19.Радиоэкологическая обстановка в рб
26 апреля 1986 года произошла крупномасштабная авария на Чернобыльской АЭС. Ей созвучна другая крупномасштабная авария, происшедшая также на территории нашей страны: это ядерная авария на Южном Урале в сентябре 1957 года на производстве "Маяк" (вблизи г. Кыштым Челябинской области), о ней населению нашей страны стало известно лишь в 1991 году. Во внешнюю среду было выброшено 120 млн Ки (120 МКи) активности. Она относится к числу наиболее тяжелых; в результате аварии образовался радиоактивный след, получивший название Восточно-Уральского. Вдоль "следа" население было эвакуировано; на данной территории повысился уровень смертности, возросло число раковых заболеваний, рождаются дети-уроды (Вести. 1992. 7 июня).
К числу крупнейших радиационных аварий относятся аварии в Уиндскейле (Великобритания) в 1957 году и на АЭС в Тримайл-Айленд (США) в 1979 году.
Помимо радиоактивных выпадений вблизи ЧАЭС были сформированы крупные пятна на территории Беларуси, Украины, западных областей Российской Федерации.
Имеются пятна загрязнений в Краснодарском крае, в районе Сухуми, Прибалтике. Пострадали также 10 европейских стран (Швеция, Финляндия, Польша, ФРГ, Швейцария, Италия и др.). .
Суммарный выброс продуктов деления (без радиоактивных благородных газов ксенона, криптона) составил около 50 МКи (1,851018 Бк), что соответствует примерно 3,5 % общего количества радионуклидов в реакторе на момент аварии. К 6 мая 1986 года выброс радиоактивных веществ практически завершился.
Наиболее пострадавшей республикой является Беларусь, на ее территории выпало 80 % РВ. 18,4 % (почти 1/5~часть) территории республики загрязнены РВ (1 613,4 тыс. га).
26 апреля радиационный фон в г. Минске превышал естественный в 9000 раз, в г. Гомеле — в 120 000 раз. В Минске 28 апреля радиационный фон соответствовал 500 мкР/ч (данные Белгидромета), естественный радиационный фон Республики Беларусь — 0,01—0,02 мР/ч (или 10—20 мкР/ч).
В Гомельской области один чистый район — Октябрьский. В Витебской — один грязный — Толочинский.
В Минской области загрязнены 12 районов: Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Логойский, Молодечненский, Солигорский с уровнем загрязнения 1—5 Ки/км2 и др. В Воложинском и Солигорском районах имеются населенные пункты с плотностью загрязнения 5—15 Ки/км2.
Радиоактивная загрязненность разных районов в результате аварии в Чернобыле оказалась очень неравномерной. Пятна радиоактивности образовались не только вокруг АЭС, но и на очень больших расстояниях от нее, причем иногда удаленные территории загрязнены сильнее, чем ближние. Это объясняется тем, что, во-первых, истечение радиоактивной струи из разрушенного реактора было длительным, во-вторых, с изменением направления ветра менялось и направление радиоактивного облака, в-третьих, происходило неравномерное очищение атмосферы от радиоактивных изотопов. Самые легкие частицы поднимались очень высоко, осаждались медленно, успев несколько раз обогнуть земной шар и за время от нескольких месяцев до года распространились по всему северному полушарию. Более тяжелые аэрозоли расположились в приземном воздухе, откуда за дни или недели опустились на земную поверхность.
Дождь очень эффективно вымывает радионуклиды из атмосферы, но в ту теплую весну дождей было мало; там, где они прошли, образовались радиоактивные пятна.
Осаждение радиоактивных частиц можно вызвать и искусственно, с помощью метеорологических снарядов или авиации, чтобы предотвратить бесконтрольное распространение и не допустить загрязнения крупных промышленных центров. Такая операция также осуществлялась.
В первое время после аварии основной вклад в суммарную радиоактивность вносили короткоживущие изотопы — йод-131, стронций-89, теллур-132, инертные газы ксенон и криптон и другие, но наибольшую опасность представляют цезий-137 и 134, стронций-90, плутониевые радионуклиды, входящие в состав "горячих" частиц. "Горячие", или топливные, частицы — это крупные (десятки и более микрон) с исключительно высокой радиоактивностью частички ядерного топлива, выброшенные взрывом. Помимо плутония и урана в них содержится и осколочная радиоактивность. "Горячие" частицы выпали, в основном, в южной части Гомельской области недалеко от АЭС, но в небольшом количестве обнаружены и в других местах.
Плутония-241 с периодом полураспада 14,64 года было в 100 раз больше, чем более опасного плутония-239. За 6 лет треть плутония-241 распалась, и образовалось аналогичное количество атомов америция-241. Еще через б лет его будет столько же. И там, где люди жили на относительно безопасной территории, они попадают под действие америция, то есть речь идет о качественном преобразовании, смещении загрязнений, а дальше — о новой волне переселений; переделке карт радиационной загрязненности америцием. Америций более подвижен, чем плутоний. В массовом масштабе переход плутония в америций начнется лет через 7—8, т.е. на территории, загрязненной плутонием-241, будет ровно столько же америция-241.
Созданы карты радиационной обстановки на территории Республики Беларусь по цезию-137, стронцию-90, плутонию-239, которые отражают ситуацию по различным периодам времени и публикуются в периодической печати.
Загрязнение территорий Республики Беларусь цезием-137 следующее:
1—5 Ки/км2 (29,92 тыс.км2),
5—15 Ки/км2(10,17 тыс.км2),
15—40 Ки/км2 (4,21 тыс.км2),
более 40 Ки/км2 (2,15 тыс.км2).
Весьма летучий цезий распространен практически по всей территории республики. Цезий-137 — основной радионуклид, формирующий аварийное пятно загрязнений, простирающееся на севере Гомельской области и на юге Могилевской.
Наибольшая концентрация стронция-90 отмечена в 30-километровой зоне и вокруг нее. Ситуация по стронцию-90 представлена на карте с плотностями загрязнения:
1—2 Ки/км2,
1—3 Ки/км2,
более 3 Ки/км2.
Больше всего его выпало на юге Гомельской области (Хойникский, Брагинский, Наровлянский районы). Участки с плотностью загрязнения 3 Ки/км2 и более находятся в зоне отселения. Небольшие локальные пятна такой же плотности обнаружены около деревень Слабожанка, Гречихина, Дворище, Рудное, Стреличево Хойникского района.
Участки загрязнения 2 Ки/км2 совпадают с участками цезия-137 с загрязнением 15 Ки/км2, т.е. с зонами жесткого контроля.
В Могилевской области плотность загрязнения стронцием-90 не превышает 2 Ки/км2. Максимальные величины обнаружены в д. Углы Костюковичского, д. Высокий Борок Краснопольского районов.
В соответствии с удельным весом в составе выбросов биологически наиболее значимых радионуклидов, в развитии аварийной радиационной обстановки можно выделить два основных периода: "йодной опасности" продолжительностью до 1,5—2 месяцев, и "цезиевый", который будет длиться многие годы.
В "йодном периоде" кроме внешнего облучения (формировалось до 45 % дозы за первый год) основные проблемы были связаны с молоком — главным "поставщиком" радиойода внутрь организма и листовыми овощами.
Известно, что по прошествии 10 периодов полураспада иода его активность снижается на 3 порядка (в 1000 раз), поэтому к концу июня 1986 года период "йодной опасности" практически закончился, и на первый план выдвинулась "цезиевая проблема".
"Цезиевый период" будет продолжаться долгие годы, и это является одной из причин тревоги населения. Основными "поставщиками" цезия в организм человека являются молоко, хлеб, овощи.
Итак, основное значение при чернобыльском радиоактивном выбросе имели и имеют в настоящее время радионуклиды йода-131, цезия-137, стронция -90, плутония-239.
С воздухом в организм человека поступает едва ли больше 1% всей радиоактивности, примерно 5 % попадает с водой, но основная опасность — это радионуклиды в пище (94 %).
Отличительной особенностью грибов как биологических объектов является наличие всасывающей поверхности грибницы, или мицелия, представляющей собой плотное сплетение нитей в верхнем (4—5 см) слое почвы, распространяющихся на расстояние до 10 м и более, активно поглощающих элементы минерального питания.
Для каждого вида грибов характерен свой коэффициент накопления радионуклидов из почвы. Он равен отношению удельной активности грибов к удельной активности почвы из слоя поглощения.
При приготовлении грибов их следует тщательно промыть, очистить от почвенных частиц, отварить в соленой воде и первый отвар не использовать. При кипячении в подсоленную воду лучше добавить немного столового уксуса или лимонной кислоты, чтобы в первый отвар из тела гриба вышло больше радионуклидов.
Содержание стронция и цезия в повышенных количествах отмечается также в шпинате, укропе, петрушке, щавеле, но удельный вес этих растений в пищевом рационе незначителен. Фрукты, как правило, имеют невысокую радиоактивность. Это не относится к семечкам и косточкам.
По количеству цезия-137 растения можно расположить в следующем убывающем порядке: пшеница — ячмень — горох — гречиха — овес — фасоль — картофель — морковь — свекла — бобы. Салат и вегетативные части растений накапливают в 5—50 раз больше нуклидов, чем зерно и корнеплоды. У одних растений наиболее ценные их части накапливают большое количество нуклидов (огурцы, морковь, помидоры), у других — небольшое (лук, капуста, свекла).
Разные виды животных также не в одинаковой степени накапливают радиоизотопы. Концентрация РВ в мясе зависит от степени загрязненности пастбищ. В 1986 году мясо северных оленей, питающихся ягелем (лишайник), оказалось в десятки раз более "грязным", чем мясо коров в пораженных районах. Меньше стронция и цезия отмечается в свинине. Стронций накапливается в костях, откуда он практически не выводится, сохраняясь до полного распада. Повышена радиоактивность печени животных, выполняющей роль фильтра перерабатываемых веществ.
В озерах, реках тоже существуют организмы-концентраторы, например, моллюски, ракообразные, некоторые водоросли.
В организм рыб радионуклиды поступают через жабры и с пищей, они попадают в печень и другие внутренние органы. Большое количество РВ накапливается в икре.
- 1.Система безопасности в рб (структура и функции)
- 1) Комиссия совета министров по чс
- 2.Классификации чс
- 4.Мониторинг, прогнозирование. Экономическая оценка чс.
- 5.Какие вещества относятся к сдяв и их краткая характеристика.
- Кислота серная
- Кислота соляная
- Кислота азотная
- Сероводород
- Пестициды
- 6,20. Способы и правила выживания человека в чс. Правила поведения человека.
- 7,10Радиоактивность и виды радиоактивных превращений
- 8. Основные свойства ионизирующих излучений
- 9.Основные дозиметрические величины и единицы их измерения
- 13.Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений.
- 14.Виды радиационного контроля рб, классификация приборов радиационного контроля.
- 15. Основные принципы защиты населения в чс.
- 17. Краткая характеристика радионуклидов
- 19.Радиоэкологическая обстановка в рб
- 22.Причины аварии на чаэс, ее последствия для рб
- 23.Ликвидация последствий аварии на чаэс в рб
- 24. Нормативные документы по радиационной безопасности и основные положения этих документов.
- 26.Особенности проживания и питания людей на загрязненных территориях.
- 27.Действие на организм человека высоких доз радиации.
- 28.Действие на организм человека малых доз радиации.
- 29. Основные способы защиты населения в чс.
- 31. Влияние на психику человека поражающих факторов чс.
- 2. Химическое оружие. Правила поведения и действия населения в очаге химического поражения
- 3. Биологическое (бактериологическое) оружие. Правила поведения и действия населения в очаге бактериологического поражения
- 33. Что понимается под устойчивостью функционирования объектов (систем) в чс. Факторы, определяющие устойчивость.
- 34. Организация и методика исследования устойчивости функционирования объектов народного хозяйства.
- 35. Дезактивация
- 36. Дегазация
- 37. Дезинфекция.
- 38. Сущность частичной санитарной обработки.
- Порядок проведения частичной санитарной обработки
- Полная санитарная обработка
- 39. Ушибы
- 40. Кровотечение
- 41.Переломы
- 42. Ожоги
- 43. Отморожения
- 45. Профилактика вич-инфекции спиДа.
- 46. Наркомания и токсикомания. Профилактика.
- 47.Характеристика реактора типа рбмк, принцип работы.
- 2. Газовые счётчики.
- 3. Полупроводниковые дозиметрические детекторы.
- 4. Сцинтилляционный метод дозиметрии.
- 5. Калориметрический метод дозиметрии.
- 6. Химическая дозиметрия.
- 7. Фотографический метод дозиметрии.
- 8. Дозиметрия нейтронов.