- •Введение
- •Глава 1. Экологический мониторинг в России
- •1.1. Экологическое право России и экологический мониторинг
- •1.2. Организация экологического мониторинга
- •1.3. Классификация экологического мониторинга
- •1.4. Принципы и методы квалиметрии в экологическом мониторинге
- •1.5. Эколого-аналитический контроль в экологическом мониторинге
- •1.6. Автоматизированные системы экологического мониторинга
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха
- •2.1. Показатели качества атмосферного воздуха
- •2.2. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха города
- •2.3. Автоматизированные системы «Воздух»
- •2.4. Отбор, пробоподготовка и газоаналитическое оборудование
- •2.4. Изучение загрязнения снежного покрова в экологическом мониторинге атмосферного воздуха
- •2.5. Мониторинг трансграничных загрязнений атмосферного воздуха
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 3. Экологический мониторинг гидросферы
- •3.1. Оценка качества воды по гидрохимическим показателям
- •3.2. Классификации качества воды
- •3.3. Оценка загрязненности природных вод по гидробиологическим показателям
- •3.3.1. Биоиндикация
- •3.3.2. Микробиологические показатели качества воды
- •3.3.3. Биотестирование
- •3.4. Организация мониторинга источников сбросов сточных вод в водные объекты
- •3.5. Особенности изучения загрязнения донных отложений
- •3.6. Мониторинг трансграничных загрязнений водных объектов
- •3.7. Характеристика наблюдательной сети за количественными и качественными показателями водных объектов в Белгородской области
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 4. Экологический мониторинг почв
- •4.1.Техногенное загрязнение почв
- •4.2. Основные требования к экологическому мониторингу почв
- •4.3. Сущность и задачи агроэкологического мониторинга техногенно загрязненных почв
- •4.4. Экологическое нормирование почв
- •4.5. Специфичность отбора проб почвы
- •4.6. Подготовка проб почв к анализу
- •4.7. Аналитическая химия экотоксикантов в почве
- •4.8. Загрязнение почв тяжелыми металлами
- •4.9. Принципы количественной оценки загрязнения почв городов
- •Категории загрязнения почв металлами
- •4.10. Способы и методы определения нефтепродуктов и биотестирование почвы
- •4.11. Организация экологического мониторинга почв
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 5. Информационные технологии и информационные ресурсы космического экологического мониторинга
- •5.1. Спутниковый экологический мониторинг
- •5.2. Наземная инфраструктура мониторинга
- •5.3. Сетевая инфраструктура мониторинга
- •5.4. Компьютерные методы обработки спутниковых данных
- •5.5. Геоинформационные системы (гис), используемые в России
- •Вопросы для самоподготовки
- •6.1.2. Нормирование радиационной безопасности и приборы радиационного контроля
- •6.2. Экологический мониторинг шума и вибрации
- •6.2.1. Параметры звуковой волны. Нормирование шума
- •6.2.2. Приборы для измерения шума и вибрации
- •6.3. Мониторинг электромагнитных полей (эмп)
- •6.3.1. Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп
- •Международная классификация электромагнитных волн по частотам
- •6.3.2. Приборы обнаружения и контроля биологически опасных эмп
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 7. Лабораторный практикум
- •7.1. Экологический мониторинг гидросферы
- •Лабораторная работа № 1г. Определение вкуса, запаха, цветности и мутности
- •Теоретическое обоснование
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 2г. Определение рН и удельной электропроводности воды
- •Теоретическое обоснование
- •Лабораторная работа № 3г. Определение кислотности и щелочности
- •Теоретическое обоснование
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 4г. Определение сухого и прокаленного остатков и жесткости
- •Теоретическое обоснование
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 5г. Определение общего железа
- •Теоретическое обоснование
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 6г. Определение перманганатного индекса природных вод
- •Теоретическое обоснование
- •Метод а
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Метод б (метод Кубеля)
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 7г. Определение взвешенных веществ
- •Теоретическое обоснование
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 8г. Определение растворенного кислорода методом Винклера (йодометрическим методом) и методом электрохимического датчика
- •Теоретическое обоснование
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов Определение растворенного кислорода методом Винклера (йодометрическим методом)
- •Определение растворенного кислорода методом электрохимического датчика
- •Лабораторная работа № 9г. Определение биохимического потребления кислорода (бпк)
- •Теоретическое обоснование
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 10г. Определение химического потребления кислорода (хпк)
- •Метод а (бихроматный арбитражный метод)
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Метод б Ускоренный метод определения хпк
- •Лабораторная работа № 11г. Определение концентрации сульфат-ионов в воде
- •Теоретическое обоснование
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •1 Этап. Качественная проба
- •2 Этап. Количественное определение
- •Лабораторная работа № 12г. Определение концентрации хлорид-ионов
- •Теоретические обоснования
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов Метод а (меркуриметрический метод)
- •Метод б (фотометрический метод)
- •Метод в (аргентометрический метод)
- •Лабораторная работа № 13г. Определение концентрации фосфат-ионов
- •Теоретические обоснования
- •Метод а
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Метод б
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 14г. Определение содержания ионов хрома (VI) в воде фотометрическим методом
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •7.1.1. Влияние соединений тяжелых металлов на качество природной воды
- •Лабораторная работа № 15г. Определение концентрации никеля в воде фотометрическим методом
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 16г. Определение нитрат-ионов Цель работы: определить содержание нитрат-ионов в анализируемой воде.
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа № 17г. Определение синтетических поверхностно-активных веществ (пав) Анионактивные препараты
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Катионоактивные препараты
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Лабораторная работа №18г. Биотестирование вод при помощи дафний Процедура биотестирования
- •Обработка и оценка результатов при кратковременном биотестировании
- •Обработка и оценка результатов при длительном биотестировании
- •Вопросы для самоподготовки
- •7.2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха Лабораторная работа №1а. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников Теоретическое обоснование
- •Способ определения площади проективного покрытия лишайниками ствола дерева
- •Порядок выполнения лабораторной работы
- •1. Рекомендации по сбору и определению лишайников
- •2. Лишайники – индикаторы загрязнения воздуха диоксидом серы
- •Лабораторная работа № 2а. Определение качества воздуха в городе по снежному покрытию
- •Вопросы для самоподготовки
- •7.3.Экологический мониторинг почв Отбор и подготовка к анализу почвенных проб
- •Лабораторная работа № 1п. Лихеноиндикация рекреационной нагрузки на пригородные биоценозы Теоретическое обоснование
- •Способ определения рекреационной нагрузки на почву с помощью лишайников
- •Пример расчета суммарной антропогенной нагрузки на природные биоценозы
- •Порядок выполнения лабораторной работы
- •Лабораторная работа № 2п. Определение гидролитической кислотности почв по методу Каппена
- •Теоретическое обоснование
- •Ход анализа
- •Лабораторная работа № 3п. Определение органического вещества в почвах по методу Тюрина
- •Ход анализа
- •Обработка результатов
- •Лабораторная работа № 4п. Определенис суммы поглощенных оснований в почве по методу Каппена
- •Теоретическое обоснование
- •Ход анализа
- •Обработка результатов
- •Лабораторная работа № 5п. Определение нитрат-ионов в почве
- •Теоретическое обоснование
- •Ход анализа
- •Обработка результатов
- •Лабораторная работа № 6п. Определение сульфат-ионов гравиметрическим и хелатометричеким методами в почве
- •Теоретическое обоснование
- •Ход анализа Гравиметрический метод
- •Обработка результатов
- •Хелатометрический способ
- •Обработка результатов
- •Лабораторная работа № 7п. Фотометрический метод определения ионов марганца в почве
- •Теоретическое обоснование
- •Ход анализа
- •Обработка результатов
- •Лабораторная работа № 8п. Определение поверхностно-активных веществ ( пав ) в почвах
- •Теоретическое обоснование
- •Ход анализа
- •Обработка результатов
- •В опросы для самоподготовки
- •Вариант 1
- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг
- •Вариант 2
- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг
- •Вариант 3
- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг
- •Вариант 4
- •Содержание металлов в верхнем почвенном горизонте, мг/кг
- •Задание № 2. Оценка загрязнённости почв фтористыми соединениями
- •Задание № 3. Оценка загрязнённости почв пестицидами
- •Задание № 4. Программы импактного экологического мониторинга водного объекта и атмосферного воздуха
- •Перечень предприятий
- •Задания для выполнения контрольной работы
- •Заключение
- •Основные термины и определения
- •Библиографический список
- •Приложение 1 Перечень пдк показателей загрязнения в воде водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
- •Приложение 2 Предельно допустимые концентрации химических веществ в почвах
- •Приложение 3 Предельно допустимые концентрации органических соединений в почвах
- •Приложение 4 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в рф
- •Приложение 5 Предельно допустимые концентрации основных загрязняющих веществ в рф и критерии качества атмосферного воздуха в ес, сша и воз
- •Приложение 6 Классы качества воды по различным показателям
- •Список принятых сокращений
- •Основные расчетные формулы
- •Оглавление
- •Глава 1. Экологический мониторинг в России 6
- •Глава 2. Экологический мониторинг атмосферного воздуха 24
- •Глава 3. Экологический мониторинг гидросферы 45
- •Глава 4. Экологический мониторинг почв 63
- •Глава 5. Информационные технологии и информационные 89
- •Глава 6. Экологический мониторинг физических 110
- •Глава 7. Лабораторный практикум 130
- •Глава 8. Задания для выполнения контрольной работы 216
6.1.2. Нормирование радиационной безопасности и приборы радиационного контроля
Основная задача проведения радиационного контроля – ведение производственно-технологических процессов или решение научных задач в условиях контроля над источником ионизирующего излучения (ИИИ), обеспечение контроля радиационной обстановки и радиационной безопасности в соответствии с действующими российскими Нормами радиационной безопасности (НРБ-99) и Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99), разработанными на основе Публикации 60 МКРЗ.
В случае возникновения радиационной аварии (потери контроля над источником излучения), проводимые мероприятия и применяемые технические средства должны обеспечить локализацию места аварии, определение уровня аварии по международной шкале ядерных событий INES, прогноз радиационной обстановки и дать экспертные рекомендации по осуществлению действий, направленных на ликвидацию последствий аварии.
Измерения, проводимые при радиационном контроле с помощью аппаратуры (систем, комплексов и отдельных приборов), направлены на информационное обеспечение текущего, оперативного и аварийного контроля.
Как правило, текущий контроль осуществляют с помощью стационарной аппаратуры, оперативный контроль – с помощью переносной или носимой аппаратуры. Структура комплекса технических средств конкретной территориальной подсистемы радиационного мониторинга формируется исходя из набора измерительных задач и с учетом специфики территории (наличия и числа радиационных объектов). В общем случае она содержит:
• системы и отдельные приборы обеспечения радиационной безопасности радиационных объектов;
• посты непрерывного автоматического радиационного контроля в населенных пунктах и на местности;
• посты контроля радиоактивного загрязнения после аварии и несанкционированного перемещения радиоактивных и делящихся материалов;
• передвижные (наземные, водные, воздушные) посты и лаборатории радиационного контроля;
• портативные приборы для инспекционного и оперативного контроля радиационной обстановки;
• технические средства для контроля продукции растениеводства и животноводства, пищи, пищевых продуктов, проб воздуха, воды, земли, строительных материалов и т.д.;
• индивидуальные дозиметры;
• счетчики излучения человека (СИЧ);
• информационные табло коллективного пользования;
• технические средства сбора, обработки и анализа измерительной информации;
• средства коммутации и связи;
• дозиметрические и радиометрические приборы, предназначенные для пользования населением.
Для получения полной картины и более оперативного и достоверного определения наиболее опасных источников радиоактивного загрязнения необходимо информационное объединение территориальных подсистем с использованием кабельной и радиомодемной связи в региональные системы более высокого уровня и, на основе их, создание единой государственной информационной сети – ЕГАСКРО с возможностью обмена информацией с аналогичными системами других стран. В будущем, как уже отмечалось выше, в результате объединения систем различных континентов может быть создана глобальная система радиационного мониторинга, которая может быть объединена с системой экологического, в том числе химического мониторинга. Реализуя эти принципы, НИЦ «СНИИП» создал и поставляет аппаратурные комплексы, которые являются основой информационно-технического обеспечения территориальных подсистем мониторинга и управления качеством среды обитания населения, в том числе:
• приборные комплексы автоматизации и повышения радиационной безопасности промышленных производств КТС КРО («Орешник-Т») и АС КРБ;
• автоматизированные системы территориального радиоэкологического контроля на основе информационных табло с выводом данных о радиационном фоне, температуре, влажности, давлении и времени;
• автоматизированные системы контроля радиоэкологической обстановки на содержание различных радиоактивных, химических веществ и контроля климатических параметров – контейнерный пост А110;
• стационарные посты контроля за несанкционированным перемещением радиоактивных и делящихся материалов – входная арка «ПОИСК-3М-РН» (с детекторами радиоактивного излучения и металлодетектором), установки радиационного контроля РИГ-08П1, РИГ-08П2, РИГ-08П-2Т;
• комплекс радиометрических приборов для лабораторного и инспекционного радиационного контроля производственных и жилых помещений, объектов окружающей среды, пищевых продуктов – дозиметры-радиометры МКС-02СМ, МКС-03С, РЗС-10Н, РЗС-10Н3, РЗС-10Н13, ИМЭД-1, МКС-05Н, МКС-06НМ, МКС-07Н, МКС-08П, МКС-09П, МКС-10П, ИРД-02, радиометр жидких и сыпучих веществ РУБ-01П7, радиометр низкоэнергетических радионуклидов РКБ-05П, радиометры радона РГА-06П и РАА-02Н;
• спектрометры различного назначения – стационарные спектрометры гамма-, бета- и альфа-излучений СКС-07ПГ, СКС-07П-Г-Сц, многофункциональный носимый спектрометр «Проспект НРФ», переносной спектрометр СКС-50, радиометр спектрометрический для полевых измерений РПГ-09, миниатюрный спектрометр «Колибри»;
• передвижные лаборатории комплексного радиационного и экологического контроля – подвижные лаборатории ПЛРР на автомобильных шасси различного типа, дозиметрическая установка КДУ-8М-И1;
• приборы контроля радиоактивности водной среды станций питьевого водоснабжения – радиометр контроля радиоактивного загрязнения жидкости РЖБ-11П;
• приборы индивидуального дозиметрического контроля КИД-08С(М), ДКГ-01И, DG-101, ДБГ-01Н, ДКГ-12П, ДКГ-14П, ДКГ-16Р; • переносной счетчик излучения человека РИГ-07П;
• дозиметры и дозиметры-радиометры для населения типа «Сверчок», «Белла», «Юпитер», МС-04 («Эксперт»), часы-дозиметр «Аргус» и др.
