Что вносит вклад в естественный радиационный фон

Обновлено: 18.04.2024

Радиоактивность вокруг нас: естественная и искусственная радиоактивность

Когда мы слышим слово «радиация», то сразу представляем себе атомные электростанции, оружие массового поражение или радиоактивные отходы. Однако, это не всегда именно так. Радиация, как правило, незаметна, и встречается она везде. Вопрос только в каких количествах? В целом, все источники радиации на планете можно разделить на естественные (космическое излучение, газы, радиоизотопы) и искусственные (причиной появления которых стал человек).

Искусственная радиоактивность

В отличие от естественных источников радиации, искусственная радиоактивность возникла и распространяется исключительно силами людей. К основным техногенным радиоактивным источникам относят ядерное оружие, промышленные отходы, АЭС, медицинское оборудование, предметы старины, вывезенные из «запретных» зон после аварии Чернобыльской АЭС, некоторые драгоценные камни.

Естественная радиоактивность

Естественная радиация была всегда: до появления человека, и даже нашей планеты. Радиоактивно всё, что нас окружает: почва, вода, растения и животные. В зависимости от региона планеты уровень естественной радиоактивности может колебаться от 5 до 20 микрорентген в час. По сложившемуся мнению, такой уровень радиации не опасен для человека и животных, хотя эта точка зрения неоднозначна, так как многие ученые утверждают, что радиация даже в малых дозах приводит к раку и мутациям. Правда, в связи с тем, что повлиять на естественный уровень радиации мы практически не можем, нужно стараться максимально оградить себя от факторов, приводящих к значительному превышению допустимых значений.

Существует три основных источника естественной радиации:

1. Космическое излучение и солнечная радиация — это источники колоссальной мощности, которые в мгновение ока могут уничтожить и Землю, и всё живое на ней. К счастью, от этого вида радиации у нас есть надёжный защитник — атмосфера. Впрочем, интенсивная человеческая деятельность приводит к появлению озоновых дыр и истончению естественной оболочки, поэтому в любом случае следует избегать воздействия прямых солнечных лучей. Интенсивность влияния космического излучения зависит от высоты над уровнем моря и широты. Чем выше Вы над Землей, тем интенсивнее космическое излучение, с каждой 1000 метров сила воздействия удваивается, а на экваторе уровень излучения гораздо сильнее, чем на полюсах.

Вспышки на солнце — один из источников «естественного» радиационного фона.

Ученые отмечают, что именно с проявлением космической радиации связаны частые случаи бесплодия у стюардесс, которые основное рабочее время проводят на высоте более десяти тысяч метров. Впрочем, обычным гражданам, не увлекающимися частыми перелетами, волноваться о космическом излучении не стоит.

Уровень радиации в салоне самолета на высоте 10 000 метров превышает естественный в 10 раз.

2. Излучение земной коры. Помимо космического излучения радиоактивна и сама наша планета. В её поверхности содержится много минералов, хранящих следы радиоактивного прошлого Земли: гранит, глинозём и т.п. Сами по себе они представляют опасность лишь вблизи месторождений, однако человеческая деятельность ведёт к тому, что радиоактивные частицы попадают в наши дома в виде стройматериалов, в атмосферу после сжигания угля, на участок в виде фосфорных удобрений, а затем и к нам на стол в виде продуктов питания.

Известно, что в кирпичном или панельном доме уровень радиации может быть в несколько раз выше, чем естественный фон данной местности. Таким образом, хоть здание и может в значительной мере уберечь нас от космического излучения, но естественный фон легко превышается от использования опасных материалов. Уберечься от таких «сюрпризов» можно, только используя дозиметры.

Это единственный способ померить уровень радиации в бытовых условиях и не приобретать опасные с радиационной точки зрения материалы.

3. Радон — это радиоактивный инертный газ без цвета, вкуса и запаха. Он в 7,5 раз тяжелее воздуха, и, как правило, именно он становится причиной радиоактивности строительных материалов. Радон имеет свойство скапливаться под землей в больших количествах, на поверхность же он выходит при добыче полезных ископаемых или через трещины в земной коре.

Радон активно поступает в наши дома с бытовым газом, водопроводной водой (особенно, если её добывают из очень глубоких скважин), или же просто просачивается через микротрещины почвы, накапливаясь в подвалах и на нижних этажах. Снизить содержание радона, в отличие от других источников радиации, очень просто: достаточно регулярно проветривать помещение и концентрация опасного газа уменьшится в несколько раз.

Мало кто слышал о том, что любой строительный материал может стать источником радиоактивного излучения.

Чем это опасно для человека и животных? На самом деле, радиация не опасна, если она ограничена небольшой дозой.

К сожалению, современные дорогостоящие материалы нередко имеют высокую степень радиации. Встречаются случаи, когда одна деревянная конструкция несет в себе до 60% допустимой дозы облучения.

В состав многих строительных материалов могут входить радиоактивные уран 238, калий 40 и торий 232, а также прочие радионуклеиды. В любом случае, конечным продуктом распада подобных элементов будет радон 222. Минеральные глины и калиевые, а также полевые шпаты обычно имеют повышенное содержание радионуклеидов.

Например, гранит, кварцевый диорит и прочие магматические породы кислотного и щелочного происхождения имеют свойство давать достаточно сильное радиоактивное излучение. Морские глубоководные глины и многие другие осадочные глины также представляют большую опасность для здоровья человека.
Силикатный кирпич, фосфогипс, стекловолокно, гранит, и щебень способны излучать радиацию. Не стоит думать, что использование таких материалов в строительстве помещений приведет к неизбежной смерти. На самом деле, и когда производится аренда дизель генераторов , установки излучают некоторые вредные лучи. Все же значения радиации находятся в пределах допустимой нормы. Если же собрать в своем доме все опасные стройматериалы, то вы вряд ли будете чувствовать себя хорошо.

Наиболее сильное радиоактивное излучение способен давать графит. У данного материала уровень излучения может достигать 30 рентген в час, а в жилых помещениях общий радиационный фон от локальных источников не может превышать 60 рентген в час. Проще говоря, и излучение от графита нельзя назвать критичным, хоть оно довольно опасно для человека. При нагревании данного материала начинает выделяться радон. Следовательно, уровень радиации сильно повышается. Если вы решили использовать в качестве материала облицовки камина графит, то это необходимо учесть.
Наконец, наиболее безопасным материалом сегодня признан мрамор. Кроме того, можно обратиться к искусственному камню. Если вы хотите использовать графит, то лучше применять его для наружной облицовки здания.
Даже обычный кирпич выделяет радон. Все бы ничего, но этот же газ выделяет земная кора, а через трещины в домах он просачивается в помещение. Получается, что уровень концентрации вредного газа значительно повышается.

Радиация может попадать в наш организм как угодно, часто виной этому становятся предметы, не вызывающие у нас никаких подозрений.

Единственный способ обезопасить себя от радиации— обратиться к специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

Специалисты радиационно-гигиенической лаборатории много лет работают на благо и здоровее населения всего края.

Виды исследований по показателям радиационной безопасности, выполняемые лабораторией:

– дозиметрические измерения (альфа-, бета-, гамма-излучение, рентгеновское, нейтронное) – территорий открытой местности, земельные участки, помещения, металлолом, рабочие места, в том числе индивидуальный эквивалент дозы персонала группа А термолюминесцентным методом, радиационный выход рентгеновских излучателей медицинских рентгенодиагностических аппаратов;

- гамма-спектрометрические исследования – определение удельной активности техногенных и природных радионуклидов в пищевых продуктах, строительных материалах, почвах, отходах, изделиях из древесины, донных отложениях ;

- бета-спектрометрические исследования с использованием методов термического концентрирования – определение удельной активности техногенных радионуклидов в пищевых продуктах, почвах, отходах, изделиях из древесины, донных отложениях .

Радиационный контроль в пищевых продуктах выполняется по двум основным дозообразующим радионуклидам - цезию-137 и стронцию-90.

Дополнительно проведена калибровка аппаратуры для измерения удельной активности йода-131, кобальта-60. Определение удельной активности цезия-137 возможно в течение 3 часов. На о пределение удельной активности стронция-90 потребуется больше времени (от 8 до 24 часов), так как требуется частичное концентрирование пробы методом сжигания. Измерения выполняются на гамма-, бета-спектрометрах, минимально измеряемая активность (МИА) которых от 2 - 3 Бк/кг.

Мы сами ответственны за свою жизнь и здоровье. Защитите себя от радиации!

Радиационно-гигиеническая лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Красноярске: ул. Сопочная, 38

Как классифицируется авария на РОО, при которой произошёл значительный выброс радиоактивных веществ и требуется эвакуация населения в радиусе 25 км?

Авария с риском для окружающей среды

Что такое радиационная авария?

Это выброс радиоактивных веществ в окружающую среду

Это нарушение деятельности какого-либо РОО

Это авария на радиационно опасном объекте, которая приводит к выбросу или выходу радиоактивных продуктов или появлению ионизирующих излучений в количествах, превышающих установленные нормы для данного объекта

Выберите вещество, которое не является радиоактивным

Расположите виды аварий по степени тяжести, начиная с наиболее тяжкого

Авария с риском для окружающей среды

Что характеризует такая величина, как период полураспада?

Время снижения активности радиоактивных излучений в два раза

Периодичность, с которой распадается радиоактивное вещество

Время, за которое естественный радиационный фон уменьшается вдвое

Что из перечисленного не является РОО?

Места утилизации кораблей ВМФ

Предприятия нефтедобывающей промышленности

Предприятия по добыче урана

Исследовательские ядерные реакторы

Ответ:

Объяснение:

Новые вопросы в ОБЖ

Вариант 25 1.Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) и Медицинская служба гражданской обороны (МС ГО): что общего и в чем различие в медицинско … м обеспечении населения в ЧС у этих организаций? 2.Правила оказания ПМП в случае, если у человека есть дыхание и пульс, он отвечает на вопросы, но лежит на земле и не может сам подняться? Что делать, если у человека нет сознания и пульса? Есть ли необходимость в наложении жгута, в использовании пузыря со льдом, в антисептических и обезболивающих препаратах при такой ситуации? Можно ли давать пить пострадавшему и почему? Каковы общие правила оказания ПМП на месте происшествия?

Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) и Медицинская служба гражданской обороны (МС ГО) что общего

1. Вспомни из курсов «Окружающий мир» и «Природоведе- ние», что такое атмосфера и из каких газов состоит воздух? 2. Почему для человека, животных и ра … стений важен кислород? 3. В результате чего образуется кислород в атмосфере Земли? 3. Что приводит к загрязнению атмосферы? Дай Полный ответ. 4. Что такое смог? Есть ли он в вашем населённом пункте? 5. Почему мы должны беречь окружающие нас растения? 6. Какие виды деревьев защитят город от пыли и шума?

lanabanana22

Радиационный фон – радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от естественных и техногенных источников, в условиях которого постоянно находится человек.
Радиацио́нная ава́рия — это авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выбросу радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы эксплуатации объекта.

КорСтас

помоги пожалуйста с остальными вопросами

КорСтас

Новые вопросы в Другие предметы

Срочно!Нарисуйте и опишите один из предметов традиционного прикладного искусство Карелии.Обьясните свой выбор

Завдяки чому Мумі тролю та його друзям вдаєть труднощі.обґрунтуй відповідь прикладами із твору​ дам 20б

Контрольна робота 6. Службові частини мови. Вигук Завдання 1-6 мають по чотири або п'ять варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. Оберіт … ь правильний варіант та позначте його 1. Службові частини мови є в усіх реченнях, ОКРІМ A Сонце тільки-но сiло за лісовими хащами (О. Донченко). Б Спи ж ти, малесенький, пізній-бо час (Леся Українка). В Десь угорі журавлі кру-кру (А. Головко). Г Зима відступає, чому б то не повеселитись (Ю. Збанацький). 2. Через дефіс необхідно писати всі слова в рядку А казна/що, будь/де, правда/бо Б мовби/то, такий/от, як/небудь в все/ж/таки, тiльки/но, тiк/так г з/перед, по/перед, ай/яй/яй 3. Чергування з - iз - зі двох сполученнях рядка А диктант з української; лист із Бразилії Б вода з стріхи; із шовку виготовлений В поїхав з міста; з одним рибалкою 1 бал Г разом зі сонцем; війнув зі сходу 4. Виділене слово треба писати окремо в рядку А що/б не сталося, ми не розлучимось (Леся Українка). Б Тим часом як гості розмовляли й пили чай, молодий Радюк приїхав у двір (І. Не- чуй-Левицький). В За/ме ж у свято або в неділю, як вирвешся на вулицю, усе село розлягається пісня- ми (Панас Мирний). Г Почувся знадвору чийсь тихий, про/ме знайомий голос (Гр. Тютюнник). 1 бал Д Ластівки дивують його своїм інженерним умінням, то/ж треба зуміти так зробити, щоб гніздо не впало (О. Гончар). 5. Потребує редагування речення А дідусь зазвичай відпочиває по обіді. Б Андрiй звернувся по допомогу до сестри. В Мати по походженню українка. Г Мрію займатися розписом по дереву. Д По своему ліжку простягай ніжку. 6. Правильно поставлено розділові знаки в реченні А Трембіта! Туру-рай-ра.Туру-рай-ра. - Заграло серце у вівчарів, заблеяли вівці. (М. Коцюбинський) Б А ми ж тую червону калину, гей-гей та піднімемо (Нар. творчість). В А хто винен? Гай-гай - хита головою (М. Коцюбинський). Г Ой лишенько! І ще не починала (Леся Українка). Д Ах як всього багато: неба, сонця, веселої зеленi (М. Коцюбинський). Завдання 7, 8 має на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, Доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть цю букву в таблицю 7. З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів у реченні (цифра в дужках позначає наступне слово). А прийменник Б сполучник (1) Ой, на горі (2) та женці жнуть, (3) а (4) попід горою, яром-долиною ко- заки йдуть (Нар. творчість). В частка Г вигук Д займенник 55 1 бал 1 бал 1 бал 1 2 1 бал 3 4 2 бали

Если сделать вывод по двум первым статьям о радиации, то большую часть времени я уделил гамма-излучению. Это неспроста! Всё это из-за того, что оно самое опасное и вредное (на мой взгляд из-за проникающей способности), в определённых пределах. Даже само слово "радиация" образуется от слова "радио"- электромагнитная волна. С этим излучением связано такое понятие, как "Естественный радиационный фон".

Это, как правило, и есть гамма-излучение, которое исходит, главным образом, от природных радионуклидов (торий, радий, уран), распределённых равномерно в земле, окружающих предметах и в нас самих. Незначительный вклад в копилку естественного радиационного фона добавляет космическая радиация.

Естественный радиационный фон находится в пределах от 0 до 20 микроРентген в час (мкР/ч), микроРад в час (мкРад/ч), от 0 до 0,20 микроЗиверт в час (мкЗв/ч). Но никогда не равен нулю. Такая ситуация, по радиационному фону, характерна для нашей страны и части стран СНГ. Но есть и другие данные естественного природного радиационного фона. На юге Китая фон выше в 3 раза и составляет 30-40 мкР/ч и это для них норма. В Индии, штат Керала, фон выше нашего в 37 раз, и составляет около 200-300 мкР/ч. На севере Ирана, в городе Рамсар, фон превышает наш в 150 раз, и составляет в среднем 1200-1500 мкР/ч. На пляжах Бразильского курорта Копакабана фон превышен в 160-200 раз и более, и составляет от 1000-8000 мкР/ч и это тоже норма. Онкологическими заболеваниями местные жители болеют не чаще наших граждан. По нормам НРБ-99/2009 человек не должен получать более 5 миллиЗиверт в год. Средняя годовая дозовая нагрузка на рядового гражданина России и стран СНГ равняется 1 мЗв.

