35. Нормы радиационной безопасности. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.
Нормы радиационной безопасности НРБ-99 применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения.
Нормы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения на человека:
• в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения;
• в результате радиационной аварии;
• от природных источников излучения;
• при медицинском облучении.
Требования Норм не распространяются на источники излучения, создающие:
• индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;
• индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв;
• коллективную эффективную годовую дозу не более 1 чел.-Зв;
• на космическое излучение на поверхности Земли и внутреннее облучение человека, создаваемое природным калием.
Основу системы радиационной безопасности составляют современные международные научные рекомендации, которые надежно гарантируют безопасность работающих с источниками излучения и всего населения.
Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения необходимо руководствоваться следующими основными принципами.
1. Принцип нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения.
2. Принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, если польза не превышает риск возможного вреда, причиненного облучением.
3. Принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц.
Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:
• персонал (группы А и Б);
• все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.
Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нормативов:
• основные пределы доз;
• допустимые уровни монофакторного воздействия, являющиеся производными от основных пределов доз: пределы годового поступления, допустимые среднегодовые объемные активности и другие;
• контрольные уровни (дозы, активности, плотности потоков и др.).
Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв. При одновременном воздействии на человека источников внешнего и внутреннего облучения годовая эффективная доза не должна превышать значений, установленных в табл. 6.5. Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не должна превышать 1 мЗв в месяц. Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих обучение с использованием источников, годовые дозы не должны превышать значений, установленных для группы Б. Основные пределы доз для персонала группы Б, равны 1/4 значений для персонала группы А.
Жизнь на Земле возникла и продолжает развиваться в условиях постоянного облучения. Данный радиационный фон Земли складывается из трех компонентов:
1) космического излучения;
2) излучения от рассеянных в земной коре, воздухе и других объектах внешней среды природных радионуклидов;
3) излучения от искусственных (техногенных) радионуклидов.
Облучение источниками ионизирующего излучения делится на внешнее и внутреннее. Внешнее облучение обусловлено источниками, расположенными вне тела человека. Источниками внешнего облучения являются космическое излучение и наземные источники. Источники внутреннего облучения – радионуклиды, попадающие в организм человека. Основную часть облучения организмы получают от естественных источников, содержащихся в атмосфере, земной коре, воде и биоте.
Космическое излучение складывается из частиц, захваченных магнитным полем Земли, галактического космического излучения и корпускулярного излучения Солнца. В его состав входят протоны, альфа-частицы, ядра легких элементов, имеющие очень большие энергии. Это так называемое первичное космическое излучение, взаимодействуя с атмосферой Земли, порождает вторичное излучение. Основной часть ионизирующей компоненты вторичного космического излучения являются электроны, образующиеся при взаимодействии с воздухом и распаде мюонов. Другим источником вторичной компоненты являются нейтроны.
Величина мощности дозы космического излучения сильно зависит от солнечной активности, широты местности и высоты над земной поверхностью. Среднее значение годовой дозы от 182 космического излучения на уровне моря составляет 0,4 мЗв, а на высоте 4 км, где на склонах Эвереста расположена деревня шерпов, уже 1,8 мЗв/год.
В земной коре. Всего имеется три радиоактивных семейства: урана-радия (238U), тория (232Th) и актиния (235U), в которых в результате распада постоянно образуются радиоактивные изотопы. Для полного равновесия 23892U необходимо время 2,48·106 лет и если бы в земной коре не происходила миграция, то радиоактивное равновесие всегда бы существовало. Для минералов и пород такое равновесие выполняется, поскольку миграция в них ничтожна. Человек, находящийся в помещении, защищен от внешнего излучения самим зданием, но с другой стороны подвергается облучению за счет естественных радионуклидов, находящихся в материалах, из которого построено это здание.
В организме человека постоянно присутствуют радионуклиды земного происхождения, поступающие через органы дыхания и пищеварения. Наибольший вклад в формирование дозы внутреннего облучения вносят 40К, 87Rb и нуклиды рядов 238U и 232Th
Средняя доза внутреннего облучения за счет радионуклидов земного происхождения составляет 1,35 мЗв/год. Наибольший вклад (75% годовой дозы) дают не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон и продукты его распада. Поступив в организм при вдохе, он вызывает облучение слизистых тканей легких продуктами своего распада. Вклад в дозу внутреннего облучения вносят удобрения.
В результате деятельности человека в окружающей среде появились искусственные радионуклиды и источники излучения. Основные физические процессы, в результате которых образуются искусственные радионуклиды, – это ядерное деление, синтез и нейтронная активация. Кроме того, в природную среду стали поступать в больших количествах естественные радионуклиды, извлекаемые из недр земли вместе с углем, газом, нефтью, минеральными удобрениями, строительными материалами.
В настоящее время основной вклад в дозу от источников, созданных человеком, вносит радиоактивное облучение при медицинской диагностике и лечении.
