Контрольная работа: Радиоактивное загрязнение территории России

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Непосредственно после аварии в России потребовалась срочная эвакуация населения с территорий площадью около 300 км. кв., которые имели уровни радиоактивного загрязнения более 40 Ки/км. кв.

Основной мерой защиты для населения в этот первичный период после аварии был прием стабильного йода, особенно важной эта мера была для детей, питание которых ориентировано на молоко и другие свежие продукты местного производства. Проведение своевременной йодной профилактики, помогло минимизировать облучение радиоактивным йодом щитовидной железы у населения, тем самым значительно снизив основное из негативных последствий воздействия радиоактивного йода - заболевание раком щитовидной железы. В результате аварии в России наиболее загрязненными оказались юго-западные территории Брянской области, в несколько меньшей степени, территории Тульской, Калужской и Орловской областей. Кроме них, еще в 10 регионах страны до настоящего времени имеются населенные пункты, которые отнесены к зонам радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

За годы, прошедшие после аварии, органами и организациями, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, выполнен большой объем работ.

Наиболее важной из которых, с первых дней ликвидации аварии являлась работа по установлению гигиенических нормативов, с целью ограничения поступления радионуклидов в организм человека, в том числе по пищевым цепочкам, что в результате обеспечило снижение доз внутреннего облучения населения.

2. Распространение радиационного загрязнения

2.1 Радиоактивное загрязнение воздушной среды

Радиоактивные вещества, попадающие в атмосферу при их добыче, и эксплуатации атомных установок и двигателей, могут представлять опасность. Однако при современном уровне защитной техники этот источник радиоактивности незначителен. Наибольшее загрязнение атмосферы радиоактивными веществами происходит в результате взрывов атомных и водородных бомб. Каждый такой взрыв сопровождается образованием облака радиоактивной пыли. Взрывная волна огромной силы распространяет ее частицы во всех направлениях, поднимая их более чем на 30 км.

В первые часы после взрыва осаждаются наиболее крупные частицы, несколько меньшего размера - в течение 5 суток, а мелкодисперсная пыль потоками воздуха перемещается на тысячи километров и оседает на поверхности с В среднем по территории России концентрация суммарной бета активности в приземном слое атмосферы в 1994 г. составила примерно 1,85Ч10-4 Бк/м. куб. (5,0Ч10-15 Ки/м. куб.), что практически не отличается от среднего значения в 1993 г.

За пределами загрязненных в результате Чернобыльской аварии территорий средние концентрации в воздухе таких радионуклидов, как цезий - 137 и стронций - 90, составляли соответственно 6,0Ч10-7 Бк/м. куб. (1,6Ч10-7 Ки/м. куб.) и 2,0Ч10-7 Бк/м. куб. (5,0Ч10-18 Ки/м. куб.), т. е., практически не изменились по сравнению с 1993 г.

Выпадения из атмосферы цезия-137 составляли в среднем 1,4 Бк/м. кв. Ч. год (38 нКи/км. кв.Чгод), что несколько меньше, чем в 1993 г. Содержание стронция - 90 в атмосферных выпадениях было ниже предела чувствительности методов анализа этого изотопа.

Концентрация в приземной атмосфере криптона-85, содержащегося в выбросах предприятий ядерно-топливного цикла, в 1994 г. сохранилась на уровне предыдущего года. Концентрация трития в атмосферных осадках в среднем составляла 5,1 Бк/л (1,4Ч10-10 Ки/л), что мало отличается от 1993 г. и обусловлено в основном глобальными факторами.

На территориях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, максимальные уровни концентраций цезия-137 в приземной атмосфере наблюдались на западе Брянской обл.

Например, в г. Новозыбкове концентрация цезия-137 в воздухе в ноябре колебалась в пределах (6-39) Ч10-5 Бк/м. куб., а среднее значение 2,2Ч10-4 Бк/м. куб. было на 5 порядков ниже, чем допустимое для населения категории Б (ДКБ), 4,9, Ч10-10 Ки/м. куб.), но в 360 раз превышало среднее по России. В Курске средняя годовая концентрация цезия-137 в воздухе была (1,6-5,0), Ч10-6 Бк/м. куб., или (0,4-1,3), Ч10-16 Ки/м. куб., а в Брянске - (0,5­5,0), Ч10-16 Ки/м. куб., что на порядок выше среднего по стране, но на 6 порядков меньше ДКБ для этого изотопа.

