биосферен защита от замърсяване енергията на удара излъчване на биосферата
1.4. Радиоактивно замърсяване на биосферата
Един от компонентите на радиация замърсяване на биосферата на
Това е технологично модифициран естествен произход радиация - поради допълнения към околната среда на естествени радионуклиди, извлечени от дълбочината на земята заедно с въглища, газ, нефт, торове, строителни материали, и т.н. Тя включва: допълнително излагане при полет на самолети ;. радионуклид радий-226, прометий-147, тритий, използван за постоянни, цветни телевизори и други устройства или съдържащ радионуклиди излъчващи рентгенови лъчи; Po-210 радионуклид се използва за отстраняване на статичното електрически заряд в определени отрасли; някои пожар детектори за дим; керамика, стъкло, съдържащ уран и торий и други.
Редица радионуклиди, съдържащи се в изгорелите въглени. Специфичната активност на пепел въглища достига следните стойности Bq / кг 265-40 K 200-238 U, 240-226 Ra, 930-210 Pb, 1700-210 Po и т.н. Индивидуална средногодишен доза близо 1 милион кВт топлинна енергия (радиус от 20 километра) може да достигне до 0005 Св. Тази доза зависи от пепелта на въглища и ефективността на димния лечение на твърди частици (летлива пепел) газ.
Значителен брой на радионуклиди, съдържащи се в торове, използвани в селското стопанство. След торене радионуклиди в почвата чрез хранителни вериги идват в живите организми. По този начин, троен суперфосфат (направени в САЩ) със специфична активност Bq / кг: 2100-238 U, 1800-230 Th, 780-226 Ra, азот-фосфор-калиев тор (Белгия): 470-238 U, 210-226 Ra , 5900-40 К.
Потребителски стоки - допълнителни източници на експозиция на човека. По този начин, часовник избор, съдържащ радий - 226 създава скорост на 0.074 мкг / ч, цветен телевизор доза - 0.003 мкг / час (на разстояние 2.5 m от екрана).
Тя получи огромно количество радионуклиди в биосферата в тестовете на ядрените оръжия в 1945-1980gg. Установено е, че основният принос към очаква ефективно еквивалентната доза е 21 радионуклид, образувана по време на изпитванията: 14 ° С, 137 Cs, 95 Zr, 106 Ru, 90 Sr, 144 CI, 3 Н, 131 I, и т.н. Пълен очакваната доза от всичко това. радионуклиди е 4 мСв.
Радиоактивни вещества влизат в биосферата на всички фази на цикъла на ядреното гориво (NFC): добив и преработка на уран и торий руди, уран, обогатен с изотопа U-235, производство на горивни елементи (FE), генериране на енергия в ядрен реактор, преработване на отработено преработване ядрено гориво , съхранение и погребване на радиоактивни отпадъци - на всички етапи на необходимостта от транспортиране на радиоактивни материали.
Рудата е обогатена чрез процес на скрининг, раздробяване, смилане и прехвърля водоразтворим UO2 на уран диоксид. обогатяване на отпадъците като суспензия в 50%, твърдата фракция съдържа радий и нейните дъщерни радионуклиди, с до 85% от активността, съдържащ се в фракция глина. Хвостохранилища - източник на радиоактивни емисии и дългосрочна експозиция на населението. Облъчването може да бъде ограничен чрез покриване на хвоста, като асфалт.
След обогатяване на уран концентрат обработват в рафинерии и химически и металургични заводи с цел извличане на уран и да го ochitski от примеси. В тази форма газообразни и течни отпадъци (алфа и бета емитери), но дозата от тях много по-малко, отколкото в други етапи на NFC. Уран (под формата на уран оксид) - суровина за производството на ядрено гориво под формата на таблетки с тегло до 15 за последната се поставя в черупките на топлоустойчиви сплави. Това - на топлоотделящите елементи. Елементи е Идеята за въвеждане на заредена сърцевина (ядрен "пещ") на ядрения реактор. Сигурност се осигурява чрез регулиране на реактора верижна реакция, сърцевина охлаждане и радиационната защита.
Регламент на верижната реакция се извършва чрез потапяне на пръчки в сърцевината на материал за поглъщане на неутроните (графит, бор, кадмий).
сърцевината на реактора освобождава огромно количество топлина оттеглено охлаждащата течност (вода, газ, течни метали) за производство на пара. Прекратяване на хранене охлаждащата течност в ядрото може да доведе до топене и сериозни пропуски на гориво. дизайна на реактора осигуряват решения, които изключват нарушения на топлоснабдяването. Реакторът е снабден с аварийно захранване на вода за аварийна охлаждане.
