Проблема радиоактивного загрязнения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2010 в 01:02, Не определен

Описание работы

Проблема радиоактивного загрязнения восстала в 1945 году после взрыва атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки. Испытания ядерного оружия, производимое в атмосферы, вызвали глобальное радиоактивное загрязнение[3]. Радиоактивные загрязнения имеют существенное различие от других. Радиоактивные нуклиды - это ядра нестабильных химических элементов, испускающих заряженные частицы и коротковолновые электромагнитные излучения. Именно эти частицы и излучения, попадая в организм человека, разрушают клетки, вследствие чего могут восстать разные болезни, в том числе и лучевая. При взрыве атомной бомбы возникает очень сильное ионизирующееся излучение, радиоактивные частицы рассеиваются на большие расстояния, заражая почву, водоемы, живые организмы. Многочисленные радиоактивные изотопы имеют долгий период полураспада, оставаясь опасными в течение всего времени своего существования.

Файлы: 1 файл

экология.doc

— 409.50 Кб (Скачать файл)

листьев, цветков и плодов. Это иногда служит, индикаторным, признаком, при

поисках полезных ископаемых. Например, береза и осина в Восточной Сибири

накапливает в своей древесине значительные, содержания  стронция-90, что

приводит  к появлению необычной окраски - неестественно зелёного цвета. Сон-

трава на южном Урале аккумулирует никель поэтому ее около-цветник вместо

фиолетового цвета становится белым, что указывает  на высокие концентрации

ни в  почве. В ареале рассеяния урановых месторождений лепестки иван-чая

вместо  розовых ста белыми и ярко-пурпуровыми, у голубики плоды вместо

темно-синих  становятся белыми и т,д. (Артамонов, 1989).

Радионуклиды,  попадая ,в окружающую среду, часто  рассеиваются и разбавляются

в водах, но они могут различными способами  накапливаться в живых организмах

при движении по пищевым цепям ("биологическое накопление. На рис. 2.1 показан

процесс накопления стронция-90 по пищевым цепям  в небольшом канадском озере

Перч-Лейк, принимающим низкоактивные отходы

    

      
 

                          

     Рис. 2.1 Накопление стронция-90 в трофических цепях небольшого канадского

озера Перч-Лейк. получающего низкоактивные  отходы. Цифры указывают средние

коэффициенты  накопления относительно озерной воды, содержание стронция-90 в

которой принято за 1.

Поскольку содержание радионуклида в виде принимается за 1, то его

концентрация  постепенно возрастает по пищевым цепям. В костях окуня и ондатры

его содержание возрастает в 3000-4000 раз по сравнению  с концентрацией в

воде. Это  имеет существенные негативные последствия  для живых организмов,

включая и человека, и биосферы в целом. Установлено, что коэффициент

накопления  стронция-90 в раковинах моллюсков  днепровских  водохранилищ

относительно  воды достигает 4800 (Францевич и др., 1995). Поэтому при оценке

воздействия радионуклидов на среду необходимо учитывать эффект биологического

накопления  их живыми, организмами и последствия  для есте экосистем. 

     3 Переработка и нейтрализация  радиационных отходов. 

Одна  из наиболее острых экологических проблем  в стране — проблема радиоактивных

отходов. Только на предприятиях Ми России (ПО «Маяк», Сибирский

химический  комбинат, Красноярский горно-химический комбинат) сосредоточены 600

млн. м3 РАО с суммарной активностью 1,5 млрд. Ки. На 29 энергоблоках

АЭС хранится 140 тыс. м3 жидких и 8 тыс. м3 отвержденных

отходов общей активностью 31 тыс. Ки, а также 120 тыс. м3 излучающих

твердых отходов (оборудование, строи мусор). Ни одна АЭС не имеет

полного комплекта уста для подготовки отходов  к захоронению. Поставщиками

РАО являются также Военно-морской флот (ВМФ), атомный ле флот,

судостроительная  промышленность и предпри неядерного цикла. На их долю

приходится 240 тыс. м3 отхо с активностью более 2 млн. Ки.

Одна  из наиболее сложных технологических  стадий ядерного топливного цикла —

переработка отработавшего ядерного топ (ОЯТ) и захоронение РАО. На

предприятиях  Минатома, Минтранса и ВМФ России хранятся 7800 т ОЯТ с общей

активностью 3,9 млрд. Ки. ОЯТ АЭС с реакторами типа РБМК в на время не

перерабатывается, а ОЯТ от реакторов ВВЭР транспортируется в специальное

хранилище с перспективой последующей переработки  на строящемся заводе РТ-2

горно-химического  комбината в г.Железногорске Красноярского  края. Однако

строительство этого завода вызывает протесты общест, поскольку

существующая  технология регенерации ОЯТ связана с образованием большого

количества  жидких РАО разной степени активности. Наибольшие возражения вызывает

решение о возможности приема для временного хранения с це последующей

переработки ОЯТ с зарубежных АЭС.

