Радиационна карта на Беларус. Радиационна обстановка на територията на Република Беларус. Мерни единици за радиоактивност

Извлечение от Закона на Република Беларус „За правния режим на териториите, изложени на радиоактивно замърсяване в резултат на аварията в Чернобилската атомна електроцентрала“

Член 4. Зони на радиоактивно замърсяване

Териториите, в зависимост от плътността на замърсяването на почвата с радионуклиди и степента на излагане (ефективна доза) на радиация на населението, се разделят на следните зони:

1) евакуационна (изключителна) зона– територията около Чернобилската атомна електроцентрала, от която през 1986 г., в съответствие със съществуващите стандарти за радиационна безопасност, населението е евакуирано (30-километрова зона и територията, от която е извършено допълнително презаселване поради плътността на замърсяване на почвата с стронций-90 над 3 Ки/кв.км и плутоний-238, 239, 240 – над 0,1 Ки/кв.км.

2) зона за приоритетно презаселване– зона с плътност на замърсяване на почвата с цезий-137 40 Ci/кв. km или стронций-90, или плутоний-238, 239, 240, съответно 3,0; 0,1 Ci/кв. км или повече;

3) последваща зона за презаселване– зона с плътност на замърсяване на почвата с цезий-137 от 15 до 40 Ci/кв. км или стронций-90 от 2 до 3 Ci/кв. км или плутоний-238, 239, 240 от 0,05 до 0,1 Ки/кв. км, където средната годишна ефективна доза на радиация за населението може да надвишава (над естествения и техногенния фон) 5 mSv годишно, и други територии с по-ниска плътност на замърсяване с горепосочените радионуклиди, където средната годишна ефективна доза от радиацията за населението може да надвишава 5 mSv годишно;

4) зона с право на презаселване– зона с плътност на замърсяване на почвата с цезий-137 от 5 до 15 Ci/кв. km или стронций-90 от 0,5 до 2 Ci/sq. км или плутоний-238, 239, 240 от 0,02 до 0,05 Ки/кв. km, където средната годишна ефективна доза на радиация за населението може да надвишава (над естествения и техногенния фон) 1 mSv годишно, и други територии с по-ниска плътност на замърсяване с горепосочените радионуклиди, където средната годишна ефективна доза от облъчването на населението може да надвишава 1 mSv годишно;

5) жилищна зона с периодичен радиационен контрол– зона с плътност на замърсяване на почвата с цезий-137 от 1 до 5 Ci/кв. km или стронций-90 от 0,15 до 0,5 Ci/sq. км или плутоний-238, 239, 240 от 0,01 до 0,02 Ки/кв. км, като средната годишна ефективна доза на облъчване на населението не трябва да надвишава 1 mSv годишно.

Допълнителни критерии за определяне на границите на тези зони в зависимост от степента на замърсяване на територията с други дългоживеещи радионуклиди, включително дъщерни изотопи (като се вземат предвид тяхното общо въздействие и други фактори), се установяват от Министерския съвет на републиката. на Беларус.

Списъкът на населените места и други обекти, разположени в тези зони, се определя в зависимост от промените в радиационната обстановка и като се вземат предвид други фактори и се преразглежда от Министерския съвет на Република Беларус най-малко веднъж на всеки пет години.

Карти на тези зони, списък на населените места и други обекти, разположени в тези зони, се публикуват в републиканската и местната преса.

Бяхме изложени на естествено облъчване още преди аварията в атомната електроцентрала в Чернобил. TUT.BY посети четири изследователски институции, проучи документи, някои от които все още не са публикувани, и научи как „естественото излагане“ на радон влияе върху здравето на беларусите.

