Главная |
страница 1
«Ядерная энергетика и здоровье»Кузнецова Валерия, 9 «А» класс МОУ «СОШ №84» Научный консультант: И.Р. Семин, начальник лаборатории психофизиологических обследований ОАО «СХК», профессор, д.мед.н. Руководитель: Л.Н.Рыбина, учитель физики МОУ «СОШ №84» ЗАТО Северск ВведениеЯвление радиоактивности открыто в 1896 году французским ученым Анри Беккерелем, В настоящее время оно широко используется в науке, технике, медицине, промышленности. Радиоактивные элементы естественного происхождения присутствуют повсюду в окружающей человека среде. В больших объемах образуются искусственные радионуклиды, главным образом в качестве побочного продукта на предприятиях оборонной промышленности и атомной энергетики. Попадая в окружающую среду, они оказывают воздействия на живые организмы, в чем и заключается их опасность. Для правильной оценки этой опасности необходимо четкое представление о масштабах загрязнения окружающей среды, о выгодах, которые приносят производства, основным или побочным продуктом которых являются радионуклиды, и потерях, связанных с отказом от этих производств, о реальных механизмах действия радиации, последствиях и существующих мерах защиты. В массовом сознании населения доминирует настороженное отношение к производствам, деятельность которых приводит к образованию радиоактивных изотопов и в первую очередь к предприятиям ядерного цикла. Этому способствуют как объективные (крупные аварии), так и субъективные (некомпетентность, искаженная картина в средствах массовой информации) факторы. При этом не принимаются во внимание два обстоятельства. Первое - это необходимость сравнительного подхода. Например, ценой за использование автомобиля являются десятки тысяч людей, ежегодно погибающих в авариях, еще большее количество получает травмы. Происходит загрязнение окружающей среды выхлопными газами автомобилей, особенно в густонаселенных городах. И это далеко не полный перечень негативных последствий от использования автомобильного транспорта. Второе обстоятельство — это экономическая и технологическая необходимость использования атомной энергии в современном мире. Привлекательность использования АЭС связана с ограниченностью и постоянным ростом стоимости энергоносителей для тепловых электростанций, меньшими радиоактивными и значительно более низкими химическими загрязнениями окружающей среды, гораздо меньшими объемами транспортных перевозок у предприятий ядерного цикла, отнесенными к единице производимой в конечном счете электроэнергии, по сравнению с аналогичными показателями для предприятий топливного цикла. Альтернативы использованию АЭС в глобальной экономике в настоящее время нет, а в обозримом будущем она может появиться только со стороны термоядерных установок. Первая в мире опытно-промышленная АЭС мощностью в 5 МВт была пущена в СССР 27 июня 1954 г. в г. Обнинске. В последующий период производство электроэнергии на АЭС быстро росло и в настоящее время в развитых странах они превратились в основного поставщика электроэнергии. Работа предприятий ядерного цикла в режиме нормальной эксплуатации не наносит человеку сколько-нибудь заметного вреда и значительно безопаснее последствий других видов деятельности. Аварии на АЭС значительно увеличивают экологическую угрозу, но не в большей степени, чем аварии на крупных химических производствах, бесконтрольное использование пестицидов и минеральных удобрений, аварии на транспорте и т.д. Следует также иметь в виду, что радиация, связанная с нормальным развитием ядерной энергетики, составляет лишь малую долю радиации, порождаемой деятельностью человека. Значительно большие дозы мы получаем от других источников, вызывающих меньше нареканий. Применение рентгеновских лучей в медицине, сжигание угля, использование воздушного транспорта, пребывание в хорошо герметизированных помещениях могут привести к значительному увеличению уровня облучения. Отметим, что и зарождение жизни на Земле и ее последующая эволюция протекали в условиях постоянного воздействия радиации. Цель настоящего исследования –доказать, что хорошее знание свойств радиации и ее воздействия позволяет свести к минимуму связанный с ее использованием риск и по достоинству оценить те огромные блага, которые приносит человеку применение достижений ядерной физики в различных сферах. В настоящее время известны как естественные (природные, существовавшие в природе изначально) радионуклиды - ЕРН (радиоактивные элементы и изотопы), так и огромное количество искусственных (техногенных). Общее количество известных естественных радионуклидов достигает 300. Но количество имеющих практическое значение, играющих заметную роль в природе, среди них невелико - не более десятка. Для их подсчёта, в принципе, хватит пальцев на двух руках. Искусственных же радиоактивных изотопов гораздо больше, их получены тысячи. У многих химических элементов их количество значительно более 10. Кроме этого, получены новые, не известные ранее и отсутствующие в природе радиоактивные элементы, у которых стабильных изотопов нет вообще. Особенно огромное количество новых, не имевшихся в природе радиоактивных изотопов и элементов, появилось после создания атомных реакторов и испытаний ядерных бомб. О них мы поговорим ниже. К настоящему времени известно около 2000 искусственных радионуклидов. Подавляющее количество естественных (изначально имевшихся и имеющихся в природе) изотопов являются стабильными. Но есть и радиоактивные. Кроме радиоактивных изотопов, есть, также и радиоактивные элементы. Это такие, у которых стабильных изотопов нет вообще - все изотопы радиоактивные. Это естественные элементы: уран, торий и продукты их превращений (распада) - радий, радон, полоний и некоторые другие, до талия включительно. А среди искусственных изотопов и элементов стабильных нет вообще. Все искусственные изотопы и элементы радиоактивны. Это и искусственные изотопы любых, давно известных и имеющихся в природе элементов, и искусственные элементы, которых до возникновения атомной энергетики в природе не было. К последним, прежде всего, относятся трансурановые актиноиды, а также и все последующие элементы 7-го периода таблицы Менделеева. Внутреннее облучение от радионуклидов |
Среднегодовая эффективная эквивалентная доза внутреннего облучения |
|||
Радионуклид, тип излучения |
Период полураспада |
Среднегодовая эффективная эквивалентная доза мкЗв |
|
40К (?,?) |
1.4 109 лет |
180 |
|
87Rb (?) |
4.8 1010 лет |
6 |
|
210Po (а) |
160 сут |
130 |
|
220Rn (а) |
54с |
170 - 220 |
|
222Rn (а) |
3.8 сут |
800 - 1000 |
|
226Ra (а) |
1600 лет |
13 |
|
Мощность излучения различных источников радона |
|||
Источник радона |
Мощность излученияб кБк/сут |
||
Природный газ |
3 |
||
Вода |
4 |
||
Наружный воздух |
10 |
||
Стройматериалы и грунт под зданием |
60 |
Среднегодовые дозы, получаемые от естественного радиационного фона и различных искусственных источников излучения. |
|
Источник излучения. |
Доза, мбэр/год |
Природный радиационный фон |
200 |
Стройматериалы |
140 |
Атомная энергетика |
0.2 |
Медицинские исследования |
140 |
Ядерные испытания |
2.5 |
Полеты в самолетах |
0.5 |
Бытовые предметы |
4 |
Телевизоры и мониторы ЭВМ |
0.1 |
Общая доза |
500 |
В настоящее время основной вклад в дозу от источников, созданных человеком, вносит внешнее радиактивное облучение при диагностике и лечении. В развитых странах на каждую тысячу населения приходятся от 300 до 900 таких обследований в год не считая массовой флюорографии и рентгенологических обследований зубов.
Для исследования различных процессов, протекающих в организме и для диагностики опухолей используются также радиоизотопы, вводимые в организм человека. В промышленно развитых странах ориентировочно проводится 10 - 40 обследований на 1 млн. жителей в год. Коллективные эффективные эквивалентные дозы составляют 20 чел-Зв на 1 млн. жителей в Австралии и 150 чел-Зв в США.
