- •1. Учение о географической среде
- •2. Основные этапы взаимодействия человека и природы
- •Лекция № 2. «Геоэкология» как наука
- •1. Возникновение и развитие понятия «геоэкология»
- •2. Основные подходы к определению термина «геоэкология»
- •3. Характерные черты геоэкологии как эколого-географической дисциплины
- •4. Геоэкология в белорусской научной школе
- •Лекция № 3. Теоретические основы геоэкологии
- •1. Законы диалектического материализма и предгеографические аксиомы в геоэкологии
- •2. Аксиоматические положения геоэкологии
- •3. Становление основных понятий и принципов экологии и геоэкологии. Законы экологии и геоэкологии
- •4. Возникновение и развитие геосистемной концепции. Геосистемная концепция в современной геоэкологии
- •5. Основные группы понятий, характеризующих геосистемы
- •Лекция № 4. Основные методы геоэкологии
- •1. Эмпирические методы в геоэкологии
- •2. Теоретические методы в геоэкологии
- •3. Методы моделирования в геоэкологии
- •4. Методы мониторинга в геоэкологии
- •5. Геоэкологическое прогнозирование
- •6. Геоэкологическое картографирование. Геоэкологические информационные системы
- •Лекция № 5. Глобальные экологические проблемы. Основные пути решения глобальной экологической проблемы
- •1. Глобальные проблемы человечества. Глобальная экологическая проблема
- •2. Экологическая проблема, ситуация, кризис
- •3. Классификации экологических проблем
- •4. Глобальная экологическая политика. Международно-правовые аспекты охраны окружающей среды
- •5. Международные организации в области охраны окружающей среды
- •6. Всемирные конференции оон по окружающей среде
- •Лекция № 6. Современные концепции взаимодействия человека, общества и природы
- •1. Природоохранная концепция
- •2. Концепция технократического оптимизма
- •3. Концепция экологического алармизма
- •4. Концепция (стратегия) устойчивого развития
- •Лекция № 7. Природное разнообразие. Особо охраняемые природные территории мира и Беларуси
- •1. Понятие биологическое разнообразие
- •2. Понятие ландшафтное разнообразие. Подходы к оценке ландшафтного разнообразия
- •3. Понятие «особо охраняемые природные территории». Особо охраняемые природные территории мира
- •4. Структура сети особо охраняемых природных территорий Беларуси
- •5. Особо охраняемые природные территории Беларуси
- •Лекция № 8. Причины и ликвидация аварии на Чернобыльской аэс. Формирование радиоактивного загрязнения территории Республики Беларусь
- •1. История строительства и эксплуатации Чернобыльской аэс
- •2. Хронология аварии на Чернобыльской аэс
- •3. Официальные объяснения причин аварии на Чернобыльской аэс
- •4. Основные даты и события ликвидации аварии на Чернобыльской аэс
- •5. Дезактивация территории. Цель и объемы дезактивационных работ
- •6. Формирование радиоактивного загрязнения Беларуси
- •7. Загрязнение территории Республики Беларусь радиоактивным йодом
- •Лекция № 9. Экологические аспекты катастрофы на Чернобыльской аэс
- •1. Радиоактивное загрязнение приземного слоя воздуха и его динамика
- •2. Радиоактивное загрязнение поверхностных и подземных вод и их динамика
- •3. Радиоактивное загрязнение почвенного покрова и миграция радионуклидов чернобыльского происхождения в почвах
- •4. Радиоактивное загрязнение лесных экосистем и его динамика
- •5. Состояние фауны на радиоактивно-загрязненных территориях Беларуси
7. Загрязнение территории Республики Беларусь радиоактивным йодом
В первоначальный после катастрофы период значительное повышение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения регистрировалось практически на всей территории Беларуси. Уровни радиоактивного загрязнения короткоживущими радионуклидами йода во многих регионах республики были настолько велики, что вызванное ими облучение миллионов людей квалифицируется специалистами как период «йодного удара».
Поскольку прямые измерения йода в первые дни после катастрофы детально не были произведены, учеными и специалистами республики выполнена реконструкция распределения йода-131 на территории Беларуси по состоянию на 10 мая 1986 г. (рисунок 1.15).
Рисунок 1.14 – Загрязнение территорий Беларуси радиоактивным цезием на май 1986 года
В апреле-мае 1986 года наибольшие уровни выпадения йода-131 имели место в ближней к ЧАЭС (10–30 км) зоне в Брагинском, Хойникском, Наровлянском районах Гомельской области, где его содержание в почвах составило 37 000 кБк/кв.м и более. В Чечерском, Кормянском, Буда-Кошелевском, Добрушском районах уровни загрязнения достигали 18 500 кБк/кв.м.
Значительному загрязнению подверглись также юго-западные регионы – Ельский, Лельчицкий, Житковичский, Петриковский районы Гомельской области и Пинский, Лунинецкий, Столинский районы Брестской области.
Высокие уровни загрязнения имели место и на севере Гомельской и Могилевской областей. В Ветковском районе Гомельской области содержание йода-131 в почве достигало 20 000 кБк/кв.м. В Могилевской области наибольшее загрязнение отмечалось в Чериковском и Краснопольском районах (5 550–11 100 кБк/кв.м).
Загрязнение территории йодом-131 обусловило большие дозы облучения щитовидной железы у людей, что привело в последующем к значительному увеличению ее патологии.