Като гориво реактор в високо ниво продукти на делене се натрупват. За да се защити персонал активната зона на реактора и прекарва изпускане на гориво комуникация заобиколен мощен защитен екран, има и система на радиоактивни емисии в стандартни и аварийни режими.
Съвременните реактори са разделени на два основни типа: топлинни реактори и бързо легитимация.
Реакторите от първия тип: вода под налягане (PWR) пара-вода (ISD), вода-графит (Uhr, RBMK), графит газ (ПСР). В тези топлина-носител - вода (пара) или газ (хелий, въглероден двуокис), като забавител - вода или графит, гориво - таблетки уран оксид - 238 slaboobogaschonnogo уран-235, способен на спонтанна верижна реакция. Охлаждащата течност се изпомпва през сърцевината (първи кръг) и получената топлина прехвърля към парния генератор (втори кръг). От това се подава към парогенератора турбина.
Във втория охладител тип реактор - течен натрий, се изпомпва през сърцевината и премахва топлина в топлообменника, където топлината дава натриев вторична верига. Натриев втората верига преминава към парния генератор, изпаряване на водата от третата верига, пара се подава към генератора на турбината. Гориво - уран, обеднен уран - 235 (почти чист уран-238) не е "работа" в топлинни реактори.
По време на работа на ядрени отпадъци, генерирани, част от която влиза в околната среда, тъй като системи за пречистване не дават 100% ефект.
Газообразни отпадъци: радиоактивни благородни газове (ЧРФ), например, около десет радионуклиди Кр и Хд - продукти на делене 41 Аг - продукт неутрони активиране на 40 Аг, sodezhaschegosya на въздух и на охлаждащата течност. Над 50 биологично значими радионуклиди, съдържащи се в емисиите на аерозол ядрени.
Течен RW: целулоза йонообменни смоли, филтриращи материали, дъна на изпарители в която влиза радионуклиди замърсена вода по време на работа на реактора или ремонт, дисбаланс водна активност, която се създава главно поради тритий като Система за почистване не позволява да се извлече тежка вода от водата.
Твърди отпадъци: otverdonnye концентрира течни отпадъци, части от материали оборудване реактор, извеждане, отпадъци.
доза облъчване на населението зависи от времето, разстоянието и вида на реактора. Например, изчислено индивидуално средно годишна ефективна еквивалентната доза за населението на газ аерозолни емисиите е на разстояние от 10 км и 100 съответно за RBMK - 0.0013 и 0.0000135 мСв / GW; ВВЕР - 0.000079 и 0.0000036 мСв / GW.
Значителен принос за замърсяване на биосферата допринесе живеещи радионуклиди 3 H, 14 С, 35 Кр, 90 Sr, 106 Ru, 129 I, 134 Cs, 137 Cs и изотопи на трансуранови елементи, присъстващи в изпускания на инсталации за обработка на отработено ядрено гориво. Такава централа, трансформиране 1500 тона отработено ядрено гориво, създава на разстояние от 100 km индивидуална годишна ефективна доза, еквивалентна на 0.25 мСв. Освен това, средата може да влезе киселини отпадъци, препарати за третиране на течни отпадъци, органични разтворители, които могат да отровят подпочвените води върху големи площи.
Във финалната фаза на NFC се прави погребение vysokoak тива-RW. Все пак трябва да се определи как най-добре да Zakho, Ронин. Има проекти на погребение в дълбоки подземни рудници, например, в солни мини, в херметически затворени контейнери, дълбоко под земята или на дъното на океана, и т.н. - всеки метод има своите недостатъци, заплашват глобалното замърсяване в бъдеще. Оптимистичните оценки най-добрите варианти, например, отпадъци втвърдяване, следван от погребение в геоложки стабилни райони показват, че значителни количества радиоактивни вещества, постигнати биосферни 10 5 ... 10 6 години.
експозиция на човека в медицински прегледи и терапия Radia-експозиция превишава въздействието на всички други изкуствени източници. Дозите са създадени когато рентгенова диагностика на хора и диагностика на отделни органи използват радиофармацевтичен продукт и лъчетерапия, като се използва радиоактивен източник (кобалт-60, цезий-137), betatrons, линейни ускорители и радиофармацевтици на.
Когато лъчетерапия погълната доза е 20 ... 60 Gy в рамките на няколко сесии.