Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 02:16, дипломная работа
Целью данного исследования является изучение с учетом мирового опыта особенностей формирования радиационной обстановки в Московском регионе, структур по обеспечению его радиационной безопасности и путей их совершенствования.
Для достижения этой цели в ходе исследования поставлены и решены следующие задачи:
- определение сущности эколого-экономических проблем обеспечения радиационной безопасности населения мезорегиона ;
- исследование систем по обеспечению радиационной безопасности населения;
- анализ мировой практики в области радиационной безопасности;
- изучение особенностей формирования радиационной обстановки в Московском регионе и структур по обеспечению его радиационной безопасности.
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 7
1.1. Исследование сущности экологических проблем
экономического развития 7
1.2. Методические особенности исследования радиационной
безопасности как фактора экологической и национальной
безопасности 19
ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 30
2.1. Мировая практика обеспечения радиационной безопасности 30
2.2. Уроки Чернобыля и Фукусимы 40
ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 48
3.1. Особенности российских региональных структур
обеспечения радиационной безопасности населения 48
3.2. Факторы радиационной опасности и особенности
формирования радиационной обстановки
в Московском мегаполисе 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
ЛИТЕРАТУРА 71
Реакторам с кипящей водой в Фукусиме 40 лет. В их конструкции имеется явный недостаток, но они были отключены, поэтому новых радиоактивных веществ там мало. Каждая активная зона заключена в стальную оболочку 20-сантиметровой толщины, которую, в свою очередь, закрывает внешняя защитная конструкция из железобетона со стальным усилением. Даже в случае разрушения активной зоны эти меры помогут, по крайней мере, ограничить уровень радиационных выбросов.
Работающие на АЭС инженеры трудятся посменно и часто меняются, чтобы меньше подвергаться облучению. После пикового скачка радиоактивности во время выброса пара из реактора один рабочий получил дозу облучения в 106 миллизивертов, о чем сообщило японское Агентство ядерной и промышленной безопасности28.
Это опасная доза, но она
соответствует риску
Но как насчет населения, проживающего за пределами станции? Риск радиоактивных осадков существенно снижается с расстоянием. Власти уже ввели запретную зону в радиусе 20 километров вокруг АЭС, ввели запрет на продукты питания и раздали таблетки йодистого калия жителям окружающих эту зону районов. Эти таблетки следует принимать только в случае крупной утечки радиации с АЭС, и если она в большом количестве дойдет до людей.
На расстоянии уровень радиации падает, потому что ее частицы рассеиваются, а их радиоактивность продолжает снижаться.
Уровень радиации уже превысил фоновый в районе Токио, а ВМС США отмечают повышение радиоактивности воздуха в море. Но этот уровень намного ниже того, при котором наносится вред здоровью. Опасность возникнет только в случае крупного и длительного радиационного выброса.
Существует целый ряд сценариев катастрофы, которые власти должны принимать во внимание, поскольку они предусматривают серьезнейшую утечку радиации. Самый очевидный случай – когда начинается разрушение одного или более реакторов из-за расплавления. Такое может случиться, если топливные стержни в активной зоне будут охлаждаться недостаточно, и произойдет расплавление стержней и окружающей их оболочки.
Этот расплавленный материал образует комок, охладить который гораздо труднее, чем разнесенные стержни. Он может нагреваться все сильнее и сильнее, и в итоге прожечь донную часть реакторной оболочки. Если из-за этого произойдет взрыв и разрушится вторичная оболочка, то радиоактивные вещества попадут в атмосферу.
Новейшие энергетические ядерные реакторы, которые предстоит построить в Британии, имеют встроенную ловушку радиоактивных материалов активной зоны, представляющую собой желоб, куда стекает расплавленный материал, попадая в подземную емкость, рассказывает директор института Дальтона Эндрю Шерри (Andrew Sherry).
Есть еще один апокалиптический сценарий (именно по нему работают сейчас инженеры в Фукусиме). Он заключается в следующем. Вода в одном или нескольких огромных водных резервуарах, которые используются для хранения отработанного топлива, может полностью испариться, оголив топливные стержни, которые при соприкосновении с воздухом загорятся. Данные стержни крайне радиоактивны из-за продуктов распада, которые могут попасть прямо в атмосферу.
