радиоэкологическое состояние

Окружающей среды Республики Казахстан

, к. б.н., доцент,

, к. б.н., доцент

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

В настоящее время для крупных городов и промышленных центров Казахстана проблема охраны окружающей среды от загрязнения радионуклидами является одной из самых актуальных. Поэтому изучение современного состояния радиационной обстановки приобретает большое значение.

Особое место среди загрязняющих окружающую среду агентов занимают радионуклиды. Радионуклиды по цепочке «почва – растение – животное» попадают в организм человека, накапливаются и оказывают не благоприятное воздействие на здоровье [1, с.615].

В окружающей нас природной среде насчитывается около 300 радионуклидов, как естественных, так и получаемых человеком искусственных. В биосфере Земли содержится более 60 естественных радионуклидов. При работе реакторов образуется около 80, при ядерных взрывах – около 200, промышленностью Казахстана выпускается более 100 радионуклидов [2, с.106].

Радиоактивный фон нашей планеты складывается из четырех основных компонентов:

- излучения, обусловленного космическими источниками;

- излучения от рассеянных в окружающей среде первичных радионуклидов;

- излучения от естественных радионуклидов, поступающих в окружающую среду от производств, не предназначенных непосредственно для их получения;

- излучения от искусственных радионуклидов, образованных при ядерных взрывах и вследствие поступления отходов от ядерного топливного цикла и других предприятий, использующих искусственные радионуклиды.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Первые два компонента определяют естественный радиационный фон. Третий компонент определяется как техногенно-измененный радиационный фон и формируется, главным образом, за счет выбросов естественных радионуклидов при сжигании органического топлива, поступления их при внесении минеральных (в первую очередь, фосфорных) удобрений и их со­держания в строительных конструкциях и материалах [3, с.53].

Техногенный радиационный фон формируется естественными радионуклидами, поступающими в окружающую среду в результате использования в производстве природных материалов, содержащих радионуклиды. Это сжигание органического топлива, внесение минеральных удобрений, применение светосоставов постоянного действия, использование авиации и т. д. [4, с.52]

В качестве основного критерия оценки загрязнения территории используется мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД). В зависимости от территориальных особенностей значения естественного гамма фона могут меняться в достаточно широких пределах [5, с.85]. Значительные вариации МЭД связаны как с особенностями геологического и тектонического строения регионов, так и с наличием техногенного влияния – разработкой месторождений полезных ископаемых, выбросами в результате ядерных инцидентов, внесением удобрений и др. [6, с.104]. В большинстве исследуемых природных регионов мира гамма-фон варьируется в пределах 0,2–0,4 мкЗв/ч. В то же время существуют зоны с аномально высокими значениями МЭД, например, в Национальном парке Агбабу (юго-западная часть Нигерии) значения фона варьируются от 10 до 30 мкЗв/ч при среднем его значении 20 мкЗв/ч. На урбанизированных территориях гамма-фон также в целом составляет от 0,03–0,25 мкЗв/ч, при среднемировом значении 0,1 мкЗв/ч [7, с.16]. 

Наиболее адекватный способ описания степени радиоактивного загрязнения местности — это плотность загрязнения. Плотность загрязнения представляет собой активность на единицу площади (с учетом изотопного состава). Мерой загрязнения гамма-излучателями является мощность экспозиционной дозы (МЭД); бета-загрязнение характеризуется плотностью потока бета-частиц.

Одной из наиболее объективных характеристик изменения радиационной обстановки является мощность дозы гамма-излучения, которая в определённой мере отражает содержание гамма-излучающих радионуклидов в окружающей среде [8, с.11].

Ведение радиационного мониторинга необходимо для получения информации о радиационной обстановке окружающей среды и здоровья населения РК.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением производится путем замера мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения.

Измерения гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) на территории Республики Казахстан проводились ежедневно на 84 метеорологических станциях (в том числе, по основной сети - 82 метеостанций, по мероприятием Щучинско-Боровской курортной зоны - 2 метеостанций) и определения бета-активности на 43 метеостанциях в 14 областях. 

Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы проводились путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории Боровое составила 1,4 Бк/м2. В сравнении с 2014 годом уровень плотности радиоактивных выпадений существенно не изменился.

Согласно "Нормам радиационной безопасности" (НРБ – 99), основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 мк3в/ч.

По данным наблюдений РГП «Казгидромет» средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан  находились в пределах 0,06-0,20 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах (табл.1).

Таблица 1 - Среднемесячные значения радиационного гамма-фона по данным наблюдений  по областям Республики Казахстан

№ п/п

Области РК

Мощность экспозиционной дозы,

мкЗв/ч

среднее

максимальное

минимальное

по РК

0,13

0,21

0,06

1

Акмолинская

0,14

0,25

0,07

2

Актюбинская

0,12

0,22

0,06

3

Алматинская

0,16

0,20

0,11

4

Атырауская

0,14

0,19

0,09

5

Восточно-Казахстанская

0,13

0,21

0,07

6

Жамбылская

0,16

0,19

0,11

7

Западно-Казахстанская

0,12

0,18

0,08

8

Карагандинская

0,16

0,23

0,13

9

Костанайская

0,13

0,18

0,08

10

Кызылординская

0,13

0,18

0,08

11

Мангистауская

0,10

0,14

0,08

12

Павлодарская

0,13

0,22

0,10

13

Северо-Казахстанская

0,11

0,14

0,09

14

Южно-Казахстанская

0,15

0,21

0,11


Как видно из таблицы 1, среднемесячные значения радиационного гамма-фона по 14 областям Республики Казахстан составляет 0,13 мкЗв/ч, что согласно нормам радиационной безопасности не превышает допустимые пределы. На территории Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областей радиационная обстановка является стабильной. На территории Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей отмечаются проблемы, связанные, с наличием бесхозяйственных отходов, отсутствием полигона по захоронению радиоактивных отходов, использованием оборудования нефтегазовых промыслов в хозяйственных целях.

В пробах оседающих атмосферных примесей на участке антропогенного воздействия отмечено повышенное содержание в пыли таких элементов, как свинец (Pb), никель (Ni), медь (Cu), цинк (Zn), ниодим (Nd), лантан (La), церий (Ce). Для остальных определяемых элементов значимых превышений не зафиксировано

Измерения бета-активности проб по результатам первых измерений, допустимое значение суточных радиоактивных выпадений составляет не более 110 Бк/м2 в сутки.

Таблица 2 - Плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории Республики Казахстан

№ п/п

Области  РК

Плотность радиоактивных выпадений,

Бк/м2

среднее

максимальное

по РК

1,3

2,0

1

Акмолинская

1,4

2,0

2

Актюбинская

1,2

1,7

3

Алматинская

1,3

2,0

4

Атырауская

1,3

1,8

5

Восточно-Казахстанская

1,3

2,0

6

Жамбылская

1,4

1,9

7

Западно-Казахстанская

1,2

1,8

8

Карагандинская

1,4

2,0

9

Кызылординская

1,3

2,0

10

Костанайская

1,3

2,0

11

Мангистауская

1,2

1,9

12

Павлодарская

1,3

2,0

13

Северо-Казахстанская

1,4

1,9

14

Южно-Казахстанская

1,3

1,8

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории РК колебалась в пределах 0,7 – 2,0 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений по РК составила 1,3 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень (табл. 2). По сравнению с 2014 годом уровень плотности радиоактивных выпадений существенно не изменился.

Таким образом, на территории Казахстана РГП “Казгидромет” Министерства Энергетики ежедневно проводит радиационный мониторинг на измерение гамма-фона (мощность экспозиционной дозы) на 84 метеостанциях и бета-активности на 43 метеостанциях. По данным наблюдений, средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по республике находятся в пределах 0,06-0,13 микрозиверт в час, что не превышают предельно-допустимые нормы. Согласно нормам радиационной безопасности, основная регламентируемая величина техногенного облучения – эффективная доза – составляет не более 0,57 микрозиверт в час. На основе результатов наблюдений гидрометеорологической службой по радиационному мониторингу за 2014 и 2015 годы по Республике Казахстан радиационный гамма-фон в среднем составляет 0,13 мкЗв/ч, что не превышает предельно-допустимый уровень и радиационная обстановка по республике считается удовлетворительной.

Список литературы:

1. Радиоэкология и радиоактивность окружающей среды: материалы междунар. конф. 3-5 июня, 2008 г. Берген. Норвегия / //Радиационная биология. Радиоэкология.- 2008.- №5.-С.614-617.

2. , , Исследование радиоактивности объектов окружающей среды на территории Томской области // Известия вузов. Физика. – 2000. – Т. 43. – № 4. – С. 105–109.

3.   Оценка характеристик гамма-поля территорий городов ипоселков Акмолинской области // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2011. – № 9 (83).– С. 51–54.

4. Нормативно-правовые акты «Охрана окружающей среды», Алматы, 2004 г.

5. Радиоэкология: учебник для вузов. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. – 635 с.

, , и др. Ядерная энергетика: человек и окружающая среда. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 235 с.

6. Справочник по радиационной безопасности. – М.: Энергоатом-издат, 1991. – 352 с.

7. "Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов". Москва. Гидрометеоиздат. 1986 г.

8. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1.758-99. Агентство по делам здравоохранения РК.1999 г.