Аварии на химически и радиационно-опасных объектах
Контрольная работа, 18 Января 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера аварии на химически опасных объектах занимают одно из важнейших мест. Химизация промышленной индустрии во второй половине ХХ столетия обусловила возрастание техногенных опасностей, связанных с химическими авариями, которые могут сопровождаться выбросами в атмосферу аварийно химически опасных веществ (АХОВ), значительным материальным ущербом и большими человеческими жертвами. Как свидетельствует статистика, в последние годы на территории Российской Федерации ежегодно происходит 80–100 аварий на химически опасных объектах с выбросом АХОВ в окружающую среду.
Содержание работы
Аварии на химически опасных объектах (понятие, классификация).
Аварии на радиационно-опасных объектах (понятие, классификация).
Последствия чрезвычайных ситуаций на химически и радиационно-опасных объектах.
Содержимое работы - 1 файл
Документ Microsoft Office Word (6).docx
— 33.42 Кб (Скачать файл)- Последствия чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах.
Долгосрочные последствия аварий и катастроф на объектах с ядерной технологией, которые носят экологический характер оцениваются, главным образом, по величине радиационного ущерба, наносимого здоровью людей. Кроме того, важной количественной мерой этих последствий является степень ухудшения условий обитания и жизнедеятельности людей. Безусловно, уровень смертности и ухудшения здоровья людей имеет прямую связь с условиями обитания и жизнедеятельности, поэтому рассматриваются в комплексе с ними.
Последствия радиационных
аварий обусловлены их поражающими
факторами, к которым на объекте
аварии относятся ионизирующее излучение
как непосредственно при
Медицинские последствия
Любая крупная радиационная авария сопровождается двумя принципиально различающимися между собой видами возможных медицинских последствий:
- радиологическими последствиями, которые являются результатом непосредственного воздействия ионизирующего излучения;
- различными расстройствами здоровья (общими, или соматическими расстройствами), вызванными социальными, психологическими или стрессорными факторами, т. е. другими повреждающими факторами аварии нерадиационной природы.
Радиологические последствия (эффекты) различаются по времени их проявления: ранние (не более месяца после облучения) и отдаленные, возникающие по истечении длительного срока (годы) после радиационного воздействия.
Последствия облучения
организма человека заключаются
в разрыве молекулярных связей; изменении
химической структуры соединений, входящих
в состав организма; образовании
химически активных радикалов, обладающих
высокой токсичностью; нарушении
структуры генетического
Наиболее чувствительны
к радиационному воздействию
кроветворные органы (костный мозг,
селезенка, лимфатические узлы), эпителий
слизистых оболочек (в частности,
кишечника), щитовидная железа. В результате
действия ионизирующих излучений возникают
тяжелейшие заболевания: лучевая болезнь,
злокачественные
Экологические последствия.
Радиоактивное загрязнение окружающей среды является наиболее важным экологическим последствием радиационных аварий с выбросами радионуклидов, основным фактором, оказывающим влияние на состояние здоровья и условия жизнедеятельности людей на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Основными специфическими явлениями и факторами, обусловливающими экологические последствия при радиационных авариях и катастрофах, служат радиоактивные излучения из зоны аварии, а также из формирующегося при аварии и распространяющегося в приземном слое облака (облаков) загрязненного радионуклидами воздуха; радиоактивное загрязнение компонентов окружающей среды.
Воздушные массы, двигавшиеся 26 апреля 1986 г. на запад, 27 апреля на север и северо-запад, 28–29 апреля от северного направления повернули на восток, юго-восток и далее 30 апреля юг (на Киев).
Последующее длительное
поступление радионуклидов в
атмосферу происходило за счет горения
графита в активной зоне реактора.
Основной выброс радиоактивных продуктов
продолжался в течение 10 суток. Однако
истечение радиоактивных
В результате аварии около 5% радиоактивных продуктов, накопившихся за 3 года работы в реакторе, вышли за пределы промышленной площадки станции. Летучие изотопы цезия (134 и 137) распространились на огромные расстояния (значительное количество по всей Европе) и были обнаружены в большинстве стран и океанах Северного полушария. Чернобыльская авария привела к радиоактивному загрязнению территорий 17 стран Европы общей площадью 207,5 тыс. км2, с площадью загрязнения цезием выше 1 Кю/км2.
