Источники загрязнения окружающей среды. 2

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ

 

 

 

 

 

Кафедра Высшей Математики

и Математической Физики

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

На  тему: «Источники загрязнения окружающей среды».

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Выполнил:

                                                                                    студент гр. 0В10

                                                                            Кинева М.О. 

  

                                                                                         Проверил:

                                                                                           Ассистент

                                                                                           Анищенко Ю.В.

 

 

 

 

 

Томск, 2012

Введение:

 

Человек в течение всей своей жизни находится под  постоянным воздействием целого спектра  факторов окружающей среды – от экологических до социальных. Помимо индивидуальных биологических особенностей все они непосредственно влияют на его жизнедеятельность, здоровье и, в конечном итоге, на продолжительность жизни.

 

Радиоактивное загрязнение  биосферы  это превышение естественного  уровня

содержания в окружающей среде радиоактивных веществ. Оно  может быть вызвано

ядерными взрывами и утечкой  радиоактивных компонентов в  результате аварий на

АЭС или других предприятиях, при разработке радиоактивных руд  и т.п. При

авариях на АЭС особённо резко увеличивается загрязнение среды радионуклидами

(стронций-90, цезий-137, церий-141, йод-131, рутений-106 и др.). В настоящее

врёмя, по данным Международного агентства по атомной энергетике. (МАГАТЭ),

число  действующих в  мире реакторов достигло 426 при их суммарной электрической

мощности около 320 ГВт (17%  мирового производства электроэнергии).

 

Ядерная энергетика, при условии  строжайшего выполнения необходимых

требований, более или  менее экологически чище по сравнению с

теплоэнергетикой, поскольку исключает вредные выбросы в атмосферу (зола,

диоксиды, углерода и серы, оксиды азота и др.). Так, во Франции быстрое

наращивание мощностей АЭС  позволило в последние годы значительно уменьшить

выбросы диоксида серы и оксидов  азота в секторе энергетики соответственно на

71 и 60% .  В Японии  для стабилизации энергообеспечения  страны намечается в

ближайшие два десятилетия  построить около 40 новых АЭС, что  удовлетворит 43%

энергопотребностей. Однако в целом в мире отмечена тенденция сокращения

строительства новых АЭС.

 

Использование атомной энергии  в широких масштабах приводит к накоплению

радиоактивных отходов. Возникает  проблема их захоронения.

 

 

Описание предприятия:

 

Белоярская АЭС — первая в СССР «гражданская» атомная электростанция промышленного уровня мощности, впервые в мире осуществившая перегрев пара непосредственно в реакторе, единственная в России АЭС с разными типами реакторов на одной площадке. Расположена она в городе Заречный, Свердловской области. Является второй, после Сибирской, промышленной атомной станцией в стране и входит в концерн «Росэнергоатом».

На станции были сооружены три  энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и один с реактором на быстрых нейтронах. В настоящее время единственным действующим энергоблоком является 3-й энергоблок с реактором БН-600 электрической мощностью 600 МВт, пущенный в эксплуатацию 8 апреля 1980 — первый в мире энергоблок промышленного масштаба с реактором на быстрых нейтронах. Он также является крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах.

Первые два энергоблока с  водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-200 функционировали в 1964—1981 и1967—1989 годах и были остановлены в связи с выработкой ресурса. Топливо из реакторов выгружено и находится на длительном хранении в специальных бассейнах выдержки, расположенных в одном здании с реакторами. Все технологические системы, работа которых не требуется по условиям безопасности, остановлены. В работе находятся только вентиляционные системы для поддержания температурного режима в помещениях и система радиационного контроля, работа которых круглосуточно обеспечивается квалифицированным персоналом.

Новый 4-й энергоблок с реактором  БН-800 мощностью 880 МВт находится  в стадии строительства. Энергоблок призван существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла[2]. Согласно Федеральной целевой программе развития атомной энергетики, ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на 2013 г. Сметная стоимость блока — $1,2 млрд.

А 25 ноября 2011 г. на территории города началась вырубка леса под строительство нового жилого микрорайона для персонала БН-800.

Третий энергоблок с реактором на быстрых нейтронах - БН-600, мощностью 600 МВт введён в работу 08 апреля 1980г и находится в режиме текущей эксплуатации. Это единственный в мире успешно работающий быстрый реактор промышленного уровня мощности. По физическим параметрам реактор БН-600 обладает свойством «естественной» безопасности. Кроме того, БН-600 входит в число лучших ядерных реакторов мира.

 

 

Основные загрязнители и влияние данных загрязнителей на здоровье человека:

 

По официальной информации, радиационное воздействие БН-600 на окружающую среду находится на уровне 0,01-0,02% от допустимого для АЭС. В основном — за счёт выхода неопасных инертных газов (аргон, криптон, ксенон). Остальные радионуклиды практически отсутствуют. Таким образом, работа БН-600 не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Этот реактор признан одним из самых экологически чистых на мировом уровне.

Но, несмотря на это, данная станция  всё же вносит отрицательные коррективы в окружающую среду и жизнедеятельность  человека. И действительно ли она  уж так безопасна?

Деятельность Белоярской атомной станции оставила свои «долгосрочные» следы в регионе:

 

  1. Накопление радионуклидов и их вынос в окружающую среду:

Даже при безаварийной работе АЭС выбрасывает опасные  изотопы. Поступление радиоактивных веществ от АЭС во внешнюю среду происходит воздушным и водным путями. Идет постоянное загрязнение радионуклидами обширной зоны вокруг БАЭС. По официальной информации, газоаэрозольные выбросы с атомной станции отсутствуют. Однако мониторинг независимых экспертов показывает увеличение содержания цезия-137 в пахотных почвах с подветренной стороны на расстоянии в 50 км от АЭС. Плутоний (не природное вещество) был обнаружен в залесенной части за пределами санитарно-защитной зоны на расстоянии 3 км. Плотность загрязнения плутонием-239 превысила фоновые значения в 5,1 раза (36 Бк/м2), на расстоянии 5 км – в 3,5 раза, в 10 км – в 3,2 раза. Иначе говоря, чем ближе к АЭС, тем больше загрязнение.

Наиболее высокая плотность  загрязнения - вблизи приземления факела выброса, с подветренной стороны. В  пахотных почвах Екатеринбурга концентрация в 1998 году превышала фоновую в 1,5-2 раза. По информации Института геофизики УрО РАН, «неоднократно обнаруживались фоновые загрязнения уральского региона в окрестностях Екатеринбурга радиоактивным изотопом цезием-137. Уровень выпадения цезия-137 местами в 2-2,5 раза выше нормы».

 

Российскими законами запрещен сброс жидких радиоактивных отходов  в отрытую гидрографическую сеть. Несмотря на это, на Белоярской АЭС  этот происходит в течение многих лет. За время эксплуатации трех блоков атомной станции в отложениях Ольховского болота (места сброса дебалансовых вод БАЭС) произошло накопление радионуклидов и их вынос в реку Пышма на 180 км вниз по течению. Фактически, Ольховское болото и река Ольховка превратились в нелегальный могильник радиоактивных отходов и стали вторичным источником загрязнения окружающей среды. В Ольховское болото сброшено более 100 Кu активности долгоживущих радионуклидов. По данным Института геофизики УрО РАН, илистые грунты реки Ольховки по уровню содержания в них радионуклидов приближаются к категории радиоактивных отходов – концентрация радионуклидов в них превышает 30 кБк/кг. Повышение уровня активности привело к необходимости отчуждения территории болота (около 40 га). В ходе независимых исследований, проведенных специалистами Комитета радиационной безопасности, было обнаружено превышение в водоеме многократное содержания содержание цезия-134 и цезия-137.

Кроме того, последствием деятельности двух первых блоков стало появление  тяжелого водорода – трития. В воде Белоярского водохранилища концентрация трития в 2-3 раза выше природного фона. По информации Института геофизики  УрО РАН, «в Елизаветинском подземном водозаборе, из которого берется питьевая вода для Екатеринбурга, обнаружен тритий». При этом существующая система радиоактивного мониторинга не учитывает воздействия трития, радона и углерода-14.

 

  1. Накопление радиоактивных отходов.

Сегодняшняя ситуация на БАЭС: хранилища жидких и твердых радиоактивных  отходов заполнены более чем  на 80%. Объем твердых радиоактивных  отходов - более 35 тысяч м3, жидких –  более 5 тыс. м3.

Реакторы после прекращения  их эксплуатации попадают в категорию  радиоактивных отходов (РАО). Белоярская АЭС первой из атомных электростанций России столкнулась на практике с  необходимостью решения задачи вывода из эксплуатации отработавших ресурс реакторов. По существующим нормам, проект ликвидации атомного блока должен быть детально разработан за 5 лет до остановки  блока. С момента остановки блоков прошло около 20 лет, а реакторы до сих  пор не демонтированы. Весь комплекс твердых радиоактивных отходов (металл, железобетон, графит) составляет 33 тыс.м3.

В настоящее время эти  энергоблоки выведены из промышленной эксплуатации. Топливо из реакторов  выгружено и находится в специальных  бассейнах выдержки, расположенных  в одном здании с реакторами, что  само по себе опасно. Все технологические  системы, работа которых не требуется  по условиям безопасности, остановлены.

Отсутствует вывоз отработавшего  ядерного топлива с территории БАЭС. Процесс планируется начать в 2012 году, однако это пока это не сделано, уровень опасности от ненадлежащего  хранения радиоактивных отходов  на станции остается высоким.

Кроме вышеперечисленных  проблем, в ежегодных отчетах  Ростехнадзора неоднократно отмечалось наличие нерешенной проблемы «просыпей отработавшего ядерного топлива из оборудования и коммуникаций энергоблоков».

 

  1. Использование плутония:

Несмотря на многочисленные нерешенные проблемы, в настоящее  время на Белоярской АЭС ведется  строительство еще одного реактора-бридера. Новый импульс строительству БН-800 придали планы атомной отрасли по утилизации российского плутония, извлекаемого из ядерного оружия, через сжигание МОКС–топлива в гражданских реакторах. Утилизация плутония в реакторах на быстрых нейтронах может производиться путем «сжигания»» его в активной зоне (необходимо принять во внимание, что это вовсе не означает, что «сжигается» весь плутоний: в отработавшем топливе его содержится лишь немногим меньше, чем в свежем). Вместе с этим, не стоит забывать, что бридер способен как «сжигать» плутоний, так и размножать его.

Впервые в качестве кандидата  на «сжигание» плутония БАЭС была обозначена в 1992 году. По расчетам, на модификацию  БН-600 для плутониевой программы  необходимо 73,6 миллиона долларов. По информации американской стороны (данные STAND, Inc), «Белоярская атомная станция запросила сотрудничества с США в разработке условий безопасности для БН-600 для охлаждающей жидкости (натрия). Между 1997-1999 годами Департамент энергетики США (DOE) выделил 1.780.000 долларов США для совместной программы преобразования реактора и озвучил намерения в помощи при получении необходимых лицензий, даже если намеченный срок действия блока до 2010 года» [59].

Согласно новому плану, подписанному в ноябре 2007 года Министром энергетики США и Руководителем Федерального агентства по атомной энергии  РФ, утвержден следующий порядок: обе страны строят аналогичные заводы по производству МОКСа, а затем Россия использует его на двух бридерных реакторах. В программу энергетического использования высвобождаемого оружейного плутония планируется вовлечь на начальном этапе осуществления реактор БН-600 вплоть до окончания срока его эксплуатации, и реактор БН-800 - после завершения строительства.

Представители Росатома утверждают, что реакторы БН-800 могут полностью работать на МОКС-топливе. При этом концентрация плутония в МОКС-топливе для бридеров существенно выше, чем для реакторов типа ВВЭР. Согласно совместному российско-американскому исследованию, реакторы-бридеры Белоярской АЭС способны утилизировать 50 т плутония в течение 30 лет. Использование оружейного плутония на реакторе БН-600 планировалось начать в 2012 году, на БН-800 - вскоре после этого. Предполагалось после начала этого процесса «сжигать» с помощью двух БНов приблизительно 1,5 тонны плутония в год. Россия объявляла о намерениях реализовать эту программу при американском вкладе размером 400 млн. долларов, который был обещан ранее в рамках межправительственных соглашения между РФ и США. При этом указывалось, что Департамент энергетики США и Росатом будут совместно вести поиск другого донорского финансирования для «снижения российских издержек по утилизации плутония в реакторе БН-800» и своевременного проведения такой утилизации.

По последним данным, «Росатом планирует построить завод по производству «МОКС-топлива» в 2014 году одновременно с пуском энергоблока на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС».

 

Предприятие и город:

 

В 1955г., благодаря начавшемуся  строительству атомной станции, на карте нашей страны появилось  новое поселение под названием  Лесной, позднее — Заречный. Белоярская АЭС стала градообразующим предприятием.