Структурная схема системы радиационного мониторинга человека приведена на рис. 6.3.
Рис. 6.3. Структурная схема радиационного мониторинга человека
на радиационном объекте.
Эти системы и приборы представляют собой современные технические средства измерения, отвечающие Международным нормам и рекомендациям МКРЕ, МКРЗ, а также Международным стандартам ТК 45 «Ядерное приборостроение» Международной электротехнической комиссии (МЭК) и ИСО.
В состав блоков детектирования аппаратуры входят современные детекторы ионизирующего излучения:
неорганические и органические сцинтилляционные детекторы (счетчики) и их модификации;
газоразрядные счетчики (непропорциональные цилиндрические и торцевые, пропорциональные, коронные и другие счетчики);
полупроводниковые кремниевые, германиевые и другие детекторы (ППД);
герметичные, проточные и «открытые» ионизационные камеры;
детекторы эмиссионные и/или прямой зарядки (ДПЗ);
камеры деления;
термолюминесцентные (ТЛ),
радиолюминесцентные (РФЛ),
эмульсионные, пленочные, трековые, полупроводниковые накопительные и другие детекторы.
Н
а
рис. 6.4 представлена матрица применяемости
этих детекторов при решении основных
задач радиационного контроля на АЭС и
других радиационных объектах.
Рис. 6.4. Матрица применяемости детекторов ионизирующего излучения
Кроме того, в рамках индивидуального и группового дозиметрического контроля внешнего и внутреннего облучения персонала, работающего в полях ионизирующего излучения, широко применяют дозиметры текущего, оперативного и аварийного контроля, счетчики излучения человека (СИЧи), различная радиометрическая и спектрометрическая аппаратура.
В индивидуальных дозиметрах широко используют ТЛ, РФЛ, эмульсионные, пленочные, трековые, полупроводниковые детекторы и газоразрядные счетчики, а при решении основных задач радиационного контроля в СИЧах используют сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы.
В зависимости от решаемой задачи и условий эксплуатации, на основе выбранного оптимального детектора ионизирующего излучения используют устройства или блоки детектирования, которые вместе с устройствами отбора предварительной обработки сигналов и, если целесообразно, с источником питания детектора, образуют информационный канал аппаратуры радиационного контроля.
Блоки детектирования обеспечивают следующие виды радиационного контроля:
измерение мощности дозы и/или дозы;
измерение плотности потока фотонов или частиц;
измерение поверхностной активности радионуклидов;
измерение объемной активности радионуклидов в жидкости;
измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей;
измерение объемной активности радионуклидов в газе;
измерение удельной активности радионуклидов;
измерение активности радионуклидов в источнике или образце;
измерение энергетического распределения ионизирующего излучения.
Развитие современной отрасли информационных технологий, использование опыта, накопленного при разработке военной и космической аппаратуры (участвовавшей в проведении измерений и экспериментов, имеющих априорный характер), а также диверсификация производства позволили создать технические средства систем радиационного мониторинга, обладающие различным по уровню «искусственным интеллектом» («artificial intelligence»).
Под «искусственным интеллектом» подразумевают программную инфраструктуру (в том числе специальные алгоритмы, адаптированные или автоматические режимы работы и т.д.), способную принимать самостоятельные решения. Технические средства радиационного мониторинга могут быть построены как с централизованным, так и с распределенным «интеллектом».
Широкое использование таких систем для защиты здоровья и жизни человека должно стать дополнительным звеном в экологии человека в области, охватывающей научные методы взаимоотношения природы и человека – от проблем здоровья и городских экосистем до управления окружающей средой и этики окружающей среды.