Если выпадения по всей Европе принять за 100%, то из них на территорию России пришлось 30%, Белоруссии — 23%, Украины — 19%, Финляндии — 5%, Швеции — 4,5%, Норвегии — 3,1%. На территориях России, Белоруссии и Украины в качестве нижней границы зон радиоактивного загрязнения был принят уровень загрязнения 1 Кю/км2.
Сразу после аварии наибольшую опасность для населения представляли радиоактивные изотопы йода. Максимальное содержание йода-131 в молоке и растительности наблюдалось с 28 апреля по 9 мая 1986 г. Однако в этот период “йодовой опасности” защитные мероприятия почти не проводились.
В дальнейшем радиационную
обстановку определяли долгоживущие радионуклиды.
С июня 1986 г. радиационное воздействие
формировалось в основном за счет
радиоактивных изотопов цезия, а
в некоторых районах Украины
и Белоруссии также и стронция.
Наиболее интенсивные выпадения
цезия характерны для центральной
30-кило-метровый зоны вокруг Чернобыльской
АЭС. Другая сильно загрязненная зона
— это некоторые районы Гомельской
и Могилевской областей Белоруссии
и Брянской области России, которые
расположены примерно в 200 км от АЭС.
Еще одна, северо-восточная зона
расположена в 500 км от АЭС, в нее
входят некоторые районы Калужской,
Тульской и Орловской областей. Из-за
дождей выпадения цезия легли
“пятнами”, поэтому даже на соседних
территориях плотность
В России общая площадь радиоактивно загрязненных территорий с плотностью загрязнения выше 1 Кю/км2 по цезию-137 достигала 100 тыс. км2, а свыше 5 Кю/км2 — 30 тыс. км2. На загрязненных территориях оказалось 7 608 населенных пунктов, в которых проживало около 3 млн. человек. Вообще же радиоактивному загрязнению подверглись территории 16 областей и 3 республик России (Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, Мордовии, Татарстана, Чувашии).
Радиоактивное загрязнение затронуло более 2 млн. га сельхозугодий и около 1 млн. га лесных земель. Территория с плотностью загрязнения 15 Кю/км2 по цезию-137, а также радиоактивные водоемы находятся только в Брянской области, в которой прогнозируется исчезновение загрязнения примерно через 100 лет после аварии. При распространении радионуклидов транспортирующей средой является воздух или вода, а роль концентрирующей и депонирующей среды выполняют почва и донные отложения. Территории радиоактивного загрязнения — это, главным образом, сельскохозяйственные районы. Это значит, что радионуклиды могут попасть с продуктами питания в организм человека. Радиоактивное загрязнение водоемов, как правило, представляет опасность лишь в первые месяцы после аварии. Наиболее доступны для усвоения растениями “свежие” радионуклиды при поступлении аэральным путем и в начальный период пребывания в почве (например, для цезия-137 заметно уменьшение поступления в растения с течением времени, т. е. при “старении” радионуклида).
Сельскохозяйственная
продукция (прежде всего молоко) при
отсутствии соответствующих запретов
на ее употребление стала главным
источником облучения населения
радиоактивным йодом в первый
месяц после аварии. Местные продукты
питания вносили существенный вклад
в дозы облучения и во все последующие
годы. В настоящее время, спустя 20
лет, потребление продукции
На любом этапе
получения продукции и
Радиационная обстановка зависит не только от периода полураспада (для йода-131 — 8 дней, цезия-137 — 30 лет). Со временем радиоактивный цезий уходит в нижние слои почвы и становится менее доступным для растений. Одновременно снижается и мощность дозы над поверхностью земли. Скорость этих процессов оценивается эффективным периодом полураспада. Для цезия-137 он составляет около 25 лет в лесных экосистемах, 10–15 лет на лугах и пашнях, 5–8 лет в населенных пунктах. Поэтому радиационная обстановка улучшается быстрее, чем происходит естественный расход радиоактивных элементов. С течением времени плотность загрязнения на всех территориях уменьшается, а их общая площадь сокращается.
Радиационная
обстановка также улучшалась в результате
проведения защитных мероприятий. Для
предотвращения разноса пыли асфальтировались
дороги и накрывались колодцы; перекрывались
крыши жилых домов и