Çfarë është rrezatimi? Efekti i tij në trupin e njeriut. Mbrojtja e drogës kundër rrezatimit

Radioaktiviteti është paqëndrueshmëria e bërthamave të disa atomeve, e cila manifestohet në aftësinë e tyre për t'iu nënshtruar transformimit spontan (në aspektin shkencor, zbërthimi), i cili shoqërohet me lëshimin e rrezatimit jonizues (rrezatimit). Energjia e një rrezatimi të tillë është mjaft e lartë, kështu që është në gjendje të ndikojë në materie, duke krijuar jone të rinj të shenjave të ndryshme. Është e pamundur të shkaktohet rrezatim duke përdorur reaksione kimike, është një proces tërësisht fizik.

Ekzistojnë disa lloje të rrezatimit:

  • Grimcat alfa- këto janë grimca relativisht të rënda, të ngarkuara pozitivisht, ato janë bërthama të heliumit.
  • Grimcat beta- elektronet e zakonshme.
  • Rrezatimi gama- ka të njëjtën natyrë si drita e dukshme, por fuqi depërtuese shumë më e madhe.
  • Neutronet- këto janë grimca neutrale elektrike që lindin kryesisht pranë një reaktori bërthamor që funksionon atje duhet të jetë i kufizuar;
  • rrezet X- të ngjashme me rrezatimin gama, por kanë më pak energji. Nga rruga, Dielli është një nga burimet natyrore të rrezeve të tilla, por mbrojtja nga rrezatimi diellor sigurohet nga atmosfera e Tokës.

Rrezatimi më i rrezikshëm për njerëzit është rrezatimi Alfa, Beta dhe Gama, i cili mund të çojë në sëmundje të rënda, çrregullime gjenetike dhe madje edhe vdekje. Shkalla në të cilën rrezatimi ndikon në shëndetin e njeriut varet nga lloji i rrezatimit, koha dhe frekuenca. Kështu, pasojat e rrezatimit, të cilat mund të çojnë në raste fatale, ndodhin si gjatë një qëndrimi të vetëm në burimin më të fortë të rrezatimit (natyror ose artificial), ashtu edhe gjatë ruajtjes së objekteve me radioaktive të dobët në shtëpi (antike, gurë të çmuar të trajtuar me rrezatim, produkte bërë nga plastika radioaktive). Grimcat e ngarkuara janë shumë aktive dhe ndërveprojnë fuqishëm me materien, kështu që edhe një grimcë alfa mund të jetë e mjaftueshme për të shkatërruar një organizëm të gjallë ose për të dëmtuar një numër të madh qelizash. Megjithatë, për të njëjtën arsye, çdo shtresë e substancës së ngurtë ose të lëngshme, për shembull, veshjet e zakonshme, është një mjet i mjaftueshëm mbrojtjeje kundër këtij lloji të rrezatimit.

Sipas ekspertëve në www.site, rrezatimi ultravjollcë ose rrezatimi lazer nuk mund të konsiderohet radioaktiv. Cili është ndryshimi midis rrezatimit dhe radioaktivitetit?

Burimet e rrezatimit janë objektet bërthamore (përshpejtuesit e grimcave, reaktorët, pajisjet me rreze X) dhe substancat radioaktive. Ato mund të ekzistojnë për një kohë të konsiderueshme pa u shfaqur në asnjë mënyrë dhe mund të mos dyshoni as që jeni pranë një objekti radioaktiviteti ekstrem.

Njësitë matëse të radioaktivitetit

Radioaktiviteti matet në Becquerels (BC), që korrespondon me një zbërthim në sekondë. Përmbajtja e radioaktivitetit në një substancë gjithashtu vlerësohet shpesh për njësi të peshës - Bq/kg, ose vëllim - Bq/cub.m. Ndonjëherë ekziston një njësi e tillë si Curie (Ci). Kjo është një vlerë e madhe, e barabartë me 37 miliardë Bq. Kur një substancë prishet, burimi lëshon rrezatim jonizues, masa e të cilit është doza e ekspozimit. Ajo matet në Roentgens (R). 1 Roentgen është një vlerë mjaft e madhe, kështu që në praktikë përdoret një pjesë e miliontë (µR) ose e njëmijtë (mR) e një Roentgen.

Dozimetrat shtëpiake matin jonizimin për një kohë të caktuar, domethënë jo vetë dozën e ekspozimit, por fuqinë e saj. Njësia e matjes është mikro-Roentgen në orë. Është ky tregues që është më i rëndësishmi për një person, pasi ju lejon të vlerësoni rrezikun e një burimi të caktuar rrezatimi.


Rrezatimi dhe shëndeti i njeriut

Efekti i rrezatimit në trupin e njeriut quhet rrezatim. Gjatë këtij procesi, energjia e rrezatimit transferohet në qeliza, duke i shkatërruar ato. Rrezatimi mund të shkaktojë të gjitha llojet e sëmundjeve: komplikime infektive, çrregullime metabolike, tumore malinje dhe leuçemi, infertilitet, katarakte dhe shumë më tepër. Rrezatimi ka një efekt veçanërisht akut në ndarjen e qelizave, kështu që është veçanërisht i rrezikshëm për fëmijët.

Trupi reagon ndaj vetë rrezatimit, dhe jo ndaj burimit të tij. Substancat radioaktive mund të hyjnë në trup përmes zorrëve (me ushqim dhe ujë), përmes mushkërive (gjatë frymëmarrjes) dhe madje edhe përmes lëkurës gjatë diagnostikimit mjekësor duke përdorur radioizotope. Në këtë rast, ndodh ekspozimi i brendshëm. Përveç kësaj, rrezatimi i jashtëm ka një ndikim të rëndësishëm në trupin e njeriut, d.m.th. Burimi i rrezatimit është jashtë trupit. Më e rrezikshmja, natyrisht, është rrezatimi i brendshëm.

Si të largoni rrezatimin nga trupi? Kjo pyetje sigurisht që shqetëson shumë njerëz. Fatkeqësisht, nuk ka mënyra veçanërisht efektive dhe të shpejta për të hequr radionuklidet nga trupi i njeriut. Disa ushqime dhe vitamina ndihmojnë në pastrimin e trupit nga doza të vogla të rrezatimit. Por nëse ekspozimi ndaj rrezatimit është serioz, atëherë mund të shpresojmë vetëm për një mrekulli. Prandaj, është më mirë të mos rrezikoni. Dhe nëse ekziston edhe rreziku më i vogël për t'u ekspozuar ndaj rrezatimit, është e nevojshme të dilni shpejt nga vendi i rrezikshëm dhe të telefononi specialistë.

A është kompjuteri një burim rrezatimi?

Kjo pyetje, në epokën e përhapjes së teknologjisë kompjuterike, shqetëson shumë njerëz. E vetmja pjesë e kompjuterit që teorikisht mund të jetë radioaktive është monitori, dhe madje edhe atëherë, vetëm elektro-rreze. Ekranet moderne, kristali i lëngshëm dhe plazma, nuk kanë veti radioaktive.

Monitorët CRT, si televizorët, janë një burim i dobët i rrezatimit me rreze X. Shfaqet në sipërfaqen e brendshme të xhamit të ekranit, megjithatë, për shkak të trashësisë së konsiderueshme të të njëjtit xhami, thith pjesën më të madhe të rrezatimit. Deri më sot, asnjë efekt shëndetësor nuk është gjetur nga monitorët e KRRT-së. Sidoqoftë, me përdorimin e gjerë të ekraneve me kristal të lëngshëm, kjo çështje po humbet rëndësinë e saj të mëparshme.

A mund të bëhet një person burim rrezatimi?

Rrezatimi, duke prekur trupin, nuk formon substanca radioaktive në të, d.m.th. një person nuk kthehet në një burim rrezatimi. Nga rruga, rrezet X, në kundërshtim me besimin popullor, janë gjithashtu të sigurta për shëndetin. Kështu, ndryshe nga një sëmundje, dëmtimi i rrezatimit nuk mund të transmetohet nga personi në person, por objektet radioaktive që mbajnë ngarkesë mund të jenë të rrezikshme.

Matja e nivelit të rrezatimit

Ju mund të matni nivelin e rrezatimit duke përdorur një dozimetër. Pajisjet shtëpiake janë thjesht të pazëvendësueshme për ata që duan të mbrohen sa më shumë nga efektet vdekjeprurëse të rrezatimit. Qëllimi kryesor i dozimetrit shtëpiak është të matë shkallën e dozës së rrezatimit në vendin ku ndodhet një person, të ekzaminojë objekte të caktuara (ngarkesa, materiale ndërtimi, para, ushqim, lodra për fëmijë, etj.), gjë që është thjesht e nevojshme për ata. të cilët shpesh vizitojnë zonat e ndotjes nga rrezatimi të shkaktuar nga aksidenti në termocentralin bërthamor të Çernobilit (dhe shpërthime të tilla janë të pranishme pothuajse në të gjitha rajonet e territorit evropian të Rusisë). Dozimetri do të ndihmojë gjithashtu ata që janë në një zonë të panjohur, larg qytetërimit: në një shëtitje, duke mbledhur kërpudha dhe manaferra ose në gjueti. Është e domosdoshme të inspektohet vendi i ndërtimit (ose blerjes) të propozuar të një shtëpie, vilë, kopshti ose trualli për sigurinë nga rrezatimi, përndryshe, në vend të përfitimit, një blerje e tillë do të sjellë vetëm sëmundje vdekjeprurëse.

Është pothuajse e pamundur të pastroni ushqimin, tokën ose objektet nga rrezatimi, kështu që mënyra e vetme për të mbrojtur veten dhe familjen tuaj është të qëndroni larg tyre. Gjegjësisht, një dozimetër shtëpiak do të ndihmojë në identifikimin e burimeve potencialisht të rrezikshme.

Standardet e radioaktivitetit

Ka një numër të madh standardesh në lidhje me radioaktivitetin, d.m.th. Ata përpiqen të standardizojnë pothuajse gjithçka. Një tjetër gjë është se shitësit e pandershëm, në ndjekje të fitimeve të mëdha, nuk respektojnë, madje ndonjëherë edhe shkelin hapur, normat e përcaktuara me ligj. Standardet bazë të vendosura në Rusi përshkruhen në Ligjin Federal Nr. 3-FZ të 5 dhjetorit 1996 "Për sigurinë nga rrezatimi të popullsisë" dhe në rregullat sanitare 2.6.1.1292-03 "Standardet e sigurisë nga rrezatimi".

Për ajrin e thithur, uji dhe produktet ushqimore rregullohen nga përmbajtja e substancave radioaktive të prodhuara nga njeriu (të marra si rezultat i veprimtarisë njerëzore) dhe natyrore, të cilat nuk duhet të tejkalojnë standardet e përcaktuara nga SanPiN 2.3.2.560-96.

Në materialet e ndërtimit Përmbajtja e substancave radioaktive të familjes së toriumit dhe uraniumit, si dhe e kaliumit-40, normalizohet duke përdorur formula të veçanta; Kërkesat për materialet e ndërtimit specifikohen gjithashtu në GOST.

Në ambiente të mbyllura Përmbajtja totale e toronit dhe radonit në ajër është e rregulluar: për ndërtesat e reja nuk duhet të jetë më shumë se 100 Bq (100 Bq/m 3), dhe për ato tashmë në përdorim - më pak se 200 Bq/m 3. Në Moskë, zbatohen gjithashtu standarde shtesë MGSN2.02-97, të cilat rregullojnë nivelet maksimale të lejueshme të rrezatimit jonizues dhe përmbajtjes së radonit në zonat e ndërtesave.

Për diagnostikimin mjekësor Kufijtë e dozës nuk janë të specifikuara, por parashtrohen kërkesa për nivele minimale të mjaftueshme të ekspozimit për të marrë informacione diagnostikuese me cilësi të lartë.

Në teknologjinë kompjuterike Niveli maksimal i rrezatimit për monitorët me rreze elektro-ray (CRT) është i rregulluar. Shpejtësia e dozës së rrezeve X në çdo pikë në një distancë prej 5 cm nga një video monitor ose kompjuter personal nuk duhet të kalojë 100 µR në orë.


Ju mund të kontrolloni vetëm nëse prodhuesit përputhen me standardet ligjore vetë, duke përdorur një dozimetër miniaturë shtëpiake. Është shumë i thjeshtë për t'u përdorur, thjesht shtypni një buton dhe kontrolloni leximet në ekranin e kristalit të lëngshëm të pajisjes me ato të rekomanduara. Nëse norma tejkalohet ndjeshëm, atëherë ky artikull paraqet kërcënim për jetën dhe shëndetin dhe duhet të raportohet në Ministrinë e Situatave Emergjente në mënyrë që të shkatërrohet. Mbroni veten dhe familjen tuaj nga rrezatimi!

"Qëndrimi i njerëzve ndaj një rreziku të veçantë përcaktohet nga sa mirë e njohin atë."

Ky material është një përgjigje e përgjithësuar për pyetjet e shumta që lindin nga përdoruesit e pajisjeve për zbulimin dhe matjen e rrezatimit në kushte shtëpiake.
Përdorimi minimal i terminologjisë specifike të fizikës bërthamore gjatë prezantimit të materialit do t'ju ndihmojë të lundroni lirshëm në këtë problem mjedisor, pa iu nënshtruar radiofobisë, por edhe pa vetëkënaqësi të tepruar.

Rreziku i RREZATIMIT, real dhe imagjinar

"Një nga elementët e parë natyrorë radioaktivë të zbuluar u quajt radium."
- përkthyer nga latinishtja - lëshon rreze, rrezaton."

Çdo person në mjedis është i ekspozuar ndaj fenomeneve të ndryshme që ndikojnë tek ai. Këto përfshijnë nxehtësinë, të ftohtin, stuhitë magnetike dhe normale, shirat e dendur, reshjet e dendura të borës, erërat e forta, tingujt, shpërthimet, etj.

Falë pranisë së organeve shqisore që i janë caktuar nga natyra, ai mund t'i përgjigjet shpejt këtyre fenomeneve me ndihmën e, për shembull, një mbulesë dielli, veshje, strehë, ilaçe, ekrane, streha etj.

Sidoqoftë, në natyrë ekziston një fenomen ndaj të cilit një person, për shkak të mungesës së organeve të nevojshme shqisore, nuk mund të reagojë menjëherë - ky është radioaktiviteti. Radioaktiviteti nuk është një fenomen i ri; Radioaktiviteti dhe rrezatimi shoqërues (i ashtuquajturi jonizues) kanë ekzistuar gjithmonë në Univers. Materialet radioaktive janë pjesë e Tokës dhe madje njerëzit janë paksa radioaktivë, sepse... Substancat radioaktive janë të pranishme në sasinë më të vogël në çdo ind të gjallë.

Vetia më e pakëndshme e rrezatimit radioaktiv (jonizues) është efekti i tij në indet e një organizmi të gjallë, prandaj nevojiten instrumente matëse të përshtatshme që do të siguronin informacion të menjëhershëm për marrjen e vendimeve të dobishme para se të kalojë një kohë e gjatë dhe të shfaqen pasoja të padëshirueshme ose edhe fatale. Nuk do të fillojë të ndihet menjëherë, por vetëm pasi të ketë kaluar ca kohë. Prandaj, informacioni për praninë e rrezatimit dhe fuqinë e tij duhet të merret sa më shpejt që të jetë e mundur.
Megjithatë, mjaft nga misteret. Le të flasim se çfarë janë rrezatimi dhe rrezatimi jonizues (d.m.th. radioaktiv).

Rrezatimi jonizues

Çdo medium përbëhet nga grimca të vogla neutrale - atomet, të cilat përbëhen nga bërthama të ngarkuara pozitivisht dhe elektrone të ngarkuar negativisht që i rrethojnë ato. Çdo atom është si një sistem diellor në miniaturë: "planetet" lëvizin në orbitë rreth një bërthame të vogël - elektronet.
Bërthama atomike përbëhet nga disa grimca elementare - protone dhe neutrone, të mbajtura së bashku nga forcat bërthamore.

Protonet grimcat që kanë një ngarkesë pozitive të barabartë në vlerë absolute me ngarkesën e elektroneve.

Neutronet grimca neutrale pa ngarkesë. Numri i elektroneve në një atom është saktësisht i barabartë me numrin e protoneve në bërthamë, kështu që çdo atom është përgjithësisht neutral. Masa e një protoni është pothuajse 2000 herë masa e një elektroni.

Numri i grimcave neutrale (neutroneve) të pranishme në bërthamë mund të jetë i ndryshëm nëse numri i protoneve është i njëjtë. Atome të tilla, të cilat kanë bërthama me të njëjtin numër protonesh, por ndryshojnë në numrin e neutroneve, janë varietete të të njëjtit element kimik, të quajtur "izotope" të atij elementi. Për t'i dalluar ato nga njëri-tjetri, simbolit të elementit i caktohet një numër i barabartë me shumën e të gjitha grimcave në bërthamën e një izotopi të caktuar. Pra, uraniumi-238 përmban 92 protone dhe 146 neutrone; Uraniumi 235 gjithashtu ka 92 protone, por 143 neutrone. Të gjithë izotopet e një elementi kimik formojnë një grup "nuklidesh". Disa nuklide janë të qëndrueshme, d.m.th. nuk pësojnë asnjë transformim, ndërsa grimcat e tjera që lëshojnë janë të paqëndrueshme dhe kthehen në nuklide të tjera. Si shembull, le të marrim atomin e uraniumit - 238. Herë pas here, një grup kompakt prej katër grimcash shpërthen prej tij: dy protone dhe dy neutrone - një "grimcë alfa (alfa)". Uraniumi-238 shndërrohet kështu në një element, bërthama e të cilit përmban 90 protone dhe 144 neutrone - torium-234. Por toriumi-234 është gjithashtu i paqëndrueshëm: një nga neutronet e tij kthehet në një proton dhe toriumi-234 kthehet në një element me 91 protone dhe 143 neutrone në bërthamën e tij. Ky transformim prek edhe elektronet (beta) që lëvizin në orbitat e tyre: njëri prej tyre bëhet, si të thuash, i tepërt, pa një çift (proton), kështu që largohet nga atomi. Zinxhiri i transformimeve të shumta, të shoqëruara nga rrezatimi alfa ose beta, përfundon me një nukleid plumbi të qëndrueshëm. Sigurisht, ka shumë zinxhirë të ngjashëm të transformimeve (prishjeve) spontane të nuklideve të ndryshme. Gjysma e jetës është periudha kohore gjatë së cilës numri fillestar i bërthamave radioaktive zvogëlohet mesatarisht përgjysmë.
Me çdo akt të kalbjes, lirohet energji, e cila transmetohet në formën e rrezatimit. Shpesh një nukleid i paqëndrueshëm e gjen veten në një gjendje të ngacmuar dhe emetimi i një grimce nuk çon në heqjen e plotë të ngacmimit; atëherë ai lëshon një pjesë të energjisë në formë të rrezatimit gama (gama kuantike). Ashtu si me rrezet X (të cilat ndryshojnë nga rrezet gama vetëm në frekuencë), nuk lëshohen grimca. I gjithë procesi i zbërthimit spontan të një nuklidi të paqëndrueshëm quhet zbërthim radioaktiv, dhe vetë nuklidi quhet radionuklid.

Llojet e ndryshme të rrezatimit shoqërohen nga çlirimi i sasive të ndryshme të energjisë dhe kanë fuqi të ndryshme depërtuese; prandaj, ato kanë efekte të ndryshme në indet e një organizmi të gjallë. Rrezatimi alfa bllokohet, për shembull, nga një fletë letre dhe praktikisht nuk është në gjendje të depërtojë në shtresën e jashtme të lëkurës. Prandaj, nuk përbën rrezik derisa substancat radioaktive që lëshojnë grimca alfa të hyjnë në trup përmes një plage të hapur, me ushqim, ujë ose me ajër ose avull të thithur, për shembull, në një banjë; atëherë ato bëhen jashtëzakonisht të rrezikshme. Grimca beta ka aftësi më të madhe depërtuese: ajo depërton në indet e trupit në një thellësi prej një deri në dy centimetra ose më shumë, në varësi të sasisë së energjisë. Fuqia depërtuese e rrezatimit gama, që udhëton me shpejtësinë e dritës, është shumë e lartë: vetëm një pllakë e trashë plumbi ose betoni mund ta ndalojë atë. Rrezatimi jonizues karakterizohet nga një sërë sasish fizike të matshme. Këto duhet të përfshijnë sasitë e energjisë. Në pamje të parë, mund të duket se ato janë të mjaftueshme për regjistrimin dhe vlerësimin e ndikimit të rrezatimit jonizues tek organizmat e gjallë dhe tek njerëzit. Megjithatë, këto vlera energjetike nuk pasqyrojnë efektet fiziologjike të rrezatimit jonizues në trupin e njeriut dhe indet e tjera të gjalla, ato janë subjektive dhe të ndryshme për njerëz të ndryshëm. Prandaj, përdoren vlera mesatare.

Burimet e rrezatimit mund të jenë të natyrshme, të pranishme në natyrë dhe të pavarura nga njerëzit.

Është vërtetuar se nga të gjitha burimet natyrore të rrezatimit, rreziku më i madh është radoni, një gaz i rëndë pa shije, erë dhe në të njëjtën kohë i padukshëm; me produktet e saj vartëse.

Radoni lirohet nga korja e tokës kudo, por përqendrimi i tij në ajrin e jashtëm ndryshon ndjeshëm për pjesë të ndryshme të globit. Sado paradoksale të duket në shikim të parë, një person merr rrezatimin kryesor nga radoni ndërsa ndodhet në një dhomë të mbyllur dhe të paajrosur. Radoni përqendrohet në ajër të brendshëm vetëm kur janë mjaftueshëm të izoluar nga mjedisi i jashtëm. Duke depërtuar në themel dhe dysheme nga toka ose, më rrallë, duke u çliruar nga materialet e ndërtimit, radoni grumbullohet në ambiente të mbyllura. Mbyllja e dhomave për qëllime izolimi vetëm sa i përkeqëson gjërat, pasi kjo e bën edhe më të vështirë daljen e gazit radioaktiv nga dhoma. Problemi i radonit është veçanërisht i rëndësishëm për ndërtesat e ulëta me dhoma të mbyllura me kujdes (për të mbajtur nxehtësinë) dhe përdorimin e aluminit si një shtesë për materialet e ndërtimit (i ashtuquajturi "problemi suedez"). Materialet më të zakonshme të ndërtimit - druri, tulla dhe betoni - lëshojnë relativisht pak radon. Graniti, shtuf, produktet e prodhuara nga lëndët e para të aluminit dhe fosfogipsi kanë radioaktivitet specifik shumë më të madh.

Një burim tjetër, zakonisht më pak i rëndësishëm, i radonit në ambiente të mbyllura është uji dhe gazi natyror i përdorur për gatimin dhe ngrohjen e shtëpive.

Përqendrimi i radonit në ujin e përdorur zakonisht është jashtëzakonisht i ulët, por uji nga puset e thella ose puset arteziane përmban nivele shumë të larta të radonit. Megjithatë, rreziku kryesor nuk vjen nga uji i pijshëm, edhe me një përmbajtje të lartë të radonit. Në mënyrë tipike, njerëzit konsumojnë pjesën më të madhe të ujit në ushqim dhe pije të nxehta, dhe kur ziejnë ujë ose gatuajnë ushqim të nxehtë, radoni shpërndahet pothuajse plotësisht. Një rrezik shumë më i madh është hyrja e avullit të ujit me përmbajtje të lartë radoni në mushkëri së bashku me ajrin e thithur, i cili më së shpeshti ndodh në banjë ose dhomë me avull (dhoma me avull).

Radoni hyn në gaz natyror nën tokë. Si rezultat i përpunimit paraprak dhe gjatë ruajtjes së gazit para se të arrijë te konsumatori, pjesa më e madhe e radonit avullon, por përqendrimi i radonit në dhomë mund të rritet ndjeshëm nëse sobat e kuzhinës dhe pajisjet e tjera të gazit për ngrohje nuk janë të pajisura me një kapuç shkarkimi. . Në prani të ventilimit të furnizimit dhe shkarkimit, i cili komunikon me ajrin e jashtëm, përqendrimi i radonit nuk ndodh në këto raste. Kjo vlen edhe për shtëpinë në tërësi - bazuar në leximet e detektorëve të radonit, mund të vendosni një mënyrë ventilimi për ambientet që eliminon plotësisht kërcënimin për shëndetin. Megjithatë, duke qenë se çlirimi i radonit nga toka është sezonal, është e nevojshme të monitorohet efektiviteti i ventilimit tre deri në katër herë në vit, duke shmangur tejkalimin e standardeve të përqendrimit të radonit.

Burime të tjera të rrezatimit, të cilat fatkeqësisht kanë rreziqe të mundshme, krijohen nga vetë njeriu. Burimet e rrezatimit artificial janë radionuklidet artificiale, rrezet e neutroneve dhe grimcat e ngarkuara të krijuara me ndihmën e reaktorëve dhe përshpejtuesve bërthamorë. Ato quhen burime të rrezatimit jonizues të krijuar nga njeriu. Doli se së bashku me natyrën e tij të rrezikshme për njerëzit, rrezatimi mund të përdoret për t'u shërbyer njerëzve. Kjo nuk është një listë e plotë e fushave të aplikimit të rrezatimit: mjekësia, industria, bujqësia, kimia, shkenca, etj. Një faktor qetësues është natyra e kontrolluar e të gjitha aktiviteteve që lidhen me prodhimin dhe përdorimin e rrezatimit artificial.

Testet e armëve bërthamore në atmosferë, aksidentet në termocentralet bërthamore dhe reaktorët bërthamorë dhe rezultatet e punës së tyre, të manifestuara në rrjedhjet radioaktive dhe mbetjet radioaktive, dallohen veçanërisht për sa i përket ndikimit të tyre tek njerëzit. Megjithatë, vetëm situatat emergjente, si aksidenti i Çernobilit, mund të kenë një ndikim të pakontrollueshëm te njerëzit.
Pjesa tjetër e punës kontrollohet lehtësisht në nivel profesional.

Kur rrjedhjet radioaktive ndodhin në disa zona të Tokës, rrezatimi mund të hyjë në trupin e njeriut drejtpërdrejt përmes produkteve bujqësore dhe ushqimit. Është shumë e thjeshtë të mbroni veten dhe të dashurit tuaj nga ky rrezik. Kur blini qumësht, perime, fruta, barishte dhe çdo produkt tjetër, nuk është e tepërt të ndizni dozimetrin dhe ta çoni në produktin e blerë. Rrezatimi nuk është i dukshëm - por pajisja do të zbulojë menjëherë praninë e ndotjes radioaktive. Kjo është jeta jonë në mijëvjeçarin e tretë - një dozimetër bëhet një atribut i jetës së përditshme, si një shami, furçë dhëmbësh dhe sapun.

NDIKIMI I RREZATIMIT JONIZUES NË INDE TË TRUPIT

Dëmi i shkaktuar në një organizëm të gjallë nga rrezatimi jonizues do të jetë më i madh, aq më shumë energji do të transferojë në inde; sasia e kësaj energjie quhet dozë, në analogji me çdo substancë që hyn në trup dhe absorbohet plotësisht prej tij. Trupi mund të marrë një dozë rrezatimi pavarësisht nëse radionuklidi ndodhet jashtë trupit apo brenda tij.

Sasia e energjisë së rrezatimit të përthithur nga indet e trupit të rrezatuar, e llogaritur për njësi masë, quhet doza e absorbuar dhe matet me gri. Por kjo vlerë nuk merr parasysh faktin se për të njëjtën dozë të absorbuar, rrezatimi alfa është shumë më i rrezikshëm (njëzet herë) sesa rrezatimi beta ose gama. Doza e rillogaritur në këtë mënyrë quhet doza ekuivalente; ajo matet në njësi të quajtura Sieverts.

Duhet gjithashtu të merret parasysh se disa pjesë të trupit janë më të ndjeshme se të tjerat: për shembull, për të njëjtën dozë ekuivalente rrezatimi, kanceri ka më shumë gjasa të shfaqet në mushkëri sesa në gjëndrën tiroide, dhe rrezatimi i gonadave. është veçanërisht e rrezikshme për shkak të rrezikut të dëmtimit gjenetik. Prandaj, dozat e rrezatimit njerëzor duhet të merren parasysh me koeficientë të ndryshëm. Duke shumëzuar dozat ekuivalente me koeficientët përkatës dhe duke i mbledhur ato në të gjitha organet dhe indet, marrim një dozë ekuivalente efektive, duke reflektuar efektin total të rrezatimit në trup; matet edhe në Sieverts.

Grimcat e ngarkuara.

Grimcat alfa dhe beta që depërtojnë në indet e trupit humbasin energji për shkak të ndërveprimeve elektrike me elektronet e atomeve pranë të cilave kalojnë. (Rrezet gama dhe rrezet X e transferojnë energjinë e tyre te materia në disa mënyra, të cilat në fund të fundit gjithashtu çojnë në ndërveprime elektrike.)

Ndërveprimet elektrike.

Brenda një kohe prej rreth dhjetë triliontë e sekondës pasi rrezatimi depërtues arrin atomin përkatës në indin e trupit, një elektron shkëputet nga ai atom. Kjo e fundit është e ngarkuar negativisht, kështu që pjesa tjetër e atomit fillimisht neutral bëhet e ngarkuar pozitivisht. Ky proces quhet jonizimi. Elektroni i shkëputur mund të jonizojë më tej atome të tjera.

Ndryshimet fiziko-kimike.

Si elektroni i lirë ashtu edhe atomi i jonizuar zakonisht nuk mund të qëndrojnë në këtë gjendje për një kohë të gjatë dhe, gjatë dhjetë miliardëshave të ardhshme të sekondës, marrin pjesë në një zinxhir kompleks reaksionesh që rezultojnë në formimin e molekulave të reja, duke përfshirë ato jashtëzakonisht reaktive si " radikalët e lirë.”

Ndryshimet kimike.

Gjatë të miliontëve të ardhshme të sekondës, radikalet e lira që rezultojnë reagojnë si me njëri-tjetrin ashtu edhe me molekula të tjera dhe, nëpërmjet një zinxhiri reaksionesh të pa kuptuar ende plotësisht, mund të shkaktojnë modifikim kimik të molekulave biologjikisht të rëndësishme të nevojshme për funksionimin normal të qelizës.

Efektet biologjike.

Ndryshimet biokimike mund të ndodhin brenda sekondave ose dekadave pas rrezatimit dhe të shkaktojnë vdekje të menjëhershme të qelizave ose ndryshime në to.

NJËSITË MATJE TË RADIOAKTIVITETIT

Bekerel (Bq, Bq);
Curie (Ci, Cu)

1 Bq = 1 prishje për sekondë.
1 Ci = 3,7 x 10 10 Bq

Njësitë e aktivitetit radionuklid.
Paraqisni numrin e zbërthimeve për njësi të kohës.

Gri (Gr, Gu);
I gëzuar (rad, rad)

1 Gy = 1 J/kg
1 rad = 0,01 Gy

Njësitë e dozës së absorbuar.
Ato përfaqësojnë sasinë e energjisë së rrezatimit jonizues të përthithur nga një njësi e masës së një trupi fizik, për shembull, nga indet e trupit.

Sievert (Sv, Sv)
Rem (ber, rem) - "ekuivalent biologjik i një rreze x"

1 Sv = 1 Gy = 1 J/kg (për beta dhe gama)
1 µSv = 1/1000000 Sv
1 ber = 0,01 Sv = 10 mSv Njësi doze ekuivalente.
Njësi ekuivalente doze.
Ato përfaqësojnë një njësi të dozës së absorbuar të shumëzuar me një koeficient që merr parasysh rrezikun e pabarabartë të llojeve të ndryshme të rrezatimit jonizues.

Gri në orë (Gy/h);

Sievert në orë (Sv/h);

Roentgen në orë (R/h)

1 Gy/h = 1 Sv/h = 100 R/h (për beta dhe gama)

1 μSv/h = 1 μGy/h = 100 μR/h

1 μR/h = 1/1000000 R/h

Njësitë e normës së dozës.
Ato përfaqësojnë dozën e marrë nga trupi për njësi të kohës.

Për informacion dhe jo për të frikësuar, veçanërisht njerëzit që vendosin t'i përkushtohen punës me rrezatimin jonizues, duhet të dini dozat maksimale të lejueshme. Njësitë e matjes së radioaktivitetit janë dhënë në tabelën 1. Sipas përfundimit të Komisionit Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi në vitin 1990, efektet e dëmshme mund të ndodhin në doza ekuivalente prej të paktën 1.5 Sv (150 rem) të marra gjatë vitit, dhe në rastet e ekspozimit afatshkurtër - në doza më të larta 0.5 Sv (50 rem). Kur ekspozimi ndaj rrezatimit tejkalon një prag të caktuar, shfaqet sëmundja e rrezatimit. Ekzistojnë forma kronike dhe akute (me një ekspozim të vetëm masiv) të kësaj sëmundjeje. Sëmundja akute e rrezatimit ndahet në katër shkallë sipas ashpërsisë, duke filluar nga një dozë 1-2 Sv (100-200 rem, shkalla 1) deri në një dozë prej më shumë se 6 Sv (600 rem, shkalla e 4-të). Faza 4 mund të jetë fatale.

Dozat e marra në kushte normale janë të papërfillshme në krahasim me ato të treguara. Norma ekuivalente e dozës e gjeneruar nga rrezatimi natyror varion nga 0,05 në 0,2 μSv/h, d.m.th. nga 0,44 në 1,75 mSv/vit (44-175 mrem/vit).
Për procedurat diagnostike mjekësore - rrezet x, etj. - një person merr përafërsisht 1.4 mSv të tjera/vit.

Duke qenë se elementët radioaktivë janë të pranishëm në tulla dhe në beton në doza të vogla, doza rritet me 1,5 mSv/vit të tjera. Së fundi, për shkak të emetimeve nga termocentralet moderne me qymyr dhe kur fluturon në një aeroplan, një person merr deri në 4 mSv/vit. Në total, sfondi ekzistues mund të arrijë 10 mSv/vit, por mesatarisht nuk i kalon 5 mSv/vit (0,5 rem/vit).

Doza të tilla janë plotësisht të padëmshme për njerëzit. Kufiri i dozës përveç sfondit ekzistues për një pjesë të kufizuar të popullsisë në zonat me rrezatim të shtuar është vendosur në 5 mSv/vit (0,5 rem/vit), d.m.th. me një rezervë 300-fishuar. Për personelin që punon me burime të rrezatimit jonizues, doza maksimale e lejuar është vendosur në 50 mSv/vit (5 rem/vit), d.m.th. 28 µSv/h me një javë pune 36-orëshe.

Sipas standardeve higjienike NRB-96 (1996), nivelet e lejuara të normës së dozës për rrezatim të jashtëm të të gjithë trupit nga burime të krijuara nga njeriu për qëndrim të përhershëm të personelit është 10 μGy/h, për ambientet e banimit dhe zonat ku janë anëtarët e publikut. me vendndodhje të përhershme - 0,1 µGy/h (0,1 µSv/h, 10 µR/h).

SI E MATNI RREZIMIN?

Disa fjalë për regjistrimin dhe dozimetrinë e rrezatimit jonizues. Ekzistojnë metoda të ndryshme të regjistrimit dhe dozimetrisë: jonizimi (i lidhur me kalimin e rrezatimit jonizues në gaze), gjysmëpërçuesi (në të cilin gazi zëvendësohet me një të ngurtë), shkëndija, ndriçimi, fotografik. Këto metoda përbëjnë bazën e punës dozimetra rrezatimi. Sensorët e rrezatimit jonizues të mbushur me gaz përfshijnë dhomat e jonizimit, dhomat e ndarjes, numëruesit proporcionalë dhe numëron Geiger-Muller. Këto të fundit janë relativisht të thjeshta, më të lirat dhe jo kritike për kushtet e funksionimit, gjë që çoi në përdorimin e tyre të gjerë në pajisjet dozimetrike profesionale të krijuara për të zbuluar dhe vlerësuar rrezatimin beta dhe gama. Kur sensori është një numërues Geiger-Muller, çdo grimcë jonizuese që hyn në vëllimin e ndjeshëm të numëruesit shkakton një shkarkesë vetë. Pikërisht duke rënë në volumin e ndjeshëm! Prandaj, grimcat alfa nuk regjistrohen, sepse ata nuk mund të hyjnë atje. Edhe kur regjistrohen grimcat beta, është e nevojshme të afroni detektorin pranë objektit për t'u siguruar që nuk ka rrezatim, sepse në ajër, energjia e këtyre grimcave mund të dobësohet, ato nuk mund të depërtojnë në trupin e pajisjes, nuk do të hyjnë në elementin e ndjeshëm dhe nuk do të zbulohen.

Doktor i Shkencave Fizike dhe Matematikore, Profesor në MEPhI N.M. Gavrilov
Artikulli është shkruar për kompaninë "Kvarta-Rad"

Burimet kryesore letrare,

II. Çfarë është rrezatimi?

III. Termat bazë dhe njësitë matëse.

IV. Efekti i rrezatimit në trupin e njeriut.

V. Burimet e rrezatimit:

1) burimet natyrore

2) burimet e krijuara nga njeriu (teknogjene)

I. Hyrje

Rrezatimi luan një rol të madh në zhvillimin e qytetërimit në këtë fazë historike. Falë fenomenit të radioaktivitetit, janë bërë përparime të rëndësishme në fushën e mjekësisë dhe në industri të ndryshme, përfshirë energjinë. Por në të njëjtën kohë, aspektet negative të vetive të elementeve radioaktive filluan të shfaqen gjithnjë e më qartë: doli që efektet e rrezatimit në trup mund të kenë pasoja tragjike. Një fakt i tillë nuk mund t'i shpëtonte vëmendjes së publikut. Dhe sa më shumë që bëhej e ditur për efektet e rrezatimit në trupin e njeriut dhe mjedisin, aq më shumë mendime kontradiktore bëheshin se sa i madh duhet të luajë rrezatimi në sfera të ndryshme të veprimtarisë njerëzore.

Fatkeqësisht, mungesa e informacionit të besueshëm shkakton një perceptim joadekuat të këtij problemi. Historitë e gazetave për qengjat me gjashtë këmbë dhe foshnja me dy koka po shkaktojnë panik të gjerë. Problemi i ndotjes nga rrezatimi është bërë një nga më të ngutshmet. Prandaj, është e nevojshme të sqarohet situata dhe të gjendet qasja e duhur. Radioaktiviteti duhet të konsiderohet si një pjesë integrale e jetës sonë, por pa njohuri për modelet e proceseve që lidhen me rrezatimin, është e pamundur të vlerësohet realisht situata.

Për këtë qëllim, po krijohen organizata të veçanta ndërkombëtare që merren me problemet e rrezatimit, duke përfshirë Komisionin Ndërkombëtar për Mbrojtjen nga Rrezatimi (ICRP), i cili ekziston që nga fundi i viteve 1920, si dhe Komiteti Shkencor për Efektet e Rrezatimit Atomik (SCEAR). krijuar në vitin 1955 në kuadër të OKB-së. Në këtë punim autori ka shfrytëzuar gjerësisht të dhënat e paraqitura në broshurën “Rrezatimi. Dozat, efektet, rreziku”, përgatitur në bazë të materialeve kërkimore të komitetit.

II. Çfarë është rrezatimi?

Rrezatimi ka ekzistuar gjithmonë. Elementet radioaktive kanë qenë pjesë e Tokës që nga fillimi i ekzistencës së saj dhe vazhdojnë të jenë të pranishëm deri në ditët e sotme. Megjithatë, vetë fenomeni i radioaktivitetit u zbulua vetëm njëqind vjet më parë.

Në 1896, shkencëtari francez Henri Becquerel zbuloi aksidentalisht se pas kontaktit të zgjatur me një pjesë të mineralit që përmban uranium, gjurmët e rrezatimit u shfaqën në pllakat fotografike pas zhvillimit. Më vonë, Marie Curie (autorja e termit "radioaktivitet") dhe burri i saj Pierre Curie u interesuan për këtë fenomen. Në 1898, ata zbuluan se rrezatimi transformon uraniumin në elementë të tjerë, të cilët shkencëtarët e rinj i quajtën polonium dhe radium. Fatkeqësisht, personat që merren me rrezatimin profesionalisht kanë vënë në rrezik shëndetin, madje edhe jetën e tyre për shkak të kontaktit të shpeshtë me substanca radioaktive. Pavarësisht kësaj, kërkimet vazhduan, dhe si rezultat, njerëzimi ka informacion shumë të besueshëm për procesin e reaksioneve në masat radioaktive, të cilat përcaktohen kryesisht nga veçoritë strukturore dhe vetitë e atomit.

Dihet se atomi përmban tre lloje elementësh: elektronet e ngarkuar negativisht lëvizin në orbita rreth bërthamës - protone të ngarkuar pozitivisht të lidhur ngushtë dhe neutrone elektrike neutrale. Elementet kimike dallohen nga numri i protoneve. I njëjti numër i protoneve dhe elektroneve përcakton neutralitetin elektrik të atomit. Numri i neutroneve mund të ndryshojë, dhe qëndrueshmëria e izotopeve ndryshon në varësi të kësaj.

Shumica e nuklideve (bërthamat e të gjithë izotopeve të elementeve kimike) janë të paqëndrueshme dhe vazhdimisht shndërrohen në nuklide të tjera. Zinxhiri i transformimeve shoqërohet nga rrezatimi: në një formë të thjeshtuar, emetimi i dy protoneve dhe dy neutroneve (grimca a) nga një bërthamë quhet rrezatim alfa, emetimi i një elektroni është rrezatim beta dhe ndodhin të dyja këto procese. me çlirimin e energjisë. Ndonjëherë ka një lëshim shtesë të energjisë së pastër të quajtur rrezatim gama.

