Основы радиационной экологии. Александров Ю.А. - 64 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Р а з д е л 2 ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
64
При нормальной работе реакторов постоянно накапливаются ра-
диоактивные отходы. Источником жидких отходов может быть вода или
растворы, применяемые для охлаждения реактора, а также растворы,
образующиеся при дезактивации оборудования и помещений. Кроме то-
го, при работе реактора могут накапливаться и газообразные, и твердые
радиоактивные вещества. Все эти отходы после концентрирования под-
вергаются захоронению в специальных могильниках, а вода, сливаемая
в канализацию, предварительной очистке в отстойниках и специаль-
ных очистных сооружениях.
Несмотря на то, что радиационная опасность эксплуатации объектов
атомной энергетики существенно преувеличивается, благодаря разра-
ботке всесторонней системы обеспечения радиационной безопасности
атомная промышленность и энергетика во всем мире относятся к от-
раслям деятельности человека с малой опасностью для жизни. Так, по
данным НКДАР ООН, за период с 1945 по 1992 годы вклад ядерной
энергетики в формирование коллективной эффективной дозы облучения
населения всего земного шара составил 2,4 млн чел.-Зв, а дополнитель-
ный вклад тяжелых радиационных аварий – 0,6 млн чел.-Зв, то есть поч-
ти в 1100 раз меньше, чем вклад облучения от источников естественно-
го фона (табл. 18).
Таблица 18 – Коллективная эффективная доза облучения населения
за период с 1945 по 1992 годы
Источник облучения
Коллективная
эффективная доза, млн чел.-Зв
Естественные источники 650
Медицинское облучение:
– диагностика
– терапевтические процедуры
90
75
Испытания ядерного оружия 30
Ядерная энергетика 2,4
Радиационные аварии 0,6
Профессиональное облучение 0,6
После 1992 года данные вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
несколько изменились, они представлены в таблице 19.
Раздел 2               ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
                       ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ


    При нормальной работе реакторов постоянно накапливаются ра-
диоактивные отходы. Источником жидких отходов может быть вода или
растворы, применяемые для охлаждения реактора, а также растворы,
образующиеся при дезактивации оборудования и помещений. Кроме то-
го, при работе реактора могут накапливаться и газообразные, и твердые
радиоактивные вещества. Все эти отходы после концентрирования под-
вергаются захоронению в специальных могильниках, а вода, сливаемая
в канализацию, – предварительной очистке в отстойниках и специаль-
ных очистных сооружениях.
    Несмотря на то, что радиационная опасность эксплуатации объектов
атомной энергетики существенно преувеличивается, благодаря разра-
ботке всесторонней системы обеспечения радиационной безопасности
атомная промышленность и энергетика во всем мире относятся к от-
раслям деятельности человека с малой опасностью для жизни. Так, по
данным НКДАР ООН, за период с 1945 по 1992 годы вклад ядерной
энергетики в формирование коллективной эффективной дозы облучения
населения всего земного шара составил 2,4 млн чел.-Зв, а дополнитель-
ный вклад тяжелых радиационных аварий – 0,6 млн чел.-Зв, то есть поч-
ти в 1100 раз меньше, чем вклад облучения от источников естественно-
го фона (табл. 18).
          Таблица 18 – Коллективная эффективная доза облучения населения
                           за период с 1945 по 1992 годы

                                                       Коллективная
           Источник облучения
                                                эффективная доза, млн чел.-Зв
 Естественные источники                                     650
 Медицинское облучение:
     – диагностика                                           90
     – терапевтические процедуры                             75
 Испытания ядерного оружия                                   30
 Ядерная энергетика                                          2,4
 Радиационные аварии                                         0,6
 Профессиональное облучение                                  0,6


   После 1992 года данные вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
несколько изменились, они представлены в таблице 19.




64