Слайд 2
Цели и задачи
Цель :
анализ экологических последствий аварии
на ЧАЭС.
Задачи:
Проанализировать общие сведения об аварии на ЧАЭС.
Рассмотреть радиоэкологические
последствия аварии на ЧАЭС.
Изучить динамику изменения радиационной обстановки на загрязненных территориях вследствие аварии на ЧАЭС.
Провести расчеты радиационных рисков рисков вследствие внутреннего и внешнего облучения радионуклидами чернобыльского происхождения по индивидуальному заданию.
Слайд 3
Актуальность темы
Несомненно, главным в изучении этой темы является
то, как оцениваются нами последствия чернобыльской катастрофы, что сделано
за эти годы, каково понимание сегодняшней ситуации и дальнейших перспектив преодоления ее последствий.
С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 31 лет, но до сих пор она остается в центре внимания российской и международной общественности. Продолжает иметь место настороженное отношение общественности, ко всем реакторам чернобыльского типа и заверения о невозможности подобных аварий в будущем мало чем отличаются от заверений в высокой безопасности реакторов типа РБМК-1000 в недалёком прошлом.
Проблема преодоления последствий этой ядерной катастрофы к настоящему времени является актуальной.
Слайд 4
Авария на ЧАЭС
Примерно в 1:24 26 апреля 1986
года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который
полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибло 2 человека — оператор насосов ГЦН Валерий Ходемчук и сотрудника пуско-наладочного предприятия Владимира Шашенка В различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились. Смесь из расплавленного металла, песка, бетона и частичек топлива растеклась по подреакторным помещениям. В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и др
Слайд 5
Динамика и состав аварийного выброса на ЧАЭС
1
стадия – 26.04 (эксплозийная). Выброс радиоактивности определялся взрывом. Наряду
с отдельными макроскопическими фрагментами топлива, выброшенными на территорию и здания, находящиеся вблизи 4-го блока, наблюдался (в основном) выброс продуктов деления в виде мелкодисперсного топлива.
2 стадия – 26.04 – 02.05 (эманацийная низкотемпературная). Выброс радиоактивности связан с горением графита, в процессе которого вместе с продуктами горения выбрасывались мелкодисперсные частицы топлива и продукты деления, сорбированные графитом на первой стадии.
3 стадия – 02.05 – 05.05 (эманацийная высокотемпературная). Выброс радиоактивности определяется перегревом топлива вплоть до 2500-2800˚К. таточно мощные залповые выбросы в течение всего мая 1986 г.
4 стадия – после 05.05. Выброс радионуклидов резко уменьшился, хотя до конца причина столь резкого спада до сих пор не ясна. Однако продолжали наблюдаться достаточно мощные залповые выбросы в течение всего мая 1986 г.
Слайд 6
Масштабы радиационного загрязнения
Наибольшего загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы испытали
Беларусь, Россия и Украина. Тем не менее, поскольку воздушные
массы, насыщенные радиоактивными веществами, странствовали над северной частью земного шара на протяжении нескольких недель, то загрязнения затронули почти все страны Европы.
Слайд 7
Зоны с повышенными уровнями радиоактивного загрязнения фактически были
сформированы в первые десять дней, их наличие, на расстояниях
свыше 50 км от Чернобыльской АЭС обуславливается несколькими факторами:
выбросом загрязненных радиоактивных масс в атмосферу на высоту~2000 м;
выпадением дождей над территориями, где произошло загрязнение;
наличием сложных ландшафтных форм, которые обуславливали изменение направлений и высоты движения воздушных масс, загрязненных Чернобыльским выбросом.
Слайд 8
Выброс радиоактивности из 4-го блока
наибольшую значимость по своим
радиотоксическим и физическим характеристикам представляют: плутоний-239, 240, стронций-90, цезий-134,137,
йод-131, рутений-103, 106, ниобий-95, барий-140, церий-141, 144.
Слайд 9
Площадь загрязнения 137Cs, км2
Общая площадь загрязнений с плотностью
от 1 до 5 Ки/км2 оценивается сейчас примерно в
150000 км2.
Слайд 10
Медико-биологические последствия аварии
Рак щитовидной железы и другая
тиреоидная патология
Лейкемия
Другие, чем рак щитовидной железы, солидные раки
Нераковые и
нетиреоидные эффекты:
Смертность, которая атрибутирована к аварии на ЧАЭС
Психиатрические и психологические следствия и эффекты в центральной нервной системе
Репродуктивные эффекты и здоровье детей
Катаракты
Сердечно-сосудистые заболевания
Иммунологические эффекты
Слайд 11
Последствия аварии для животного мира
После аварии в первые
дни дикие животные получили до 150-20 000 бэр на
щитовидную железу от йода-131. Это вызвало у них заболевания, подобные человеческим. Отметим, что летальная доза у диких млекопитающих составляет 500-1100 бэр, но остальные погибают уже при дозе 200 бэр. Внутреннее облучение многих млекопитающих привело к росту заболеваемости, преждевременной гибели, сокращению срока жизни, снижению плодовитости.
Слайд 12
Последствия аварии для растительного мира
Лесные, луговые и болотные
растения имеют достаточно высокую радиоактивность даже при минимальном загрязнении
территории радионуклидами. Замечено, что различные растения неодинаково поглощают радионуклиды: сосна, береза, ель, осина, рябина, малина, черника, укроп, клюква, петрушка, шпинат…
Слайд 13
Радиационное загрязнение территории РФ
После аварии на Чернобыльской АЭС
радионуклидному загрязнению на территории России подверглись Брянская, Тульская, Орловская
и Калужская области
Слайд 14
Карта загрязнения территории Брянской, Калужской, Орловской и Тульской
областей стронцием-90.
Слайд 15
Динамика изменения радиационной обстановки на территории РФ
При подготовке
карт современного загрязнения территории России радионуклидами, ученые проводили комплексные
исследования, которые включали оценку распределения цезия-137, стронция-90 и трансурановых элементов по почвенному профилю. Было установлено, что радиоактивные вещества все еще содержатся в верхнем 0-20 см слое почвы. Таким образом, радионуклиды находятся в корнеобитаемом слое и вовлекаются в биологические цепи миграции.
Максимальные уровни загрязнения территории России стронцием-90 и плутонием-239,240 чернобыльского происхождения находятся в западной части Брянской области – где уровни загрязнения по 90Sr составляют порядка 0,5 Ки/км2 (Рис. 3.1), а 239, 240Pu – 0,01 – 0,1 Ки/км2 (Рис. 3.2).
Слайд 16
Карта загрязнения территории Брянской области плутонием 239, 240
Слайд 17
Динамика загрязнения областей РФ 137Cs за период 1996 –
2056 гг.
Карты загрязнения территории Брянской области
по состоянию на
1996 год
по состоянию на 2006 год
по состоянию на 2026 год
по состоянию на 2056 год
Слайд 18
Карты загрязнения Cs137
территории Орловской области
по состоянию на
1996 год
по состоянию на 2006 год
по состоянию на 2026
год
по состоянию на 2056 год
Слайд 19
Карты загрязнения Cs137
территории Тульской области
по состоянию на
1996 год
по состоянию на 2006 год
по состоянию на 2026
год
по состоянию на 2056 год
Слайд 20
Карты загрязнения Cs137
территории Калужской области
по состоянию на
1996 год
по состоянию на 2006 год
по состоянию на 2026
год
по состоянию на 2056 год