Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Монтаж перекрытий первого, второго этажа, полов, кровли, перегородок. 4 страница




Пороговая доза (лучевого поражения) - минимальная доза, вызывающая данный биологический эффект.

Последствия ближайшие детерминированных эффектов - острая лучевая болезнь (ОЛБ), подострая и хроническая лучевая болезнь, локальные лучевые поражения (покраснение кожи).

Последствия отдалённые детерминированных эффектов -повреждение тканей глаза (катаракта), возникновение мужской и женской половой стерильности, воздействие на красный костный мозг и т.д.

Постоянная мощности воздушной кермы радионуклида (керма-постоянная) - отношение мощности воздушной кермы Кδ, создаваемой фотонами с энергией больше заданного порогового значения δ от точечного изотропно-излучающего источника данного радионуклида, находящегося в вакууме, на расстоянии l от источника, умноженной на квадрат этого расстояния, к активности A источника: Гδ = Кδ l2/A.

Потенциальное облучение - облучение, которое может произойти вследствие аварии или инцидента, вероятность которых может быть определена, но не обязательно возникает при обычных условиях.

Поток - количество нескольких типов частиц, (например, нейтроны, α-частицы) или энергии (напр. фотоны), проходящие единицу площади за единицу времени. Выражается как число частиц или энергии на квадратный сантиметр за секунду

Поток ионизирующих частиц (фотонов) - отношение числа ионизирующих частиц (фотонов) dN, проходящих через данную поверхность за интервал времени dt, к этому интервалу: F= dN/dt.

Поток энергии частиц - отношение энергии падающих частиц к интервалу времени Ψ=dЕ/dt.

Предел годового поступления (ПГП) - допустимый уровень поступления данного радионуклида в организм в течение года, который при монофакторном воздействии приводит к облучению условного человека ожидаемой дозой, равной соответствующему пределу годовой дозы.

Предел годового поступления (ПГП) для лиц из населения - такое поступление данного радионуклида в организм лиц с параметрами условного человека в течение календарного года, которое создает ожидаемую дозу, равную 1 ПД при монофакторном воздействии. При ежегодном поступлении на уровне ПГП средняя эффективная или эквивалентная доза за любой календарный у критической группы лиц будет равна или меньше 1 ПД в зависимости отвремени достижения равновесного содержания радионуклида в организме.

Предел годового поступления (ПГП) для персонала - допустимое поступление данного радионуклида в организм лиц группы персонала с параметрами условного человека в течение календарного года, которое создает ожидаемую дозу, равную 1 ПД при монофакторном воздействии. При ежегодном поступлении на уровне ПГП эффективнаяилиэквивалентная доза за любой год будет равнаили меньше 1 ПД в зависимости от времени достижения равновесного содержания радионуклида в организме. Поступление оценивается по объемной активности в воздухе с учетом скорости дыхания, эффективности СИЗ и других параметров по соответствующей методике.

Предел дозы (ПД для лиц из персонала) - величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения, которая не должна превышаться в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется на приемлемом уровне.

Предельно допустимые дозы (ПДД) - наибольшее значение индивидуальных эффективных эквивалентных доз излучения за год, которые при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовут в состоянии здоровья персонала и населения неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методам:

Нормируемые величины* Пределы доз
Персонал Население
  Эффективная доза 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год
Эквивалентная доза за год в хрусталике глаза Коже Кистях и стопах     150 мЗв 500 мЗв 500 мЗв     15 мЗв 50 мЗв 50 мЗв

Предельно допустимый выброс - установленное компетентными органами предельное значение активности выбросов.

Предельно допустимый сброс - установленное компетентными органами предельное значение активности радиоактивных сбросов.

