Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция по радиоэкологии.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
265.22 Кб
Скачать

Количество подземных ядерных взрывов на территории ссср в промышленных целях (1965 – 1987 годы):

  • ИНТЕНСИВНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ – 20

  • ГАЗА – 1

  • СООРУЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ – 36

  • ГЛУШЕНИЕ ГАЗОВЫХ ФАНТАНОВ НА ПРОМЫСЛАХ – 5

  • ДЛЯ ГЛУБИННОГО СЕЙСМОЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ – 39

  • ЭКСКАВАЦИИ ГРУНТА НА ТРАССЕ КАНАЛА В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА ПЕРЕБРОСКИ СТОКА СЕВЕРНЫХ РЕК ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ К ЮГУ – 1 ТРОЙНОЙ ПЯВ;

  • СОЗДАНИЕ ПЛОТИН – 2

  • ВОДОХРАНИЛИЩ – 9

  • ДРОБЛЕНИЕ РУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ – 3

  • ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОМСТОКОВ – 2

  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ В УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ – 1.

Другим техногенным источником радиационного фона является ядерная энергетика, которая включает добычу и обогащение урановой руды, производство ядерного топлива, эксплуатацию ядерных энергетических установок, регенерацию отработанного ядерного топлива, захоронение и хранение радиоактивных отходов. И на всех этих стадиях в окружающую среду поступают радионуклиды. Однако в целом ядерная энергетика в условиях нормальной эксплуатации оказывает на человека весьма слабое радиационное воздействие, приблизительно 0,05% от дозы, создаваемой естественным фоном. На экологических проблемах, возникающих в условиях нормальной или штатной работы АЭС и других радиационно-опасных объектов мы остановимся более подробно несколько позднее.

Однако уже здесь следует подчеркнуть, что если сравнить систематические выбросы радиоактивных продуктов атомными и тепловыми электростанциями на мегаватт выработанной электроэнергии, то доза облучения населения в результате этих выбросов оказывается во втором случае всего в 3 раза ниже. Экологические последствия выбросов сажи, смол, СО, СО2, окислов серы, азота, других токсических веществ, содержащихся в продуктах, поступающих в атмосферу при работе тепловых электростанций и практически не образующихся при работе атомных, несравненно тяжелее. В расчете на единицу выработанной электроэнергии ущерб здоровью только от канцерогенных (главных при воздействии малых доз радиации) эффектов в результате эксплуатации АЭС оказывается по самым жестким оценкам в 100 раз меньше, чем при работе электростанций на угле. При облучении в дозе 1 мкЗв (годовая доза облучения от источников, связанных с ядерной энергетикой) риск возникновения злокачественной опухоли составляет 1 случай на 20 млн. человек в год, в то время как риск спонтанного возникновения опухоли на те же 20 млн. человек составляет в год более 32 тыс. случаев (табл. 3).

Таблица 3.

Риск возникновения у человека некоторых злокачественных новообразований в связи с воздействием ионизирующих излучений (по данным нкдар)

Разновидности

новообразований

Риск, Зв-1

Средние сроки

появления

Лейкозы

0,002

10 лет

Аденокарцинома

щитовидной железы

0,010

20-40 лет

Аденокарцинома

Молочной железы

0,010

-”-

Карцинома легких

0,005

-”-

Карцинома желудка

0,001

-”-

Карцинома печени

0,001

-”-

Карцинома

толстой кишки

0,001

-”-

Наибольшая доза от антропогенных источников радиации создается за счет диагностического и лечебного применения ионизирующих излучений. Коллективная эквивалентная доза в год для всего населения Земли оценивается в этом случае величиной 1,6 млн. чел.-Зв, или около 1/5 дозы от естественного фона. Эта доза по-разному распределяется среди жителей разных стран. Наибольший вклад в коллективную дозу от источников медицинского предназначения вносят диагностические обследования, которым ежегодно подвергаются сотни миллионов людей (табл. 4). Внедрение технических усовершенствований: компьютерной томографии, использования более чувствительных пленок, электрографии, рационального экранирования и пр. позволяет резко снизить дозы облучения без уменьшения диагностической и лечебной эффективности процедур.

Около половины всей дозы, получаемой человеком за счет естественных источников радиации, приходится на долю изотопов радона и продуктов его распада.

Таблица 4.