Источники ИИ и загрязнений окружающей среды РВ

Содержание

Слайд 2

Все живые существа на Земле постоянно подвергаются воздействию ионизирующей радиации путем

Все живые существа на Земле постоянно подвергаются воздействию ионизирующей радиации путем

внешнего и внутреннего облучения за счет естественных и искусственных источников ионизирующих излучений, которые образуют радиационный фон.
Слайд 3

1.Естественные источники ИИ

1.Естественные источники ИИ

Слайд 4

Естественные источники ИИ – это есть совокупность космического излучения, излучения от

Естественные источники ИИ – это есть совокупность космического излучения, излучения от

естественных радионуклидов, рассеянных в атмосфере, литосфере, гидросфере и находящихся в составе биологических организмов: все эти излучения образуют природный радиационный фон (ПРФ) или естественный радиационный фон (ЕРФ), средняя эффективная доза которого составляет 2000 мкЗв в год на человека.
По рекомендации Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) радиационный уровень:
10-20 мкР/ч или 0,1- 0,2 мкЗв/ч – нормальный (естественный фон);
20-60 мкР/ч или 0,2 - 0,6 мкЗв/ч – допустимый;
60-120 мкР/ч или 0,6 -1,2 мкЗв/ч – повышенный.
Слайд 5

Искусственные источники ИИ – это совокупность ИИ и РВ, образующихся в

Искусственные источники ИИ – это совокупность ИИ и РВ, образующихся в

результате ядерных взрывов, деятельности атомных электростанций, извлечения полезных ископаемых из недр Земли, применения ИИ и РВ в медицине, науке, в других отраслях хозяйственной деятельности человека. Совокупность этих источников составляет искусственный радиационный фон – ИРФ, который в настоящее время в целом по земному шар добавляет к ЕРФ лишь 1-3 %.
Слайд 6

Схема воздействия на человека ионизирующей радиации (ИИ)

Схема воздействия на человека ионизирующей радиации (ИИ)

Слайд 7

1. Космическое излучение: первичное космическое излучение - это ИИ, непрерывно падающее

1. Космическое излучение:
первичное космическое излучение - это ИИ, непрерывно

падающее на поверхность Земли из космического пространства; состоит из: протонов – 92 %, альфа-частиц – 7 %, ядер атомов лития, бериллия, углерода, азота и кислорода и др.
вторичное космическое излучение - ИИ образующееся в земной атмосфере в результате взаимодействия первичного космического излучения с атомами воздуха (N; O; C и др.) состоит из электронов, нейтронов, мезонов и фотонов; максимум его интенсивности находится на высоте 20-30 км, на уровне моря интенсивность излучения составляет около 0,05 % от первоначального.
Слайд 8

Источники естественного радиационного фона (ЕРФ)

Источники естественного радиационного фона (ЕРФ)

Слайд 9

Схематическое представление взаимодействия протона (первичное космическое излучение) с ядром атома азота

Схематическое представление взаимодействия протона (первичное космическое излучение) с ядром атома азота

воздуха (вторичное космическое излучение):ρ –протон, n – нейтрон, e- -электрон, e+ - позитрон, λ –фотон, π - пион, µ -мюон.
Слайд 10

Глубина проникновения различных видов излучения в организмы млекопитающих

Глубина проникновения различных видов излучения в организмы млекопитающих

Слайд 11

2. Природные радиоактивные вещества - рассеянны в атмосфере, гидросфере, почве и

2. Природные радиоактивные вещества -
рассеянны в атмосфере, гидросфере, почве и

в биологических организмах.
Они представлены 3 группами радиоактивных веществ:
естественные радионуклиды - 40К, 48Ca, 87Rb, лантаноиды и др.,
радионуклиды 14C, 3H, 7Be, 10Be, образующимися под действием космических лучей из атмосферного воздуха.
естественные радиоактивные семейства 238U, 232Th, 235U и их дочерние продукты распада;
Наиболее распространенными радиоактивными изотопами земной коры являются 87Rb, 40К, уран, торий, радий и их дочерние продукты распада, особенно радиоактивные газы: радон-220, радон-222, актинон-219.
Слайд 12

Концентрация некоторых радионуклидов и мощности поглощенных доз в почвах различных типов

Концентрация некоторых радионуклидов и мощности поглощенных доз в почвах различных типов

Слайд 13

Наибольшее биологическое значение имеет радионуклид 87Rb, на втором месте по количеству

Наибольшее биологическое значение имеет радионуклид 87Rb, на втором месте по количеству

занимает радиоизотоп 40К, но радиоактивность 40К в земной коре превышает радиоактивность суммы всех других естественных радиоактивных элементов за счет того, что распад 40К сопровождается жестким бета- и гамма-излучением, а 87Rb характеризуется мягким бета-излучением и имеет длительный период полураспада. Содержание радионуклидов 238U, 232Th на порядок меньше, чем 87Rb и 40К .
Слайд 14

Радионуклид 40К широко рассеян в почве и прочно удерживается глинами, содержится

Радионуклид 40К широко рассеян в почве и прочно удерживается глинами, содержится

в растениях, особенно много его в бобовых культурах (зерно и вегетативная часть) – горохе, бобах, фасоли, сое, люцерне, клевере и др. Концентрация радионуклидов урана и тория в десятки и сотни, а радия в миллионы раз меньше по сравнению с содержанием радиоактивного калия.
Радиоизотоп калий-40 накапливается в пищевых продуктах растительного и животного происхождения в разной степени.
Слайд 15

Содержание 40К в пищевых продуктах

Содержание 40К в пищевых продуктах

Слайд 16

Естественные радиоактивные изотопы, не входящие в радиоактивные семейства

Естественные радиоактивные изотопы, не входящие в радиоактивные семейства

Слайд 17

Три основных естественных радиоактивных семейства (ряда), наблюдающихся в природе, называются: -

Три основных естественных радиоактивных семейства (ряда), наблюдающихся в природе, называются:
- семейством

(рядом) тория (232 90Th);
- семейством (рядом) урана - радия (238 92U и 226 88Ra) ;
- семейством (рядом) актиноурана (235 92U);
- семейством (рядом) нептуния 237 93Np.
Каждый из этих рядов заканчивается образованием различных стабильных изотопов свинца.
Слайд 18

Схема распада РН ряда тория - 232 90Th

Схема распада РН ряда тория - 232 90Th

Слайд 19

Схема распада РН ряда урана-радия 238 92U и 226 88Ra)

Схема распада РН ряда урана-радия 238 92U и 226 88Ra)

Слайд 20

Схема распада РН ряда актиния (актиноурана 235 92U)

Схема распада РН ряда актиния (актиноурана 235 92U)

Слайд 21

Схема распада РН ряда нептуния 237 93Np

Схема распада РН ряда нептуния 237 93Np

Слайд 22

Продукты распада радиоактивных изотопов 238U, 232Th, 235U, 237Np - это газообразные

Продукты распада радиоактивных изотопов 238U, 232Th, 235U, 237Np - это газообразные

радон 222Rn и 220Rn и др. Они ответственны за 75 % годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы, получаемой населением от земных источников радиации и за 50 % дозы от всех естественных источников радиации.
Радон выделяется из земной коры повсеместно, но уровень ИИ в закрытом, непроветриваемом помещении выше в 8 раз, чем в наружном воздухе.
Слайд 23

Источники поступления радона поступление из почвы, фундамента, перекрытия; высвобождение из строительных

Источники поступления радона
поступление из почвы, фундамента, перекрытия; высвобождение из строительных

материалов жилых помещений составляет 60 кБк/сут.,
из наружного воздуха проникает 10 кБк/сут.,
высвобождается из воды, используемой в бытовых целях – 4 кБк/сут.,
выделяется из природного газа при его сгорании – 3 кБк/сут.
Слайд 24

Источники и пути поступления радона в одноэтажном доме

Источники и пути поступления радона в одноэтажном доме

Слайд 25

Средняя удельная радиоактивность строительных материалов Примечание. В таблице представлены материалы НКДАР ООН, 1982 г.

Средняя удельная радиоактивность строительных материалов

Примечание. В таблице представлены материалы НКДАР

ООН, 1982 г.
Слайд 26

Нормативы равновесной концентрации радона в воздухе жилых помещений (Бк/м3)

Нормативы равновесной концентрации радона в воздухе жилых помещений (Бк/м3)

Слайд 27

В качестве других источников земной радиации следует назвать каменный уголь, фосфаты

В качестве других источников земной радиации следует назвать каменный уголь, фосфаты

и фосфорные удобрения, природный газ, водоемы и др.
В целом естественные источники ИИ ответственны примерно за 90 % годовой эффективной эквивалентной дозы облучения, из которой на долю земных источников приходится 5/6 частей (в основном за счет внутреннего облучения), на долю космических источников – 1/6 часть (в основном путем внешнего облучения).
Слайд 28

Эффективные эквивалентные дозы человека от природных (естественных) источников ИИ

Эффективные эквивалентные дозы человека от природных (естественных) источников ИИ