
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Модуль 1
- •1.Общие сведения о мониторинге
- •1.1. Мониторинг. Общие понятия.
- •1.2. Классификация системы мониторинга антропогенных изменений
- •1.3. Экологический мониторинг
- •1.3.1. Цели и задачи экологического мониторинга
- •1.3.2. Глобальная система экологического мониторинга ос
- •1.3.3. Импактный и региональный мониторинг
- •1.3.4. Фоновый мониторинг
- •2. Нормирование качества природной среды
- •2.1.Основные понятия и определения: экологическое нормирование, допустимая нагрузка, вредные вещества, порог вредного воздействия, пдк, вдк, токсическая доза
- •2.2. Научно-технические нормативы на источник воздействия
- •2.3. Нормирование качества воздуха.
- •2.3.1. Пдкрз, пдКмр, пдКсс
- •2.3.2. Комплексный показатель загрязнения атмосферы
- •2.4. Нормирование качества воды. Показатели качества воды: общесанитарный, токсикологический, органолептический, пдКв, пдКвр. Интегральная оценка качества воды.
- •2.5. Нормирование качества почвы
- •2.6. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в продуктах питания
- •2.7. Классы опасности химических соединений
- •2.8. Нормирование воздействия
- •2.9. Нормирование в области радиационной безопасности
- •2.9.1. Основные понятия и определения. В природе существует три основных вида радиоактивного излучения — альфа, бета и гамма
- •2.9.2. Система нормирования в области радиационной безопасности
- •Модул ь 3
- •3. Экологический мониторинг поверхностных водных объектов в Российской Федерации
- •3.1. Структура государственного экологического мониторинга
- •3.2. Государственный водный кадастр (гвк)
- •3.3. Виды и основные задачи наблюдений за качеством поверхностных вод огснк
- •3.4. Установление местоположения створов в пунктах наблюдений
- •3.6. Предельно-допустимая нагрузка на водные объекты
- •3.6.1. Общие понятия и определения
- •3.6.2. Алгоритм разработки пдн
- •3.6.3. Критерии оценки состояния водного объекта
- •3.6.4. Определение естественного фонового качества воды водного объекта
- •3.6.5. Диагностика источников загрязнения
- •3.6.6. Определение ассимилирующей способности водного объекта
- •3.6.7. Штрафы
- •3.8. Общие и суммарные показатели качества вод
- •3.8.1. Минерализация
- •3.8.2. Электропроводность
- •3.8.3. Температура
- •3.8.4. Взвешенные вещества (грубодисперсные примеси)
- •3.8.5. Органолептические наблюдения
- •3.8.6. Запах
- •3.8.7. Мутность
- •3.8.8. Цветность
- •3.8.9. Прозрачность
- •3.8.10. Водородный показатель (рН)
- •3.8.11.Окислительно-восстановительный потенциал (Eh)
- •3.8.12. Кислотность
- •3.8.13. Щелочность
- •3.8.14. Растворенный кислород
- •3.8.15. Жесткость
- •3.8.16. Окисляемость перманганатная и бихроматная (хпк)
- •3.8.17. Биохимическое потребление кислорода (бпк)
- •3.8.19. БпКп
- •3.9. Степень трофности как индекс качества окружающей среды
- •3.10. Мониторинг состояния Азовского моря.
- •3.10.1. Районирование Азовского моря на современном этапе
- •3.10.2. Солевой состав и электропроводность вод
- •3.10.3. Современный солевой состав вод Азовского моря
- •3.10.4. Электропроводность вод Азовского моря
- •3.10.5.Современные условия образования заморов
- •3.10.6. Сероводород в Азовском море
- •3.10.7. Оценка загрязнения вод Азовского моря вредными веществами
- •Вопросы для самоконтроля
- •Литература
2.9. Нормирование в области радиационной безопасности
2.9.1. Основные понятия и определения. В природе существует три основных вида радиоактивного излучения — альфа, бета и гамма
Количественной характеристикой источника излучения служит активность, выражаемая числом радиоактивных превращений в единицу времени. В СИ единицей активности является беккерель (Бк) — 1 распад в секунду (с-1). Иногда используется внесистемная единица кюри (Ки)соответствующая активности 1 г радия. Соотношение этих единиц определяется следующей формулой: 1 Ки = 3,7·1010 Бк.
Интенсивность
альфа- и бета-излучения может быть
охарактеризована активностью на единицу
площади с-1·м-2.
Интенсивность гамма-излучения
характеризуется мощностью экспозиционной
дозы
.
Экспозиционная доза измеряется по ионизации воздуха и равна количеству электричества, образующегося под действием гамма-излучения в 1 кг воздуха. В СИ экспозиционная доза выражается в кулонах на кг (Кл/кг).
Весьма
популярна также внесистемная единица
экспозиционной дозы — рентген. Это —
доза гамма-излучения, при которой в 1
см3
воздуха при нормальных физических
условиях (температура 0о
С и давление 760 мм рт.ст.) образуется
2,08·109
пар ионов, несущих одну электростатическую
единицу количества электричества.
1Р=2,58
Мощность
экспозиционной дозы
отражает скорость накопления дозы и
выражается в Кл/кг·сек (в СИ) или в Р/ч
(во внесистемных единицах).
Наиболее адекватный способ описания степени радиоактивного загрязнения местности — это плотность загрязнения. Плотность загрязнения представляет собой активность на единицу площади (с учетом изотопного состава). Этот способ, однако, весьма трудоемок, требует проведения лабораторных анализов и не всегда может быть использован для оперативной оценки. Обычно такая оценка производится с помощью методов полевой дозиметрии.
При этом используемые приборы, методы и единицы измерения зависят от типа загрязнения. Мерой загрязнения гамма-излучателями является мощность экспозиционной дозы; бета-загрязнение характеризуется плотностью потока бета-частиц. Оценка степени загрязнения альфа-излучателями в полевых условиях невозможна.
2.9.2. Система нормирования в области радиационной безопасности
В системе нормирования используются следующие основные понятия:
Поглощенная доза — фундаментальная дозиметрическая величина, определяемая количеством энергии, переданной излучением единице массы вещества.
За единицу поглощенной дозы облучения принимается Грей (1 Гр = 1 Дж/кг) — поглощенная доза излучения, переданная массе облучаемого вещества в 1 кг и измеряемая энергией в 1 Дж любого ионизирующего излучения.
Эквивалентная доза. Поскольку поражающее действие ионизирующего излучения зависит не только от поглощенной дозы, но и от ионизирующей способности излучения, вводится понятие эквивалентной дозы. Для расчета эквивалентной дозы поглощенную дозу умножают на коэффициент, отражающий способность данного вида излучения повреждать ткани организма. При этом альфа-излучение считается в двадцать раз опаснее других видов излучений.
Единицей эквивалентной дозы является зиверт — доза любого вида излучения, поглощенная в 1 кг биологической ткани, создающая такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр фотонного излучения.
Следует учитывать, что одни части тела (органы) более чувствительны к радиационным повреждениям, чем другие. Поэтому дозы облучения органов и тканей учитываются с различными коэффициентами. Эффективная эквивалентная доза отражает суммарный эффект облучения для организма; она также измеряется в зивертах.
Закон "О радиационной безопасности населения" устанавливает допустимую дозовую нагрузку на население на уровне 1 мЗв/год.
В соответствии с НРБ-99, устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:
персонал (подразделяемый на группы А и Б);
все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.
В условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения установлены дозовые пределы для различных групп (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Основные дозовые пределы
Нормируемые величины |
Дозовые пределы |
|
лица из персонала (группа А) |
лица из населения |
|
Эффективная доза |
20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год |
1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |
Эквивалентная доза за год в: |
||
хрусталике |
150 мЗв |
15 мЗв |
коже |
500 мЗв |
50 мЗв |
кистях и стопах |
50 мЗв |
500 мЗв |
Тест рубежного контроля №2
1 .Санитарно-гигиенические нормативы качества – это …
а) ПДК и ПДУ;
б) ПДВ;
в) ПДС;
г) ВСВ и ВСС.
2. Производственно-хозяйственные нормативы воздействия – это …
а) ПДВ и ПДС;
б) ОБУВ;
в) ПДН;
г) ОДК и ОДУ.
3. Количество загрязняющего вещества в окружающей среде ( почве, воздухе, воде, продуктах питания), которое при постоянном или временном воздействии на человека не влияет на его здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства – это …
а) ДЭ;
б) ПДУ;
в) ПДН;
г) ПДК.
4. Какова размерность ПДК в атмосферном воздухе?
а) мг/м3;
б) мг/л;
в) мг/кг;
г) кг/с.
5. При содержании в природном объекте нескольких загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений Сi/ПДКi не
должна превышать …
а) 5;
б) 10;
в) 1;
г) 0,5.
6. Максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в т.ч. субсенсорных) реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.), – это …
а) ПДКмр;
б) ПДКсс;
в) ПДКрз;
г) ПДКпп.
7. Максимальная концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования – это …
а) ПДКв;
б) ПДКрх;
в) ПДКп;
г) ПДКпр.
8. Максимальный уровень воздействия радиации, шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических воздействий, который не представляет опасности для здоровья человека, состояния животных, растений,их генетического фонда – это …
а) LC50;
б) ДК;
в) LD50
г) ПДУ.
9. Какой из приведенных ниже нормативов ПДК загрязняющих веществ в воздухе установлен с целью предупреждения возникновения рефлекторных реакций при кратковременном воздействии на организм человека:
а) ПДК с.с. (среднесуточная);
б) ПДК п.п. (площадки предприятия);
в) ПДК м.р.
(максимально-разовая);
г) ПДК р.з. (рабочей зоны).
10.В качестве "эталона" для оценки благополучия воздушной среды в селитебной зоне выступает:
а) ПДКмр
б) ПДКрз
в) ПДКСС