БАЭС несёт свой груз социальной ответственности перед населением города. Это — открытая финансовая политика предприятия, сознательный отказ от применения схем минимизации налогообложения, спонсирование общегородских мероприятий, содержание объектов социально-культурной сферы, которое было бы не по силам городу, поддержка муниципальных социальных проектов и программ, общественных организаций и ветеранов. Атомная станция со дня своего основания в полной мере несёт социальную ответственность за город-спутник.

 

На балансе Белоярской АЭС сегодня стоят комплекс спортивных сооружений и санаторий-профилакторий. В соответствии с государственной  политикой часть объектов коммунальной сферы была передана муниципалитету. Тем не менее, Белоярская АЭС сохраняет  поддержку сфер здравоохранения, культуры, спорта и досуга Заречного.

 

В 30-километровой зоне БАЭС проживает  около 180 тысяч человек. В зависимости  от метеорологических условий, возможное  радиоактивное загрязнение может  затронуть полностью или частично 11 муниципальных образований, 76 населенных пунктов и 170 объектов экономики  с общей численностью населения  около 2 миллионов человек.

Наиболее часто воздушные  переносы направлены на северо-восток в сторону Тюменской области. Особенности циркуляция атмосферы  таковы, что ветры западных направлений  в течение года преобладают. Поэтому  вероятность загрязнения западных районов юга Тюменской области  выше, чем Екатеринбурга. Водные потоки с территории через систему реки Пышма попадают в реки Обского  бассейна.

 

Многолетний радиационный контроль показал, что между плотностью выпадений  цезия-137 и частотой ветра по азимутам расположения участков мониторинга  имеется почти линейная положительная  корреляция. Факты свидетельствуют, что надфоновые показатели, обусловленные выбросами БАЭС, прослеживаются дальше 30-ти километровой зоны. Следовательно, полуторамиллионный Екатеринбург становится объектом загрязнений Белоярской АЭС даже при нормальном режиме ее эксплуатации.

Важно отметить, что система  наблюдения за здоровьем населения  с целью определения воздействия  малых доз радиации на здоровье человека в Екатеринбурге, Асбесте и других городах отсутствует, тогда как  мировые данные мониторинга заболеваемости населения, проживающего вблизи атомных  станций, показывают устойчивую зависимость  этих показателей от степени приближения  к атомному объекту.

 

Переход к серийному сооружению блоков на быстрых нейтронах осложнен многими нерешенными проблемами.

Натрий используется в  бридерных реакторах в качестве теплоносителя. Он горит в воздухе и других окисляющих средах. Горящий натрий образует дым, который может вызвать повреждение оборудования и приборов. Проблема усложняется в случае, если дым радиоактивен. Горячий натрий при контакте с бетоном может реагировать с компонентами бетона и выделять водород, который в свою очередь взрывоопасен. Велика вероятность реакций натрия с водой и органическими материалами. Особенно это важно для конструкции парогенератора, так как утечка из водяного контура в натриевый приводит к быстрому росту давления. Помимо этого, в активной зоне реактора БН возможно появление положительного натриевого «пустотного эффекта», что может привести к тепловому взрыву. Требуется более четырех суток после остановки реактора, прежде чем персонал вновь сможет находиться вблизи большого количества натриевого теплоносителя.

В целом реализацию проектов эксплуатации реакторов на быстрых  нейтронах трудно назвать успешной. В России, Франции, Японии, США - причины  одинаковы: неготовность технологии для  масштабного применения, в том  числе, плохо изученный вопрос реактивности натрия и нерешенная проблема радиоактивных  отходов.

 

Около 70% населения Свердловской области проживает в условиях превышения предельно допустимых концентраций по содержанию токсических веществ  в атмосферном воздухе. Согласно концепции «Схема развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года», основным объектом которой является Белоярская атомная станция, индекс физического  объема промышленного производства составит по отношению к 2000 году 230-276%, что может увеличить техногенную нагрузку на территорию в 2-2,5 раза.

Одним из аргументов сторонников  за наращивание мощностей Белоярской АЭС было создание рабочих мест для  жителей региона. По сообщениям центра общественной информации БАЭС, «на  площадке БН-800 трудятся около 2100 строителей, все они из Уральского региона». Вместе с этим, многочисленные сообщения  местных СМИ подтверждают факт использования  на АЭС, главным образом, строительных рабочих из ближнего зарубежья. Так, летом 2008 года сообщалось, что строителям из Казахстана, занятым на строительстве  БН-800, длительное время не выплачивали  зарплату.