     1 — места затопления контейнеров  с РАО (всего более 10 тыс. контейнеров); 2 -

места затопления судов или реакторных отсеков с аварийными реакто; 3 -

складирование или захоронение твердых РАО; 4 - места проведе ядерных

испытаний; 5 — район развертывания долгосрочной программы ядерных испытаний  и

размещения  регионального могильника РАО; 6 —  рай неучтенных затоплений

расщепляющихся  материалов; К — место гибели атомных подводных лодок

«Комсомолец»  и «Курск»

Остаются  нерешенными вопросы, связанные  с утилизацией атомных подводных

лодок, обращением с РАО и ОЯТ на объек ВМФ России. К 1994 г. выведены из

эксплуатации 121 атом подводная лодка; для них  строятся пункты временного

хра. Полностью  загружены хранилища ОЯТ Мурманского  морского

пароходства. Тяжелое положение с хранением  РАО сложилось на Тихоокеанском

флоте. В связи с аварийным со спецтанкера  ТНТ-5 в октябре 1993 г.

был произведен сброс жидких РАО в Японское море. После запрещения сброса

отходов в море количество их неуклонно возрастает.

На большей  части территории Российской Федерации  мощ экспозиционной

дозы (МЭД) гамма-излучения на местно соответствует  фоновым значениям и

колеблется  в пределах 10...20 мкР/ч. В результате радиационного обследования

городов и населенных пунктов страны выявлены сотни участков локаль­ног

радиоактивного  загрязнения, характеризующихся МЭД гам-излучения от

десятков  мкР/ч до десятков мР/ч (в отдельных  случаях — Р/ч). На этих участках

находятся утерянные, выбро или произвольно  захороненные источники

ионизирую излучений различного назначения, технологические  отходы

производств и содержащие радионуклиды стройматериалы. Эти загрязнения

повышают  риск для населения получить опасную  дозу облучения в самом

неожиданном месте, в том числе и в соб  доме, когда, например,

строительные  панели становятся мощным источником ионизирующего излучения. 

             4. Радиационная обстановка в Краснодарском  крае.      

     

В 2001 г. радиационная обстановка не претерпела существенных изменений и в

основном  формировалась под действием  естественных Радионуклидов урана-238

(радия-226), тория-232 и продуктов их распада, калия-40, аварийных

радиоактивных выбросов Чернобыльской АЭС 1986 г., Космического излучения и

техногенных источников ионизирующего Излучения (ИИИ).

Сохраняют актуальность проблемы близповерхностных  отложений урансодержащих

песчано-глинистых осадочных пород с содержанием урана от 50 до 200 г/т (на

отдельных участках до 1000 г/т) и чернобыльского радиоактивного загрязнения

территории  края цезием-137 (около 23 кКи) и стронцием-90 (около 7 кКи),

достигающего  на территории Кавказского государственного природного биосферного

заповедника (данные аэрогамма-спектрометрии) и  в отдельных местах г.Сочи

(данные  ЦГСЭН и ООО «Радиационная  медицина») 2,5 Ки/км2 по

цезию-137.

В Краснодарском  крае, по данным краевой инспекции  Госатомнадзора, 87

предприятий используют НИИ. В это число не входят предприятия, имеющие

генерирующие  источники. Из них 58 (в соответствии с Нормами радиационной

безопасности   (НРБ-99))   подлежат   обязательному  лицензированию органами

Госатомнадзора. Остальные 29 имеют источники с удельной или суммарной

активностью менее установленной в НРБ-99 и  не подлежат регламентации. На

конец 2000 г. 47 подлежащих лицензированию предприятий  имели лицензии

Госатомнадзора  на право работы с ИИИ.

Радиационный  контроль предприятий осуществляется инспекторским составом

комитета  в соответствии с утвержденными  планами проверок, а также в  ходе

совместных  проверок с другими контролирующими  и надзорными органами. В 2001

г. проведено 158 проверок (в т.ч. 27 целевых). Выявлено 41 нарушение при

обращении с радиоактивными веществами и ИИИ, наложено 11 штрафов на сумму 31

тыс. руб. Контролировались не только предприятия, имеющие ИИИ, но и

предприятия, на которых могут образовываться, применяться, обрабатываться,

перемещаться  искусственные и техногенные  естественные радионуклиды (порты,

сельскохозяйственные  предприятия, предприятия топливно-энергетического

комплекса, стройиндустрии и т.д.).

Ввоз  грузов из-за границы, на который комитет  давал согласование (доменные

шлаки для дорожного строительства  из Украины), предусматривал обязательное

прохождение радиационного контроля на каждую завозимую  партию.

Для контроля за ввозом и транзитом через территорию края радиоактивных

веществ, отходов и ИИИ на границах с  Ростовской областью и Ставропольским

краем специализированной организацией «Радиационные контроль» установлено 4

поста дозиметрического контроля. Однако в  июле 2001 г., в связи с

распоряжением Министерства внутренних дел России о недопустимости нахождения на контрольных постах милиции и ГИБДД других контролирующих служб, 3 поста (вст.Кущевская, Кавказская и Успенская) были ликвидированы. Силами комитета, ЦГСЭН в Краснодарское крае, специализированной организации «Радиационный контроль» в течение 2001 г. проводился регулярный контроль транзитных грузов,

переваливаемых через порты края. Так, в Новороссийском морском торговом портут было проверено около 10 000 вагонов, 12 000 автомобилей и 3000 автоприцепов с идущим на экспорт металлоломом. 18 вагонов, 1 автомобиль и 3 автоприцепа содержали загрязненный радионуклидами металлолом. Эти транспортные средства были после тщательного дозиметрического обследования отправ в адреса поставщиков.

Информация о работе Проблема радиоактивного загрязнения