последние 10 лет объемная активность 137Cs на территории России уменьшилась в 1,4 раза, в основном за счет уменьшения удельной активности 137Cs в верхнем пылящем слое из-за радиоактивного распада. Повышенные по сравнению с фоновыми среднемесячные объемные активности 137Cs в 2007 г. наблюдались в Нововоронеже (Нововоронежская АЭС) в июне – 111×10–7 Бк/м3, августе – 207×10–7 Бк/м3, сентябре – 122×10–7 Бк/м3 и в Обнинске (ГНЦ РФ ФЭИ, ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова) в мае – 90×10–7 Бк/м3. Повышенные в 5 и 8 раз по сравнению с фоновыми среднегодовые объемные активности 137Cs наблюдались в окрестностях тех же радиационно опасных объектов: в Обнинске и Нововоронеже – 15,1×10–7  и 22,2×10–7 Бк/м3,соответственно.Однако измеренные в этих населенных пунктах объемные активности 137Cs были на семь порядков ниже допустимой объемной активности 137Cs в воздухе для населения (ДОАНАС.) по НРБ-99.

    Средневзвешенная  по территории России объемная активность 90Sr в приземном слое воздуха за три квартала 2007 г. составила 0,90×10–7 Бк/м3, уменьшившись с 1998 г. в 1,5 раза. Повышенные по сравнению с фоновыми среднеквартальные объемные активности этого радионуклида в 2007 г. наблюдались: в первом квартале в Архангельске (ПО “Севмашпредприятие”) – 4,1×10–7 Бк/м3; во втором в Обнинске (ГНЦ РФ ФЭИ, ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова) - 5,6×10–7 Бк/м3; во втором и третьем кварталах в п.г.т. В. Дуброво (Белоярская АЭС) – 7,8×10–7 и 4,6×10–7 Бк/м3 и в Нововоронеже (Нововоронежская АЭС) - 5,4×10–7 и 15,7×10–7 Бк/м3. Приведенные значения превышали средневзвешенную по территории России объемную активность 90Sr в 5–17 раз, однако, даже самое высокое значение было более чем на шесть порядков ниже допустимой объемной активности 90Sr в воздухе для населения (ДОАНАС.=2,7 Бк/м3) по НРБ-99.

    Объемная  активность изотопов плутония 239,240Pu в приземной атмосфере, ежемесячно измерявшаяся в г. Обнинске, в 2007 г. изменялась от 1,3×10–9 до 31×10–9 Бк/м3 (самое высокое значение наблюдалось в мае). Среднегодовая объемная активность этого изотопа в воздухе Обнинска в 2007 г. составляла 5,4×10–9 Бк/м3, что примерно в 1,2 раза больше среднегодового значения 2006 г. и на шесть порядков ниже допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе для населения по НРБ-99. Среднегодовая объемная активность 239,240Pu в приземном слое воздуха в г. Курск в 2007 г. (по измерениям объединенных за квартал проб) незначительно уменьшилась по сравнению с 2006 г. и составляла 1,5×10–9 Бк/м3.

    Выпадения 137Cs из атмосферы, средневзвешенные по территории России, с 2000 г. остаются примерно на одном уровне и составляют <0,4 Бк/м2×год. На большей части ЕТР и АТР выпадения 137Cs в 2007 г. были ниже предела обнаружения, за исключением территории, обслуживаемой Уральским УГМС (Пермский край, Курганская, Свердловская и Челябинская области), где выпадения составили 1,1 Бк/м2·год.

    Выпадения 90Sr глобального происхождения на территории России за пределами загрязненных зон были ниже предела обнаружения (<0,3 Бк/м2×год).

    Среднемесячное  содержание трития (3Н) в атмосферных осадках и месячные выпадения из атмосферы с осадками в 2007 г. изменялись в диапазоне (1,6-3,6) Бк/л и (51-226) Бк/м2×месяц соответственно. Среднегодовое содержание трития в осадках и годовые выпадения трития с осадками (см. табл. 5.1) в 2007 г. не превышали уровней предыдущих лет и составляли 2,4 Бк/л и 1,42 кБк/м2×год соответственно.