 

Строительство на территории густонаселенного промышленного района Урала внушает серьезные опасения. Приходится констатировать, что «атомный»  сценарий развития региона диктует  подходы, предполагающие экономический  рост за счет новых угроз и негативного  влияния на окружающую среду и  здоровье населения Урала.

Развитие атомных производств  с их «долгосрочными» (на тысячи лет) эффектами, последствиями и необходимостью крупных финансовых вложений является неэффективным. Получение достаточно небольшого количества энергии несоизмеримо с рисками, потерями и опасностями  для региона, которые производит атомная энергетика.

 

Наиболее серьезные инциденты  на Белоярской АЭС:

 

• С 1964 по 1979 год неоднократно происходили разрушения топливных  сборок активной зоны на первом блоке. В 1977 году произошло расплавление половины топливных сборок активной зоны на втором блоке. Ремонт длился около года. 31 декабря 1978 года произошел пожар  на втором энергоблоке. Пожар возник от падения плиты перекрытия машинного  зала на маслобак турбогенератора. Выгорел  весь контрольный кабель. Реактор  оказался без контроля. При организации  подачи аварийной охлаждающей воды в реактор переоблучилось восемь человек.

 

• 21 января 1987 года на реакторе БН-600 произошла авария: в результате превышения допустимой эксплуатационной температуры в активной зоне реактора произошло массовое нарушение герметичности  ТВЭЛов. Это привело к выбросу радиоактивности с суммарной активностью около 100 тысяч Кu. Авария по всем признакам соответствовала 4-му уровню по шкале INES.

 

• В августе 1992 года экспедицией  Госкомчернобыля России в районе Белоярской АЭС обнаружены аномальные концентрации це¬зия-137, кобальта-60. Максимальная мощность излучения зарегистрирована на уровне около 1200 мкР/час и сформирована в основном излучением кобальта-60.

 

• 22 декабря 1992 года на станции  при перекачке жидких радиоактивных  отходов на спецводоочистку для ее переработки из-за халатности персонала было затоплено помещение обслуживания насосов хранилища жидких радиоактивных отходов (ХЖО). Вода поступила в страховочный поддон и из-за его неплотности, также из-за переполнения попала в грунт под ХЖО, а затем по специальной дренажной сети, предназначенной для отвода грунтовых вод - в водоем-охладитель. Общее количество ЖРО, попавших в поддон, около 15 м3 суммарной активностью 6 Кu. Суммарная активность цезия-137, попавшего в пруд-охладитель, около 6 мКu. Этому инциденту был присвоен 3-й уровень по шкале INES.

 

• 29 января 1993 года из-за участившихся сбоев в технологическом процессе на Белоярской АЭС была расширена  санитарно-защитная зона станции. Радиус вырос с 8 до 30 километров и сравнялся  по размеру с Чернобыльским.

 

• 7 октября 1993 года в 11 часов 19 минут третий блок Белоярской АЭС  был остановлен по признакам повышения  радиационного фона в вытяжной вентиляционной сети. Причина - утечка теплоносителя  в одной из вспомогательных систем. Также, по словам директора станции, произошло незначительное возгорание. Происшествие оценено как инцидент 1-го уровня по шкале INES.

 

• 6 июня 1994 года во время  капитального ремонта произошла  утечка нерадиоактивного натрия из второго  контура, из-за чего начался пожар. Персонал станции своими силами справиться не смог и вызвал пожарную бригаду. У  нее также не оказалось средств для тушения натрия. После того, как утечка была остановлена, уже вышедший натрий выгорел, и пожар сам прекратился.

 

• В течение 1995 года наблюдалось  превышение допустимых концентраций цезия-137 а 1,2-4,4 раза и стронция-90 в 1,8 -11,5 раз в подземных водах контрольных скважин хранилища жидких радиоактивных отходов Белоярской АЭС.

 

• 9 июня 1999 года один из трех турбогенераторов был выключен из-за опасности возгорания турбины. Сработала  аварийная система. Два других генератора автоматически выключились. Причинами  стали перегрев опорного подшипника и последующее задымление.

 

• 9 сентября 2000 года в энергосистеме  «Свердловэнерго», снабжающей станцию электричеством, из-за ошибки персонала произошла авария, в результате которой Белоярская атомная станция была отключена от электропитания. Через 3 секунды после этого произошло аварийное отключение реактора БН-600. В результате станция снизила нагрузку до 0. Экстренная остановка сопровождалась стравливанием пара. Станция была обесточена в течение 9 минут. Нештатная ситуация подобного рода не описывается в специальных инструкциях. По мнению независимых экспертов, всего несколько минут отделяли БАЭС от катастрофы, сравнимой с Чернобыльской.

 

• 9 июля 2007 года в результате попадания молнии в портал воздушных  линий отключился один из трех генераторов  мощности БАЭС.

 

• В июне 2008 г. в связи  с выявлением неисправности в  системе регулирования скорости вращения одного из главных циркуляционных насосов было произведено снижение мощности с номинальных 600 до 400 МВт. Для устранения автоматическая система  выключила одну из «петель», по которым  циркулирует теплоноситель.

 

 

Экологическая политика предприятия:  

 

Настоящая экологическая политика является неотъемлемой частью политики филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» - «Белоярская атомная станция» ( далее - Белоярская АЭС), направленной на обеспечение безопасного и экономически эффективного производства электрической и тепловой энергии атомной станцией, реализации программ, связанных с сооружением, реконструкцией, модернизацией, выводом блоков АС из эксплуатации, обращением с ядерным топливом и радиоактивными отходами. 

 

Главной целью Белоярской АЭС является обеспечение такого уровня безопасности атомной станции, при котором  воздействие на окружающую среду, персонал и население на ближайшую перспективу  и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных систем, поддержание  их целостности и жизнеобеспечивающих  функций. 

 

В своей   природоохранной деятельности Белоярская АЭС руководствуется принципами: 

 

  • принципом соответствия - обеспечение соответствия законодательным и другим требованиям в области обеспечения безопасности и охраны окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым работником норм и правил в области обеспечения безопасности персонала и населения и охраны окружающей среды;
  • принципом последовательного улучшения - система действий, направленных на достижение и поддержание высокого уровня ядерной, радиационной и экологической безопасности на основе применения наилучших существующих технологий производства, способов и методов охраны окружающей среды, развития системы экологического менеджмента;
  • принципом   предупреждения   негативного  воздействия – система приоритетных действий, направленных на недопущение опасных экологических аспектов, которые могут оказать негативное воздействие на человека и окружающую среду;
  • принципом готовности - постоянная готовность руководства и персонала Белоярской АЭС к предотвращению техногенных аварий и иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
  • принципом системности - системное и комплексное решение проблем обеспечения экологической безопасности и ведения природоохранной деятельности с учетом многофакторности аспектов безопасности на основе современных концепций анализа рисков и экологических ущербов;
  • принципом открытости - открытость и доступность экологической информации, эффективная информационная работа руководства и специалистов Белоярской АЭС с общественными организациями и населением.

 

 

Для достижения цели и реализации основных принципов  экологической деятельности Белоярская АЭС принимает на себя следующие  обязательства: 

 

  • на всех этапах жизненного цикла АС идентифицировать и систематизировать возможные отрицательные экологические аспекты эксплуатационной деятельности с целью последующей опенки, снижения и поддержания экологических рисков на возможно низком и практически достижимом уровне;
  • обеспечивать постоянную готовность по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, поддержание безусловно приемлемого радиационного риска для населения на локальном и региональном уровнях;
  • обеспечивать деятельность по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время;
  • внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления в соответствии с международными и национальными стандартами в области экологического менеджмента и обеспечения безопасности;
  • осуществлять взаимодействие с международными, общественными организациями и населением по вопросам обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды;
  • обеспечивать открытость и доступность объективной и обоснованной информации о воздействии АС на окружающую среду и здоровье персонала и населения в районе расположения АС.

 

 

Экологическая политика Белоярской АЭС  подлежит периодической оценке, пересмотру и обновлению через каждый пятилетний период или, по мере необходимости, в  более ранние сроки для отражения  в ней изменяющихся условий и  новой научно- технической информации и решений Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

 

Реализация  экологической политики Белоярской АЭС 

 

Научной основой реализаций Экологической  политики Белоярской АЭС являются фундаментальные  научные знания в области экологии, охраны окружающей среды и рационального  природопользования, радиационной и  общепромышленной безопасности, охраны здоровья персонала АС и населения.  

 

Правовой основой реализации Экологической  политики Белоярской АЭС являются Конституция, законодательство и нормативные  правовые акты Российской Федерации, международные  договоры и соглашения Российской Федерации, «Экологическая доктрина Российской Федерации», «Экологическая политика Концерна «Росэнергоатом» и другие основополагающие документы в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и здоровья персонала и населения, рационального природопользования при проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации энергоблоков АС. 

Источники загрязнения окружающей среды. 2