Чернобыльская катастрофа и её последствия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2010 в 07:45, реферат

Краткое описание

Актуальность выбранной темы очевидна, поскольку атомная энергетика представляет собой перспективную область развития альтернативных ресурсов энергии, но она неизбежна сопряжена с риском. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС неисправимы.
Целью данной работы было проанализировать источники радиационного загрязнения, влияние такого загрязнения на окружающую среду и последствия трагедии на Чернобыльской АЭС.

Содержание работы

Введение…………………….………….………….………………………3

1. Источники и характеристика радиационного загрязнения……….…4

1.1. Характеристика радиационного загрязнения……………………… 4

1.2. Чернобыль…..…………………………………………………...…….5

2. Распространение радиационного загрязнения………………………12

2.1. Радиоактивное загрязнение воздушной среды……………………..12

2.2. Радиоактивное загрязнение водной среды. ………………………...12

2.3. Радиоактивное загрязнение почвы. …………………………………13

2.4. Радиоактивное загрязнение растительного и

животного мира. ………………………………………………….….….13

3. Переработка и нейтрализация радиационных отходов. ……….....….14

4. Возможные последствия применения ядерного оружия массового поражения…………….…………….…………….………………………...15

Заключение…………….…………….…………….………..……….……..17

Список литературы…………….…………….………………....………….18

Содержимое работы - 1 файл

Министерство Образования Республики Казахстан.docx

— 60.28 Кб (Скачать файл)
 
Области республики 
 
 
 
Общая площадь области республики

тыс. км

 
 
Площадь загрязнений цезием-137, км2  
 
 
 
Ки/км2 
 
 
1-5 5-15 15-40 >40
1. Белгородская 27,1 1 620  
 
 
 
 
 
2. Брянская 34,9 6 750 2628 2 130 310
3. Воронежская 52,4 1 320  
 
 
 
 
 
4. Калужская 29,9 3 500 1 419  
 
 
 
5. Курская 29,8 1 220  
 
 
 
 
 
6. Липецкая 24,1 1 619  
 
 
 
 
 
7. Ленинградская 85,9 850  
 
 
 
 
 
8. Нижегородская 74,8 250  
 
 
 
 
 
9. Орловская 24,7 8 840 132  
 
 
 
10. Пензенская 43,2 4 130  
 
 
 
 
 
11. Рязанская 39,6 5 320  
 
 
 
 
 
12. Саратовская 100,2 150  
 
 
 
 
 
13. Смоленская 49,8 100  
 
 
 
 
 
14. Тамбовская 34,3 510  
 
 
 
 
 
15. Тульская 25,7 1 320 1 271  
 
 
 
16. Ульяновская 37,3 1 100  
 
 
 
 
 
17. Мордовия 26,2 1 900  
 
 
 
 
 
18. Татарстан , 68,0 110  
 
 
 
 
 
19. Чувашия 18,0 80  
 
 
 
 
 
 
 
Итого  
 
49 760 5450 2 130 310

     Точных  данных о количестве облученных и  полученных дозах нет. Нет и однозначных прогнозов о возможных генетических последствиях. Подтверждается тезис об опасности длительного воздействия на организм малых доз радиации. В районах, подвергшихся радиоактивному заражению, неуклонно растет число онкологических заболеваний, особенно выражен рост заболеваемости раком щитовидной железы детей. 
 

Средние эффективные эквивалентные  дозы радиации для  ряда стран Европы в течение первого  года после Чернобыльской  аварии, мкЗв 

 
 
 
 
 
 
Страна Эффективная эквивалентная доза за первый год Ожидаемая эффективная эквивалентная  доза
Австрия 670 3200
Финляндия 360 2000
Болгария 940 1800
Румыния 570 1700
Югославия 380 1700
Греция 590 1200
Чехия и  Словакия 390 890
Италия 300 810
Норвегия 230 790
Польша 240 740
Венгрия 250 400
СНГ (СССР) 260 820
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Распространение радиационного загрязнения. 

2.1 Радиоактивное загрязнение воздушной среды. 

     Радиоактивные вещества, попадающие в атмосферу  при их добыче, и эксплуатации атомных  установок и двигателей, могут  представлять опасность. Однако при  современном уровне защитной техники этот источник радиоактивности незначителен.

  Наибольшее загрязнение атмосферы радиоактивными веществами происходит в результате взрывов атомных и водородных бомб. Каждый такой взрыв сопровождается образованием грандиозного облака радиоактивной пыли. Взрывная волна огромной силы распространяет ее частицы во всех направлениях, поднимая их более чем на 30 км. В первые часы после взрыва осаждаются наиболее крупные частицы, несколько меньшего размера — влечение 5 суток, а мелкодисперсная пыль потоками воздуха переносится на тысячи километров и оседает на поверхности земного шара в течение многих лет. 

2.2 Радиоактивное загрязнение водной среды. 

     Основными источниками радиоактивного загрязнения Мирового океана являются:

  • загрязнения от испытаний  ядерного оружия (в атмосфере до 1963 г.);
  • загрязнения радиоактивными отходами, которые непосредственно сбрасываются в море;
  • крупномасштабные аварии (ЧАОС, аварии судов с атомными реакторами);
  • захоронение радиоактивных отходов на дне и др. (Израиль и др., 1994).

     Во  время испытания  ядерного оружия, особенно до 1963 г., когда проводились массовые ядерные взрывы, в атмосферу было выброшено огромное количество радионуклидов. Так,  только на арктическом архипелаге Новая Земля было проведено более 130 ядерных взрывов (только в 1958 г. - 46 взрывов), из них 87- в атмосфере. [1]

  Отходы от английских и французских атомных заводов  загрязнили радиоактивными элементами практически всю Северную Атлантику, особенно Северное, Норвежское, Гренландское, Баренцево и Белое моря. В загрязнение радионуклидами акватории Северного Ледовитого океана некоторый вклад сделан и нашей страной. Работа трех подземных атомных реакторов и радиохимического завода (производство плутония), а также остальных производств в Красноярске-26 привела к загрязнению одной из самых  крупных рек мира - Енисея (на .протяжении 1 500 км). Очевидно, что эти, радиоактивные продукты уже попали в Северный Ледовитый океан.

  Воды Мирового океана загрязнены наиболее опасными радионуклидами цезия-137, стронция-90, церия-144, иттрия-91, ниобия-95, которые, обладая высокой биоаккумулирующей способностью переходят по пищевым цепям, и концентрируются в морских организмах высших трофических уровней, создавая опасность, как для гидробионтов, так и для человека. [1] Различными источниками поступления радионуклидов загрязнены акватории арктических морей, так в 1982 г. максимальные загрязнения цезием-137 фиксировались в западной части Баренцева моря, которые в 6 раз превышали глобальное загрязнение вод Северной Атлантики. За 29-летний период наблюдений (1963-1992 гг.) концентрация стронция-90 в Белом и Баренцевом морях уменьшилась лишь в 3-5 раз. Значительную опасность вызывают затопленные в  Карском море (около архипелага Новая Земля) 11 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами, а также 15 аварийных реакторов с атомных подводных лодок. Работами 3-й советско-американской экспедиции 1988 г. установлено, что в водах Берингова и Чукотского моря, концентрация цезия-137 близка к фоновой для районов океана и обусловлена глобальным поступлением данного радионуклида из атмосферы за длительный промежуток  времени. Однако эти концентрации (0,1,Ки/л) были в 10-50 раз ниже, чем в Черном, Баренцевом, Балтийским и Гренландском, морях, подверженных воздействию локальных источников радиоактивного загрязнения. [2]

  Все вышеперечисленное показывает, что человек, вероятно, забыл: океан - это мощная кладовая минеральных и биологических ресурсов; в частности, он даёт 90% нефти и газа, 90% мировой добычи брома, 60% магния и огромное количество, морепродуктов, что важно при увеличивающемся населении нашей планеты.  

2.3. Радиоактивное загрязнение почвы. 

     В связи с широким использованием в народном хозяйстве радиоактивных  веществ появилась опасность  загрязнения почв радионуклидами. Источники  радиации — ядерные установки, испытание ядерного оружия, отходы урановых шахт. Потенциальными источниками, радиоактивного загрязнения могут стать аварии на ядерных установках, АЭС (как в Чернобыле, Екатеринбурге, а также в США, Англии).

     В верхнем слое почвы концентрируются  радиоактивные стронций и цезий, откуда они попадают в организм животных и человека. Лишайники северных зон  обладают повышенной способностью к аккумуляции радиоактивного цезия. Олени, питающиеся ими, накапливают изотопы, а у населения, использующего в пищу оленину, в организме в 10 раз больше цезия, чем у других северных народов. [2] 
 

2.4. Радиоактивное загрязнение растительного и животного мира. 

     Биологическое накопление свойственно и зеленым растениям, которые, аккумулируя определенные химические элементы, изменяют окраску хвои, листьев, цветков и плодов. Это иногда служит индикаторным признаком, при поисках полезных ископаемых. Например, береза и осина в Восточной Сибири накапливает в своей древесине значительные, содержания  стронция-90, что приводит к появлению необычной окраски - неестественно зелёного цвета. Сон-трава на южном Урале аккумулирует никель поэтому ее около-цветник вместо фиолетового цвета становится белым, что указывает на высокие концентрации никеля в почве. [4] В ареале рассеяния урановых месторождений лепестки иван-чая вместо розовых становятся белыми и ярко-пурпуровыми, у голубики плоды вместо темно-синих становятся белыми и т. д. (Артамонов, 1989).

Радионуклиды,  попадая ,в окружающую среду, часто  рассеиваются и разбавляются в водах, но они могут различными способами  накапливаться в живых организмах при движении по пищевым цепям ("биологическое  накопление. На рис. 2.1 показан процесс  накопления стронция-90 по пищевым цепям  в небольшом канадском озере  Перч-Лейк, принимающим низкоактивные  отходы

     Поскольку содержание радионуклида в виде принимается  за 1, то его концентрация постепенно возрастает по пищевым цепям. В костях окуня и ондатры его содержание возрастает в 3000-4000 раз по сравнению  с концентрацией в воде. Это  имеет существенные негативные последствия  для живых организмов, включая  и человека, и биосферы в целом. Установлено, что коэффициент накопления стронция-90 в раковинах моллюсков  днепровских  водохранилищ относительно воды достигает 4800. Поэтому при оценке воздействия радионуклидов на среду необходимо учитывать эффект биологического накопления их живыми, организмами и последствия для естественных экосистем.  
 
 
 
 

3. Переработка и нейтрализация радиационных отходов.

 

     Одна  из наиболее острых экологических проблем  в стране — проблема радиоактивных  отходов. Только на предприятиях Минатома России (ПО «Маяк», Сибирский химический комбинат, Красноярский горно-химический комбинат) сосредоточены 600 млн. м3 РАО с суммарной активностью 1,5 млрд. Ки. На 29 энергоблоках АЭС хранится 140 тыс. м3 жидких и 8 тыс. м3 отвержденных отходов общей активностью 31 тыс. Ки, а также 120 тыс. м3 излучающих твердых отходов (оборудование, строительный мусор). Ни одна АЭС не имеет полного комплекта установок для подготовки отходов к захоронению. Поставщиками РАО являются также Военно-морской флот (ВМФ), атомный ледокольный флот, судостроительная промышленность и предприятия неядерного цикла. На их долю приходится 240 тыс. м3 отходов с активностью более 2 млн. Ки. [5]

Информация о работе Чернобыльская катастрофа и её последствия