Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1страница 2страница 3

В пятой главе рассматривается влияние аварии на ЧАЭС на содержание трития в природных водах. Установлено, что в среднем по территории СССР и России концентрация трития в атмосферных осадках в мае 1986 г. возросла примерно в 2 раза по сравнению с маем 1985 г. (талб. 6). В отдельных же пунктах, например, Калининграде, Лепеле, Севастополе концентрация трития в атмосферных осадках в мае 1986 г. превышала соответствующие значения 1985 г. в 3 раза; во Львове, Перми – в 4 раза; Скултэ, Батуми, Астрахани – в 5 раз. Но уже в июне 1986 г. концентрации трития в атмосферных осадках во всех пунктах наблюдения стали такими же, как и до аварии. Отсюда делается вывод, что основное поступление трития в окружающую среду было кратковременным и произошло в момент аварии и сразу же после нее (за время испарения воды из систем реактора и возгонки трития из технологических и конструкционных материалов). В дальнейшем тритий быстро распространился на большие расстояния. Это подтверждается и распределением трития в мае 1986 г. в водохранилищах Днепровского каскада – табл. 7.
Таблица 6

Среднемесячные значения концентраций трития

в атмосферных осадках, Бк/л

Пункт отбора осадков

1985 г.

1986 г.

1987 г.

май

май

июнь

май

Архангельск

3,6

3,9

2,3

4,5

Дудинка

7,5

6,4

5,8

4,5

Енисейск

8,3

16,8

8,3

6,7

Иркутск

7,8

18,9

6,9

5,2

Новосибирск

9,5

5,0

7,1

5,1

Одесса

3,2

7,9

3,8

3,9

Омск

6,1

12,3

7,0

6,5

Пермь

3,8

15,5

4,3

3,3

Петропавловск



2,5



3,0

Ростов

3,4

11,8

4,5

4,5

Салехард

4,7

12,7

3,2

4,4

Тбилиси

4,1

10,2

4,1

2,6

Хабаровск

6,1

10,2





Холмск

5,0

2,7

2,7

3,0

Якутск

6,6

13,7

5,1

5,4

Среднее

5,4±0,5

9,6±1,2

4,8±0,3

4,5±0,3

Таблица 7



Содержание трития в водохранилищах

Днепровского каскада в мае 1986 г.

Водохранилище

Объем воды,

км3



Концентрация, Бк/л

Запас ТБк

Киевское

3,73

23,7±3,3

88,8±11,1

Каневское

2,62

21,1±2,6

55,5±7,4

Кременчугское

13,5

21,5±3,7

288,6±51,8

Днепродзержинское

2,45

36,6±5,6

88,8±14,8

Запорожское

3,3

39,6±1,9

129,5±7,4

Каховское

18,2

35,2±1,5

640,1±92,5

Днепропетровский лиман:










13–14 мая

3,3

40,0±1,5

133,2±3,7

24–27 июня




4,6±1,0

14,8±3,7

Сумма на май







1440±192

Из данных табл. 7 видно, что распределение концентраций трития по каскаду водохранилищ было неравномерным. Наблюдались равные, порядка 22 Бк/л концентрации трития в Киевском, Каневском и Кременчугском водохранилищах. В остальных водохранилищах, включая Днепровский лиман, концентрации трития были примерно в 2 раза выше. Такое распределение трития по каскаду в мае 1986 г. является подтверждением того, что основное поступление трития произошло в начальный момент аварии, после чего он сравнительно быстро был разнесен на большие расстояния с последующим поступлением его в водохранилища с атмосферными осадками и вследствие молекулярного обмена с водной поверхностью водохранилищ.


В шестой главе приведены сведения о содержании трития в природных водах в районах расположения некоторых РОО:

  • В районе расположения РТП «Атомфлот» (рис. 15) в августе-сентябре 1998 г. в сбрасываемых в Кольский залив технологических водах содержание трития составляло (740–1780) Бк/л. В поверхностных водах Кольского залива – (5,6–12,7) Бк/л, что практически равно уровню, обусловленному глобальным источником (1,4–5,6) Бк/л.