Если события будут развиваться по одному из этих сценариев, на АЭС обязательно произойдут новые выбросы радиоактивных веществ. Самую большую опасность представляют быстро распадающиеся продукты реакции ядерного деления, которые выделяются в виде гамма-излучения. Распад происходит настолько быстро, что на большом расстоянии это излучение существенной проблемы не представляет. «По прошествии времени радиация снижается, и ваше положение намного улучшается», - говорит Уэйкфорд.
В результате любого взрыва в воздух может попасть топливный уран и плутоний (последний из третьего реактора). Эти вещества сохраняются в виде частиц и оседают неподалеку от предприятия. Они создают серьезное радиоактивное заражение местности, поражая большие участки. Но для человека эти вещества создают серьезную опасность лишь при вдыхании и попадании в желудочно-кишечный тракт.
Для населения, находящегося на большом удалении от эпицентра, самую серьезную угрозу представляют радиоактивные изотопы цезия-137 и йода-131. Это высоколетучие вещества, поэтому в атмосфере они переносятся на значительные расстояния. Но при переносе ветром опасную концентрацию они обычно не создают. «Если вы не находитесь прямо рядом с АЭС, то самую большую дозу вы может получить с едой и питьем», - говорит Нил Краут (Neil Crout), работающий в университете Ноттингема над моделированием радиоактивного заражения местности.
Угроза возникает тогда, когда радиоактивные изотопы йода и цезия попадают на землю, например, на пастбища, и скот съедает их с травой. Радиоактивный йод концентрируется в коровьем молоке. Радиоактивный цезий накапливается в мышечной ткани. В прошлом были случаи, когда он накапливался в организме пасущихся овец.
Опасность для человека появляется, когда он пьет зараженное молоко и ест радиоактивное мясо. В обоих случаях усиливается риск заболевания раком – особенно от изотопов йода, которые накапливаются в щитовидной железе у детей. Таблетки йода воздействуют на организм за счет того, что наполняют щитовидку стабильный йодом, и железа после этого не может абсорбировать его радиоактивные изотопы.
«Главное, что вызывает тревогу у властей, из-за чего они провели эвакуацию людей из зоны АЭС, запретили продавать и принимать там пищу и раздали таблетки йода, это появление радиоактивных изотопов йода в случае серьезного выброса. По опыту Чернобыля мы знаем, что надо всеми силами ограничивать дозу попадания радиоактивного йода в щитовидную железу у детей», - говорит Уэйкфорд. В опубликованном недавно научным комитетом ООН докладе о воздействии атомной радиации сообщается, что увеличение заболеваемости раком щитовидной железы было единственным существенным медицинским последствием чернобыльской аварии для населения.
«Произошедшее в Чернобыле было намного более серьезной аварией, чем эта. Тогда местные советские власти все скрывали, они не вывезли людей из зоны заражения, эвакуацию осуществили недостаточно быстро. Они разрешали детям пить очень сильно зараженное молоко, и из-за этого многие получили большую дозу радиации, один зиверт и больше. Доза накапливалась в щитовидной железе, и как следствие мы стали свидетелями тысяч случаев заболевания раком щитовидки», - отмечает Уэйкфорд.
«В 1957 году произошел выброс радиоактивного йода во время пожара на АЭС в Уиндскейле в Уэльсе. Тогда за выбросом следили, и все зараженное молоко ликвидировали. Поступи они так в Чернобыле, и им удалось бы в значительной мере предотвратить эту проблему».
Глава 3. Экономическое обоснование
основных направлений совершенс
обеспечения радиационной безопасности населения Московского региона
3.1. Особенности
российских региональных
радиационной безопасности населения
Более чем полувековой период промышленного освоения атомной энергии способствовал формированию и накоплению значительного ядерного потенциала, представляющего радиационную опасность с серьезными экологическими и экономическими последствиями. Поэтому защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения является стратегической целью любой социально-экономической системы на всех ее уровнях (глобальном, национальном, региональном, локальном, личном).
Сложность решения проблемы обусловлена тем, что ранее ей не уделялось должного внимания. В результате производства оружейных ядерных материалов, работы атомных электростанций, деятельности предприятий ядерного топливного цикла, эксплуатации атомных подводных лодок, надводных кораблей и судов с ядерными энергетическими установками и в результате других видов деятельности в области использования атомной энергии на территории Российской Федерации накоплено значительное количество радиоактивных отходов (РАО) и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), обращение с которыми представляет серьезную задачу.
