
- •Введение
- •1. Безопасность объектов использования атомной энергетики (оиаэ)
- •1.1. Общие понятия. Термины и определения
- •Сравнительные показатели риска для здоровья людей от эксплуатации ядерных установок и радиационных источников
- •1.2. Безопасность проектирования и эксплуатации атомных станций
- •Квоты на облучение населения от выбросов и сбросов при нормальной эксплуатации ас, мкЗв в год
- •1.3. Радиационные аварии
- •Основные причины аварий на аэс
- •1.3.1. Особенности радиационной обстановки при аварии на аэс
- •Характеристика радиоактивного загрязнения при ядерном взрыве и аварии на чаэс
- •1.3.2. Аварии на оиаэ, примеры
- •1.4. Защита населения при авариях на оиаэ
- •2. Дезактивация
- •2.1. Общие представления о радиоактивном загрязнении и дезактивации
- •Шкала качества дезактивационных работ
- •2.2. Способы дезактивации и локализации радиоактивных загрязнений
- •Расчетные значения толщины изолирующего слоя различных материалов для ослабления уровня гамма-излучения
- •2.3. Технические средства дегазации
- •2.4. Дезактивация местности
- •2.5. Дезактивация зданий и населенных пунктов
- •2.6. Дезактивация оборудования, транспорта и одежды
- •2.7. Дезактивация продуктов питания
- •2.8. Санитарная обработка
- •3. Ядерное оружие
- •3.1. Виды ядерных зарядов
- •3.2. Поражающие факторы ядерного взрыва
- •3.3. Радиоактивные осадки
- •3.4. Специфика воздействия на человека продуктов ядерного взрыва (пяв) и отдельных изотопов
- •3.5. Загрязнение окружающей среды в результате ядерных испытаний
Введение
Интенсивные испытания сверхдержавами ядерного и термоядерного оружия в пятидесятых-шестидесятых годах и быстрое развитие атомной энергетики привело к выбросам в атмосферу огромных масс радиоактивных веществ. К этому надо добавить загрязнение окружающей среды радионуклидами, вследствие проводимых взрывов атомных зарядов в мирных целях.
Перечисленные факты свидетельствуют о том, что миллионы людей в мире проживают сейчас в неблагоприятной радиационной обстановке, что стало особенно ясно после аварии на Чернобыльской АЭС в середине восьмидесятых годов, когда произошло весьма значительное увеличение глобального радиационного фона.
Аварии на ядерных установках и утечки радионуклидов в биосферу на данном этапе развития цивилизации – явление далеко не редкое. Поэтому каждый сознательный житель планеты должен уметь оценивать радиационную обстановку на территории, где он проживает, иметь представление об основных естественных и искусственных радионуклидах, поражающих действиях радиоактивных веществ, их физических и химических свойствах, закономерностях концентрации их в различных сферах окружающей среды, влиянии на живые организмы, продвижении по пищевым цепям, методах экспрессной оценки радиоактивности различных объектов и способах защиты от внешнего и внутреннего радиоактивного облучения.
1. Безопасность объектов использования атомной энергетики (оиаэ)
1.1. Общие понятия. Термины и определения
Использование атомной энергии – это та сфера деятельности человека, которая не может быть опасной только для одного человека, одного объекта или одной территории. В этом состоит специфика атомных процессов и особенности воздействия объектов использования атомной энергетики. Другая особенность ОИАЭ – сочетание «силы» деления ядерного ядра с другими факторами, характерными для технически сложных производственных объектов.
Эти особенности, с одной стороны, позволяют странам-владельцам ядерных технологий (России в их числе) обеспечивать реальные преимущества (экономические, обороноспособность), а с другой – ставят перед ними задачу обеспечения безопасности ОИАЭ, защиты населения и окружающей среды.
Понятие безопасности в области использования атомной энергии, прежде всего, связано с ядерной и радиационной безопасностью. Другие виды опасностей (механические воздействия, электромагнитное излучение, возгорания и пожары и т.п.) рассматриваются либо в качестве возможного исходного события, либо как вторичные факторы и не являются для ОИАЭ определяющими. Критериями оценки степени безопасности являются в первую очередь количественные значения тех технических показателей, которые нормируются (минимальное число дублирующих систем безопасности, максимальное количество радиоактивных выбросов за сутки (месяц, год)) и т.п. Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей среды считается обеспеченной, если соблюдаются требования радиационной защиты, установленные Федеральными законами РФ, действующими нормами радиационной безопасности и санитарными правилами. Для обеспечения радиационной безопасности необходимо руководствоваться следующими основными принципами (см. также учебно-методическое пособие «Радиационная безопасность: природа и источники ионизирующей радиации»):
:
принцип нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения;
принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает возможного вреда, причиненного дополнительным облучением;
принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения – (в английской аббревиатуре - As low As Reasonably Achievable – ALARA).
В перечне нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (П-01-01-2009) содержится ряд правил и норм по безопасности, определяющих общие подходы и критерии оценки безопасности для ОИАЭ.
Показатели риска для здоровья людей от эксплуатации ядерных установок и радиационных источников приведены в таблице 1.
Таблица 1