Источники радиации

Концентрация радионуклидов в воздухе

r>

Нуклид

Период полураспада Т 1/2

Концентрация раионуклидов в воздухе мВк / м

Цирконий-9

64,00 дня

390

Ниобий-95

35,00 дней

450

Молибден-99

2,75 дня

2450

Кадмий-115

2,23 дня

770

Олово-127

3,84 дня

1200

Рутений-106

373,00 дня

2400

Теллур-129

33,40 дня

6600

Теллур-131

1,35 дня

1120

Теллур-132

3,26 дня

35000

Йод-131

8,04 дня

205000

Йод-133

0,87 дня

55000

Цезий-134

2,10 года

6470

Цезий-136

13,10 дня

2700

Цезий-137

30,20 года

11200

Барий-140

12,80 дня

5350

Церий-141

32,50 дня

510

Церий-144

285,00 дней

370

Нептуний-239

2,35 дня

3270

В непосредственной близости к реактору (на расстоянии 100 км) концентрация вышеперечисленных радионуклидов была намного выше. В послеаварийные годы спектрометрические анализы приземного воздуха показали, что в атмосфере присутствуют в определенной концентрации радионуклиды цезия-137, цезия-134, берилия-7, стонция-90, церия-144, рубидия-106, актиния-228.

На рис.2.13, а, б представлен спектрометрический анализ проб на цезий-137 и Ве-7 за 1989-1993 гг. в г. Мозыре находящемся на расстоянии 90 км от Чернобыльской АЭС.

По оценкам различных авторов, увеличение гонадной дозы составляет около 10 мБэр в год. Эта дополнительная техническая доза также увеличивает риск получения пороков развития у детей, который составляет 1 случай на 8000. Во втором и третьем поколениях это состояние будет расти.

Из выше изложенного можно рассчитать количество наследственных пороков развития, которые возникают от Чернобыльской аварии. Расчет, предложенный Дж. Гофманом, учитывает многие факторы, в том числе, дозовые нагрузки от радиации. Считается, что 48% всей коллективной дозы население Земли получило за первое десятилетие после Чернобыльской катастрофы, 69% — в течении первых 30 лет и 75% — в течении 40 лет после аварии. Оставшиеся 25% будут получены в последующие годы.

Для популяции людей 42 млн. мужчин и женщин, каждый из которых получили среднюю дозу 1 рад, будет наблюдаться 21000 случаев пороков развития новорожденных с ростом в последующих поколениях. Общее количество случаев аномального развития от коллективной дозы 42 млн. человека-рад составит 210000 случаев.

В заключении следует отметить, что методика и расчеты Дж. Гофмана исходят из предельных оценок риска, что, на наш взгляд, оправдано для населения, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, так как здоровье людей, наследственность — важнейший фактор развития общества.

3. Альтернативные источники энергии

В настоящее время перспективными с экологической точки зрения является разработка альтернативных источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции.

В Беларуси, хотя она и не южная республика, есть определенные возможности использования энергии солнца. Продолжительность солнечных дней для нашей республики составляет около ста в год, что составляет в 1 кКал на 1 м2. Эта энергия может быть использована как непосредственно для тепловых нужд, так и для преобразования в электрическую энергию на солнечных электростанциях.

Невостребованной сегодня является также энергия ветра. По оценкам доктора В.И. Русана Республика Беларусь располагает значительными ресурсами энергии ветра. При условии использования ветроагрегатов 3000 часов годовая выработка энергии составит около 20 млрд. кВт. ч, а экономия органического топлива 11—12 млн. т.

Перспективным источником энергии особенно для сельской местности являются гидроресурсы. По Беларуси протекает 6 крупных рек; их среднегодовой водоток в 854,6 тыс. кВт. Использование энергии воды может внести весомый вклад в производство энергии республики.

Не следует забывать и про тепло горячих горных пород. Общие ресурсы внутриземного тепла в РБ около 17 триллионов тонн условного топлива. Беларусь имеет возможность эффективного использования термальной воды для сельскохозяйственных, бытовых и промышленных объектов.

Практически не используются в республике твердые бытовые отходы (ТБО), а также биомасса. При использовании прогрессивных технологий по переработке их потенциальная энергия эквивалентна 630 тыс. тонн удельного топлива.

Профессор Б.П. Савицкий в докладе "Беларусь и атомная энергия" отмечает, что "энергетика в Республике Беларусь должна развиваться в соответствии с Декларацией о безъядерном статусе". Автор отмечает:

За 1993 г. электростанции РБ, работающие на газе и мазуте, выработали 33,4 млрд. кВт. ч. электроэнергии. В 1994 году потребность республики в электроэнергии составила около 38,5 млрд. кВт. ч. Если учесть, что из-за пределов страны получено 7,4 млрд. кВт. ч., то это означает, что острый дефицит энергии, необходимой для жизнеобеспечения хозяйства республики (бытовые нужды, транспорт, освещение и т.п.) не наблюдается.

В бывшем СССР сложились отношения к электроэнергии как к чему-то бесплатному. Это не могло не отразиться и на экономике Беларуси. Средняя энергоемкость промышленности в 2,3 раза выше, чем в развитых странах. Отсутствует культура экономии электроэнергии в быту, на транспорте, при освещении городов и населенных пунктов. В этом отношении следует ориентироваться на развитые страны — ФРГ, США и др., где борьба за экономию и рациональное использование энергии возведены в ранг национальных программ.

Страница:  1  2  3  4  5  6  7 


Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы