Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
aleksandrov_yu_a_osnovy_radiatsionnoy_ekologii / Александров Ю.А. Основы радиационной экологии.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
5.35 Mб
Скачать

2.3.7. Ядерные реакторы исследовательского типа

Наряду с производственными реакторами, вырабатывающими электроэнергию и производящими оружейный плутоний, имеются исследовательские ядерные установки. В России они расположены вблизи крупных научных центров, занимающихся вопросами ядер­ной физики: в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Обнинске, Арзамасе-16, Челябинске-40 и других городах. Многие из этих науч­ных учреждений имеют собственные хранилища радиоактивных от­ходов.

2.3.8. Загрязнение морей атомными кораблями

Одной из трудно решаемых проблем атомного флота являют­ся жидкие радиоактивные отходы – отработанная вода, использу­емая для охлаждения реакторов. Ее просто сливают в моря Север­ного Ледовитого океана, а также в Охотское и Японское моря (Була­тов, 1993). Опасными в радиационном отношении являются все базы подводных лодок, места переоборудования и ликвидации боевых ракет атомных подводных лодок.

Срок эксплуатации подводных лодок составляет 20-30 лет, пос­ле чего они должны быть утилизированы, а ядерные реакторы и де­тали с наведенной радиоактивностью захоронены по действующим правилам и инструкциям, что нередко не соблюдается по причине недостатка денежных средств или по халатности. В результате во всех морях Северного Ледовитого океана имеются затопленные ре­акторы подводных лодок даже с невыгруженным ядерным топливом.

Корабли атомного флота по разным причинам терпят аварии и погружаются на дно океана вместе с реакторами и ядерными заря­дами. Так, 7 апреля 1989 года в 400 км севернее побережья Норве­гии в результате аварии затонула подводная лодка «Комсомолец», в результате чего на дне Норвежского моря, помимо ядерных боеголо­вок, лежит реактор с обогащенным ураном-235 весом 116 кг. Подъем лодки невозможен, поэтому сейчас организованы постоянные на­блюдения за радиационной обстановкой у побережья Норвегии.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что за счет искусственных (техногенных) источников ионизирующей радиации формируется около 10% годовой эффективной эквивалентной дозы, в т.ч. рентгеновские и другие диагностические приборы и средства занимали на протяжении 1945-1980 годов до 7%, доза от ядерных взрывов достигала 7% в начале 60-х годов, снижалась до 0,8% в 1980 году; а дозы облучения, связанные с ядерной энергетикой, увеличились от 0,001 до 0,035% в 1980 году. Данные более поздних исследований представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Структура доз облучения населения источниками ионизирующего излучения (по данным ООН и радиационно-гигиеническому паспорту РФ за 1999 год)

Источник излучения

Средние годовые дозы, мЗв/год

мировые

по России

Природные источники

Внешнее гамма-излучение при­родных радионуклидов

0,48

0,48

Космическое излучение

0,390

0,390

Долгоживущие радионуклиды в ат­мосферном воздухе

0,006

0,006

Изотопы радона в воздухе поме­щений

1,26

1,89

Калий-40 и другие природные ра­дионуклиды в пище и питьевой воде

0,290

0,290

Всего природные источники

2,406

3,056

Искусственные источники

Медицинское облучение

0,4

1,0

Глобальные выпадения

0,005

0,005

Загрязнение территорий

0,002

0,002

Всего искусственные источники

0,407

1,007

Итого за счет всех источников

2,813

4,064