Радиация вокруг нас. 2

  1. Радиоактивность (понятие, виды)

    Радиоактивность — это природное явление, когда происходит самопроизвольный распад ядер атомов, при котором возникают излучения.

    По  своей физической природе это  потоки элементарных, быстродвижущихся частиц, входящих в состав атомных  ядер, а также их волновое электромагнитное излучение. Эти излучения имеют  большую энергию. Их общим свойством  является способность ионизировать вещество, среду, в которой они  распространяются: воздух, воду, металлы, человеческий организм и т. д. При  этом нейтральные атомы и молекулы вещества распадаются на пары положительно и отрицательно заряженных частиц —  ионов.

    Ионизация вещества всегда сопровождается изменением его основных физико-химических свойств, а для биологической ткани  — нарушением ее жизнедеятельности. Поэтому радиоактивные излучения  и оказывают на живой организм поражающее действие.Для ионизации  вещества требуется затрата определенной энергии внешних сил. Поэтому, проникая в вещество и ионизируя его, радиоактивное  излучение постепенно теряет свою энергию.

    Ионизирующая способность радиоактивного излучения зависит от его типа и энергии, а также свойства ионизирующего вещества и оценивается удельной ионизацией, которая измеряется количеством ионов этого вещества, создаваемых излучением на длине в 1 см.Чем больше величина удельной ионизации, тем быстрее расходуется энергия излучений, т. е. тем меньший путь пройдет излучение в веществе до полной потери своей энергии. Поэтому чем больше ионизирующая способность излучения, тем меньше его проникающая способность, и наоборот.

    Поражение человека радиоактивными излучениями возможно в результате как внешнего, так и внутреннего облучения. Внешнее облучение создается радиоактивными веществами, находящимися вне организма, а внутреннее — попавшими внутрь с воздухом, водой и пищей. Очевидно, что при внешнем облучении наиболее опасны излучения, имеющие высокую проникающую способность, а при внутреннем — ионизирующую.Считают, что внутреннее облучение более опасно, чем внешнее, от которого нас защищают стены помещений, одежда, кожные покровы, специальные средства защиты и др.Внутреннее же облучение воздействует на незащищенные ткани, органы, системы тела, причем на молекулярном, клеточном уровне. Поэтому внутреннее облучение поражает организм больше, чем такое же внешнее.

    Основные  типы радиоактивных излучений: альфа, бета, нейтронные (группа корпускулярных излучений), рентгеновские и гамма-излучения (группа волновых).

    Корпускулярные представляют собой потоки невидимых элементарных частиц, имеющих массу и диаметр. Волновые излучения имеют квантовую природу. Это электромагнитные волны в сверхкоротковолновом диапазоне.

    Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц, распространяющихся с начальной скоростью около 20 тыс. км/с. Их ионизирующая способность огромна, а так как на каждый акт ионизации тратится определенная энергия, то их проникающая способность незначительна: длина пробега в воздухе составляет 3—11 см, а в жидких и твердых средах — сотые доли миллиметра. Лист плотной бумаги полностью задерживает их. Надежной защитой от альфа-частиц является также одежда человека.Поскольку альфа-излучение имеет наибольшую ионизирующую, но наименьшую проникающую способность, внешнее облучение альфа-частицами практически безвредно, но попадание их внутрь организма весьма опасно.

    Бета-излучение — поток бета-частиц, которые в зависимости от энергии излучения могут распространяться со скоростью, близкой к скорости света (300 тыс. км/с). Заряд бета-частиц меньше, а скорость больше, чем у альфа-частиц, поэтому они имеют меньшую ионизирующую, но большую проникающую способность. Длина пробега бета-частиц с высокой энергией составляет в воздухе до 20 м, воде и живых тканях — до 3 см, металле — до 1 см. На практике бета-частицы почти полностью поглощают оконные или автомобильные стекла и металлические экраны толщиной в несколько миллиметров. Одежда поглощает до 50 % бета-частиц.При внешнем облучении организма на глубину около 1 мм проникает 20—25 % бета-частиц. Поэтому внешнее бета-облучение представляет серьезную опасность лишь при попадании радиоактивных веществ непосредственно на кожу (особенно на глаза) или же внутрь организма. Так, после Чернобыльской аварии наблюдались бета-ожоги ног за 50—100 км от АЭС (например, в г. Народичи Житомирской области). Поэтому местному населению не рекомендовалось ходить по земле босиком.

