Радиоактивные опасные вещества это


Радиоактивные опасные вещества это

Радиоактивные химические вещества: примеры, особенности, предостережения


> > Немногие знают, что радиоактивные вещества могут таиться в самых повседневных и, на первый взгляд, безопасных предметах. Более того, многие из нас ежедневно сталкиваются с ними, и результаты от подобных «встреч» бывают самыми разными.

Поэтому каждый человек должен понимать, что именно подразумевают под данной формулировкой и где может скрываться опасность. Тем более что с каждым годом радиация окутывает нас всё более плотным покрывалом…. Для начала разберёмся, какие вещества относятся к радиоактивным.

Всем известно, что такое периодическая система химических элементов Менделеева. На сегодняшний день в неё входит около 120 веществ, каждое из которых содержит атомное ядро.

Некоторые из них способны распадаться на материнское и дочернее.

В ходе этого процесса происходит высвобождение опасного излучения.

Разные химические элементы характеризуются определённым периодом полураспада ядра.

Разъяснение данного явления звучит так:

«время, за которое количество выживших частиц снижается в два раза»

.

Процесс распада будет происходить до тех пор, пока не появится стабильное, то есть нерадиоактивное и безопасное ядро.

При этом в окружающую среду будут выделяться частицы, несущие разную степень опасности. Встречаются следующие их разновидности:

  1. бета: способны проникать под кожу человека на глубину в несколько сантиметров;
  2. нейтронное: в природе не существует, является делом человеческих рук; спрятаться от такой разновидности излучения практически невозможно.
  3. альфа: самые слабые, они не способны преодолеть расстояние более 5 см и могут быть остановлены обычным бумажным листком;
  4. гамма-лучи (или изомерный переход): в состоянии проникнуть ко внутренним органам;

Радиоактивные вещества – это все элементы, которые расположены после свинца (а он находится под номером 81). Время их полураспада может составлять от нескольких десятков секунд до миллиардов лет.

Чем меньше этот показатель, тем опасней элемент: так он может быстрее попасть в клетки растений, животных и человека. От того, насколько велика была доза, зависит многое. Радиация может накапливаться много лет, постепенно выводя из строя один орган за другим, а может нанести один мощный удар, в результате которого живое существо погибнет в короткие сроки.

Полный список радиоактивных веществ впечатляет!

Ведь в нём не менее 80 позиций, среди которых встречаются те, которые далёкий от химии человек никогда бы не подумал заподозрить в наличии опасных свойств. К примеру, кальций, из которого состоит скелет каждого человека. Или калий, необходимый для нормальной работы сердца.

Или селен – врачи называют его микроэлементом долголетия… Но есть и радиоактивные вещества, известные даже обывателю. Среди них:

  1. полоний;
  2. германий.
  3. радий;
  4. резерфордий;
  5. стронций;
  6. франций;
  7. висмут;
  8. цезий;

Некоторые радиоактивные вещества встречаются в природе. Как правило, они отличаются максимально продолжительным периодом распада и неспособны нанести большой вред человеку.

Другая группа химических элементов была создана в лабораторных условиях.

Радиоактивные вещества

 Чернобыль.

Реальный мирПаскевич Сергей По оценкам ученых, за пределы разрушенного реактора выпало всего около четырех процентов радиоактивного топлива одного энергоблока (всего на Чернобыльской станции их было четыре). Этого хватило, чтобы проживание людей на пяти тысячах квадратных километров территории стало невозможным, чтобы возникла необходимость бросать целые города, села и деревни.

И это только в самом эпицентре катастрофы.Радиация попала и в верхние слои атмосферы, что привело к распространению ядовитой копоти практически по всему миру. На европейских атомных станциях сработали системы защиты. Радиоактивные облака два раза облетели нашу планету и, рассредоточившись по Северному полушарию, выпали с дождями, осели с пылью на землю.

Чернобыльские радионуклиды были обнаружены в Азии, Африке, Северной Америке и даже в Японии. Смертоносные облака несколько недель загрязняли пассажирские самолеты. Известны факты, когда в больших аэропортах проводили дезактивацию летательных аппаратов, осуществлявших авиарейсы из США в Европу.

Именно эти колоссальные последствия сделали взрыв на чернобыльской станции самой широкомасштабной техногенной катастрофой за всю историю человечества.Эта катастрофа в истории «мирного атома» беспрецедентна и по количеству радиоактивных веществ, поступивших в окружающую среду — порядка 50 млн Кюри. Много это или мало? Чтобы стало понятно, приведем такой пример. Чернобыльскую катастрофу часто сравнивают с трагедией в Хиросиме.

А для придания еще большей драматичности говорят, что взрыв ядерного реактора в 50 раз сильнее взрыва ядерной бомбы, сброшенной на японский город. Это не вполне корректное сравнение.

