Аварии на радиационных объектах. 2

Российский государственный  торгово-экономический университет

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса и услуг

Кафедра «Экологической и  экономической политики» 

Реферат

по дисциплине «Безопасность  жизнедеятельности»

на тему: «Аварии на радиационных объектах»

 

 

 

 

 

 

Выполнила

Студентка 1 курса 14 группы

Залещенок Ольга.

Преподаватель: Рязанцева А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2011

Содержание

Оглавление

Общие сведения об авариях на радиационно-опасных объектах 3

Классификация радиационных аварий 4

Общая характеристика последствий радиационных аварий 5

Медицинские последствия радиационных аварий 6

Экологические последствия радиационных аварий 6

Особенности радиационной защиты населения 9

Наиболее известные радиационные аварии 11

Перечень московских радиационно-опасных предприятий и организаций. 14

Список литературы 15

 

Общие сведения об авариях на радиационно-опасных объектах

За последние четыре десятилетия  атомная энергетика и использование  расщепляющих материалов прочно вошли  в жизнь человечества. В настоящее  время в мире работает более 450 ядерных  реакторов. Атомная энергетика позволила  существенно снизить “энергетический  голод” и оздоровить экологию в  ряде стран. Так, во Франции более 75% электроэнергии получают от АЭС и  при этом количество углекислого  газа, поступающего в атмосферу, удалось  сократить в 12 раз. В условиях безаварийной работы АЭС атомная энергетика —  пока самое экономичное и экологически чистое производство энергии и альтернативы ей в ближайшем будущем не предвидится. Вместе с тем бурное развитие атомной  промышленности и атомной энергетики, расширение сферы применения источников радиоактивности обусловили появление  радиационной опасности и риска  возникновения радиационных аварий с выбросом радиоактивных веществ  и загрязнением окружающей среды. Радиационная опасность может возникать при  авариях на радиационно опасных  объектах (РОО).

 РОО — объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества и при аварии, на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

В настоящее время в  России функционирует более 700 крупных  радиационно-опасных объектов, которые в той или иной степени представляют радиационную опасность, но объектами повышенной опасности являются атомные станции. Практически все действующие АЭС расположены в густонаселенной части страны, а в их 30-километровых зонах проживает около 4 млн. человек. Общая площадь радиационно дестабилизированной территории России превышает 1 млн.км2, на ней проживает более 10 млн. человек.

Аварии на РОО могут  привести к радиационной чрезвычайной ситуации (РЧС).

РЧС - неожиданная опасная радиационная ситуация, которая привела или может привести к незапланированному облучению людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды сверхустановленных гигиенических нормативов и требует экстренных действий по защите людей и среды обитания.

Классификация радиационных аварий

Аварии, связанные с нарушением нормальной эксплуатации РОО, подразделяются на проектные и запроектные.

Проектная авария — авария, для которой проектом определены исходные события и конечные состояния, в связи с чем предусмотрены системы безопасности.

Запроектная авария — вызывается не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями и приводит к тяжелым последствиям. При этом может произойти выход радиоактивных продуктов в количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории, возможному облучению населения выше установленных норм. В тяжелых случаях могут произойти тепловые и ядерные взрывы.

В зависимости от границ зон распространения радиоактивных  веществ и радиационных последствий  потенциальные аварии на АЭС делятся  на шесть типов:

  1. Локальная авария. Радиационные последствия аварии ограничиваются пределами объекта. При этом возможно облучение персонала и загрязнение зданий и сооружений, находящихся на территории АЭС, выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации.
  2. Местная авария. Радиационные последствия аварии ограничиваются пределами пристанционного поселка и населенных пунктов в районе расположения АЭС. При этом возможно облучение персонала и населения выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации.
  3. Территориальная авария. Радиационные последствия аварии ограничиваются пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена АЭС, и включают, как правило, две и более административно-территориальные единицы субъекта. При этом возможно облучение персонала и населения нескольких административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации.
  4. Региональная авария. Радиационные последствия аварии ограничиваются пределами двух и более субъектов Российской Федерации и приводят к облучению населения и загрязнению окружающей среды выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации.
  5. Федеральная авария. Если при региональной аварии количество людей, получивших дозу облучения выше уровней, установленных для нормальной эксплуатации, может превысить 500 человек или количество людей, у которых могут быть нарушены условия жизнедеятельности, превысит 1000 человек, или материальный ущерб от аварии превысит 5 млн. минимальных размеров оплаты труда, то такая авария будет федеральной.
  6. Трансграничная авария. Радиационные последствия аварии выходят за территорию Российской Федерации либо данная авария произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации. 
    К типовым радиационным объектам относятся:  
    -    атомные станции,  
    -    предприятия по изготовлению ядерного топлива,  
    -    по переработке отработавшего топлива и захоронению радиоактивных отходов,  
    -    научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы,  
    -    ядерные энергетические установки на транспорте.

Общая характеристика последствий  радиационных аварий

Долгосрочные последствия  аварий и катастроф на объектах с  ядерной технологией, которые носят  экологический характер оцениваются, главным образом, по величине радиационного  ущерба, наносимого здоровью людей. Кроме  того, важной количественной мерой  этих последствий является степень  ухудшения условий обитания и  жизнедеятельности людей. Безусловно, уровень смертности и ухудшения  здоровья людей имеет прямую связь  с условиями обитания и жизнедеятельности, поэтому рассматриваются в комплексе  с ними.

Последствия радиационных аварий обусловлены их поражающими факторами, к которым на объекте аварии относятся  ионизирующее излучение как непосредственно  при выбросе, так и при радиоактивном  загрязнении территории объекта; ударная  волна (при наличии взрыва при  аварии); тепловое воздействие и  воздействие продуктов сгорания (при наличии пожаров при аварии). Вне объекта аварии поражающим фактором является ионизирующее излучение вследствие радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Медицинские последствия радиационных аварий

Любая крупная радиационная авария сопровождается двумя принципиально  различающимися между собой видами возможных медицинских последствий:

  • радиологическими последствиями, которые являются результатом непосредственного воздействия ионизирующего излучения;
  • различными расстройствами здоровья (общими, или соматическими расстройствами), вызванными социальными, психологическими или стрессорными факторами, т. е. другими повреждающими факторами аварии нерадиационной природы.

Радиологические последствия  различаются по времени их проявления: ранние (не более месяца после облучения) и отдаленные, возникающие по истечении  длительного срока (годы) после радиационного  воздействия.

Последствия облучения организма  человека заключаются в разрыве  молекулярных связей; изменении химической структуры соединений, входящих в  состав организма; образовании химически  активных радикалов, обладающих высокой  токсичностью; нарушении структуры  генетического аппарата клетки. В  результате изменяется наследственный код и происходят мутагенные изменения, приводящие к возникновению и  развитию злокачественных новообразований, наследственных заболеваний, врожденных пороков развития детей и появлению  мутаций в последующих поколениях. Они могут быть соматическими, когда  эффект облучения возникает у  облученного, и наследственными, если он проявляется у потомства.

Наиболее чувствительны  к радиационному воздействию  кроветворные органы (костный мозг, селезенка, лимфатические узлы), эпителий слизистых оболочек (в частности, кишечника), щитовидная железа. В результате действия ионизирующих излучений возникают  тяжелейшие заболевания: лучевая болезнь, злокачественные новообразования  и лейкемии.

Экологические последствия радиационных аварий

Радиоактивное загрязнение окружающей среды является наиболее важным экологическим последствием радиационных аварий с выбросами радионуклидов, основным фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья и условия жизнедеятельности людей на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Основными специфическими явлениями и факторами, обусловливающими экологические последствия при радиационных авариях и катастрофах, служат радиоактивные излучения из зоны аварии, а также из формирующегося при аварии и распространяющегося в приземном слое облака (облаков) загрязненного радионуклидами воздуха; радиоактивное загрязнение компонентов окружающей среды.

В результате Чернобыльской аварии около 5% радиоактивных продуктов, накопившихся за 3 года работы в реакторе, вышли за пределы промышленной площадки станции. Летучие изотопы цезия распространились на огромные расстояния (значительное количество по всей Европе) и были обнаружены в большинстве стран и океанах Северного полушария. Чернобыльская авария привела к радиоактивному загрязнению территорий 17 стран Европы общей площадью 207,5 тыс. км2.

Если выпадения по всей Европе принять за 100%, то из них на территорию России пришлось 30%, Белоруссии — 23%, Украины — 19%, Финляндии — 5%, Швеции — 4,5%, Норвегии — 3,1%.

 Из-за дождей выпадения  цезия легли “пятнами”, поэтому  даже на соседних территориях  плотность загрязнения могла  различаться в десятки раз.  Осадки сыграли существенную  роль в формировании выпадений  — в зонах выпадения дождевых  осадков загрязнение в 10 и более  раз превышало выпадение в  “сухих” местах. При этом в  России выпадения были “размазаны”  на достаточно большой территории. А в Белоруссии, где выпадения оказались более сконцентрированными, образовалась наибольшая по сравнению с другими странами площадь территорий

В России общая площадь  радиоактивно загрязненных территорий достигала 130 тыс. км2. На загрязненных территориях оказалось 7 608 населенных пунктов, в которых проживало около 3 млн. человек. Вообще же радиоактивному загрязнению подверглись территории 16 областей и 3 республик России.

Сельскохозяйственная продукция (прежде всего молоко) при отсутствии соответствующих запретов на ее употребление стала главным источником облучения  населения радиоактивным йодом  в первый месяц после аварии. Местные  продукты питания вносили существенный вклад в дозы облучения и во все последующие годы. В результате радиоактивного загрязнения компонентов  окружающей среды происходят включение  радионуклидов в биомассу, их биологическое  накопление с последующим негативным воздействием на физиологию организмов, репродуктивные функции и т. д.

На любом этапе получения  продукции и приготовления пищи можно уменьшить поступление  радионуклидов в организм человека. Если тщательно мыть зелень, овощи, ягоды, грибы и другие продукты, радионуклиды не будут попадать в организм с  частичками почвы. Эффективные пути уменьшения поступления цезия из почвы в растения — глубокая перепашка (делает цезий недоступным для  корней растений); внесение минеральных  удобрений (снижает переход цезия  из почвы в растение); подбор выращиваемых культур (замена на виды, накапливающие  цезий в меньшей степени). Уменьшить  поступление цезия в продукты животноводства можно подбором кормовых культур и использованием специальных  пищевых добавок. Сократить содержание цезия в продуктах питания  можно различными способами их переработки  и приготовления. Цезий растворим  в воде, поэтому за счет вымачивания  и варки его содержание уменьшается.

Радиационная обстановка зависит не только от периода полураспада. Со временем радиоактивный цезий уходит в нижние слои почвы и становится менее доступным для растений. Одновременно снижается и мощность дозы над поверхностью земли. Скорость этих процессов оценивается эффективным периодом полураспада. Для цезия-137 он составляет около 25 лет в лесных экосистемах, 10–15 лет на лугах и пашнях, 5–8 лет в населенных пунктах. Поэтому радиационная обстановка улучшается быстрее, чем происходит естественный расход радиоактивных элементов. С течением времени плотность загрязнения на всех территориях уменьшается, а их общая площадь сокращается.

Радиационная обстановка также улучшалась в результате проведения защитных мероприятий. Для предотвращения разноса пыли асфальтировались дороги и накрывались колодцы; перекрывались  крыши жилых домов и общественных зданий, где в результате выпадений  скапливались радионуклиды; местами  снимался почвенный покров; в сельском хозяйстве проводились специальные  мероприятия для снижения загрязнения  сельскохозяйственной продукции.

 

 

Особенности радиационной защиты населения

Радиационная  защита – это комплекс мер, направленных на ослабление или исключение воздействия ионизирующего излучения на население, персонал радиационно опасных объектов, биологические объекты природной среды, а также на предохранение природных и техногенных объектов от загрязнения радиоактивными веществами и удаление этих загрязнений (дезактивацию).

Мероприятия радиационной защиты, как правило, осуществляются заблаговременно, а в случае возникновения радиационных аварий, при обнаружении локальных  радиоактивных загрязнений —  в оперативном порядке.

В превентивном порядке  проводятся следующие мероприятия  радиационной защиты:

  • разрабатываются и внедряются режимы радиационной безопасности;
  • создаются и эксплуатируются системы радиационного контроля за радиационной обстановкой на территориях атомных станций, в зонах наблюдения и санитарно-защитных зонах этих станций;
  • разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации радиационных аварий;
  • накапливаются и содержатся в готовности средства индивидуальной защиты, йодной профилактики и дезактивации;
  • поддерживаются в готовности к применению защитные сооружения на территории АЭС, противорадиационные укрытия в населенных пунктах вблизи атомных станций;
  • проводятся подготовка населения к действиям в условиях радиационных аварий, профессиональная подготовка персонала радиационно опасных объектов, личного состава аварийно-спасательных сил и др.

К мероприятиям, способам и средствам, обеспечивающим защиту населения от радиационного воздействия  при радиационной аварии, относятся:

  • обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней;
  • выявление радиационной обстановки в районе аварии;
  • организация радиационного контроля;
  • установление и поддержание режима радиационной безопасности;
  • проведение при необходимости на ранней стадии аварии йодной профилактики населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации последствий аварии;
  • обеспечение населения, персонала, участников ликвидации последствий аварии необходимыми средствами индивидуальной защиты и использование этих средств;
  • укрытие населения в убежищах и противорадиационных укрытиях;
  • санитарная обработка;
  • дезактивация аварийного объекта, других объектов, технических средств и др;
  • эвакуация или отселение населения из зон, в которых уровень загрязнения или дозы облучения превышают допустимые для проживания населения.

Выявление радиационной обстановки проводится для определения масштабов  аварии, установления размеров зон  радиоактивного загрязнения, мощности дозы и уровня радиоактивного загрязнения  в зонах оптимальных маршрутов  движения людей, транспорта, а также  определения возможных маршрутов  эвакуации населения и сельскохозяйственных животных.

Радиационный контроль в  условиях радиационной аварии проводится с целью соблюдения допустимого  времени пребывания людей в зоне аварии, контроля доз облучения и  уровней радиоактивного загрязнения.

Режим радиационной безопасности обеспечивается установлением особого  порядка доступа в зону аварии, зонированием района аварии; проведением  аварийно-спасательных работ, осуществлением радиационного контроля в зонах  и на выходе в “чистую” зону и  др.

Использование средств индивидуальной защиты заключается в применении изолирующих средств защиты кожи, а также средств защиты органов  дыхания и зрения (ватно-марлевые повязки, различные типы респираторов, фильтрующие и изолирующие противогазы, защитные очки и др.). Они защищают человека в основном от внутреннего  облучения.

 

 

 

 

 

Наиболее известные радиационные аварии

В СССР первая тяжелая радиационная авария произошла 19 июня 1948 года, на следующий же день после выхода атомного реактора по наработке оружейного плутония на проектную мощность. В результате недостаточного охлаждения нескольких урановых блоков произошло их локальное сплавление с окружающим графитом, так называемый «козел». В течение девяти суток «закозлившийся» канал расчищался путем ручной рассверловки. В ходе ликвидации аварии облучению подвергся весь мужской персонал реактора, а также солдаты строительных батальонов, привлеченные к ликвидации аварии.

3 марта 1949 года в Челябинской области в результате массового сброса комбинатом «Маяк» в реку Теча высокоактивных жидких радиоактивных отходов облучению подверглись около 124 тысяч человек в 41 населенном пункте. Наибольшую дозу облучения получили 28 100 человек, проживавших в прибрежных населенных пунктах по реке Теча. У части из них были зарегистрированы случаи хронической лучевой болезни.

12 декабря 1952 года в Канаде произошла первая в мире серьезная авария на атомной электростанции. Техническая ошибка персонала АЭС Чолк-Ривер (штат Онтарио) привела к перегреву и частичному расплавлению активной зоны. Тысячи кюри продуктов деления попали во внешнюю среду, а около 3800 кубических метров радиоактивно загрязненной воды было сброшено прямо на землю, в мелкие траншеи неподалеку от реки Оттавы.

29 ноября 1955 года «человеческий фактор» привел к аварии американский экспериментальный реактор EBR-1 (штат Айдахо, США). В процессе эксперимента с плутонием, в результате неверных действий оператора, реактор саморазрушился, выгорело 40% его активной зоны.

29 сентября 1957 года произошла авария, получившая название «Кыштымская». В хранилище радиоактивных отходов ПО «Маяк» в Челябинской области взорвалась емкость, содержавшая 20 миллионов кюри радиоактивности. Радиоактивное облако от взрыва прошло над Челябинской, Свердловской и Тюменской областями, образовав так называемый Восточно-Уральский радиоактивный след площадью свыше 20 тысяч кв. км. По оценкам специалистов, в первые часы после взрыва, до эвакуации с промплощадки комбината, подверглись разовому облучению до 100 рентген более пяти тысяч человек. В советское время катастрофа была засекречена.

10 октября 1957 года в Великобритании в Виндскейле произошла крупная авария на одном из двух реакторов по наработке оружейного плутония. Вследствие ошибки, допущенной при эксплуатации, температура топлива в реакторе резко возросла, и в активной зоне возник пожар, продолжавшийся в течение 4 суток. Получили повреждения 150 технологических каналов, что повлекло за собой выброс радионуклидов. Всего сгорело около 11 тонн урана. Радиоактивные осадки загрязнили обширные области Англии и Ирландии; радиоактивное облако достигло Бельгии, Дании, Германии, Норвегии.

В апреле 1967 года произошел очередной радиационный инцидент в ПО «Маяк». Озеро Карачай, которое ПО «Маяк» использовало для сброса жидких радиоактивных отходов, сильно обмелело; при этом оголилось 2-3 гектара прибрежной полосы и 2-3 гектара дна озера. В результате ветрового подъема донных отложений с оголившихся участков дна водоема была вынесена радиоактивная пыль около 600 Ku активности. Была загрязнена территория в 1 тысячу 800 квадратных километров, на которой проживало около 40 тысяч человек.