Средняя эффективная эквивалентная доза, получаемая от всех источников облучения в медицине, в промышленно развитых странах составляет 1 мЗв в год на каждого жителя, т.е. примерно половину средней дозы от естественных источников.
В США, СССР, Франции, Великобритании и Китае в общей сложности проведено не менее 2060 испытаний атомных и термоядерных зарядов в атмосфере, под водой и в недрах Земли, из них непосредственно в атмосфере 501 испытание. Испытания в атмосфере в СССР были завершены в 1962 г., подземные взрывы на Семипалатинском полигоне - в 1989 г., на Северном полигоне - в 1990 г. Франция и Китай до последнего времени продолжали испытывать ядерное оружие. По оценкам во второй половине 20-го века за счет ядерных испытаний во внешнюю среду поступило 1.81 1021 Бк продуктов ядерного деления (ПЯД), из них на долю атмосферных испытаний приходится 99.84 %. Распространение радионуклидов приняло планетарные масштабы
При ядерных взрывах в атмосфере значительная часть осадков (при наземных взрывах до 50%) выпадает вблизи района испытаний. Часть радиоактивных веществ задерживается в нижней части атмосферы и под действием ветра перемещается на большие расстояния, оставаясь примерно на одной и той же широте. Находясь в воздухе примерно месяц, радиоактивные вещества во время этого перемещения постепенно выпадают на Землю. Большая часть радионуклидов выбрасывается в стратосферу (на высоту 10-15 км), где происходит их глобальное рассеивание и в значительной степени распад. Нераспавшиеся радионуклиды выпадают по всей поверхности Земли. Дозы облучения населения от глобальных выпадений незначительны
Дозы облучения населения от глобальных выпадений в год. |
||||
Зона |
Индивидуальная ожидаемая доза, мЗв |
Вклады отдельных видов облучения, % |
||
внешнее |
внутреннёе. |
|||
пища |
воздух |
|||
Умеренный пояс Северного полушария |
4.5 |
24 |
71 |
5 |
Умеренный пояс Южного полушария |
3.1 |
8 |
90 |
2 |
Весь земной шар |
3.8 |
18 |
79 |
3 |
Годовые дозы облучения населения коррелируют с частотой испытаний. Так, в 1963 году коллективная среднегодовая доза, связанная с ядерными испытаниями, составила 7% дозы облучения от естественных источников. К 1966 году она снизилась до 2%, а к началу 80-ых годов уменьшилась до 1%. В дальнейшем формирование доз будет происходить практически только за счет 14C.
14C |
Т1/2 = 5730 лет |
69% общей дозы; |
||
137Сs |
Т1/2 = 30 лет |
14%; |
||
95Zr |
Т1/2 = 65 дней |
5.3%; |
||
90Sr |
Т1/2 = 28 лет |
3.2%; |
||
106Ru |
Т1/2 = 373 дня |
2.2%; |
||
144Ce |
Т1/2 = 285 дней |
1.4%; |
||
3H |
Т1/2 = 12 лет |
1.2%; |
||
131I |
Т1/2 = 8 дней |
0.9%; |
||
Расход природных ресурсов для производства 1 ГВт в год электроэнергии в угольном и ядерном топливных циклах |
||
Ресурс |
Ядерный топливный цикл |
Угольный топливный цикл |
Земля, га |
20-60 |
100-400 |
Вода, млн. м3 |
32 |
21 |
Материалы (без топлива), тыс. т |
16 |
12 |
Кислород, млн. т |
— |
8 |
К концу 20 века . в 26 странах работало 345 ядерных реакторов, вырабатывающих электроэнергию. Их мощность составляла 220 ГВт или 13% суммарной мощности всех источников электроэнергии. К 1994 году в мире работало 432 атомных реактора, их суммарная мощность составила 340 ГВт.
