- •Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
- •Безопасность жизнедеятельности
- •Предисловие
- •Часть I.
- •Защита населения
- •В чрезвычайных ситуациях
- •Глава 1 введение в дисциплину
- •Понятие одисциплине
- •Содержаниедисциплины
- •Опасность ириск
- •Аксиомыбезопасности
- •Критерии и признаки классификации чрезвычайныхситуаций
- •Основные понятия иопределения
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2 организационно-правовые вопросы
- •Организация работы по защите населения и территорий в чрезвычайных си- туациях
- •Правовые основыбезопасности
- •Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай- ныхситуаций
- •Экспертная оценка опасностейобъекта
- •Силыи средства для ликвидации чрезвычайныхситуаций
- •Функции рсчс на объектовомуровне
- •Организация обучения населения действиям в чрезвычайныхситуациях
- •Ответственность за нарушение законодательства по безопасности жизнедея- тельности
- •Контрольные вопросы
- •Глава 3 характеристика чрезвычайных ситуаций природ- ного характера
- •Общие сведения о чрезвычайных ситуациях природногохарактера
- •Чс геологического и геофизическогохарактера
- •Чс гидрологическогохарактера
- •Чс метеорологическогохарактера
- •Природныепожары
- •Чс биологическогохарактера
- •КосмическиеЧс
- •Контрольные вопросы к главе 3
- •Глава 4 чрезвычайные ситуации техногенного характера
- •Классификация чс техногенногохарактера.
- •Причины и стадии техногенных чрезвычайныхситуаций
- •Пожары ивзрывы
- •Аварии натранспорте
- •Аварии на коммунально-энергетическихсетях
- •Аварии на радиационно опасныхобъектах
- •Аварии на химически опасныхобъектах
- •Контрольные вопросы к главе 4
- •Глава 5 чрезвычайные ситуации экологического характера
- •Понятие об экологии. Классификация чс экологическогохарактера
- •Принципы нормирования загрязнения окружающейсреды
- •Изменения состояниясуши
- •Изменение свойств воздушнойсреды
- •Изменение состояниягидросферы
- •Изменения состояниябиосферы
- •Контрольные вопросы
- •Глава 6 чрезвычайные ситуации военного времени
- •Возможный характер современныхвойн
- •Ядерноеоружие
- •Химическоеоружие
- •Биологическоеоружие
- •Обычные средствапоражения
- •Оружиесамообороны
- •Контрольные вопросы
- •Глава 7 радиационная опасность
- •Понятие орадиации
- •Дозырадиоактивногооблучения
- •Оценка радиационнойобстановки
- •Организация защиты населения от радиационнойопасности
- •7.5. Действия населения при угрозе радиационной аварии
- •Контрольные вопросы
- •Глава 8 защита населения при авариях на химически опасных объектах
- •Химически опасные объекты и их характеристика. Степень опасностиХоо
- •Характеристика химических веществ, понятиетоксодозы
- •8.3. Зоны химического заражения и их характеристики
- •8.4 Прогнозирование, выявление и оценка химической обстановки
- •Мероприятияпозащитенаселенияприаварияхнахимическиопасныхобъектах
- •Организация защиты населения при авариях на химически опасныхобъектах
- •Действия населения в зоне химическогопоражения
- •Контрольные вопросы
- •Глава 9 мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях
- •Мероприятия по защите населения, проводимыезаблаговременно
- •Мероприятия, проводимые с возникновением чрезвычайныхситуаций
- •Пландействий по предупреждению и локализации чрезвычайных ситуаций на объекте
- •Организация оповещениянаселения
- •Принципы и способыэвакуации
- •Контрольные вопросы
- •Глава 10. Социальные опасности
- •Классификация чрезвычайных ситуаций социальногохарактера
- •Краткая характеристика терроризма и обеспечение безопасностинаселения
- •Контрольные вопросы
- •Глава 11 средства коллективной защиты
- •11.1 Характеристика средств коллективной защиты
- •Использование защитных сооружений в мирноевремя
- •Заполнение защитного сооружения и правила поведения внем
- •Обязанности формирований по обслуживанию защитныхсооружений
- •Контрольные вопросы
- •Глава 12. Средства индивидуальной защиты
- •12.1.Принцип действия и основы устройства средств индивидуальной защиты
- •Противогазы
- •Респираторы
- •12.4 Средства защиты кожи
- •Контрольные вопросы
- •Глава 13. Первая помощь пострадавшим
- •Общие принципы оказания первойпомощи
- •Перваяпомощь притравмах
- •Перваяпомощь в специфическихслучаях
- •Содержание медицинскойаптечки
- •Контрольные вопросы
- •Часть II
- •Глава 14. Правовые вопросы охраны труда
- •Основные положения законодательства об охранетруда
- •Трудовой кодекс Российской Федерации об охранетруда
- •Коллективный договор и соглашение по охранетруда
- •Рабочее время и времяотдыха