В 1969 году произошла авария подземного ядерного реактора в Люценсе (Швейцария). Пещеру, где находился реактор, зараженную радиоактивными выбросами, пришлось навсегда замуровать. В том же году произошла авария во Франции: на АЭС «Святой Лаврентий» взорвался запущенный реактор мощностью 500 мВт. Оказалось, что во время ночной смены оператор по невнимательности неправильно загрузил топливный канал. В результате часть элементов перегрелась и расплавилась, вытекло около 50 кг жидкого ядерного топлива.

18 января 1970 года произошла радиационная катастрофа на заводе «Красное Сормово»(Нижний Новгород). При строительстве атомной подводной лодки К 320 произошел неразрешенный запуск реактора, который отработал на запредельной мощности около 15 секунд. При этом произошло радиоактивное заражение зоны цеха, в котором строилось судно.

Семичасовой пожар 22 марта 1975 года на реакторе АЭС «Браунс Ферри» в США (штат Алабама) обошелся в 10 млн долларов. Все случилось после того, как рабочий с зажженной свечой в руке полез заделать протечку воздуха в бетонной стене. Огонь был подхвачен сквозняком и распространился через кабельный канал. АЭС на год была выведена из строя.

Самым серьезным инцидентом в атомной  энергетике США стала авария на АЭС  Тримайл-Айленд в штате Пенсильвания, произошедшая 28 марта 1979 года. В результате серии сбоев в работе оборудования и грубых ошибок операторов на втором энергоблоке АЭС произошло расплавление 53% активной зоны реактора. Произошел выброс в атмосферу инертных радиоактивных газов – ксенона и йода Кроме того, в реку Сукуахана было сброшено 185 кубических метров слаборадиоактивной воды. Из района, подвергшегося радиационному воздействию, было эвакуировано 200 тысяч человек.

В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской АЭС (Украина) произошла крупнейшая ядерная авария в мире, с частичным разрушением активной зоны реактора и выходом осколков деления за пределы зоны. По свидетельству специалистов, авария произошла из-за попытки проделать эксперимент по снятию дополнительной энергии во время работы основного атомного реактора. В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. 8 из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать реактор в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем при падении бомбы на Хиросиму. В результате аварии произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 км. Загрязнена территория площадью 160 тысяч квадратных километров. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России. Радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек.

30 сентября 1999 года произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики Японии. На заводе по изготовлению топлива для АЭС в научном городке Токаймура (префектура Ибараки) из-за ошибки персонала началась неуправляемая цепная реакция, которая продолжалась в течение 17 часов. Облучению подверглись 439 человек, 119 из них получили дозу, превышающую ежегодно допустимый уровень. Трое рабочих получили критические дозы облучения. Двое из них скончались.

9 августа 2004 года произошла авария на АЭС «Михама», расположенной в 320 километрах к западу от Токио на о.Хонсю. В турбине третьего реактора произошел мощный выброс пара температурой около 200 градусов по Цельсию. Находившиеся рядом сотрудники АЭС получили серьезные ожоги. В момент аварии в здании, где расположен третий реактор, находились около 200 человек. Утечки радиоактивных материалов в результате аварии не обнаружено. Четыре человека погибли, 18 – серьезно пострадали. Авария стала самой серьезной по числу жертв на АЭС в Японии.

Перечень московских радиационно-опасных  предприятий и организаций.

 

  1. Государственное предприятие «Московский завод полиметаллов»
  2. Производственное объединение «Машиностроительный  завод «Молния»
  3. Всерегиональное объединение «Изотоп»
  4. Опытный химико-технологический завод
  5. Акционерное общество «Промэлектромонтаж»
  6. Федеральное государственное предприятие «База спецперевозок»
  7. Государственный научный центр РФ – Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени А.А.Бочвара
  8. Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии
  9. Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники
  10. Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации
  11. Научно-инженерный центр «Союзный научно-исследовательский институт приборостроения»
  12. Государственный научный центр РФ – Институт теоретической и экспериментальной физики
  13. Научно-исследовательский испытательный центр радиационной безопасности космических объектов
  14. Государственный научный центр РФ – Институт биофизики
  15. Завод «Медрадиопрепарат»
  16. Государственный научный центр РФ – Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова
  17. Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет)
  18. Государственный научный центр РФ – Российский научный центр «Курчатовский институт»
  19. Московское научно-производственное объединение «Родон»

 

 

 

Список литературы

 

  1. Кривошеин Д.А., «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2000г.
  2. Сайт, www. grandars.ru
  3. Сайт, www.bestreferat.ru

 


Аварии на радиационных объектах. 2