Название реферата: О радиационной обстановке в России
Скачано с сайта: www.refbzd.ru
Дата размещения: 26.04.2013
О радиационной обстановке в России
Радиационная обстановка в России определялась:
- глобальным радиоактивным фоном, обусловленным проводившимися ранее ядерными испытаниями;
- наличием радиационно-загрязненных территорий вследствие аварий, произошедших в 1986 г. на Чернобыльской АЭС и в )957 г. на ПО "Маяк';
- эксплуатацией предприятий ядерного топливного цикла, судовых ядерно-энергетических установок, региональных хранилищ радиоактивных отходов.
В среднем по территории России концентрация суммарной бета-активности в приземном слое атмосферы в 1995 г. была примерно на 10% выше среднего значения в 1994 г. Средняя скорость высаждения бета-активных аэрозолей из атмосферы на подстилающую поверхность по России составляла 1,6 Бк/м^ х сут. Максимальные концентрации бета-активных радионуклидов систематически наблюдались в районах расположения урановых месторождений и в местах использования стройматериалов, содержащих шахтные отвалы и другие отходы горнорудных производств. Это Читинская, Иркутская, Омская и другие области.
Наибольшее число случаев кратковременного повышения концентраций радионуклидов в воздухе (84 раза в течение последних двух лет) наблюдалось на территории Нижегородской области. В пробах определялись дочерние продукты распада естественных радионуклидов (дария и тория).
За пределами загрязненных в результате Чернобыльской аварии территорий средневзвешенные концентрации в воздухе таких радионуклидов, как цезий-1.37 и стронций-90, были несколько ниже уровней 1994 г., что соответствует значениям, наблюдаемым до аварии на Чернобыльской АЭС.
Наиболее высокие среднемесячные концентрации цезия-1.37 в воздухе отмечались в августе-октябре 1995 г. в Рязани и Обнинске (Калужская область) - около 4х10^ Бк/м^ что на порядок выше средней концентрации по стране. Выпадения из атмосферы цезия-137 в 1995 г. составляли в среднем 1,0 Бк/м^ год. Содержание стронция-90 в атмосферные выпадения было ниже предела чув-
ствительности методов анализа этого изотопа.
Концентрация в приземной атмосфере крип-тона-85, содержащегося в выбросах предприятий ядерного топливного цикла, в 1995 г. практически сохранилась на уровне предыдущего года. Среднемесячные концентрации трития в атмосферных осадках в среднем за 9 месяцев 1995 г. были несколько ниже, чем в 1994 г., и в основном обусловливались глобальными факторами.
В городах Курске и Брянске, ближайших ктер-риториям, загрязненным в результате аварии на Чернобыльской АЭС, среднемесячные концентрации цезия-137 в приземной атмосфере оставались практически на уровне 1994 г. (на порядок выше среднего значения по России).
Содержание радионуклидов в атмосферных выпадениях на загрязненных территориях Европейской части России в 1995 г. по сравнению с 1994 г. снизилось в 1,2 раза, однако при этом существенно превышало среднее по стране. Выпадение цезия-137 составляли в среднем 8,6 Бк/м^ х год, что примерно в 8 раз выше фоновых значений. Например, в пос. Красная Гора Брянской области выпадения цезия-137 (90 Бк/м^ х год) оказались почти на 2 порядка выше фоновых значений.
В 1995 г. заметных изменений в уровнях радиоактивного загрязнения приземного слоя атмосферы в окрестностях АЭС и других радиационно-опасных объектов не произошло, хотя в Физико-энергетическом институте Минатома России (г. Обнинск) 24.08.95 г. имел место радиационный инцидент с выбросами натрия- 24 и других радионуклидов в воздух промзоны. Годовая квота выбросов в атмосферу при этом не превышена. Однако концентрация цезия-137 в городской черте 24-25 августа в 400 раз превышала среднее по России значение, но, тем не менее, была на 5 порядков ниже ДК(Б) для этого радионуклида. В
' /70 материалам Государственного доклада О состоянии окружающий природной среды России -ской Федерации в 1995 году'", подготовленного Минприроды РФ.
Oauofh
Бе/золаонла/м/^
ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ
течение 1995 г. в атмосферном воздухе Курска и Курчатова отмечали следовые концентрации тех-ногенных радионуклидов: натрия-24, хрома-51, марганца-54,железа-59, кобальта-58,60, циркония-95 и ниобия-95. Уровни их концентраций были на 6-7 порядков ниже допустимых концентраций ДК(Б).
В 1995 г. завершилась систематизация информации, полученной за десятилетний период работ по оценке радиоактивного загрязнения территорий России в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Результаты этих работ представлены в виде комплекта карт масштаба 1 : 500 000. Уточненные размеры зон повышенного радиоактивного загрязнения представлены в таблице. Завершилась подготовка к изданию Атласа радиоактивного загрязнения Европейской части России, Белоруссии и Украины.
Продолжались работы по изучению динамики миграционных процессов "чернобыльских" загрязнений и распределению основных дозооб-разующих радионуклидов по различным территориям.
Так, исследования в районе г. Плавска Тульской области показывают, что в условиях, способствующих усилению горизонтальной миграции радионуклидов (повсеместная распашка и эрозионно-денудационные процессы), произошло за 9 лет самоочищение междуречий с 5-7 до 3 Ки/км, и в то же время увеличилось загрязнение аккумулятивных частей долин, оврагов и балок до 10,15 Ки/км При этом неравномерность поля радиоактивного загрязнения в сопряженных ландшафтах стала более заметной: уровни загрязнения аккумулятивных и денудационных геосистем отличаются в 5 раз.
Исследованиями подтверждено, что площадное загрязнение стронци-ем-90 не имеет на территории России такого широкого распространения, как цезием-137.
Такая же картина наблюдается при оценке радиоактивного загрязнения трансурановыми радионуклидами.
В 1995 г. для проведения специальных мероприятий, обеспечивающих получение продукции растениеводства и животноводства с содержанием радиоактивных веществ в пределах допустимых уровней, а также
создания нормальных условий проживания и работы сельского населения на загрязненных территориях выделено и освоено 2361,3 млн. руб., или 75% к плану.
Коренное и поверхностное улучшение естественных кормовых угодий проведено на площади 2,493 тыс. га, что составило 38% куровню 1994 г., известкование - 2,477 тыс. га (16%), внесение повышенных дох калийных удобрений - на 22,0 тыс. га (38%).
За последние годы складывается отрицательный баланс поступления калия в почву (вынос с урожаем превышает его поступление в почву с удобрениями) при том, что калий является антагонистом цезия и одерживает его поступление в продуктивную часть урожая.
Как и в предыдущие годы, большое внимание в 1995 г. обращалось на контроль за загрязненностью растениеводческой и животноводческой продукции при ее производстве, заготовке и переработке.
Площади с различными уровнями загрязнения цезием-137, км^, в Российской Федерации по состоянию на август 1995 г.
Область, республика |
Общая площадь области, респубя., тыс. км^ |
Площадь загрязнения цезием-137, Ки/км^ | ||||
1-5 |
5-15 |
15-40 |
>40 | |||
Белгородская обл. |
27,1 |
1620 | ||||
Брянская обл. |
34,9 |
6680 |
2700 |
1900 |
310 | |
Воронежская обл. |
52,4 |
1660 | ||||
Калужская обл. |
29,9 |
3400 |
1350 | |||
Курская обл. |
29,8 |
1350 | ||||
Липецкая обл. |
24,1 |
1630 | ||||
Ленинградская обл. |
85,9 |
1200 | ||||
Нижегородская обл. |
74.8 |
85 | ||||
Орловская обл. |
24,7 |
8300 |
126 | |||
Пензенская обл. |
43,2 |
3900 | ||||
Рязанская обл. |
39,6 |
5400 | ||||
Саратовская обл. |
100,2 |
150 | ||||
Смоленская обл.49,884Тамбовская обл.34,3480Тульская обл.25,7103001150Ульяновская обл.37,31100 |
Республика Мордовия
26,2
1940
Республика Татарстан
68,0
170
Чувашская Республика
18,0
60
ИТОГО:
49509
5326
1900
3io
'6Б<%*, мрьм .fQQ7wg
ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ
молоко переработано на масло и другую продукцию, отвечающую временно допустимым уровням, загрязненного мясо утилизировано.
В Брянской и Калужской областях проводилась работа по прижизненному контролю за загрязненностью животных.
В 1995 г. на внедрение ферроциа1 тидсодержа-щих препаратов, применение которых позволяет снизить загрязненность животноводческой продукции в 3-8 раз, выделено и освоено 288 млн. руб., что на 34,9 млн. руб. меньше, чем в 1994 г.
Крупномасштабное загрязнение лесного фонда на территориях, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, вызвало значительные изменении и ограничения в системе ведения лесного хозяйства.
Радиационная обстановка в загрязненных лесах остается сложной. Спустя 10 лет после Чернобыльской аварии загрязнение лесного фонда изменяется крайне медленно, так как самоочищение лесов происходит только за счет процесса радиоактивного распада. Следует отметить установленное уменьшение мощности экспозиционной дозы в среднем на 13-15% в результате распада основных дозообразующих радионуклидов и экранирования их лесной подстилкой. Отмечается заглубление радионуклидов на глубину до 15-20 см. При этом около 60% радионуктидов содер-
В атаку на "мирный" атсип Чернобь^я. 1 1 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая в истории радиационная катастрофа.
Во всех областях, за исключением Брянской и Калужской, сено, зеленая масса трав, силосные культуры, зерно, корнеплоды, фрукты не имели превышений над установленными ко1 ттрольными уровнями.
В Брянской обласги в связи со снижением проведения специальных агротехнических. агрохимических и мелиоративных мероприятий и ве-сенне-лстней засухой объемы загрязненных кормов всех видов больше, чем в 1994 г.
В Калужской области при выборочном обследовании кормовых угодий анализировали пробы кормов в период вегетации и кормозаготовки и рационы кормления животных; выявлено 6% "грязных" проб сена и 5,6% - трав, в основном в частном секторе.
Во всех областях, за исключением Брянской, не отмечалось закупок мяса и молока, за1рязнен-иых выше нормативных уровней. Загрязненное
жатся в лесной подстилке, а примерно 30% -в слое почвы до 10 см.
Наибольшие уровни загрязнения лесной растительности цезием-137 наблюдаются на торфянистых и сильноподзолистых почвах, наименьшие - на суглинистых, богатых семенным калием и аммонием. По результатам лабораторного контроля ус-
'ОБ^, мрьль IQQPwQ
ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ
тановлено, что даже в зонах с плотностью загрязнения почвы цезием-137 1-5 Ки/км^ содержание радионуклидов в грибах, лесных ягодах, травянистой растительности, хвое и листьев деревьев, а также топливной древесине может выходить за пределы установленных нормативов.
На Азиатской территории России имеется несколько зон, загрязненных в результате ранее произошедших радиационных аварий на предприятиях ядерного топливного цикла - это районы, примыкающие к ПО "Маяк"; Восточно-Уральский "стронциевый" радиоактивный след, образовавшийся в 1957 г. после аварии на этом предприятии; "цезиевый" след, возникший вследствие ветрового разноса радиоактивной пыли с берегов оз. Карачай в 1967 г., а также зона повышенного загрязнения местности цезием-137 в районе Сибирского химического комбината (СХК).
По данным Минатома России, на части территории зоны наблюдения СХК, расположенной на расстоянии до 25 км к северу от промзоны, содержание цезия-137 в почве превышает фоновый уровень по цезию-137 до 3 раз, по стронцию-90 — до 10 раз. Согласно результатам азрогамма-сьемки, проведенной Росгидрометом, в пойме р.Томь имеются отдельные участки радиоактивного загрязнения почв до 2 Ки/км^ по цезию-137. Вышеперечисленное обусловлено многолетней работой производств СХК, когда газоаэрозольные выбросы, содержащие радионуклиды, распространялись в направлении преобладающих южных ветров.
Результаты контроля показывают, что в 1995 г. на территории следа выброса, произошедшего 06.04.93 г. на радиохимическом заводе, мощность дозы гамма-излучения за пределами СЗЗ комбината составляла 7-13 мкР/ч; из радионуклидов, определяющих выброс (рутений-103,106, цирконий-95, ниобий-95), в пробах почвы обнаруживается только рутений-106, при этом его содержание снизилось по сравнению с первоначальным (1993 г.) в 4 раза и варьирует от 0,1 до 0,6 Ки/км^ в зависимости от расстояния от источника выброса.
Годовые эквивалентные дозы облучения населения, проживающего в районе расположения комбината, составляют 19,5-38 мбэр.
/70 "Маяк". В настоящее время радиационное загрязнение приземного споя воздуха и территории в районе ПО "Маяк" определяется процессом ветрового переноса радионуклидов с ранее загрязненных территорий, воздействием неорганизованных источников, таких как водоемы-хранилища радиоактивных отходов, и, в меньшей степени, газоаэрозольными выбросами предприятия. Наиболее загрязненными объектами окружающей среды, влияющими на концентрацию радионуклидов в приземном слое воздуха и выпадениях, являются берега и зеркало водоема 9, пойма р.Теча.
Загрязненность приземного слоя атмосферы альфа-излучателями в населенных пунктах нахо-
дится на уровне естественного фона. Содержание радиоактивных веществ в водоемах остается на уровне предыдущих лет.
На пойменных участках вдоль р. Теча до сих пор регистрируются повышенные уровни мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (превышающие 1000 мкР/ч на отдельных участках) и концентрации цезия-137, стронция-90 и плуто-ния-239. Участки с за1рязненными почвами прослеживаются вплоть до устья реки.
Расчеты индивидуальной эффективной дозы облучения показывают, что в населенных пунктах зоны наблюдения ее значение изменяется от 17 до 29 мбэр в год, т.е. на уровне прошлых лет.
Горно-химический кот бишчп (ГХК). В воздухе приземного слоя атмосферы на промплощад-ке, в СЗЗ и зоне наблюдения из техногенных радионуклидов обнаруживался в основном цезий-137, среднегодовая активность которого сохранялась на уровне 1994 г. Объемная активность стронция-90 и плутония-239 +240 бьиа ниже чувствительности метода контроля.
На территории Алтайского края, граничащей с Семипалатинской областью Республики Казахстан, где располагался ядерный полигон, определяются повышенные уровни радиоактивного загрязнения. Так, в обследованных населенных пунктах на западе Алтайского края уровни загрязнения почвы цезием-137 и стронцием-90 превышают до 3 раз фоновые значения. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в этих районах находится на фоновом уровне.
На территории Республики Саха (Якутия) в Алданском, Олекминском и Нерюнгринском улусах обнаружены зоны с фоновым излучением, превышающим 30 мкР/ч. Все они расположены в пределах Алданского ^исталлического щита, т.е. имеют природное происхождение.
В 1995 г. проведено исследование радиоактивного загрязнения в Республике Тыва с использованием аэрогамма-спектрального метода и метода гамма-спектрометрии проб почв. Существенного влияния ядерных испытаний в Китае и в Семипалатинске на загрязнение территории республики не обнаружено.
Ядерные испытания на островах архипелага Новая Земля начались 01955 г. В районе губы Черная и губы Раковая на южном острове проводились наземные, подводные и надводные ядерные взрывы. Полученные в 1995 г. результаты аэрогамма-спектральных съемок свидетельствуют об отсутствии значительного площадного радиоактивного загрязнения местности.
В водах рек России концентрация радионуклидов в последние три года оставалась на одном уровне. Средняя п стране концентрация строн-
*6Б9С', мр»м 1QQ7tOj
ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ
ция-90 в 1995 г. в 2000 раз ниже ДК(Б) и в 500 раз ниже ВДУдля питьевой воды.
В водоемах, расположенных на загрязненных территориях европейской части России, наблюдались повышенные концентрации цезия-137 и стронция-90. хотя и на уров; ie, который был существенно ниже допустимых нормативов (ДК(Б) и ВДУ-91). Это - реки Ипугь, Упа, Плава, Ока, Жиздра и их притоки.
Концентрация цезия-1.37 в реках Упе, Плаве и Оке в 1995 г. оставалась на уровне 1994 г. Наибольшие концентрации цезия-137 были обнаружены в р. Жиздра. Однако в малопроточных озерах Брянской области, где плотности за1рязне-ния почвы цезием-137 выше 40 ки/км^ содержание в воде этого радионуклида близко или превышает ВДУ-91.
На Южном Урале средние концентрации стронция-90 в р.Теча в 750-1700 раз превышали фоновый уровень.
Концентрации радионуклидов в р.Енисей в 250 ми 10 км ниже места выпуска сточных вод ГХК составляли, соответственно, 0,01 и 0,002 от допустимых концентраций для смеси сбрасываемых радионуклидов. Основной вклад в активность смеси сбрасываемых радионуклидов вносит короткоживущий изотоп натрий-24.
Но сравнению с 1994 г. содержание техно-генных радионуклидов в мышечных тканях рыбы, отлавливаемой в р. Енисей в пределах 100 км от места выпуска, снизилось по цезию-137 в среднем в 1,3 раза и по цинку-65 - в 4 раза.
Средние уровни загрязнения морской воды стронцием-90 также не изменились по сравнению с 1994 г. В водах Каспийского, Охотского, Японского, Карского и Баренцева морей, а также в водах Тихого океана у берегов Камчатки концентрация стронция-90 колебалась в пределах 2,0-24 Бк/м\ или (4,3-65,0) х 10-14 Ки/л. По предварительным данным, в районах захоронения радиоактивных отходов в северо-западной части Тихого океана и Дальневосточных морях концентрация цезия-137 в воде и донных отложениях незначительно отличалась от наблюдавшихся вне районов захоронения отходов.
В 1995 г. подведены итоги трех лет совместных российско-норвежских исследований радиоактивного загрязнения морской среды в районах сброса и захоронения радиоактивных отходов в Карском море, начатых в 1992 г. Эти исследования проводились непосредсгвенно в наиболее потенциально опасных районах захоронения ТРО в Карском море (затопленные объекты с отработавшим адерным топливом). 11овоземельская впадина Карского моря; заливы на восточном побережье архипелага Новая Земля—Циволки, Стенового и Абросимова.
По предварительным данным, уровни радиоактивного загрязнения среды в этих заливах довольно низкие. Однако содержание цезия-137 в
донных отложениях примерно в 2-4 раза выше, чем в открытом морс. Влияние захоронений локализовано - имеются небольшие загрязненные учасгкидна. Максимальные концентрации цезия-137 в донных отложениях обнаружены вблизи контейнеров с радиоактивными отходами.