Справедливо сравнивать не мощность, а активность радиационного загрязнения окружающей среды. Так вот, выброс при взрыве на ЧАЭС действительно в 50 раз активнее, чем радиоактивный выброс от хиросимской бомбы.А вот мощность взрывного устройства в бомбе составляла 10–15 тысяч тонн тринитротолуола в тротиловом эквиваленте.

После ее взрыва высвободился лишь 1 млн Кюри радиоактивных веществ. Это равно одной тонне радия, то есть при аварии в Чернобыле в окружающую среду, образно выражаясь, вылетело пятьдесят тонн радия.

По остальным факторам, сопутствующим взрыву ядерной бомбы (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и электромагнитный импульс), чернобыльская катастрофа с атомной бомбардировкой Хиросимы конкурировать не может. Например, ударная волна возле ЧАЭС была столь мала, что в зданиях, отстоящих от эпицентра взрыва на 200–300 метров, даже стекла в окнах уцелели.Куда же осели 4% опасной и невидимой радиации, которую исторг из себя взорвавшийся реактор?

По оценкам ученых, 1,5 % находятся в пределах территории, получившей впоследствии название чернобыльской зоны отчуждения. За ее черту на территорию Украины, Беларуси, России и других сопредельных стран поступило также не больше 1,5%.

Около 1% радиоактивных веществ сосредоточено непосредственно на территории промышленной площадки Чернобыльской АЭС, а остальная часть (96%) ядерного топлива укрыта под конструкциями Саркофага.

Вещества радиоактивные: примеры, применение, опасность

Бесплатная юридическая консультация: Вся Россия » »

Образование 29 марта 2017 Около столетия назад у человечества наступила особая эра – время изучения сначала природной, а затем и искусственно созданной радиации. В середине века, который получил название атомного, произошло два противоположных события:

  1. во-вторых, впервые в мире была открыта атомная электростанция в г. Обнинске.
  2. во-первых, это атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки;

В последнем случае разрушительная энергия стала для человечества созидательной.

Какие же существуют радиоактивные материалы? Что собой представляет вещество, которое может вызвать радиацию?

Для начала необходимо понять, какие именно вещества относятся к классу радиоактивных.

В периодическую систему Менделеева входят 120 элементов. Каждое из них состоит из атомов, а атомы некоторых веществ могут распадаться на части. При этом происходит высвобождение опасного излучения.

Радиоактивный материал представлен всеми химическими элементами, расположенными после свинца.

Всего известно более 80 опасных радиоактивных элементов. Например, это радий, франций, полоний, стронций, висмут, германий, цезий. Одни из них встречаются в природных условиях.

Другие же являются делом рук человека. Опасность названных веществ обусловлена тем, что они, в первую очередь, невидимы для человеческого глаза.

У них нет цвета, вкуса или запаха. Много лет человек может жить рядом с источником радиоактивности, ничего об этом не подозревая. Еще одним опасным свойством этого класса веществ является их способность перемещаться на далекие расстояния от своего источника.

При этом их распад никак не зависит от влияния факторов окружающей среды.

Ядерная опасность не может быть ликвидирована физическим или химическим путем. Радиоактивные вещества могут находиться в воздухе, земле, продуктах питания.

Например, доказано, что больше всего радионуклидов содержат такие овощи, как капуста и свекла.

Радиоактивный материал может содержаться в месторождениях полезных ископаемых, во многих горных породах, которые могут содержать радиоактивные элементы в том или ином количестве. Например, таковыми являются нефтедобывающие территории Западной Сибири. Там находится большое количество залежей урана, а также тех веществ, которые представляют собой продукты его распада – радон, радий.

Также радиоактивный материал может поступать в окружающую среду посредством ГРЭС и ТЭЦ, которые могут работать на определенных типах угля. Примерами радиоактивных мест на планете Земля, где излучение является естественным, могут быть индийские пляжи Керала, китайская провинция Гуангдонг, где изотопы находятся в почве, а также некоторые участки на территории Бразилии. Также повышенное радиационное излучение горных пород свойственно некоторым регионам во Франции, Украине, Швеции.

Часто ядерные материалы и радиоактивные вещества содержатся в строительном сырье.

Радиоактивные вещества

вещества, которые содержат (в высокой концентрации) радионуклиды. Оцените определение: ↑ Отличное определение — Неполное определение ↓ Источник: не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.

Федеральный закон от 21.11.95 N 170-ФЗ, ст.3 Оцените определение: ↑ Отличное определение — Неполное определение ↓ Источник: по определению ФЗ «Об использовании атомной энергии» от 20 октября 1995 г.

«не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение»

. Оцените определение: ↑ Отличное определение — Неполное определение ↓ Источник: вещества в любом агрегатном состоянии, содержащие радионуклиды с активностью, на которые распространяются требования норм радиационной безопасности нрб-99 и санитарных правил сп 2.6.1.758-99.

Оцените определение: ↑ Отличное определение — Неполное определение ↓ Источник: вещи (в т.ч. вещества), содержащие делящиеся и радиоактивные материалы, включая радиоактивные отходы (

«Порядок организации таможенного контроля за радиоактивными веществами»

, утв.

приказом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 23.12.97 г. N 434-ОД) Оцените определение: ↑ Отличное определение — Неполное определение ↓ Источник: вещества естественного или искусственного происхождения, содержащие в своем составе радиоактивные изотопы. Это не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.
К ним относятся, напр., тритий, уран, торий, актиний, натрий22, стронций-89, технеций, цезий-137, радий-228 и др.

радионуклиды, находящиеся в газообразном, жидком или твердом состоянии способные к самопроизвольному распаду и выделению вследствие этого альфа-, беттаи гамма-излучений. Многие Р. в. обладают повышенной поражающей способностью и способны причинить вред живым организмам (лучевая болезнь, ослабление иммунитета, интоксикация и т. п. патологические процессы) и заразить окружающую среду.

Процесс распада в Р. в. осуществляется непрерывно, в связи с чем безопасное обращение с ними при их использовании и хранении возможно лишь с применением специальных средств защиты. В российском уголовном праве Р.

в. являются предметами ряда преступлений, предусмотренных УК РФ. Совершение преступления с использованием Р. в. признается обстоятельством, отягчающим наказание.

Оцените определение: ↑ Отличное определение — Неполное определение ↓ Источник: вещества, содержащие естественные или искусственные радиоактивные изотопы. В больших количествах В.р. образуются при ядерных взрывах и работе ядерных реакторов.

Попадая в окружающую среду, В.р. приводят к радиоактивному загрязнению местности (акватории) и атмосферы, опасному для здоровья людей и животных. Распад радиоактивных изотопов сопровождается ионизирующим излучением — электромагнитным (рентгеновские и гамма-лучи) и корпускулярным (альфа- и бета-частицы, поток нейтронов и протонов), проникающим в живые ткани и производящим ионизацию атомов и молекул.

Радиоактивные вещества – в чем состоит реальная опасность?

Вся на нашей планете подвергается на протяжении всего своего существования.

Рентгеновские лучи — электромагнитное излучение с длиной волны 10–5—102 нм, проникающие через некоторые материалы.
Избежать этого совершенно невозможно.

Условно радиоактивные вещества можно разделить на три большие группы:

  • Изотопы, которые образуются из урана 232, тория 232 и актиноурана 235.
  • Изотопы, которые образуются ходе ядерных реакций, беспрерывно идущих на Земле из-за воздействия космических лучей (например, углерод 14 и тритий 3).
  • Радиоактивные элементы калий 40, кальций 48, рубидий 87 и прочие, не связанные генетически с первой группой.

В свою очередь, эти вещества делятся на естественные и искусственные радиоактивные.

могут находиться как внутри организма, так и вне него – это обусловлено в первую очередь наличием природного фона, который образуют изотопы естественного происхождения. Они присутствуют во всех оболочках земного шара: под землей, в почве, в воде, в воздухе.
К естественным относятся изотопы-долгожители, которые существуют в природных соединениях элементов. Их составляет от ста до тысячи лет. Искусственная радиоактивность получается в результате ядерных реакций, запущенных человеком. Так, во время образуется порядка 250 изотопов, из которых 225 являются радиоактивными.

Эти изотопы возникают в результате деления ядер так называемых «тяжелых» элементов и последующих продуктов их распада. Активность радиоактивного вещества напрямую зависит от числа ядер, распадающихся за определенный промежуток времени. Чем больше образуется ядер, тем выше активность.

Непосредственную опасность радиоактивного излучения для живых организмов несут токсичные радионуклиды (Ra 226, Th 228, Pb 21, Ru 106, Na 22, Sr 89 и др.), в состав которых входят неразделившиеся ядра атомов плутония и урана – т.е. часть ядерного горючего, которая не вступила в реакцию деления.

Человечество смогло создать больше двухсот искусственных радионуклидов и научилось использовать атомную энергию для самых различных целей, мирных и не очень.

Так, энергию ядерного взрыва применяют в медицине, вооружении, для поиска залежей полезных ископаемых и в производстве недорогой энергии. Таким образом увеличиваются суммарные дозы облучения жителей Земли. Чаще всего радиоактивные вещества попадают в организм человека вместе с пищей, водой и воздухом.

Количество и токсичность радионуклидов в пище определяется радиационной обстановкой, которая сложилась в данном регионе.

Растения впитывают радиацию не только из почвы, но и из естественных осадков.

Больше всего накапливается радионуклидов в капусте и свекле, а меньше всего их содержится в обычной траве.

Очистка и последующая термическая обработка растений существенно снижает количество радиации в них. Например, при очистке картофеля и свеклы удаляется до 40% радионуклидов, а при варке – еще 10-15%.

При варке мяса животных радиоактивные вещества также переходят в отвар (от 20% до 50%). Чтобы снизить содержание радионуклидов в молочных продуктах, их лучше всего переводить в жировые и белковые концентраты.

В чем же состоит опасность

Радиоактивные вещества

    • Поиск

    РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА — вещества, содержащие в своем составе радионуклиды. Р. в. могут представлять собой радиоактивные изотопы хим. элементов (см. ), смеси радиоактивных и стабильных изотопов, хим.

    соединения, в состав которых включены радионуклиды, а также вещества, содержащие радионуклиды в качестве примеси или добавки (см. , , ). Свойства Р. в. определяются содержанием в них радионуклидов, их способностью самопроизвольно распадаться с испусканием, напр., альфа-, бета-частиц, гамма-квантов (см. , , , , , ). Р. в. в зависимости от происхождения содержащихся в них радионуклидов делят на две группы: природные (естественные) и искусственные, получаемые с помощью ядерных реакций.

    Р. в. широко применяются в народном хозяйстве, а также в медицине и биологии в качестве радиоактивных индикаторов, источников ионизирующего излучения (см.) или источников энергии. В основе использования Р. в. как радиоактивных индикаторов (или меченых соединений) лежит тождественность хим.

    свойств изотопов одного и того же элемента, что позволяет применять Р.

    в. в медицине для изучения разнообразных процессов в органах и системах организма (см. Радиоизотопное исследование).

    В науке, технике и в народном хозяйстве Р. в. применяются в качестве индикаторов при изучении многих физ.-хим.

    процессов (напр., коррозии, диффузии, реакций обмена), для контроля за качеством и точностью различных технологических операций. В хим. производстве для ускорения процессов полимеризации под воздействием облучения или радиационной стерилизации некоторых лекарственных средств и изделий мед. назначения (см. ) внедрены в практику мощные источники гамма-излучения.

    В мед. радиологии и онкологии Р.

    в. нашли применение для диагностики и лечения различных заболеваний (см.

    , ). Р. в., в частности 238Pu, в качестве источника энергии, применяются в искусственных водителях ритма — пейсмекерах (см.). Биол, действие Р. в. связано с ионизацией атомов и молекул в органах и тканях живого организма.

    При воздействии Р. в. на организм человека в количествах (дозах), превышающих предельно допустимые величины (см.

    ), возможно возникновение радиационной патологии (см. Лучевая болезнь, Лучевые повреждения). Известны четыре пути воздействия Р.

    в. на организм: дистантный — от Р. в., расположенных или распределенных вне тела человека; контактный; ингаляционный и пероральный (алиментарный). Степень и выраженность биол, действия Р.

    в., попавших на кожный покров или внутрь организма, зависят от поглощенной дозы излучения, к-рая определяется количеством Р.

    в., видом и энергией излучения радионуклида, скоростью его распада, особенностями метаболизма в организме.

    Поведение Р. в. в местах поступления и внутри организма определяется его агрегатным состоянием, растворимостью, способностью к гидролизу, комплексообразованию и ионному обмену. Одним из важных параметров метаболизма Р. в. является коэффициент резорбции (всасывания), количественно характеризующий долю Р.

    в., проникшую в кровь и лимфу, от общего количества Р.

  1. Поиск

Вещества радиоактивные: примеры, применение, опасность

.

Радиация, радиоактивность и радиоизлучение — понятия, которые даже звучат достаточно опасно.

В этой статье вы узнаете, почему некоторые вещества радиоактивные, и что это значит. Почему все так боятся радиации и насколько она опасна? Где мы можем встретить радиоактивные вещества и чем нам это грозит?

Радиоактивностью называю «умение» атомов некоторых изотопов расщепляться и создавать этим излучения. Термин «радиоактивность» появился не сразу.

Изначально такое излучение называли лучами Беккереля, в честь ученого, открывшего его в работе с изотопом урана. Уже теперь мы называем этот процесс термином «радиоактивное излучение».

В этом достаточно сложном процессе изначальный атом превращается в атом совсем другого химического элемента. За счет выбрасывания альфа- или бета-частиц, массовое число атома изменяется и, соответственно, это перемещает его по таблице Д.

И. Менделеева. Стоит заметить, что массовое число изменяется, но сама масса остается практически такой же. Опираясь на данную информацию, можем немного перефразировать определение понятия.

Итак, радиоактивность — это также способность неустойчивых ядер атомов самостоятельно превращаться в другие, более стабильные и устойчивые ядра. Перед тем как говорить о том, что такое вещества радиоактивные, давайте вообще определим, что называется веществом.

Итак, в первую очередь, это разновидность материи. Логичным есть и тот факт, что эта материя состоит из частиц, и в нашем случае это чаще всего электроны, протоны и нейтроны. Здесь уже можно говорить об атомах, которые состоят из протонов и нейтронов.

Ну а из атомов получаются молекулы, ионы, кристаллы и так далее. Понятие химического вещества основывается на этих же принципах. Если в материи невозможно выделить ядро, то ее нельзя причислить к химическим веществам.

Как уже говорилось выше, чтобы проявлять радиоактивность, атом должен самопроизвольно распадаться и превращаться в атом совсем другого химического элемента. Если все атомы вещества нестабильны до такой степени, чтобы распасться таким образом, значит перед вами радиоактивное вещество. Более техническим языком определение прозвучало бы так: вещества радиоактивные, если они содержат радионуклиды, причем в высокой концентрации.

Довольно простой и легкий способ узнать, относиться ли вещество к радиоактивным, это посмотреть в таблицу Д. И. Менделеева. Все, что находится после элемента свинец — это радиоактивные элементы, а также еще прометий и технеций.

Важно помнить, какие вещества радиоактивные, ведь это может спасти вам жизнь.

Существует также ряд элементов, которые имеют хотя бы один радиоактивный изотоп в своих природных смесях.

Вот их неполный список, где указаны одни из самых распространенных элементов:

  1. Ванадий.
  2. Германий.
  3. Селен.
  4. Кадмий.
  5. Молибден.
  6. Рубидий.
  7. Цирконий.
  8. Калий.
  9. Кальций.
  10. Индий.

К радиоактивным веществам относятся те, которые содержат любые радиоактивные изотопы. Радиоактивное излучение бывает нескольких типов, о которых сейчас и пойдет речь.

Квартал событий

Содержание Немногие знают, что радиоактивные вещества могут таиться в самых повседневных и, на первый взгляд, безопасных предметах.

Более того, многие из нас ежедневно сталкиваются с ними, и результаты от подобных «встреч» бывают самыми разными. Поэтому каждый человек должен понимать, что именно подразумевают под данной формулировкой и где может скрываться опасность. Тем более что с каждым годом радиация окутывает нас всё более плотным покрывалом….

Для начала разберёмся, какие вещества относятся к радиоактивным. Всем известно, что такое периодическая система химических элементов Менделеева.

На сегодняшний день в неё входит около 120 веществ, каждое из которых содержит атомное ядро. Некоторые из них способны распадаться на материнское и дочернее.

В ходе этого процесса происходит высвобождение опасного излучения. Разные химические элементы характеризуются определённым периодом полураспада ядра. Разъяснение данного явления звучит так:

«время, за которое количество выживших частиц снижается в два раза»

.

Процесс распада будет происходить до тех пор, пока не появится стабильное, то есть нерадиоактивное и безопасное ядро.

При этом в окружающую среду будут выделяться частицы, несущие разную степень опасности.

Встречаются следующие их разновидности:

  1. гамма-лучи (или изомерный переход): в состоянии проникнуть ко внутренним органам;
  2. бета: способны проникать под кожу человека на глубину в несколько сантиметров;
  3. альфа: самые слабые, они не способны преодолеть расстояние более 5 см и могут быть остановлены обычным бумажным листком;
  4. нейтронное: в природе не существует, является делом человеческих рук; спрятаться от такой разновидности излучения практически невозможно.

Радиоактивные вещества – это все элементы, которые расположены после свинца (а он находится под номером 81).

Время их полураспада может составлять от нескольких десятков секунд до миллиардов лет. Чем меньше этот показатель, тем опасней элемент: так он может быстрее попасть в клетки растений, животных и человека.

От того, насколько велика была доза, зависит многое.

Радиация может накапливаться много лет, постепенно выводя из строя один орган за другим, а может нанести один мощный удар, в результате которого живое существо погибнет в короткие сроки.

Полный список радиоактивных веществ впечатляет! Ведь в нём не менее 80 позиций, среди которых встречаются те, которые далёкий от химии человек никогда бы не подумал заподозрить в наличии опасных свойств.

К примеру, кальций, из которого состоит скелет каждого человека.

Или калий, необходимый для нормальной работы сердца. Или селен – врачи называют его микроэлементом долголетия… Но есть и радиоактивные вещества, известные даже обывателю.

Среди них:

  1. цезий;
  2. радий;
  3. висмут;
  4. резерфордий;
  5. стронций;
  6. германий.
  7. полоний;
  8. франций;

Некоторые радиоактивные вещества встречаются в природе.

Радиоактивные вещества

 Чернобыль. Реальный мирПаскевич Сергей По оценкам ученых, за пределы разрушенного реактора выпало всего около четырех процентов радиоактивного топлива одного энергоблока (всего на Чернобыльской станции их было четыре). Этого хватило, чтобы проживание людей на пяти тысячах квадратных километров территории стало невозможным, чтобы возникла необходимость бросать целые города, села и деревни.

И это только в самом эпицентре катастрофы.Радиация попала и в верхние слои атмосферы, что привело к распространению ядовитой копоти практически по всему миру. На европейских атомных станциях сработали системы защиты.

Радиоактивные облака два раза облетели нашу планету, и, рассредоточившись по Южному полушарию, выпали с дождями, осели с пылью на землю.

Чернобыльские радионуклиды были обнаружены в Азии, Африке, Северной Америке и даже в Японии.

Смертоносные облака несколько недель загрязняли пассажирские самолеты.

Известны факты, когда в больших аэропортах проводили дезактивацию летательных аппаратов, осуществлявших авиарейсы из США в Европу. Именно эти колоссальные последствия сделали взрыв на чернобыльской станции самой широкомасштабной техногенной катастрофой за всю историю человечества.Эта катастрофа в истории «мирного атома» беспрецедентна и по количеству радиоактивных веществ, поступивших в окружающую среду — порядка 50 млн Кюри. Много это или мало? Чтобы стало понятно, приведем такой пример.

Чернобыльскую катастрофу часто сравнивают с трагедией в Хиросиме. А для придания еще большей драматичности говорят, что взрыв ядерного реактора в 50 раз сильнее взрыва ядерной бомбы, сброшенной на японский город. Это не вполне корректное сравнение.

Справедливо сравнивать не мощность, а активность радиационного загрязнения окружающей среды. Так вот, выброс при взрыве на ЧАЭС действительно в 50 раз активнее, чем радиоактивный выброс от хиросимской бомбы.А вот мощность взрывного устройства в бомбе составляла 10-15 тысяч тонн тринитротолуола в тротиловом эквиваленте.

После ее взрыва высвободился лишь 1 млн Кюри радиоактивных веществ.

Это равно одной тонне радия, то есть при аварии в Чернобыле в окружающую среду, образно выражаясь, вылетело пятьдесят тонн радия. По остальным факторам, сопутствующим взрыву ядерной бомбы (ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и электромагнитный импульс), чернобыльская катастрофа с атомной бомбардировкой Хиросимы конкурировать не может. Например, ударная волна возле ЧАЭС была столь мала, что в зданиях, отстоящих от эпицентра взрыва на 200- 300 метров, даже стекла в окнах уцелели.Куда же осели 4% опасной и невидимой радиации, которую исторг из себя взорвавшийся реактор?

По оценкам ученых, 1,5 % находятся в пределах территории, получившей впоследствии название чернобыльской зоны отчуждения.

За ее черту на территорию Украины, Беларуси, России и других сопредельных стран поступило также не больше 1,5%.

Около 1% радиоактивных веществ сосредоточено непосредственно на территории промышленной площадки Чернобыльской АЭС, а остальная часть (96%) ядерного топлива укрыта под конструкциями Саркофага.

Радиоактивных веществ токсичность

, вредное воздействие химических вследствие содержания в них в различных .

Под воздействием , испускаемого этими элементами, происходят изменения в жизнедеятельности и структуре живых (см. Биологическое действие ). Радиоактивные загрязняют окружающее пространство (см. Радиоактивное загрязнение), оборудование, рабочие помещения и в них.

Загрязнённость радиоактивными и выражают в единицах кюри, а загрязнённость поверхностей — числом частиц (a- или b-), испускаемых с единицы поверхности в мин, или числом импульсов, регистрируемых радиометрическими приборами в мин/см2. Существующие радиометрические методы позволяют обнаруживать даже незначительные количества радиоактивного (см.

, ). В ряде случаев имеют двоякую : 1) собственно химическую, вызванную химическими свойствами элементов и соединений, входящих в данное ; 2) радиоактивных , иногда называемую, в отличие от химической, радиотоксичностью. В зависимости от они разделены на пять групп: Группа А — с особо высокой радиотоксичностью, например: 210РЬ, 210Po, 226Ra, 228Th, 230Th, 232Th, 232U, 237Np, 238Pu,239Pu, 241Am, 242Cm.

Группа Б — с высокой радиотоксичностью, например: 90Sr, 106Ru, 124Sb, 126I,129I, 131I, 144Ce, 170Tm, 210Bi, 223Ra, 224Ra, 227Th, 234Th, 230U, 233U, 234U, 235U, 241Ru. Группа В — со средней радиотоксичностью, например: 22Na, 24Na, 32P, 35S, 36Cl, 54Mn, 56Mn, 59Fe, 60Co, 82Br, 89Sr, 91Y, 90Y, 95Nb, 95Zr, 105Ru, 125Sb, 132I,133I, 134I, 134Cs, 137Cs, 141Ce, 171Tm, 203Pb, 206Bi, 231Th, 239Np.

Группа Г — с малой радиотоксичностью, например: 14C, 38Cl, 55Fe, 64Cu, 69Zn, 71Ge, 91mY, 97Zr,96mTc, 99mTc, 131Cs, 134mCs, 136Cs.

Группа Д — с наименьшей радиотоксичностью, например 3H. Степень опасности ограничивается предельно допустимым его количеством, не требующим для работы с ним разрешения санитарно-эпидемической службы. Радиоактивное облучение разделяется на внешнее и внутреннее.

Внешнее облучение вызывается внешними по отношению к источниками излучения. Внутреннее облучение проявляется при воздействии попадающих внутрь радиоактивных (радиоактивные загрязнения кожного покрова человека относятся к смешанному типу воздействия). Для каждой группы особо чувствительных к облучению органов человека устанавливаются допустимые внешнего и внутреннего облучения, отдельно для работающего персонала и населения.

При работе с радиоактивными обслуживающий персонал соприкасается со всеми видами , принадлежащего . Исходя из возможных последствий влияния радиоактивных на , установлены три категории облучаемых лиц: персонал, отдельные лица населения, население в целом.

В соответствии с этими категориями установлены предельно допустимые облучения и предельно допустимое проникновение радиоактивных в .

Важным условием обеспечения безопасности при работе с радиоактивными является организация рабочего места и меры индивидуальной защиты от излучения, исключающие возможности попадания радиоактивного в . Работа с радиоактивными производится под надзором медико-санитарной

Экология СПРАВОЧНИК

Радиоактивные вещества находят широкое применение во многих отраслях народного хозяйства.

Искусственные радиоактивные изотопы применяются для дефектоскопии металлов, при изучении структуры и износа материалов, при разделении веществ и синтезе химических соединений, в аппаратах и приборах, выполняющих контрольно-сигнальные функции в медицине и др.Радиоактивные загрязнения атмосферы могут быть обусловлены различными видами ионизирующих излучений, т. е. электромагнитными и корпускулярными излучениями, куда входят альфа-, бета-, гамма-лучи, рентгеновы лучи, потоки протонов и электронов, медленные и быстрые нейтроны.

Воздействие таких излучений может вызывать значительные повреждения живой ткани, в связи с чем все более возрастает необходимость применения соответствующих детекторов, которые при возможной опасности позволили бы прибегнуть к защитным мерам. Эта проблема настолько важна, а достоверность показаний таких детекторов настолько несомненна, что нередко измерительные приборы, установленные вблизи источника загрязнения, снабжаются механизмами для подачи сигналов тревоги, которые срабатывают в случае превышения уровня радиоактивности, установленного для различных видов излучения в контролируемой зоне.

Проблема особенно осложняется неопределенностью значений единиц измерения радиоактивности (как основных, так и производных) и связанных с ними основных понятий. Физическая природа и интенсивность излучения также создают свои трудности, как и наши недостаточные знания о результатах взаимодействия излучений с веществом и о влиянии излучений на живые клетки и ткани.Применение радиоактивных и стабильных изотопов открывает новые возможности для экспериментального изучения взаимодействия привитых растений, позволяя как непосредственно установить факт передвижения тех или других веществ из привоя в подвой (и обратно), так и изучить скорость этого передвижения и интенсивность обмена веществ между привитыми компонентами.Применение изотопных методов исследования, позволяющих осуществлять наблюдения за распределением в растении питательного вещества, поступившего в течение определенного периода времени, представляет поэтому большой интерес для изучения минерального питания плодовых растений. В настоящем сообщении описаны результаты исследований, проведенных нами с применением радиоактивных изотопов для изучения поступления фосфора и кальция в яблоню во время цветения и распускания почек.Большая часть природных и искусственных радиоактивных веществ попадает в водные системы из атмосферы.

Несмотря на различие в процедурах пробоотбора, хранения, химической подготовки и предварительного концентрирования для проб воды и воздуха, конечные радиохимические и инструментальные методы анализа этих проб очень близки. Для детального ознакомления с методами анализа радиоизотопов из природных или искусственных источников рекомендуются работы [92—105]. Методы измерения следов радиоактивных веществ в природных водах и применение этих данных для изучения биогеохимических процессов

1.7.

Понятие о радиационно, химически и биологически опасных объектах

Радиационно-опасный объект (РОО) – это объект, на котом хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества и при аварии, на котором может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также загрязнение окружающей природной среды. К радиационно-опасным объектам относятся атомные электростанции и реакторы, предприятия радиохимической промышленности, объекты по переработке и захоронению радиоактивных отходов и т.д. В 2 странах мира на АЭС насчитывается 430 энергоблоков.

Они вырабатывают электроэнергии: во Франции – 75%, в Швеции – 51%, в Японии – 40%, в США – 24%, в России – 12%.

У нас работает 9 АЭС, имеющих 29 блоков. При авариях или катастрофах на объектах атомной энергетики образуется очаг радиоактивного заражения (территория, на которой произошло радиоактивное заражение окружающей среды, повлекшее поражение людей, животных, растительного мира на длительное время). Очаг поражения делится на зоны (табл.1).

Таблица 1 Опасность, возникающая во время аварий на РОО, связана с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду. Радиоактивное загрязнение (заражение) местности происходит в двух случаях: при взрывах ядерных боеприпасов или при аварии на объектах ядерной энергетики. При ядерном взрыве преобладают радионуклиды с коротким периодом полураспада, поэтому происходит быстрый спад уровней радиации.

Особенностью аварий на АЭС является: во-первых, радиоактивное заражение атмосферы и местности легколетучими радионуклидами (йод, цезий, стронций), а во-вторых, цезий и стронций обладают длительным периодом полураспада.

Поэтому резкого спада уровней радиации нет. При ядерном взрыве главную опасность представляет внешнее облучение (90-95% от общей дозы). При авариях на АЭС значительная часть продуктов деления ядерного топлива находится в парообразном и аэрозольном состоянии.

Доза внешнего облучения составляет 15%, а внутреннего – 85%.

При определении допустимых доз облучения учитывают, что оно может быть одно- или многократным. Однократным считают облучение, полученное за первые четверо суток.

Последствия однократного радиационного облучения приведены в таблице 2.

Облучение может быть импульсивным (при воздействии проникающей радиации) или равномерным (при облучении на радиоактивно-загрязненной местности). Облучение, полученное за время, превышающее четверо суток, считают многократным.

Таблица 2 Действие электромагнитного излучения на организм человека, в основном, определяется поглощенной в нем энергией. Известно, что излучение, попадающее на тело человека, частично отражается и частично поглощается в нем.

Поглощенная часть энергии электромагнитного поля превращается в тепловую энергию. Эта часть излучения проходит через кожу и распространяется в организме человека в зависимости от электрических свойств тканей (абсолютной диэлектрической проницаемости, абсолютной магнитной проницаемости, удельной проводимости) и частоты колебаний электромагнитного поля.

Радиоактивный материал: вещества, их источники и опасность

Около столетия назад у человечества наступила особая эра – время изучения сначала природной, а затем и искусственно созданной радиации. В середине века, который получил название атомного, произошло два противоположных события:

  1. во-вторых, впервые в мире была открыта атомная электростанция в г. Обнинске.
  2. во-первых, это атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки;

В последнем случае разрушительная энергия стала для человечества созидательной.

Какие же существуют Что собой представляет вещество, которое может вызвать радиацию?Для начала необходимо понять, какие именно вещества относятся к классу радиоактивных. В периодическую систему Менделеева входят 120 элементов.

Каждое из них состоит из атомов, а атомы некоторых веществ могут распадаться на части. При этом происходит высвобождение опасного излучения.Радиоактивный материал представлен всеми химическими элементами, расположенными после свинца.

Всего известно более 80 опасных радиоактивных элементов. Например, это радий, франций, полоний, стронций, висмут, германий, цезий. Одни из них встречаются в природных условиях.

Другие же являются делом рук человека.Опасность названных веществ обусловлена тем, что они, в первую очередь, невидимы для человеческого глаза. У них нет цвета, вкуса или запаха.

Много лет человек может жить рядом с источником радиоактивности, ничего об этом не подозревая.

Еще одним опасным свойством этого класса веществ является их способность перемещаться на далекие расстояния от своего источника. При этом их распад никак не зависит от влияния факторов окружающей среды.

не может быть ликвидирована физическим или химическим путем. Радиоактивные вещества могут находиться в воздухе, земле, продуктах питания. Например, доказано, что больше всего радионуклидов содержат такие овощи, как капуста и свекла.Радиоактивный материал может содержаться в месторождениях полезных ископаемых, во многих горных породах, которые могут содержать радиоактивные элементы в том или ином количестве.

Например, таковыми являются нефтедобывающие территории Западной Сибири.

Там находится большое количество залежей урана, а также тех веществ, которые представляют собой продукты его распада – радон, радий. Также радиоактивный материал может поступать в окружающую среду посредством ГРЭС и ТЭЦ, которые могут работать на определенных типах угля.Примерами радиоактивных мест на планете Земля, где излучение является естественным, могут быть индийские пляжи Керала, китайская провинция Гуангдонг, где изотопы находятся в почве, а также некоторые участки на территории Бразилии. Также повышенное радиационное излучение горных пород свойственно некоторым регионам во Франции, Украине, Швеции.Часто и радиоактивные вещества содержатся в строительном сырье.

Примерами могут послужить такие стройматериалы, как щебень, квасцы и фосфориты. Они имеют в своем составе высокое количество радионуклидов, при этом используясь в строительной индустрии повсеместно.