- •Охрана труда женщин имолодежи
- •Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работникапри исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иныхустановленных Законом случаях
- •Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охранетруда
- •Ответственность за нарушение законодательства по охранетруда
- •Контрольные вопросы
- •Глава 15 организация работы по охране труда
- •Система управления охранойтруда
- •Положение об организации работы по охранетруда
- •Аттестация рабочих мест и сертификация предприятия по условиямтруда
- •Обучение безопасным методамтруда
- •Контрольные вопросы
- •Глава16производственный травматизмвсельскомхозяйстве
- •Краткая характеристика производственноготравматизма
- •Расследование и учет несчастных случаев напроизводстве
- •Причины производственного травматизма и меры по егопредупреждению
- •Методы анализа производственноготравматизма
- •Глава 17 производственная санитария
- •17.1 Понятие о производственной санитарии
- •Микроклимат в производственныхпомещениях
- •Вентиляция производственныхпомещений
- •Аэрация дефлекторы
- •Производственноеосвещение
- •Шумивибрация
- •Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам
- •Мобильныйтелефон
- •Контрольные вопросы
- •Глава 18 электробезопасность
- •18.1 Опасные ситуации поражения человека электрическим током
- •18.2. Действие электрического тока на организм человека и факторы, влияющие на опасность поражения током
- •Термическоедействие
- •Электролитическоедействие
- •Биологическоедействие
- •Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током
- •Мероприятия по защите от поражения электрическимтоком
- •Защита от статическогоэлектричества
- •Защита от атмосферного электричества. Молниезащита зданий исооружений
- •Контрольные вопросы
- •Глава 19 безопасность труда в растениеводстве
- •19.1 Анализ производственного травматизма работников растениеводства. Требова- ния к персоналу
- •Требования безопасности к техническому состоянию машин иагрегатов
- •Требования безопасности при проведении транспортныхработ
- •Меры безопасности при использованииядохимикатов
- •Меры безопасности при работе на зерноуборочныхкомбайнах
- •Меры безопасности при уборке и транспортировкесоломы
- •Меры безопасности при силосованиикормов
- •Контрольные вопросы
- •Глава 20 безопасность труда при выполнении работ в животно- водстве
- •Характеристика производственного травматизма вживотноводстве
- •Меры безопасности при обслуживанииживотных
- •Меры безопасности при обслуживании доильных установок и доенииживотных
- •Меры безопасности при производстве работ на кормораздаточныхмашинах
- •Меры безопасности при обслуживании навозоуборочныхустановок
- •Меры безопасности при производстве работ и обслуживании системканализации
- •Меры безопасности при обслуживании холодильныхустановок
- •Контрольные вопросы
- •Глава 21 правила безопасности при проведении земле- устроительных работ
- •Особенности труда и быта в разных зонахстраны
- •Техника безопасности передвижения исвязи
- •Поведение заблудившихся и организация ихпоиска
- •Ядовитые змеи инасекомые
- •21.5. Правила безопасности при проведении камеральных работ
- •Контрольные вопросы
- •Глава 22 пожарная безопасность
- •Горение. Опасностипожара
- •Пожарная опасностьвеществ
- •Огнестойкость зданий исооружений
- •Классификация производств по взрывопожарнойопасности
- •Огнегасительные вещества и ихсвойства
- •Противопожарноеводоснабжение
- •Первичные средства пожаротушения и ихнормирование
- •Пожарнаясигнализация
- •22.9. Пожарная профилактика на объектах сельского хозяйства
- •Контрольные вопросы
- •Приложения
- •Оценка параметровмикроклимата
- •Расчет количества вредныхвыделений
- •Контроль освещенности рабочихмест
- •Измерение уровня и спектра шума(вибрации)
- •Измерение уровнейрадиации
- •Расчетмолниезащиты
- •Типовые нормы(извлечение)
- •Список литературы
- •Частьi 5
- •Глава1введениевдисциплину 6
- •Глава2организационно-правовыевопросы 18
- •Глава7радиационнаяопасность 99
- •Глава8защита населенияприаварияхнахимическиопасныхобъектах 115
- •Частьii 184
- •Глава19безопасностьтрудаврастениеводстве 287
- •Глава20безопасностьтрудапривыполненииработвживотноводстве 298
- •Глава21правилабезопасностиприпроведенииземлеустроительныхработ 305
- •Глава22пожарнаябезопасность 314
- •Предметныйуказатель 361
- •Списоклитературы 363
Аварии на радиационно опасныхобъектах
Радиационно опасный объект (РОО)– предприятие, на котором при авариях могут произойти массовые радиационные поражения.
