Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЛАВА1-2.doc
Скачиваний:
185
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
1.39 Mб
Скачать

Годовая подушная эффективная доза в 2000 году от естественных и антропогенных источников

Источник

Глобальная годовая подушная эффективная доза, мЗв

Диапазон или тенденция лучевых нагрузок

Естественный фон

2,4

Типичные диапазоны в пределах 1–10 мЗв в зависимости от условий местности при существенном числе жителей, приходящихся также на диапазон 10–20 мЗв

Медико-диагностические

обследования

0,4

Границы от 0,04 до 1,0 мЗв при самом низком и самом высоком уровнях медицинского обслуживания

Ядерные испытания в атмосфере

0,005

Нагрузка уменьшилась с максимального значения 0,15 мЗв в 1963 г, она больше в северном и меньше в южном полушарии

Чернобыльская авария

0,002

Нагрузка уменьшилась с максимального значения 0,04 мЗв в 1986г (среднее в северном полушарии), она больше в местностях, близких к месту аварии

Производство атомной энергии

0,0002

Нагрузка увеличилась из-за расширения программы, но уменьшилась благодаря совершенствованию работы

2.2. Формирование дозовых нагрузок на население Республики беларусь после катастрофы на Чернобыльской аэс.

Чернобыльская АЭС размещена на Украине, в 12 км от южной границы Республики Беларусь. 26 апреля 1986 г. на 4-м блоке ЧАЭС произошла крупная авария, которая резко изменила радиоэкологическую ситуацию в нашей республике.

По Международной шкале событий на АЭС, предложенной в 1990 году группой экспертов МАГАТЭ и Европейского агентства по атомной энергии, авария на Чернобыльской АЭС относится к 7-му классу и именуется глобальной аварией.

Катастрофа на 4-м блоке ЧАЭС, которая произошла в результате взрыва пара, снесшего крышу здания, разгерметизации активной зоны и возникшего пожара, сопровождалась выбросом в окружающую среду значительного количества радиоактивных веществ (по последним данным, около 10 Эбк). По некоторым оценкам зарубежных авторов, величина выброса была более высокая. Выброс газо-аэрозольной струи, достигшей 1,5 км, был длительным (10 суток), неравномерным по количеству выбрасываемых радионуклидов, при постоянно меняющихся метеоусловиях (направление ветра, осадки) (табл. 2-15).

Формирование радиоактивного загрязнения РБ началось сразу после взрыва реактора, т. к. радиоактивное облако перемещалось с воздушными потоками в северо-западном и северном направлениях. Около 70 % радиоактивных веществ, выброшенных из разрушенного реактора в атмосферу, в результате сухого и влажного осаждения выпали на территорию Беларуси. При этом 23 % территории Республики Беларусь (46,5 тыс. км2) с 3221 населенными пунктами, в том числе 27 городов, где проживало 2,2 млн. человек (более 400 000 детей), оказалось загрязненной цезием-137 более 37 кБк/м2 (1 Ки/км2). Для сравнения: в Украине зона с уровнем загрязнения более 37 кБк/м2 занимает площадь 28,5 тыс. км2 (5 %, 1599 населенных пунктов), в России — 35,2 тыс. км2 10,6 %, 1088 населенных пунктов).

Радиоактивное загрязнение распространилось по всем областям республики. Оно имеет неравномерный «пятнистый» характер, что обусловлено динамикой выброса и постоянно меняющимися метеоусловиями.

Максимальные уровни загрязнения были обнаружены в 30-километровой зоне вокруг АЭС:

  • по цезию-137 — 18500 кБк/м2 (500 Ки/км2);

  • стронцию-90 — более 455 кБк/м2 (более 12 Ки/км2);

  • по плутонию-239,240 — около 150 кБк/м2 (около 4 Ки/км2).

Таблица 2-15