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