Radioaktivna mesta na planetu. Naravno sevalno ozadje

"Sevanje ozadja je normalno" - ta stavek se običajno uporablja pri ocenjevanju situacij, povezanih z delovanjem jedrskih elektrarn. Normalno sevanje ozadja je do 0,20 μSv/uro (20 μR/uro). Varnostni prag za ljudi je 0,30 μSv/uro (30 μR/uro). Sanitarni standardi in pravila zahtevajo, da pri izvajanju rentgenskih žarkov ne presežete letne efektivne doze sevanja 1 mSv. Toda v nobenem mednarodnem ali domačem regulativnem dokumentu ne boste našli standardne vrednosti naravnega sevanja. Zakaj?

Od kod izvira naravno sevanje?

Naravno sevanje ozadja Zemlje je povezano z njeno zgodovino in razvojem biosfere. Od rojstva našega planeta je pod stalnim vplivom kozmičnega sevanja. Pri nastanku zemeljske skorje je sodelovala ogromna količina kozmogenih radionuklidov. Znanstveniki verjamejo, da so tektonski procesi, staljena magma in nastanek gorskih sistemov posledica radioaktivnega razpada in segrevanja podtalja. Na mestih prelomov, premikov in raztezkov zemeljske skorje ter oceanskih depresij so na površje prišli radionuklidi in pojavila so se mesta z močnim ionizirajočim sevanjem. Nastanek supernov je vplival tudi na Zemljo - raven kozmičnega sevanja na njej se je povečala več desetkrat. Res je, supernove so se rodile približno enkrat na sto milijonov let. Postopoma se je radioaktivnost Zemlje zmanjšala.

Trenutno na zemeljsko biosfero še naprej vplivajo kozmično sevanje, radionuklidi, razpršeni v trdnih zemeljskih kamninah, oceanih, morjih, podzemni vodi, zraku in živih organizmih. Skupnost naštetih komponent sevalnega ozadja (ionizirajočega sevanja) običajno imenujemo naravno radioaktivno ozadje. Naravna radioaktivnost vključuje več komponent:

  • kozmično sevanje;
  • radioaktivne snovi v zemeljski notranjosti;
  • radionuklidi v vodi, hrani, zraku in gradbenih materialih.

Naravno sevanje je sestavni del naravnega okolja. Čast njegovega odkritja pripada francoskemu znanstveniku A. Becquerelu, ki je leta 1896 po naključju odkril pojav naravne radioaktivnosti. In leta 1912 je avstrijski fizik W. Hess s primerjavo ionizacije zraka v gorah in na morski gladini odkril kozmične žarke.

Moč kozmičnega sevanja je neenakomerna. Bližje površini zemlje se zmanjša zaradi presejalne atmosferske plasti. In obratno, v gorah je močnejši, saj je zaščitni zaslon ozračja šibkejši. Na primer, v letalu, ki leti na nebu na višini 10.000 metrov, raven sevanja skoraj 10-krat presega sevanje pri tleh. Najmočnejši vir radioaktivnega sevanja je Sonce. In tukaj nam atmosfera služi kot zaščitni zaslon.

Naravno sevanje ozadja na različnih mestih po svetu

Dovoljeno sevanje ozadja se v različnih delih planeta močno razlikuje. V Franciji je na primer letna doza naravnega sevanja 5 mSv, na Švedskem 6,3 mSv, v našem Krasnojarsku pa le 2,3 mSv. Na zlatih plažah Guarapari v Braziliji, kjer letno dopustuje več kot 30.000 ljudi, je raven sevanja 175 mSv/leto zaradi visoke vsebnosti torija v pesku. V toplih vrelcih mesta Ram Ser v Iranu raven sevanja doseže 400 mSv/leto. Znano letovišče Baden-Baden ima tudi povečano sevanje ozadja, tako kot nekatera druga priljubljena letovišča. Raven sevanja v mestih je nadzorovana, vendar je to povprečna številka. Kako se izogniti težavam, če svojega zdravja ne želite postaviti na preizkušnjo s povečano dozo naravnih radionuklidov? Indikator radioaktivnosti bo postal vaš zanesljiv potovalni strokovnjak.

Preverite, ali je v vaši bližini jedrska elektrarna, obrat ali inštitut za jedrske raziskave, skladišče radioaktivnih odpadkov ali jedrske rakete.

Jedrske elektrarne

Trenutno v Rusiji deluje 10 jedrskih elektrarn, še dve pa se gradita (Baltska jedrska elektrarna v regiji Kaliningrad in plavajoča jedrska elektrarna »Akademik Lomonosov« na Čukotki). Več o njih lahko preberete na uradni spletni strani družbe Rosenergoatom.

Hkrati jedrskih elektrarn v nekdanji ZSSR ni mogoče šteti za številne. Od leta 2017 po vsem svetu deluje 191 jedrskih elektrarn, od tega 60 v ZDA, 58 v Evropski uniji in Švici ter 21 na Kitajskem in v Indiji. V neposredni bližini ruskega Daljnega vzhoda deluje 16 japonskih in 6 južnokorejskih jedrskih elektrarn. Celoten seznam delujočih, v gradnji in zaprtih jedrskih elektrarn z navedbo njihove natančne lokacije in tehničnih lastnosti najdete na Wikipediji.

Jedrske tovarne in raziskovalni inštituti

Objekti, nevarni zaradi sevanja (RHO), poleg jedrskih elektrarn, so podjetja in znanstvene organizacije jedrske industrije ter ladjedelnice, specializirane za jedrsko floto.

Uradne informacije o radioaktivnih odpadkih v regijah Rusije so na spletni strani Roshidrometa, pa tudi v letopisu "Radioaktivne razmere v Rusiji in sosednjih državah" na spletni strani NPO Tajfun.

Radioaktivni odpadki


Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki nastajajo v industriji, pa tudi v znanstvenih in zdravstvenih ustanovah po vsej državi.

V Rusiji njihovo zbiranje, prevoz, predelavo in skladiščenje izvajajo hčerinske družbe Rosatoma - RosRAO in Radon (v osrednji regiji).

Poleg tega se RosRAO ukvarja z odlaganjem radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz razgrajenih jedrskih podmornic in mornariških ladij ter okoljsko sanacijo onesnaženih območij in območij, nevarnih zaradi sevanja (kot je nekdanja tovarna za predelavo urana v Kirovo-Chepetsku). ).

Informacije o njihovem delu v vsaki regiji najdete v okoljskih poročilih, objavljenih na spletnih straneh Rosatoma, podružnic RosRAO in podjetja Radon.

Vojaški jedrski objekti

Med vojaškimi jedrskimi objekti so okoljsko najbolj nevarne jedrske podmornice.

Jedrske podmornice (NPS) se tako imenujejo, ker delujejo na atomsko energijo, ki poganja motorje čolnov. Nekatere jedrske podmornice imajo tudi rakete z jedrskimi bojnimi glavami. Večje nesreče na jedrskih podmornicah, znane iz odprtih virov, pa so bile povezane z delovanjem reaktorjev ali drugimi vzroki (trk, požar itd.), in ne z jedrskimi konicami.

Jedrske elektrarne so na voljo tudi na nekaterih površinskih ladjah mornarice, kot je jedrska križarka Peter Veliki. Predstavljajo tudi nekatera okoljska tveganja.

Informacije o lokacijah jedrskih podmornic in jedrskih ladij mornarice so prikazane na zemljevidu na podlagi podatkov iz odprtih virov.

Druga vrsta vojaških jedrskih objektov so enote strateških raketnih sil, oborožene z balističnimi jedrskimi raketami. V odprtih virih ni bilo najdenih primerov radiacijskih nesreč, povezanih z jedrskim strelivom. Trenutna lokacija formacij strateških raketnih sil je prikazana na zemljevidu po podatkih ministrstva za obrambo.

