
- •1. Дезактивация территорий, объектов и техники
- •Общая методика оценки дезактивации
- •2.1. Способы дезактивации
- •Дезактивация транспорта
- •Дезактивация дорог, грунта, воды, лугов и сельскохозяйственных угодий
- •2. Организация агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения территории
- •2.1. Общие принципы организации агропромышленного производства
- •2.2. Растениеводство
- •2.3. Животноводство
- •Переход радионуклидов из суточного рациона в продукцию животноводства
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Радиоактивное семейство урана-235 (ряд актиния)
- •Радиоактивное семейство урана-238 (ряд урана-радия)
- •Радиоактивное семейство тория-232
- •Геометрический фактор для центра сферы и центра цилиндра
- •Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в некоторых кормах
- •Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по разделу «Радиационная безопасность»
Министерство образования Республики Беларусь
УО «Белорусский государственный экономический университет»
Ликвидация последствий радиоактивного
загрязнения территорий
Учебно-практическое пособие
( электронное издание)
Минск - 2011
Авторы: Антоненков А.И.,Саевич К.Ф., Марцуль И.Н..,
Григорьева Е.В.,Корсун Н.Ф.,Ермоленко Г.Л.
Рекомендовано кафедрой безопасности жизнедеятельности
(протокол заседания кафедры № 6 от 8 февраля 2011 г.)
Объём, уч.-изд. – 2,3
Учебно-практическое пособие сдано в библиотеку БГЭУ
(научный читальный зал 22 марта 2011 г.)
СОДЕРЖАНИЕ
1.Дезактивация территорий,объектов,техники………………………………..4
1.1. Способы дезактивации…………………………………………………...5
2. Организация агропромышленного производства в условиях радиоактив-
ного загрязнения территории………………………………………………..9
2.1. Общие принципы организации агропромышленного произвдства…..9
2.2. Растениеводство…………………………………………………………11
2.3. Животноводство………………………………………………………...16
Вопросы для самоконтроля…………………………………………………….18
Приложения……………………………………………………………………..19
Литература………………………………………………………………………32
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту по разделу
«Радиационная безопасность»………………………………………………...34
1. Дезактивация территорий, объектов и техники
В ходе ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС возникли проблемы в дезактивации территории, различных объектов, техники, имущества, воды, продуктов и т.д. Учитывая, что дезактивация будет продолжаться и в дальнейшем, рассмотрим эту проблему подробней.
Общая методика оценки дезактивации
Снижение уровня радиоактивного загрязнения местности может произойти и без применения средств дезактивации, как вследствие естественного распада радионуклидов, так и под действием атмосферных осадков, воздушных потоков и других причин. Так, в Чернобыльской зоне по истечении 90 суток количество радионуклидов на кронах деревьев уменьшилось в 8 раз. Однако, такая самодезактивация больше связана с миграцией, чем с дезактивацией.
Дезактивация – это процесс удаления радиоактивных веществ с различных поверхностей, жидкостей, продуктов и т.д. Этот процесс является обратным радиоактивному загрязнению.
Цель дезактивации – обеспечить радиационную безопасность, прежде всего людей, а также и экологическую безопасность в биосфере. Цель считается достигнутой, если уровни радиоактивного загрязнения объектов снижаются ниже допустимых норм.
Для оценки качества дезактивации введен ряд показателей.
Коэффициент дезактивации:
Кд = Ан / Ак (1.1)
где Ан и Ак – соответственно начальное (до дезактивации) и конечное (после дезактивации) радиоактивное загрязнение поверхностей объектов.
Примечание: Коэффициент дезактивации величина не постоянная, она зависит от условий радиоактивного загрязнения, применяемых способов дезактивации, качества дозиметрических измерений.
Помимо Кд, эффективность дезактивации можно оценить посредством доли удаленных в процессе дезактивации радиоактивных загрязнений βf или оставшихся на поверхности загрязнений после дезактивации αf. Эти величины соответственно равны:
αf = (Ак / Ан)·100%; βf=[( Ан – Ак)/ Ан ]·100% (1.2)
Коэффициент снижения мощности дозы (МД) – Кс, который показывает уменьшение опасности облучения людей, равен:
Кс = Рн / Рк , (1.3)
где Рн и Рк – начальная (до дезактивации) и конечная (после дезактивации) мощности доз.
Коэффициент дезактивации Кд можно выразить через коэффициент снижения мощности дозы Кс:
Кд =(n2 /n3)·Кс, (1.4)
где n2 – параметр, связывающий загрязнение поверхности объектов с дозой, получаемой от этой поверхности; n3 — параметр, связывающий предельно допустимую дозу (ПДД) и допустимый уровень загрязнения.
Для транспорта, одежды, отдельных участков местности можно считать: Кд= Кс.
Для оценки качества очистки воды и воздуха вводятся соответственно коэффициенты очистки воды и воздуха:
Коч = СnА/СкА, (1.5)
где Сn А, СкА – концентрация радиоактивных веществ (или объемная активность) до и после дезактивации соответственно.
Если учитывать опасность попадания радиоактивных веществ в организм человека, то требуемые значения коэффициента очистки можно представить в виде:
Кочтр = Сn/ДК, (1.6)
где ДК – допустимая концентрация.