Радиационная авария– потеря управления источником ионизирующего излучения,вы-званная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персона- ла), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окру- жающейсреды.
Радиационные аварии подразделяются на три типа:
локальные –нарушение в работе РОО, при котором не произошел выход радиоактив- ных продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, превышающих установлен- ные для нормальной эксплуатации предприятия значения;
местные –нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих установ- ленные нормы для данного предприятия;
общие –нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов за границу санитарно-защитной зоны и в количествах, приводящих к радиоак- тивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению проживающего на ней населения.
Когда-нибудь окажется, что на всех нас не хватает природных богатств. И главным дефицитом скоро станет энергия. Нефть, уголь, газ иссякнут в течение обозримого будуще- го. Высказанное много лет назад изречение о том, что мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача, в свое время звучало вполне актуально. Сейчас бо- лее справедливо говорить так: нам нечего ждать милостей от природы после того, что мы с ней сделали.
Альтернативным источником является ядерная энергия, освоение которой повлекло за собой такое количество катастроф и человеческих жертв, что до сих пор невозможно оце- нить перспективы ядерной энергетики. С одной стороны, очевидна ее экономическая выго- да, с другой – не менее очевидна ее потенциальная опасность.
Ядерная энергетика основана на использовании ядерного топлива, в качестве которого применяют три делящихся радионуклида: уран-235, уран-238 и плутоний-239. Некоторые из них являются частью природного урана (уран-235, уран-238), другие получают искус- ственным путем в процессе деления ядерного топлива(плутоний-239).
В отечественной ядерной технологии широкое применение нашли водо-водяные энер- гетические реакторы (ВВЭР) и водо-графитные реакторы канального типа (РБМК – реактор большой мощности канальный).
Международным агентством по использованию атомной энергии (МАГАТЭ) разрабо- тана шкала оценки опасности событий на атомных электростанциях, в которой предусмот- рено 8 уровней аварийной обстановки. (В РФ введена с 1 сентября 1990 г., таблица 4.1).
Таблица 4.1. Международная шкала оценки ядерных событий или аварий (МАГАТЭ)
Уровень события |
Определение |
Содержание события (примеры аварий) |
0 |
Ниже уровня шка- лы |
Не имеет значимости с точки зрения безопасности. |
1 |
Аномалия |
Незначительное происшествие. Защита персонала и насе- ления не требуется. |
2 |
Инцидент |
Происшествие средней тяжести. Защита персонала и насе- ления не требуется. |
3 |
Серьезный инци-дент |
Серьезное происшествие без радиационных последствий для населения вне АЭС. Возможны незначительные пора- жения персонала. Защиты населения не требуется. |
4 |
Авария в пределах АЭС |
Выброс в окружающую среду РВ. Возможны поражения персонала (доза облучения до 1 Зв). Защита населения не требуется (Ленинградская АЭС, 1992 г.) |
5 |
Авария с риском для окружающей среды |
Возможно частичное поражение населения и воздействие на окружающую среду. Необходимы противоаварийные мероприятия и защита персонала АЭС (Уинскейл, 1957 г.; Три-Майл-Айленд, 1959г.). |
6 |
Серьезная авария |
Выброс в окружающую среду РВ, приведший к превыше- нию дозовых пределов для проектных аварий. Возможны поражения населения. Необходима частичная эвакуация населения (Кыштым, 1957 г.). |
7 |
Глобальная авария |
Выброс в окружающую среду большой части РВ, привед- |
|
|
ший к превышению дозовых пределов для запроектной аварии (Чернобыль, 1986 г., Фукусима, 2011 г.). |
По данным МАГАТЭ за последние 20 лет в 143 странах на АЭС имели место, в сред- нем, около 10 аварий различной тяжести в год. Основные причины аварий сведены в таб- лице 4.2.
Таблица 4.2 – Основные причины аварий на АЭС
-
Причины аварий
Число аварий, %
Ошибки в проектах
30,7
Износ оборудования, коррозия
25,5
Ошибки операторов
17,5
Ошибки в эксплуатации
14,7
Прочие причины
11,6
В таблице 4.3 приведены сравнительные характеристики негативного воздействия ядерных взрывов и аварии на ЧАЭС.
Таблица 4.3 – Характеристика негативного воздействия ядерных взрывов и аварии на ЧАЭС.
-
Показатели
Ядерный взрыв
Авария на ЧАЭС
Температура облака,0С
100000
2500
Высота подъема облака, км
10-20
0,5-1,0
Продолжительность существования облака, ч
0,2
>100
Радиоактивность, Ки
через 1 час
5×1011
5,6×109
через 1 год
9×106
2,8×108
через 10 лет
3×105
4,4×107
К настоящему времени произошло много радиационных аварий различной тяжести на предприятиях ядерной энергетики, в медицине и промышленности, а также возникла еще одна серьезная проблема, связанная с утилизацией отработанного топлива и защитой насе- ления и персонала от радиационного излучения.
Поступающие на АЭС свежие, еще не работавшие тепловыделяющие элементы (ТВЭ- Лы) не представляют практически никакой опасности для человека и окружающей среды.
Для«свежего» ядерноготопливахарактерна очень малаярадиоактивность, настолько ма-лая,что приизготовленииТВЭЛовиобращениисниминетнеобходимости использоватьпроти-ворадиационнуюзащитуперсонала. Экскурсантам, посещающимКурчатовскийинститут,пред- лагаютдажеподержать таблеткисядерным топливом. Правда,предупреждают:«Осторожно!»Новместо слова«радиация!»следует«неуроните!» (какизвестно,уурана–большаяплотностьипоэтому небольшаяпоразмерамтаблеткаимеет большойвес).
Отработанное ядерное топливо – один из самых радиационно-опасных объектов ядер- ного топливного цикла. Даже кратковременное пребывание человека вблизи ОЯТ неизбеж- но сопровождается очень большими дозами облучения. ОЯТ может нанести серьезный ущерб природе и представляет прямую угрозу здоровью и жизни людей. Любая аварийная ситуация или нарушение технологии в ходе его переработки неминуемо приведут к самым тяжелым последствиям.
Поэтому при решении вопроса о целесообразности ввоза ОЭТ из-за рубежа и оценке финансовых выгод от этого следует учитывать и возможные экономические потери в слу- чае какой-либо нештатной ситуации.
В мире накоплено около 240 тыс. т ОЯТ. Из 30 государств, развивающих ядерную энергетику, только Великобритания, Франция и Россия имеют радиохимические предприя- тия для переработки ОЯТ с АЭС.
Следует отметить,чтосовременемрадиоактивностьОЯТ снижается,так,за3годапроис-ходит снижениерадиоактивностипочтив20раз.ПоэтомунакаждойАЭСимеются специальныехранилищаОЯТ, гдепроисходитиххранениевтечение3-5лет. Только послеэтого ОЯТ можнотранспортироватьвмассивных защитныхконтейнерах, изготовленныхизпоглощающих радиа-циюматериалов (чугун, бетон, сталь)вспециальныхвагон-контейнерныхпоездах. Ежегодноподорогам Россиипроходит30транспортовсрадиационно-опаснымигрузами.
При этом решаются три задачи:
обеспечить радиационную безопасность персонала и населения; исключить перегрев ОЯТ;
принять меры против попыток хищения топлива террористами.
В США для перевозок контейнеров используют автотрейлеры и морские суда. Швеция и Япония перевозят ОЯТ на перерабатывающие предприятия Франции и Великобритании также морским путем. И за время транспортировок ОЯТ не было ни одной аварии с радиа- ционными последствиями.
Эксплуатация отечественного радиохимического комбината «Маяк» под Челябинском в начальные годы его работы сопровождалась чрезмерным радиационным воздействием на персонал и окружающую среду. Радиоактивные растворы сбрасывались в реку Теча и озеро Карачай. Радиационному воздействию подвергались 124 тыс. человек, проживающих в Че- лябинской и Курганской областях. Большие дозы облучения (до 1,7 Зв) получили 28 тыс. человек. Было зарегистрировано 935 случаев заболеваний хронической лучевой болезнью. Было отселено около 8 тыс. человек из 21 населенного пункта.
Высокиедозыоблучения получилиперсонал радиохимическогозавода–от1,5до2,7Звпридопустимом тогда пределедляперсонала–0,3Зв(это болеечемв100разпревышаетсовре-меннуюдопустимуюдозу). Лучевые заболевания получили 3444 сотрудникапредприятия.
29 сентября 1957 г. произошел мощный взрыв на комбинате «Маяк» (Кыштымскаяавария) с выбросом РВ на высоту 1-2 км. Облучению подверглись 272 тыс. человек, про- живающих в 217 населенных пунктах. Около 9 тыс. человек получили дозу свыше 1 Зв (Че- лябинская, Свердловская, Тюменская области). Загрязнение земель достигло 150000 Ки/км2; на площади свыше 280 км2плотность заражения составила около 100 Ки/км2. Сейчас ситуация изменилась. Уровни облучения персонала во много раз ниже предельно допустимых величин. Так, средняя доза облучения работников комбината «Маяк» состав- ляет 2,8 мЗв в год при допустимой дозе, установленной нормами радиационной безопасно- сти (НРБ-99), 20 мЗв вгод.
В России сегодня хранится 16 тыс. т ОЯТ. Объемы хранилищ рассчитаны на захороне- ние собственных отечественных отходов вплоть до 2017 г. Так, например, хранилища жид- ких отходов на многих АЭС близки к заполнению. Хуже всего обстоят дела на Курской АЭС – там почти не осталось места для жидких отходов.
Тем не менее в настоящее время абсолютно безопасной технологии переработки и утилизации ОЯТ не существует. Наиболее привлекательным выглядит активно обсуждае- мое в последнее время создание замкнутого цикла – когда отработавшее ядерное топливо используется повторно как энергоноситель. Но создание такого цикла потребует опреде- ленных материальных затрат, и не превысят ли эти затраты выгоды от использования ядер- ной энергии?
К типовым радиационно опасным объектам относятся: атомные электростанции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, по переработке отработавшего топлива и захоронению радиоактивных отходов, научно-исследовательские и проектные организа- ции, имеющие ядерные реакторы, ядерные энергетические установки на транспорте.
Объекты ядерной энергетики относятся к категории предприятий с высокой степенью опасности, но малым риском.
Такое положение объясняется строгими стандартами безопасности, принятыми в ядерной индустрии с самого начала ее развития.
Причины аварий на ядерных реакторах, как правило, связаны с нарушением барьеров безопасности, предусмотренных для каждого реактора в процессе его эксплуатации. В тя- желых случаях нарушения контроля и управления ядерной реакцией могут произойти теп- ловые и ядерные взрывы. Тепловой взрыв может возникнуть тогда, когда вследствие быст- рого неуправляемого развития реакции резко возрастает мощность и происходит накопле- ние энергии, приводящей к разрушению реактора со взрывом.
Для лучшей организации защиты персонала и населения производится заблаговре- менное зонирование территории вокруг радиационно опасных объектов. Устанавливаются три зоны:
зона экстренных мер защиты – это территория, на которой доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего облученияот-дельных органов может превысить верхний предел, установленный дляэвакуации;
зона предупредительных мероприятий – это территория, на которой доза облуче- ния всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза облучения внутрен- них органов может превысить верхний предел, установленный для укрытий и йодной про- филактики;
зона ограничений – это территория, на которой доза облучения всего тела или от- дельных его органов за год может превысить нижний предел для потребления пищевых продуктов. Зона вводится по решению государственныхорганов.
9 января 1996 г. был введен в действие Федеральный закон «О радиационной без- опасности населения», который определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья.
