Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июля 2012 в 11:11, реферат
Из-за увеличения масштабов антропогенного воздействия (хозяйственной деятельности человека), особенно в последнее столетие, нарушается равновесие в биосфере, что может привести к необратимым процессам и поставить вопрос о возможности жизни на планете. Это связано с развитием промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других видов деятельности человека без учета возможностей биосферы Земли. Уже сейчас перед человечеством встали серьезные экологические проблемы, требующие незамедлительного решения.
Введение 3
Радиация в биосфере 3
Основные источники радиационного загрязнения биосферы 4
1) Добыча и переработка радиоактивного минерального сырья 4
2) Уголь как источник естественной радиации 6
3) Ядерная энергетика 7
4) Тепловые электростанции 9
5) Полигоны для испытания ядерного оружия 11
6) Ядерные взрывы в мирных целях 12
7) Загрязнение морей атомными кораблями 13
8) Аварии искусственных спутников земли и самолетов 14
9) Боеприпасы с обедненным ураном 14
10) Радиоактивные отходы 15
11) «Космический мусор» 19
Заключение 23
Список используемых источников 23
Приложения…………………………………………………………………………………....24
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное общеобразовательное учреждение высшего
профессионального образования
« Санкт-Петербургский
Институт международного бизнеса и права
РЕФЕРАТ
по дисциплине: «Концепции современного естествознания»
на тему: «Радиоактивное воздействие на биосферу».
Выполнил: студент 2-ого курса очной
формы обучения ИМБИП группа 2442
Блохин Руслан Романович
Проверила: Колесникова Тамара Дмитриевна
Оценка :______________________
Подпись:______________________
«___»______________ 2012 год
Санкт – Петербург
2012
Оглавление
Введение 3
Радиация в биосфере 3
Основные источники
1) Добыча и переработка
2) Уголь как источник
3) Ядерная энергетика 7
4) Тепловые электростанции 9
5) Полигоны для испытания
6) Ядерные взрывы в мирных целях 12
7) Загрязнение морей атомными кораблями 13
8) Аварии искусственных
9) Боеприпасы с обедненным ураном
10) Радиоактивные отходы 15
11) «Космический мусор» 19
Заключение 23
Список используемых источников 23
Приложения……………………………………………………
Введение
Человек всегда использовал
окружающую среду в основном как
источник ресурсов, однако в течение
очень длительного времени его
деятельность не оказывала заметного
влияния на биосферу. Лишь в конце
прошлого столетия изменения биосферы
под влиянием хозяйственной деятельности
обратили на себя внимание ученых. В
первой половине нынешнего века эти
изменения нарастали и в
Радиация в биосфере
Радиационные загрязнения
имеют существенное отличие от других.
Радиоактивные нуклиды - это ядра
нестабильных химических элементов, испускающие
заряженные частицы и коротковолновые
электромагнитные излучения. Именно эти
частицы и излучения, попадая
в организм человеку разрушают клетки,
вследствие чего могут возникнуть различные
болезни, в том числе и лучевая.
В биосфере повсюду есть естественные
источники радиоактивности, и человек,
как и все живые организмы,
всегда подвергался естественному
облучению. Внешнее облучение происходит
за счет излучения космического происхождения
и радиоактивных нуклидов, находящихся
в окружающей среде. Внутреннее облучение
создается радиоактивными элементами,
попадающими в организм человека
с воздухом, водой и пищей. Для
количественной характеристики воздействия
излучения на человека используют единицы
- биологический эквивалент рентгена
(бэр) или зиверт (Зв): 1 Зв = 100 бэр. Так
как радиоактивное излучение
может вызвать серьезные
Наибольшую
опасность представляет радиоактивное
загрязнение биосферы в результате
деятельности человека. В настоящее
время радиоактивные элементы достаточно
широко используются в различных
областях. Халатное отношение к хранению
и транспортировке этих элементов
приводит к серьезным радиоактивным
загрязнениям. Радиоактивное заражение
биосферы связано, например, с испытаниями
атомного оружия. Во второй половине нашего
столетия начали вводить в эксплуатацию
атомные электростанции, ледоколы,
подводные лодки с ядерными установками.
При нормальной эксплуатации объектов
атомной энергии и
Основные источники
1) Добыча и переработка
Из всего
уранопроизводящего комплекса добыча
и переработка урановых руд дает
самый большой объем
с В результате ветровой эрозии происходит сдувание пыли с поверхности отвалов, а также твердых продуктов распада постоянно выделяющегося радона и перенос этого материала на значительные расстояния. Отвалы забалансовых руд и пустой породы подвергаются постоянному воздействию атмосферных осадков, которые выщелачивают РН и загрязняют ими грунтовые воды и гидрографическую сеть, что, в конечном счете, приводит к сверхнормативному загрязнению радиоактивными веществами донных отложений.
