4.1 Космические лучи
Нет такого места на Земле, куда бы не падал этот невидимый космический душ. Но одни участки земной поверхности более подвержены его действию, чем другие. Северный и Южный полюсы получают больше радиации, чем экваториальные области, из-за наличия у Земли магнитного поля, отклоняющего заряженные частицы (из которых в основном и состоят космические лучи). Существеннее, однако, то, что уровень облучения растет с высотой, поскольку при этом над нами остается все меньше воздуха.
Следы ядер первичных
космических лучей в ядерной фотоэмульсии показано на (рис 4.1)
(рис 4.1)
4.2 Земная радиация
Основные радиоактивные изотопы, встречающиеся в горных породах Земли, - это калий-40, рубидий-87 и члены двух радиоактивных семейств, берущих начало соответственно от урана-238 и тория-232-долгоживущих изотопов, включившихся в состав Земли с самого ее рождения.
Разумеется, уровни земной радиации неодинаковы для разных мест земного шара и зависят от концентрации радионуклидов в том или ином участке земной коры. В местах проживания основной массы населения они примерно одного порядка. Так, согласно исследованиям, проведенным во Франции, ФРГ, Италии, Японии и США, примерно 95% населения этих стран живет в местах, где мощность дозы облучения в среднем составляет от 0,3 до 0,6 миллизиверта (тысячных зиверта) в год. Но некоторые группы населения получают значительно большие дозы облучения: около 3% получает в среднем 1 миллизиверт в год, а около 1,5% -более 1,4 миллизиверта в год. Есть, однако, такие места, где уровни земной радиации намного выше. Неподалеку от города Посус-ди-Кал-дас в Бразилии, расположенного в 200 км к северу от Сан-Паулу, есть небольшая возвышенность. Как оказалось, здесь уровень радиации в 800 раз превосходит средний и достигает 250 миллизивертов в год. По каким-то причинам возвышенность оказалась необитаемой. Однако лишь чуть меньшие уровни радиации были зарегистрированы на морском курорте, расположенном в 600 км к востоку от этой возвышенности.
Гуарапари - небольшой город с населением 12000 человек-каждое лето становится местом отдыха примерно 30000 курортников. На отдельных участках его пляжей зарегистрирован уровень радиации 175 миллизивертов в год. Радиация на улицах города оказалась намного ниже - от 8 до 15 миллизивертов в год, - но все же значительно превышала средний уровень. Сходная ситуация наблюдается в рыбацкой деревушке Меаипе, расположенной в 50 км к югу от Гуарапари. Оба населенных пункта стоят на песках, богатых торием.
В другой части света, на юго-западе Индии, 70000 человек живут на узкой прибрежной полосе длиной 55 км, вдоль которой также тянутся пески, богатые торием. Исследования, охватившие 8513 человек из числа проживающих на этой территории, показали, что данная группа лиц получает в среднем 3,8 миллизиверта в год на человека. Из них более 500 человек получают свыше 8,7 миллизиверта в год. Около шестидесяти получают годовую дозу, превышающую 17 миллизивертов, что в 50 раз больше средней годовой дозы внешнего облучения от земных источников радиации.
Эти территории в Бразилии и Индии являются наиболее хорошо изученными "горячими точками" нашей планеты. Но в Иране, например в районе городка Рам-сер, где бьют ключи, богатые радием, были зарегистрированы уровни радиации до 400 миллизивертов в год. Известны и другие места на земном шаре с высоким уровнем радиации, например во Франции, Нигерии, на Мадагаскаре.
По подсчетам НКДАР ООН средняя
эффективная эквивалентная доза внешнего облучения, которую человек получает за
год от земных источников естественной радиации, составляет примерно 350
микрозивертов, т.е. чуть больше средней индивидуальной дозы облучения из-за
радиационного фона, создаваемого космическими лучами на уровне моря [9].
4.3 Внутреннее облучение
В среднем примерно 2/3 эффективной эквивалентной дозы облучения, которую человек получает от естественных источников радиации, поступает от радиоактивных веществ, попавших в организм с пищей, водой и воздухом.
Совсем небольшая часть этой дозы приходится на радиоактивные изотопы типа углерода-14 и трития, которые образуются под воздействием космической радиации. Все остальное поступает от источников земного происхождения. В среднем человек получает около 180 микрозивертов в год за счет калия-40, который усваивается организмом вместе с нерадиоактивными изотопами калия, необходимыми для жизнедеятельности организма. Однако значительно большую дозу внутреннего облучения человек получает от нуклидов радиоактивного ряда урана-238 и в меньшей степени от радионуклидов ряда тория-232.
Некоторые из них, например нуклиды. свинца-210 и полония-210, поступают в организм с пищей. Они концентрируются в рыбе и моллюсках, поэтому люди, потребляющие много рыбы и других даров моря, могут получить относительно высокие дозы облучения.
Прежде чем попасть в организм человека, радиоактивные вещества, как и в рассмотренных выше случаях, проходят по сложным маршрутам в окружающей среде, и это приходится учитывать при оценке доз облучения, полученных от какого-либо источника.
.4 Радон
Лишь недавно ученые поняли, что наиболее весомым из всех естественных источников радиации является невидимый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ (в 7,5 раза тяжелее воздуха) радон. Согласно текущей оценке НКДАР ООН, радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада ответствен примерно за 3/4 годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой населением от земных источников радиации, и примерно за половину этой дозы от всех естественных источников радиации. Большую часть этой дозы человек получает от радионуклидов, попадающих в его организм вместе с вдыхаемым воздухом, особенно в непроветриваемых помещениях.
В природе радон встречается в двух основных формах: в виде радона-222, члена радиоактивного ряда, образуемого продуктами распада урана-238, и в виде радона-220, члена радиоактивного ряда тория-232. По-видимому, радон-222 примерно в 20 раз важнее, чем радон-220 (имеется в виду вклад в суммарную дозу облучения), однако для удобства оба изотопа в дальнейшем будут рассматриваться вместе и называться просто радоном. Вообще говоря, большая часть облучения исходит от дочерних продуктов распада радона, а не от самого радона.
Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация в наружном воздухе существенно различается для разных точек земного шара. Как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, но основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении. В зонах с умеренным климатом концентрация радона в закрытых помещениях в среднем примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. Для тропических стран подобные измерения не проводились; можно, однако, предположить, что, поскольку климат там гораздо теплее и жилые помещения намного более открытые, концентрация радона внутри их ненамного отличается от его концентрации в наружном воздухе.
Радон концентрируется в воздухе внутри помещений лишь тогда, когда они в достаточной мере изолированы от внешней среды. Поступая внутрь помещения тем или иным путем (просачиваясь через фундамент и пол из грунта или, реже, высвобождаясь из материалов, использованных в конструкции дома), радон накапливается в нем. В результате в помещении могут возникать довольно высокие уровни радиации, особенно если дом стоит на грунте с относительно повышенным содержанием радионуклидов или если при его постройке использовали материалы с повышенной радиоактивностью Герметизация помещений с целью утепления только усугубляет дело, поскольку при этом еще более затрудняется выход радиоактивного газа из помещения.
Очень высокие концентрации радона
регистрируют последнее время все чаще. В конце 70-х годов строения, внутри
которых концентрация радона в 5000 раз превышала среднюю его концентрацию в
наружном воздухе, были обнаружены в Швеции и Финляндии. В 1982 году, ко времени
выхода последнего доклада НКДАР, строения с уровнями радиации, в 500 раз
превышающими типичные значения в наружном воздухе, были выявлены в
Великобритании и США, а с тех пор в обеих странах были обнаружены жилища с
концентрацией радона, примерно равной его максимальной концентрации в жилых
домах в скандинавских странах. При дальнейших обследованиях такого рода
выявляется все больше домов с очень высокой концентрацией радона (рис 3.7).[7, c 25]
4.5 Источники,
созданные человеком
За последние несколько десятилетий человек создал несколько сотен искусственных радионуклидов и научился использовать энергию атома в самых разных целях: в медицине и для создания атомного оружия, для производства энергии и обнаружения пожаров, для изготовления светящихся циферблатов часов и поиска полезных ископаемых. Все это приводит к увеличению дозы облучения, как отдельных людей, так и населения Земли в целом.
Индивидуальные дозы, получаемые разными людьми от искусственных источников радиации, сильно различаются. В большинстве случаев эти дозы весьма невелики, но иногда облучение за счет техногенных источников оказывается во много тысяч раз интенсивнее, чем за счет естественных.
Как правило, для техногенных источников радиации упомянутая вариабельность выражена гораздо сильнее, чем для естественных. Кроме того, порождаемое ими излучение обычно легче контролировать, хотя облучение, связанное с радиоактивными осадками от ядерных взрывов, почти так же невозможно контролировать, как и облучение, обусловленное космическими лучами или земными источниками.
Источники, использующиеся в медицине
В настоящее время основной вклад в дозу, получаемую человеком от техногенных источников радиации, вносят медицинские процедуры и методы лечения, связанные с применением радиоактивности. Во многих странах этот источник ответствен практически за всю дозу, получаемую от техногенных источников радиации.
Радиация используется в медицине как в диагностических целях, так и для лечения. Одним из самых распространенных медицинских приборов является рентгеновский аппарат. Получают все более широкое распространение и новые сложные диагностические методы, опирающиеся на использование радиоизотопов.
Как ни парадоксально, но одним из основных способов борьбы с раком является лучевая терапия.
Понятно, что индивидуальные дозы, получаемые разными людьми, сильно варьируют - от нуля (у тех, кто ни разу не проходил даже рентгенологического обследования) до многих тысяч среднегодовых "естественных" доз (у пациентов, которые лечатся от рака). Однако надежной информации, на основании которой НКДАР ООН мог бы оценить дозы, получаемые населением Земли, слишком мало. Неизвестно, сколько человек ежегодно подвергается облучению в медицинских целях, какие дозы они получают и какие органы и ткани при этом облучаются.
В принципе облучение в медицине направлено на исцеление больного. Однако нередко дозы оказываются неоправданно высокими: их можно было бы существенно уменьшить без снижения эффективности, причем польза от такого уменьшения была бы весьма существенна, поскольку дозы, получаемые от облучения в медицинских целях, составляют значительную часть суммарной дозы облучения от техногенных источников.
Наиболее распространенным видом
излучения, применяющимся в диагностических целях, являются рентгеновские лучи.
Согласно данным по развитым странам, на каждую 1000 жителей приходится от 300
до 900 обследований в год - и это не считая рентгенологических обследований
зубов и массовой флюорографии. Менее полные данные по развивающимся странам
показывают, что здесь число проводимых обследований не превышает 100-200 на
1000 жителей. В действительности около 2/3 населения Земли проживает в странах,
где среднее число рентгенологических обследований составляет не более 10% от
числа обследований в промышленно развитых странах.[7,c
34]
4.6 Другие
источники облучения
В заключение следует отметить, что источником облучения являются и многие общеупотребительные предметы, содержащие радиоактивные вещества.
Едва ли не самым распространенным источником облучения являются часы со светящимся циферблатом. Они дают годовую дозу, в 4 раза превышающую ту, что обусловлена утечками на АЭС. Такую же коллективную эффективную эквивалентную дозу получают работники предприятий атомной промышленности и экипажи авиалайнеров.
Обычно при изготовлении таких часов используют радий, что приводит к облучению всего организма, хотя на расстоянии 1 м от циферблата излучение в 10000 раз слабее, чем на расстоянии 1 см. Сейчас пытаются заменить радий тритием или прометием-147, которые приводят к существенно меньшему облучению. К концу 70-х годов у населения Великобритании все еще находились в пользовании 800 000 часов с циферблатом, содержащим радий. В 1967 году были опубликованы соответствующие международные стандарты, и тем не менее часы, выпущенные ранее, все еще находятся в употреблении. Радиоактивные изотопы используются также в светящихся указателях входа-выхода, в компасах, телефонных дисках, прицелах и т.п.
.Источниками рентгеновского
излучения являются цветные телевизоры, однако при правильной настройке и
эксплуатации дозы облучения от современных их моделей ничтожны. Рентгеновские
аппараты для проверки багажа пассажиров в аэропортах также практически не
вызывают облучения авиапассажиров. Тщательные обследования, проведенные в
начале 70-х годов, показали, что во многих школах США и Канады использовались
рентгеновские трубки, которые могли служить довольно мощным источником
радиации, причем большинство учителей имели слабое представление о радиационной
защите.[7, 56]
5. Загрязнение
воздуха внутри помещений
Загрязнение воздуха может происходить в закрытом помещении. Сегодняшние здания лучше изолированы, чтобы сохранить энергию. Тем не менее, хорошая изоляция уменьшает поток воздуха в здании, так что загрязнители воздуха могут накапливаться в закрытых помещениях. Например, горящие сигареты выделяют вредные частицы и газы в воздухе. Даже некурящие могут страдать от негативных последствий сигаретного дыма.
В результате, курение запрещено во многих государственных и частных зданиях.
Краски, ковры, клеи, принтеры, и ксерокс машины также выделяют опасные газы, в том числе формальдегид. Как и сигаретный дым, формальдегид является канцерогеном, то есть он может вызвать рак.
Угарный газ Окись углерода (СО) является ядовитым газом, который производится, когда уголь, природный газ, керосин, или другие виды топлива сжигают. СО отравление может вызвать серьезное заболевание или смерть. Топливно- горящие печи и обогреватели должны быть разработаны, чтобы предотвратить СО от создания в помещении.
СО не имеет цвета и запаха,
поэтому трудно обнаружить его. Сигналы, которые обеспечивают предупреждение
опасным накопление СО используются все больше и больше домов.[1,c
106]
6. Загрязнение воды
Загрязняющие вещества попадают в воду. Загрязнители воздуха могут дрейфовать в воду или спадать с неба дождем. Дождь может вымывать загрязнители с земель в водные пути.
Соединенные Штаты и многие другие страны, требуют, чтобы сточных вод проверяли для удаления загрязняющих веществ до его выпуска.
Но, во многих частях мира, очистка сточных вод не всегда возможна. В загрязнение также входит вода, когда люди сваливают мусор или отходы в реки, озера и океаны.
Поверхностные воды и некоторые загрязнители воды ядовиты для рыбы. Дикая жизнь может быть вредным для людей, которые плавают в водоёмах или пьют воду. Например, химические средства защиты растений, опрыскиватели и другие угодья банки моют в озерах и ручьях. Эти химические вещества могут нанести вред насекомым, рыбе, черепахам, или лягушкам, которые полагаются для еды. Нехватка пищи может привести к смерти среди водных животных.
Некоторые загрязнители, особенно те, которые содержат ртуть и другие металлы, могут накапливаться в тканях рыб. Употребление загрязненной рыбы и моллюсков может передавать эти металлы людям. В некоторых районах люди советуют не есть рыбу или моллюсков.
| 05_Холера |
| 10.4. Исследование регистров |
| 1112 |
| 12 |
| 1568 |
| 1673 |
| 17 |
| 1703 |
| 2.2. Практическая работа к теме |
| 2091 |