
- •Бетта(β)-излучение
- •Нейтронное излучение
- •1.1.2.2 Рентгеновские излучения
- •Единицы измерения
- •Механизмы биологического воздействия
- •Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений
- •2.2 Воздействие на человека ионизирующих излучений
- •2.3 Экологический ущерб
- •2.4 Устойчивость аэс к внешним и внутренним угрозам
- •2.4.1 Устойчивость работы при нормальных условиях и физическая защита
- •2.4.2.2Аварийная готовность и реагирование
- •Оценка воздействия в период строительства атомной электростанции
- •3.3.2 Системы безопасности и управления запроектными авариями
- •3.4 Аварийные выбросы
- •3.4.1 Расчет плотности загрязнения при запроектных авариях
- •4.3 Управление рисками
- •4.3.1 Вероятностная оценка основных факторов риска
- •4.3.2 Риск смерти от различных причин
- •4.3.3 Методологические аспекты оценки взаимодействия в техно-экосистеме аэс
- •4.3.4 Человек как источник потенциальной опасности
- •4.3.4 Принятие решения: способность управлять рисками
- •4.4 Оценка надежности персонала на аэс
- •4.5.2 Организационные и организационно-технические мероприятия
- •4.5.2 Организационные и организационно-технические мероприятия
Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений
Нормирование осуществляется по санитарным правилам и нормативам СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Устанавливаются дозовые пределы эффективной дозы для следующих категорий лиц:
- персонал — лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б);
- все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий в их производственной деятельности.
Основные пределы доз и допустимые уровни облучения персонала группы Б равны четверти значений для персонала группы А.
Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) 1000 мЗв, а для обычного населения за всю жизнь — 70 мЗв. Планируемое повышенное облучение допускается только для мужчин старше 30 лет при их добровольном письменном согласии после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья.
В России предельно допустимые уровни ионизирующего облучения и принципы радиационной безопасности регламентируются «Нормами радиационной безопасности» НРБ-76, «Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» ОСП72-80. В соответствии с этими нормативными документами нормы облучения установлены для следующих трех категорий лиц:
- категория А – персонал, постоянно или временно работающий с источниками ионизирующих излучений;
- категория Б – ограниченная часть населения, которая по условиям размещения рабочих мест или по условиям проживания может подвергаться воздействию источников излучения;
- категория В – население страны, республики, края и области.
Для лиц категории А основным дозовым пределом является индивидуальная эквивалентная доза внешнего и внутреннего излучения за год (Зв/год) в зависимости от радиочувствительности органов (критические органы). Это предельно допустимая доза (ПДД) – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами.
Для персонала категории А индивидуальная эквивалентная доза (Н, Зв), накопленная в критическом органе за время Т (лет) с начала профессиональной работы, не должна превышать значения, определяемого по формуле: Н == ПДД · Т.
Кроме того, доза, накопленная к 30 годам, не должна превышать 12 ПДД.
Для категории Б установлен предел дозы за год (ПД, Зв/год), под которым понимают наибольшее среднее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год у критической группы лиц, при котором равномерное облучение в течение 70 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами.
Таким образом, были рассмотрены виды радиоактивных излучений и их воздействия на организм. Из чего можно сделать вывод, что радиация является одним из самых опасных для человека физических процессов, неконтролируемое воздействие которого может привести к фатальным последствиям.
Но, так как вклад в годовую эквивалентную дозу от искусственных источников радиации составляет примерно 20%. Из них:
- рентгеновские установки, использующиеся для диагностических целей в медицине 20%;
- ядерные взрывы в атмосфере 1%;
- атомная энергетика < 0,1%.
2
Опасности связанные с эксплуатацией и
после эксплуатационный период АЭС
2.1 Радиационный риск
В соответствии с современными взглядами, риск обычно интерпретируется как вероятностная мера возникновения техногенных или природных явлений, сопровождающихся формированием и действием вредных факторов, и нанесенного при этом социального, экономического, экологического, а в ряде случаев и эстетического ущерба. Вполне понятно, что риск является априорной величиной. Он может определяться до негативного события (аварии, катастрофы и т.п.) и после такого события. Но в любом случае величина риска имеет прогнозный характер. При определении уровня риска его величина в общем случае представляется в виде произведения трех компонент:
R= R1 ⋅ R2 ⋅ R3, (1)
где:
R — уровень риска, то есть вероятность нанесения определенного ущерба человеку и окружающей среде;
R1 — вероятность (в ретроспективе — частота) возникновения опасного события или явления, обусловливающего формирование и действие вредных (поражающих) факторов;
R2 — вероятность формирования определенных уровней физических полей, ударных нагрузок, полей концентрации вредных веществ в различных средах и их дозовых нагрузок, воздействующих на людей и другие объекты биосферы;
R3 — вероятность того, что указанные выше уровни полей и нагрузок приведут к определенному ущербу.
Заметим, что вероятности R2 и R3 носят условный характер, их реализация становится возможной, если произойдет опасное событие, характеризуемое вероятностью R1.
В качестве ущерба могут рассматриваться как негативные последствия непосредственного воздействия поражающих факторов на объекты окружающей среды, так и долгосрочные последствия экологического характера.
Первый вид ущерба характеризуется разрушениями, повреждениями различного рода объектов, утратой материальных и культурных ценностей, поражением людей, в том числе с летальным исходом, ухудшением их здоровья, поражением животных и т.п.
Второй вид ущерба выражается в негативном изменении экологической обстановки
— дегармонизации естественных процессов, ухудшении здоровья людей, в том числе по причине радиационных и химических поражений, а также по экологическим показателям, снижении их жизнедеятельности, уменьшении в природе видового разнообразия, исчезновении отдельных видов растений и животных и нарушении генофонда, в сдвигах экологических равновесий и разрушении экосистем, деградации флоры и фауны и т.д. Таким образом, в зависимости от того, для какого вида ущерба проводятся вероятностные расчеты, определяется техногенный риск того или иного вида, в том числе радиационный, химический, термобарический и т.п., а также экологический риск.
К сожалению, зачастую не всегда проводится грань между двумя рассматриваемыми видами ущерба и в связи с этим возникают ошибочные толкования понятия «экологический риск».