    Основным  дозообразующим радионуклидом на загрязненных в результате чернобыльской аварии территориях европейской части  России является 137Cs. Среднемесячные объемные активности 137Cs в ближайшем к загрязненной зоне г. Брянск изменялись в пределах от 6 до 26×10–7 Бк/м3 при среднегодовом значении 12,7×10–7Бк/м3, что примерно в 4,5 раза выше фонового уровня для территорий, расположенных вне загрязненных зон, и на семь порядков ниже ДОАНАС. по НРБ-99. Объемная активность и выпадения 90Sr и суммы бета-активных радионуклидов на этих территориях в 2007 г. не превышали средних значений, характерных для незагрязненной территории России. Средние выпадения 137Cs в загрязненной зоне более чем в 8 раз превышали средние для всей территории России и составляли 1,65 Бк/м2×год. В отдельных населенных пунктах выпадения 137Cs были намного выше. Максимальные выпадения 137Cs в 2007 г. наблюдались в пос. Красная Гора Брянской области - 17,8 Бк/м2×год, что соответствует уровню 2006 г. (2006 г. - 17,8 Бк/м2×год, 2005 г. - 15,6 Бк/м2×год, 2004 г. - 16,4 Бк/м2×год).

    Повышенное  содержание техногенных радионуклидов  в приземном слое воздуха наблюдалось  и в районах, расположенных в 100-километровой зоне вокруг ПО “Маяк” на Южном Урале. Максимальная среднемесячная объемная активность 137Cs (358×10–7 ×10–7 Бк/м3) уменьшилась по сравнению с 2006 г. в 2,3 раза и была в 38 раз выше среднего по Российской Федерации, но на шесть порядков ниже допустимой объемной активности 137Cs в воздухе для населения (ДОАНАС.) по НРБ-99. Среднегодовая объемная активность 90Sr в приземном слое атмосферы в п.г.т. Новогорный в 2007 г. уменьшилась в 1,7 раза по сравнению с 2006 г. и составляла 60,7×10–7 Бк/м3, что примерно в 67 раз выше среднего по Российской Федерации, но на пять порядков ниже ДОАНАС. по НРБ-99. Наибольшая среднемесячная объемная активность 90Sr зарегистрирована в п.г.т. Новогорный в феврале, когда она составляла 130×10-7 Бк/м3. Бк/м3) отмечена в августе 2007 г. в п.г.т. Новогорный, расположенном в непосредственной близости к ПО “Маяк”. Среднегодовая объемная активность 137Cs в воздухе в Новогорном (106

    С увеличением расстояния от ПО “Маяк” объемные активности 137Сs и 90Sr уменьшаются. Среднегодовые объемные активности 137Сs и 90Sr в приземной атмосфере в поселках Аргаяш, Бродокалмак и Кыштым в 2007 г. составляли 8,1×10–7; 9,1ּ10-7; 8,0ּ10–7 Бк/м3 для 137Сs и 6,1×10–7; 9,4×10–7; 15,8×10–7 Бк/м3 для 90Sr соответственно.

    Среднегодовые объемные активности изотопов плутония 239,240Pu и 238Pu в приземном слое атмосферы в п.г.т. Новогорный в 2007 г. уменьшились примерно в 1,7 и 3 раза по сравнению с 2006 г. и составляли 8,9×10–8 и 8,5ּ10–8 Бк/м3 соответственно. Здесь среднегодовая объемная активность 239,240Pu в 60 раз превышает значение, отмеченное в Курске, однако, наблюдаемые объемные активности изотопов плутония на четыре порядка ниже ДОАНАС. для 239,240Pu (2,5×10–3 Бк/м3) и ДОАНАС. для 238Pu (2,7×10–3 Бк/м3) по НРБ-99. Среднегодовое содержание трития в осадках в 2007 г. в Новогорном было в 1,3 раза выше, чем в 2006 г., и составляло 71,4 Бк/л, что в 24 раза выше фонового уровня для данного региона и в 29 раз выше среднего значения по территории Российской Федерации (см. табл. 5.1).

Информация о работе Радиация вокруг нас