    Нейтронное  излучение представляет собой поток нейтронов, скорость распространения которых достигает 20 тыс. км/с. Так как нейтроны не имеют электрического заряда, они легко проникают в ядра атомов и захватываются ими. При ядерном взрыве большая часть нейтронов выделяется за короткий промежуток времени. Они легко проникают в живую ткань и захватываются  ядрами ее атомов. Поэтому нейтронное излучение оказывает сильное поражающее действие при внешнем облучении. Лучшими; защитными материалами от них являются; легкие водородсодержащие материалы: полиэтилен, парафин, вода и др.

    Гамма-излучение — это электромагнитное излучение, испускаемое ядрами атомов при радиоактивных превращениях. Оно, как правило, сопровождает бета-распад, реже альфа-распад. По своей природе гамма-излучение представляет собой электромагнитное поле с длиной волны 10~8—10~и см. Оно испускается отдельными порциями (квантами) и распространяется со скоростью света. Ионизирующая способность его значительно меньше, чем у бета-частиц и тем более у альфа-частиц.Зато гамма-излучение имеет наибольшую проникающую способность и в воздухе может распространяться на сотни метров. Для ослабления его энергии в два раза необходим слой вещества (слой половинного ослабления) толщиной: воды — 23 см, стали — около 3, бетона — 10, дерева — 30 см.

    Из-за наибольшей проникающей способности гамма-излучение является важнейшим фактором поражающего действия радиоактивных излучений при внешнем облучении.Хорошей защитой от гамма-излучений являются тяжелые металлы, например свинец, который для этих целей используется наиболее часто.

    Рентгеновские излучения (икс-лучи) были открыты первыми из всех ионизирующих излучений и наиболее хорошо изучены. У них та же физическая природа (электромагнитное поле) и те же свойства, что и у гамма-излучений. Их различают прежде всего по способу получения, и в отличие от гамма-лучей они имеют внеядерное происхождение. Излучение получают в специальных вакуумных рентгеновских трубках при торможении (ударе о специальную мишень) быстро летящих электронов.Энергия квантов рентгеновских лучей несколько меньше, чем гамма-излучения большинства радиоактивных изотопов; соответственно несколько ниже их проникающая способность. Однако это второстепенные различия. Поэтому рентгеновские лучи широко используют вместо гамма-излучения, в частности для экспериментального облучения животных, семян растений и т. п. С этой целью применяют рентгеновские установки для облучения (просвечивания) людей.Лучшими защитными материалами от рентгеновских лучей являются тяжелые металлы и в частности свинец.

    В последние десятилетия появилась  возможность получать электромагнитные излучения высокой энергии с  помощью ускорителей заряженных частиц. Такое синхротронное излучение  обладает теми же свойствами, что и  рентгеновское и гамма-излучение. 
 

    2. Основные источники радиоактивного загрязнения окружающей среды

    В настоящее время основными источниками  радиоактивного загрязнения окружающей среды являются:

    урановая  промышленность, которая занимается добычей, переработкой, обогащением и приготовлением ядерного топлива. Основным сырьем для этого топлива является уран-235. Аварийные ситуации могут возникнуть при изготовлении, хранении и транспортировке тепловыделяющих элементов (твэлов). Однако вероятность их незначительная;

    ядерные реакторы разных типов, в активной зоне которых сосредоточены большие количества радиоактивных веществ;

    радиохимическая промышленность, на предприятиях которой производится регенерация (переработка и восстановление) отработанного ядерного топлива. Они периодически сбрасывают сточные радиоактивные воды, хотя и в пределах допустимых концентраций, но тем не менее в окружающей среде неизбежно могут накапливаться радиоактивные загрязнения. Кроме того, некоторое количество радиоактивного газообразного йода (йод-131) все-таки попадает в атмосферу;