Рисунок 1.15 – Загрязнение территорий Беларуси радиоактивным йодом на май 1986 года
Лекция № 9. Экологические аспекты катастрофы на Чернобыльской аэс
План лекции:
1. Радиоактивное загрязнение приземного слоя воздуха и его динамика.
2. Радиоактивное загрязнение поверхностных и подземных вод и их динамика.
3. Радиоактивное загрязнение почвенного покрова и миграция радионуклидов чернобыльского происхождения в почвах.
4. Радиоактивное загрязнение лесных экосистем и его динамика.
5. Состояние фауны на радиоактивно-загрязненных территориях Беларуси.
1. Радиоактивное загрязнение приземного слоя воздуха и его динамика
В результате аварии на ЧАЭС радиоактивность приземного слоя воздуха в апреле-мае 1986 года на всей территории Беларуси возросла в сотни тысяч раз. Максимальные концентрации радионуклидов в воздухе наблюдались 27–28 апреля. Активность воздуха заметно начала снижаться начиная со второй половины мая 1986 года. Быстрое снижение продолжалось до конца 1986 года, а затем темпы его резко упали (таблица 1.15).
Таблица 1.15 – Динамика среднегодовых значений мощности экспозиционной дозы излучения (мР/ч)
Наименование населенного пункта |
1986 год |
1990 год |
1995 год |
2000 год |
2001 год |
|
январь* |
апрель** |
|||||
Брест |
0,010 |
0,10 |
0,011 |
0,011 |
0,010 |
0,010 |
Витебск |
0,012 |
0,02 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
Гомель |
0,010 |
2,00 |
0,014 |
0,014 |
0,012 |
0,012 |
Гродно |
0,010 |
0,10 |
0,013 |
0,012 |
0,011 |
0,011 |
Минск |
0,011 |
0,08 |
0,013 |
0,013 |
0,012 |
0,012 |
Могилев |
0,011 |
0,10 |
0,015 |
0,013 |
0,011 |
0,011 |
Брагин |
0,010 |
46,00 |
0,230 |
0,087 |
0,076 |
0,078 |
Чечерск |
0,011 |
10,00 |
0,080 |
0,030 |
0,029 |
0,029 |
Славгород |
0,012 |
2,00 |
0,052 |
0,031 |
0,025 |
0,026 |
Хойники |
0,011 |
7,00 |
0,057 |
0,036 |
0,028 |
0,029 |
В Березинском заповеднике (400 км севернее от Чернобыля) 27-28 апреля 1986 года концентрация йода-131 составляла 150-200 Бк/куб.м, цезия-137–9,9 Бк/куб.м. Концентрация плутония-239,-240 в эти дни была равна 0,6-0,8 мБк/куб.м, в марте – первой половине апреля 1986 года – (3-5)*10-9 Бк/куб.м.
В последующем происходило уменьшение среднегодовых концентраций радионуклидов в воздухе городов Беларуси. За 2000-2008 гг. период полуочищения атмосферы от плутония-239, -240 был практически одинаков для всех областных городов Беларуси и составлял в среднем 14,2 месяца, что совпадает с периодом полуочищения атмосферы от плутония при испытаниях атомного оружия. Период полуочищения атмосферы от цезия-137 выше и составляет для Гомеля и Могилева около 25 месяцев.
Формирование радиоактивного загрязнения воздуха определяется содержанием пыли в приземном слое атмосферы и ее удельной активностью. Запыленность воздуха в зоне отселения из-за снятия техногенной нагрузки и образования растительного покрова наименьшая и составляет в весенний период около 25 мкг/куб.м. В районах проживания, особенно во время проведения сельскохозяйственных и других работ, пылеобразование значительно возрастает. В этот период, несмотря на меньшую загрязненность почвы радионуклидами на территориях, прилегающих к зоне отселения, удельная радиоактивность приземного воздуха значительно повышается. Так, в 2005-2006 гг. концентрация цезия-137 в воздухе в п. Погонное, находящемся в 30-км зоне, составляла (1,5-4,0)*10-4 Бк/куб.м, а в г. Хойники, расположенном за пределами зоны отчуждения, – (4,0-7,7)*10-4 Бк/куб.м.
Стихийные явления, в первую очередь лесные и торфяные пожары, также влияют на радиоактивное загрязнение приземного воздуха. В 2000-2006 году на загрязненной территории происходили многочисленные лесные пожары. Мониторинговые исследования зарегистрировали заметные повышения радиоактивности воздуха на расстояниях 40 км и более от очага пожара. Например, в г.Хойники содержание плутония-239,-240 в воздухе в 2001 году составляло 7,4*10-7 Бк/куб.м, а в 2002 году – 2,3*10-6 Бк/куб.м.
Таким образом, катастрофа на ЧАЭС привела в 1986 году к увеличению в сотни тысяч раз содержания радионуклидов в атмосферном воздухе Беларуси. В послеаварийные годы происходило постепенное его снижение. Период полуочищения (уменьшения в два раза) для плутония-239,-240 составляет 14,2 месяца, для цезия-137 – 25-40 месяцев. На эти процессы значительное влияние оказывает плотность радиоактивного загрязнения почвы, антропогенная деятельность на загрязненных территориях, пожары, состояние подстилающей поверхности и другие факторы.
