- •ВЕТЕРИНАРНАЯ
- •Организм человека постоянно подвергается
- •Основными факторами облучения населения является
- •Естественный радиационный фон
- •Природные радиоактивные вещества
- •Естественный (природный) радиационный фон (ЕРФ) – это эффективная доза ИИ, создаваемая
- •В формировании вторичного космического
- •Естественный радиационный фон за счет космического излучения
- •С высотой, в
- •Суммарный вклад космических радионуклидов в
- •Зоны радиационной опасности тропосферы
- •Годовая эффективная доза, получаемая
- •ЕРФ за счет земных источников излучения
- •В земной коре из всех R-нуклидов наиболее
- •Естественный радиационный фон,
- •Первая группа – R-
- •40К широко рассеян в почве и прочно
- •Во всех присутствующих на Земле
- •При распаде изотопов радона образуются R-
- •Радон - основной фактор облучения человека
- •Таким образом естественный радиационный
- •Первичный геологический источник R-нуклидов –
- •Первичные источники основных радионуклидов
- •Естественный радиационный фон
- •Естественный радиационный фон
- •Средняя
- •Внутреннее облучение от радионуклидов земного происхождения
- •Решающую роль с точки зрения внутреннего
- •В рационе питания человека содержание
- •Содержание 40К в пищевых продуктах
- •Значимость продуктов по содержанию 40К как
- •Естественная радиоактивность воздуха
- •Естественная радиоактивность воздуха
- •В природе радон
- •жи-лых и общественных зданий Новосибирска,
- •Радон вместе со своими дочерними
- •Нормативы равновесной концентрации радона
- •Естественная радиоактивность природной воды
- •Радиоактивность подземных вод зависит от
- •Радиоактивность воды морей и океанов в
- •Естественные источники ИИ ответственны
- •На Земле имеются зоны с повышенным
- •(повышенный) естественный
- •Технологически измененный космический ЕРФ
- •Технологически измененный ЕРФ за счет промышленного использования фосфатных руд
- •угля
- •Технологически измененный ЕРФ, обусловленные
- •Средняя удельная радиоактивность
- •Кроме накопления радона в помещениях,
- •Врайонном центре
- •использованием предметов широкого
- •Антистатические устройства используют R-ну-
- •Искусственный радиационный фон
- •ИСПЫТАНИЯ
- •ИРФ за счет испытаний ядерного оружия
- •Количество испытаний ядерного оружия в
- •Характер радионуклидного загрязнения в
- •ИРФ за счет испытаний ядерного оружия (глобальное радиоактивное загрязнение)
- •ИРФ за счет испытаний ядерного оружия (глобальное радиоактивное загрязнение)
- •ИРФ за счет испытаний ядерного оружия (глобальное радиоактивное загрязнение)
- •ИРФ за счет испытаний ядерного оружия
- •ИРФ за счет подземных испытаний ядерного оружия
- •ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
- •Аварийные ситуации на объектах ядерного
- •Искусственный радиационный фон
- •Основные радионуклиды, загрязняющие
- •Миграция R-нуклидов в живом организме
- •Цезий-137 (137Cs)
- •Стронций-90 (90 Sr)
- •ИРФ за счет ядерного топливного цикла
- •ИРФ за счет ядерного топливного цикла
- •Виды воздействия предприятий ЯТЦ на природную среду
- •ИРФ за счет ядерного топливного цикла
- •Добыча урановой руды
- •Добыча урановой руды
- •Добыча урановой руды
- •Переработка руды и получение
- •Переработка руды и получение
- •Переработка руды и получение
- •Радиоактивные отходы на АЭС
- •Радиоактивные отходы на АЭС
- •Хранение и захоронение R-активных отходов ЯТЦ
- •Хранение и захоронение R-активных отходов ЯТЦ
- •Хранение и захоронение R-активных отходов ЯТЦ
- •Хранение и захоронение R-активных отходов ЯТЦ
- •Хранение и захоронение R-активных отходов
- •Хранение и захоронение R-активных отходов ЯТЦ
- •Медицинское
- •Заключение
- •2.Возможно радиационное закаливание. Так,
- •однозначно. Исследования показали: если уровень радона заметно снизить, число
С высотой, в
пределах
колебаний рельефа Земли, на каждые сто метров над уровнем моря, годовая эффективная доза увеличивается на 10 мкЗв за счет уменьшения слоя атмосферы. Начиная с высоты 1,5-2,0 км, темп этого прироста увеличивается.
Суммарный вклад космических радионуклидов в
индивидуальную дозу составляет 10-15 мкЗв/год.
Зоны радиационной опасности тропосферы
Зона |
|
Зона |
|
Зона |
радиационно |
|
радиационно |
|
радиационной |
й опасности |
|
й |
|
минипаузы |
(высота 5200- |
|
безопасности |
|
(высота 900- |
12000 м) |
|
(высота |
|
1800 м) |
Мощность эквивалентной дозы вторичного кос-мического излучения на высоте 11600 м составля-ет ≈ 426 мкбэр/час и обусловлена фотонной (54,7%); нейтронной (45,2%); α- и β- излучениями (0,1%).