Необходимость развития атомной энергетики не требует аргументации. Атомные электростанции нужны. Однако надо помнить, как бы люди ни старались свести к миниму- му вероятность аварийных ситуаций, невозможно исключить их абсолютно. Этим опреде- ляется особая актуальность разработки и тщательного выполнения программ, обеспечива- ющих минимизацию последствий радиационных аварий любого масштаба.
Специалисты утверждают: при правильной эксплуатации нет никакой опасности утечки радиации с объектов использования, переработки или хранения радиоактивных ве- ществ. Однако, несмотря ни на какие правила, один из первых тревожных сигналов про- звучал из-за океана.
28 марта 1979 года произошла авария на атомной электростанции «Три-Майл-Айленд» (США). Произошло лишь два выброса, в основном инертных радиоактивных газов (ксенона и криптона), а также некоторого количества радионуклидов йода. Никто излю-дей не погиб и даже не был серьезно облучен. Это произошло благодаря принятым прави- лам зонирования помещений. Однако ущерб от аварии был огромный. И сейчас, спустя уже многие годы после аварии, работы по обеззараживанию и дезактивации продолжа- ются. Они уже обошлись более чем в миллиарддолларов.
Наша отечественная история, к сожалению, богата радиационными инцидентами раз- ного типа и масштаба: поражения отдельных людей, ограниченного контингента (напри- мер, аварии на подводных лодках), больших групп профессионалов на производстве и, наконец, жителей целых районов и регионов. Такое происходило при испытаниях атомного оружия, аварий на атомных электростанциях в Южном Урале.
К сожалению, хотя предпринимаются, казалось бы, все меры для обеспечения без- опасной и безаварийной работы реакторов, число «незапланированных» утечек продуктов ядерного деления является значительным. По неполным данным только на всех АЭС стра- ны за время их эксплуатации произошло свыше 300 нештатных ситуаций.
Самая крупная авария произошла на 4-м блоке Чернобыльской АЭС, на которой установлены ядерные реакторы РБМК-1000 (реакторы большой мощности канальные). Не- смотря на то, что на Ленинградской АЭС (1975 г.) и 1-м блоке Чернобыльской АЭС (1982
г.) уже были инциденты при эксплуатации реакторов РБМК, разработчики реактора недо- статочно глубоко разобрались с причинами этих аварий, а сами аварии были неоправданно засекречены. На Ленинградской АЭС была авария и в 1992 г. Выброс РВ произошел через вентиляционную трубу из-за неисправности охлаждения, что привело к разрыву стенки од- ного из каналов реактора РБМК.
Более того, в докладе правительству Советского Союза от 21 февраля 1979 г. тогдаш- ний председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов сообщал, что нарушение норм монтажа и строительства во многих частях Чернобыльской АЭС и допущенные отклонения от проекта могут привести к одной или более авариям. Но через год после этого доклада проектиров- щики и строители этой АЭС получили правительственные награды.
Не послужила уроком и авария на американской АЭС в Три-Майл-Айленде. Уже по- сле аварии в Чернобыле бывший первый заместитель председателя Госкомитета по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике и промышленности В. Сидоренко от- кровенно заявил: «Приходится слышать, что мы прозевали аварию на станции «Три-Майл- Айленд», не учли ее опыта. Это не так. Мы не прозевали эту аварию, мы на нее наплевали – организованно и централизованно. Некоторые из присутствующих помнят многочисленные высказывания, что у нас такой аварии не может быть…».
26 апреля 1986 г. в 1 ч 23 мин произошел тепловой взрыв реактора на ЧАЭС, кото-рый вызвал разрушение активной зоны реактора, продолжительное горение графита и выброс в атмосферу огромного количества радиоактивных продуктов деления. Характер- ная особенность этой аварии в том, что поступление в атмосферу радиоактивных ве- ществ продолжалось на протяжении нескольких недель. От аварии пострадал ряд регио- нов Украины, Белоруссии, России (19 субъектов), Финляндии, Польши, Германии, Италии и других стран. Первоначальный выброс радиоактивных веществ на большую высоту (до 1- го км) привел к переносу небольших их количеств и за пределы Европы, включая Сибирь, Среднюю Азию, Китай, Японию, США.
Население, проживающее в районе катастрофы, не было своевременно проинформи-ровано. Эвакуация была проведена с запозданием. Решение на проведение йодной профи- лактики (запасы йодистого калия были достаточны) из-за нерешительности и некомпе- тентности руководителей было принято с большим опозданием.
Пострадало 134 человека из числа работавших на станции в момент аварии (у нихбыла диагностирована лучевая болезнь). Из них 31 человек погиб. Остальные, перенесшие лучевую болезнь разной степенитяжести, и по сей день находятся под наблюдением специ-алистов. В ликвидации последствий аварии участвовало свыше 300 тыс. человек, более 7 тыс. из них уже умерли, около 30 тыс. стали инвалидами.
Причинами аварии явились как грубейшие ошибки обслуживающего персонала, так иконструктивные недостатки ядерного реактора РБМК.
В связи с тем, что начало аварии совпало с вегетационным периодом созреваниярастений, произошло массовое загрязнение зелени, ранних овощей, фруктов и кормов. При анализе продукции сельского хозяйства наиболее опасными для человека оказались яблоки и молоко.
Авария на ЧАЭС явилась самой тяжелой в атомной энергетике. Это крупнейшая тех- ногенная катастрофа ХХ века. Ее последствия приобрели значительные, во многом непред- сказуемые масштабы. Только в России площадь радиоактивного загрязнения с плотностью свыше 1 Ки/км2по цезию-137 составляет более 50 тыс. км2. Последствия аварии сказались в 19 российских регионах, где на зараженных территориях проживает более 3 млн. человек. Такие масштабы аварии стали следствием: во-первых, нерационального размещения АЭС в густонаселенном регионе; во вторых, сооружение реактора в обычном, а не защищенном варианте: в-третьих, отрицательно сработавшего человеческого фактора, который проявил- ся в неподготовленности и нерешительности должностных лиц, в чрезмерной централиза- ции принятиярешений.
Зонирование населенных пунктов по величине средней годовой эффективной дозы (СГЭД), которая может быть получена жителями 14 областей России, подвергшихся радио- активному заражению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, представлено в таблице
15 декабря 2000 г. остановлен последний работавший энергоблок ЧАЭС, которая пере- стала быть источником электроэнергии, но осталась источником большой опасности и бу- дет им по меньшей мере еще 100 лет. Вывести из эксплуатации последний остановленный энергоблок планируется к 2008 г., когда все ядерное топливо извлекут из реактора, а ра- диоактивные отходы надежно захоронят. До этого времени и сама станция, и третий энер- гоблок будут считаться ядерно-опаснымиобъектами.
Таблица 4.4 – Распределение населенных пунктов по величине СГЭД в 2001 г.
Области |
Число населен- ных пунктов |
В том числе, в интервале доз, мЗв |
|||
<0,3 |
0,3-1,0 |
>1,0 |
>5,0 |
||
Брянская |
973 |
220 |
308 |
445 |
55 |
Калужская |
352 |
215 |
136 |
1 |
- |
Тульская |
1305 |
1074 |
231 |
- |
- |
Орловская |
900 |
849 |
51 |
- |
- |
Белгородская |
79 |
79 |
- |
- |
- |
Воронежская |
79 |
79 |
- |
- |
- |
Курская |
168 |
168 |
- |
- |
- |
Ленинградская |
29 |
29 |
- |
- |
- |
Липецкая |
75 |
75 |
- |
- |
- |
Мордовия |
16 |
16 |
- |
- |
- |
Пензенская |
35 |
35 |
- |
- |
- |
Рязанская |
320 |
320 |
- |
- |
- |
Тамбовская |
6 |
6 |
- |
- |
- |
Ульяновская |
5 |
5 |
- |
- |
- |
Итого |
4344 |
3172 |
726 |
446 |
55 |
В России по состоянию на 1 января 2004 года в эксплуатации находилось 30 энерго- блоков на 10 атомных электростанциях:
Белоярская (п.г.т. Заречный под Екатеринбургом) - 1 энергоблок БН-600 (на быстрых нейтронах) мощностью 600 МВт;
Билибинская (р.п. Билибино) – 4 энергоблока ЭГП-6 (графитовый реактор с есте- ственной циркуляцией теплоносителя) мощностью 48 МВт;
Балаковская (г. Балаково) – 4 энергоблока ВВЭР-1000 мощностью 4000 МВт; Волгодонская (г. Волгодонск) - 1 энергоблок ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт Калининская (г. Удомля) - 2 энергоблока ВВЭР-1000 мощностью 2000 МВт; Кольская (п.г.т. Полярные Зори) – 4 энергоблока ВВЭР-440 мощностью 1760 МВт; Курская (г. Курчатов) – 4 энергоблока РБМК-1000 мощностью 4000 МВт;Ленинградская(п.г.т. Сосновыйбор)– 4энергоблока РБМК-1000 мощностью 4000 МВт;Нововоронежская (г. Нововоронеж) - 2 энергоблока ВВЭР-440 и 1 энергоблок ВВЭР-
1000 общей мощностью 1880 МВт;
Смоленская - 3 энергоблока РБМК-1000 мощностью 3000 МВт.
