--------------------------------------------------------------------------------
Рис. 39.7 Выпадение Цезия-137 в Белоруссии, России и на Украине вследствие чернобыльской аварии.
--------------------------------------------------------------------------------
Рис. 39.8 Выпадение Цезия -137 (kBq/km2) в Европе вследствие чернобыльской аварии
Источник: UNSCEAR 1988.
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 39.20 Площадь зон радиоактивного заражения, группы населения, подвергшиеся заражению, и способы заражения
на Украине, в Белоруссии и в России вследствие чернобыльской катастрофы
Группа населения Площадь зоны заражения Численность населения Основные способы заражения
(тыс. чел.)
Группы населения,
подвергшиеся
заражению в
результате своей
профессиональной
деятельности:
Служащие, находившиеся 0.44 Внешнее облучение, вдыхание
на станции в момент радиоактивных веществ из
катастрофы поврежденного реактора и
Пожарные 0.12 проникновение их через кожу,
(первая помощь) фрагменты реактора, рассеявшиеся
по станции, радиоактивные
испарения и радиоактивная пыль
Лица, занятые на 600–800 Внешнее облучение, вдыхание
расчистке и общественных радиоактивных веществ и попадание
работах* их через кожу
Население в целом:
Лица, эвакуированные 115 Внешнее облучение от
из запретной зоны в радиоактивного облака, вдыхание
течение первых радиоактивных веществ,
нескольких дней присутствующих в облаке
Жители зараженных** Внешнее облучение от осадков, прием
территорий зараженной пищи
() - (
)
>1.5 (>40) 3,100 33
0.6–1.5 (15–40) 7,200 216
0.2–0.6 (5–15) 17,600 584
0.04–0.2 (1–5) 103,000 3, 100
Население других 280,000 Внешнее облучение от радиоактивных
территорий <0.04 осадков, прием зараженной пищи
* Лица, участвовавшие в работах по расчистке в пределах 30-километровой зоны. В эту группу входят пожарные, военнослужащие, технический и инженерный персонал, участвовавший в работах в течение первых нескольких недель, а также врачи и ученые, работавшие на месте катастрофы позднее.
** Заражение цезием - 137.
Источник: UNSCEAR 1988; МАГАТЭ 1991.
--------------------------------------------------------------------------------
Предприятия по производству и переработке ядерного топлива
Предприятия по производству топлива занимают более раннее место в цикле добычи и переработки атомной энергии, чем атомные реакторы, и являются местом добычи руды и физических и химических превращений урана в удобный материал для реакции ядерного расщепления, используемый в реакторах (рис. 39.9). Главная опасность возникновения катастрофы на этих предприятиях является химической по природе и связана с присутствием гексафторида урана (), газообразного соединения урана, которое может разлагаться при контакте с воздухом, образуя плавиковую кислоту (HF), очень едкий газ.
--------------------------------------------------------------------------------
Рис. 39.9 Цикл производства ядерного топлива
--------------------------------------------------------------------------------
Предприятия, располагающиеся далее в цикле добычи и переработки атомной энергии, включают заводы, где происходит хранение и переработка топлива. Четыре угрожающих катастрофы произошли во время химической переработки обогащенного урана или плутония (Rodrigues 1987). В отличие от катастроф на атомных электростанциях, в этих случаях были вовлечены малые количества радиоактивных материалов — максимум десятки килограммов — и в результате возникли нежелательные механические воздействия, но не было радиоактивных выбросов в окружающую среду. Поражение было сведено к очень высокой дозе наружного облучения персонала гамма-лучами и нейтронами в течение очень короткого периода (порядка минут).
В 1957 г. контейнер с высокорадиоактивными отходами взорвался на первом в России военном предприятии по производству плутония, расположенном в Кыштыме, на Южном Урале. Более 16000 подверглось радиоактивному заражению, и 740 PBq (20 MCi) радиоактивных веществ было выброшено в атмосферу (табл. 39.19 и табл. 39.21).
--------------------------------------------------------------------------------
Таблица 39.21 Площадь зон радиоактивного заражения и численность населения, подвергшегося заражению стронцием-90
после катастрофы в Кыштыме (Урал, 1957)
Зараженность ( ) (
) Площадь (
) Население
37 000
1 000 20 1 240
3 700
100 120 1 500
74
2 1 000 10 000
3,7
0,1 15 000 270 000
--------------------------------------------------------------------------------
Реакторы научно-исследовательского назначения
Опасность на этих предприятиях сходна с таковой на атомных реакторах электростанций, но она не так серьезна ввиду меньшего объема генерируемой энергии. Произошло несколько угрожающих катастроф, вызвавших значительное облучение персонала (Rodrigues 1987).
Катастрофы, связанные с использованием источников радиоактивности в промышленности и медицине (исключая заводы по производству и переработке атомной энергии) (Zerbib 1993)
Наиболее обычной катастрофой этого типа является утеря источников радиоактивности для промышленной гамма-радиографии, используемых, например, для радиографической инспекции сварных и других соединений. Однако источники радиоактивности могут быть утеряны и из мест их применения в медицине (табл. 39.22). В обоих случаях возможны два сценария: источник радиоактивности может быть вынесен человеком и храниться у него в течение нескольких часов (например, в кармане), затем он может быть возвращен и восстановлен на прежнем месте, а может быть сохранен и принесен домой. Если первый сценарий вызывает локальные лучевые ожоги, то второй может вызвать долговременное облучение нескольких членов общества.Следующая часть документа