«малой» авиации не приводят к облуче-нию человека выше рекомен- дуемых НРБ-99(2009) пределов доз для персонала категории «В» – 0,60 мкЗв/ч
Годовая эффективная доза, получаемая
жителя-ми Земли от космического излучения составляет в среднем 0,4 мЗв, но в зависимости от высоты над уровнем моря может варьировать
Это составляет ≈ 17% суммарной дозы, получае-мой от всех естественных источников
ЕРФ за счет земных источников излучения
1. В состав Земли вошли R-нуклиды, присутствую-щие в материале, из которого она
формировалась.
2. Жизнь на Земле сосредоточена у ее поверхнос-ти – земной коры. Потому все живые организмы по-двергаются облучению от R- нуклидов, находящих-ся в почве, поверхностных породах и других образо-ваниях. Излучение от R- нуклидов более глубоких слоев на биоту не
влияет, поглощаясь ее оболочками 3. Вода, приземные слои
атмосферы и сами живые организмы также участву- ют в формировании естест-венного радиационного фона, так как содержат R-нуклиды, попавшие в них из земной
В земной коре из всех R-нуклидов наиболее
часто встречаются члены естественных радиоактивных семейств 238U и 232Th (торий), а также 40К и 87Rb. В среднем содержание каждого из этих элементов составляет около 2 г/т.
R-нуклиды 238U и 232Th и реже встречающегося 235U являются родоначальниками природных
радио-активных семейств.
Периоды их полураспада (Т1/2) - миллиарды
лет. Поэтому естественный фон, за счет терригенных радионуклидов для данной местности постоянен.
распа-дов все промежуточные члены этих семейств тоже радиоактивны. Конечным продуктом распада явля-ются изотопы стабильного свинца.
Считается, что весь встречающийся на Земле
Естественный радиационный фон,
формируемый за счет терригенных R-нуклидов, зависит от геоло-гической структуры местности, типа горных пород, глубины их залегания и др.
Относительно много урана и тория содержится в гранитах. Поэтому в тех местностях, где они зале-гают близко к поверхности уровень R-фона выше (Альпы, Закарпатье, Финляндия, Швеция,
Норвегия).
Содержание R-нуклидов в почве во многом опре-деляется особенностями ее формирования.
Глинистые почвы формируются на более богатых R-нуклидами породах, нежели песчаные (кроме т.н. монацитовых песков, имеющих высокое содержа-ние тория – Индия, Бразилия,
США).
Средняя доза R-облучения большинства жителей Земли за счет терригенных источников
составляет около 0,3-0,6 мЗв/год.
Первая группа – R- |
Группы |
|
элементы семейств |
терригенных |
|
уранового и тори-евого |
радионуклидов |
|
рядов (238U и 232Th) |
|
|
Вторая группа |
– R-элементы калиевого и |
|
рубидие-вого ряда (40К; 87Rb). |
|
40К – одиночный (распадается на стабильные эле- менты) долгоживущий распространенный R- нуклид.
Вместе со стабильными изотопами 39К и 41К всегда присутствует в почве, из которой
поступает в рас-тения, а затем по пищевым |
|
цепочкам в организмы животных и человека. |
|
40К |
β- + 40Са + γ |
От 40К жители Земли в среднем получают дозу ок-оло 0,3 мЗв/год. Это составляет ≈13% эффективной дозы за счет естественных
источников облучения.
40К широко рассеян в почве и прочно
удержива-ется глинами, содержится в растениях, особенно в бобовых культурах (зерно и вегетативная часть) – горохе, бобах, фасоли, сое, люцерне, клевере и др.
Концентрация радионуклидов урана и тория в десятки и сотни, а радия в миллионы раз меньше
по сравнению с содержанием радиоактивного Среднее удельное содержание 40К, 226Ra 232Th
калия.
зависит от механического состава почвы, определяются фазовым составом групп глинистых минералов, и их (Бк/кг) в среднем составляет:
40K - от 300 до 800;
226Ra - от 20 до 30;
232Th - от 30 до 40.
Во всех присутствующих на Земле
естественных радиоактивных семействах промежуточным про-дуктом их распада являются радиоактивные изото-пы радона – бесцветного инертного газа в 7,5 раза тяжелее воздуха.
Эманация (выделение) радона из |
||||||
земной коры происходит повсеместно |
||||||
Объемная |
|
|
R- |
Удельная R-активность |
||
активность почвенного |
атмосферного воздуха |
|||||
воздуха |
по |
радону |
в тысячи раз меньше (в |
|||
достигает |
|
6000-7000 |
среднем - 4,4 Бк/м3). |
|||
Бк/м3. |
|
|
|
|
|
|
Периоды полураспада основных R-нуклидов |
||||||
222Rn (Т |
|
|
радона |
|
||
1/2 |
=3,8 |
220 |
Rn (Т1/2=55,6 секунд) |
|||
суток). ≈90% от |
219Rn (Т =3,96 секунд) |
|||||
облучения всем |
||||||
|
1/2 |