Следует отметить, что получение электроэнергии на АЭС является наиболее эколо- гически чистым процессом (см. таблицу 4.5).
Таблица 4.5. Показатели воздействия объектов электроэнергетики на окружающую среду.
Топливо |
Последствия воз- действия |
Вредные выбросы |
Экологический ущерб (в относительных единицах) |
Уголь, мазут |
Кислотные дожди, парниковыйэффект |
Двуокись серы (SO2), угле- кислый газ (СО2), бензаперен |
5,0 |
Природ- |
Загрязнение и де- |
Двуокись азота (NO2), угле- |
1,5 |
ный газ |
градация экосистем |
кислый газ (СО2) |
|
Ядерное топливо |
Радиоактивность |
Радиоактивность ниже есте- ственного фона |
1,0 |
Доля ядерной энергетики в России составляет 16 % (8-е место в мире, 1-е место в ми- ре – Литва – 77,2%).
В последние годы много сделано для повышения безопасности работы атомных элек-тростанций. Рассмотрим это на примере Нововоронежской АЭС, одной из первых в России.На Нововоронежской АЭС, начиная с 1964 г., эксплуатируются одни из самых без-опасных реакторов – водо-водяные энергетические (ВВЭР). Из 58 реакторов этого типа,сооруженных в мире, 49 продолжают работать. Кроме того, еще 14 реакторов ВВЭР внастоящее время строятся в 6 странах. Несмотря на это, работа по повышению безопасно-
сти работы станции ведется постоянно.
По соглашению о представлении средств, заключенному между Европейским банком реконструкции и развития и Российской Федерацией в 1995 г., происходит реализация 14 мероприятий, направленных на повышение как эксплуатационной, так и технической без- опасности энергоблоков.
Дляконтролявокругстанциивпятидесятикилометровойзонеорганизовано33стационар-ныхдозиметрическихпоста,накоторыхконтролируется радиоактивностьосадков, почвыирас- тительности,атакженаиболеезначимойврационе жителейсельскохозяйственнойпродукции: мяса, пшеницы, картофеля, сахарной свеклы.В1996г.всанитарно-защитнойзонеустановлено10автоматических установок непрерывногоизмеренияиотображенияинформацииогамма-фоне,входящихвинформационнуюсистему«IRIS/RUSSIA».Завсе годынаблюденийнеотме-чено влияниянарадиационнуюобстановкусостороныАЭС.
Аварии на АЭС могут возникать и из-за внешних воздействий, таких как землетрясе- ние, падение на станцию самолета, ударной волны при взрыве, совершение террористиче- ского акта. Все это учитывается при разработке проекта и эксплуатации АЭС.
В частности, при проектировании Нововоронежской АЭС было учтено, что интен- сивность землетрясения максимальной силы с частотой один раз в 10 000 лет для Воронежа составляет 6 баллов (данные Института физики земли им. О.Ю.Шмидта). С учетом этого в качестве максимального расчетного землетрясения для Нововоронежской АЭС было при- нято землетрясение силой 7 баллов.
Реактор не будет поврежден при падении на здание АЭС самолета типа МИГ массой 20 т со скоростью 700 км/ч. Падение крупного пассажирского самолета весом около 100 т приведет к меньшему по силе воздействию. Вероятность падения самолета на стацию ме- нее 10-7в год.
Нарядусэтимпредусмотреназащита станцииотпотенциально возможныхвзрывоввееокрестностях, сопровождающихся ударнойволнойсизбыточнымдавлением50кПа (0,5 кг/см2). Такоевоздействие ударнойволнысоответствуетвзрыву тротиламассой5 тнарасстоянии200мотАЭС.