Пределы годового поступления (ПГП) и допустимые среднегодовые объемные активности (ДОА) - нормы годового поступление радионуклидов через органы дыхания и среднегодовая объемная активность их во вдыхаемом воздухе. НРБ-2000 устанавливает пределы доз, равные 20 мЗв в год для персонала и 1 мЗв в год для населения. Для персонала значения ПГП и ДОА дочерних продуктов изотопов радона (222Rn и 220Rn) - 218Po (RaA); 214Pb (RaB); 214Bi (RaC); 212Pb (ThB); 212Bi (ThC) в единицах эквивалентной равновесной активности составляют: ПГП: 0,10 ПRaA + 0,52 ПRaB + 0,38 ПRaC = 3,0 МБк, 0,91 ПThB + 0,09 ПThC = 0,68 МБк; ДОА: 0,10 АRaA + 0,52 АRaB + 0,38 АRaC = 1200 Бк/м3 , 0,91 АThB + 0,09 АThC = 270 Бк/м3, где Пi и Аi - годовые поступления и среднегодовые объемные активности в зоне дыхания соответствующих дочерних продуктов изотопов радона.

Предотвращаемая доза - прогнозируемая доза вследствие радиационной аварии, которая может быть предотвращена защитными мероприятиями.

Приведенная эффективная доза - величина эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемая человеком за определенный промежуток времени. Измеряется в Зивертах (Зв) либо миллизивертах (мЗв) в год. Во всех своих расчетах и рекомендациях ВОЗ широко использует величину в 0,1 мЗв/год (0,1 миллизиверта или 100 микрозивертов в год.

Принципы радиационной безопасности – 1) Принцип обоснования осуществляется путем сравнения пользы и вреда: Х - (У1 + У2)³ 0, где: Х - польза от применения источника излучения или условий облучения за вычетом всех затрат на создание и эксплуатацию источника излучения или условий облучения, кроме затрат на радиационную защиту; У1 - затраты на все меры защиты; У2- вред, наносимый здоровью людей и окружающей среде от облучения, не устраненного защитными мерами. 2) Принцип оптимизации (совершенствование защиты) осуществляется при планировании проведения защитных мероприятий. Реализуется службой или лицами, ответственными за организацию радиационной безопасности на объектах или территориях, где возникает необходимость в радиационной защите. Осуществляется при уровнях облучения в диапазоне от соответствующих пределов доз до достижения пренебрежимо малого уровня - 10 мкЗв в год индивидуальной дозы. Минимальным расходом на совершенствование защиты, снижающей эффективную дозу на 1 человеко-зиверт, считается расход, равный одному годовому душевому национальному доходу.

Принципы обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения – 1) принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения человека от всех источников излучения; 2) принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением; 3) принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных (ниже пределов, установленных НРБ-2000) и коллективных доз облучения, а также числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения.

Принципы обеспечения радиационной безопасности при аварии на источнике излучения - в условиях радиационной аварии, вместо пределов доз действуют уровни вмешательства, принцип оптимизации должен применяться к защитному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, связанного с вмешательством.

Природное облучение - облучение природными источниками излучения. Допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавливается. Предусматривается, при проектировании, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6×ЭРОАTn не превышала 100 Бк/м3, а мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч. В эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. В воздухе зоны дыхания рабочего места ЭРОАRn - 310 Бк/м3, а ЭРОАTn - 68 Бк/м3.

Природный источник - источник природного происхождения, на который распространяется действие НРБ-2000 и ОСП-2002. Относительную степень радиационной безопасности населения характеризуют следующие значения эффективных доз от природных источников излучения: 1) менее 2 мЗв/год - облучение не превышает средних значений доз для населения страны от природных источников излучения; 2) от 2 до 5 мЗв/год - повышенное облучение; более 5 мЗв/год - высокий уровень облучения. Мероприятия по снижению высоких уровней облучения от природных источников должны осуществляться в первоочередном порядке.

Природный уран -уран содержанием изотопов, как обнаружено в природе, содержащий 99,3% U238, 0,7% U235 и небольшое количество U234. Природный уран можно использовать как топливо в реакторах с тяжелой водой в качестве замедлителя.

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц:

Название приставки Обозначение приставки Коэффициент умно- жения, соответствую- щий приставке Примеры
русское между народ ное
Кратные иотта- И Y 1024  
зета- З Z 1021  
экса- Э E 1018  
пета- П P 1015 1000000000000000  
тера- Т T 1012=1000000000000  
гига- Г G 109=1000000000 гигакюри
мега- М M 106 =1000000 мегагрей
кило- к k 103 =1000 килобеккерель
гекто- г h 102=100 гектоватт
дека- да da 101=10 декакюри
Дольные деци- д d 10-1=0,1 дециметр
санти- с c 10-2=0,01 сантиметр
милли- м m 10-3=0,001 миллиметр
микро- мк μ 10-6=0,000001 микроампер
нано- н n 10-9=0,000000001 нанокюри
пико- п p 10-12=0,000000000001 пикогрей
фемто- ф f 10-15  
атто- а a 10-18  
цепто- ц z 10-21  
Пример образования кратных и дольных от единиц с составным наименованием: 1 кдж/кг=103 дж/кг и т.д.

Продукт распада - атомное ядро, стабильное или радиоактивное, получаемое в процессе радиоактивного распада нестабильного ядра. Иногда его называют дочерним ядром. Результат радиоактивного преобразования радионуклида, сформированного непосредственно или же как результат последовательных преобразований в радиоактивной серии. Продукт распада может быть и радиоактивным, и стабильным.

Продукты деления - дочерние ядра, получающиеся либо в результате деления тяжелых элементов, таких как уран, либо в результате распада первичных дочерних ядер. Обычно высокорадиоактивны.

Проектная авария - авария, исходное событие которой устанавливается действующей нормативно-технической документацией данной установки. Для такой аварии техническим проектом предусматривается обеспечение радиационной безопасности персонала и населения; определены исходные события и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие с учетом принципа единичного отказа систем безопасности или одной ошибки персонала ограничение ее радиационных последствий установленными для таких аварий пределами.

Проектная промышленная авария - промышленная авария, для которой проектом определены исходные и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение последствий аварии установленными пределами.

Производственное облучение - облучение работников от всех техногенных и природных источников в процессе производственной деятельности.

Промышленная авария - авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

Промышленный источник - источник облучательных установок, лучевой терапии, промышленной дефектоскопии, стерилизации, дезинфицирования продуктов, обеззараживания отходов.

Проникающая радиация - поток γ - лучей и нейтронов, исходящих в течении 10-20 сек. в окружающую среду из зоны ядерного взрыва.

Проникающая способность излучения: α- излучение, задерживается, например, листом бумаги и не способно проникнуть через наружный слой кожи. Не представляет опасности до тех пор, пока радиоактивные вещества, испускающие α- частицы, не попадут внутрь организма через открытую рану, с пищей, водой или с вдыхаемым воздухом или паром, например, в бане. Тогда они становятся чрезвычайно опасными. β- частица обладает большей проникающей способностью: проходит в ткани организма на глубину один - два сантиметра и более, в зависимости от величины энергии. Проникающая способность γ- излучения, распространяющегося со скоростью света, очень велика: задерживается лишь толстой свинцовой или бетонной плитой.

Пропорциональный счетчик - радиационный инструмент, в котором электронная система обнаружения получает импульсы, которые являются пропорциональными числу ионов сформированных в ионной лампе ионизирующим излучением.

Протий – «Легкий» изотоп водорода с атомной массой 1 (содержание в природном водороде - 99,98 % по массе).

Протон - стабильная положительно заряженная частица, находящаяся в ядре каждого атома, с зарядом 1,61·10-19 Кл и массой 1,66·10-27 кг. Протон образует ядро «легкого» изотопа атома водорода (протия). Число протонов в ядре любого элемента определяет заряд ядра и атомный номер этого элемента

Протрагирование дозы - распределение дозы облучения в течение времени с более низкой мощностью дозы.

Профессиональное облучение - облучение персонала вследствие профессиональной деятельности, обусловленное вдыханием или заглатыванием радиоактивных веществ на рабочем месте и/или воздействием внешних источников ионизирующего излучения.

Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов - не относящиеся к ядерным установкам и радиационным источникам стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов;

Работа с источником ионизирующего излучения - все виды обращения с источником излучения на рабочем месте, включая радиационный контроль.

Работа с радиоактивными веществами - все виды обращения с радиоактивными веществами на рабочем месте, включая радиационный контроль.

Рабочее место - место постоянного или временного пребывания персонала для выполнения производственных функций в течение более 50% рабочего времени или двух часов непрерывно в условиях воздействия ионизирующего излучения.

Равновесие радиоактивности - состояние, которое превалирует когда соотношение между активностью двух или более последующих членов серии сохраняет константу.

Рад (от англ. Radiation Absorbed Dose) – внесистемная единица дозы поглощенного излучения веществом. Единица дозы излучения, равная величине 0,01 Гр или J/kg в любой среде, при которой каждый килограмм массы вещества (скажем, человеческого тела) поглощает 0,01 Дж энергии (1 г массы поглощает 100 эргов).

1 рад = 100 эрг/ч = 0,01 Гр = 1,14 Р.

Радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью, повреждением оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами. Нарушение пределов безопасной эксплуатации источника приводит к выходу радиоактивных продуктов и/или ионизирующего излучения за границы, предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации в количествах, превышающих значения, установленные проектом для нормальной эксплуатации. Характеризуется исходным событием, путями протекания и радиационными последствиями, соответствует уровню 4-7 по международной шкале событий INЕS (ИНЕС).

Радиационная авария проектная - авария, для которой проектом определены исходные и конечные состояния радиационной обстановки и предусмотрены системы безопасности.

Радиационная безопасность — научно-практическая дисциплина, разрабатывающая способы оценки и прогнозирования радиационной обстановки, исследующая конкретные случаи радиационной обстановки и дающая рекомендации для приведения её в соответствие с установленными нормативами с учетом международных рекомендаций. Мероприятия, направленные на предохранение производственного персонала и населения от ионизирующего излучения, состояние защищенности персонала, населения и природной среды от вредного воздействия радиации.

Радиационная безопасность атомных станций - состояния атомной станции (АС), при которых за счёт комплекса технических, организационных и гигиенических мероприятий обеспечиваются установленные пределы эффективной дозы внешнего и внутреннего облучения персонала и населения и установленные допустимые выбросы и сбросы радионуклидов в окружающую среду при нормальной эксплуатации АС и проектных авариях.

Радиационная безопасность на объекте и вокруг него – радиационная безопасность обеспечивается за счет: 1) качества проекта радиационного объекта; 2) обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта; 3) физической защиты источников излучения; 4) зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них; 5) условий эксплуатации технологических систем; 6) разрешений уполномоченных государственных органов на практическую деятельность в сфере обращения с источниками ионизирующего излучения; 7) государственной санитарно-гигиенической экспертизы изделий и технологий по радиационному фактору; 8) наличия системы радиационного контроля; 9) планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации; 10) радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.

Радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. обеспечивается: 1) созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям радиационной защиты, установленных Законом Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения», НРБ-2000 и ОСП-2002; 2) соблюдением основных принципов радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование); 3) установлением квот на облучение от разных источников излучения; 4) эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в случае радиационной аварии; 5) организацией системы информации о радиационной обстановке.

Радиационная безопасность при нормальной эксплуатации источников излучения – обеспечивается выполнением следующих основных принципов: см. принципы обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения.

Радиационная безопасность персонала - обеспечивается: 1) ограничением допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения; 2) знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения; 3) достаточностью коллективных средств защиты, экранов и расстояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения; 4) созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-2000 и ОСП-2002; 5) применением индивидуальных средств защиты; 6) соблюдением установленных контрольных уровней; 7) организацией радиационного контроля; 8) информированием о радиационной обстановке; 9) проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновении аварии.

Радиационная безопасность, оценка состояния – оценка основывается на следующих показателях: 1) характеристике радиоактивного загрязнения окружающей среды; 2) анализе обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и соблюдения норм, правил и гигиенических нормативов; 3) вероятности радиационных аварий и их предполагаемом масштабе; 4) степени готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий; 5) анализе уровня доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех источников ионизирующего излучения; 6) числе лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз.

Радиационная защита - способы и средства снижения вредного воздействия ионизирующих излучений на организм. Физической радиационной защитой служит материал, поглощающий излучение: свинец, бетон и др. Химическая радиационная защита достигается вводом в организм перед облучением специальных химических соединений (радиопротекторов).

Радиационная коррозия бетона - изменение свойств бетона вследствие действия на него потоков ионизирующих излучений. Зависит от дозы облучения и количества цементного камня.