Содержание радионуклидов в атмосферных выпадениях на загрязненных территориях Европейской части России также существенно превышало среднее по стране. Выпадения цезия-137 составляли в среднем 10,3 Бк/м. кв. Ч. год, что примерно в 10 раз выше фоновых значений.

В районах, расположенных в зоне влияния ПО "Маяк" на Южном Урале, выпадения цезия-137 из атмосферы в течение 1994 г. были в 50-100 раз больше, чем в среднем по стране в течение многих лет.

2.2 Проблема радиоактивного загрязнения водной среды

Основными источниками радиоактивного загрязнения Мирового океана являются:

- загрязнения от испытаний ядерного оружия (в атмосфере до 1963 г.);

- загрязнения радиоактивными отходами, которые непосредственно сбрасываются в море;

- крупные аварии (ЧАОС, аварии судов с атомными реакторами);

- захоронение радиоактивных отходов на дне и др. (Израиль и др., 1994).

Во время испытания ядерного оружия, особенно до 1963 г., когда проводились массовые ядерные взрывы, в атмосферу было выявлено огромное количество радионуклидов. Так, только на арктическом архипелаге Новая Земля было проведено более 130 ядерных взрывов (только в 1958 г. - 46 взрывов), из них 87 в атмосфере.

Отходы от английских и французских атомных заводов загрязнили радиоактивными элементами практически всю Северную Атлантику, особенно Северное, Норвежское, Гренландское, Баренцево и Белое моря. В загрязнение радионуклидами акватории Северного Ледовитого океана некоторый вклад сделан и нашей страной. Работа трех подземных атомных реакторов и радиохимического завода (производство плутония), а также остальных производств в Красноярске-26 привела к загрязнению одной из самых крупных рек мира - Енисея (на протяжении 1500 км). Очевидно, что эти радиоактивные продукты уже попали в Северный Ледовитый океан.

Воды Мирового океана загрязнены наиболее опасными радионуклидами цезия-137,стронция-90, церия-144, иттрия-91, ниобия-95, которые, обладая высокой биоаккумулирующей способностью, переходят по пищевым цепям, и концентрируются в морских организмах высших трофических уровней, создавая опасность, как для гидробионтов, так и для человека. Различными источниками поступления радионуклидов загрязнены акватории морей, так в 1982 г. максимальные загрязнения цезием-137 фиксировались в западной части Баренцева моря, которые в 6 раз превышали глобальное загрязнение вод Северной Атлантики. За 29-летний период наблюдений (1963-1992 гг.) концентрация стронция-90 в Белом и Баренцевом морях уменьшилась лишь в 3-5 раз.

Значительную опасность вызывают затопленные в Карском море (около архипелага Новая Земля) 11 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами, а также 15 аварийных реакторов с атомных подводных лодок. Работами 3-й советско-американской экспедиции 1988 г. установлено, что в водах Берингова и Чукотского моря, концентрация цезия-137 близка к фоновой для районов океана и обусловлена глобальным поступлением данного радионуклида из атмосферы за длительный промежуток времени. Однако эти концентрации (0,1,Ки/л) были в 10-50 раз ниже, чем в Черном, Баренцевом, Балтийским и Гренландском, морях, подверженных воздействию локальных источников радиоактивного загрязнения.

Все вышеперечисленное показывает, что человек, вероятно, забыл: океан - это мощная кладовая минеральных и биологических ресурсов, в частности, он даёт 90% нефти и газа, 90% миро добычи брома, 60% магния и огромное количество морепродуктов, что важно при увеличивающемся населении нашей планеты. По этому поводу знаменитый исследователь Жак - Ив Кусто напоминает: «Море - продолжение нашего мира, часть нашей Вселенной, владения, которые мы обязаны, охранять, если хотим выжить».

2.3 Проблема радиоактивного загрязнения почвы

В связи с широким использованием в народном хозяйстве радиоактивных веществ появилась опасность загрязнения почв радионуклидами. Источники радиации - ядерные установки, использование ядерного оружия, отходы урановых шахт.

Потенциальными источниками, радиоактивного загрязнения могут стать аварии на ядерных установках, АЭС (как в Чернобыле, Екатеринбурге, а также в США, Англии). В верхнем слое почвы концентрируются радиоактивные стронций и цезий, откуда они попадают в организм животных и человека. Лишайники северных зон обладают повышенной способностью к аккумуляции радиоактивного цезия. Олени, питающиеся ими, накапливают изотопы, а у населения, использующие в пищу оленину, в организме в 10 раз больше цезия, чем у других северных народов.

2.4 Радиоактивное загрязнение растительного и животного мира

Биологическое накопление свойственно и зеленым растениям, которые, аккумулируя определенные химические элементы, изменяют окраску хвои, 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 околоцветник вместо фиолетового цвета становится белым, что указывает на высокие концентрации никеля в почве.

В ареале рассеяния урановых месторождений лепестки иван-чая вместо розовых становятся белыми и ярко-пурпуровыми, у голубики плоды вместо темно-синих становятся белыми.

3. Последствия аварии на АЭС «Фукусима-1» для РФ

Авария на АЭС Фукусима-1 - крупная радиационная авария максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий, произошедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии. За месяц до аварии японское ведомство одобрило эксплуатацию энергоблока №1 в течение последующих 10 лет.

В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Японские инженеры-ядерщики оценивают, что приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребовать до 40 лет.

Последствия аварии на японской АЭС "Фукусима-1" не представляют никакой опасности для Дальнего Востока России - такой вывод сделали российские специалисты, изучавшие пробы воды, воздуха и морских организмов, взятые осенью 2014 года в ходе экспедиции на северо-западе Тихого океана. В месячной экспедиции, проводившейся на научном судне "Профессор Хлюстин" под эгидой Русского географического общества, принимали участие специалисты предприятий госкорпорации "Росатом" - ОАО "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" и ФГУП "Аварийно-технический центр Минатома России" (Санкт-Петербург), а также Роспотребнадзора, Минобороны и Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

В ходе экспедиции были отобраны пробы воды для определения радиоактивных изотопов цезия, стронция, плутония, трития, пробы аэрозолей воздуха, рыбы и кальмаров.

Окончательный вывод по результатам изучения проб был сделан специалистами Радиевого института по возвращении из экспедиции.

"В аэрозолях приземного (над морем) слоя атмосферы техногенные радионуклиды, за исключением радиоизотопов цезия, в определяемом количестве отсутствуют. Цезий был отмечен лишь в следовых количествах в отдельных фильтрах, экспонированных вблизи Японии и к востоку от нее. Вероятно, его источником служил вторичный ветровой подъем (перенос пыли)", - сообщил руководитель лаборатории радиоэкологического мониторинга Радиевого института Станислав Шабалев.

По его словам, содержание техногенных радионуклидов в морской воде как в Тихом океане к востоку от Японии, так и в Японском море в тысячи раз ниже санитарных норм для питьевой воды.

"В то же время и спустя 3,5 года после аварии на АЭС "Фукусима-1" в Тихом океане, в зоне, где теплое течение Куросио сталкивается с холодным Курильским (Оясио), содержание радионуклидов в несколько раз превышает их до аварийный уровень. Но перемещение этих нуклидов в океане определяется направлениями течений, и опасности для российского побережья и морских ресурсов они не представляют", - сказал ученый.

Что касается накопления радионуклидов в морских организмах, то и здесь нет поводов для беспокойства.

4. Переработка и нейтрализация радиационных отходов

Одна из наиболее острых экологических проблем в стране - проблема радиоактивных отходов. Только на предприятиях Минатома России (ПО «Маяк», Сибирский химический комбинат, Красноярский горно-химический комбинат) сосредоточены 600 млн. м. куб. РАО с суммарной активностью 1,5 млрд. Ки. На 29 энергоблоках АЭС хранится 140 тыс. м. куб. жидких и 8 тыс. м. куб. отвержденных отходов общей активностью 31 тыс. Ки, а также 120 тыс. м. куб. излучающих твердых отходов (оборудование, строительный мусор). Ни одна АЭС не имеет полного комплекта установок для подготовки отходов к захоронению. Поставщиками РАО являются также Военно-морской флот (ВМФ), атомный флот, судостроительная промышленность и предприятия неядерного цикла. На их долю приходится 240 тыс. м. куб. отходов с активностью более 2 млн. Ки.