Основной вклад, в эту годовую дозу (согласно книги "Дозы. Эффекты. Риск.), вносит инертный радиоактивный газ радон, присутствующий в каждом доме и квартире. Откуда он появляется в наших домах? Всё просто, он получается при распаде природного урана и радия, залегающих на разных глубинах под землёй. Газ проникает на поверхность через земные поры и щели. Так же он проникает в наши дома, через неплотности конструкций дома.

Радон тяжелее воздуха, поэтому будет скапливаться, в основном, в нижних слоях воздуха. По этой причине первые этажи многоэтажных зданий будут попадать под усиленное заполнение воздуха этим газом. Радон может скапливаться в опасных концентрациях, давая дополнительную дозовую нагрузку на организм. Активно этот радиоактивный газ проникает к нам с природным газом, через кухонные плиты и газовые колонки. По трубопроводам с артезианской, и не очень, водой. Газ радон не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому определить его наличие, визуально, не представляет никакой возможности. Способ борьбы с ним - проветривание помещений.

У всех нестабильных изотопов есть такое понятие, как период полураспада - это время, по истечении которого, распадается половина данного количества ядер радиоактивного вещества, и радионуклид испускает вдвое меньше ионизирующего излучения. У разных радиоактивных элементов период полураспада колеблется в широких пределах, от нескольких секунд, до тысяч лет. Далее идёт такой же период полураспада, оставшихся ядер радионуклида. Считается, что радионуклид полностью распался, если он претерпел 10 периодов полураспада.

В процессе распада исходного радионуклида появляются новые элементы периодической таблицы Менделеева, которые, в свою очередь, могут быть радиоактивными и излучать другой вид ионизирующего излучения (ИИ), или оставаться стабильными. Такие, вновь образовавшиеся, элементы называются - дочерними продуктами распада (ДПР). Те элементы, период полураспада которых равен секундам, минутам, часам, дням, месяцам и нескольким годам называют - короткоживущими радионуклидами. Они же и представляют собой наибольшую опасность. Эти элементы стремятся очень быстро прийти в стабильное состояние, так сказать, развалиться на меньшие стабильные атомы, при этом, они освобождаются от лишнего очень интенсивно. То есть, испуская альфа-, бета- и гамма-лучи в чудовищных дозах.

Наиболее опасным после аварии на ЧАЭС, из короткоживущих радионуклидов, был йод ¹³¹.

Источники радиации и их влияние на живые и не живые объекты. Искусственные источники радиации, естественные источники радиоактивных излучений, природный радиационный фон, космическая и солнечная радиация. Природные изотопы, радон, углерод 14 и калий 40.

Источники радиоактивных излучений по природе своего происхождения, можно разделить на две основных группы:

  • естественные источники радиации
  • техногенные источники, созданные человеком или спровоцированные его деятельностью

Естественные источники радиации

Естественные источники радиации - это объекты окружающий среды и среды обитания человека, которые содержат природные радиоактивные изотопы и излучают радиацию.

К естественным источникам радиации относятся:

  • космическое излучение и солнечная радиация
  • излучение от радиоактивных изотопов, находящихся в Земной коре и в окружающих нас объектах

Космическое излучение

Космическое излучение - это поток элементарных частиц, излучаемых космическими объектами в результате их жизни или при взрывах звезд.

Источником космического излучения в основном являются взрывы "сверхновых", а также различные пульсары, черные дыры и другие объекты вселенной, в недрах которых идут термоядерные реакции. Благодаря непостижимо большим расстояниям до ближайших звезд, которые являются источниками космического излучения, происходит рассеивание космического излучения в пространстве и поэтому падает интенсивность (плотность) космического излучения. Проходя расстояния в тысячи световых лет, на своем пути космическое излучение взаимодействует с атомами межзвездного пространства, в основном это атомы водорода, и в процессе взаимодействия теряют часть своей энергии и меняют свое направление. Несмотря на это, до нашей планеты все равно со всех сторон доходит космическое излучений невероятно высоких энергий.

Космическое излучение состоит:

  • на 87% из протонов (протонное излучение)
  • на 12% из ядер атомов гелия (альфа излучение)
  • Оставшийся 1 % - это различные ядра атомов более тяжелых элементов, которые образовались при взрыве звезд, в ее недрах, за мгновение до взрыва
  • Так же в космическом излучении присутствуют в очень небольшом объеме - электроны, позитроны, фотоны и нейтрино

Все это продукты термоядерного синтеза происходящего в недрах звезд или последствия взрыва звезд.

Свой вклад в космическое излучение вносит ближайшая к нам звезда - Солнце. Энергия излучения от Солнца на несколько порядков ниже, чем энергия космического излучения, приходящего к нам из глубин космоса. Но плотность солнечной радиации выше плотности космического излучения, приходящего к нам из глубин космоса.

Состав излучения от солнца (солнечная радиация) отличается от основного космического излучения и состоит:

  • на 99% из протонов (протонное излучение)
  • на 1 % из ядер атомов гелия (альфа излучение)

Все это продукты термоядерного синтеза проходящего в недрах Солнца.

Как мы видим, космическое излучение состоит из наиболее опасных видов радиоактивного излучения - это протонное и альфа излучение.

Если Земля не обладала бы газовой атмосферой и магнитным полем, то шансов у биологических видов на выживание просто бы не было

картинка магнитного поля Земли

Но благодаря магнитному полю Земли, большая часть космического излучения отклоняется магнитным полем и просто огибает Земную атмосферу проходя мимо. Оставшаяся часть космического излучения, проходя сквозь атмосферу Земли, взаимодействуя с атомами газов атмосферы, теряет свою энергию. В результате множественных атомных взаимодействий и превращений до поверхности Земли вместо космического излучения, состоящего из протонного и альфа излучения, доходят потоки менее опасных и обладающими на порядки меньшими энергиями - это потоки электронов, фотонов и мюонов.

Что получаем в итоге?

В итоге, космическое излучение проходя защитные механизмы Земли, не только теряет почти всю свою энергию, но и претерпевает физическое изменение в процессе ядерного взаимодействия с газами атмосферы, превращаясь в фактически безопасное, обладающее низкой энергией излучение в виде электронов (бета излучение), фотонов (гамма излучение)и мюонов.

400 мкЗв/год или

Излучение от радиоактивных природных изотопов

На нашей планете можно выделить 23 радиоактивных изотопа, которые обладают большим периодом полураспада и которые наиболее часто встречаются в земной коре. Большая часть радиоактивных изотопов содержится в породе в очень малых количествах и концентрациях, и доля создаваемого ими облучения пренебрежимо мала. Но есть несколько природных радиоактивных элементов, которые оказывают влияние на человека.

Рассмотрим эти элементы и степень их влияния на человека.

Радиоактивные изотопы, облучения от которых нельзя избежать:

Радиоактивные изотопы, облучения от которых можно избежать организационными мероприятиями:

  • Газ радон 222 Rn (α излучение) и Торон 220 Rn (α излучение) и их продукты радиоактивного распада.
    Содержится в газах, поднимающихся из недр земли. Может содержаться в водопроводной воде, если она берется из источников, расположенных глубоко под землей (артезианские источники).
    Годовая нормативная допустимая доза 0,2 мЗв/час = 1,752 мЗв/год - пункты 5.3.2 и 5.3.3 НРБ 99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09)

Все остальные природные радиоизотопы, содержащиеся как в Земной коре, так и в атмосфере, оказывают пренебрежительно малое влияния на человека.