Na zemljevidu ni skladišč za jedrsko orožje (bojevne glave raket in zračne bombe), ki lahko predstavljajo tudi okoljsko grožnjo.

Jedrske eksplozije

V letih 1949-1990 je ZSSR izvedla obsežen program 715 jedrskih eksplozij za vojaške in industrijske namene.

Testiranje atmosferskega jedrskega orožja

Od leta 1949 do 1962 ZSSR je izvedla 214 preskusov v atmosferi, od tega 32 zemeljskih (z največjim onesnaženjem okolja), 177 zračnih testov, 1 višinski test (na nadmorski višini več kot 7 km) in 4 vesoljske teste.

Leta 1963 sta ZSSR in ZDA podpisali pogodbo o prepovedi jedrskih poskusov v zraku, vodi in vesolju.

Semipalatinsk poligon (Kazahstan)- poligon testiranja prve sovjetske jedrske bombe leta 1949 in prvega sovjetskega prototipa termonuklearne bombe z močjo 1,6 Mt leta 1957 (to je bil tudi največji test v zgodovini poligona). Tu je bilo opravljenih skupno 116 atmosferskih testov, od tega 30 zemeljskih in 86 zračnih.

Testno mesto na Novi Zemlji- mesto brez primere serije super-močnih eksplozij v letih 1958 in 1961-1962. Preizkušenih je bilo 85 nabojev, vključno z najmočnejšim v svetovni zgodovini - Tsar Bomba z zmogljivostjo 50 Mt (1961). Za primerjavo, moč atomske bombe, odvržene na Hirošimo, ni presegla 20 kiloton. Poleg tega so v zalivu Chernaya na poligonu Novaya Zemlya preučevali škodljive dejavnike jedrske eksplozije na pomorskih objektih. Za to je v letih 1955-1962. Izvedeni so bili 1 talni, 2 površinski in 3 podvodni testi.

Preizkus raket poligon "Kapustin Yar" v Astrahanski regiji - aktivno poligon za rusko vojsko. V letih 1957-1962. Tu je bilo izvedenih 5 zračnih, 1 višinski in 4 vesoljski raketni preizkusi. Največja moč zračnih eksplozij je bila 40 kt, višinskih in vesoljskih eksplozij - 300 kt. Od tu so leta 1956 izstrelili raketo z jedrskim nabojem 0,3 kt, ki je padla in eksplodirala v puščavi Karakum blizu mesta Aralsk.

Vklopljeno Totsky poligon leta 1954 so potekale vojaške vaje, med katerimi je bila odvržena atomska bomba z močjo 40 kt. Po eksploziji so morale vojaške enote "vzeti" bombardirane predmete.

Poleg ZSSR je samo Kitajska izvajala jedrske poskuse v atmosferi Evrazije. V ta namen je bilo uporabljeno poligon Lopnor na severozahodu države, približno na dolžini Novosibirska. Skupaj v letih 1964-1980. Kitajska je izvedla 22 zemeljskih in zračnih poskusov, vključno s termonuklearnimi eksplozijami z močjo do 4 Mt.

Podzemne jedrske eksplozije

ZSSR je izvajala podzemne jedrske eksplozije od leta 1961 do 1990. Sprva so bili usmerjeni v razvoj jedrskega orožja v povezavi s prepovedjo testiranja v atmosferi. Od leta 1967 se je začelo ustvarjanje jedrskih eksplozivnih tehnologij za industrijske namene.

Skupno je bilo od 496 podzemnih eksplozij 340 izvedenih na poligonu Semipalatinsk in 39 na Novi Zemlji. Preizkusi na Novi Zemlji v letih 1964-1975. so se odlikovale po visoki moči, vključno z rekordno (približno 4 Mt) podzemno eksplozijo leta 1973. Po letu 1976 moč ni presegla 150 kt. Zadnja jedrska eksplozija na poligonu Semipalatinsk je bila izvedena leta 1989, na Novi Zemlji pa leta 1990.

Vadišče "Azgir" v Kazahstanu (v bližini ruskega mesta Orenburg) so ga uporabljali za testiranje industrijskih tehnologij. S pomočjo jedrskih eksplozij so tu nastale votline v plasteh kamene soli, ob ponavljajočih se eksplozijah pa so v njih nastajali radioaktivni izotopi. Skupaj je bilo izvedenih 17 eksplozij z močjo do 100 kt.

Zunaj območja v letih 1965-1988. Za industrijske namene je bilo izvedenih 100 podzemnih jedrskih eksplozij, od tega 80 v Rusiji, 15 v Kazahstanu, po 2 v Uzbekistanu in Ukrajini ter 1 v Turkmenistanu. Njihov cilj je bil globoko seizmično sondiranje za iskanje mineralov, ustvarjanje podzemnih votlin za shranjevanje zemeljskega plina in industrijskih odpadkov, intenziviranje proizvodnje nafte in plina, premikanje velikih količin zemlje za gradnjo kanalov in jezov ter gašenje plinskih fontan.

Druge države. Kitajska je v letih 1969-1996 izvedla 23 podzemnih jedrskih eksplozij na poligonu Lop Nor, Indija - 6 eksplozij v letih 1974 in 1998, Pakistan - 6 eksplozij v letu 1998, Severna Koreja - 5 eksplozij v letih 2006-2016.

ZDA, Združeno kraljestvo in Francija so vsa svoja testiranja opravile zunaj Evrazije.

Literatura

Veliko podatkov o jedrskih eksplozijah v ZSSR je odprtih.

Uradne informacije o moči, namenu in geografiji vsake eksplozije so bile leta 2000 objavljene v knjigi skupine avtorjev ruskega ministrstva za jedrsko energijo »Jedrski poskusi ZSSR«. Vsebuje tudi zgodovino in opis poligonov Semipalatinsk in Nova Zemlja, prvih poskusov jedrske in termonuklearne bombe, poskusa Car bomba, jedrske eksplozije na poligonu Tock in druge podatke.

Podroben opis poligona na Novi Zemlji in tamkajšnji program testiranja najdete v članku »Pregled sovjetskih jedrskih poskusov na Novi Zemlji v letih 1955-1990«, njihove okoljske posledice pa v knjigi »

Seznam jedrskih objektov, ki ga je leta 1998 sestavila revija Itogi na spletni strani Kulichki.com.

Ocenjena lokacija različnih objektov na interaktivnih zemljevidih

Vsi smo v takšni ali drugačni obliki vsak dan izpostavljeni sevanju. Vendar pa je na petindvajsetih mestih, o katerih vam bomo povedali v nadaljevanju, stopnja sevanja precej višja, zato so uvrščeni na seznam 25 najbolj radioaktivnih krajev na Zemlji. Če se odločite obiskati katerega od teh krajev, ne bodite jezni, če boste kasneje ob pogledu v ogledalo odkrili kakšen par oči več...(no, mogoče je to pretiravanje...morda pa tudi ne).

25. Pridobivanje zemeljskoalkalijskih kovin | Karunagappally, Indija

Karunagappalli je občina v okrožju Kollam v indijski zvezni državi Kerala, kjer se pridobivajo redke kovine. Nekatere od teh kovin, zlasti monacit, so zaradi erozije postale plažni pesek in aluvialni sedimenti. Zaradi tega sevanje ponekod na plaži doseže 70 mGy/leto.

24. Fort d'Aubervilliers | Pariz, Francija


Testi sevanja so v Fort D'Aubervilliersu odkrili precej močno sevanje, v 61 tam shranjenih rezervoarjih pa je bilo onesnaženih tudi 60 kubičnih metrov njegovega ozemlja.

23. Obrat za predelavo odpadnih kovin Acerinox | Los Barrios, Španija


V tem primeru nadzorne naprave na odlagališču odpadnega železa Acherinox niso odkrile izvora cezija-137. Ko se je stopil, je vir sprostil radioaktivni oblak s ravnmi sevanja do 1000-krat več kot običajno. O kontaminaciji so kasneje poročali še v Nemčiji, Franciji, Italiji, Švici in Avstriji.

22. Terenski laboratorij NASA Santa Susana | Simi Valley, Kalifornija


Simi Valley v Kaliforniji je dom Nasinega terenskega laboratorija Santa Susanna in v preteklih letih je približno deset majhnih jedrskih reaktorjev utrpelo težave zaradi več požarov, ki vključujejo radioaktivne kovine. Na tem močno onesnaženem območju trenutno potekajo čistilne akcije.

21. Obrat za proizvodnjo plutonija Mayak | Muslimovo, Sovjetska zveza


Zaradi tovarne za pridobivanje plutonija Mayak, zgrajene leta 1948, prebivalci Muslimova v južnem Uralu trpijo za posledicami pitja pitne vode, onesnažene s sevanjem, kar je povzročilo kronične bolezni in telesne okvare.

20. Church Rock mlin za uran | Church Rock, Nova Mehika


Med zloglasno nesrečo tovarne za bogatenje urana Church Rock se je v reko Puerco izlilo več kot tisoč ton trdnih radioaktivnih odpadkov in 352.043 kubičnih metrov raztopine kislih radioaktivnih odpadkov. Posledično se je raven sevanja povečala na 7000-krat več kot običajno. Študija iz leta 2003 je pokazala, da so vode reke še vedno onesnažene.

19. Stanovanje | Kramatorsk, Ukrajina


Leta 1989 so znotraj betonskega zidu stanovanjske stavbe v Kramatorsku v Ukrajini odkrili majhno kapsulo z visoko radioaktivnim cezijem-137. Površina te kapsule je imela odmerek gama sevanja 1800 R/leto. Pri tem je umrlo šest ljudi, 17 pa je bilo ranjenih.

18. Zidane hiše | Yangjiang, Kitajska


Mestno okrožje Yangjiang je polno hiš iz peska in glinenih opek. Na žalost pesek v tej regiji prihaja iz delov hribov, ki vsebujejo monacit, ki razpade na radij, aktinij in radon. Visoka raven sevanja teh elementov pojasnjuje visoko pojavnost raka na tem območju.

17. Naravno sevanje v ozadju | Ramsar, Iran


Ta del Irana ima eno najvišjih ravni naravnega sevanja ozadja na Zemlji. Raven sevanja v Ramsarju doseže 250 milisievertov na leto.

16. Radioaktivni pesek | Guarapari, Brazilija


Zaradi erozije naravno prisotnega radioaktivnega elementa monacita je pesek plaž v Guarapariju radioaktiven, saj raven sevanja doseže 175 milisievertov, kar je daleč od sprejemljive ravni 20 milisievertov.

15. Radioaktivno mesto McClure | Scarborough, Ontario


Radioaktivno mesto McClure, stanovanjski kompleks v Scarboroughu v Ontariu, je bilo območje onesnaženo s sevanjem že od 40. let prejšnjega stoletja. Kontaminacijo je povzročil radij, pridobljen iz odpadne kovine, ki naj bi jo uporabili za poskuse.

14. Podzemni izviri Paralane | Arkaroola, Avstralija


Podzemni izviri Paralane tečejo skozi kamnine, bogate z uranom, in po raziskavah ti topli izviri že več kot milijardo let na površje prinašajo radioaktivni radon in uran.

13. Inštitut za radioterapijo Goiás (Instituto Goiano de Radioterapia) | Goias, Brazilija


Radioaktivno onesnaženje Goiása v Braziliji je posledica nesreče zaradi radioaktivnega sevanja po kraji vira radioterapije iz zapuščene bolnišnice. Zaradi onesnaženja je umrlo na stotine tisoč ljudi, še danes pa sevanje še vedno divja na več območjih Goiása.

12. Denver Federal Center | Denver, Kolorado


Zvezni center v Denverju je bil uporabljen kot odlagališče za različne odpadke, vključno s kemikalijami, onesnaženimi materiali in ruševinami cest. Ti odpadki so bili prepeljani na različne lokacije, kar je povzročilo radioaktivno onesnaženje več območij v Denverju.

11. Letalska baza McGuire | Okrožje Burlington, New Jersey


Agencija Združenih držav za varstvo okolja je leta 2007 letalsko bazo McGuire označila za eno najbolj onesnaženih letalskih baz v državi. Istega leta je ameriška vojska odredila čiščenje baze zaradi kontaminantov, vendar je kontaminacija tam še vedno prisotna.

10. Mesto Hanford Nuclear Reservation Site | Hanford, Washington


Kompleks Hanford, ki je bil sestavni del ameriškega projekta atomske bombe, je proizvedel plutonij za atomsko bombo, ki je bila nazadnje odvržena na Nagasaki na Japonskem. Čeprav so bile zaloge plutonija odpisane, sta približno dve tretjini količine ostali v Hanfordu, kar je povzročilo onesnaženje podtalnice.

9. Sredi morja | Mediteransko morje


Sindikat pod nadzorom italijanske mafije naj bi uporabljal Sredozemsko morje kot odlagališče nevarnih radioaktivnih odpadkov. Domneva se, da okoli 40 ladij, ki prevažajo strupene in radioaktivne odpadke, pluje po Sredozemskem morju in v oceanih pušča velike količine radioaktivnih odpadkov.

8. Obala Somalije | Mogadiš, Somalija


Nekateri trdijo, da je zemljo nezaščitene obale Somalije mafija uporabila za odlaganje jedrskih odpadkov in strupenih kovin, kar vključuje 600 sodov strupenih snovi. To se je na žalost izkazalo za resnično, ko je leta 2004 cunami prizadel obalo in so odkrili rjaveče sode, ki so bili tu zakopani pred nekaj desetletji.

7. Proizvodno združenje "Mayak" | Mayak, Rusija


Svetilnik v Rusiji je bil več desetletij kraj ogromne jedrske elektrarne. Vse se je začelo leta 1957, ko je v katastrofi, ki je povzročila eksplozijo, onesnažila ogromno območje, v okolje izpustilo približno 100 ton radioaktivnih odpadkov. Vendar pa o tej eksploziji niso poročali nič do leta 1980, ko so odkrili, da so radioaktivne odpadke iz elektrarne že od 50. let prejšnjega stoletja odlagali v okolici, tudi v jezero Karačaj. Zaradi kontaminacije je bilo več kot 400.000 ljudi izpostavljenih visokim stopnjam sevanja.

6. Elektrarna Sellafield | Sellafield, Združeno kraljestvo


Preden so ga spremenili v komercialno lokacijo, so Sellafield v Združenem kraljestvu uporabljali za proizvodnjo plutonija za atomske bombe. Danes približno dve tretjini zgradb, ki se nahajajo v Sellafieldu, veljata za radioaktivno onesnaženi. Ta objekt vsak dan sprosti približno osem milijonov litrov onesnaženih odpadkov, ki onesnažujejo okolje in povzročajo smrt ljudi, ki živijo v bližini.

5. Sibirska kemična tovarna | Sibirija, Rusija


Tako kot Majak je tudi Sibirija dom ene največjih kemičnih tovarn na svetu. Sibirska kemična tovarna proizvede 125.000 ton trdnih odpadkov, ki onesnažujejo podtalnico v okolici. Študija je tudi pokazala, da veter in dež prenašata te odpadke v naravo, kar povzroča visoko smrtnost med divjimi živalmi.

4. Mnogokotnik | Semipalatinsk Test Site, Kazahstan


Pogon v Kazahstanu je najbolj znan po projektu atomske bombe. To zapuščeno mesto so spremenili v objekt, kjer je Sovjetska zveza detonirala svojo prvo atomsko bombo. Testni poligon trenutno drži rekord za največjo koncentracijo jedrskih eksplozij na svetu. Zaradi posledic tega sevanja trenutno trpi približno 200 tisoč ljudi.

3. Western Mining and Chemical Plant | Mailuu-Suu, Kirgizistan


Mailuu-Suu velja za enega najbolj onesnaženih krajev na svetu. Za razliko od drugih radioaktivnih območij to mesto ne prejema sevanja od jedrskih bomb ali elektrarn, temveč zaradi obsežnih dejavnosti rudarjenja in predelave urana, pri čemer se na območje sprosti približno 1,96 milijona kubičnih metrov radioaktivnih odpadkov.

2. Černobilska jedrska elektrarna | Černobil, Ukrajina


Černobil, ki je močno onesnažen s sevanjem, je prizorišče ene najhujših jedrskih nesreč na svetu. V preteklih letih je radiacijska katastrofa v Černobilu prizadela šest milijonov ljudi na tem območju in predvideva se, da bo povzročila približno 4000 do 93.000 smrti. Jedrska katastrofa v Černobilu je v ozračje sprostila 100-krat več sevanja, kot so ga sprostile jedrske bombe v Nagasakiju in Hirošimi.

1. Jedrska elektrarna Fukushima Daini | Fukušima, Japonska


Posledice potresa v prefekturi Fukušima na Japonskem naj bi bile najdlje trajajoča jedrska katastrofa na svetu. Nesreča, ki velja za najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu, je povzročila taljenje treh reaktorjev, kar je privedlo do velikega uhajanja sevanja, ki so ga zaznali 322 kilometrov od elektrarne.

V najširšem pomenu besede, sevanje(latinsko "sijaj", "sevanje") je proces širjenja energije v prostoru v obliki različnih valov in delcev. Sem spadajo: infrardeče (toplotno), ultravijolično, sevanje vidne svetlobe, pa tudi različne vrste ionizirajočega sevanja. Največji interes z vidika varnosti zdravja in življenja predstavljajo ionizirajoča sevanja, tj. vrste sevanja, ki lahko povzročijo ionizacijo snovi, na katero vplivajo. Predvsem v živih celicah ionizirajoče sevanje povzroča nastanek prostih radikalov, katerih kopičenje vodi do uničenja beljakovin, odmiranja ali degeneracije celic in na koncu lahko povzroči odmrtje makroorganizma (živali, rastline, človeka). Zato izraz sevanje v večini primerov običajno pomeni ionizirajoče sevanje. Prav tako je vredno razumeti razlike med pojmi, kot je npr. Če prvo lahko uporabimo za ionizirajoče sevanje v prostem prostoru, ki bo obstajalo, dokler ga ne absorbira nek predmet (snov), potem je radioaktivnost sposobnost snovi in ​​predmetov, da oddajajo ionizirajoče sevanje, tj. biti vir sevanja. Glede na naravo predmeta in njegov izvor delimo izraze: naravna radioaktivnost in umetna radioaktivnost. Naravna radioaktivnost spremlja spontani razpad jeder snovi v naravi in ​​je značilen za "težke" elemente periodnega sistema (z zaporedno številko več kot 82). Umetna radioaktivnost sproži človek namenoma s pomočjo različnih jedrskih reakcij. Poleg tega velja izpostaviti t.i "inducirana" radioaktivnost, ko neka snov, predmet ali celo organizem po močni izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju sam postane vir nevarnega sevanja zaradi destabilizacije atomskih jeder. Močan vir sevanja, nevaren za življenje in zdravje ljudi, je lahko katero koli radioaktivno snov ali predmet . Za razliko od mnogih drugih vrst nevarnosti je sevanje brez posebne opreme nevidno, zato je še toliko bolj grozljivo. Vzrok za radioaktivnost snovi so nestabilna jedra, iz katerih so sestavljeni atomi, ki pri razpadu sproščajo v okolje nevidno sevanje ali delce. Glede na različne lastnosti (sestavo, prodornost, energijo) danes ločimo številne vrste ionizirajočih sevanj, med katerimi so najbolj pomembne in razširjene: . Alfa sevanje. Je tok nabitih delcev (pozitronov ali elektronov). Takšno sevanje ima večjo prodorno moč kot alfa delci, blokirajo ga lahko lesena vrata, okensko steklo, karoserija itd. Za človeka je nevaren ob stiku z nezaščiteno kožo, pa tudi ob zaužitju radioaktivnih snovi. . Gama sevanje

in blizu njega rentgensko sevanje. Druga vrsta ionizirajočega sevanja, ki je povezana s svetlobnim tokom, vendar z boljšo sposobnostjo prodiranja v okoliške predmete. Po svoji naravi je visokoenergijsko kratkovalovno elektromagnetno sevanje. Za zakasnitev sevanja gama je v nekaterih primerih morda potrebna stena iz več metrov svinca ali več deset metrov gostega armiranega betona. Za človeka je takšno sevanje najbolj nevarno. Glavni vir tovrstnega sevanja v naravi je Sonce, vendar smrtonosni žarki človeka ne dosežejo zaradi zaščitne plasti ozračja. Shema nastajanja različnih vrst sevanja Naravno sevanje in radioaktivnost V našem okolju, ne glede na to ali je urbano ali ruralno, obstajajo naravni viri sevanja. Praviloma naravno prisotno ionizirajoče sevanje redko predstavlja nevarnost za človeka; njegove vrednosti so običajno v sprejemljivih mejah. Tla, voda, ozračje, nekatera živila in stvari ter številni vesoljski objekti imajo naravno radioaktivnost. Primarni vir naravnega sevanja je v mnogih primerih sevanje sonca in energija razpada nekaterih elementov zemeljske skorje. Tudi ljudje sami imamo naravno radioaktivnost. V telesu vsakega od nas so snovi, kot sta rubidij-87 in kalij-40, ki ustvarjata osebno sevalno ozadje. Vir sevanja je lahko zgradba, gradbeni material ali gospodinjski predmeti, ki vsebujejo snovi z nestabilnimi atomskimi jedri. Omeniti velja, da naravna raven sevanja ni povsod enaka. Tako v nekaterih mestih, ki ležijo visoko v gorah, raven sevanja skoraj petkrat presega tisto na višini svetovnih oceanov. Obstajajo tudi cone zemeljskega površja, kjer je sevanje bistveno večje zaradi nahajališča radioaktivnih snovi v zemeljskem drobovju. Za razliko od naravne je umetna radioaktivnost posledica človekove dejavnosti. Viri umetnega sevanja so: jedrske elektrarne, vojaška in civilna oprema, ki uporablja jedrske reaktorje, rudarska mesta z nestabilnimi atomskimi jedri, območja za jedrska testiranja, mesta zakopavanja in uhajanja jedrskega goriva, pokopališča jedrskih odpadkov, nekatera diagnostična in terapevtska oprema ter radioaktivna izotopi v medicini.
Kako zaznati sevanje in radioaktivnost? Edini način, ki je na voljo navadnemu človeku za določitev ravni sevanja in radioaktivnosti, je uporaba posebne naprave - dozimetra (radiometra). Načelo merjenja je beleženje in ocena števila delcev sevanja z uporabo Geiger-Mullerjevega števca. Osebni dozimeter Nihče ni imun na učinke sevanja. Na žalost je vsak predmet okoli nas lahko vir smrtonosnega sevanja: denar, hrana, orodje, gradbeni material, oblačila, pohištvo, transport, zemlja, voda itd. V zmernih odmerkih je naše telo sposobno prenesti učinke sevanja brez škodljivih posledic, a dandanes redkokdo ne posveča dovolj pozornosti sevalni varnosti in vsakodnevno izpostavlja sebe in svojo družino smrtnemu tveganju. Kako nevarno je sevanje za človeka? Kot je znano, je učinek sevanja na človeško ali živalsko telo lahko dveh vrst: od znotraj ali od zunaj. Nobeden od njih ne dodaja zdravja. Poleg tega znanost ve, da je notranji vpliv sevalnih snovi nevarnejši od zunanjega. Najpogosteje sevalne snovi pridejo v naše telo skupaj z onesnaženo vodo in hrano. Da bi se izognili notranji izpostavljenosti sevanju, je dovolj vedeti, katera živila so njegov vir. Toda z izpostavljenostjo zunanjemu sevanju je vse nekoliko drugače. Viri sevanja Ozadje sevanja je razvrščeno v naravnega in umetnega. Naravnemu sevanju na našem planetu se je skoraj nemogoče izogniti, saj sta njegova vira Sonce in podzemni plin radon. Ta vrsta sevanja praktično nima negativnega vpliva na telo ljudi in živali, saj je njegova raven na zemeljski površini znotraj MPC. Res je, v vesolju ali celo na višini 10 km na krovu letala lahko sončno sevanje predstavlja resnično nevarnost. Tako sta sevanje in človek v nenehni interakciji.
Z umetnimi viri sevanja je vse dvoumno. Na nekaterih področjih industrije in rudarstva delavci nosijo posebna zaščitna oblačila proti izpostavljenosti sevanju. Raven sevanja ozadja na takih objektih je lahko veliko višja od dovoljenih standardov. V sodobnem svetu je pomembno vedeti, kaj je sevanje in kako vpliva na ljudi, živali in rastlinje. Stopnjo izpostavljenosti sevanju na človeško telo običajno merimo v(okrajšano Sv, 1 Sv = 1000 mSv = 1.000.000 µSv). To se izvaja s posebnimi napravami za merjenje sevanja - dozimetri. Pod vplivom naravnega sevanja je vsak od nas izpostavljen 2,4 mSv na leto in tega ne čutimo, saj je ta indikator popolnoma varen za zdravje. A pri visokih dozah sevanja so lahko posledice za človeško ali živalsko telo najhujše. Med znanimi boleznimi, ki nastanejo kot posledica obsevanja človeškega telesa, so levkemija, radiacijska bolezen z vsemi posledicami, vse vrste tumorjev, sive mrene, okužbe in neplodnost. In pri močni izpostavljenosti lahko sevanje celo povzroči opekline! Približna slika učinkov sevanja v različnih odmerkih je naslednja: . z odmerkom učinkovitega obsevanja telesa 1 Sv se sestava krvi poslabša;. pri odmerku učinkovitega obsevanja telesa 2-5 Sv pride do plešavosti in levkemije (tako imenovana "sevalna bolezen"); . Pri efektivni dozi sevanja telesa 3 Sv umre v enem mesecu okoli 50 odstotkov ljudi. Sevanje ima največji vpliv na mlajšo generacijo, torej na otroke. Znanstveno je to razloženo z dejstvom, da ionizirajoče sevanje močneje vpliva na celice, ki so v fazi rasti in delitve. Odrasli so veliko manj prizadeti, ker se njihova celična delitev upočasni ali ustavi. Nosečnice pa se morajo za vsako ceno paziti sevanja! V fazi intrauterinega razvoja so celice rastočega organizma še posebej občutljive na sevanje, zato lahko že blaga in kratkotrajna izpostavljenost sevanju izjemno negativno vpliva na razvoj ploda. Kako prepoznati sevanje? Skoraj nemogoče je zaznati sevanje brez posebnih instrumentov, preden se pojavijo zdravstvene težave. To je glavna nevarnost sevanja – nevidno je!
Sodobni trg blaga (živila in neprehrambeni izdelki) nadzorujejo posebne službe, ki preverjajo skladnost izdelkov z uveljavljenimi standardi sevanja. Še vedno pa obstaja možnost nakupa artikla ali celo živila, katerega sevanje ozadja ne ustreza standardom. Običajno je takšno blago nezakonito pripeljano z onesnaženih območij. Ali želite svojega otroka hraniti s hrano, ki vsebuje radioaktivne snovi? Očitno ne. Potem kupujte izdelke samo na zaupanja vrednih mestih. Še bolje, kupite napravo za merjenje sevanja in jo uporabite za svoje zdravje! Kako ravnati s sevanjem? Najenostavnejši in najbolj očiten odgovor na vprašanje "Kako odstraniti sevanje iz telesa?" je naslednji: pojdite v telovadnico! Telesna aktivnost povzroči povečano potenje, skupaj z znojem pa se izločajo tudi sevalne snovi. Vpliv sevanja na človeško telo lahko zmanjšate tudi z obiskom savne. Ima skoraj enak učinek kot telesna aktivnost – vodi do povečane proizvodnje znoja. Uživanje sveže zelenjave in sadja lahko zmanjša tudi vpliv sevanja na zdravje ljudi. Povedali smo že, da se je skoraj nemogoče popolnoma zaščititi pred učinki sevanja na našem planetu. Vsak od nas je nenehno izpostavljen radioaktivnemu sevanju, naravnemu in umetnemu. Vir sevanja je lahko karkoli, od na videz neškodljive otroške igrače do bližnjega podjetja. Vendar pa te predmete lahko štejemo za začasne vire sevanja, pred katerimi se lahko zaščitite. Poleg njih obstaja še splošno sevalno ozadje, ki ga ustvarja več virov, ki nas obkrožajo. Ionizirajoče sevanje ozadja lahko ustvarjajo plinaste, trdne in tekoče snovi za različne namene. Na primer, najbolj razširjen plinasti vir naravnega sevanja je plin radon. Nenehno se sprošča v majhnih količinah iz črevesja Zemlje in se kopiči v kleteh, nižinah, v spodnjih nadstropjih prostorov itd. Tudi stene prostorov ne morejo popolnoma zaščititi pred radioaktivnimi plini. Poleg tega so lahko v nekaterih primerih sami zidovi stavb vir sevanja. Pogoji sevanja v zaprtih prostorih
Sevanje v prostorih, ki ga ustvarjajo gradbeni materiali, iz katerih so zgrajene stene, lahko resno ogrozi življenje in zdravje ljudi. Za ocenjevanje kakovosti prostorov in zgradb z vidika radioaktivnosti so pri nas organizirane posebne službe. Njihova naloga je periodično merjenje ravni sevanja v domovih in javnih zgradbah ter dobljene rezultate primerjati z obstoječimi standardi. Če je stopnja sevanja gradbenih materialov v prostoru znotraj teh standardov, potem komisija odobri njegovo nadaljnje delovanje. V nasprotnem primeru se lahko zahteva popravilo stavbe, v nekaterih primerih pa tudi rušenje z naknadno odstranitvijo gradbenega materiala. Treba je opozoriti, da skoraj vsaka struktura ustvarja določeno sevalno ozadje. Še več, starejša kot je stavba, višja je stopnja sevanja v njej. S tem v mislih se pri merjenju ravni sevanja v stavbi upošteva tudi njena starost. Obstaja kategorija gospodinjskih predmetov, ki oddajajo sevanje, čeprav v sprejemljivih mejah. To je na primer ura ali kompas, katerih kazalci so prevlečeni z radijevimi solmi, zaradi česar se svetijo v temi (znani fosforjev sij). Prav tako lahko z gotovostjo trdimo, da je sevanje v prostoru, v katerem je nameščen televizor ali monitor na osnovi običajnega CRT.
Za namen eksperimenta so strokovnjaki prinesli dozimeter na kompas s fosforjevimi iglami. Dobili smo rahel presežek splošnega ozadja, čeprav v mejah normale. Sevanje in medicina
Človek je izpostavljen radioaktivnemu sevanju v vseh obdobjih svojega življenja, tako pri delu v industrijskih podjetjih, doma in celo na zdravljenju. Klasičen primer uporabe sevanja v medicini je FLG. V skladu z veljavnimi pravili mora vsakdo vsaj enkrat letno opraviti fluorografijo. Pri tem pregledu smo sicer izpostavljeni sevanju, vendar je doza sevanja v teh primerih v mejah varnosti. Kontaminirani izdelki Menijo, da je najnevarnejši vir sevanja, s katerim se lahko srečamo v vsakdanjem življenju, hrana, ki je vir sevanja. Malokdo ve, od kod izvira na primer krompir ali drugo sadje in zelenjava, ki zdaj dobesedno polni police trgovin z živili. Toda prav ti izdelki lahko resno ogrožajo zdravje ljudi, saj v svoji sestavi vsebujejo radioaktivne izotope. Sevalna hrana ima močnejši učinek na telo kot drugi viri sevanja, saj pride neposredno vanj. Tako večina predmetov in snovi oddaja določeno dozo sevanja. Druga stvar je, kakšna je velikost te doze sevanja: ali je nevarna za zdravje ali ne. Z dozimetrom lahko ocenite nevarnost nekaterih snovi z vidika sevanja. Prostori z vidika sevanja ozadja veljajo za varne, če vsebnost delcev torija in radona v njih ne presega 100 Bq na kubični meter. Poleg tega lahko sevalno varnost ocenimo z razliko v efektivni dozi sevanja v zaprtih prostorih in na prostem. Ne sme preseči 0,3 μSv na uro. Takšne meritve lahko izvaja vsak - dovolj je, da kupite osebni dozimeter. Na raven sevanja ozadja v prostorih velik vpliv ima kakovost materialov, uporabljenih pri gradnji in obnovi stavb. Zato posebne sanitarne službe pred izvedbo gradbenih del opravijo ustrezne meritve vsebnosti radionuklidov v gradbenih materialih (na primer določijo specifično efektivno aktivnost radionuklidov). Glede na to, za katero kategorijo objekta je namenjena uporaba tega ali onega gradbenega materiala, dovoljene posebne standarde dejavnosti gibljejo v precej širokih mejah: . Za gradbene materiale, ki se uporabljajo pri gradnji javnih in stanovanjskih objektov ( I razred ) efektivna specifična aktivnost ne sme presegati 370 Bq/kg.. V materialih za zgradbe II razred, to je v industriji, pa tudi za gradnjo cest v naseljenih območjih, mora biti prag dovoljene specifične aktivnosti radionuklidov 740 Bq/kg in manj. . Ceste zunaj naselja v zvezi s III razred morajo biti zgrajeni z uporabo materialov, katerih specifična aktivnost radionuklidov ne presega 1,5 kBq/kg.. Za gradnjo objektov IV razred Znano je, da je vsak predmet sposoben absorbirati ionizirajoče sevanje, če se nahaja v območju vpliva vira sevanja. Ljudje nismo izjema - naše telo ne absorbira sevanja nič slabše kot voda ali zemlja. V skladu s tem so bili razviti standardi za absorbirane ionske delce za ljudi: . Za splošno populacijo je dopustna efektivna doza na leto 1 mSv (skladno s tem sta omejeni količina in kakovost diagnostičnih medicinskih posegov, ki imajo sevalne učinke na človeka). . Za osebje skupine A je lahko povprečni kazalnik višji, vendar na leto ne sme presegati 20 mSv.. Za delovno osebje skupine B dovoljena efektivna letna doza ionizirajočega sevanja v povprečju ne sme presegati 5 mSv. Obstajajo tudi standardi za ekvivalentno dozo sevanja na leto za posamezne organe človeškega telesa: očesno lečo (do 150 mSv), kožo (do 500 mSv), roke, noge itd. Splošni standardi sevanja Bistvo tega načina zaščite pred sevanjem je, da čim bolj skrajšamo čas bivanja v bližini vira sevanja. Manj časa kot je človek v bližini vira sevanja, manj škode povzroči zdravju. Ta način zaščite je bil uporabljen na primer med likvidacijo nesreče v jedrski elektrarni Černobil. Likvidatorji posledic eksplozije v jedrski elektrarni so imeli le nekaj minut časa, da opravijo svoje delo na prizadetem območju in se vrnejo na varno ozemlje. Prekoračitev časa je povzročila povečanje ravni sevanja in je lahko začetek razvoja radiacijske bolezni in drugih posledic, ki jih sevanje lahko povzroči. Zaščita z razdaljoČe v svoji bližini najdete predmet, ki je vir sevanja – tak, ki lahko predstavlja nevarnost za življenje in zdravje, se morate od njega odmakniti na razdaljo, kjer sta sevanje ozadja in sevanje v sprejemljivih mejah. Vir sevanja je možno tudi odstraniti na varno območje ali za pokop. Protiradiacijski zasloni in zaščitna oblačila V nekaterih situacijah je preprosto potrebno izvajati kakršno koli dejavnost na območju s povečanim sevanjem v ozadju. Primer je odpravljanje posledic nesreče v jedrskih elektrarnah ali delo v industrijskih podjetjih, kjer so viri radioaktivnega sevanja. Biti na takih območjih brez uporabe osebne zaščitne opreme je nevarno ne le za zdravje, ampak tudi za življenje. Osebna oprema za zaščito pred sevanjem je bila razvita posebej za takšne primere. Gre za zaslone iz materialov, ki blokirajo različne vrste sevanja in posebna oblačila. Zaščitna obleka proti sevanju Iz česa so izdelani izdelki za zaščito pred sevanjem? Kot veste, je sevanje razvrščeno v več vrst, odvisno od narave in naboja delcev sevanja. Za odpornost na nekatere vrste sevanja je zaščitna oprema izdelana iz različnih materialov: . Zaščitite ljudi pred sevanjem alfa, pomagajo gumijaste rokavice, papirnata "pregrada" ali navaden respirator.
. Če na onesnaženem območju prevladuje beta sevanje, potem boste za zaščito telesa pred njegovimi škodljivimi učinki potrebovali zaslon iz stekla, tanko aluminijasto ploščo ali material, kot je pleksi steklo. Za zaščito pred beta sevanjem dihal običajni respirator ni več dovolj. Tukaj boste potrebovali plinsko masko.
. Najtežje se je zaščititi pred sevanje gama. Uniforme, ki imajo zaščitni učinek pred tovrstnim sevanjem, so izdelane iz svinca, litega železa, jekla, volframa in drugih visoko masnih kovin. Prav svinčena oblačila so bila uporabljena pri delu v jedrski elektrarni v Černobilu po nesreči.
. Vse vrste pregrad iz polimerov, polietilena in celo vode učinkovito ščitijo pred škodljivimi učinki nevtronski delci.
Prehranska dopolnila proti sevanju Zelo pogosto se aditivi za živila uporabljajo v povezavi z zaščitno obleko in ščitniki za zaščito pred sevanjem. Jemljejo se peroralno pred ali po vstopu v območje s povečano stopnjo sevanja in v mnogih primerih lahko zmanjšajo toksične učinke radionuklidov na telo. Poleg tega lahko nekatera živila zmanjšajo škodljive učinke ionizirajočega sevanja. Eleutherococcus zmanjšuje učinek sevanja na telo 1) Živila, ki zmanjšujejo učinek sevanja. Tudi oreščki, bel kruh, pšenica in redkvice lahko nekoliko zmanjšajo učinke izpostavljenosti sevanju na človeka. Dejstvo je, da vsebujejo selen, ki preprečuje nastanek tumorjev, ki jih lahko povzroči izpostavljenost sevanju. V boju proti sevanju so zelo dobri tudi bioaditivi na osnovi alg (kelp, klorela). Tudi čebula in česen lahko delno osvobodita telo radioaktivnih nuklidov, ki so prodrli vanj. ASD - zdravilo za zaščito pred sevanjem 2) Farmacevtski zeliščni pripravki proti sevanju. Zdravilo "Ginseng Root", ki ga lahko kupite v kateri koli lekarni, ima učinkovit učinek proti sevanju. Uporablja se v dveh odmerkih pred obroki v količini 40-50 kapljic naenkrat. Prav tako je za zmanjšanje koncentracije radionuklidov v telesu priporočljivo uživanje izvlečka elevterokoka v količini od četrtine do pol čajne žličke na dan skupaj s čajem, ki ga pijemo zjutraj in v času kosila. Med radioprotektivna zdravila sodijo tudi levzeja, zamanika in pljučnik, ki jih je mogoče kupiti v lekarnah.
Osebni komplet prve pomoči z zdravili za zaščito pred sevanjem A ponavljamo, nobeno zdravilo se ne more povsem upreti učinkom sevanja. Najboljši način za zaščito pred sevanjem je, da sploh nimamo stika s kontaminiranimi predmeti in da se ne nahajamo na mestih z visokim sevanjem v ozadju. Dozimetri so merilni instrumenti za numerično ocenjevanje doze radioaktivnega sevanja oziroma hitrosti te doze v časovni enoti. Merjenje poteka z vgrajenim ali ločeno priključenim Geiger-Mullerjevim števcem: meri dozo sevanja s štetjem števila ionizirajočih delcev, ki gredo skozi njegovo delovno komoro. Ta občutljivi element je glavni del katerega koli dozimetra. Podatke, pridobljene med meritvami, elektronika, vgrajena v dozimeter, pretvori in ojača, odčitke pa prikaže na številčnici ali numeričnem, pogosto tekočekristalnem indikatorju. Na podlagi doze ionizirajočega sevanja, ki jo navadno merijo gospodinjski dozimetri v območju od 0,1 do 100 μSv/h (mikrosivert na uro), je mogoče oceniti stopnjo sevalne varnosti ozemlja ali objekta. Za testiranje skladnosti snovi (tako tekočih kot trdnih) s standardi sevanja potrebujete napravo, ki vam omogoča merjenje količine, kot je mikrorentgen. Večina sodobnih dozimetrov lahko meri to vrednost v območju od 10 do 10.000 μR/h, zato se takšne naprave pogosto imenujejo dozimetri-radiometri.
Vrste dozimetrov Vsi dozimetri so razdeljeni na profesionalne in individualne (za uporabo v domačih razmerah). Razlika med njima je predvsem v merilnih mejah in velikosti pogreška. Profesionalni dozimetri imajo za razliko od gospodinjskih dozimetrov širše merilno območje (običajno od 0,05 do 999 μSv/h), osebni dozimetri pa večinoma ne zmorejo določiti doz, večjih od 100 μSv na uro. Profesionalne naprave se od gospodinjskih razlikujejo tudi po vrednosti napake: pri gospodinjskih napravah lahko meritvena napaka doseže 30%, pri profesionalnih pa ne več kot 7%. 1. Profesionalni dozimetri so namenjeni za uporabo v industrijskih objektih, jedrskih podmornicah in drugih podobnih krajih, kjer obstaja nevarnost prejema visoke doze sevanja (to pojasnjuje dejstvo, da imajo profesionalni dozimetri praviloma širši obseg meritev).
2. Gospodinjski dozimetri se lahko uporabljajo za oceno sevanja ozadja v stanovanju ali hiši. Tudi s pomočjo takšnih dozimetrov lahko preverite gradbene materiale glede stopnje sevanja in ozemlja, na katerem je načrtovana gradnja stavbe, preverite "čistost" kupljenega sadja, zelenjave, jagodičja, gob, gnojil itd. . Kompakten profesionalni dozimeter z dvema gospodinjskima dozimetroma je majhen. Praviloma deluje iz baterij ali baterij. S seboj ga lahko vzamete povsod, na primer ko greste v gozd po gobe ali celo v trgovino. Funkcija radiometrije, ki jo najdemo v skoraj vseh gospodinjskih dozimetrih, vam omogoča hitro in učinkovito oceno stanja izdelkov in njihove primernosti za prehrano ljudi. Dozimetri preteklih let so bili neprijetni in okorni, danes lahko kupi dozimeter. Ne tako dolgo nazaj so bili na voljo samo posebnim službam; imeli so visoke stroške in velike dimenzije, zaradi česar so jih prebivalci veliko težje uporabljali. Sodobni napredek v elektroniki je omogočil znatno zmanjšanje velikosti gospodinjskih dozimetrov in njihovo cenovno dostopnost. Posodobljeni instrumenti so kmalu postali priznani po vsem svetu in so danes edina učinkovita rešitev za ocenjevanje doze ionizirajočega sevanja. Nihče ni varen pred trki z viri sevanja. Da je bila raven sevanja presežena, lahko ugotovite le z odčitki dozimetra ali s posebnim opozorilnim znakom. Običajno so takšni znaki nameščeni v bližini umetnih virov sevanja: tovarn, jedrskih elektrarn, odlagališč radioaktivnih odpadkov itd. Takšnih napisov seveda ne boste našli na trgu ali v trgovini. A to ne pomeni, da na takih mestih ne more biti virov sevanja. Znani so primeri, ko so bili vir sevanja hrana, sadje, zelenjava in celo zdravila. Kako lahko radionuklidi končajo v potrošnem blagu, je drugo vprašanje. Glavna stvar je vedeti, kako se pravilno obnašati, če so odkriti viri sevanja. Ker je v industrijskih objektih določene kategorije verjetnost srečanja z virom sevanja in prejema odmerka še posebej velika, se dozimetri izdajo skoraj vsemu osebju. Poleg tega delavci opravijo posebno usposabljanje, ki ljudem razloži, kako se obnašati v primeru nevarnosti sevanja ali odkritja nevarnega predmeta. Tudi številna podjetja, ki delajo z radioaktivnimi snovmi, so opremljena s svetlobnimi in zvočnimi alarmi, ki ob sprožitvi takoj evakuirajo celotno osebje podjetja. Na splošno se delavci v industriji dobro zavedajo, kako se odzvati na grožnje zaradi sevanja. Povsem drugače je, če vire sevanja najdemo doma ali na ulici. Mnogi od nas preprosto ne vedo, kako ravnati v takih situacijah in kaj storiti. Opozorilni znak za radioaktivnost Kako ravnati ob odkritju vira sevanja? Ko zaznamo predmet sevanja, je pomembno vedeti, kako se obnašati, da najdba sevanja ne škoduje ne vam ne drugim. Upoštevajte: če imate v rokah dozimeter, vam to ne daje nobene pravice, da poskušate samostojno odstraniti odkrit vir sevanja. Najbolje, kar lahko storite v takšni situaciji, je, da se odmaknete na varno razdaljo od predmeta in opozorite mimoidoče na nevarnost. Vsa druga dela pri odstranjevanju predmeta je treba zaupati pristojnim organom, na primer policiji.

Iskanje in odstranjevanje sevalnih predmetov izvajajo pristojne službe Večkrat smo že povedali, da je vir sevanja mogoče odkriti tudi v trgovini. V takšnih situacijah tudi ne morete ostati tiho ali poskušati sami "razvrstiti" prodajalce. Bolje je, da vljudno opozorite upravo trgovine in se obrnete na službo za sanitarni in epidemiološki nadzor. Če niste opravili nevarnega nakupa, to ne pomeni, da izdelka za sevanje ne bo kupil nekdo drug!

Obstajajo kraji na svetu, kjer je raven onesnaženosti s sevanjem dobesedno presežena, zato je za človeka tam zelo nevarno.

Sevanje je uničujoče za vse življenje na zemlji, hkrati pa človeštvo ne neha uporabljati jedrskih elektrarn, razvijati bombe itd. V svetu je že nekaj osupljivih primerov, do česa lahko privede neprevidna uporaba te ogromne moči. Poglejmo mesta z najvišjo stopnjo radioaktivnega ozadja.

Mesto v severnem Iranu ima najvišje ravni naravnega sevanja ozadja na Zemlji. Poskusi so ugotovili, da so odčitki 25 mSv. na leto v višini 1-10 milisivertov.

2. Sellafield, Velika Britanija


To ni mesto, ampak jedrski kompleks, ki se uporablja za proizvodnjo orožnega plutonija za atomske bombe. Ustanovljena je bila leta 1940, 17 let pozneje pa je prišlo do požara, ki je sprožil izpust plutonija. Ta strašna tragedija je terjala življenja številnih ljudi, ki so kasneje dolgo umrli zaradi raka.

3. Church Rock, Nova Mehika


V tem mestu je tovarna za bogatenje urana, kjer je prišlo do resne nesreče, zaradi katere je več kot 1 tisoč ton trdnih radioaktivnih odpadkov in 352 tisoč m3 raztopine kislih radioaktivnih odpadkov končalo v reki Puerco. Vse to je pripeljalo do dejstva, da se je raven sevanja znatno povečala: ravni so 7 tisočkrat višje od norme.

4. Obala Somalije


Sevanje na tem mestu se je pojavilo povsem nepričakovano, odgovornost za strašne posledice pa nosijo evropska podjetja s sedežem v Švici in Italiji. Njihovo vodstvo je izkoristilo nestabilne razmere v republiki in nesramno odvrglo radioaktivne odpadke na obale Somalije. Posledično so trpeli nedolžni ljudje.

5. Los Barrios, Španija


V obratu za predelavo odpadnih kovin Acherinox se je zaradi napake v krmilnih napravah stopil vir cezija-137, kar je povzročilo izpust radioaktivnega oblaka s stopnjo sevanja, ki je tisočkrat presegla normalno raven. Sčasoma se je onesnaženje razširilo v Nemčijo, Francijo, Italijo in druge države.

6. Denver, Amerika


Raziskave so pokazale, da ima sam Denver visoko stopnjo sevanja v primerjavi z drugimi regijami. Obstaja predpostavka: celotno bistvo je, da se mesto nahaja na nadmorski višini ene milje in v takih regijah je atmosfersko ozadje tanjše, kar pomeni, da zaščita pred sončnim sevanjem ni tako močna. Poleg tega ima Denver velika nahajališča urana.

7. Guarapari, Brazilija


Čudovite brazilske plaže so lahko nevarne za zdravje, vključno s počitniškimi destinacijami v Guarapariju, kjer naravno prisotni radioaktivni element monacit v pesku erodira. V primerjavi z uveljavljeno normo 10 mSv so se vrednosti pri merjenju peska izkazale za precej višje - 175 mSv.

8. Arkarula, Avstralija


Že več sto let so distributerji sevanja podzemni izviri Paralana, ki tečejo skozi z uranom bogate kamnine. Študije so pokazale, da ti vroči vrelci prinašajo radon in uran na površje zemlje. Kdaj se bodo razmere spremenile, ni jasno.

9. Washington, Amerika


Kompleks Hanford je jedrski kompleks in ga je leta 1943 ustanovila ameriška vlada. Njegova glavna naloga je bila pridobivanje jedrske energije za proizvodnjo orožja. Trenutno je umaknjen iz uporabe, vendar sevanje še naprej izhaja iz njega in bo tako še dolgo časa.

10. Karunagappalli, Indija


V indijski zvezni državi Kerala, v okrožju Kollam, je občina Karunagappalli, kjer kopljejo redke kovine, od katerih so nekatere, na primer monacit, zaradi erozije postale podobne pesku. Zaradi tega ponekod na plažah raven sevanja doseže 70 mSv/leto.

11. Goias, Brazilija


Leta 1987 se je v zvezni državi Goiás, ki se nahaja v osrednje-zahodni regiji Brazilije, zgodil tragičen incident. Zbiralci odpadnega železa so se odločili, da iz lokalne zapuščene bolnišnice odnesejo napravo za radioterapijo. Zaradi nje je bila v nevarnosti celotna regija, saj je nezaščiten stik z napravo povzročil širjenje sevanja.

12. Scarborough, Kanada


Od leta 1940 je stanovanjski blok v Scarboroughu radioaktiven in to mesto se imenuje McClure. Kontaminacijo je povzročil radij, ekstrahiran iz kovine, ki naj bi jo uporabili za poskuse.

13. New Jersey, Amerika


Okrožje Burlington je dom letalske baze McGuire, ki jo je Agencija za varstvo okolja uvrstila med najbolj onesnažene letalske baze v Ameriki. Na tem mestu so bile izvedene akcije čiščenja območja, vendar tu še vedno beležijo povišano raven sevanja.

14. Obala reke Irtiš, Kazahstan


Med hladno vojno je bilo na ozemlju ZSSR ustanovljeno poligon Semipalatinsk, kjer so testirali jedrsko orožje. Tu so opravili 468 testiranj, posledice pa so prizadele prebivalce okolice. Podatki kažejo, da je bilo prizadetih približno 200 tisoč ljudi.

15. Pariz, Francija


Celo v eni najbolj znanih in najlepših evropskih prestolnic obstaja mesto, onesnaženo s sevanjem. V Fort D'Aubervilliers so odkrili visoke ravni radioaktivnega ozadja, saj je tam 61 rezervoarjev s cezijem in radijem, samo ozemlje pa je onesnaženo.

16. Fukušima, Japonska


Marca 2011 se je v jedrski elektrarni na Japonskem zgodila strašna jedrska katastrofa. Zaradi nesreče je območje okoli te postaje postalo kot puščava, saj je približno 165 tisoč lokalnih prebivalcev zapustilo svoje domove. Kraj je bil priznan kot izključitveno območje.

17. Sibirija, Rusija


Ta kraj je dom ene največjih kemičnih tovarn na svetu. Proizvede do 125 tisoč ton trdnih odpadkov, ki onesnažujejo podtalnico v bližnjih območjih. Poleg tega so poskusi pokazali, da padavine širijo sevanje na divje živali, zaradi česar živali trpijo.

18. Yangjiang, Kitajska


V okrožju Yangjiang so za gradnjo hiš uporabljali opeko in glino, a očitno nihče ni pomislil ali vedel, da ta gradbeni material ni primeren za gradnjo hiš. To je posledica dejstva, da se pesek v regijo dobavlja iz delov hribov, ki vsebujejo velike količine monacita, minerala, ki razpade na radij, aktinij in radon. Izkazalo se je, da so ljudje nenehno izpostavljeni sevanju, zato je stopnja raka zelo visoka.

19. Mailuu-Suu, Kirgizistan


To je eno najbolj onesnaženih območij na svetu, pri čemer ne gre le za jedrsko energijo, temveč za obsežno rudarjenje in predelavo urana, ki povzroči izpust približno 1,96 milijona m3 radioaktivnih odpadkov.

20. Simi Valley, Kalifornija


V majhnem mestu v Kaliforniji je Nasin terenski laboratorij Santa Susanna. V letih obstoja je bilo z desetimi jedrskimi reaktorji majhne moči povezanih veliko težav, ki so privedle do izpusta radioaktivnih kovin. Trenutno na tem mestu potekajo akcije za čiščenje območja.

21. Ozersk, Rusija


V regiji Čeljabinsk je proizvodno združenje Mayak, ki je bilo zgrajeno leta 1948. Podjetje se ukvarja s proizvodnjo komponent jedrskega orožja, izotopov, skladiščenjem in regeneracijo izrabljenega jedrskega goriva. Tu je bilo več nesreč, zaradi katerih je prišlo do onesnaženja pitne vode, to pa je povečalo število kroničnih bolezni tamkajšnjih prebivalcev.

22. Černobil, Ukrajina


Nesreča, ki se je zgodila leta 1986, ni prizadela le prebivalcev Ukrajine, ampak tudi drugih držav. Statistični podatki kažejo, da se je pogostost kroničnih bolezni in raka močno povečala. Presenetljivo je bilo uradno priznano, da je v nesreči umrlo le 56 ljudi.



Vam je bil članek všeč? Delite s prijatelji!