    места переработки и  захоронения радиоактивных  отходов из-за случайных аварий, связанных с разрушением хранилищ, также могут явиться источниками загрязнения окружающей среды;

    использование радионуклидов в  народном хозяйстве в виде закрытых радиоактивных источников в промышленности, медицине, геологии, сельском хозяйстве и других отраслях. При нормальном хранении и использовании этих источников загрязнение окружающей среды маловероятно. Однако в последнее время появилась определенная опасность в связи с использованием радиоактивных источников в космических исследованиях и астронавтике. При запуске ракет-носителей, а также при посадке спутников и космических кораблей возможны аварийные ситуации. Так, при аварки Челенджера (США) сгорели радионуклидные источники тока, работающие на стронции-90. Также произошло загрязнение атмосферы над Индийским океаном в июне 1969 г., когда сгорел американский спутник, на котором генератор тока работал на плутонии-238. Тогда в атмосферу попали радионуклиды с активностью 17 тыс. кюри

    Вместе  с тем наибольшее загрязнение  окружающей среды все же создает  сеть радиоизотопных лабораторий (которые  имеются в очень многих странах  мира), занимающихся использованием радионуклидов  в открытом виде для научных и  производственных целей. Сбросы радиоактивных  отходов в сточные воды даже при концентрациях, меньше допустимых, с течением времени приведут к постепенному накоплению радионуклидов во внешней среде;

    ядерные взрывы и возникающее после взрыва радиоактивное загрязнение местности (могут быть как локальные, так и глобальные выпадения радиоактивных осадков). Масштабы и уровни радиоактивных загрязнений при этом зависят от типа ядерных боеприпасов, вида взрывов, мощности заряда, топографических и метеорологических условий.

    3. Внешнее облучение  населения

    Радиоактивный  фон,  создаваемый  космическими  лучами (0,3 мЗв/год),  дает  чуть  меньше  половины  всего  внешнего  облучения (0,65 мЗв/год),  получаемого  населением.  Нет  такого  места  на  Земле,  куда  бы  ни  проникали  космические  лучи.  При  этом  надо  отметить,  что  Северный  и  Южный  полюса  получают  больше  радиации,  чем  экваториальные  районы.  Происходит  это  из-за  наличия  у  Земли  магнитного  поля,  силовые  линии  которого  входят  и  выходят  у  полюсов.

    Однако  более  существенную  роль  играет  место  нахождения  человека. Чем  выше  поднимается  он  над  уровнем  моря,  тем  сильнее  становится  облучение,  ибо  толщина  воздушной  прослойки  и  ее  плотность  по  мере  подъема  уменьшается,  а  следовательно,  падают  защитные  свойства.

    Те,  кто  живет  на  уровне  моря,  в  год  получают  дозу  внешнего  облучения  приблизительно  0,3 мЗв,  на  высоте  4000 метров– уже  1,7 мЗв.  На  высоте  12  км  доза  облучения  за  счет  космических  лучей  возрастает  приблизительно  в  25  раз  по  сравнению  с  земной.  Экипажи  и  пассажиры  самолетов  при  перелете  на  расстояние  2400 км получают  дозу  облучения  10 мкЗм (0,01 мЗв  или  1 мбэр), при  полете  из  Москвы  в  Хабаровск  эта  цифра  уже  составит  40– 50 мкЗв. Здесь  играет  роль  не  только  продолжительность,  но  и  высота  полета.

    Земная  радиация,  дающая  ориентировочно  0,35 мЗв/год  внешнего  облучения,  исходит  в  основном  от  тех  пород  полезных  ископаемых,  которые  содержат  калий– 40,  рубидий – 87, уран – 238,  торий  – 232. Естественно,  уровни  земной  радиации  на  нашей  планете  неодинаковы  и  колеблются  большей  частью  от  0,3  до  0,6 мЗв/год. Есть  такие  места,  где  эти  показатели  во  много  раз  выше. 