При испытании ядерного оружия огромное количество радиоактивных веществ уносится в атмосферу. Важную роль играет антропогенный 14C, который образуется подобно природному, когда нейтроны, возникающие в большом количестве при взрыве ядерных бомб, поглощаются ядрами 14N.
С 1981 г. испытания ядерного оружия в атмосфере прекратились, и предприятия ядерно-топливного цикла оказались единственным мощным источником антропогенного 14C, способным заметно повышать концентрацию в биосфере Земли. Этот нуклид образуется в активной зоне атомных реакторов любого типа, где существуют мощные потоки нейтронов, которые взаимодействуют с материалами конструкций реактора, с веществом теплоносителя, замедлителя, топлива и имеющимися в них примесями.
- Оглавление
- 1. Экология – фундаментальная наука, ее значение для человеческой цивилизации
- 2. Поиски концепции устойчивого развития. Экологическая обстановка современной России
- 3. Глобальные экологические проблемы, их взаимосвязь и взаимозависимость
- 4. Общие закономерности организации биосферы Земли. Биогеохимические принципы в.И. Вернадского. Эволюция биосферы
- 5. Биосфера и ноосфера. Основные задачи охраны биосферы. «Римский клуб» и прогнозы развития цивилизации
- 6. Причины рыночной и государственной неэффективности в охране окружающей среды. Экологическая доктрина Российской Федерации
- 7. Понятие экосистемы. Состав и структура экосистем
- 8. Основные принципы экологии: взаимосвязь и целостность; продуцирование и разложение; биологический контроль среды; гомеостаз
- 9. Экологические факторы. Лимитирующие факторы и взаимодействие факторов. Закон толерантности. Законы Либиха, Шелфорда, обобщенная концепция лимитирующих факторов. Экологическая ниша
- 10. Численность, возрастная структура, биотический потенциал и динамика популяций. Жизненные циклы. Логистическое уравнение. Регуляция роста популяций
- 11. Демография человека. Демографический взрыв. Экологизация демографической политики
- 12. Развитие экосистем. Сукцессия и климакс
- 13. Термодинамика биосферы. Солнечная энергия – основа существования жизни на Земле. Энергетический баланс биосферы
- 14. Трансформация энергии в биосфере. Закон Стефана – Больцмана
- 15. Пути утилизации солнечной энергии в биосфере. Фотосинтез. Продуценты. Чистая и валовая первичная продукция, вторичная продукция
- 16. Закон сохранения вещества. Классификация круговоротов в экосистемах
- 17. Консументы, редуценты. Пищевые цепи и трофические уровни. Трофическая структура и экологические пирамиды. Продуктивность суши и морей
- 18. Моделирование сетей питания и экосистемы «хищник-жертва». Региональные и глобальные модели биосферных процессов
- 19. Круговорот углерода. Диоксид углерода и «парниковый эффект». Прогнозы изменения климата и возможные последствия. Киотский протокол по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу
- 20. Круговорот кислорода. Озоновая проблема. Образование и роль озона в различных слоях атмосферы. Причины и возможные последствия истощения озонового слоя
- 21. Круговороты азота, серы и фосфора
- 22. Круговорот воды. Водные экосистемы и их особенности. Типы природных вод и их основные характеристики
- 23. Роль живых организмов в круговоротах веществ. Антропогенное воздействие на биогеохимические круговороты в биосфере
- 24. Биогеохимическая роль микроэлементов. Микроэлементы как загрязнители природной среды. Тяжелые металлы, миграция элементов на земной поверхности
- 25. Природные ресурсы и ограничения в их использовании. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. Ресурсы воды, почв и дикой природы. Применение удобрений и пестицидов и загрязнение природной среды
- 26. Пищевые ресурсы. Возможности человечества обеспечивать необходимый уровень потребления пищевых ресурсов. Энергетическая стоимость получения единицы с/х продукции
- 27. Виды загрязнения. Критерии вредности загрязнения. Модели миграции загрязняющих веществ в окружающей среде
- 33. Традиционные виды энергии: нефть, природный газ, уголь, гидроэнергетика. Альтернативные источники получения энергии. Влияние энергетики на природную среду
- 34. Ядерный топливный цикл и экологические проблемы, обращения с рао. Переработка оят
- 35. Нормы радиационной безопасности. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.
- 36. Основные биологически значимые радионуклиды и пути их миграции в биосфере
- 37. Пищевые цепи поступления радионуклидов в организм
- 38. Экология аэс. Радиационные и нерадиационные аспекты воздействия аэс на окружающую среду. Сравнение уровней природного и техногенного фона
- 39. Крупнейшие ядерные аварии и их последствия для окружающей среды. Реабилитация территорий, эффекты воздействия загрязнения на природные объекты
- 40. Законодательство в области охраны природной среды. Экономические и правовые аспекты охраны окружающей среды