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) |
Радиационо-гигиенические аспекты безопасности при авариях на АЭС
Зоны ограничения для проживания населения
Облучение населения возможно: 1) при прохождении радиоактивного облака, за счет РВ на поверхности земли; 2) за счет вдыхания и попадания РВ внутрь с пищей; 3) при контактном облучении в результате попадания РВ на кожу и одежду; 4) при комбинированном воздействии радиоактивных факторов. Наибольшую опасность при прохождении радиоактивного облака представляют радиоактивный йод и радиоактивные благородные газы (РБГ), являющиеся гамма- и бета-гамма-излучателями, которые воздействуют на щитовидную железу, кожные покровы и слизистую верхних дыхательных путей. Йод-131 - бета-гамма-излучатель (период полураспада 8,04 суток), поступает в организм с пищей и ингаляционно, затем всасывается в кровь. 30% йода концентрируется в щитовидной железе и выводится из нее с биологическим полувыведением в течение 120 суток, 70% - равномерно распределяется во всех органах и тканях и выводится из организма с биологическим полувыведением за 12 суток. Этот период аварии получил название йодной опасности, продолжительность его равна 1,5-2 мес. Затем начинается период цезиевой опасности, который длится многие годы. Физический период полураспада цезия -30 лет, биологический период полувыведения - от 40 до 200 суток для взрослых и 10-15 суток - для детей. Цезий выводится с мочой и калом. Раны, как и ожоги, являются входными воротами для РВ. Местные изменения в ране и на ожоговой поверхности начинаются при загрязнении 0,5-1 мКи, что приводит к развитию комбинированных поражений. При поглощенной дозе, превышающей 100 рад, или 1 Гр, развивается острая лучевая болезнь (ОЛБ) костномозговой, кишечной, токсемической или церебральной форм. При дозе до 1 Гр наблюдаются дизрегуляция вегетативной нервной системы и изменения со стороны крови. Для группы населения А (персонал АЭС, работающие с источниками излучения) предельно-допустимая доза (ПДД) составляет 2 бэра в год; для населения - 1 бэр в год в течение 30 лет от всех источников излучения в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ-96). При возникновении радиационной аварии различают три периода: ранний, промежуточный и восстановительный. Ранний период состоит из двух фаз: первая фаза - до выброса РВ с момента аварии, вторая фаза - первые часы после начала выброса. Общая продолжительность раннего периода составляет от нескольких часов до нескольких десятков суток. При этом периоде сотрудники и население облучаются вследствие внешнего и внутреннего бета-гамма-излучения РВ, находящихся в окружающей среде, в основном за счет выброса радиоактивного йода. Меры защиты включают йодную профилактику, укрытие и эвакуацию. Промежуточный период охватывает период от нескольких часов до нескольких суток и зависит от времени ликвидации аварии и окончания формирования радиоактивного облака. Население подвергается внешнему и внутреннему облучению за счет РВ на поверхности и поступления их с пищей и водой. На промежуточном этапе осуществляется укрытие населения, эвакуация, временное переселение с постепенным возвращением по мере спада радиоактивности. Производится контроль потребления пищевых продуктов, регулирование доступа в зараженные районы, оказание медицинской помощи пораженным. Восстановительный период длится до прекращения необходимости принятия защитных мер. Заканчивается он с отменой всех ограничений и переходом к обычному санитарно -дозиметрическому контролю. Основные защитные мероприятия этого периода: завершение (при необходимости) переселения, контроль доступа на загрязненные территории, контроль потребления пищевых продуктов, воды, проведение дезактивации. Если предотвращаемое защитным мероприятием облучение превосходит уровень А, но не достигает уровня Б, то решение о выполнении мер защиты принимается по принципам обоснования и оптимизации с учетом конкретной обстановки и местных условий. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ К объектам радиационной опасности, при авариях на которых может быть загрязнение окружающей среды, относятся: · атомные электростанции, · атомные тепловые электростанции, · суда с атомными реакторами, · исследовательские реакторы, · лаборатории и клиники, использующие в своей работе радиоактивные вещества. Опыт эксплуатации промышленных и энергетических реакторов показал, что в процессе отработки наиболее оптимальных технологических режимов, несмотря па все принимаемые меры, возможны аварийные ситуации с выбросом радиоактивных веществ за пределы их активной зоны. Так с 1954 г. по настоящее время согласно опубликованным данным МКРЗ (международной комиссии радиационной защиты) в мире произошло более 152 аварий на ядерных реакторах с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду. Эти аварии происходили в различных странах в разное время. Потенциальными источниками радиационной опасности являются ядерные реакторы, в которых производится выделение атомной энергии, что сопровождается накоплением радиоактивных веществ (РВ). В их состав входит несколько десятков различных изотопов, в том числе: J131, Cs137, Sr90, J133 и др. Радиоактивные вещества в процессе распада выделяют гамма-лучи, которые при внешнем и внутреннем облучении в соответствующей дозе приводят к развитию стохастических (соматических) и нестохатических (вероятностных) эффектов у человека. Выброс радиоактивных веществ сверх установленных норм в окружающую среду может создавать повышенную радиационную опасность, представляющую угрозу для жизни и здоровья людей, что возможно при радиационных авариях. Радиационные аварии могут происходить как в результате неожиданных технических неисправностей оборудования, так и в результате низкой профессиональной подготовки персонала. В результате радиационных аварий, из поврежденного ядерного реактора в окружающую среду могут выбрасываться РВ в виде газов и аэрозолей, которые образуют радиационное облако. Это облако, перемещаясь в атмосфере по направлению ветра, вызывает радиоактивное загрязнение местности и атмосферы по пути своего движения. Местность, загрязненная в результате выпадения РВ из облака, называется следом облака. В связи с тем, что происходит возрастание доли ядерной энергетики, более широкое использование радиоактивных веществ в исследовательских целях, в диагностике и лечении заболеваний, возникает необходимость прогнозирования радиационной обстановки на случай аварий на этих объектах. Своевременное моделирование возможных ситуаций имеет решающее значение в организации противорадиационной защиты населения, уменьшения степени поражающего эффекта аварий на радиационноопасых объектах. Какие цели преследует прогнозирование радиационной обстановки при авариях на объектах радиационной опасности для руководителя органа здравоохранения, объекта здравоохранения? Во-первых, определение границ зон загрязнения и их площади, а также определение уровней загрязнения (зоны), в которых может оказаться объект здравоохранения. Во-вторых, расчет дозы облучения населения, персонала и больных, допустимая продолжительность пребывания на загрязненной местности, определение режима противорадиационной защиты. При прогнозе радиационной обстановки учитывается масштаб аварии, тип реактора, характер его разрушения и характер выхода радиоактивных веществ из активной зоны, а также метеоусловия в момент выброса РВ. Аварии на объектах радиационной опасности подразделяются на малые и крупные — масштабные. Под малой местной аварией подразумеваются такие, при которых радиоактивные вещества загрязнили помещение самого реакторного зала или помещение лаборатории (другого источника излучения), в отдельных случаях может быть загрязнена ближайшая территория промышленной площадки или лечебного учреждения. При крупной — масштабной аварии загрязняются большие территории на значительном удалении от места аварии. Прогнозирование радиационной обстановки осуществляется расчетным методом с использованием таблиц, либо на основании результатов фактических измерений на загрязненной местности, то есть по данным радиационной разведки. В лечебных учреждениях, как правило, прогнозирование и оценка радиационной обстановки проводится по данным радиационной разведки. В масштабе района, области, республики основным методом прогнозирования является расчетный. Прогноз обстановки расчетным методом основывается на данных о масштабе аварии, типе реактора и средних метеорологических условий для данного региона. В результате выброса радиоактивных веществ в атмосферу и их выпадения на местность возникают зоны загрязнения, каждая из которых характеризуется двумя показателями на их внешних и внутренних границах: дозой излучения за первый год после аварии и мощностью дозы излучения через 1 ч после аварии.
Таблица 10
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 927; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |