Как влияют ядерные аварии на экологию окружающей среды

Содержание 

       Введение…………………………………………………………………. ….3

  1. Характеристика ядерных взрывов и их поражающих факторов……4

    1.1 Ядерный взрыв, как источник ионизирующих излучений                      и радиоактивного заражения окружающей среды …………………...4

    1.2 Поражающие  факторы ядерного взрыва………………………….5

  1. Природная среда после ядерной аварии……………………………..16

    2.1 Воздействие  ядерной аварии на окружающую  среду на примере Чернобыльской ГЭС…………………………………………………..16

    2.2 Научно – технические аспекты…………………………………...19

    Заключение………………………………………………………………...26

    Список  использованной литературы…………………………………….27 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    ВВЕДЕНИЕ

     Неправительственные организации уже представляли ООН  свое видение проблемы последствий  развития ядерной индустрии на здоровье населения и планеты. Актуальность темы заключается в том, каждый год дает возможность более глубокого понимания опасных и порой смертельных последствий производства и испытания ядерного оружия и всего ядерного топливного цикла. К основным источникам загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами (РВ) относятся  производственные предприятия, добывающие и перерабатывающие сырье, содержащее РВ, атомные  электростанции (АЭС), радиохимические  заводы, научно-исследовательские институты и др. объекты. В настоящее время правоохранительными органами Российской Федерации обобщается практика исполнения законодательства, направленного на предупреждение незаконного ввоза, вывоза, захоронения, утилизации отработавшего ядерного топлива, радиоактивных, токсичных, химических и иных вредных для окружающей природной среды и здоровья населения зарубежных и отечественных промышленных отходов.

     Цель  данной курсовой работы в том, что бы наиболее полно раскрыть проблемы загрязнения природной среды после ядерных взрывов.

     Задачами курсовой работы являются:

     − проанализировать ядерный взрыв, как источник ионизирующих излучений и радиоактивного заражения окружающей среды;

     − рассмотреть поражающие факторы ядерного взрыва;

    − рассмотреть взаимодействие ядерных аварий на окружающую среду на примере Чернобыльской ГЭС;

    − научно – технические аспекты.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР.

1.1 Ядерный взрыв, как источник ионизирующих излучений и радиоактивного заражения окружающей среды. 

     Ядерный взрыв - процесс деления тяжелых  ядер. Для того, чтобы произошла  реакция, необходимо как  минимум 10 кг высокообогащенного плутония. В  естественных условиях это вещество не встречается. Данное вещество получается в результате реакций, производимых в ядерных реакторах. Естественный уран содержит приблизительно 0.7 процентов  изотопа U-235, остальное - уран 238. Для осуществления реакции необходимо, чтобы в веществе содержалось не менее 90 процентов урана 235.

     Основными и наиболее опасными источниками  ионизирующих излучений и радиоактивного заражения окружающей среды являются аварии на АЭС. Радиационными  аварии на АЭС - нарушение их безопасной эксплуатации, при котором произошел выход радиоактивных продуктов и (или) ионизирующего излучения за предусмотренные проектом для нормальной  эксплуатации границы в количествах, превышающих установленные значения. Радиационные  аварии характеризуются исходным событием, характером протекания и радиационными последствиями.1

     В соответствии с решением МАГАТЭ (Международным  агентством по атомной энергетике) установлены 7 баллов (степеней опасности) аварийных ситуаций на АЭС: 1) незначительные происшествия; 2) происшествия средней  тяжести; 3) серьезные происшествия; 4) аварии в пределах АЭС; 5) аварии с риском для окружающей среды; 6) тяжелые аварии; 7) Глобальные (крупные) аварии.

     Радиоактивное заражение при аварии АЭС может  происходить за счет  выброса  парогазовой фазы (авария без разрушения активной зоны) − высота выброса Нв=150-200 м, время выброса – 20-30 мин. Состав радиоактивных изотопов: ксенон, криптон, йод. Более  серьезной  аварией  является  выброс продуктов деления из реактора (авария с разрушением активной зоны). При этом радиоактивные продукты выбрасываются  на высоту  Нв=2-3 км, продолжительность выброса - несколько суток до окончания герметизации реактора. Характер радиоактивного заражения  при авариях на АЭС имеют ряд особенностей (по сравнению с взрывом ядерного боеприпаса): 1) длительность радиоактивного  заражения окружающей среды: уран - 235, Т1/2 = 700 млн. лет; стронций - 90,  Т1/2 – 28,6 года; цезий - 137, Т1/2 = 30 лет и так далее); 2) Распространение  РВ составляет  3-12  часов; 3) “Очаговое” заражение в дальней (более 1000 км) зоне.2   

1.2 Поражающие факторы ядерного взрыва. 

   Ядерный  взрыв  способен  мгновенно  уничтожить  или  вывести из строя незащищенных  людей,  открыто  стоящую технику, сооружения и различные материальные  средства. Основными поражающими факторами ядерного взрыва  являются:

  • ударная волна
  • световое излучение
  • проникающая радиация
  • радиоактивное заражение местности
  • электромагнитный импульс

     а) Ударная волна  в большинстве  случаев является  основным  поражающим фактором ядерного взрыва.  По  своей природе она подобна ударной волне обычного взрыва, но  действует более продолжительное время и обладает гораздо большей разрушительной  силой. Ударная волна ядерного  взрыва  может на  значительном  расстоянии  от центра взрыва наносить поражения людям, разрушать сооружения и повреждать боевую технику.  Ударная волна представляет  собой область сильного сжатия воздуха,  распространяющуюся с большой скоростью во все стороны от центра  взрыва.  Скорость  распространения ее  зависит от  давления  воздуха  во фронте  ударной  волны; вблизи  центра  взрыва  она в несколько раз превышает скорость звука, но с увеличением расстояния от места взрыва резко падает.  За  первые  2 сек ударная волна проходит около 1000 м, за 5 сек-2000 м,  за  8 сек - около 3000 м.  Это служит  обоснованием  норматива N5 ЗОМП "Действия при вспышке ядерного взрыва": отлично - 2 сек, хорошо - 3 сек,  удовлетврительно-4 сек.  Поражающее действие ударной волны на людей и разрушающее действие на боевую технику, инженерные сооружения  и материальные  средства,  прежде всего определяются избыточным давлением и скоростью движения воздуха в  ее фронте.  Незащищенные  люди могут, кроме того поражаться летящими с огромной  скоростью осколками стекла  и обломками разрушаемых зданий,  падающими деревьями, а также разбрасываемыми частями боевой  техники,  комьями  земли, камнями и другими предметами, приводимыми в движение  скоростным  напором  ударной волны. Наибольшие косвенные поражения будут наблюдаться в населенных пунктах и в лесу; в этих случаях потери  войск могут  оказаться  большими, чем от  непосредственного действия ударной волны.  Ударная волна способна  наносить  поражения и в закрытых помещениях,  проникая  туда  через  щели  и  отверстия. Поражения, наносимые ударной волной, подразделяются на  легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые.  Легкие поражения характеризуются временным повреждением  органов слуха,  общей легкой контузией, ушибами и вывихами конечностей. Тяжелые поражения характеризуются сильной контузией всего организма; при этом могут наблюдаться повреждения головного мозга и органов брюшной полости,  сильное кровотечение из носа и ушей, тяжелые переломы и вывихи конечностей. Степень поражения ударной волной зависит прежде всего от мощности и вида  ядерного взрыва. При воздушном взрыве мощностью 20 кТ легкие травмы  у людей возможны на расстояниях до 2,5 км, средние - до 2 км ,  тяжелые - до  1,5 км от эпицентра взрыва.  С ростом калибра ядерного боеприпаса радиусы поражения ударной волной растут пропорционально корню кубическому из мощности взрыва. При подзем- ном взрыве  возникает ударная волна в грунте, а при подводном - в воде.  Кроме того, при этих видах взрывов часть энергии расходуется на создание ударной волны и в воздухе.  Ударная волна, распространяясь в грунте,  вызывает  повреждения  подземных  сооружений, канализации, водопровода;  при распространении ее в воде наблюдается повреждение подводной части кораблей, находящихся даже на значительном расстоянии от места взрыва. 

     б)  Световое  излучение  ядерного  взрыва   представляет собой поток лучистой  энергии, включающей  ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение. Источником  светового излучения является светящаяся область,  состоящая из раскаленных продуктов взрыва и раскаленного воздуха. Яркость светового излучения в первую секунду в несколько раз превосходит яркость Солнца.  Поглощенная энергия светового излучения  переходит  в  тепловую, что приводит  к разогреву поверхностного слоя материала. Нагрев может быть настолько сильным , что возможно обугливание или воспламенение горючего  материала и растрескивание или оплавление негорючего, что может приводить к огромным пожарам. При этом действие светового излучения ядерного взрыва эквивалентно  массированному  применению  зажигательного оружия, которое рассматривается в четвертом учебном вопросе.  Кожный покров человека также поглощает энергию светового излучения, за счет  чего  может нагреваться до высокой температуры и получать ожоги. В первую  очередь  ожоги возникают на открытых участках тела, обращенных в сторону взрыва. Если смотреть в сторону взрыва незащищенными глазами, то возможно поражение глаз, приводящее к полной потере зрения.  Ожоги , вызываемые  световым  излучением , не  отличаются  от обычных,  вызываемых огнем или кипятком. они тем сильнее, чем меньше расстояние до взрыва и чем больше мощность боеприпаса. При воздушном взрыве поражающее действие светового излучения больше, чем при наземном той же мощности.  В  зависимости от воспринятого светового импульса ожоги делятся на три степени. Ожоги первой степени проявляются в поверхностном поражении кожи:  покраснении, припухлости, болезненности. При ожогах второй степени на коже  появляются пузыри. При ожогах третьей степени наблюдается омертвление кожи и образование язв.  При воздушном взрыве боеприпаса мощностью 20 кТ и прозрачности атмосферы порядка 25 км ожоги первой степени будут наблюдаться в радиусе 4,2 км от центра взрыва; при взрыве  заряда мощностью 1 МгТ это расстояние  увеличится до 22,4 км. ожоги второй степени проявляются на расстояниях 2,9  и 14,4  км  и ожоги третьей степени - на расстояниях 2,4 и 12,8 км  соответственно для боеприпасов мощностью 20 кТ и 1МгТ. 

     в)  Проникающая  радиация  представляет  собой  невидимый поток гамма  квантов  и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва. Гамма кванты  и нейтроны  распространяются  во все стороны от центра взрыва на сотни метров. С увеличением расстояния  от  взрыва  количество гамма квантов и  нейтронов, проходящее  через  единицу  поверхности,  уменьшается . При подземном и подводном ядерных взрывах действие  проникающей радиации  распространяется  на расстояния, значительно меньшие, чем при наземных и воздушных взрывах, что объясняется поглощением потока нейтронов и гамма- квантов водой.  Зоны  поражения  проникающей радиацией при взрывах ядерных боеприпасов средней и большой мощности несколько меньше зон поражения ударной волной и  световым излучением. Для боеприпасов с небольшим тротиловым эквивалентом  (1000 тонн и менее) наоборот, зоны  поражающего действия проникающей радиацией превосходят зоны поражения ударной волной  и световым излучением.  Поражающее  действие  проникающей радиации  определяется способностью гамма квантов и нейтронов ионизировать атомы среды, в которой они распространяются. Проходя через живую ткань, гамма кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав клеток, которые приводят  к нарушению жизненных функций отдельных органов и систем. Под влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы отмирания и разложения клеток. В результате этого у пораженных людей развивается специфическое заболевание, называемое лучевой болезнью.  Для оценки ионизации атомов среды, а следовательно, и поражающего действия  проникающей радиации на живой организм введено понятие дозы облучения (или дозы радиации), единицей измерения которой является рентген (р).  Дозе радиации 1 р соответствует образование в одном кубическом сантиметре воздуха приблизительно 2 миллиардов пар ионов.  В зависимости от дозы излучения различают три степени лучевой болезни.  Первая  (легкая)  возникает при получении человеком дозы от 100  до 200 р . Она характеризуется общей слабостью, легкой тошнотой, кратковременным головокружением, повышением потливости; личный состав, получивший такую дозу, обычно не выходит из строя. Вторая (средняя) степень лучевой болезни развивается при получении дозы 200-300 р; в этом случае признаки поражения - головная  боль, повышение температуры, желудочно-кишечное расстройство - проявляются более резко и быстрее, личный состав в большинстве случаев выходит из строя. Третья (тяжелая) степень лучевой болезни возникает при дозе  свыше 300  р; она характеризуется тяжелыми головными болями, тошнотой, сильной общей слабостью, головокружением и другими  недомоганиями; тяжелая форма нередко приводит к смертельному исходу. 

     г) Радиоактивное заражение людей, боевой техники, местности и различных  объектов  при  ядерном взрыве обусловливается осколками деления  вещества заряда  и не прореагировавшей частью заряда, выпадающими из облака взрыва,  а также наведенной радиоактивностью.  С  течением  времени  активность  осколков деления быстро уменьшается,  особенно впервые часы после взрыва.  Так,  например,  общая  активность осколков  деления  при  взрыве ядерного боеприпаса мощностью 20 кТ через один день будет в несколько тысяч раз меньше, чем через одну минуту после взрыва.  При взрыве ядерного боеприпаса часть  вещества заряда не  подвергается делению, а выпадает в обычном своем виде; распад ее сопровождается образованием  альфа частиц. Наведенная радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами, образующимися в грунте  в результате  облучения его нейтронами, испускаемыми в момент взрыва ядрами атомов химических элементов, входящих  в состав  грунта. Образовавшиеся изотопы, как правило,  бета-активны, распад  многих  из  них сопровождается  гамма-излучением.  Периоды полураспада большинства из образующихся радиоактивных изотопов,  сравнительно невелики: от одной минуты до часа. В связи с этим наведенная активность может представлять опасность лишь впервые часы после  взрыва и только в районе, близком к его эпицентру.  Основная  часть  долгоживущих  изотопов  сосредоточена  в радиоактивном облаке, которое  образуется  после взрыва. Высота  поднятия  облака для боеприпаса  мощностью 10 кТ равна 6 км, для боеприпаса мощностью 10 МгТ она составляет 25 км. По мере продвижения облака из него выпадают сначала наиболее крупные частицы, а затем все более и более мелкие, образуя по  пути движения зону радиоактивного заражения, так называемый след облака.  Размеры следа зависят главным образом от  мощности ядерного боеприпаса,  а также от скорости ветра и могут достигать в длину несколько сотен и в ширину нескольких десятков километров.  Поражения в результате внутреннего облучения появляются  в  результате попадания  радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. В этом случае радиоактивные излучения вступают в  непосредственный  контакт  с  внутренними  органами  и  могут вызвать  сильную  лучевую болезнь; характер заболевания будет зависеть от количества радиоактивных веществ, попавших в организм.  На  вооружение, боевую  технику  и инженерные сооружения радиоактивные вещества не оказывают вредного воздействия. 

     д) Электромагнитный импульс воздействует прежде всего  на  радиоэлектронную и электронную аппаратуру (пробой изоляции, порча полупроводниковых приборов, перегорание предохранителей и т.д.). Электромагнитный импульс представляет собой возникающее на очень короткое время мощное электрическое поле.3

   Ядерное оружие является одним из основных видов оружия массового поражения, основанного на использовании внутриядерной  энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых  изотопов урана и плутония или  при термоядерных реакциях синтеза  легких ядер - изотопов водорода (дейтерия и трития).

   В результате выделения огромного  количества энергии при взрыве поражающие факторы ядерного оружия существенно  отличаются от действия обычных средств  поражения. Основные поражающие факторы  ядерного оружия: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное  заражение, электромагнитный импульс.

   Ядерное оружие включает в себя ядерные боеприпасы, средства доставки их к цели (носители) и средства управления.

   Мощность  взрыва ядерного боеприпаса принято  выражать тротиловым эквивалентом, то есть количеством обычного взрывчатого  вещества (тротила), при взрыве которого выделяется столько же энергии.

   Основными частями ядерного боеприпаса являются: ядерное взрывчатое вещество (ЯВВ), источник нейтронов, отражатель нейтронов, заряд взрывчатого вещества, детонатор, корпус боеприпаса.

   Далее преподаватель последовательно  раскрывает поражающие факторы ядерного взрыва и дает краткую характеристику их воздействия на человека.

   Ударная волна - это основной поражающий фактор ядерного взрыва, так как большинство  разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражения людей  обусловлены, как правило, ее воздействием. Она представляет собой область  резкого сжатия среды, распространяющуюся во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. Передняя граница сжатого слоя воздуха  называется фронтом ударной волны.

   Поражающее  действие ударной волны характеризуется  величиной избыточного давления. Избыточное давление - это разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед  ним.

   При избыточном давлении 20-40 кПа незащищенные люди могут получить легкие поражения (легкие ушибы и контузии). Воздействие  ударной волны с избыточным давлением 40-60 кПа приводит к поражениям средней  тяжести: потере сознания, повреждению  органов слуха, сильным вывихам  конечностей, кровотечению из носа и  ушей. Тяжелые травмы возникают при  избыточном давлении свыше 60 кПа. Крайне тяжелые поражения наблюдаются  при избыточном давлении свыше 100 кПа.

   Световое  излучение - это поток лучистой энергии, включающий видимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Его источник - светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным  воздухом. Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного взрыва до 20 с. Однако сила его такова, что, несмотря на кратковременность, оно способно вызывать ожоги кожи (кожных покровов), поражение (постоянное или временное) органов зрения людей и возгорание горючих материалов и объектов.

   Световое  излучение не проникает через  непрозрачные материалы, поэтому любая  преграда, способная создать тень, защищает от прямого действия светового  излучения и исключает ожоги. Значительно ослабляется световое излучение в запыленном (задымленном) воздухе, в туман, дождь, снегопад.

   Проникающая радиация - это поток гамма-лучей  и нейтронов, распространяющийся в  течение 10-15 с. Проходя через живую  ткань, гамма-излучение и нейтроны ионизируют молекулы, входящие в состав клеток. Под влиянием ионизации в  организме возникают биологические  процессы, приводящие к нарушению  жизненных функций отдельных  органов и развитию лучевой болезни. В результате прохождения излучений  через материалы окружающей среды  уменьшается их интенсивность. Ослабляющее  действие принято характеризовать  слоем половинного ослабления, то есть такой толщиной материала, проходя  через которую, интенсивность излучения  уменьшается в два раза. Например, в два раза ослабляют интенсивность  гамма-лучей сталь толщиной 2,8 см, бетон -10 см, грунт - 14 см, древесина - 30 см.

   Открытые  и особенно перекрытые щели уменьшают  воздействие проникающей радиации, а убежища и противорадиационные  укрытия практически полностью  защищают от нее.

   Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в  результате выпадения радиоактивных  веществ из облака ядерного взрыва. Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора определяется тем, что высокий уровень радиации может наблюдаться не только в районе, прилегающем к месту взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от него. Радиоактивное заражение местности может быть опасным на протяжении нескольких недель после взрыва.

   Источниками радиоактивного излучения при ядерном  взрыве являются: продукты деления  ядерных взрывчатых веществ (Ри-239, U-235, U-238); радиоактивные изотопы (радионуклиды), образующиеся в грунте и других материалах под воздействием нейтронов, то есть наведенная активность.

   На  местности, подвергшейся радиоактивному заражению при ядерном взрыве, образуются два участка: район взрыва и след облака. В свою очередь  в районе взрыва различают наветренную  и подветренную стороны.

   Преподаватель может коротко остановиться на характеристике зон радиоактивного заражения, которые  по степени опасности принято  делить на следующие четыре зоны:

   зона  А - умеренного заражения площадью 70-80 % от площади всего следа взрыва. Уровень радиации на внешней границе  зоны через 1 час после взрыва составляет 8 Р/ч;

   зона  Б - сильного заражения, на долю которой  приходится примерно 10 % площади радиоактивного следа, уровень радиации 80 Р/ч;

   зона  В - опасного заражения. Она занимает примерно 8-10% площади следа облака взрыва; уровень радиации 240 Р/ч;

   зона  Г - чрезвычайно опасного заражения. Ее площадь составляет 2-3% площади  следа облака взрыва. Уровень радиации 800 Р/ч.

   Постепенно  уровень радиации на местности снижается, ориентировочно в 10 раз через отрезки  времени, кратные 7. Например, через 7 часов  после взрыва мощность дозы уменьшается в 10 раз, а через 50 часов - почти в 100 раз.

   Объем воздушного пространства, в котором  происходит осаждение радиоактивных  частиц из облака взрыва и верхней  части пылевого столба, принято называть шлейфом облака. По мере приближения  шлейфа к объекту уровень радиации возрастает вследствие гамма-излучения  радиоактивных веществ, содержащихся в шлейфе. Из шлейфа наблюдается  выпадение радиоактивных частиц, которые, попадая на различные объекты, заражают их. О степени заражения  радиоактивными веществами поверхностей различных объектов, одежды людей  и кожных покровов принято судить по величине мощности дозы (уровню радиации) гамма-излучения вблизи зараженных поверхностей, определяемой в миллирентгенах в час (мР/ч).

   Еще один поражающий фактор ядерного взрыва - электромагнитный импульс. Это кратковременное  электромагнитное поле, возникающее  при взрыве ядерного боеприпаса в  результате взаимодействия гамма-лучей  и нейтронов, испускаемых при  ядерном взрыве, с атомами окружающей среды. Следствием его воздействия  может быть перегорание или пробои отдельных элементов радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры.

   Наиболее  надежным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного взрыва являются защитные сооружения. На открытой местности и в поле можно для  укрытия использовать прочные местные  предметы, обратные скаты высот и  складки местности.

   При действиях в зонах заражения  для защиты органов дыхания, глаз и открытых участков тела от радиоактивных  веществ необходимо при возможности  использовать противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски и  ватно-марлевые повязки, а также  средства защиты кожи, в том числе  и одежду. 

   II. ПРИРОДНАЯ СРЕДА ПОСЛЕ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА 

   2.1 Взаимодействие ядерных  аварий на окружающую  среду на примере Чернобыльской ГЭС 

     Чернобыльская авария стала серьезным уроком человечеству как в технической и экологической, так и в нравственной сфере. Наиболее явные, в основном технические и экологические, уроки были быстро поняты и восприняты, но многие, в основном касающиеся общественной жизни, по-видимому, будут осмыслены и приняты обществом еще не скоро.

   Подводя итоги 10-летней работы по преодолению последствий аварии, Комитет по радиационной защите и здравоохранению Агентства по ядерной энергии в оценочном докладе «Чернобыль. Десять лет спустя» отметил:

  1. Чернобыльская авария не только дала новый импульс исследованиям в области ядерной безопасности, в особенности применительно к вопросам управления в случае тяжелых ядерных аварий, но также подтолкнула национальные органы власти и экспертов к радикальному пересмотру их понимания и отношения к вопросам радиационной защиты и проблемам чрезвычайных мер в случаях ядерных аварий;
  2. это привело к углублению знаний относительно воздействия радиации и ее лечения и вдохнуло новую жизнь в радиоэкологические исследования и программы мониторинга, разработку чрезвычайных процедур, а также критериев и методов информирования общественности;
  3. кроме того, значительную роль в достижении такого прогресса сыграли многочисленные международные инициативы в области сотрудничества, включая пересмотр и рационализацию критериев радиационной защиты для ликвидации последствий аварий, а также усиление или создание механизмов международной связи и помощи для борьбы с трансграничными последствиями потенциальных ядерных аварий.

      Чернобыльская авария выявила недостатки в плане подготовки к чрезвычайной ситуации и радиационной защиты. Судя по первоначальной реакции соответствующих национальных органов власти, совершенно очевидно, что они были не подготовлены к аварии такого масштаба и принимали решения по мере того, как развивались события, исходя из критериев, которые невозможно было выработать заранее. Это также означало, что слишком много организаций участвовало в процессе принятия решений, поскольку не было согласовано и установлено четкого разграничения функций между ними. Необходимо было до любой возможной аварии четко разобраться в том, кто имеет юрисдикцию в областях, подведомственных разным организациям. Необходимо было также создать и поддерживать постоянную инфраструктуру для любой эффективной реализации защитных мер. Такая инфраструктура должна была включать системы быстрой связи, группы реагирования и сети мониторинга. Требовались мобильные наземные группы мониторинга, равно как и воздушный мониторинг и слежение за шлейфом. Многие страны отреагировали на это и создали такие сети мониторинга, а также реорганизовали процедуру действий в случае чрезвычайной ситуации.

      Проблемы  технического обеспечения, связанные  с планами оперативного вмешательства, такие как стабильное распределение йода и эвакуация, очевидно должны быть предусмотрены заранее и отрепетированы задолго до аварии, поскольку они являются слишком сложными и требуют для своей реализации слишком много времени, что делает невозможным их осуществление в тот краткий период времени, когда происходит авария. Следовало согласовать действия по оперативному вмешательству и тот уровень, на котором эти действия должны осуществляться, причем предпочтительно было это сделать в международном масштабе, а затем включить согласованные меры в планы чрезвычайных действий с тем, чтобы их можно было сразу же и эффективно реализовать.

      Авария  также продемонстрировала необходимость  включения в планы чрезвычайных действий положений на случай возможных трансграничных последствий. Вызванная чернобыльским опытом обеспокоенность в связи с тем, что любая страна может пострадать от ядерных аварий, происходящих не только на ее территории, но также и от последствий аварий, происшедших за границей, стимулировала разработку национальных планов чрезвычайных действий в нескольких странах.

      Трансграничный  характер радиоактивного загрязнения  подтолкнул международные организации  к активизации международного сотрудничества и связи, согласованию действий и к проведению международных учений на случай чрезвычайных обстоятельств. Серьезным достижением международного сообщества стали достигнутые соглашения относительно раннего предупреждения в случае радиологической аварии и об оказании помощи в чрезвычайных радиологических ситуациях, заключенные в форме международных конвенций в рамках МАГАТЭ и ЕЭС.

      С целью облегчения взаимодействия с общественностью в случае тяжелых ядерных аварий МАГАТЭ и НЭА была разработана Международная шкала ядерных аварий (INES), которая в настоящее время принята большим числом стран. Авария послужила стимулом для достижения международного соглашения относительно загрязнения продуктов питания, перемещающихся при торговле, разработанного ВОЗ/ФАО, поскольку в большинстве стран существует необходимость импортировать, по крайней мере, какую-то часть продовольствия, и правительства признали необходимость того, что они должны гарантировать своим гражданам безопасность потребляемого ими продовольствия. Мониторинг импортных продуктов питания стал одной из первых осуществленных мер по контролю, и он продолжается до сих пор.

Как влияют ядерные аварии на экологию окружающей среды