Беларуските учени, които са изучавали проблема, са единодушни: радонът засяга нивото на заболеваемостта - включително онкологията - сега много повече от ехото на Чернобил. Проблемът с облъчването с радон съществува в почти всички страни, както и начините за борба с него. Но именно в Беларус всички са съсредоточени върху темата за радиацията в Чернобил - има чужди средства, има грантове за преодоляване на последствията от причинената от човека катастрофа. Радонът, от гледна точка на привличането на средства, е „безинтересен“, нещо, с което беларусите трябва да се справят сами по приятелски начин. Но във времена на криза на държавно ниво се намалява финансирането за изследване на радона и проблемът просто не се афишира.

Какъв вид газ е това?

Първо, нека да определим какво е радон. Това е газ, който се образува при разпадането на радия. Той е 7,5 пъти по-тежък от въздуха и затова се натрупва в мазета и на първите етажи. Радонът е без мирис и не може да се „помирише“. Той навлиза в тялото през белите дробове; някои случаи на рак на белия дроб могат да се обяснят с неговата експозиция.

Въпреки че първата асоциация на много хора с думата "радон" е едноименният санаториум. Подобно на какъв рак, помним - радонът е полезен. Но целият въпрос е в дозировката. Тук, както със слънцето, без него - рахит, а ако прекарате един ден на слънце в бански - изгаряния, топлинен удар, заплаха от развитие на рак на кожата.

„Радонът се съдържа в почвения въздух и водата и може да проникне в помещения, ако те се намират в райони, където съдържанието му е високо, по-специално в зони на тектонични разломи“, обяснява Александър Карабанов, директор на Института по управление на околната среда на Националната академия на науките. — В Беларус най-малко 40% от територията е потенциално опасна за радон. Максимално допустимата норма за жилищни помещения се счита за 200 бекерела на кубичен метър. Излишък на радон е регистриран в помещенията на редица населени места в страната, най-често в областите Гродно, Могильов и Витебск. Минск също стои на разломи, въпреки че няма точна карта за тях.

Основните източници и пътища на проникване на радон в сградите. Газът влиза в помещения от почва, вода и строителни материали. Източник: Geoliss.ru

Мащаб на проблема

Според материалите на ООН в годишното облъчване на човечеството делът на излагането на продукти от различни тестове е 0,7%, от работата на атомни електроцентрали - 0,3%, от медицински прегледи - 34%, от природни фактори - 22%, и от продукти на разпадане на радон - 43%. Това се посочва в статията „Концентрация на радон в почвения въздух“, публикувана на уебсайта на Института за управление на околната среда към Националната академия на науките на Беларус.

„Почти 30 години по-късно радиационната обстановка в Беларус се подобри значително. Приносът на радионуклидите от „Чернобил“ към общата доза облъчване на населението на Беларус от всички природни и изкуствени източници на радиация в момента не надвишава 5%“, се казва в „Мониторинг на радон във въздуха на сгради в населените места в Брестска област.” Но стойността на средните годишни ефективни дози радонова радиация в четири отделни региона на страната надвишава ефективната доза на облъчване на населението от радионуклиди „Чернобил“ с 2,4-13,8 пъти, в района на Брест - с 6 пъти.

— Съответни проучвания са проведени в редица страни. Там, където концентрацията на радон е по-висока, по-висока е заболеваемостта, включително рак, казва Професор Александър Карабанов.— Установена е и връзка между гастрит, диабет и ревматизъм с продължителен престой в такива райони.

Главният рентгенолог на Могилевския център по хигиена и епидемиология Леонид Липницкивзе участие в проучване на рисковете от заболяване от естествена радиация.

„В обществото има неразбиране относно проблема с радона“, заявява той. — Средните годишни ефективни дози на облъчване на жител на Могилевска област са: от естествени източници на йонизиращо лъчение, включително радон 2,5 милисиверта, от радиоактивно замърсяване в резултат на аварията в Чернобил (за радиоактивно замърсени райони) — 0,34 mSv . Разликата е значителна.

Това не е класифицирана информация. На проблема за защита на общественото здраве от радон са посветени томове научни трудове в чужбина.

„В същото време радиационната опасност от естествения радон в Беларус е получила малко внимание. Все още не е разработена национална изследователска програма по проблема с радона и защитата на населението от излагане на този газ. Но епидемиологичните проучвания отдавна са открили пряка връзка между излагането на радон и рака, казва Леонид Липницки.

Къде излиза радонът?

Като цяло има стотици грешки, които се движат под Беларус. Карта на тях в пълен размер

„На територията на Минск единият разлом минава приблизително покрай Свислоч, вторият - от югозапад на североизток, третият - по протежение на западната част на града, частично под булевард Пушкин“, казва Александър Карабанов. — Разломите могат да бъдат широки повече от километър (различно е в различните райони) и да не вървят по права линия.

През 90-те години на миналия век бяха направени измервания на съдържанието на радон в разломи в Беларус и там концентрацията му се увеличи няколко пъти. Освен това на тези места се отбелязват аномалии на геофизичните полета.

Но не само повредите причиняват шум.

„Високи концентрации на радон в почвения въздух се образуват в зони от чакълесто-чакълести, моренни и някои други глинести отлагания, както и в плиткото залягане на гранитни скали“, отбелязва инженер от Обединения институт за енергийни и ядрени изследвания (Sosny) Лев Василевски.— В района на Гомел има разлом на разлом, но там има по-малко радон в сравнение с района на Витебск. На север обаче те са по-слабо проучени. Радонът може да идва не само от разломи, но и от камъни и камъни.

Къде е "фонит" Минск

Обединеният институт също извърши измервания в Минск.

— Установихме повишено ниво на радон в Лошица, на улицата. Маяковски, на бул. Пушкин, но това са изолирани помещения, например службата по вписванията на квартал Фрунзенски. В района на Сосини има много от този газ. Например в кариера край Московския околовръстен път има 800 Bq на кубичен метър, което е четири пъти повече от нормата, установена за жилищни помещения, допълва специалистът.

Главният геофизик на Геофизичната експедиция Александър Беляшове съгласен, че там, където има морени (ледникови отлагания. - бел. TUT.BY), има повишена радиоактивност. На север е по-висока, отколкото на юг. Там има много глинени скали.

„Нашите рентгенолози направиха корелационна карта между заболеваемостта от рак и мощността на дозата на експозиция. Извод: съставът на почвата е свързан с рак и други заболявания“, уточнява събеседникът.


Схема за райониране на концентрацията на радон в почвения въздух (№ 1−4, 6 - потенциално радонови зони). Източник: Институт за управление на природните ресурси на Националната академия на науките

Като цяло, когато лекарите казват, че не винаги разбират защо хората в определен район боледуват повече, те може просто да не вземат предвид радоновия фактор.

Логично, гражданите, живеещи на разломни линии и в „тъмни“ територии, трябва да бъдат предупредени за опасността.

— В тези зони трябва да се извършват специални работи за предотвратяване на проникването на радон в помещения, особено жилищни, чрез бетониране и други методи. Важно е! - настоява Доктор на геолого-минералогичните науки Алексей Матвеев.

Но населението не е предупредено. Не може обаче да се каже, че Беларус напълно игнорира проблема.

„У нас при ново строителство трябва да се измерва радонът в почвата, а строителните материали се контролират внимателно“, уточнява Александър Беляшов.

В чужбина на проблема се обръща нужното внимание толкова дълго, че никой не забелязва, че се прави „антирадонова“ защита.

— Шведски специалист дойде при нас и ни посъветва за грешки. Те имат ясна връзка между количеството радон в дома и заболеваемостта от рак. Проблемът там се засили отдавна, когато на мода навлязоха енергоспестяващите жилища с изолирани фасади и херметична дограма. Те започнаха да пестят от отопление, но броят на заболяванията, включително рак, се увеличи, казва Александър Беляшов. — В страни с висока опасност от радон има принудително запечатване и вентилация на мазета. Това е в строителните норми. И дори не се обсъжда.

Наистина, няма други начини за борба с радона: само бетониране и редовно проветряване. Това е достатъчно.

Парите свършиха

Изследванията върху радона се извършват според нашите възможности от Съвместния институт за енергийни и ядрени изследвания, Института за управление на околната среда на Националната академия на науките и Геофизичната експедиция на Научно-производствения център по геология.

Благодарение на усилията на беларуски учени е създадена карта на риска от радон въз основа на измервания във въздуха на сградите. Представен е през 2015 г. Съдейки по картата, повишените концентрации на радон са в помещенията на Витебск, Гродно и североизточните райони на Могилевска област. Има "петна" с опасни концентрации на радон от 200-400 Bq на кубичен метър в областите Витебск, Гродно и Могильов. За съставянето на картата на риска от радон са използвани 3594 измервания в 454 населени места.


Карта на концентрацията на радон в помещенията (№ 5 - най-тъмните петна - 200−400 Bq).

Подписването на споразумение за изграждане на атомна електроцентрала на фона на бедствието в Япония отново накара нервите на беларусите, крехки след трагедията в Чернобил, да треперят. Какво е радиация? Как и в какви дози се отразява на човек? Възможно ли е да се избегне излагането на радиация в ежедневието? Решихме, че е полезно още веднъж да си припомним какво е какво по отношение на влиянието на радиацията върху човека.

Най-често, когато хората говорят за радиация, те имат предвид „йонизиращо“ лъчение, свързано с радиоактивно разпадане. Въпреки че човек се облъчва и от магнитно поле или ултравиолетова светлина (неонизиращо лъчение), казва председателят на Националната комисия по радиационна защита към Министерския съвет. Яков Кьонигсберг.

Мерни единици за радиоактивност

Най-често срещаните единици за измерване на радиоактивността в почвата и храните са Бекерел (Bq) и Кюри (Ci). Обикновено активността се посочва за 1 kg храна. Картите показват активност на единица площ, например km 2. Но нивото на замърсяване на една територия от 1Ci/km2 само по себе си не казва нищо за това колко излагане са получили хората, живеещи на тази територия. Мярка за вредното въздействие на радиоактивното лъчение върху хората е дозата на облъчване, която се измерва в сиверти (Sv).

Срок

Единици

Единично съотношение

Определение

В системата SI

В старата система

Дейност

Бекерел, Bq

1 Ci = 3,7×10 10 Bq

брой радиоактивни разпадания за единица време

Мощност на дозата

сиверт на час, Sv/h

рентген на час, R/h

1 μR/h=0,01 μSv/h

ниво на радиация за единица време

Абсорбирана доза

радиан, рад

1 rad=0,01 Gy

количеството енергия на йонизиращото лъчение, предадено на конкретен обект

Ефективна доза

Сиверт, Св

1 рем=0,01 Св

доза радиация, като се вземат предвид различни

чувствителност на органите към радиация

По този начин нивото на фоновата радиация се измерва в сиверти за единица време. Естественият радиационен фон на земната повърхност е средно 0,1-0,2 μSv/h. Ниво над 1,2 μSv/h се счита за опасно за хората. Между другото, вчера беше регистрирано ниво на радиация на 20 км от аварийната японска атомна електроцентрала Фукушима-1 - ниво на радиация от 161 μSv/h. За сравнение: според някои данни след експлозията в атомната електроцентрала в Чернобил нивото на радиация на места е достигнало няколко хиляди µSv/час.

Що се отнася до Бекерел, той служи като единица за измерване на радиоактивността на водата, почвата и т.н. на единица, в която се измерва тази вода, почва... Така според последните данни в Токио нивото на радиация в чешмяната вода е превишено: съдържанието на радиоактивен йод във водата е 210 бекерела на литър.

А Грей е необходим за измерване на погълнатата доза радиация от определен обект.

Но да се върнем към Сивертите:

В съответствие с беларуското законодателство допустимата доза радиация за населението е 1 mSv годишно, а за специалисти, работещи с източници на йонизиращо лъчение - 20 mSv годишно.

Освен това излагането на хора на радиоактивно лъчение преди това се изчисляваше в единица, наречена rem (биологичният еквивалент на рентгенови лъчи). Днес за това се използват сиверти. В този модул можете да оцените влиянието на източниците на радиация в ежедневието например. Така годишната доза от гледане на телевизия по 3 часа на ден е 0,001 mSv. Годишната доза от пушенето на една цигара на ден е 2,7 mSv. Една флуорография - 0,6 mSv, една рентгенография - 1,3 mSv, една флуорография - 5 mSv. Изчислете и сравнете: 20 mSv е средното допустимо ниво на облъчване на работещите в ядрената индустрия за година.

Допълнително се отчита и радиацията от бетонните жилища - до 3 mSv годишно и естествената радиационна доза от околната среда - над 2 mSv годишно. Интересно сравнение: естествената радиация в близост до находищата на монацит в Бразилия е 200 mSv годишно. И хората живеят с това!

Ефектът на радиацията върху човешкото тяло

Радиацията в обичайното човешко разбиране (т.е. йонизиращо лъчение) има определен ефект върху човешкото тяло. Ефектът на радиацията върху хората се нарича облъчване. Основата на този ефект е преносът на радиационна енергия към клетките на тялото.По този начин един от ефектите на облъчване - детерминистичен - се проявява от определен праг и зависи от дозата на облъчване.

„Най-ярката му проява при облъчване на част или цялото тяло е остра лъчева болест, който се развива само от определен праг и има различна степен на тежест. Теоретично лъчева болест може да се прояви при облъчване с доза, равна на 1 сиверт (това е най-слабата степен на лъчева болест)“, казва Яков Кьонигсберг: според нашата таблица доза от 0,2 сиверта увеличава риска от рак , а 3 сиверта застрашава живота на облъчения .

Детерминираният ефект включва също радиационни изгаряния, които възникват както при излагане на човек на големи дози радиация, така и при контакт с кожата. Много големи дози водят до смърт на кожата, дори до увреждане на мускулите и костите. Такива изгаряния, между другото, се третират много по-лошо от химическите или термичните.

От друга страна, радиацията може да се прояви дълго след експозицията, причинявайки т.нар. стохастичен ефект. Този ефект се изразява в това, че сред облъчените хора честотата на определени онкологични заболявания. Теоретично са възможни и генетични ефекти, но в момента експертите ги приписват на теория, тъй като никога не са идентифицирани при хора. Според учените, Дори сред 78 хиляди японски деца, оцелели от атомната бомбардировка на Хирошима и Нагасаки, не е установено увеличение на броя на случаите на наследствени заболявания.

Освен това, Различни експерти отбелязват, че радиацията, в допълнение към изгаряния и лъчева болест, може да причини метаболитни нарушения, инфекциозни усложнения, радиационно безплодие и радиационна катаракта.Ефектите от радиацията имат по-силен ефект върху делящите се клетки, така че радиацията е много по-опасна за децата, отколкото за възрастните.

„Не можем да кажем точно коя конкретна болест, дори ако получим същата доза радиация, може или не може да развие рак“, отбелязва J. Koenigsberg.

В страна с голям брой облъчени хора, нивото на заболеваемост от рак може да се увеличи. В същото време болестите могат да бъдат причинени както от радиация, така и от вредни химически вещества, вируси и др. Например сред японците, облъчени след бомбардировката на Хирошима, първите ефекти под формата на повишена заболеваемост започнаха да се появяват едва след 10 години или повече, а някои - след 20 години.

Днес знаем кои тумори могат да бъдат свързани с радиация. Те включват рак на щитовидната жлеза, рак на гърдата и рак на някои части на червата.

***

Между другото, в допълнение към изкуствените радионуклиди (йод, цезий, стронций), които „удариха“ беларусите след трагедията в Чернобил, те също влизат в тялото естествени радионуклиди. Най-често срещаните сред тях са калий-40, радий-226, полоний-210, радон-222, -220. Например, човек получава по-голямата част от радиационната доза от радон, докато е в затворено, непроветрено помещение (радонът се отделя от земната кора и се концентрира във въздуха на закрито само когато е достатъчно изолиран от външната среда). Сравнително малко радон се отделя от строителни материали като дърво, тухли и бетон. Например гранитът и пемзата, използвани и като строителни материали, имат по-голяма специфична радиоактивност.

Проникване на радионуклиди в храната

Радионуклидите попадат в организма чрез храната, водата и замърсения въздух. Например в резултат на ядрени опити почти цялото земно кълбо беше замърсено с дългоживеещи радионуклиди. От почвата те са постъпвали в растенията, а от растенията в организмите на животните. И на хората – с млякото и месото на тези животни например, казва Яков Кьонигсберг.

„Днес всички продукти, произведени в Беларус в държавния и частния сектор, се контролират“, отбелязва той, „Освен това горските предприятия имат специални карти, които показват местата, където е възможно и къде не е възможно да се събират гъби и горски плодове. ”

Ако човек може сам да провери нивото на радиация във въздуха, като закупи подходящо устройство, тогава, за да проверите например съдържанието на радионуклиди в „даровете на природата“, трябва да се свържете със специална лаборатория. Такива лаборатории има във всеки областен център - в системата на МЗХ, МЗ, Белкооперация.

Освен това можете да намалите риска от радиоактивно замърсяване от храната, като приготвяте храната по определен начин.

Карти на радиационния фон и замърсяването

Изтегли:

След най-голямата ядрена катастрофа в Чернобилската атомна електроцентрала (ЧАЕЦ) през 1986 г. големи количества радиоактивни отпадъци (радионуклиди) паднаха върху огромни територии. Представяме на вашето внимание фрагменти от карти на замърсяване на района на Брест с цезий-137 (период на полуразпад 30 години).

Разстоянието от Чернобилската АЕЦ до Домачево е 452 км.

Данни от измерванията на мощността на дозата гама лъчение (μSv/h) в мрежата за радиационен мониторинг в Република Беларус

Естественият радиационен фон в Беларус е 0,10 μSv/h

Карти на замърсяването с цезий-137 в района на Брест

(фиг. 1) От 1998г

(оранжев цвят показва зоната на замърсяване от 1 до 5 Ku/km²)
(закупен от www.beltc.info )

(фиг. 2

(фиг. 3

(изтеглено от www.chernobyl.gov.by)

(Фиг. 4) Карта на замърсяване с Цезий-137 g.p. Домачево и съседните села (1998)

Предоставено от: Администратор

Дозиметрични показания Radex RD 1503 в Домачево

Radex RD1503е битово джобно устройство, което оценява радиационната обстановка по стойността на мощността на амбиентния еквивалент на дозата на гама лъчение (наричана по-нататък - мощността на дозата), като се вземе предвид замърсяването на обекти от източници на бета-частици, или стойността на мощността на експозиционната доза на гама лъчение (наричана по-нататък - мощността на експозиционната доза ), като се вземе предвид замърсяването на обекти от източници на бета частици. Използва се за оценка на нивото на радиация на земята, на закрито и за оценка на радиоактивното замърсяване на материали и продукти.

За нашия район радиационният фон (естествен) е 10-11 microR/h (микрорентген на час). А всичко по-висше е техногенен фактор – Чернобил.

Снимки:

(близо до "ивицата") 95.5KB

(до изоставения паметник на загиналите гранична охрана) 189KB

(близо до "система") 230KB

(до изоставения паметник на загиналите граничари) 165KB

(както всички знаете, гранитът и другите скали излъчват йонизиращо лъчение, както бях убеден) 164KB

(на заден план вляво е антената Velcom, а вдясно е MTS) 73KB

(на фона на бар Чабарок) 167KB