Радиационная обстановка, контроль состояния - контроль за обстановкой в зависимости от характера проводимых работ включает: 1) измерение мощности дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучений, плотности потоков частиц ионизирующего излучения на рабочих местах, в смежных помещениях, на территории организации, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения; 2) измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, оборудования, транспортных средств, средств индивидуальной защиты, кожных покровов и одежды персонала; 3) определение объёмной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений; 4) измерение или оценку выбросов и сбросов радиоактивных веществ; 5) определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения.

Радиационная опасность потенциальная объектов – опасность различной категории, устанавливается четыре категории опасности объектов: 1) радиационные объекты, при аварии на которых возможно радиационное воздействие на население и введение мероприятий по его радиационной защите; 2) радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны; 3) объекты, радиационное воздействие которых ограничивается территорией объекта; 4) объекты, радиационное воздействие от которых ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения.

Радиационная опасность радиоактивного вещества (радионуклида)- радиационные и гигиенические характеристики радиоактивного вещества, определяющие его опасность для облучаемого объекта. Как потенциальные источники внутреннего облучения разделяются по степени радиационной опасности на четыре группы в зависимости от минимально значимой активности (МЗА): группа А - радионуклиды с минимально значимой активностью 103 Бк; группа Б - радионуклиды с минимально значимой активностью 104 и 105 Бк; группа В - радионуклиды с минимально значимой активностью 106 и 107 Бк; группа Г - радионуклиды с минимально значимой активностью 108 Бк и более.

Радиационная стойкость бетона - способность бетона сохранять свои первоначальные физико-механические свойства во время и после ионизирующего облучения.

Радиационная химия - раздел химии, изучающий химические изменения веществ, вызываемые действием ионизирующих излучений.

Радиационно - взвешивающий фактор -коэффициент, который учитывает относительную биологическую эффективность разных видов ионизирующего излучения. Используется исключительно при расчёте эффективной и эквивалентной доз

Радиационно-защитный костюм - костюм для защиты при выполнении работ в условиях ионизирующих излучений.

Радиационно-опасный объект – объект, 1) на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества; и 2) на котором при аварии может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов национальной экономики, а также окружающей природной среды.

Радиационные источники - по законодательству РБ, не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение.

Радиационный инцидент (происшествие) - событие, при котором происходит утечка радиоактивных продуктов за защитные барьеры и/или облучение людей в дозах, превышающих установленные пределы для соответствующих лиц персонала и/или населения; соответствует уровню 2-3 шкалы INЕS.

Радиационный контроль – проводится с целью получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала, пациентов и населения при всех условиях жизнедеятельности человека, а также сведений о всех регламентируемых величинах, характеризующих радиационную обстановку. Объектами радиационного контроля являются: 1) персонал при воздействии на него ионизирующего излучения в производственных условиях; 2) пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических процедур; 3) население при воздействии на него природных и техногенных источников излучения; 4) среда обитания человека. Осуществляется службой радиационной безопасности учреждения или специально выделенным должностным лицом, а также соответствующими ведомственными службами с применением приборов и методик дозиметрического и радиометрического контроля и расчетных методов.

Радиационный контроль пищевых продуктов - государственный санитарный надзор за содержанием радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах из государственного сектора и личных подсобных хозяйств. Превышение РДУ-2000 по содержанию радионуклидов отмечено в молоке и молокопродуктах, мясе и картофеле, а также в овощных консервах из личных подсобных хозяйств. В 2003 году в Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской и Гродненской областях выявлено 216 населенных пунктов, где пищевые продукты из личных подсобных хозяйств, не отвечали требованиям РДУ по содержанию цезия-137. В Гомельской области постоянно регистрируются населенные пункты, где отмечаются превышения допустимого уровня по содержанию стронция-90 в молоке и картофеле. Количество населенных пунктов, где молоко по содержанию стронция-90 не отвечает требованиям РДУ увеличивается. Остается высоким процент проб лесных ягод, грибов, заготавливаемых населением, и мяса диких животных, рыбы местного улова, загрязненных радионуклидами цезия выше допустимых уровней.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-07; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.039 сек.