    4. Внутреннее облучение  населения 

    Внутренне  облучение  населения  от  естественных  источников  на  две  трети  происходит  от  попадания  радиоактивных  веществ  в  организм  с  пищей,  водой  и  воздухом.  В  среднем  человек  получает  около 180 мкЗв/год  за  счет  калия– 40,  который  усваивается  организмом  вместе  с  нерадиоактивным  калием,  необходимым  для  жизнедеятельности.  Нуклиды  свинца– 210,  полония – 210  концентрируются  в  рыбе  и  моллюсках.  Поэтому  люди,  потребляющие  много  рыбы  и  других  даров  моря,  получают  относительно  высокие  дозы  внутреннего  облучения.

    Жители  северных  районов,  питающиеся  мясом  оленя,  тоже  подвергаются  более  высокому  облучению,  потому  что  лишайник,  который  употребляют  олени  в  пищу  зимой,  концентрирует  в  себе  значительные  количества  радиоактивных  изотопов  полония  и  свинца.

    Недавно  ученые  установили,  что  наиболее  весомым  из  всех  естественных  источников  радиации  является  радиоактивный  газ  радон - это  невидимый,  не  имеющий  ни  вкуса,  ни  запаха   газ,  который  в  7,5  раз  тяжелее  воздуха. В  природе  радон  встречается  в  двух  основных  видах:  радон– 222  и  радон – 220.  Основная  часть радиации  исходит  не  от  самого  радона,  а  от  дочерних  продуктов  распада,  поэтому  значительную  часть  дозы  облучения  человек  получает  от  радионуклидов  радона,  попадающих  в  организм  вместе  с  вдыхаемым  воздухом.

    Радон  высвобождается  из  земной  коры  повсеместно,  поэтому  максимальную  часть  облучения  от  него  человек  получает,  находясь  в  закрытом,  непроветриваемом  помещении  нижних  этажей  зданий,  куда  газ  просачивается  через  фундамент  и  пол.  Концентрация  его  в  закрытых  помещениях  обычно  в  8  раз  выше,  чем  на  улице,  а  на  верхних  этажах  ниже,  чем  на  первом.

    Дерево,  кирпич,  бетон  выделяют  небольшое  количество  газа,  а  вот  гранит  и  железо  -  значительно  больше. Очень  радиоактивны  глиноземы.  Относительно  высокой  радиоактивностью  обладают  некоторые  отходы  промышленности,  используемые  в  строительстве,  например,  кирпич  из  красной  глины (отходы  производства  алюминия),  доменный  шлак (в  черной  металлургии),  зольная  пыль (образуется  при  сжигании  угля).

    Другими  источниками  поступления  радона  в  жилые  помещения  являются  вода  и  природный  газ.  Надо  помнить,  что в  сырой  воде  его  намного  больше, а  при  кипячении  радон  улетучивается,  поэтому  основную  опасность  представляет  собой  его  попадание  в  легкие  с  парами  воды.  Чаще  всего  это  происходит  в  ванной  комнате  при  приеме  горячего  душа.

    Точно  такую  же  опасность радон  представляет, смешиваясь под  землей  с  природным  газом,  который  при  сжигании  в  кухонных  плитах,  отопительных  и  других  нагревательных  приборах  попадает  в  помещение.  Концентрация  его  сильно  увеличивается  при  отсутствии  хороших  вытяжных  систем.

    Также  нельзя  забывать,  что при  сжигании  угля  значительная  часть  его  компонентов  спекается  в  шлак  или  золу,  где  концентрируются  радиоактивные  вещества.  Более  легкая  из  них  часть - зольная  пыль - уносится  в  воздух,  что  также  приводит  к  дополнительному  облучению  людей.

    Из  печек  и  каминов  всего  мира  вылетает  в  атмосферу  зольной  пыли  не  меньше,  чем  из  труб  электростанции.

    За  последние  десятилетия  человек  усиленно  занимался  проблемами  ядерной  физики.  Он  создал  сотни  искусственных  радионуклидов,  научился  использовать  возможности  атома  в  самых  различных  отраслях  -  в  медицине,  при  производстве  электро-  и  тепловой  энергии,  изготовлении  светящихся  циферблатов  часов,   множества  приборов,  при  поиске  полезных  ископаемых  и  в  военном  деле.  Все  это,  естественно,  приводит  к  дополнительному  облучению  людей.  В  большинстве  случаев  дозы  невелики,  но  иногда  техногенные  источники  оказываются  во  много  тысяч  раз  интенсивнее,  чем  естественные.

    Медицинские  процедуры  и  методы  лечения,  связанные  с  применением  радиоактивности,  вносят  основной  вклад  в  дозу,  получаемую  человеком  от  техногенных  источников.  Так,  при  рентгенографии  зубов  человек  получает  местное  разовое  облучение  0,03 Зв (3 бэр),  при  при  рентгенографии  желудка  -  0,3 Зв (30 бэр),  при  флюорографии– 3,7 мЗв (370 мбэр).

    Ядерные  взрывы  тоже  вносят  свою  лепту  в  увеличение  дозы  облучения  человека. Радиоактивные  осадки  от  испытаний  в  атмосфере  разносятся  по  всей  планете,  повышая  общий  уровень  загрязненности.  Испытания  эти  проходили  в  два  периода: 

    первый (1954 – 1958 гг.),  когда  взрывы  проводили  Великобритания,  США  и  СССР;

    второй  (1961 – 1962 гг.) – более  значительный,  когда  взрывы  проводили  в  основном  США  и  СССР. 

    Всего  ядерных  испытаний  в  атмосфере  произведено:  Китаем – 193, СССР – 142, Францией – 45, США – 22, Великобританией  – 21. После  1980 года  взрывы  в  атмосфере  практически  прекратились. Подземные  же  испытания  продолжаются  до  сих  пор.

    Атомная  энергетика,  хотя  и  вносит  в  суммарное  облучение  населения  незначительный  вклад,  является  предметом  интенсивных  споров.  Если  ядерные  установки  работают  нормально,  то  и  выбросы  радиоактивных  материалов  в  окружающую  среду  очень  малы.

    Каждому  понятно,  что  доза  облучения  от  ядерного  реактора  зависит  от  времени  и  расстояния.  Чем  дальше  человек  живет  от  АЭС,  тем  меньшую  дозу  он  получает.  Дело  в  том,  что  большинство  радионуклидов,  выбрасываемых  в  атмосферу,  быстро  распадаются,  и  поэтому  они  имеют  только  местное  значение.  Конечно,  есть  и  долгоживущие,  которые  могут  распространяться  по  всему  земному  шару  и  оставаться  в  окружающей  среде  практически  бесконечно.

    Другим  источником  загрязнения  радиоактивными  веществами  служат  рудники  и  обогатительные  фабрики.  В  процессе  переработки  урановой  руды  образуется  огромное  количество  отходов  -  «хвостов»,  которые  остаются  радиоактивными  в  течение  миллионов  лет.  Они  -  главный  долгоживущий  источник  облучения  населения.  Подводя  итог,  надо  сказать,  что  средние  дозы  облучения  от  атомной  энергетики  весьма  малы  по  сравнению  с  дозами,  получаемыми  от  естественных  источников (более  1%).

    В  промышленности  и  в  быту  из-за  применения  различных  технических  средств  люди  тоже  получают  дополнительное,  хотя  и  небольшое,  облучение. Например,  работники,  которые  участвуют  в  производстве  люминофоров  с  использованием  радиоактивных  материалов,  на  заводах  стройиндустрии  и  промплощадках,  где  используются  установки  промышленной  дефектоскопии.  Под  землей  повышенные  дозы  получают  шахтеры,  рудокопы,  золотодобытчики. Достается  и  персоналу  курортов  с  радоновыми  источниками.

    Самым  распространенным  бытовым  облучателем  являются  часы  со  светящимся  циферблатом.  Они  дают  годовую  дозу,  в  4  раза  превышающую  ту,  что  обусловлена  утечкой  на  АЭС.  На  расстоянии  1  метра  от  циферблата   излучение,  как  правило,  в  10000  раз  слабее,  чем  в  1 сантиметре.

