Файл: Перцов Л.А. Ионизирующие излучения биосферы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 159

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Хотя менее 1 % радиоактивности воды было связано

с 3 2 Р ,

у

большинства животных он

обусловливал

70—90% активности.

В период

максимального

накопления радионуклидов

мальки

рыб из

семейства карповых

содержали 3 2 Р

примерно

в

150 000 раз больше, чем вода,

а личинки

ручейника — прибли­

зительно в 350 000 раз [41]. У

птиц коэффициент

накопления

достигал

500 000

[25].

 

 

 

 

 

 

Несмотря на

обнаруженные

уровни

загрязнения, в

районе

наблюдений и за его пределами не было замечено вредного дей­

ствия радионуклидов на

размножение

водоплавающих птиц.

Из 94% яиц вылуплялись

птенцы, 98%

которых по достижении

половой зрелости оказывались плодовитыми. Вылупление птен­

цов в местах, не загрязненных отходами, составляло 87%,

а

плодовитость — 98%. Радиоактивный фосфор, отложившийся

в

организме водоплавающих птиц в районе ханфордских заводов,

создавал

дозу, равную примерно

1 рад в сутки [25].

 

§ 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Развитие атомной техники и реакторостроения создало об­

ширные

перспективы использования

ионизирующих излучений

в народнохозяйственных целях. Эти

излучения, источником ко­

торых служат различные радионуклиды, успешно применяются в химической и пищевой промышленности, в металлургии и ма­ шиностроении, в биологии, медицине и в сельском хозяйстве, в измерительной технике, при поисках полезных ископаемых и во многих других областях производственной деятельности че­ ловека.

В этой связи резко увеличились перевозки радиоактивных материалов всеми видами транспорта. В последние годы коли­ чество упаковок с радиоактивными веществами, направляемых практически во все края страны, уже исчисляются многими де­ сятками тысяч [42]. Если недавно основные перевозки радиоак­

тивных веществ осуществлялись только

по железным

дорогам,

на самолетах и автомобильным транспортом, то

в

настоящее

время в этих целях уже используются

морские и

речные суда.

Все вместе взятое свидетельствует о том, что при

неблагоприят­

ном стечении обстоятельств, заканчивающихся аварией, перево­ зимые радиоактивные вещества могут оказаться причиной ин­

тенсивного

диффузно распространенного

загрязнения

обшир­

ного биогеоценоза.

 

 

Так, в

период с 1957 по 1963 г. в США

произошло

несколь­

ко серьезных аварий на транспорте, занятом перевозкой на хи­

мические заводы отработанного ядерного горючего.

Помимо

этих аварий имели место четыре случая, связанных с

выбросом

радиоактивных растворов из транспортных контейнеров

[43].

Поэтому статистически оправдано считать, что увеличение

чис­

ла перевозок радиоактивного материала сопряжено

с повыше-


ниєм вероятности различного рода аварий, из которых наиболь­ шую потенциальную опасность безусловно будет представлять авария во время перевозки отработанных твэлов (сборок). Ак­ тивность таких сборок может достигать нескольких миллионов

кюри. Выгруженные

из реактора

сборки

после

определенного

времени «охлаждения» помещаются в транспортные

контейне­

ры и отправляются

на заводы,

производящие

восстановление

ядерного горючего. Следует отметить, что такого рода

перевозки

весьма интенсивны

в Западной

Европе,

где имеется

большое

количество реакторов, отработанное горючее которых вынужде­

ны перевозить в места его химической

переработки. Полагают,

что

ежегодно в Западной

Европе

перевозится

около

300 млн. кюри отработанного

горючего [44].

 

Наряду с отработанным ядерным горючим транспортировке подвергаются в больших количествах и другие радионуклиды. Так, если в 1959 г. наибольшая активность кобальтовых источ­ ников достигала 400 г-экв радия, то в настоящее время актив­ ность одного источника может превышать несколько тысяч г-экв радия, причем в одном контейнере может транспортироваться до 15 000 г-экв радия [44].

ЛИТЕРАТУРА

1. С т р а у б

К. П. Малоактивные отходы.

Перев. с англ. М., Атомиздат, 1966.

2.

Z e i t l m

Н. R. et al. Nucleonics,

15, 58

(1957).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

П е р ц о в Л. А. В кн. «Вопросы

радиационно-гигиенического

обследования

 

моря». М., Воениздат, 1965, стр. 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Т а д м о р

Дж., Г а л р о н

X. Доклад

Р/508

 

(США), представленный

на

 

Третью

международную конференцию

по мирному

использованию

атом­

 

ной энергии. М., Атомиздат, 1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. М а к - Б р а й д Дж . А. и др. Там

же. Доклад

Р/278

(США).

 

 

 

 

 

6.

М а р т и н

Ф. С , М а й л с

Дж . Л. Химическая переработка

ядерного

топ­

 

лива. М., Гостехиздат, 1961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Э й з е н б а д

М. Радиоактивность

внешней

среды.

Перев.

с

англ.

Под •

 

ред. П. П. Лярского. М., Атомиздат,

1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

П и л к и

О. В кн. «Труды

Второй

международной

конференции

 

по

мирно­

 

му использованию атомной энергии. Женева, 1958». Избранные

доклады

 

иностранных

ученых. Т. 8. М., Атомиздат,

1959, стр. 166.

 

 

 

 

 

 

9.

Ш е в ч е н к о "

В. Б., С у д а р и к о в

 

Б.

Н.

Технология

урана.

М.,

Гос-

 

атомиздат,

1961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Б а х у р о в

В. Г. и др. Радиоактивные

отходы

урановых

заводов.

М.,

 

Атомиздат, 1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Б ы х о в с к и и

А. В. Гигиенические

вопросы

при

подземной

разработке

 

урановых руд. М., Медгиз, 1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

С и м п с о н С. Д. и др. В кн. «Труды

Второй международной

 

конферен­

 

ции по мирному использованию атомной энергии. Женева

1958». Избран­

 

ные доклады

иностранных

ученых.

Т. 8.

М. Атомиздат,

1959,

стр. 28.

13. Х о л э й д и Д. А. и др. Проблема

 

радона

в

урановых

рудниках.

Перев.

 

с англ. Под ред. К. П. Маркова. М., Госатомиздат,

1961.

 

 

 

 

 

 

14. Б а р а н о в

В. П., Г о р б у

ш и н а

Л . В. Вопросы

 

безопасности

в

урано­

 

вых рудниках. М., Атомиздат, 1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.З е ф и р о в А. П. и др. Заводы по переработке урановых руд в капита­ листических странах. М., Атомиздат, 1962.


16.

П р е ч и с т е н с к и й С. А. Радиоактивные выбросы

в

атмосферу. М.,

 

Атомиздат, 1961.

 

 

17.

Удаление радиоактивных отходов в море. МАГАТЭ,

Вена,

1961.

18.Захоронение промышленных радиоактивных отходов. Суммарный отчет. Вашингтон, 1959.

19.

O l e s o n

F. В. Arch. Ind. Health, 12, 383 (1955).

20.

S w o p e

Н. G. J. Am. Water Works Assoc., 49, 85 (1957).

21.Т е р м а н А. В. Вопросы радиационной безопасности при храпении и пе­ ревозке радиоактивных изотопов. М., «Медицина», 1964.

22.

М а р е й

А. Н. В кн.

«Радиационная

гигиена».

Т.

2. М., Медгиз,

1962.

23.

Proc. Disposal. Rad. Water. IAEA, Vienna, 1960.

 

 

 

 

 

 

24.

П а р к е р

X. M . В кн. «Материалы

Международной

конференции

по

мир­

 

ному

использованию

атомной

энергии. Женева,

1955». Т.

13. М.,

Машгиз,

 

1957,

стр. 368.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

X а н с о н У. С ,

К о р н б е р г

X. А. Там

же, стр. 464.

 

 

 

 

 

26.

Ф о к с М. Там

же, стр. 80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Б е л и ц к и й А. С , О р л о в а

Е. И. Охрана подземных

вод

от

радиоак­

 

тивных

загрязнений. М., «Медицина», 1968.

 

 

 

 

 

 

28.

У ш а к о в

Г. Н. Первая атомная

электростанция.

М.—Л.,

Госэнергоиз-

 

дат,

1959.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Б р а у н

Р. Е. и др. В кн. «Материалы

Международной

конференции по

 

мирному использованию атомной энергии. Женева,

1955». Т. 9. М.,

Маш­

 

гиз,

1957,

стр. 823.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.С т р а к с н е с с Е. Г. и др. Там же, стр. 842.

31.Т е й с Ч. Там же, стр. 835.

32.

W e i г en Н. О. Nucl. Engng

Desing, 4,

1, 108 (1966).

 

 

 

 

 

 

 

33.

D e L a g u n a W .

Nucl. Engng Desing, 3, 2, 338 (1966).

 

 

 

 

 

 

34.

M a c m i l l a n D. The

Shipbulder

and

Marine

Engin.

Buillder,

71,

680,

 

233 (1964).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

V a n g h a n

 

I . W. et

al. Radial. Health Data,

7, 5,

257

(1966).

 

 

 

 

36.

F 1 о r a

D. H . et

al. Ibid. p.

263.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

М а р е й

A. H. «Атомная энергия»,

18, 3, 268

(1965).

 

 

 

 

 

 

 

38.

K e h n y

A. W. Proc. Soc. Water Tregt. Exam., 2, 65 (1963).

 

 

 

 

 

39. D e f о n g h

t P. et al. 2 Int. Conf. Peaceful

Use

Atom.

Energy.

18,

Geneva,

 

1958, стр. 68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

А м ф л е т т

 

С. Б., С э м м о н Д. С. В

кн. «Отходы

атомной

промышлен­

 

ности». Перев. с англ. М.,

Госатомиздат, 1963,

стр.

257.

 

 

 

 

 

41.

Ф о с т е р

Р. Ф.,

Д е й в и с

Д ж . В кн. «Материалы

Международной кон­

 

ференции

по мирному

использованию

атомной

энергии.

Женева,

1955».

 

Т. 13. М., Машгиз, 1957, стр. 439.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Л е щ и

н е к и й

Н. И.

Транспортирование

радиоактивных

веществ.

М.,

 

Атомиздат,

і962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Л е н г х а а р

Д ж . и др. Доклад

Р/279

(США), представленный

на Третью

 

международную конференцию по мирному использованию атомной энер­

 

гии. М., Атомиздат,

1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. М а р к у с

Ф. Р. Там

же. Доклад

Р/422

(Англия).

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 9

КРУГОВОРОТ ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОИЗОТОПОВ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

§ 1. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ П Р О Ц Е С С А МИГРАЦИИ

Поведение отдельных представителей природных и искусст­ венных (антропогенных) радионуклидов в биосфере далеко не однотипно и во многом определяется как свойством соответст-


вующих элементов, их физико-химическим и агрегатным

состоя­

нием, так и характером проявления

поверхностных,

гиперген­

ных энергетических процессов в зоне

рассматриваемого

ланд­

шафта. К гипергенным энергетическим процессам

относятся

многообразные по своим свойствам явления, обусловленные по­

током солнечной энергии, которые

в

конечном счете

приводят

к непрерывному движению атомов и

их постоянным

перегруп­

пировкам на дневной поверхности

планеты.

 

В этом аспекте особое значение в процессе круговорота при­ надлежит воде как универсальному растворителю, с которым сьязаны практически все процессы осаждения вещества, его адсорбции, десорбции и многие другие химические и физические реакции.

Многочисленными исследованиями, и прежде всего работа­ ми В. И. Вернадского, было выявлено, что ведущая роль в миг­ рации химических веществ в природе в действительности при­ надлежит внешне мало заметным, но по своей сущности чрез­ вычайно важным явлениям, связанным с жизнедеятельностью различных представителей органического мира.

По этому поводу В. И. Вернадский писал, что на земной по­ верхности нет химической силы, более постоянно действующем, а поэтому и более могущественной по своему суммарному эф­ фекту, чем живые организмы, взятые в целом. Совокупность живых организмов, рассматриваемая с точки зрения их общей массы, энергии и общего эффекта, была названа В. И. Вернад­ ским живым веществом [1J.

Высокая активность живого вещества в круговороте хими­ ческих элементов прежде всего сопряжена с двумя антагонисти­ ческими по своей сущности процессами: ассимиляцией и дисси­ миляцией. В ходе ассимиляции химические элементы, и в их числе радионуклиды, поглощаясь живым веществом, образуют сложные, богатые энергией органические соединения. При этом допускается, что источники природных ионизирующих излуче­ ний являются дополнительным энергетическим фактором в ме­ таболических процессах, сыгравших положительную роль в эво­ люционном развитии живой материи [2].

Биогенные пути миграции, или так называемые трофические

цепочки, по своей сущности являются терминальным

звеном

предшествующей миграции химических элементов по

водным

и воздушным путям, поэтому все химические элементы

в зави­

симости от преимущественной формы их миграции и способно­ сти создавать газообразные соединения, делятся на две основ­ ные группы: воздушные и водные мигранты [3].

На основе такого деления к активным воздушным мигрантам, способным образовывать химические газообразные соединения, относятся тритий, радиоизотопы углерода, азота и иода. К пас­ сивным воздушным мигрантам, лишенным способности обра­ зовывать химические соединения, относятся радиоизотопы ар-