Дополнительный источник загрязнения окружающей среды – жидкие отходы, к которым относятся шахтные воды, насыщенные радионуклидами. Другим звеном уранового производства являются обогатительные предприятия и заводы по гидрометаллургической переработке радиоактивных руд, где главный вид отходов – хвосты переработки рудной массы, насыщенные радиоактивными жидкостями. Весь этот материал удаляется в намывные хвостохранилища, которые являются неотъемлемой частью гидрометаллургического производства урана и тория и главным источником местного загрязнения окружающей среды радионуклидами. Вокруг хвостохранилища со временем образуется постоянно функционирующий как наземный, так и подземный ореолы распространения радионуклидов (рис.5.23). Кроме того радиоактивные руды часто транспортируются по железной дороге с грубейшими нарушениями техники безопасности.
Немалый вклад в загрязнение природной среды радионуклидами вносят и химические комбинаты по производству оружейного плутония и вторичной переработке отработанного на АЭС ядерного топлива. Высокоактивные сточные воды на этих предприятиях собираются в герметичные контейнеры, а малоактивные воды сбрасываются в открытые водоемы.
В качестве
дополнительного источника
2) Уголь как источник
Уголь, подобно нефти и газу, представляет собой органическое вещество, подвергшееся медленному разложению под действием биологических и геологических процессов. Основа образования угля – растительные остатки, произраставшие миллионы лет назад. Вместе с тем, уголь всегда содержит природные радиоактивные вещества уранового и актиноуранового рядов (238U и продукты его распада 234U, 226Ra, 222Rn, 210Pb, 210Po и т.д.; 235U и продукты его распада 219Rn и т.д.), ториевого ряда (232Th и продукты его распада 220Rn, 216Po), а также долгоживущий радиоактивный изотоп 40K. Таким образом, естественная радиоактивность угля формируется за счет природных радионуклидов. Уран в окислительных условиях земной поверхности, как правило, присутствует в виде хорошо растворимых соединений, и поэтому значительно более широко рассеян, чем торий, хотя среднее содержание урана в земной коре почти на порядок ниже, чем тория.
В углях
в результате инфильтрации уран концентрируется
в низкомолекулярном
Концентрация РН в разных угольных пластах различается в сотни раз. В среднем содержание радионуклидов в угле примерно соответствует гранитным кларкам. За счет привнесенного урана содержание радионуклидов может увеличиваться. Так, в подмосковном угле содержание урана в среднем составляет 9.15 г/т, а тория 11.65 г/т. Радиоактивность золы и выбрасываемых в атмосферу твердых частиц, образующихся при его сжигании, превышает 370 Бк/кг (достигая временами 520 Бк/кг), в то время как при сжигании кузбасских углей радиоактивность составляет 20-40 Бк/кг. По мере выработки месторождения концентрация радионуклидов в угле может меняться.
На рис.5.24 в качестве иллюстрации приведены характерные удельные активности основных изотопов – 40K, 226Ra и 232Th для 10 российских месторождений. В табл. 5.2 приведены аналогичные данные для Интинского и основных дальневосточных месторождений угля с учетом изменения концентрации РН в золе и шлаке.
ЕРН уранового ряда при формировании техногенных соединений образуют в большинстве своем соединения, практически не отличающиеся от известных природных минералов. ЕРН ториевого ряда изучены не так подробно, но есть основания предполагать, что сформированные техногенные соединения тория будут отличаться от природных. Отметим, что торий и калий обычно связываются с неорганической фракцией, в то время как уран имеет тенденцию к связи с органикой, выбрасываемой в атмосферу с парогазовой фракцией, и концентрируется в аэрозолях.
При определенных
условиях мобилизация ЕРН возможна
даже на объектах с содержанием ниже
кларка, поэтому в процессе добычи,
переработки, использования и
3) Ядерная энергетика
По состоянию
на 2009 год в мире действовало 437 энергетических
ядерных реактора, генерирующих почти
16 процентов мировой
При ядерных реакциях, происходящих в активной зоне реактора, выделяются радиоактивные газы: ксенон 133Xe (Т1/2 = 5 сут), криптон 85Kr (Т1/2 =10 лет), радон 222Rn (Т1/2 =3.8 сут) и другие. Эти газы поступают в фильтр-адсорбер, где теряют свою активность и только после этого выбрасываются в атмосферу. В окружающую среду поступает также некоторое количество изотопа углерода 14С и трития 3Н.
Другой источник родионуклидов, попадающих в окружающую среду от функционирующих АЭС, – дебалансная и техническая вода. ТВЭЛы, находящиеся в активной зоне реактора, часто деформируются, и продукты деления попадают в теплоноситель. Дополнительным источником радиации в теплоносителе являются РН, образующиеся в результате облучения материалов реактора нейтронами. Поэтому периодически вода первого контура обновляется и очищается от РН.
Чтобы не произошло
загрязнение окружающей среды, вода
всех технологических контуров АЭС
включается в систему оборотного
водоснабжения. Тем не менее, часть
жидких стоков сбрасывают в водоем-охладитель,
имеющийся при каждой АЭС. Этот водоем
является слабопроточным бассейном (чаще
всего это искусственное
Наносят ли вред окружающей среде атомные электростанции? Опыт эксплуатации отечественных АЭС показал, что при правильном техническом обслуживании и налаженном мониторинге окружающей среды они практически безопасны. Радиоактивное воздействие на биосферу этих предприятий не превышает 2% от местного радиационного фона.