Основы радиационной экологии. Александров Ю.А. - 70 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Р а з д е л 2 ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
70
Наиболее крупной радиационной аварией в истории человечества
стала авария на Чернобыльской АЭС. По данным различных авторов,
число людей, испытавших последствия аварии на Чернобыльской АЭС,
составило от 130 до 250 тыс. человек, подверглись отселению 116 тыс.
человек, в дозах свыше фоновых облучились 24,2 тыс. человек, заболе-
ли острой лучевой болезнью 134 человека, а еще 28 человек погибли. В
работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы при-
нимало участие около 240 тыс. человек, а радиоактивному загрязнению,
превышающему уровень 5 Ки/км
2
, подверглась территория площадью
около 25000 км
2
с населением более 5 млн человек. Хронология этой
аварии представлена ниже.
В момент теплового взрыва реактора на Чернобыльской АЭС прои-
зошел выброс диспергированного ядерного топлива из разрушенного
реактора на высоту примерно несколько больше 1 км. Наиболее мощная
струя газообразных и аэрозольных радиоактивных продуктов на-
блюдалась в течение первых 2-3 сут. после аварии в северном направле-
нии, где уровень радиации на удалении 5-10 км от места аварии на вы-
соте 200 м достигал 27 апреля 1000 мР/ч и 28 апреля 500 мР/ч.
Активность вынесенных из реактора продуктов деления без радиоак-
тивных инертных газов на 26 апреля составила 7,4 × 10
2
-8 × 10
2
ПБк
(20-22 МКи), а на 6 мая 4,4 × 10
2
ПБк (12 МКи). Для локализации оча-
га аварии, предотвращения концентрирования расплавленного топлива
создания тем самым потенциальных условий для протекания цепной
реакции) с вертолетов начали забрасывать шахту реактора нейтроно-
поглощающими, теплоотводящими и фильтрующими материалами – со-
единениями бора, доломитом, свинцом, песком, глиной. В результате
принятых мер, способствующих снижению интенсивности горения гра-
фита, мощность выброса начала уменьшаться и к 2 мая упала до
1,5 10
2
ПБк/сут. (4,0 МКи).
После 2 мая вынос радиоактивных продуктов из аварийного реак-
тора начал нарастать и 3 и 5 мая достиг 1,9 10
3
и 3,0 10
3
ПБк (5,0 и
8,0 МКи) в сут. соответственно. Этот подъем выброса объясняется ин-
тенсивным тепловыделением из-за разогрева ядерного топлива до тем-
пературы примерно 1700 °С в связи с отсутствием отвода тепла от топ-
лива и графитовой кладки. Благодаря экстренным мерам по
охлаждению топлива, графитовой кладки и образованию более туго-
плавких соединений, 6 мая выброс радиоактивных продуктов резко сни-
зился и составил 3,7 ПБк (0,1 МКи). К 9 мая он уменьшился еще на один
порядок, а к концу месяца практически завершился, снизившись до
0,74 ГБк (20 Ки) в сутки.
Раздел 2           ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
                   ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ


    Наиболее крупной радиационной аварией в истории человечества
стала авария на Чернобыльской АЭС. По данным различных авторов,
число людей, испытавших последствия аварии на Чернобыльской АЭС,
составило от 130 до 250 тыс. человек, подверглись отселению 116 тыс.
человек, в дозах свыше фоновых облучились 24,2 тыс. человек, заболе-
ли острой лучевой болезнью 134 человека, а еще 28 человек погибли. В
работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы при-
нимало участие около 240 тыс. человек, а радиоактивному загрязнению,
превышающему уровень 5 Ки/км 2, подверглась территория площадью
около 25000 км 2 с населением более 5 млн человек. Хронология этой
аварии представлена ниже.
    В момент теплового взрыва реактора на Чернобыльской АЭС прои-
зошел выброс диспергированного ядерного топлива из разрушенного
реактора на высоту примерно несколько больше 1 км. Наиболее мощная
струя газообразных и аэрозольных радиоактивных продуктов на-
блюдалась в течение первых 2-3 сут. после аварии в северном направле-
нии, где уровень радиации на удалении 5-10 км от места аварии на вы-
соте 200 м достигал 27 апреля 1000 мР/ч и 28 апреля 500 мР/ч.
Активность вынесенных из реактора продуктов деления без радиоак-
тивных инертных газов на 26 апреля составила 7,4 × 10 2-8 × 102 ПБк
(20-22 МКи), а на 6 мая – 4,4 × 10 2 ПБк (12 МКи). Для локализации оча-
га аварии, предотвращения концентрирования расплавленного топлива
(и создания тем самым потенциальных условий для протекания цепной
реакции) с вертолетов начали забрасывать шахту реактора нейтроно-
поглощающими, теплоотводящими и фильтрующими материалами – со-
единениями бора, доломитом, свинцом, песком, глиной. В результате
принятых мер, способствующих снижению интенсивности горения гра-
фита, мощность выброса начала уменьшаться и к 2 мая упала до
1,5  10 2 ПБк/сут. (4,0 МКи).
    После 2 мая вынос радиоактивных продуктов из аварийного реак-
тора начал нарастать и 3 и 5 мая достиг 1,9  10 3 и 3,0  10 3 ПБк (5,0 и
8,0 МКи) в сут. соответственно. Этот подъем выброса объясняется ин-
тенсивным тепловыделением из-за разогрева ядерного топлива до тем-
пературы примерно 1700 °С в связи с отсутствием отвода тепла от топ-
лива и графитовой кладки. Благодаря экстренным мерам по
охлаждению топлива, графитовой кладки и образованию более туго-
плавких соединений, 6 мая выброс радиоактивных продуктов резко сни-
зился и составил 3,7 ПБк (0,1 МКи). К 9 мая он уменьшился еще на один
порядок, а к концу месяца практически завершился, снизившись до
0,74 ГБк (20 Ки) в сутки.


70