Ядерные катастрофы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2013 в 18:15, доклад

Описание работы

За последние четыре десятилетия атомная энергетика и использование расщепляющих материалов прочно вошли в жизнь человечества. В настоящее время в мире работает более 450 ядерных реакторов. Атомная энергетика позволила существенно снизить “энергетический голод” и оздоровить экологию в ряде стран. Так, во Франции более 75% электроэнергии получают от АЭС и при этом количество углекислого газа, поступающего в атмосферу, удалось сократить в 12 раз.

Содержание работы

Общие сведения об авариях на радиационно опасных объектах
Общая характеристика последствий радиационных аварий
Медицинские последствия радиационных аварий
Экологические последствия радиационных аварий
Особенности радиационной защиты населения

Файлы: 1 файл

БЖД.doc

— 147.00 Кб (Скачать файл)

Радиационная обстановка зависит не только от периода полураспада (для йода-131 — 8 дней, цезия-137 — 30 лет). Со временем радиоактивный цезий уходит в нижние слои почвы и становится менее доступным для растений. Одновременно снижается и мощность дозы над поверхностью земли. Скорость этих процессов оценивается эффективным периодом полураспада. Для цезия-137 он составляет около 25 лет в лесных экосистемах, 10–15 лет на лугах и пашнях, 5–8 лет в населенных пунктах. Поэтому радиационная обстановка улучшается быстрее, чем происходит естественный расход радиоактивных элементов. С течением времени плотность загрязнения на всех территориях уменьшается, а их общая площадь сокращается.

Радиационная обстановка также улучшалась в результате проведения защитных мероприятий. Для предотвращения разноса пыли асфальтировались дороги и накрывались колодцы; перекрывались крыши жилых домов и общественных зданий, где в результате выпадений скапливались радионуклиды; местами снимался почвенный покров; в сельском хозяйстве проводились специальные мероприятия для снижения загрязнения сельскохозяйственной продукции.

Особенности радиационной защиты населения


Радиационная  защита – это комплекс мер, направленных на ослабление или исключение воздействия ионизирующего излучения на население, персонал радиационно опасных объектов, биологические объекты природной среды, а также на предохранение природных и техногенных объектов от загрязнения радиоактивными веществами и удаление этих загрязнений (дезактивацию).

Мероприятия радиационной защиты, как правило, осуществляются заблаговременно, а в случае возникновения  радиационных аварий, при обнаружении  локальных радиоактивных загрязнений  — в оперативном порядке.

В превентивном порядке проводятся следующие мероприятия радиационной защиты:

  • разрабатываются и внедряются режимы радиационной безопасности;
  • создаются и эксплуатируются системы радиационного контроля за радиационной обстановкой на территориях атомных станций, в зонах наблюдения и санитарно-защитных зонах этих станций;
  • разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации радиационных аварий;
  • накапливаются и содержатся в готовности средства индивидуальной защиты, йодной профилактики и дезактивации;
  • поддерживаются в готовности к применению защитные сооружения на территории АЭС, противорадиационные укрытия в населенных пунктах вблизи атомных станций;
  • проводятся подготовка населения к действиям в условиях радиационных аварий, профессиональная подготовка персонала радиационно опасных объектов, личного состава аварийно-спасательных сил и др.

К мероприятиям, способам и средствам, обеспечивающим защиту населения от радиационного  воздействия при радиационной аварии, относятся:

  • обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней;
  • выявление радиационной обстановки в районе аварии;
  • организация радиационного контроля;
  • установление и поддержание режима радиационной безопасности;
  • проведение при необходимости на ранней стадии аварии йодной профилактики населения, персонала аварийного объекта и участников ликвидации последствий аварии;
  • обеспечение населения, персонала, участников ликвидации последствий аварии необходимыми средствами индивидуальной защиты и использование этих средств;
  • укрытие населения в убежищах и противорадиационных укрытиях;
  • санитарная обработка;
  • дезактивация аварийного объекта, других объектов, технических средств и др;
  • эвакуация или отселение населения из зон, в которых уровень загрязнения или дозы облучения превышают допустимые для проживания населения.

Выявление радиационной обстановки проводится для определения масштабов аварии, установления размеров зон радиоактивного загрязнения, мощности дозы и уровня радиоактивного загрязнения в зонах оптимальных маршрутов движения людей, транспорта, а также определения возможных маршрутов эвакуации населения и сельскохозяйственных животных.

Радиационный контроль в условиях радиационной аварии проводится с целью соблюдения допустимого  времени пребывания людей в зоне аварии, контроля доз облучения и  уровней радиоактивного загрязнения.

Режим радиационной безопасности обеспечивается установлением особого порядка доступа в зону аварии, зонированием района аварии; проведением аварийно-спасательных работ, осуществлением радиационного контроля в зонах и на выходе в “чистую” зону и др.

Использование средств  индивидуальной защиты заключается в применении изолирующих средств защиты кожи (защитные комплекты), а также средств защиты органов дыхания и зрения (ватно-марлевые повязки, различные типы респираторов, фильтрующие и изолирующие противогазы, защитные очки и др.). Они защищают человека в основном от внутреннего облучения.

Для защиты щитовидной железы взрослых и детей от воздействия радиоактивных изотопов йода на ранней стадии аварии проводится йодная профилактика. Она заключается в приеме стабильного йода, в основном йодистого калия, который принимают в таблетках в следующих дозах: детям от двух лет и старше, а также взрослым по 0,125 г, до двух лет по 0,04 г., прием внутрь после еды вместе с киселем, чаем, водой 1 раз в день в течение 7 суток. Раствор йода водно-спиртовой (5%-ная настойка йода) показан детям от двух лет и старше, а также взрослым по 3–5 капель на стакан молока или воды в течение 7 суток. Детям до двух лет дают 1–2 капли на 100 мл молока или питательной смеси в течение 7 суток.

Максимальный  защитный эффект (снижение дозы облучения примерно в 100 раз) достигается при предварительном и одновременном с поступлением радиоактивного йода приеме его стабильного аналога. Защитный эффект препарата значительно снижается при его приеме более чем через два часа после начала облучения. Однако и в этом случае происходит эффективная защита от облучения при повторных поступлениях радиоактивного йода.

Защиту от внешнего облучения  могут обеспечить только защитные сооружения, которые должны оснащаться фильтрами-поглотителями радионуклидов йода. Временные укрытия населения до проведения эвакуации могут обеспечить практически любые герметизированные помещения.

 

На  сегодняшний день в России эксплуатируются 10 атомных электростанций (в общей сложности 32 энергоблока установленной мощностью 24,2 ГВт), которые вырабатывают около 16% всего производимого электричества. При этом в Европейской части России доля атомной энергетики достигает 30%, а на Северо-западе — 37%. 

 

Согласно Федеральной  целевой программе «Развитие  атомного энергопромышленного комплекса  России на 2007-2010 годы и на перспективу  до 2015 года» и другим документам к 2025 году доля электроэнергии, выработанной на атомных электростанциях Российской Федерации, должна увеличиться с 16 до 25%. Будет построено 26 новых энергоблоков, введено в эксплуатацию 6 АЭС, две из которых — плавучие. 

 

10 действующих  атомных электростанций

  • Саратовская область
  • Балаковская АЭС (подробная информация о станции)
  • Официальный сайт:balnpp.rosenergoatom.ru
  • Расположение: близ г. Балаково
  • Типы реакторов: ВВЭР-1000
  • Энергоблоков: 4
  • Годы ввода в эксплуатацию: 1985, 1987, 1988, 1993
  • Краткая информация:

Балаковская АЭС  относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья (76% поставляемой электроэнергии), Центра (13%), Урала (8%) и Сибири (3%). Она оснащена реакторами ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Электроэнергия Балаковской АЭС — самая дешевая среди всех АЭС и тепловых электростанций России. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) на Балаковской АЭС составляет более 80%. Станция по итогам работы в 1995, 1999, 2000, 2003 и 2005-2007 гг. удостаивалась звания «Лучшая АЭС России».

  • Свердловская область
  • Белоярская АЭС (подробная информация о станции)
  • Официальный сайт:belnpp.rosenergoatom.ru
  • Расположение: близ г. Заречный
  • Типы реакторов: АМБ-100/200, БН-600, БН-800 (в плане)
  • Энергоблоков: 3 (2 — выведены из эксплуатации), 1 в стадии строительства
  • Годы ввода в эксплуатацию: 1964, 1967, 1980, 2014
  • Краткая информация:

Это первая АЭС  большой мощности в истории атомной  энергетики страны, и единственная с реакторами разных типов на площадке. Именно на Белоярской АЭС эксплуатируется единственный в мире мощный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-600 (№ 3). Энергоблоки на быстрых нейтронах призваны существенно расширить топливную базу атомной энергетики и минимизировать объем отходов за счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла. Энергоблоки №№ 1 и 2 выработали свой ресурс, и в 80-е годы были выведены из эксплуатации. Блок № 4 с реактором БН-800 планируется сдать в эксплуатацию в 2014 году.

  • Чукотский АО
  • Билибинская АЭС (подробная информация о станции)
  • Официальный сайт: bilnpp.rosenergoatom.ru
  • Расположение: близ г. Билибино
  • Типы реакторов: ЭГП-6
  • Энергоблоков: 4
  • Годы ввода в эксплуатацию: 1974 (2), 1975, 1976
  • Краткая информация:

Станция производит около 75% электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской  энергосистеме (на эту систему приходится около 40% потребления электроэнергии в Чукотском АО). На АЭС эксплуатируются четыре уран-графитовых канальных реактора установленной электрической мощностью 12 МВт каждый. Станция вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию, которая идет на теплоснабжение Билибино.

  • Тверская область
  • Калининская АЭС (подробная информация о станции)
  • Официальный сайт: knpp.rosenergoatom.ru
  • Расположение: в 125 км. от Твери на берегу р. Удомля (Тверская обл.)
  • Тип реактора: ВВЭР-1000
  • Энергоблоков: 3, 1 в стадии строительства
  • Годы ввода в эксплуатацию: 1984, 1986, 2004, 2011
  • Краткая информация:

В составе Калининской атомной станции три действующих энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт (эл.) каждый. Строительство энергоблока № 4 ведется с 1984 года. В 1991 году сооружение блока было приостановлено, в 2007 году оно возобновилось. Функции генерального подрядчика на строительстве энергоблока осуществляет ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

  • Мурманская область
  • Кольская АЭС (подробная информация о станции)
  • Официальный сайт: kolanpp.rosenergoatom.ru
  • Расположение: близ г. Полярные Зори
  • Тип реактора: ВВЭР-440
  • Энергоблоков: 4
  • Годы ввода в эксплуатацию: 1973, 1974, 1981, 1984
  • Краткая информация:

Кольская АЭС, расположенная в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра,  является основным поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 проектов В-230 (блоки №№ 1, 2) и В-213 (блоки №№ 3, 4). Генерируемая мощность — 1760 МВт. В 1996-1998 гг. признавалась лучшей атомной станцией России.

  • Курская область
  • Курская АЭС (подробная информация о станции)
  • Официальный сайт: kunpp.rosenergoatom.ru
  • Расположение: близ г. Курчатов
  • Тип реактора: РБМК-1000
  • Энергоблоков: 4
  • Годы ввода в эксплуатацию: 1976, 1979, 1983, 1985
  • Краткая информация:

Курская АЭС  расположена на левом берегу реки Сейм, в 40 км юго-западнее Курска. На ней эксплуатируются четыре энергоблока с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые реакторы канального типа на тепловых нейтронах) общей мощностью 4 ГВт (эл.). В 1993-2004 гг. были радикально модернизированы энергоблоки первого поколения (блоки №№ 1, 2), в 2008-2009 гг. — блоки второго поколения (№№ 3, 4). В настоящее время Курская АЭС демонстрирует высокий уровень безопасности и надежности.

  • Ленинградская область
  • Ленинградская АЭС (подробная информация о станции)
  • Официальный сайт: lennpp.rosenergoatom.ru
  • Расположение: близ г. Сосновый Бор
  • Тип реактора: РБМК-1000
  • Энергоблоков: 4 + 4 в стадии строительства
  • Годы ввода в эксплуатацию: 1973, 1975, 1979, 1981, 2013, 2015, 2017 и 2019
  • Краткая информация:

Информация о работе Ядерные катастрофы