III. Termat bazë dhe njësitë matëse.

(Terminologjia SCEAR)

Prishja radioaktive– i gjithë procesi i kalbjes spontane të një nuklidi të paqëndrueshëm

Radionuklid– nukleid i paqëndrueshëm i aftë për kalbje spontane

Gjysma e jetës së izotopit- koha gjatë së cilës, mesatarisht, gjysma e të gjitha radionuklideve të një lloji të caktuar në çdo burim radioaktiv kalbet

Aktiviteti rrezatues i kampionit– numri i zbërthimeve për sekondë në një kampion të caktuar radioaktiv; njësi matëse - bekerel (Bq)

« Doza e absorbuar*– energjia e rrezatimit jonizues të përthithur nga trupi i rrezatuar (indet e trupit), e llogaritur për njësi masë

Ekuivalente doza**- doza e absorbuar e shumëzuar me një koeficient që pasqyron aftësinë e një lloji të caktuar rrezatimi për të dëmtuar indet e trupit

Efikas ekuivalente doza***- doza ekuivalente e shumëzuar me një koeficient duke marrë parasysh ndjeshmërinë e ndryshme të indeve të ndryshme ndaj rrezatimit

Efektive kolektive ekuivalente doza****– dozë ekuivalente efektive e marrë nga një grup njerëzish nga çdo burim rrezatimi

Doza totale ekuivalente efektive kolektive– doza kolektive ekuivalente efektive që brezat e njerëzve do të marrin nga çdo burim gjatë gjithë periudhës së ekzistencës së tij të vazhdueshme” (“Rrezatimi...”, f. 13)

IV. Efekti i rrezatimit në trupin e njeriut

Efektet e rrezatimit në trup mund të ndryshojnë, por ato janë pothuajse gjithmonë negative. Në doza të vogla, rrezatimi mund të bëhet një katalizator për proceset që çojnë në kancer ose çrregullime gjenetike, dhe në doza të mëdha shpesh çon në vdekje të plotë ose të pjesshme të trupit për shkak të shkatërrimit të qelizave të indeve.

————————————————————————————–

* gri (gr)

** Njësia e matjes SI - sievert (Sv)

*** Njësia e matjes SI - sievert (Sv)

**** Njësia e matjes SI - njeri-sievert (njeri-Sv)

Vështirësia në gjurmimin e sekuencës së ngjarjeve të shkaktuara nga rrezatimi është se efektet e rrezatimit, veçanërisht në doza të ulëta, mund të mos shfaqen menjëherë dhe shpesh duhen vite apo edhe dekada që sëmundja të zhvillohet. Përveç kësaj, për shkak të aftësisë së ndryshme depërtuese të llojeve të ndryshme të rrezatimit radioaktiv, ato kanë efekte të ndryshme në trup: grimcat alfa janë më të rrezikshmet, por për rrezatimin alfa edhe një fletë letre është një pengesë e pakapërcyeshme; rrezatimi beta mund të kalojë në indet e trupit në një thellësi prej një deri në dy centimetra; rrezatimi gama më i padëmshëm karakterizohet nga aftësia më e madhe depërtuese: mund të ndalet vetëm nga një pllakë e trashë materialesh me një koeficient të lartë absorbimi, për shembull, betoni ose plumbi.

Ndjeshmëria e organeve individuale ndaj rrezatimit radioaktiv gjithashtu ndryshon. Prandaj, për të marrë informacionin më të besueshëm në lidhje me shkallën e rrezikut, është e nevojshme të merren parasysh koeficientët përkatës të ndjeshmërisë së indeve gjatë llogaritjes së dozës ekuivalente të rrezatimit:

0.03 - indi kockor

0.03 – gjëndra tiroide

0.12 – palca e eshtrave të kuqe

0.12 - dritë

0.15 – gjëndra e qumështit

0.25 – vezoret ose testikujt

0.30 - pëlhura të tjera

1.00 - trupi në tërësi.

Mundësia e dëmtimit të indeve varet nga doza totale dhe madhësia e dozës, pasi, falë aftësive të tyre riparuese, shumica e organeve kanë aftësinë të rikuperohen pas një sërë dozash të vogla.

Megjithatë, ka doza në të cilat vdekja është pothuajse e pashmangshme. Për shembull, dozat e rendit 100 Gy çojnë në vdekje në disa ditë apo edhe orë për shkak të dëmtimit të sistemit nervor qendror nga hemorragjia si rezultat i një doze rrezatimi prej 10-50 Gy, vdekja ndodh në një deri në dy javë; , dhe një dozë prej 3-5 Gy kërcënon të rezultojë në vdekje për afërsisht gjysmën e të ekspozuarve. Njohja e reagimit specifik të trupit ndaj dozave të caktuara është e nevojshme për të vlerësuar pasojat e dozave të larta të rrezatimit gjatë aksidenteve të instalimeve dhe pajisjeve bërthamore ose rrezikun e ekspozimit gjatë qëndrimit të zgjatur në zona me rrezatim të shtuar, si nga burimet natyrore ashtu edhe në rastin e ndotje radioaktive.

Dëmet më të shpeshta dhe më serioze të shkaktuara nga rrezatimi, përkatësisht kanceri dhe çrregullimet gjenetike, duhet të shqyrtohen më në detaje.

Në rastin e kancerit, është e vështirë të vlerësohet mundësia e sëmundjes si pasojë e ekspozimit ndaj rrezatimit. Çdo, edhe doza më e vogël, mund të çojë në pasoja të pakthyeshme, por kjo nuk është e paracaktuar. Megjithatë, është vërtetuar se gjasat e sëmundjes rriten në përpjesëtim të drejtë me dozën e rrezatimit.

Ndër kanceret më të zakonshme të shkaktuara nga rrezatimi është leucemia. Vlerësimet e gjasave të vdekjes nga leuçemia janë më të besueshme se ato për llojet e tjera të kancerit. Kjo mund të shpjegohet me faktin se leuçemitë janë të parat që shfaqen, duke shkaktuar vdekjen mesatarisht 10 vjet pas momentit të rrezatimit. Leuçemitë ndiqen “në popullaritet” nga: kanceri i gjirit, kanceri i tiroides dhe kanceri i mushkërive. Stomaku, mëlçia, zorrët dhe organet dhe indet e tjera janë më pak të ndjeshme.

Ndikimi i rrezatimit radiologjik është rritur ndjeshëm nga faktorë të tjerë të pafavorshëm mjedisor (fenomeni i sinergjisë). Kështu, shkalla e vdekshmërisë nga rrezatimi tek duhanpirësit është dukshëm më e lartë.

Për sa i përket pasojave gjenetike të rrezatimit, ato manifestohen në formën e devijimeve kromozomale (përfshirë ndryshimet në numrin ose strukturën e kromozomeve) dhe mutacionet e gjeneve. Mutacionet e gjeneve shfaqen menjëherë në gjeneratën e parë (mutacione dominante) ose vetëm nëse të dy prindërit kanë të njëjtin gjen të mutuar (mutacione recesive), gjë që nuk ka gjasa.

Studimi i efekteve gjenetike të rrezatimit është edhe më i vështirë se në rastin e kancerit. Nuk dihet se çfarë dëmi gjenetik shkaktohet nga rrezatimi, ai mund të shfaqet gjatë shumë brezave;

Është e nevojshme të vlerësohet shfaqja e defekteve trashëgimore tek njerëzit bazuar në rezultatet e eksperimenteve me kafshë.

Kur vlerëson rrezikun, SCEAR përdor dy qasje: njëra përcakton efektin e menjëhershëm të një doze të caktuar dhe tjetra përcakton dozën në të cilën frekuenca e shfaqjes së pasardhësve me një anomali të veçantë dyfishohet në krahasim me kushtet normale të rrezatimit.

Kështu, me qasjen e parë, u konstatua se një dozë prej 1 Gy e marrë në një sfond të ulët rrezatimi nga individë meshkuj (për gratë, vlerësimet janë më pak të sigurta) shkakton shfaqjen e nga 1000 deri në 2000 mutacione që çojnë në pasoja të rënda, dhe nga 30 deri në 1000 aberacione kromozomale për çdo milion të porsalindur të gjallë.

Qasja e dytë nxori rezultatet e mëposhtme: ekspozimi kronik ndaj një norme doze prej 1 Gy për brez do të çojë në shfaqjen e rreth 2000 sëmundjeve të rënda gjenetike për çdo milion të porsalindur të gjallë midis fëmijëve të atyre që janë të ekspozuar ndaj një ekspozimi të tillë.

Këto vlerësime janë jo të besueshme, por të nevojshme. Pasojat gjenetike të rrezatimit shprehen me parametra të tillë sasiorë si reduktimi i jetëgjatësisë dhe periudha e paaftësisë, megjithëse pranohet se këto vlerësime nuk janë më shumë se një vlerësim i parë i përafërt. Kështu, rrezatimi kronik i popullsisë me një normë doze prej 1 Gy për gjeneratë e zvogëlon periudhën e kapacitetit të punës me 50,000 vjet dhe jetëgjatësinë me 50,000 vjet për çdo milion të porsalindur të gjallë midis fëmijëve të gjeneratës së parë të rrezatuar; me rrezatim të vazhdueshëm të shumë gjeneratave, fitohen këto vlerësime: përkatësisht 340.000 vjet dhe 286.000 vjet.

V. Burimet e rrezatimit

Tani që kemi kuptuar efektet e ekspozimit ndaj rrezatimit në indet e gjalla, duhet të zbulojmë se në cilat situata jemi më të ndjeshëm ndaj këtij efekti.

Ekzistojnë dy mënyra të rrezatimit: nëse substancat radioaktive janë jashtë trupit dhe e rrezatojnë atë nga jashtë, atëherë flasim për rrezatim të jashtëm. Një metodë tjetër e rrezatimit - kur radionuklidet hyjnë në trup me ajër, ushqim dhe ujë - quhet e brendshme.

Burimet e rrezatimit radioaktiv janë shumë të ndryshme, por ato mund të kombinohen në dy grupe të mëdha: natyrore dhe artificiale (të krijuara nga njeriu). Për më tepër, pjesa kryesore e rrezatimit (më shumë se 75% e dozës ekuivalente efektive vjetore) bie në sfondin natyror.

Burimet natyrore të rrezatimit

Radionuklidet natyrore ndahen në katër grupe: jetëgjatë (uranium-238, uranium-235, torium-232); jetëshkurtër (radium, radoni); jetëgjatë e vetmuar, pa formim familjesh (kalium-40); radionuklidet që rezultojnë nga bashkëveprimi i grimcave kozmike me bërthamat atomike të materies së Tokës (karboni-14).

Lloje të ndryshme rrezatimi arrijnë në sipërfaqen e Tokës ose nga hapësira ose nga substanca radioaktive në koren e Tokës, me burime tokësore përgjegjëse mesatarisht për 5/6 e dozave ekuivalente efektive vjetore të marra nga popullsia, kryesisht për shkak të ekspozimit të brendshëm.

Nivelet e rrezatimit ndryshojnë në zona të ndryshme. Kështu, Poli i Veriut dhe i Jugut janë më të ndjeshëm ndaj rrezeve kozmike sesa zona ekuatoriale për shkak të pranisë së një fushe magnetike pranë Tokës që devijon grimcat radioaktive të ngarkuara. Përveç kësaj, sa më e madhe të jetë distanca nga sipërfaqja e tokës, aq më intensiv është rrezatimi kozmik.

Me fjalë të tjera, duke jetuar në zona malore dhe duke përdorur vazhdimisht transportin ajror, ne jemi të ekspozuar ndaj një rreziku shtesë ekspozimi. Njerëzit që jetojnë mbi 2000 m mbi nivelin e detit marrin, mesatarisht, një dozë ekuivalente efektive nga rrezet kozmike disa herë më të mëdha se ata që jetojnë në nivelin e detit. Kur ngrihet nga një lartësi prej 4000 m (lartësia maksimale për banimin e njeriut) në 12,000 m (lartësia maksimale e fluturimit të transportit ajror të pasagjerëve), niveli i ekspozimit rritet me 25 herë. Doza e përafërt për fluturimin Nju Jork - Paris sipas UNSCEAR në 1985 ishte 50 mikrosievert për 7.5 orë fluturim.

Në total, nëpërmjet përdorimit të transportit ajror, popullsia e Tokës mori një dozë efektive ekuivalente prej rreth 2000 njeri-Sv në vit.

Nivelet e rrezatimit tokësor shpërndahen gjithashtu në mënyrë të pabarabartë në sipërfaqen e Tokës dhe varen nga përbërja dhe përqendrimi i substancave radioaktive në koren e tokës. Të ashtuquajturat fusha rrezatimi anormale me origjinë natyrore formohen në rastin e pasurimit të disa llojeve të shkëmbinjve me uranium, torium, në depozitimet e elementeve radioaktive në shkëmbinj të ndryshëm, me futjen moderne të uraniumit, radiumit, radonit në sipërfaqe dhe. ujërat nëntokësore dhe mjedisi gjeologjik.

Sipas studimeve të kryera në Francë, Gjermani, Itali, Japoni dhe SHBA, rreth 95% e popullsisë së këtyre vendeve jeton në zona ku norma e dozës së rrezatimit varion mesatarisht nga 0.3 deri në 0.6 milisievert në vit. Këto të dhëna mund të merren si mesatare globale, pasi kushtet natyrore në vendet e mësipërme janë të ndryshme.

Megjithatë, ka disa "pika të nxehta" ku nivelet e rrezatimit janë shumë më të larta. Këto përfshijnë disa zona në Brazil: zonën përreth Poços de Caldas dhe plazhet pranë Guaraparit, një qytet me 12,000 banorë ku rreth 30,000 pushues vijnë çdo vit për t'u çlodhur, ku nivelet e rrezatimit arrijnë respektivisht 250 dhe 175 milisievert në vit. Kjo e kalon mesataren me 500-800 herë. Këtu, si dhe në një pjesë tjetër të botës, në bregun jugperëndimor të Indisë, një fenomen i ngjashëm është për shkak të rritjes së përmbajtjes së toriumit në rërë. Zonat e sipërpërmendura në Brazil dhe Indi janë më të studiuarat në këtë aspekt, por ka shumë vende të tjera me nivele të larta rrezatimi, për shembull në Francë, Nigeri dhe Madagaskar.

Në të gjithë Rusinë, zonat e radioaktivitetit të shtuar shpërndahen gjithashtu në mënyrë të pabarabartë dhe janë të njohura si në pjesën evropiane të vendit ashtu edhe në Trans-Uralet, Uralet Polare, Siberinë Perëndimore, rajonin Baikal, Lindjen e Largët, Kamchatka dhe Verilindje.

Ndër radionuklidet natyrore, kontributi më i madh (më shumë se 50%) në dozën totale të rrezatimit është bërë nga radoni dhe produktet e tij të kalbjes (përfshirë radiumin). Rreziku i radonit qëndron në shpërndarjen e tij të gjerë, aftësinë e lartë depërtuese dhe lëvizshmërinë (aktivitetin) e migrimit, prishjen me formimin e radiumit dhe radionuklideve të tjera shumë aktive. Gjysma e jetës së radonit është relativisht e shkurtër dhe arrin në 3.823 ditë. Radoni është i vështirë për t'u identifikuar pa përdorimin e instrumenteve speciale, sepse është pa ngjyrë dhe pa erë.

Një nga aspektet më të rëndësishme të problemit të radonit është ekspozimi i brendshëm i radonit: produktet e formuara gjatë kalbjes së tij në formën e grimcave të vogla depërtojnë në sistemin e frymëmarrjes dhe ekzistenca e tyre në trup shoqërohet me rrezatim alfa. Si në Rusi ashtu edhe në Perëndim i kushtohet shumë vëmendje problemit të radonit, pasi si rezultat i studimeve është zbuluar se në shumicën e rasteve përmbajtja e radonit në ajrin e brendshëm dhe në ujin e rubinetit tejkalon përqendrimin maksimal të lejuar. Kështu, përqendrimi më i lartë i radonit dhe produkteve të kalbjes së tij të regjistruar në vendin tonë i korrespondon një doze rrezatimi prej 3000-4000 rem në vit, e cila tejkalon MPC-në me dy deri në tre renditje të madhësisë. Informacioni i marrë në dekadat e fundit tregon se në Federatën Ruse radoni është gjithashtu i përhapur në shtresën sipërfaqësore të atmosferës, ajrin nëntokësor dhe ujërat nëntokësore.

Në Rusi, problemi i radonit është ende i studiuar dobët, por dihet me siguri se në disa rajone përqendrimi i tij është veçanërisht i lartë. Këto përfshijnë të ashtuquajturën "njollë" të radonit, që mbulon liqenet Onega, Ladoga dhe Gjirin e Finlandës, një zonë e gjerë që shtrihet nga Uralet e Mesme në perëndim, pjesën jugore të Uraleve Perëndimore, Uralet Polare, Ridge Yenisei, rajoni i Baikal-it perëndimor, rajoni Amur, veriu i territorit të Khabarovsk, Gadishulli Chukotka ("Ekologjia,...", 263).

Burimet e rrezatimit të krijuara nga njeriu (të krijuara nga njeriu)

Burimet artificiale të ekspozimit ndaj rrezatimit ndryshojnë ndjeshëm nga ato natyrore jo vetëm në origjinën e tyre. Së pari, dozat individuale të marra nga njerëz të ndryshëm nga radionuklidet artificiale ndryshojnë shumë. Në shumicën e rasteve, këto doza janë të vogla, por ndonjëherë ekspozimi nga burimet e krijuara nga njeriu është shumë më intensiv sesa nga burimet natyrore. Së dyti, për burimet teknogjene ndryshueshmëria e përmendur është shumë më e theksuar se sa për ato natyrore. Së fundi, ndotja nga burimet e rrezatimit të krijuara nga njeriu (përveç pasojave nga shpërthimet bërthamore) është më e lehtë për t'u kontrolluar sesa ndotja natyrale.

Energjia atomike përdoret nga njerëzit për qëllime të ndryshme: në mjekësi, për prodhimin e energjisë dhe zbulimin e zjarrit, për të bërë numrat e orëve me shkëlqim, për kërkimin e mineraleve dhe, së fundi, për krijimin e armëve atomike.

Kontributi kryesor në ndotjen nga burimet artificiale vjen nga procedura dhe trajtime të ndryshme mjekësore që përfshijnë përdorimin e radioaktivitetit. Pajisja kryesore pa të cilën asnjë klinikë e madhe nuk mund të bëjë është një aparat me rreze X, por ka shumë metoda të tjera diagnostikuese dhe trajtimi që lidhen me përdorimin e radioizotopeve.

Numri i saktë i njerëzve që i nënshtrohen ekzaminimeve dhe trajtimeve të tilla dhe dozat që ata marrin nuk dihen, por mund të argumentohet se për shumë vende përdorimi i fenomenit të radioaktivitetit në mjekësi mbetet pothuajse i vetmi burim i rrezatimit i krijuar nga njeriu.

Në parim, rrezatimi në mjekësi nuk është aq i rrezikshëm nëse nuk abuzohet me të. Por, për fat të keq, doza të mëdha të paarsyeshme shpesh aplikohen tek pacienti. Ndër metodat që ndihmojnë në uljen e rrezikut janë zvogëlimi i sipërfaqes së rrezes X, filtrimi i tij, i cili heq rrezatimin e tepërt, mbrojtjen e duhur dhe gjëja më banale, përkatësisht shërbimi i pajisjes dhe funksionimi i duhur i saj.

Për shkak të mungesës së të dhënave më të plota, UNSCEAR u detyrua të pranonte si një vlerësim të përgjithshëm të ekuivalentit të dozës efektive kolektive vjetore, të paktën nga ekzaminimet radiologjike në vendet e zhvilluara, bazuar në të dhënat e dorëzuara komitetit nga Polonia dhe Japonia deri në vitin 1985, një vlera 1000 njeri-Sv për 1 milion banorë. Me shumë mundësi, për vendet në zhvillim kjo vlerë do të jetë më e ulët, por doza individuale mund të jetë më e lartë. Është vlerësuar gjithashtu se doza kolektive ekuivalente efektive nga rrezatimi për qëllime mjekësore në përgjithësi (duke përfshirë përdorimin e radioterapisë për trajtimin e kancerit) për të gjithë popullsinë globale është afërsisht 1,600,000 njeri-Sv në vit.

Burimi tjetër i rrezatimit i krijuar nga duart e njeriut janë rrezatimet radioaktive që ranë si rezultat i testimit të armëve bërthamore në atmosferë dhe, pavarësisht nga fakti se pjesa më e madhe e shpërthimeve u kryen në vitet 1950-60, ne ende po përjetojmë pasojat e tyre.

Si rezultat i shpërthimit, disa nga substancat radioaktive bien pranë vendit të provës, disa mbahen në troposferë dhe më pas, gjatë një muaji, transportohen nga era në distanca të gjata, duke u vendosur gradualisht në tokë. duke mbetur afërsisht në të njëjtën gjerësi gjeografike. Megjithatë, një pjesë e madhe e materialit radioaktiv lëshohet në stratosferë dhe mbetet atje për një kohë më të gjatë, duke u shpërndarë gjithashtu në sipërfaqen e tokës.

Rrjedhja radioaktive përmban një numër të madh radionuklidesh të ndryshëm, por më të rëndësishmit prej tyre janë zirkonium-95, cezium-137, stroncium-90 dhe karbon-14, gjysma e jetës së të cilëve është përkatësisht 64 ditë, 30 vjet (cesium dhe stroncium) dhe 5730 vjet.

Sipas UNSCEAR, doza totale e pritshme ekuivalente efektive kolektive nga të gjitha shpërthimet bërthamore të kryera deri në vitin 1985 ishte 30,000,000 njerëz Sv. Deri në vitin 1980, popullsia e botës mori vetëm 12% të kësaj doze, dhe pjesa tjetër ende merr dhe do të vazhdojë të marrë për miliona vjet.

Një nga burimet më të diskutuara të rrezatimit sot është energjia bërthamore. Në fakt, gjatë funksionimit normal të instalimeve bërthamore, dëmi prej tyre është i parëndësishëm. Fakti është se procesi i prodhimit të energjisë nga karburanti bërthamor është kompleks dhe zhvillohet në disa faza.

Cikli i karburantit bërthamor fillon me nxjerrjen dhe pasurimin e mineralit të uraniumit, pastaj prodhohet vetë karburanti bërthamor dhe pasi karburanti të jetë përpunuar në një termocentral bërthamor, ndonjëherë është e mundur të ripërdoret përmes nxjerrjes së uraniumit dhe plutoniumit nga atë. Faza e fundit e ciklit është, si rregull, asgjësimi i mbetjeve radioaktive.

Në çdo fazë, substancat radioaktive lëshohen në mjedis dhe vëllimi i tyre mund të ndryshojë shumë në varësi të dizajnit të reaktorit dhe kushteve të tjera. Përveç kësaj, një problem serioz është asgjësimi i mbetjeve radioaktive, të cilat do të vazhdojnë të shërbejnë si burim ndotjeje për mijëra e miliona vjet.

Dozat e rrezatimit ndryshojnë në varësi të kohës dhe distancës. Sa më larg që një person jeton nga stacioni, aq më e ulët është doza që ai merr.

Ndër produktet e termocentraleve bërthamore, tritiumi përbën rrezikun më të madh. Për shkak të aftësisë së tij për t'u tretur mirë në ujë dhe për të avulluar intensivisht, tritium grumbullohet në ujin e përdorur në procesin e prodhimit të energjisë dhe më pas hyn në pellgun e ftohjes dhe, në përputhje me rrethanat, në rezervuarët e afërt të kullimit, ujërat nëntokësore dhe shtresën tokësore të atmosferës. Gjysma e jetës së tij është 3.82 ditë. Prishja e tij shoqërohet me rrezatim alfa. Përqendrimet e rritura të këtij radioizotopi janë regjistruar në mjediset natyrore të shumë termocentraleve bërthamore.

Deri më tani, ne kemi folur për funksionimin normal të termocentraleve bërthamore, por duke përdorur shembullin e tragjedisë së Çernobilit, mund të konkludojmë se energjia bërthamore ka një rrezik jashtëzakonisht të madh potencial: me ndonjë dështim minimal të një termocentrali bërthamor, veçanërisht një i madh, mund të ketë një ndikim të pariparueshëm në të gjithë ekosistemin e Tokës.

Shkalla e aksidentit të Çernobilit nuk mund të mos ngjallte interes të madh nga publiku. Por pak njerëz e kuptojnë numrin e keqfunksionimeve të vogla në funksionimin e termocentraleve bërthamore në vende të ndryshme të botës.

Kështu, artikulli i M. Pronin, i përgatitur në bazë të materialeve të shtypit vendas dhe të huaj në vitin 1992, përmban këto të dhëna:

“...Nga viti 1971 deri në 1984. Ka pasur 151 aksidente në termocentralet bërthamore në Gjermani. Në Japoni, nga viti 1981 deri në vitin 1985 funksiononin 37 termocentrale bërthamore. U regjistruan 390 aksidente, 69% e të cilave u shoqëruan me rrjedhje të lëndëve radioaktive... Në vitin 1985, në SHBA u regjistruan 3000 keqfunksionime të sistemit dhe 764 mbyllje të përkohshme të centraleve bërthamore...”, etj.

Për më tepër, autori i artikullit tregon rëndësinë, të paktën në vitin 1992, të problemit të shkatërrimit të qëllimshëm të ndërmarrjeve në ciklin e energjisë së karburantit bërthamor, i cili shoqërohet me situatën e pafavorshme politike në një numër rajonesh. Mund të shpresojmë vetëm për vetëdijen e ardhshme të atyre që "gërmojnë veten" në këtë mënyrë.

Mbetet për të treguar disa burime artificiale të ndotjes nga rrezatimi që secili prej nesh has çdo ditë.

Këto janë, para së gjithash, materiale ndërtimi që karakterizohen nga rritja e radioaktivitetit. Ndër materiale të tilla janë disa varietete graniti, shtuf dhe betoni, në prodhimin e të cilave është përdorur alumini, fosfogipsi dhe skorje silikat kalciumi. Janë të njohura raste kur materialet e ndërtimit prodhoheshin nga mbetjet e energjisë bërthamore, gjë që është në kundërshtim me të gjitha standardet. Rrezatimi natyror me origjinë tokësore i shtohet rrezatimit që buron nga vetë ndërtesa. Mënyra më e thjeshtë dhe më e përballueshme për t'u mbrojtur pjesërisht nga rrezatimi në shtëpi ose në punë është të ajrosni dhomën më shpesh.

Rritja e përmbajtjes së uraniumit në disa thëngjij mund të çojë në emetime të konsiderueshme të uraniumit dhe radionuklideve të tjera në atmosferë si rezultat i djegies së karburantit në termocentralet, në shtëpitë e kaldajave dhe gjatë funksionimit të automjeteve.

Ekziston një numër i madh i artikujve të përdorur zakonisht që janë burime të rrezatimit. Kjo është, para së gjithash, një orë me një numërues të ndritshëm, i cili jep një dozë ekuivalente efektive të pritshme vjetore 4 herë më të lartë se ajo e shkaktuar nga rrjedhjet në termocentralet bërthamore, përkatësisht 2000 njeri-Sv ("Rrezatimi ...", 55) . Punëtorët e ndërmarrjeve të industrisë bërthamore dhe ekuipazhet e linjave ajrore marrin një dozë ekuivalente.

Radiumi përdoret në prodhimin e orëve të tilla. Në këtë rast, pronari i orës është i ekspozuar ndaj rrezikut më të madh.

Izotopet radioaktive përdoren gjithashtu në pajisje të tjera ndriçuese: shenjat e hyrjes/daljes, busullat, numrat e telefonit, pamjet, mbytësit e llambave fluoreshente dhe pajisje të tjera elektrike, etj.

Kur prodhohen detektorë tymi, parimi i funksionimit të tyre shpesh bazohet në përdorimin e rrezatimit alfa. Thorium përdoret për të bërë lente optike veçanërisht të holla, dhe uraniumi përdoret për t'i dhënë shkëlqim artificial dhëmbëve.

Dozat e rrezatimit nga televizorët me ngjyra dhe aparatet me rreze X për kontrollimin e bagazheve të pasagjerëve në aeroporte janë shumë të vogla.

VI. konkluzioni

Në hyrje, autori vuri në dukje faktin se një nga lëshimet më të rënda sot është mungesa e informacionit objektiv. Sidoqoftë, një punë e madhe tashmë është bërë për të vlerësuar ndotjen nga rrezatimi, dhe rezultatet e hulumtimit publikohen herë pas here si në literaturën e specializuar ashtu edhe në shtyp. Por për të kuptuar problemin, është e nevojshme të kemi jo të dhëna fragmentare, por një pamje të qartë të gjithë tablosë.

Dhe ajo është e tillë.
Ne nuk kemi të drejtën dhe mundësinë për të shkatërruar burimin kryesor të rrezatimit, përkatësisht natyrën, dhe gjithashtu nuk mund dhe nuk duhet të heqim dorë nga avantazhet që na jep njohuria jonë për ligjet e natyrës dhe aftësia për t'i përdorur ato. Por është e nevojshme
Lista e literaturës së përdorur

1. Lisichkin V.A., Shelepin L.A., Boev B.V. Rënia e qytetërimit ose lëvizja drejt noosferës (ekologjia nga anë të ndryshme). M.; "ITs-Garant", 1997. 352 f.

2. Miller T. Jeta në mjedis / Përkth. nga anglishtja Në 3 vëllime T.1. M., 1993; T.2. M., 1994.

3. Nebel B. Shkenca e Mjedisit: Si funksionon bota. Në 2 vëllime/Përkth. nga anglishtja T. 2. M., 1993.

4. Pronin M. Kini frikë! Kimia dhe jeta. 1992. Nr. 4. P.58.

5. Revelle P., Revelle C. Habitati ynë. Në 4 libra. Libër 3. Problemet energjetike të njerëzimit/Trans. nga anglishtja M.; Shkenca, 1995. 296 f.

6. Problemet mjedisore: çfarë po ndodh, kush e ka fajin dhe çfarë duhet bërë?: Teksti mësimor/Ed. prof. V.I. Danilova-Danilyana. M.: Shtëpia botuese MNEPU, 1997. 332 f.

7. Ekologjia, ruajtja e natyrës dhe siguria mjedisore.: Libër mësuesi/Ed. prof. V.I.Danilov-Danilyan. Në 2 libra. Libër 1. - M.: Shtëpia botuese MNEPU, 1997. - 424 f.

Ndërkombëtar i pavarur

Universiteti i Shkencave Ekologjike dhe Politike

A.A. Ignatjeva

RREZIK RADIACIONI

DHE PROBLEMI I PËRDORIMIT TË NPP.

Departamenti i Fakultetit të Ekologjisë me kohë të plotë

Moskë 1997

Shumë njerëz e lidhin rrezatimin me sëmundje të pashmangshme që janë të vështira për t'u trajtuar. Dhe kjo është pjesërisht e vërtetë. Arma më e tmerrshme dhe më vdekjeprurëse quhet bërthamore. Prandaj, jo pa arsye rrezatimi konsiderohet si një nga fatkeqësitë më të mëdha në tokë. Çfarë është rrezatimi dhe cilat janë pasojat e tij? Le t'i shohim këto pyetje në këtë artikull.

Radioaktiviteti është bërthama e disa atomeve, të cilat janë të paqëndrueshme. Si rezultat i kësaj vetie, bërthama prishet, gjë që shkaktohet nga rrezatimi jonizues. Ky rrezatim quhet rrezatim. Ajo ka energji të madhe. konsiston në ndryshimin e përbërjes së qelizave.

Ekzistojnë disa lloje të rrezatimit në varësi të nivelit të ndikimit të tij në

Dy llojet e fundit janë neutronet dhe këtë lloj rrezatimi e hasim në jetën e përditshme. Është më i sigurti për trupin e njeriut.

Prandaj, kur flasim për atë që është rrezatimi, duhet të kemi parasysh nivelin e rrezatimit të tij dhe dëmin që u shkaktohet organizmave të gjallë.

Grimcat radioaktive kanë fuqi të madhe energjie. Ata depërtojnë në trup dhe përplasen me molekulat dhe atomet e tij. Si rezultat i këtij procesi, ato shkatërrohen. E veçanta e trupit të njeriut është se ai përbëhet kryesisht nga uji. Prandaj, molekulat e kësaj substance të veçantë janë të ekspozuara ndaj grimcave radioaktive. Si rezultat, lindin komponime që janë shumë të dëmshme për trupin e njeriut. Ato bëhen pjesë e të gjitha proceseve kimike që ndodhin në një organizëm të gjallë. E gjithë kjo çon në shkatërrimin dhe shkatërrimin e qelizave.

Duke ditur se çfarë është rrezatimi, duhet të dini gjithashtu se çfarë dëmi i shkakton trupit.

Efektet e rrezatimit tek njerëzit ndahen në tre kategori kryesore.

Dëmi kryesor shkaktohet në sfondin gjenetik. Domethënë, si pasojë e infeksionit, qelizat germinale dhe struktura e tyre ndryshojnë dhe shkatërrohen. Kjo reflektohet tek pasardhësit. Shumë fëmijë lindin me aftësi të kufizuara dhe deformime. Kjo ndodh kryesisht në ato zona që janë të ndjeshme ndaj ndotjes nga rrezatimi, domethënë ndodhen pranë ndërmarrjeve të tjera të këtij niveli.

Lloji i dytë i sëmundjes që shfaqet nën ndikimin e rrezatimit janë sëmundjet trashëgimore në nivel gjenetik, të cilat shfaqen pas njëfarë kohe.

Lloji i tretë janë sëmundjet imunologjike. Trupi nën ndikimin e rrezatimit radioaktiv bëhet i ndjeshëm ndaj viruseve dhe sëmundjeve. Kjo do të thotë, imuniteti ulet.

Shpëtimi nga rrezatimi është distanca. Niveli i lejuar i rrezatimit për njerëzit është 20 mikroroentgjene. Në këtë rast, nuk ka asnjë efekt në trupin e njeriut.

Duke ditur se çfarë është rrezatimi, ju mund të mbroheni deri në një masë nga efektet e tij.

Rrezatimi radioaktiv (ose rrezatimi jonizues) është energjia që lëshohet nga atomet në formën e grimcave ose valëve të një natyre elektromagnetike. Njerëzit janë të ekspozuar ndaj një ekspozimi të tillë si nga burimet natyrore ashtu edhe nga ato antropogjene.

Vetitë e dobishme të rrezatimit kanë bërë të mundur përdorimin e tij me sukses në industri, mjekësi, eksperimente dhe kërkime shkencore, bujqësi dhe fusha të tjera. Megjithatë, me përhapjen e këtij fenomeni, është shfaqur një kërcënim për shëndetin e njerëzve. Një dozë e vogël e rrezatimit radioaktiv mund të rrisë rrezikun e marrjes së sëmundjeve të rënda.

Dallimi midis rrezatimit dhe radioaktivitetit

Rrezatimi, në një kuptim të gjerë, do të thotë rrezatim, domethënë përhapje e energjisë në formën e valëve ose grimcave. Rrezatimi radioaktiv ndahet në tre lloje:

  • rrezatimi alfa - fluksi i bërthamave të helium-4;
  • rrezatimi beta - rrjedha e elektroneve;
  • Rrezatimi gama është një rrymë fotonesh me energji të lartë.

Karakteristikat e rrezatimit radioaktiv bazohen në energjinë e tyre, vetitë e transmetimit dhe llojin e grimcave të emetuara.

Rrezatimi alfa, i cili është një rrjedhë trupash me ngarkesë pozitive, mund të vonohet nga ajri i trashë ose nga veshjet. Kjo specie praktikisht nuk depërton në lëkurë, por nëse hyn në trup, për shembull, përmes prerjeve, është shumë e rrezikshme dhe ka një efekt të dëmshëm në organet e brendshme.

Rrezatimi beta ka më shumë energji - elektronet lëvizin me shpejtësi të madhe dhe janë të vogla në madhësi. Prandaj, ky lloj rrezatimi depërton përmes veshjeve dhe lëkurës së hollë thellë në pëlhurë. Rrezatimi beta mund të mbrohet duke përdorur një fletë alumini disa milimetra të trashë ose një dërrasë të trashë prej druri.

Rrezatimi gama është rrezatim me energji të lartë të natyrës elektromagnetike që ka një aftësi të fortë depërtuese. Për t'u mbrojtur kundër tij, duhet të përdorni një shtresë të trashë betoni ose një pjatë me metale të rënda si platini dhe plumbi.

Fenomeni i radioaktivitetit u zbulua në vitin 1896. Zbulimi u bë nga fizikani francez Becquerel. Radioaktiviteti është aftësia e objekteve, komponimeve, elementeve për të emetuar rrezatim jonizues, domethënë rrezatim. Arsyeja e fenomenit është paqëndrueshmëria e bërthamës atomike, e cila çliron energji gjatë kalbjes. Ekzistojnë tre lloje të radioaktivitetit:

  • natyrore - tipike për elementë të rëndë, numri serial i të cilëve është më i madh se 82;
  • artificial - iniciuar posaçërisht me ndihmën e reaksioneve bërthamore;
  • i induktuar - karakteristikë e objekteve që bëhen vetë burim rrezatimi nëse rrezatohen shumë.

Elementet që janë radioaktive quhen radionuklide. Secila prej tyre karakterizohet nga:

  • gjysma e jetës;
  • lloji i rrezatimit të emetuar;
  • energjia e rrezatimit;
  • dhe prona të tjera.

Burimet e rrezatimit

Trupi i njeriut është i ekspozuar rregullisht ndaj rrezatimit radioaktiv. Përafërsisht 80% e shumës së marrë çdo vit vjen nga rrezet kozmike. Ajri, uji dhe toka përmbajnë 60 elementë radioaktivë që janë burime të rrezatimit natyror. Burimi kryesor natyror i rrezatimit konsiderohet të jetë gazi inert radoni, i çliruar nga toka dhe shkëmbinjtë. Radionuklidet hyjnë në trupin e njeriut edhe nëpërmjet ushqimit. Një pjesë e rrezatimit jonizues ndaj të cilit ekspozohen njerëzit vijnë nga burime të krijuara nga njeriu, duke filluar nga gjeneratorët e energjisë elektrike bërthamore dhe reaktorët bërthamorë deri te rrezatimi i përdorur për trajtim mjekësor dhe diagnostikim. Sot, burimet e zakonshme artificiale të rrezatimit janë:

  • pajisje mjekësore (burimi kryesor antropogjen i rrezatimit);
  • industria radiokimike (nxjerrja, pasurimi i karburantit bërthamor, përpunimi i mbetjeve bërthamore dhe rikuperimi i tyre);
  • radionuklide të përdorura në bujqësi dhe industri të lehtë;
  • aksidentet në impiantet radiokimike, shpërthimet bërthamore, çlirimet e rrezatimit
  • materialet e ndërtimit.

Në bazë të metodës së depërtimit në trup, ekspozimi ndaj rrezatimit ndahet në dy lloje: i brendshëm dhe i jashtëm. Kjo e fundit është tipike për radionuklidet e shpërndara në ajër (aerosol, pluhur). Ato bien në lëkurën ose veshjen tuaj. Në këtë rast, burimet e rrezatimit mund të hiqen duke i larë ato. Rrezatimi i jashtëm shkakton djegie në mukozën dhe lëkurën. Në llojin e brendshëm, radionuklidi hyn në qarkullimin e gjakut, për shembull me injeksion në një venë ose përmes një plage, dhe hiqet nga sekretimi ose terapia. Një rrezatim i tillë provokon tumore malinje.

Sfondi radioaktiv varet ndjeshëm nga vendndodhja gjeografike - në disa rajone niveli i rrezatimit mund të tejkalojë mesataren me qindra herë.

Efekti i rrezatimit në shëndetin e njeriut

Rrezatimi radioaktiv, për shkak të efektit të tij jonizues, çon në formimin e radikaleve të lira në trupin e njeriut - molekula agresive kimikisht aktive që shkaktojnë dëmtim të qelizave dhe vdekje.

Qelizat e traktit gastrointestinal, sistemet riprodhuese dhe hematopoietike janë veçanërisht të ndjeshme ndaj tyre. Rrezatimi radioaktiv prish punën e tyre dhe shkakton nauze, të vjella, mosfunksionim të zorrëve dhe ethe. Duke prekur indet e syrit, mund të çojë në katarakte nga rrezatimi. Pasojat e rrezatimit jonizues përfshijnë gjithashtu dëmtime të tilla si skleroza vaskulare, përkeqësimi i imunitetit dhe dëmtimi i aparatit gjenetik.

Sistemi i transmetimit të të dhënave trashëgimore ka një organizim të mirë. Radikalët e lirë dhe derivatet e tyre mund të prishin strukturën e ADN-së, bartësit të informacionit gjenetik. Kjo çon në mutacione që ndikojnë në shëndetin e brezave të mëvonshëm.

Natyra e efekteve të rrezatimit radioaktiv në trup përcaktohet nga një numër faktorësh:

  • lloji i rrezatimit;
  • intensiteti i rrezatimit;
  • karakteristikat individuale të trupit.

Efektet e rrezatimit radioaktiv mund të mos shfaqen menjëherë. Ndonjëherë pasojat e tij bëhen të dukshme pas një periudhe të konsiderueshme kohore. Për më tepër, një dozë e vetme e madhe rrezatimi është më e rrezikshme sesa ekspozimi afatgjatë ndaj dozave të vogla.

Sasia e rrezatimit të absorbuar karakterizohet nga një vlerë e quajtur Sievert (Sv).

  • Rrezatimi normal i sfondit nuk kalon 0.2 mSv/h, që korrespondon me 20 mikroroentgjenë në orë. Kur bën rreze X një dhëmb, një person merr 0.1 mSv.
  • Doza e vetme vdekjeprurëse është 6-7 Sv.

Aplikimi i rrezatimit jonizues

Rrezatimi radioaktiv përdoret gjerësisht në teknologji, mjekësi, shkencë, industri ushtarake dhe bërthamore dhe fusha të tjera të veprimtarisë njerëzore. Fenomeni qëndron në themel të pajisjeve të tilla si detektorët e tymit, gjeneratorët e energjisë, alarmet e akullit dhe jonizuesit e ajrit.

Në mjekësi, rrezatimi radioaktiv përdoret në terapinë me rrezatim për të trajtuar kancerin. Rrezatimi jonizues ka bërë të mundur krijimin e radiofarmaceutikëve. Me ndihmën e tyre kryhen ekzaminime diagnostikuese. Instrumentet për analizimin e përbërjes së komponimeve dhe sterilizimin janë ndërtuar mbi bazën e rrezatimit jonizues.

Zbulimi i rrezatimit radioaktiv ishte, pa ekzagjerim, revolucionar - përdorimi i këtij fenomeni e solli njerëzimin në një nivel të ri zhvillimi. Megjithatë, kjo shkaktoi edhe një kërcënim për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve. Në këtë drejtim, ruajtja e sigurisë nga rrezatimi është një detyrë e rëndësishme e kohës sonë.



Ju pëlqeu artikulli? Ndani me miqtë tuaj!