Повышенные конце; npai [ии цезия-137 в до; i-ных отложениях обнаружены и вблизи затопленных объектов с отраставшим ядер; 1ым топливом. Так, вблизи одного из затопленных реакторных отсеков в зал. Абросимова уровни содержания указанного радионуклида достигали 8,4 кБк/кг. Этот факт говорит о наличии некоторой утечки радиоактивности из объектов данного типа и потенциальной возможности увеличения опасности рас-простра11спия радиоактивных веществ в мошкой среде.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации Росскомнедра России продолжали силами Государственных геологически предприятий концерна "1еологораз-ведка" работы по выявлению участков радиоактивных загрязнений в городах России. С различной степенью полноты они проведены в 17 городах (Волгоград, Вологда, Ванино, Екатеринбург, Железнодорожный, Кемерово, Луга, Медвежьегорск, Орел, (Оренбург, Петрозаводск, Саянск, Совгавань, Таганрог, Тосно, Усть-Илимск, Чегдомын).
В Кемерово выявлено два участка радиоактивного загрязнения (УРЗ) с МЭД гамма-излучения до 1 мР/ч: загрязненный радием грунт до 470 мк Р/ч и металлическая пласгина от РИП с частичным локальным загрязнением грунта радием до 110 мкР/ч. Оба участка дезактивированы. В Орле обнаружена деталь со светосоставом постоянного действия до 2 мР/ч (деталь изъята) и 213 локальных участков "чернобыльского" типа под водостоками (до 100 мкР/ч). В Железнодорожном Московской обласги выявлен (по гамма-аномалии более 3 мР/ч) автомобиль с ам-пульным источником в кабине водителя с МЭД в сотни Р/ч (изъят службой Гражданской обороны). В Оренбурге на изученной части города площадных радиоактивных загрязнений не установлено, выявлено 14 локальных участков радиоактивного загрязнения с МЭД гамма-излучения до нескольких мР/ч: 5 источников (РИП) ионизирующего излучения с плутонием-238, характеризующихся мягким гамма-излучением от 500 мкР/ч до 2,5 мР/ч; 3 участка загрязнения природной урановой рудой (300-1390 мкР/Ч); 1 - калием-40 (75 мкР/ч); 2 - со светомассой постоянного действия (радий, 1,8-2,0 мР/ч); 3 -
*6Ъ^. мош 1QQ7wa
GanoSh
Б&•зo^t/Mlh/oo•^»it^
ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ
^и-зш
строительными материалами и шлаками (радий, 50-390 мкР/ч). Восемь наиболее крупных участков дезактивированы. В Екатеринбурге при повторном выборочном опоисковании выявлено 8 участков (радиоактивные отходы, строительные материалы, удобрения, шлаки) с невысокими уровнями МЭД гамма-излучения (50-330 мкР/ч). Все участки переданы под дезактивацию. В Таганроге 23 локальных УРЗ (от 100 мкР/ч до 2 мР/ч) связаны с шамотным кирпичом, загрязненным цезием-137 (дезактивированы). В Волгограде выявлено 22 УРЗ с МЭД от 60 мкР/ч до 104 мР/ч, обусловленных различными источниками ионизирующего излучения, загрязненным грунтом, гранитной облицовкой и урановоруд-ным материалом на железнодорожном полотне станции Тракторная (10 участков дезактивировано). В Петрозаводске обнаружены два протяженных (100-150 м) участка радиоактивного загрязнения в подсыпке дорожного полотна с МЭД гамма-излучения в отдельных точках до 28 мР/ч и содержанием цезия-137 в одной пробе 133 Бк/кг (предусмотрена дезактивация). Цезий-134 не обнаружен, что свидетельствует оятехногенном характере загрязнения, не связанного с аварией на ЧАЭС. В Саянске один УРЗ размером 3 х 3 м^ (МЭД до 250 мкР/ч) предположительно связан с разгерметизацией цезиевого источника (передан под дезактивацию). В Усть-Илимске три УРЗ связаны с использованием в строительстве шамотного кирпича, загрязненного цезием-137, с точечными значениями МЭД до 475 мкР/ч. В Советской Гавани установлен один УРЗ - загрязненный грунт до 200 мкР/ч (дезактивирован). В Вологде, Тосно, Медвежье-горске, Луге, Ванино и Чегдомыне значимых УРЗ не обнаружено. Установлено два случая использования загрязненных радием труб (более 2 мР/ ч) нефтяного сортамента в Республике Калмыкия (переданы под дезактивацию).
Впервые широкомасштабные работы по определению радиационной обстановки на железнодорожном транспорте начались в 1990 г., что было обусловлено образованием зон радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
За период работ с 1990 по 1995 гг. выполнены:
- гамма-спектрометрическое обследование сети железных дорог Российской Федерации;
- пешеходные радиоэкологические обследования объектов железнодорожного транспорта, в том числе включающие и пешеходные поисковые работы;
- повторные измерения гамма-фона в полосе отвода железных дорог.
Гамма-спектрометрическое обследование полосы отвода железных дорог проведено на протяжении более 90 тыс. км. Кроме того, определены участки железнодорожных линий, имеющие повышенное загрязнение радионуклидами калия (бета-излучение) и урана (альфа-излучение), а также выявлены многочисленные случаи изменения радиационного фона, обусловленные применением строительных конструкций и материалов с повышенным содержанием естественных радионуклидов.
В 1995 г. завершено гамма-спектрометрическое обследование железнодорожных путей и полосы отвода железных дорог Российской Федерации. По результатам обследования создан банк данных о степени радиационного загрязнения железных дорог России - "Магистраль". Он включает сведения о распределении естественных и искусственных радионуклидов и создаваемой ими мощности экспозиционной дозы гамма-излучения вдоль железнодорожных путей всех дорог Российской Федерации. На основе информации, содержащейся в банке данных "Магистраль", в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" издан Атлас радиационной обстановки на железных дорогах России. Помимо приведенных выше данных Атлас содержит общие сведения о расположении радиационноопасных объектов с зонами их влияния на предприятия железнодорожного транспорта.
В 1995 г. 26 предприятий Минатома России имели сброс сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, в поверхностные водные объекты открытой гидрографической среды (35%), в водоемы-охладители (65%). Общий объем сточных вод, поступивших в водоемы открытой гидрографической сети, составил 714 млн. м\ что на 25% меньше (в основном за счет ПО "Маяк"), чем в прошлом году. Сброс сточных вод проводится в соответствии с разрешениями, выданными специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды. Установленные нормативы поступления радиоактивных веществ в поверхностные водоемы в 1995 г. не были превышены ни одним предприятием. Крупнейшими предприятиями отрасли - ПО "Маяк", Горно-химическим комбинатом, Сибирским химическим комбинатом в 1995 г. сокращен объем сброса сточных вод, что обусловило снижение поступления радиоактивных веществ в водоемы по бета-излучающим радио-
'6Б<Ж', мр»м fQQ7»og
ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ
нуьлидам до 3 раз в сравнении с 1994 г. Сброс альфа-активных радионуклидов остался практически на уровне 1994 г.
В целях предотвращения загрязнения подземных водоносных горизонтов предприятия отрази контролирмот посчу^ение радионуклидов в подземные воды через наблюдательные скважины. Только на четырех предприятиях отрасли, в семи скважинах на территории пром-площадки в 1995 г. зафиксировано превышение допустимых концентраций по одному-двум радионуклидам примерно до 10 раз. На ПО "Маяк" в ряде скважин зафиксированы превышения по стронцию^О вблизи водоемов - 9, II, 17 с большим превышением.
Выброс радиоактивных веществ в атмосферных воздух осуществлялся 28 предприятиями отрасли. В 1995 г. в связи с сокращением производственной программы, проведением планово-предупредительпых работ произошло снижение выбросив фосфора-32 на 25%. цезия - на 51°6, иода - па 58"о. Увеличились в 2 раза, но остались в пределах установленных нормативов выбросы альфа-активных естественных нуклидов, радона-220, марганца, хрома-51.
Радиационное воздействие атомных электростанций (АЭС) на окружающую среду в 19951'. не привело к изменению естественного радиационного фона в районах их расположения. Ни в од) юм из районов расположения АЭС не требуются реабилитационные мероприятия и меры по улучшению состояния окружающей среды.
Фактические выбросы (АЭС) в 1995 г. были ниже допустимых и нс превышали по выбросам ИР1 5% от допустимых для АЭС с уран-графитовыми реакторами и 0,5% - для АЭС с ВВЭР и БН. по /1/КН составляли от 0,01 % до 1,6% от допустимых величин, по йоду-131 - от 0,03% до 1,3°о.
Снижение выбросов ИРГ на АЭС' с РБМК (Смоленская, Курская АЭС) от 20% в 1994 г. до 5% в 1995 г. стало результатом реконс1рукгивных работ на системе сдувок с контура охлаждения исполнительных органов СУЗ, благодаря чему удалось пракгически полностью исключить выброс в атмосферу радионуклидов ИРГ, в частности, аргона-41.
В районах расположения АЭС выбросы от этих объектов создают дозу облучения населения менее 1 мбэр/год, которую невозможно измерить на уровне дозы от естественного радиационного фона (100 мбэр/год).
Анализ данных по выбросам АЭС подтверждает факт сгаоильного и надежного уровня эксплуатации энергоблоков, эффектикность защитных барьеров и систем очистки.
Систематические измерения концентрации радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, водоемах-охладителях, почве, растительности и продуктах питания в 30-40 точках вокруг АЭС до расстояний 50 км, подтвержденные не-
зависимыми наблюдениями служб 1'оскомсанэ-пиднадзора России и Росгидромета, свидетельствуют об отсутствии какого-либо влияния работы АЭС на состояние объектов внешней среды.
Первоочередного внимания и впредь требуют предприятия, имеющие участки территорий с наиболее высокими уровнями загрязнения, такие как ПС") "Маяк", Сибирский химический комбинат, Горно-химический комбинат, АО "Новосибирский завод химконцентратов", ПО "Чепец-кий механический завод", НИИАР.
Особую озабоченность вызывает сосредоточение средне- и низкоактивных жидких отходов в открытых водоемах-хранилищах радиоактивных отходов на указанных предприятиях. В оз. Карачай, являющемся до последнего времени приемником среднеактивных отходов, находится около 120 млн. Ки активности, преимущественно за счет стронция-90 и цезия-137. В каскаде промышленных водоемов, созданных в пойменной части верховьев р. Теча после прекращения сбросов в нее отходов радиофизического производства, накоплено 350 .млн. м^ загрязненной воды, являющейся, по сути, низкоактивными отходами с суммарной активностью около 200 тыс. Ки.
Наличие поверхностных водоемов-хранилищ жидких отходов приводит к проникновению радиоактивных веществ в грунтовые и подземные воды. Под оз. Карачай сформировалась линза загрязненных подземных вод объемом около 4 млн. м" и площадью до 10 км^ Скорость пространственного перемещения загрязненных подземных вод достигает 80 м/год. Существует возможносгь проникновения этих вод в другие водоносные структуры и выноса радионуклидов в гидрографическую сеть.
Радиоактивные отходы также образуются в результате эксплуатации исследовательских атомных реакторов, использования радионуклидов в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, научных исследованиях. Поставщиками отходов этой категории являются многочисленные научно-исследовательские организации, промышленные предприятия, медицинские учреждения, учебные заведения, в которых эксплуатируется более 400 тысяч различных источников ионизирующих излучений и которые, как правило, расположены в регионах, характеризующихся высокой плотностью населения. Для хранения (захоронения) таких отходов в России дейсгвует 16 пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) (исключая Грозненский спецкомбинат).
В 1995 г. с целью реабилитации загрязненных территорий, предотвращения выноса ра-дионуклидного и химического загрязнения в окружающую среду проведен большой объем специальных работ.