Рис. 15. Схема отбора проб в районе РТП «Атом флот»



  • Установлено (натурными исследованиями), что в районе расположения НВ АЭС (рис. 16) содержание трития в р. Дон в 2001–2002 гг. практически не отличалось от глобального уровня, в то время, как в подземных водах в ряде наблюдательных скважин и впадающих в р. Дон родниках содержание трития было повышено (на 2–3 порядка), а в отдельных скважинах превышало 1400 Бк/л.


Рис. 16. Схема расположения точек отбора проб в районе НВ АЭС в 2001–2002 гг.




  • Наблюдения за содержанием трития в природных водах Челябинской области показали, что значимым источником трития для атмосферы в Челябинской области является район расположения ПО «Маяк». Наибольшие концентрации трития в атмосферных осадках наблюдались в ближайшем к ПО «Маяк» пункте – п. Новогорный (рис. 17).

Повышенные концентрации трития наблюдались и в других водных объектах, включая питьевые воды. Концентрации трития в р. Теча
(1998–2005 гг.) превышали региональный фон (единицы Бк/л) примерно на 2 порядка и возрастали со временем. Концентрации трития в р. Теча (пункты Муслюмово, Новый Мост) достигали примерно 600 Бк/л и превышали глобальный уровень для данного региона примерно в 200 раз.

Рис. 17. Среднегодовые концентрации трития



в атмосферных осадках Челябинской области

В заключении на основании экспериментальных исследований сформулированы основные результаты работы:

  1. На основании полученного экспериментального материала о концентрациях трития в атмосферных осадках, реках и морях сделан вывод о том, что концентрации трития в природных водах на территории СССР (России) за период 1970–2007 гг. были ниже уровней, установленных действующими нормативами радиационной безопасности.

  2. Установлена устойчивость пространственного распределения среднегодовых концентраций трития, обусловленных глобальным источником, в атмосферных осадках и показано, что меридиональное распределение среднегодовых концентраций глобального трития в атмосферных осадках хорошо аппроксимируется линейной зависимостью. Широтное распределение среднегодовых концентраций глобального трития аппроксимируется экспоненциальной зависимостью, на которую накладывается максимум в поясе широт 520–560 с.ш.

  3. Показано, что среднегодовые концентрации трития, обусловленные глобальным источником, в речных водах определяются, главным образом, его концентрациями в атмосферных осадках над водосборной площадью реки. Около 70 % трития, выпавшего с атмосферными осадками на территорию СССР (России), стекает в моря Северного Ледовитого океана.

  4. Предложена методика расчета баланса и балансовых составляющих трития в морях и на этой основе проведена оценка запасов трития и его балансовых составляющих в Азовском, Черном, Каспийском, Балтийском и Белом морях. Установлено, что основным путем поступления «глобального» трития в моря является молекулярный обмен между водной поверхностью моря и атмосферой. На основе этих расчетов показано, что Азовское (в 1960–1961 гг. и в 1965–1984 гг.) и Балтийское (в 1979–1982 гг.) моря стали источниками трития для прилегающей атмосферы.

  5. Экспериментальные результаты определения содержания трития в природных водах после аварии на Чернобыльской АЭС показали, что основное его поступление в окружающую среду было кратковременным и произошло в первый месяц после аварии. В среднем по территории СССР концентрация трития в мае 1986 г. возросла примерно в 2 раза по сравнению с маем 1985 г.; в отдельных пунктах – до 5 раз. Но уже в июне 1986 г. уровни концентраций трития в атмосферных осадках стали такими же, как и до аварии. Установлено, что концентрации трития в водных системах были более чем на 3 порядка ниже ДКБ и радиологической опасности не представляли.

  6. На основе натурных исследований установлено, что в окрестностях обследованных радиационно-опасных объектах (РТП «Атомфлот», НВ АЭС, ПО «Маяк») концентрации трития в природных водах на ограниченных территориях значительно повышены, по сравнению с глобальным фоном, но не превышали уровень вмешательства (УВвода), установленный НРБ-99. Максимальные концентрации трития в атмосферных осадках (до 50 раз выше глобального уровня (единицы – Бк/л)), наблюдались в ближайшем к ПО «Маяк» пункте Новогорный; в реках (до 200 раз выше глобального уровня) – в р. Теча в пунктах Асановский мост, Новый мост, Муслюмово.


Основные публикации по теме диссертации


  1. Жигаловская Т.Н., Катрич И.Ю., Рослый Е.И., Малахов С.Г. Некоторые особенности распределения трития в природных водах. // «Труды международного симпозиума, 15–20 октября 1973 г., г. Тбилиси», Л. Гидрометеоиздат, 1975, с. 223–231.

  2. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Малахов С.Г., Рослый Е.И., Чумичев В.Б., Шкуро В.Н. Содержание стронция-90, цезия-137 и трития в Балтийском море в 1972 г. // Атомная энергия, 1975, т. 39, вып. 3, с. 183–185.

  3. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Малахов С.Г., Рослый Е.И., Чумичев В.Б., Шкуро В.Н. Состояние радиоактивного загрязнения Балтийского моря в 1972 г. и Финского залива в 1974 г. // «Труды (КНТС I-3)», Москва, октябрь 1975.

  4. Жигаловская Т.Н., Малахов С.Г., Катрич И.Ю., Рослый Е.И. Определение концентраций трития в природных водах. // Тр. «Вопросы атомной науки и техники», сер. Радиохимия, вып. 3, Л., 1976, с. 96–103.

  5. Жигаловская Т.Н., Катрич И.Ю., Рослый Е.И. Тритий в осадках над территорией СССР. // Тр. «Вопросы атомной науки и техники», сер. Радиохимия, Л., 1976, с. 111–127.

  6. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Малахов С.Г., Рослый Е.И., Чумичев В.Б., Шкуро В.Н. Стронций-90 и тритий в Черном море в 1973 г. // «Труды ИЭМ, сер. Загрязнение природных сред», М., Гидрометеоиздат, 1977, вып. 6(64), с. 73–76.

  7. Вакуловский С.М., Воронцов А.И., Катрич И.Ю., Колосков И.А., Ровинский Ф.Я., Рослый Е.И. Тритий в атмосферных осадках, реках и морях, омывающих территорию Советского Союза. // Атомная энергия, 1978, т. 44, вып. 5, с. 432–435.

  8. Вакуловский С.М., Воронцов А.И., Катрич И.Ю., Колосков И.А., Рослый Е.И., Чумичев В.Б. Стронций-90 и тритий в поверхностных водах северной части Тихого океана в 1974 г. // Океанология, 1978, вып. 2, т. 18, с. 244–247.

  9. Вакуловский С.М., Воронцов А.И., Катрич И.Ю., Рослый Е.И. Некоторые особенности пространственно-временного распределения концентраций трития в атмосферных осадках на территории СССР. // Метеорология и гидрология, 1979, № 12, с. 62–66.

  10. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Краснопевцев Ю.В., Никитин А.И., Чумичев В.Б., Шкуро В.Н. Пространственное распределение и баланс трития и цезия-137 в Черном море по состоянию на 1977 г. // Атомная энергия, 1980, т. 49, вып. 2, с. 105–108.

  11. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Романов В.В., Рослый Е.И., Ферронский В.И. Распределение концентраций трития в атмосферных осадках над территорией СССР в 1978–1979 гг. / В кн.: Всесоюзный симпозиум «Изотопы в гидросфере», М., 1981, с. 75–76.

  12. Вакуловский С.М., Краснопевцев Ю.В., Катрич И.Ю., Никитин А.И. и др. О загрязнении Атлантического океана и его морей радиоактивными продуктами // Океанология, 1981, т. 21, с. 257–265.

  13. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Рослый Е.И., Романов В.В., Ферронский В.И. Содержание трития в поверхностных водах СССР в 1979–1980 гг. // В: Всесоюзный симпозиум 19–21 мая 1981 г. в г. Таллинне «Изотопы в гидросфере», М., 1981, с. 76–77.

  14. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Рослый Е.И., Романов В.В., Ферронский В.И. Распределение концентраций трития в атмосферных осадках над территорией СССР в 1978–1979 гг.//Водные ресурсы, 1982, № 5, с. 169–173.

  15. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Краснопевцев Ю.В., Рослый Е.И., Никитин А.И., Чумичев В.Б. Радиоактивное загрязнение Балтийского моря в 1980 г. // В кн.: «Международная конференция стран – членов СЭВ по обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации АЭС», Вильнюс, 18–23 мая 1982 г., с. 90.

  16. Романов В.В., Ферронский В.И., Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Рослый Е.И. Содержание трития в природных водах СССР в
    1979–1980 гг. // Водные ресурсы, 1983, № 3, с. 109–115.

  17. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю. Баланс техногенного трития в море. // Метеорология и гидрология, 1983, № 6, с. 92–97.

  18. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Краснопевцев Ю.В., Никитин А.И., Чумичев В.Б. Радиоактивное загрязнение Балтийского моря в 1980 г. // Метеорология и гидрология, 1983, № 9, с. 72–77.

  19. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю. О скорости вертикального водообмена в Черном море. // Метеорология и гидрология, 1984, № 6, с. 114–116.

  20. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю. Баланс трития в Балтийском море в 1972–1982 гг. // Атомная энергия, 1984, т. 57, вып. 4, с. 281–282.

  21. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Никитин А.И., Чумичев В.Б. и др. Исследование радиоактивной загрязненности Балтийского моря в 1980–1983 гг. // Доклад на совещании в МАГАТЭ, ноябрь 1984 г.

  22. Катрич И.Ю. О методике выявления локальных источников трития. // Метеорология и гидрология, 1987, № 7, с. 116–118.

  23. Вакуловский С.М., Катрич И.Ю., Рослый Е.И. Содержание трития в Белом, Баренцевом, Карском и Японском морях. // Метеорология и гидрология, 1987, № 12, с. 71–77.

  24. Катрич И.Ю. Пространственное распределение и баланс трития в Каспийском море в 1975–1985 гг. // Метеорология и гидрология, 1988, № 5, с. 122–125.

  25. Никитин А.И., Мединец В.И., Чумичев В.Б., Катрич И.Ю., Вакуловский С.М., Козлов А.И., Лепешкин В.И. Радиоактивное загрязнение Черного моря в результате аварии на ЧАЭС по состоянию на октябрь 1986 г. // Атомная энергия, 1988, т. 65, вып. 2, с. 134–137.

  26. Катрич И.Ю. Тритий в природных водах после аварии на ЧАЭС. // Метеорология и гидрология, 1990, № 5, с. 92–97.

  27. Катрич И.Ю. Тритий в морях, омывающих территорию СССР. Международный научный семинар Ядерного общества СССР 24–28 сентября 1990 г., г. Мурманск. // Сб. аннотаций докладов «Атомная энергетика на море, безопасность и экология», с. 11.

  28. Никитин А.И., Катрич И.Ю., Кабанов А.И., Чумичев В.Б., Смагин В.М. Радиоактивное загрязнение Северного Ледовитого океана по результатам наблюдений в 1985–1987 гг. // Атомная энергия, 1991, т. 70, вып. 2, с. 169–172.

  29. Катрич И.Ю. Динамика выпадения трития с атмосферными осадками на территорию СССР и его сток в окружающие моря в 1978–1989 гг. // Метеорология и гидрология, 1991, № 7, с. 106–110.

  30. Катрич И.Ю. О влиянии локальных источников трития на его выпадения из атмосферы. // Кн.: Эколого-геофизические аспекты ядерных аварий. М., Гидрометиздат, 1992, с. 114–117.

  31. Вакуловский С.М., Никитин А.И., Катрич И.Ю., Чумичев В.Б. и др. Радиоактивное загрязнение водохранилищ Днепровского каскада в результате аварии на ЧАЭС. // Кн.: Радиационные аспекты Чернобыльской аварии. Под ред. чл.-корр. РАН Израэля Ю.А., 1993, С.-Пб., Гидрометиздат, с. 342–350.

  32. Катрич И.Ю. Пространственное распределение и оценка баланса трития в западных Арктических морях России и Северном Ледовитом океане. // Тез. докл. на 4-ом Международном симпозиуме «Изотопы в гидросфере», г. Пятигорск, 18–21 мая 1993 г., с. 105–106.

  33. Вакуловскийц С.М., Войцехович О.И., Катрич И.Ю., Мединец В.И., Никитин А.И., Чумичев В.Б. Радиоактивное загрязнение водных систем на территории, подвергшейся воздействию выбросов аварийного блока ЧАЭС. // Доклад на Симпозиуме МАГАТЭ по загрязнению окружающей среды (Вена, 16–20 октября 1989 г.).

  34. Махонько К.П., Ким В.М., Никитин А.И., Катрич И.Ю. и др. Радиационная обстановка в Обнинске и его окрестностях. // Атомная энергия, 1996, т. 81, вып. 3, с. 220–226.

  35. Махонько К.П., Ким В.М., Катрич И.Ю., Волокитин А.А. Сравнительное поведение трития и цезия-137 в атмосфере. // Атомная энергия, 1999, т. 85, вып. 4, с. 313–318.

  36. Оценка и прогноз качества воды в районах, пораженных в результате Чернобыльской аварии (Брянская область) // Окончательный отчет по проекту РУС/95/004., ПРООН. – М., 2001. – 200 с.

  37. Вакуловский С.М., Волокитин А.А., Газиев Я.И., Катрич И.Ю. и др. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в 1991–2001 гг. // В кн: Научная конференция по результатам исследований в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения природной среды в государствах – участниках СНГ, посвященная 10-летию образования Межгосударственного совета по гидрометеорологии, Санкт-Петербург, 23–26 апреля 2002 г. Секция 5. Мониторинг загрязнения окружающей природной среды, С.-Пб., Гидрометиздат, 2002, с. 3–6.

  38. Никитин А.И., Сурнин В.А., Новицкий М.А., Валетова Н.К., Кабанов А.И., Катрич И.Ю. и др. Радионуклиды и тяжелые металлы в Енисейском заливе в 2001 г. // Метеорология и гидрология, 2005, № 4, с. 56–65.

  39. Обзор загрязнения природной среды в Российской Федерации за 2007 г. / Под ред. Академика РАН Израэля Ю.А и др. – М.: Метеоагенство Росгидромета, 2008. – 67 с.

  40. Сойфер В.Н., Горячев В.А., Вакуловский С.М., Катрич И.Ю. //Кн.: Тритиевые исследования природных вод в России. – М.: ГЕОС, 2008. – 286 с.

  41. Радиационная обстановка на территории СССР. // Ежегодник
    (1987–1991 гг.), г. Обнинск.

  42. Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств. // Ежегодник (1991–2007 гг.), г. Обнинск.

  43. Vakulovsky S.M., Voitsekhovich O.V., Medinets V.I., Katrich I.Yu., Nikitin A.I., Chumichev V.B. Radioactive contamination of water systems in the area affected by releases from the Chernobyl Plant Accident. In: Environmental contamination following a major Nuclear Accident, 1990, IAEA-SM-306/115, Vienna, p. 231–246.

  44. Katrich I.Yu. Spatial distribution and estimation of tritium budget in western Arctic seas of Russia and Arctic ocean. // In: “Environmental Radioactivity in the Arctic and Antarctic”. Edited by Per Strand, Elis Holm., Asteras 1993, p. 327–331.

  45. Nikitin A.I., Katrich I.Yu., Bovkun A., et al. Field investigation of marine environment radioactive contamination in the seas of Eastern Russian Arctic during the year 1993. // In: “The Third International conference on Environmental Radioactivity in the Arctic, Extended abstracts, Tromso, Norway, June 1-5, 1997, p. 41–42.

  46. Nikitin A.I., Tsaturov Yu.S., Chumichev V.B., Valetova N.K., Katrich I.Yu. et al. Artificial radionuclides in components of freshwater and forest ecosystems in the South of Kola peninsula: Results of field investigations in the year 1998. // In: The 4th International conference on Environmental Radioactivity in the Arctic, Edinburg, Scotland 20–23 september, 1999, p. 181–183.

  47. Nikitin A.I., Tsaturov Yu.S., Chumichev V.B., Valetova N.K., Katrich I.Yu. A joint Norwegian – Russian project “Monitoring of the radioactive contamination of the sea environment in the area of discharge of waste waters from the liquid radioactive waste treatment plant at “Atomflot”: Results of the background survey, 1998. // In: 4th International conference on Environmental Radioactivity in the Arctic, Edinburgh, Scotland 20–23 september, 1999, p. 20–22.

  48. Katrich I.Yu., Nikitin A.I. Run-of tritium into the Arctic seas of Russia (1978-2000). // In: “The 5th International conference on Environmental Radioactivity in the Arctic and Antarctic”, St. Petersburg, Russia, 16–20 June 2002, p. 241–244.

  49. Nikitin A.I., Kabanov A.I., Valetova N.K., Dunaev G.E., Katrich I.Yu., et. all. The Joint Russian-Norwegian Project on Monitoring “Investigation of marine environment radioactive contamination of the Barents Sea.” Results received by participants during the year 2006. // In: The International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity (Bergen, Norway 15–20 June 2008), Norwegian Radiation Protection Authority, Osteras, Norway, June 2008, p. 251–254.





Заказ №  от

Тираж экз. Объем п. л.

249038, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, 4



ГУ «НПО «Тайфун»



<предыдущая страница


Мониторинг трития в природных водах СССР (россии)
453.81kb.

14 10 2014
3 стр.


Моделирование распределения трития в первой стенке тяр

В работе определены поток ионов трития, образующихся в d-d реакции, на первую стенку тяр, распределение этих ионов по углам падения и распределение внедренных частиц по глубине

22.25kb.

15 10 2014
1 стр.


Риа новости Государственные вузы России: мониторинг прозрачности для абитуриентов

России и риан в рамках совместного проекта «Показатели качества вузов» проводился мониторинг прозрачности сайтов российских вузов для абитуриентов. Руководитель исследования – лаур

760.02kb.

16 12 2014
8 стр.


Риа новости Государственные вузы России: мониторинг прозрачности для абитуриентов выпуск 2: рейтинговые списки

России и риан в рамках совместного проекта «Показатели качества вузов» проводился мониторинг прозрачности сайтов российских вузов для абитуриентов. Руководитель исследования – лаур

665.04kb.

16 12 2014
7 стр.


О продукции Dr. Nona

В его водах растворены около 50 миллиардов тонн природных минералов 21 вида, необходимых для жизнедеятельности человека, причём концентрация их очень высока

59.21kb.

10 10 2014
1 стр.


Аэрокосмический мониторинг земельных угодий особо охраняемых природных территорий санкт-петербурга
342.78kb.

26 09 2014
1 стр.


Количественный химический анализ вод методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в природных и сточных водах

Настоящий документ устанавливает методику количественного химического анализа (кха)

236.93kb.

11 10 2014
1 стр.


Зао нпо «крисмас-центр»

Спектрофотометр спираль-17 предназначен для определения концентрации токсичных металлов в питьевой, природных и сточных водах, пищевых продуктах, почве, воздухе, растениях и других

51.69kb.

11 10 2014
1 стр.