Неблагополучная радиационная обстановка сложилась на территориях, пострадавших в результате аварий на Чернобыльской атомной электростанции и на других ядерно- и радиационно-опасных объектах, а также в местах утилизации кораблей и судов с ядерными энергетическими установками. Одновременно происходит прогрессивное накопление радиоактивных отходов, образующихся на территориях городов и промышленных центров, что представляет серьезную потенциальную угрозу для населения.
Первостепенное значение
вопросы обеспечения
Анализ показывает, что исторически в нашей стране фактически сложились и могут быть структурно выделены отраслевые и региональные системы обращения с РАО и обеспечения радиационной безопасности, которые имеют существенные различия.
Отраслевые системы охватывают ограниченное
количество ядерно- и особо радиационно-опасных
объектов, расположенных в удаленных закрытых
административно-
В отличие от отраслевых региональные системы обеспечения радиационной безопасности охватывают значительное количество (несколько тысяч) объектов потенциальной радиационной опасности, расположенных на территории промышленно развитых и густонаселенных районов, и ориентированы на оперативное удаление с этих объектов образующихся радиоактивных отходов и безопасную, долговечную их локализацию. Активность и объемы этой группы РАО менее опасны и значительны, нежели отходов ядерного топливного цикла и радиохимических производств. В то же время предприятия - поставщики таких РАО расположены в регионах, характеризующихся высокой плотностью населения. Всё чаще становятся известны факты несчастных случаев среди гражданского населения, связанные с отсутствием представления о радиационной опасности: случайные контакты с радиоактивными предметами, проживание в квартирах с повышенным радиационным фоном и пр. Поскольку АЭС и военные заводы всегда вынесены за пределы городских агломераций, они не могут оказывать перманентного воздействия на население (за исключением экстремальных ситуаций) и не усугубляют воздействие других неблагоприятных факторов, влияющих на городского жителя.
Освободить городского жителя от присутствия и воздействия народнохозяйственных РАО невозможно. Они являются одним из естественных урбанических продуктов. Поэтому вопрос, который необходимо решать - это вопрос о долговременной и безупречной локализации таких отходов. Эти функции выполняют региональные специализированные государственные предприятия «Радон», обслуживающие всю территорию Российской Федерации и выполняющие в закрепленных за ними регионах по заявкам организаций и предписаниям надзорных органов весь комплекс радиационно-опасных работ по обращению с РАО, обеспечению радиационной безопасности населения и охране окружающей среды: радиационно-экологический мониторинг, радиационное обследование объектов, дезактивация загрязненных территорий и объектов, сбор, транспортирование, переработка, захоронение и длительное хранение РАО, безопасная эксплуатация полигона с ранее захороненными отходами и ряд других функций. Центральный регион России (Москва, Московская область, Тверская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская, Брянская области), где образуется до 90% региональных РАО, обслуживает Московское государственное унитарное предприятие - объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (МосНПО «Радон»), остальные субъекты Федерации обслуживают 15 федеральных государственных унитарных предприятий - региональных специализированных комбинатов «Радон», находящиеся в ведении Госстроя России (см. прил. А). Научно-методическое и техническое руководство деятельностью всех региональных спецкомбинатов осуществляет ГУП «Радон», которое отнесено к объектам оборонного значения и находится в ведении управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы (см. рис. 3.1).
Рис. 3.1. Структура взаимодействия ГУП МосНПО «Радон»
Деятельность МосНПО «Радон» в рассматриваемой области регламентирована Законами «О радиационной безопасности населения», «Об использовании энергии» и «Охране окружающей среды».
Виды работ осуществляются
согласно Комплексной программе
особо радиационно-опасных
Согласно Концепции и программы радиоэкологического мониторинга г. Москвы на период 2006-2011 гг. проводилось наблюдение за объектами окружающей среды, систематизация и обобщение массива данных, поддержка информационного банка данных, оценка общей и локальной радиационной обстановки и прогнозирование ситуаций. Радиоэкологический мониторинг включал в себя мобильные и стационарные средства контроля.