    Источник  рентгеновского  излучения  -  цветной  телевизор.  При  просмотре,  например,  одного  хоккейного  матча  человек  получает  облучение  0,1мкЗв (1мкбэр).  Если  смотреть  передачи  в  течении  года  ежедневно  по  3  часа,  то  доза  облучения  составит  5 мкЗв.

    Таким  образом,  в  современных  условиях  при  наличии  высокого  естественного  радиационного  фона,  при  действующих  технологических  процессах  каждый  житель  Земли  ежегодно  получает  дозу  облучения  в  среднем  2– 3 мЗв (200 – 300 мбэр). 

    5. Проникающая радиация 

    Проникающая ядерная радиация – это один из поражающих факторов ядерного оружия. Она действует почти исключительно на людей и другие живые организмы. Возникают два вида проникающей радиации: начальная и остаточная. Начальная радиация, состоящая в основном из гамма-излучения и нейтронов, испускается самим взрывом в течение примерно 60 с. Она действует в пределах прямой видимости. Ее поражающее действие можно уменьшить, если, заметив первую взрывную вспышку, сразу спрятаться в укрытие. Начальная радиация обладает значительной проникающей способностью, так что для защиты от нее требуется толстый лист металла или толстый слой грунта. Стальной лист толщиной 40 мм пропускает половину падающей на него радиации. Как поглотитель радиации сталь в 4 раза эффективнее бетона, в 5 раз – земли, в 8 раз – воды, и в 16 раз – дерева. Но она в 3 раза менее эффективна, чем свинец.

      Остаточная радиация испускается  длительное время. Она может  быть связана с наведенной  радиоактивностью и с радиоактивными  осадками. В результате действия  нейтронной составляющей начальной  радиации на грунт вблизи эпицентра  взрыва грунт становится радиоактивным.  При взрывах на поверхности  земли и на небольшой высоте  наведенная радиоактивность особенно  велика и может сохраняться  длительное время.

      «Радиоактивными осадками» называется  загрязнение частицами, выпадающими  из радиоактивного облака. Это  частицы делящегося материала  самой бомбы, а также материала,  затянутого в атомное облако  с земли и ставшего радиоактивным  в результате облучения нейтронами, высвобождающимися в ходе ядерной  реакции. Такие частицы постепенно  оседают, что приводит к радиоактивному  загрязнению поверхностей. Более  тяжелые из них быстро оседают  неподалеку от места взрыва. Более  легкие радиоактивные частицы,  уносимые ветром, могут оседать  на расстоянии многих километров, заражая большие площади на  протяжении длительного времени.

      Прямые людские потери от радиоактивных  осадков могут быть значительны  вблизи эпицентра взрыва. Но с  увеличением расстояния от эпицентра  интенсивность радиации быстро  уменьшается.

      Виды поражающего действия радиации.

      Радиация разрушает ткани тела. Поглощенная доза излучения –  это энергетическая величина, измеряемая  в радах (1 рад = 0,01 Дж/кг) для  всех видов проникающего излучения.  Разные виды излучения оказывают  разное действие на организм  человека. Поэтому экспозиционная  доза рентгеновского и гамма-излучения  измеряется в рентгенах (1Р  = 2,58×10–4 Кл/кг). Вред, нанесенный человеческой ткани поглощением радиации, оценивается в единицах эквивалентной дозы излучения – бэрах (бэр – биологический эквивалент рентгена). Чтобы вычислить дозу в рентгенах, необходимо дозу в радах умножить на т.н. относительную биологическую эффективность рассматриваемого вида проникающей радиации.

      Все люди на протяжении своей  жизни поглощают некоторое природное  (фоновое) проникающее излучение,  а многие – искусственное,  например рентгеновское. Человеческий  организм, по-видимому, справляется  с таким уровнем облучения.  Вредные же последствия наблюдаются  тогда, когда либо полная накопленная  доза слишком велика, либо облучение  произошло за короткое время. (Правда, доза, полученная в результате  равномерного облучения на протяжении  более длительного времени, тоже  может приводить к тяжелым  последствиям.)

      Как правило, полученная доза  облучения не приводит к немедленному  поражению. Даже летальные дозы  могут в течение часа и более  никак не сказываться. 
 
 
 

    6. Проблема радиоактивных  отходов 

    Постановлением  Правительства РФ от23.10.1995г.N 1030 утверждена Федеральная целевая Программа "Обращение  с радиоактивными отходами и отработавшими  ядерными материалами, их утилизация и  захоронение на 1996-2005 годы".

    Радиоактивные отходы рассматриваются в ней "как  не подлежащие дальнейшему использованию  вещества (в любом агрегатном состоянии), материалы, изделия, оборудования, объекты  биологического происхождения, в которых  содержание радионуклидов превышает  уровни, установленные нормативными актами. В Программе выделен специальный  раздел "Состояние проблемы", содержащий описание конкретных объектов и общественных сфер, где происходит "обращение  с радиоактивными отходами", а  также общие количественные характеристики "проблемы РАО" в России. Качественного  определения проблемы РАО в Программе  не дано. Как отдаленное приближение  к такому определению можно рассматривать  обобщающий содержание раздела "Состояние  проблемы" абзац, который целесообразно  привести целиком, не столько для  того, чтобы наглядно подтвердить  необходимость дальнейшей работы над  определением "проблемы РАО", сколько  для того, чтобы уяснить направление  этой работы.

    "Большое  количество накопленных некондиционированных  радиоактивных отходов, недостаточность  технических средств для обеспечения  безопасного обращения с этими  отходами и отработавшим ядерным  топливом, отсутствие надежных хранилищ  для их длительного хранения  и (или) захоронения повышают  риск возникновения радиационных  аварий и создают реальную  угрозу радиоактивного загрязнения  окружающей среды, переоблучения  населения и персонала организаций  и предприятий, длительность которых  связана с использованием атомной  энергии и радиоактивных материалов".

    Основные  источники радиоактивных отходов (РАО) высокого уровня активности -- атомная  энергетика (отработанное ядерное топливо) и военные программы (плутоний ядерных  боеголовок, отработанное топливо транспортных реакторов атомных подводных  лодок, жидкие отходы радиохимических  комбинатов и др.). Количество РАО, накопленных  при производстве ядерного оружия, на порядок (то есть не менее чем  в 10 раз) выше отходов ядерной энергетики. Если даже военные программы сократятся, то отходы «мирной» энергетики намного  вырастут, поскольку ядерная энергия -- один из двух важнейших в обозримом  будущем источников энергии, наряду с сожжением углеводородных топлив, производящих опасный для теплового  равновесия Земли «парниковый эффект».

    В настоящее время принята так  называемая «многобарьерная» или «глубоко эшелонированная» концепция захоронения. Отходы сперва сдерживаются матрицей (стекло, керамика, топливные таблетки), затем многоцелевым контейнером (используемым для транспортировки и для захоронения), затем сорбирующей (поглощающей) отсыпкой вокруг контейнеров и, наконец, геологической средой.

    Сколько стоит вывод из эксплуатации атомной  станции? По разным оценкам и для  разных станций, эти оценки колеблются от 40 до 100% капитальных затрат на строительство  станции. Эти цифры теоретические, поскольку до сих пор станции  полностью из эксплуатации не выводились: волна выводов должна начаться после 2010 года, так как срок жизни станций  составляет 30-40 лет, а основное строительство  их происходило в 70-80-х годах. Проблема захоронения технически чрезвычайно  сложна. Поэтому очень важно иметь, во-первых, науку высокого качества, а во-вторых, эффективное взаимодействие (как говорят в Америке, «интерфейс») между наукой и политиками, принимающими решения.

    Российская  концепция подземной изоляции РАО  и отработанного ядерного топлива  в многолетнемерзлых породах  разработана в Институте промышленной технологии Минатома России (ВНИПИП). Она  была одобрена Государственной экологической  экспертизой Министерства экологии и природных ресурсов РФ, Минздравом РФ и Госатомнадзором РФ. Научная  поддержка концепции проводится кафедрой мерзлотоведения Московского  государственного университета. Следует  заметить, что эта концепция уникальна. Ни в одной стране мира, насколько  мне известно, вопрос о захоронении  РАО в мерзлоте не рассматривается.

Радиация вокруг нас. 2