Производство электроэнергии на АЭС является одним из звеньев ядерного топливного цикла, производственная и дозовая структура которого показана в таблице
Ядерный топливный цикл. |
||
Основные этапы |
Оценки ожидаемой коллективной эффективной эквивалентной дозы (мкЗв) на 1ГВт электроэнергии |
|
Персонал |
Население |
|
Добыча топлива |
0.9 |
0.5 |
Обогащение |
0.1 |
0.04 |
Изготовление ТВЭЛов * |
1 |
0.0002 |
Реакторы |
10 |
4 |
Регенерация |
10 |
1 |
Захоронение отходов |
? |
? |
* ТВЭЛ - тепловыделяющий элемент.В процессе работы ядерных реакторов в них накапливается огромное количество продуктов ядерного деления и трансурановых элементов
В условиях нормальной эксплуатации АЭС выбросы радионуклидов во внешнюю среду незначительны и состоят в основном из радионуклидов йода и инертных радиоактивных газов (Хе, Сг), периоды полураспада которых (за исключением изотопа 85Кг) в основном не превышают нескольких суток. Эти нуклиды образуются в процессе деления урана и могут просачиваться через микротрещины в оболочках твэлов (тепловыделяющие элементы, содержащие внутри себя уран). Так, в течении 1992 года максимальные среднесуточные радиоактивные выбросы на АЭС России в процентах от допустимой нормы составили (ИРГ - инертные радиоактивные газы):
1. На АЭС с ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор):
Вклады различных источников радиации
Долгоживущие продукты выброса (137Сз, 90Ce,85Кг и др.) распространяются по всему земному шару. Оценка ожидаемой коллективной эквивалентной дозы от облучения такими изотопами составляет 670 чел-Зв на каждый ГигаВатт вырабатываемой электроэнергии.
Приведенные выше оценки получены в предположении, что ядерные реакторы работают нормально. Вклады различных источников облучения в этом случае приведены на рисунке. Количество радиоактивных веществ, поступивших в окружающую среду при аварии, существенно больше. Известно, что за период с 1971 по 1984 гг. в 14 странах мира произошла 151 авария на АЭС.
В реакции организма на облучение можно выделить четыре фазы. Длительность первых трех быстрых фаз не превышает единиц микросекунд, в течение которых происходят различные молекулярные изменения. В четвертой медленной фазе эти изменения переходят в функциональные и структурные нарушения в клетках, органах и организме в целом.
Первая, физическая фаза ионизации и возбуждения атомов длится 10-13 сек. Вo второй, химико-физической фазе, протекающей 10-10 сек образуются высокоактивные в химическом отношении радикалы, которые, взаимодействуя с различными соединениями, дают начало вторичным радикалам, имеющим значительно большие по сравнению с первичными сроки жизни. В третьей, химической фазе, длящейся 10-б сек, образовавшиеся радикалы, вступают в реакции с органическими молекулами клеток, что приводит к изменению биологических свойств молекул.
Описанные процессы первых трех фаз являются первичными и определяют дальнейшее развитие лучевого поражения. В следующей за ними четвертой, биологической фазе химические изменения молекул преобразуются в клеточные изменения. Наиболее чувствительным к облучению является ядро клетки, а наибольшие последствия вызывает повреждение ДНК, содержащей наследственную информацию. В результате облучения в зависимости от величины поглощенной дозы клетка гибнет или становится неполноценной в функциональном отношении. Время протекания четвертой фазы очень различно и в зависимости от условий может растянуться на годы или даже на всю жизнь.
Схематическое изображение проникающей способности различных излучений.
Различные виды излучений характеризуются различной биологической эффективностью, что связано с отличиями в их проникающей способности и характером передачи энергии органам и тканям живого объекта, состоящего в основном из легких элементов
Химический состав мягкой ткани и костей в организме человека |
|||
Элемент |
Заряд, Z |
Процентное отношение по;весу |
|
Мягкая ткань |
кости |
||
Водород |
1 |
10.2 |
6.4 |
Углерод |
6 |
12.3 |
27.8 |
Азот |
7 |
3.5 |
2.7 |
Кислород |
8 |
72.9 |
41.0 |
Натрий |
11 |
0.08 |
- |
Магний |
12 |
0.02 |
0.2 |
Фосфор |
15 |
0.2 |
7.0 |
Сера |
16 |
0.5 |
0.2 |
Калий |
19 |
0.3 |
- |
Кальций |
20 |
0.007 |
14.7 |
Бета-излучение обладает большей проникающей способностью. Пробег бета-частиц в воздухе может достигать нескольких метров, а в биологической ткани нескольких сантиметров. Так пробег электронов с энергией 4 Мэв в воздухе составляет 17.8 м, а в биологической ткани 2.6 см.
Гамма-излучение имеет еще более высокую проникающую способность. Под его действием происходит облучение всего организма.
2) Генетические - связанные с повреждением генетического аппарата и проявляющиеся в следующем или последующих поколениях: это дети, внуки и более отдаленные потомки человека, подвергшегося облучению.
Радиационные эффекты облучения человека |
|
Соматические эффекты |
Генетические эффекты |
Лучевая болезнь |
Генные мутации |
Локальные лучевые поражения |
Хромосомные аберрации |
Лейкозы |
|
Опухоли разных органов |
Воздействие различных доз облучения на человеческий организм |
|
Доза, Гр |
Причина и результат воздействия |
(0.7 - 2) 10-3 |
Доза от естественных источников в год |
0.05 |
Предельно допустимая доза профессионального облучения в год |
0.1 |
Уровень удвоения вероятности генных мутаций |
0.25 |
Однократная доза оправданного риска в чрезвычайных обстоятельствах |
1.0 |
Доза возникновения острой лучевой болезни |
3- 5 |
Без лечения 50% облученных умирает в течение 1-2 месяцев вследствие нарушения деятельности клеток костного мозга |
10 - 50 |
Смерть наступает через 1-2 недели вследствие поражений главным образом желудочно кишечного тракта |
100 |
Смерть наступает через несколько часов или дней вследствие повреждения центральной нервной системы |
Число случаев на 100 000 человек при индивидуальной дозе облучения 10 мЗв. |
||||
Категории облучаемых |
Смертельные случаи рака |
Несмертельные случаи рака |
Тяжелые наследуемые эффекты |
Суммарный эффект: |
Работающий персонал |
4.0 |
0.8 |
0.8 |
5.6 |
Все население * |
5.0 |
1.0 |
1.3 |
7.3 |
Радионуклиды накапливаются в органах неравномерно. В процессе обмена веществ в организме человека они замещают атомы стабильных элементов в различных структурах клеток, биологически активных соединениях, что приводит к высоким локальным дозам. При распаде радионуклида образуются изотопы химических элементов, принадлежащие соседним группам периодической системы, что может привести к разрыву химических связей и перестройке молекул. Эффект радиационного воздействия может проявиться совсем не в том месте, которое подвергалось облучению. Превышение дозы радиации может привести к угнетению иммунной системы организма и сделать его восприимчивым к различным заболеваниям. При облучении повышается также вероятность появления злокачественных опухолей.
Так, в щитовидной железе накапливается до 30% всосавшихся продуктов деления, преимущественно радиоизотопов йода.
Органы максимального накопления радионуклидов. |
||||
Элемент |
Наиболее чувствительный орган или ткань. |
Масса органа или ткани, кг |
Доля полной дозы * |
|
Водород |
H |
Все тело |
70 |
1.0 |
Углерод |
C |
Все тело |
70 |
1.0 |
Натрий |
Nа |
Все тело |
70 |
1.0 |
Калий |
К |
Мышечная ткань |
30 |
0.92 |
Стронций |
Sr |
Кость |
7 |
0.7 |
Йод |
I |
Щитовидная железа |
0.2 |
0.2 |
Цезий |
Сs |
Мышечная ткань |
30 |
0.45 |
Барий |
Ва |
Кость |
7 |
0.96 |
Радий |
Rа |
Кость |
7 |
0.99 |
Торий |
Тh |
Кость |
7 |
0.82 |
Уран |
U |
Почки |
0.3 |
0.065 |
Плутоний |
Рu |
Кость |
7 |
0.75 |
Среди техногенных радионуклидов особого внимания заслуживают изотопы йода. Они обладают высокой химической активностью, способны интенсивно включаться в биологический круговорот и мигрировать по биологическим цепям, одним из звеньев которых может быть человек
Основным начальным звеном многих пищевых цепей является загрязнение поверхности почвы и растений. Продукты питания животного происхождения - один из основных источников попадания радионуклидов к человеку.
Исследования, охватившие примерно 100000 человек, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, показывают, что рак - наиболее серьезное последствие облучения человека при малых дозах. Первыми среди раковых заболеваний, поражающих население, стоят лейкозы
Пути воздействия радиоактивных отходов АЭС на человека.
Распространенными видами рака под действием радиации являются рак молочной железы и рак щитовидной железы. Обе эти разновидности рака излечимы и оценки ООН показывают, что в случае рака щитовидной железы летальный исход наблюдается у одного человека из тысячи, облученных при индивидуальной поглощенной дозе один Грей.
Так, пассажир реактивного самолёта за 4 часа полёта получает в среднем дозу в 0,027 мЗв (2,7 мбэр), ибо уровень (или фон) космического излучения в салоне самолёта достигает 200 мкР/час и выше, в зависимости от высоты полёта. На высоте 12 тыс. м над уровнем моря уровень космического облучения достигает 5 мкЗв/час (500 мкР/час). Люди, живущие на высоте 2000 м над уровнем моря, получают дозу в 3-4 раза большую, чем живущие на уровне моря (без учёта "земной" радиации), так как на уровне моря "космический" фон составляет 0,03 мкЗв/час (3 мкР/час), а на указанной высоте - 0,1 мкЗв/час (10 мкР/час). Живущие на экваторе получают меньшую дозу, чем северяне, и т. д.
Также разнообразна картина и чисто "земной" радиации.
95% населения Франции, Германии, Италии, Японии и США (по данным ООН) живёт в местах, где мощность годовой дозы облучения колеблется от 0,3 до 0,6 мЗв (фон от 3-5 до 8-10 мкР/час); 3% населения получают в среднем 1 мЗв (11-15 мкР/час); 1,5% - более 1,4 мЗв (18-20 мкР/час). Но есть участки суши (в том числе и курорты) с постоянным проживанием населения, где уровень "земной" радиации в 600-800 раз выше среднего. Отдельные группы людей получают в год более 17 мЗв только от внешнего облучения "земной" радиацией, что в 50 раз больше средней годовой дозы внешнего облучения; часто находятся (временно проживают) в зонах, где уровень радиации достигает 175 мЗв/год (227 мкР/час) и т. д.
Повышенной радиоактивностью обладают отходы (шлак, зола, сажа, угольная пыль) угольных ТЭЦ, ГРЭС, котельных и т. п.
Оценка количества радия и тория в некоторых строительных материалах (проведённая в ряде стран) даёт следующую картину (в Бк/кг):
дерево (Финляндия) - 1,1
песок и гравий (ФРГ) - 30
кирпич (ФРГ) - 126
гранит (Великобритания) - 170
зольная пыль (ФРГ) - 341
глинозём (Швеция) - 500-1400
кальций-силикатный шлак (США) - 2140
отходы урановых обогатительных фабрик (США) - 4625
Как видим, обычный песок и гравий обладают активностью в десятки раз, а кирпич, гранит, зола - в сотни раз большей, чем дерево.
Внутреннее облучение человека больше внешнего и в среднем составляет 2/3 от эффективной эквивалентной дозы, которую человек получает от естественных источников радиации. Его создают радионуклиды, попадающие в организм с пищей, водой, воздухом.
К ним относятся радиоизотоп калий-40 и нуклиды радиоактивных рядов распада урана-238 и тория-232. Это, в первую очередь, свинец-210, полоний-210 и, главное, радон-222 и 220.
Свинец и полоний концентрируются в рыбе и моллюсках, а также в мясе северных оленей (которые получают их, питаясь лишайником). Но основной вклад во внутреннее облучение человека вносит радон. На его долю приходится 3/4 дозы от "земных" источников радиации и примерно половина от всех естественных.
Основную часть "радоновой" дозы облучения, как это ни парадоксально, человек получает в закрытых, непроветриваемых помещениях. В зонах с умеренным климатом концентрация радона в таких помещениях в среднем в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. Но это - в среднем. А если помещение сильно загерметизировано (например, с целью утепления) и редко проветривается, то концентрация радона может быть в десятки и сотни раз выше, что наблюдается в некоторых северных странах. Источниками радона служат фундаменты зданий, строительные материалы (особенно приготовленные с использованием отходов ТЭЦ, котельных, шлаков, золы, пустой породы и отвалов некоторых рудников, шахт, обогатительных фабрик и т. п.), а также вода, природный газ, почва. Являясь инертным газом, он легко проникает в помещение через все щели, поры из грунта, подвалов (особенно зимой), стен, а также с пылью, сажей, золой угольных ТЭЦ и т. д.
В целом "земные" источники радиации дают в сумме около 5/6 годовой эффективной эквивалентной дозы от всех естественных источников.
Теперь несколько примеров, касающихся искусственных источников ИИ. Как уже было показано, их вклад в суммарную дозу составляет по оценкам ООН 0,421 мЗв (17,39%), причём основная доля приходится на облучение при медицинских обследованиях и лечении - 0,4 мЗв (или 95% от указанной цифры). Естественно, что для конкретного человека, ни разу не посещавшего рентгенкабинет и т. п., ни о каких дозах "от медицины" речи быть не может. С другой стороны, доза, полученная человеком в результате аварии на АЭС, испытаний ядерного оружия и т. д., может оказаться в сотни и тысячи раз большей, чем при любом медицинском обследовании. Поэтому облучение отдельных групп людей при авариях, испытаниях и т. п. учтено в приведённых выше цифрах
В заключение без комментариев приведем таблицу основных факторов, угрожающих здоровью и жизни людей по данным статистического анализа экспертов США. Риск, связанный с воздействием радиации, небольшой, но им не следует пренебрегать.
Число случаев с летальным исходом в год в США. |
|
Курение |
150 000 |
Употребление спиртных напитков |
100 000 |
Автомобили |
50 000 |
Огнестрельное оружие |
17 000 |
Электричество |
14000 |
Мотоциклы |
3000 |
Плавание |
3000 |
Хирургическое вмешательство |
2800 |
Рентгеновское облучение |
2300 |
Железные дороги |
1 950 |
Велосипеды |
1 000 |
Охота |
800 |
Бытовые травмы |
200 |
Работа в полиции |
160 |
Гражданская авиация |
130 |
Атомная энергия |
100 |
Альпинизм |
30 |
1. О.И. Василенко. - "Радиационная экология" – М.: Медицина, 2004. – 216 с..
2. Холл Э.Дж. - Радиация и жизнь - М., Медицина, 1989.
3. Ярмоненко С.П. - Радиобиология человека и животных- М. Высшая школа, 1988.
4. Практикум по ядерной физике - М., Изд-во МГУ, 1980. Широков Ю.М., 5
5. Юдин Н.П. - Ядерная физика -М., НАУКА, 1980.
6. Василенко И.Я. - Радиационные поражения продуктами ядерного распада- Здравоохранение Белоруссии. 1986, N12
7. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ - Атомная энергия, 1986. т, 61, вып. 5.,
8. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87 и основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72-8 7.
9. Биологическое действие продуктов ядерного деления. Метаболизм и острые поражения - Радиобиология, 1992, т.32, в.1