Если человек, добыл, переработал и выделил природные изотопы из руды или других источников, а затем их применил в строительных конструкция, минеральных удобрениях, машинах и механизмах и так далее, то действие этих изотопов уже будет техногенным, а не естественным и на них должны распространяться нормы для техногенных источников.

Общий фон радиации от естественных источников облучения

Если просуммировать действие всех рассмотренных природных источников излучения, и взять за основу допустимые нормативные дозы радиации от каждого из них, то получим допустимое нормативное значение общего радиационного фона от природных источников радиации.


изображение с диаграммой состава природного радиационного фона

Получили, что в соответствии с нормативными документами, общий радиационный фон от природных источников радиации составляет - 2,346 мЗв/год или 0,268 мкЗв/час.

Мы уже рассмотрели, что есть источники природной радиации, действия которых нельзя исключить в нормальной повседневной жизни, но есть источники, действия которых можно избежать, и к ним относится - радон 222 Rn и торон 220 Rn. Действие радона рассмотрим ниже отдельно, а пока посчитаем, что у нас получится с нормальным радиационным фоном с исключенным действием радона и торона.

Если действие радона исключаем, как оно и должно быть, то получаем, что нормальный радиационный фон от природных источников радиации не должен превышать

0,594 мЗв/год или

Это значение и есть безопасный естественный радиационный фон, который должен действовать и действовал до начала освоения человеком атома и загрязнения им окружающей среды нашего обитания радиоактивными отходами, которые рассредоточены по всему миру в результате испытания атомных бомб, внедрением атомной энергетики и других техногенных действий человека.

А теперь можете сравнить полученное значение (нормативного, а не выдуманного) нормального радиационного фона в 0,07 мкЗв/час с приемлемым (допустимым) естественным радиационным фоном по нормативной документации в 0,57 мкЗв/час - эта норма подробно описана в разделе "Единицы измерения и дозы" на данном сайте.

Почему такая большая разница, аж в 8 раз, и к тому же в одних и тех же нормативных документах. Да все очень просто! Техногенное действия человека, привели к тому, что радиоактивные элементы стали массово применяться от техники, строительства, минеральных удобрений до атомных взрывов и АЭС с их авариями и сбросами. В результате, мы сами себе создали среду, в которой нас окружают радиоактивные изотопы с периодом полураспада до нескольких тысяч лет, то есть уже хватит не только нам, но и сотням поколений людей после нас.

То есть, уже трудно найти территории на Земле с действительно нормальным естественным радиационным фоном (но пока еще есть такие). Вот поэтому, нормативные документы и допускают проживание человека в обстановке с приемлемым уровнем радиации. Он не безопасный, он именно приемлемый.

И с каждым годом этот приемлемый уровень, в результате техногенного действия человека, будет только увеличиваться. Тенденций к его уменьшению нет, а вот статистика по онкологическому действию даже малых доз радиации, становится с каждым годом подробней и устрашающей, и поэтому менее доступной для широких масс.

Радон

Радон тяжелый газ, редко встречающийся в природе, не имеет запаха, вкуса и цвета.

Радон относится к числу наименее распространенных химических элементов на нашей планете.

Плотность радона в 8 раз выше плотности воздуха. Радон растворим в воде, крови и других биологических жидкостях нашего организма. На холодных поверхностях радон легко конденсируется в бесцветную фосфоресцирующую жидкость. Твердый радон светится бриллиантово-голубым светом. Период полураспада 3,82 дня.

Основным источником радона, являются горные и осадочные породы, содержащие уран 238 U. В процессе цепочки распадов радиоактивных изотопов уранового ряда, образуется радиоактивный элемент радий 226 Ra, распадаясь который и выделяет газ радон 222 Rn. Радон накапливается в тектонических нарушениях, куда он поступает по системам микротрещин из горных пород. Радон не распространен по Земной коре равномерно, а скапливается наподобие всем известного природного газа, только в несравнимо меньших объемах и концентрациях.

изображение со схемой распада урана 238

Сразу отметим, что радон не содержится повсюду вокруг нас, он скапливается в пустотах пород, или в незначительных количествах в порах этой породы, а далее способен выделяться наружу, при нарушении герметичности этих пустот (геологические разломы, трещины). Так же нужно обратить внимание, что радон образовывается только в грунтах и почвах, содержащих радиоактивные элементы - уран 238 U и радий 226 Ra. То есть, если в Вашем регионе содержание 226 Ra и урана 238 U в грунтах, почве и скальных породах в очень малых количествах, либо не содержится вовсе, то угрозы облечения радиацией от радона - нет, а соответственно для таких регионов норма естественного радиационного фона это 0,07 мкЗв/час.

Облучение радоном происходит в замкнутых пространствах, где способен накапливаться газ радон, поднимающийся из трещин и разломов в земной коре. К таким замкнутым пространствам можно отнести: шахты, пещеры, подземные сооружения (бункеры, землянки, погреба и т.п.), жилые и не жилые помещения с нарушенной гидроизоляцией фундамента и плохо работающей вентиляцией.

Как попадает радон в помещение?

Если к примеру жилой дом расположен в районе скопления радона и под фундаментом дома в земной коре имеется трещина, то радон может проникать, сначала в подвальные помещения, а далее через систему вентиляции в выше расположенные помещения (квартиры).

Попадание радона в жилое помещение возможно, если будут нарушены сразу несколько строительных норм при строительстве жилого здания:

  • Перед строительством любого жилого объекта должно проводится обследование земельного участка и выдаваться официальное заключение об соответствии нормам радонового излучения. Если выделения радона выше нормы, то должны быть приняты дополнительные строительные решения по защите. Либо вообще строительство жилых помещений запрещается на данном земельном участке. Без данного заключения, нельзя получить заключение государственной экспертизы на строительный объект и получить разрешение на строительство.
  • При проектировании и строительстве здания обязательно предусматривается гидроизоляция фундамента, которая предотвращает попадание не только влаги, но и радона в подвальные помещения, а затем внутрь квартиры. Эта норма часто нарушается при строительстве и является одной из основных причин попадания радона в жилые помещения.
  • В жилых помещениях должна хорошо работать система естественной приточно-вытяжной вентиляции. Часто, из-за нарушения при строительстве или при проведении ремонтных работ, система вентиляции оказывается не работоспособной. В результате, в квартиру из вытяжного канала вентиляции поступает поток воздуха, который захватывается из подвального помещения дома вместе с радоном.

Если все строительные нормы соблюдены, то даже наличие залежей радона под жилым домом не приведет к дополнительному облучению радиацией, радон просто не будет попадать в жилые помещения. То есть облучение радоном происходит только при нарушении норм проектирования и строительства зданий и сооружений, из-за халатности ответственных лиц или жажды сэкономить на строительстве.

При нормальных условиях человек не должен подвергаться действию радона.

Если человек подвергается действию радона, то в 99% случаев это вызвано нарушением действующих норм и правил.

Не стоит пренебрегать опасностью радона. Он опасен! Если есть основания и сомнения, лучше провести замеры радона у себя в жилом помещении, особенно если это коттедж или частный дом.

Влияние радона на живые организмы.

Радон опасен для живых организмов. Попадая внутрь организма через дыхательные пути, радон растворяется в крови, а продукты его распада быстро разносятся по всему телу и приводят к внутреннему массированному облучению. Сам радон распадается на другие радиоактивные элементы в течении 4 суток. А радиоактивные продукты распада радона впоследствии облучают организм в течении 44 лет. Наиболее опасными продуктами распада радона являются радиоактивные изотопы полония 218 Po и 210 Po.

Радон занимает первое место среди причин вызывающих рак легких. Так же установлено что радон накапливается в мозговых тканях человека, что так же приводит к развитию рака головного мозга. И это далеко не все примеры губительного действия радона на организм человека.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: