регуляция странами международного радиоактивного загрязнения
Заказать уникальную курсовую работу- 47 47 страниц
- 8 + 8 источников
- Добавлена 27.01.2022
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
3
1 Источники и характеристика радиационного загрязнения
4
1.1 Естественные источники радиации
4
1.1.1 Космические лучи
4
1.1.2 Земная радиация
5
1.1.3 Внутренне облучение
5
1.1.4. Другие источники земной радиации
6
1.2 Радиоактивные источники, созданные человеком
7
1.2.1 Ядерные взрывы
8
1.2.2 Атомная энергетика
8
1.3. Влияние радиации на человека
9
1.4. Меры борьбы с радиоактивным загрязнением
10
2. Основные международные соглашения в области обращения с радиоактивными отходами
14
2.1. Нормы безопасности МАГАТЭ для защиты людей и окружающей среды
22
3.Немирный атом
40
Заключение
45
Список использованной литературы
46
Обращение с радиоактивными отходами перед их захоронением может включать в себя передачу радиоактивных отходов от одного оператора к другому иличто радиоактивные отходы могут даже подвергаться переработке в другой стране.Работы по снятию с эксплуатации могут также проводиться не тем оператором,на которого была возложена ответственность за эксплуатацию установки. Крометого, снятие с эксплуатации может быть отсрочено или может выполняться в виденескольких отдельных операций, растянутых во времени (поэтапное снятие с эксплуатации). Установленная правовая структура должна предусматривать положения, обеспечивающие чёткое и недвусмысленное распределение ответственностиза безопасность на протяжении всего процесса обращения с радиоактивными отходами перед их захоронением. Эта неразрывность ответственности за безопасностьдолжна обеспечиваться посредством регулирующего контроля, например, однократным или многократным лицензированием в соответствии с национальной правовойструктурой.В случае перемещения радиоактивных отходов за пределы национальных границ должны приниматься во внимание соответствующие требования Объединённойконвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасностиобращения с радиоактивными отходами.В целях содействия эффективному и безопасному обращению с радиоактивными отходами перед их захоронением регулирующий орган должен обеспечиватьсоздание надлежащей схемы классификации отходов в соответствии с национальными программами и требованиями, а также международными рекомендациями.[4]Регулирующий орган также должен: установить критерии безопасности для снятияс эксплуатации ядерных установок, включая условия конечных состояний снятияс эксплуатации; установить пределы и условия для снятия мер контроля в отношении материалов, содержащих радионуклиды; представить руководящие документыдля санкционированного сброса жидкостей и газов, содержащих радионуклиды;обеспечить подготовку, сохранение в течение установленного срока соответствующих документов и учётных записей; обеспечить несение ответственности соответствующих сторон за работу.Оператор должен нести ответственность за все аспекты безопасности установки для обращения с радиоактивными отходами перед их захоронением на протяжении срока её службы (жизненного цикла) и за безопасность деятельности по снятиюс эксплуатации до её завершения.Оператор должен выполнять оценки безопасности и воздействия на окружающую среду; разрабатывать и осуществлять надлежащие процедуры техники безопасности, применять образцовую инженерно-техническую практику, обеспечить подготовку персонала к работе, осуществлять программу обеспечения качества, вестиучётные документы, требуемые регулирующим органом. Оператор должен разрабатывать и принимать планы на случай чрезвычайныхситуаций в соответствии с опасностями, связанными с обращением с радиоактивными отходами перед их захоронением. Он должен обеспечить безопасную перевозкурадиоактивных отходов. Оператор может передать любую работу другим организациям, однако за оператором должны сохраняться общая ответственность и контроль. По завершении работ по снятию с эксплуатации и до того, как оператор будетосвобождён от дальнейшей ответственности за установку или площадку в соответствии с национальной правовой структурой, оператор должен предоставить регулирующему органу такую информацию, которая может быть затребована.Чтобы удерживать образование радиоактивных отходов на минимальном практически осуществимом уровне, должно выполняться тщательное планированиепроектирования, сооружения, эксплуатации и снятия с эксплуатации ядерных установок. Меры по контролю за образованием радиоактивных отходов с точки зрениякак их объёма, так и активности должны рассматриваться на протяжении всего срока службы (жизненного цикла) ядерной установки. В проект необходимо включатьконструктивные особенности, облегчающие снятие установок с эксплуатации в будущем. Повторное использование и рециклирование материалов должно применяться в той степени, в какой это возможно, с тем чтобы удерживать образование радиоактивных отходов на минимальном практически осуществимом уровне.Санкционированные сбросы, санкционированное использование и освобождение материала из-под регулирующего контроля, при необходимости после надлежащей обработки и (или) достаточно длительного периода хранения, могут быть эффективным средством сокращения объёма и количества радиоактивного материала,требующего дальнейшей переработки.Следует уделять внимание переработке отходов на всех стадиях, чтобы сделатьих пригодными для санкционированного сброса, использования или освобожденияиз под регулирующего контроля.Радиоактивные отходы должны перерабатываться таким образом, чтобы получающиеся отходы, упакованные или не упакованные, можно было безопасно хранитьи извлекать из хранилища для захоронения. Соображения, касающиеся безопасногохранения, должны включать такие вопросы, как возможные реакции в данной формеотходов и между отходами и контейнером и совместимость упаковок отходов со средой хранилища. Переработка радиоактивных отходов и выбор контейнера должныобеспечивать достаточную стабильность во всех отношениях. Они также должныбыть совместимы с выбранным вариантом захоронения.Обработка радиоактивных отходов включает в себя, когда это необходимо,удаление радионуклидов, уменьшение объёма и изменение состава. Важной цельюобработки радиоактивных отходов является повышение безопасности в краткосрочном плане путём непосредственного улучшения характеристик отходов и в долгосрочном плане путём осуществления одной стадии из серии стадий, способствующих безопасному обращению с радиоактивными отходами перед их захоронением.[7]Кондиционирование радиоактивных отходов включает в себя такие операции,как иммобилизация и упаковка. Целью кондиционирования является получение упакованной твёрдой формы отходов, соответствующей выбранному варианту захоронения и удовлетворяющей также требованиям, предъявляемым к перевозке и хранению. При выборе технологического процесса кондиционирования оператор долженрассмотреть возможность повышения безопасности посредством использованияматричного материала и обеспечить совместимость радиоактивных отходов с выбранными материалами и процессами. Упаковки отходов должны проектироватьсяи изготавливаться таким образом, чтобы обеспечивалось удерживание радионуклидов как в нормальных условиях, так и в аварийных условиях, которые предположительно могут возникнуть при манипулировании с отходами, их хранении, перевозкеи захоронении.Радиоактивные отходы могут храниться в твёрдой, жидкой или газообразнойформе или в качестве необработанных, предварительно обработанных, обработанных или кондиционированных отходов. При хранении имеется в виду, что отходы будут впоследствии извлечены для санкционированного сброса, санкционированногоиспользования или освобождения из-под контроля или же для переработки и (или)захоронения. Поэтому критерии приемлемости упаковок отходов на установке дляхранения должны учитывать известные или вероятно применимые требования к последующему захоронению радиоактивных отходов.Установка для хранения радиоактивных отходов должна проектироваться на основе постулируемых условий нормальной эксплуатации и постулируемых инцидентов или аварий. Она должна проектироваться и сооружаться с учётом вероятногосрока хранения, предпочтительно с пассивными средствами безопасности, и с учётом возможности ухудшения свойств материалов. Должны предусматриваться регулярный мониторинг, инспекции и техническое обслуживание отходов и установкидля хранения в целях обеспечения постоянной целостности. Следует периодическирассматривать вопрос о том, достаточна ли полезная ёмкость хранилища с учётомпрогнозируемого поступления отходов и ожидаемого срока службы установки дляхранения.Радиоактивные отходы, предназначенные для захоронения, должны перерабатываться таким образом, чтобы они удовлетворяли критериям приемлемости длязахоронения, установленным с одобрения регулирующего органа.Снятие ядерных установок с эксплуатации включает: подготовку и утверждение плана снятия с эксплуатации; фактические операции по снятию с эксплуатации;обращение с отходами, возникающими в результате деятельности по снятию с эксплуатации.[8]Ко всем стадиям и элементам обращения с радиоактивными отходами перед ихзахоронением, имеющим отношение к безопасности, должна применяться всеобъемлющая программа обеспечения качества. Она может охватывать выбор площадки,проектирование, сооружение, эксплуатацию и техническое обслуживание установок для обращения с радиоактивными отходами. Она также применяется к работампо снятию ядерных установок с эксплуатации и включает в себя техническое обслуживание и архивное хранение соответствующих документов и учётных записей,а также все связанные с этим работы и операции. На основе результатов оценок безопасностии воздействия на окружающую среду должны определяться характерныеособенности, важные для безопасности операций и поэтому требующие рассмотрения в рамках программы обеспечения качества. В целях обеспечения выполнения всех требований к приемлемости отходовпрограмма обеспечения качества перед захоронением должна применяться в отношении обработки отходов. Этим будут обеспечиваться гарантии надлежащего качества и соблюдение соответствующих норм и критериев.Общие требования безопасности при обращении с радиоактивными отходамиперед захоронением содержатся в стандарте МАГАТЭ GSR, часть 5.В 2012 году МАГАТЭ опубликовала Политику и стратегию обращения с радиоактивными отходами. NW-G‑1.1 (2012 год). Данное руководство подготовлено для оказания помощи государствам-членам в разработке или обновлении содержания национальной политики и стратегий в области обращения с отработавшимтопливом и радиоактивными отходами. В качестве важной стратегической задачиосновное внимание в настоящей публикации уделяется средствам достижения таких надлежащих конечных точек в процессе обращения с отработавшим топливоми радиоактивными отходами, как освобождение от контроля, сброс и захоронение.Цель публикации – изложить основные элементы национальной политики и стратегии в области безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшимтопливом, заявленным в качестве отходов, с учётом того, что политика и стратегиимогут в значительной степени различаться в зависимости, в частности, от характера и масштабов применения радиоактивных материалов в стране. Принимаемыек исполнению стратегии могут также зависеть от наличия в стране компетентности,установок и технологий в области обращения с отходами.[6]3. Немирный атомОткрытия в области атомной энергетики в середине 50-х годов привело к пониманию, что все проблемы недостатка энергии для цивилизации будут решены.Энергия атома при соблюдения правил безопасности энергия атома - безопасна и дарит тепло миллионам людей в год.Мало кто задумывался в середине века о том что это тепло может быть не стерпимо.Первой крупной аварией на территории СССР была авария в 1957 году - Кыштымский инцидент и занимает третье место в списке крупнейших ядерных катастроф. Авария произошла в городе Маяк, в разгар Холодной войны. На заводе в Маяке производили шесть материалов, необходимых для разработки оружейного плутония. В то время СССР не информировал своих рабочих о серьезной возможности радиационного отравления радиоактивными материалами.В то время завод использовал труд местных заключенных для утилизации отходов, сбрасывая их в реку Теча. Ближайшие жители не знали о заражении, пока один из местных мужчин не заполучил серьезные ожоги и, как следствие, ампутацию ног.Уровень рака щитовидной железы в этом регионе сейчас в три раза выше, чем в сопоставимых областях. По сей день люди там страдают от врожденных дефектов, радиационных ожогов и семи редких форм рака, которые обычно не наблюдаются среди населения страны.29 сентября 1957 года проблема с охлаждением привела к сильному взрыву в одном из баков с радиоактивными отходами. Взрыв распространил радиоактивные вещества на площади, где жили около 300 000 человек. По состоянию на 2021 годвокруг Маяка считается самым загрязненным местом на Земле.Авария в Уиндскейле. Самая ужасная ядерная катастрофа в Европе произошла 10 октября 1957 года в Камбрии, Соединенное Королевство. Объект в Уиндскейле использовал систему ядерных реакторов, которые контролировались графитом.Построенная в 1951 году станция предназначалась для производства атомного оружия для британского правительства. Утром 8 октября 1957 года инженеры станции заметили, что одна из систем остывала и не соответствовала рабочей температуре.Они применяли цикл Вигнера, который повторно использовал захваченную энергию из реактора для охлаждения и нагрева реактора. Тест оказался успешным. Но два дня спустя инженеры заметили, что температура в реакторе снова была некорректной, и решили нагреть реактор. Они не знали, что в первом реакторе пожар. Используя систему, которая накачивала кислород в реактор, они просто раздули огонь.Пожар бушевал три дня. Обычные методы, такие как вода, нельзя было использовать, поскольку вода окисляется радиоактивными материалами и может привести к еще большему повреждению структуры.Наконец, инженеры поняли, что огонь потеряет кислородную подпитку, если закрыть люк в верхней части дымохода первого реактора. Так и поступили, и пожар успешно остановили через 24 часа. Никаких жертв не было.Тем не менее позже выяснилось, что определенное загрязнение все-таки достигло Великобритании и стало причиной повышения уровня рака щитовидной железы. С тех пор реактор запечатали и закрыли, но британское правительство постановило, что станцию нельзя будет полностью выключить до 2060 года.Авария на Три-Майл-Айленд. 28 марта 1970 года произошла одна из самых страшных ядерных катастроф в истории США, на ядерном объекте Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Работники завода не заметили, что механический сбой в системе охлаждения вызвал значительное увеличение температуры ядра в реакторе.К сожалению, на этом объекте не было систем предупреждения или датчиков. Работники реактора отключили подачу охлаждающей жидкости в реактор, тот перегрелся и половина его уранового ядра растаяла. Хотя выброс радиации был, местные жители не пострадали.Угроза, которую создал этот завод для двух миллионов человек, подогрел протесты активистов, борющихся против ядерной энергетики. 1 апреля 1979 года президент Джимми Картер проинспектировал завод, чтобы убедиться, что действия по предотвращению подобной аварии предпринимаются. Почти сорок лет после этого Три-Майл-Айленд работал без дальнейших аварий. Тем не менее завод планируется вывести из эксплуатации в 2019 году из-за конкурентных цен за природный газ.Чернобыльская трагедия. Худшая ядерная катастрофа, которая потрясла целую планету, произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС возле Припяти в Советском Союзе (сейчас Украина). То, что должно было стать рутинным тестом безопасности, для четвертого реактора Чернобыльской АЭС стало катастрофическим плавлением.Советское правительство предоставило подробный список инструкций для работников, которых следовало придерживаться, чтобы безопасно произвести тест. Но один из сменщиков решил пренебречь протоколом и неправильно выполнил последовательность при работе с сердечником.Интенсивное тепло от сердечника привело к массивному выбросу пара, разрушило треть здания и выпустило смертельное количество радиоактивного материала в атмосферу, которая понесла облако в Азию и Европу. Первым группам пожарных пришлось буквально голыми руками бороться с радиоактивным сырьем и пожаром.И по сей день расплавленная груда радиоактивного осадка лежит под ядром реактора. Если простоять рядом с ней 30 секунд, можно получить радиоактивные ожоги. Если постоять больше четырех минут, на жизнь останется всего несколько дней.Пожарные, работавшие в районах выпавшего осадка, умерли от сильных радиационных ожогов в местном городе Припять. Их пожарные костюмы все еще лежат в подвале больницы, и комната, в которой они находятся, является одним из самых облученных мест в зоне отчуждения. Советское правительство направило более 500 000 спасателей бороться с аварией. Многие погибли, хоть и не сразу.50 000 человек населения Припяти должны были эвакуировать, людям позволили взять только ценные вещи. Через девять месяцев Советский Союз запечатал реактор саркофагом из стали и бетона.Хотя в этой области нельзя будет жить в течение ближайших 50 000 лет, правительство не закрывало станцию до начала 2000-х.Даже сегодня трудно определить степень ущерба, нанесенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Жертвы аварии по-прежнему страдают от высоких показателей рака щитовидной железы и врожденных дефектов. Впрочем, некоторые умудряются жить в зоне отчуждения.Авария на Фукусиме. 11 марта 2011 года на побережье Японии произошло землетрясение. Тектоническое движение от первоначального землетрясения вызвало цунами, которое направилось прямо на ядерную станцию Фукусима-Дайити.Массивная волна, которая двигалась со скоростью в несколько сотен километров в час, нанесла огромный ущерб системам охлаждения и вентиляции, которые чрезвычайно важны для контроля температуры в каждом реакторе. Это привело к немедленному выбросу радиоактивности.После месяца оценки ущерба местному населению, японское правительство заявило о создании 20-километровой запретной зоны, 19 апреля 2011 года. Жителей эвакуировали и переселили. Правительство назначило выключить все шесть реакторов, и через год они были полностью закрыты.Сегодня эта область чрезвычайно загрязнена, а радиация продолжает выделяться. Японскому правительству еще предстоит найти решение.Несомненно все эти катастрофы показывают как осторожно нужно обращаться с энергией атома. Человеческий фактор является первостепенным фактором во всех катастрофах. Возможно развитие автоматизированных систем в работе станций и применение роботов исключит роль человеческого фактора совсем. Но последствия, которые оставили после себя крупнейшие ядерные катастрофы до сих пор значительны и продолжаю оказывать влияние на миллионы людей. Особняком необходимо отметить два самых страшных случая применения атомного боевого оружия против мирных граждан. 6 и 9 августа1945 года Вооружёнными силамиСШАна завершающем этапеВторой мировой войныпротивЯпонии сбросили атомные бомбы на города Хиросиму и Нагасаки. В эпицентра люди сгорали дотла за секунды, световое излучениевыжигало тёмный рисунок одежды в кожу и оставляло силуэты человеческих тел на стенах. Находившиеся вне домов люди описывали ослепляющую вспышку света, с которой одновременно приходила волна удушающего жара.В течение нескольких минут 90 % людей, находившихся на расстоянии 800 метров и меньше от эпицентра, погибли. До сих пор эти два города сохраняют печальную медицинскую статистику по развитии неизлечимых болезней.Мирный атом - может быть только в условиях контроля и ответственности, только так мирный атом - обеспечит теплом и светом наши дома.ЗаключениеВ настоящей работе мы рассмотрели источники радиации естественного и искусственного происхождения. В частности, были рассмотрены источники внешнего (космические лучи и источники радиации земного происхождения) и внутреннего (загрязненная пища, вода и воздух) облучения. Особое внимание было уделено радону – радиоактивному газу, который вносит самый большой вклад в среднюю дозу облучения населения из всех источников естественной радиации, а так же в работе были рассмотрены международное сотрудничество в сфере защиты от радиоактивного загрязнения.Проведенный обзор свидетельствует о том, что в последнее время доля радиоактивного загрязнения возрастает за счет техногенных факторов – в основном из-за интенсификации ядерных испытаний и развития атомной энергетики, увеличения количества радиоактивных отходов.Если рассматривать дальнейшее развитие атомной энергетики в 21 веке следует выделить основные принципы: воспроизводство ядерного топлива;естественная безопасность;конкурентоспособность.Самым главным принципом в этой стратегии является принцип безопасности, который в свою очередь базируется: на детерминистическом исключение тяжёлых реакторных аварий и аварий на предприятиях ядерного топливного цикла, малоотходная переработка ядерного топлива с радиационно-эквивалентным захоронением радиоактивных отходов; технологическая поддержка режима нераспространения.В соответствии соСтратегией развития атомной энергетики в первой половине XXI векаформирование технологий, реализующих воспроизводство ядерного топлива и принцип естественной безопасности, должно сопровождаться повышением конкурентоспособности атомной энергетики в условиях ужесточения экологических требований к ТЭКу.Обострение проблемы радиоактивного загрязнения вынуждает человека, с одной стороны, более детально изучать влияние радиации на организмы, искать новые методы лечения болезней, вызванных радиацией, а, с другой стороны, более серьезно подходить к вопросу разработки и соблюдения мер радиационной безопасности. Эти два аспекта также были рассмотрены в настоящей работе.Даже не смотря на перспективы радиоактивного загрязнения, атомная энергетика продолжает оставаться одной из перспективных отраслей в получение энергии. Естественные природные источники (газ, нефть) истощаются, альтернативные источники не могут полностью удовлетворить спрос на энергию, атомная энергия можно сказать является запасным вариантом получения энергии.Список использованной литературы:1.Бадев В.В., Егоров Ю.А., Казаков С.В. "Охрана окружающей среды при эксплуатации АЭС". - М.: - Энергоатомиздат, 2002.2.Голуб А.А. «Экология окружающей среды и природопользования». М.: ГУ ВШЭ, 20033.Дорожко, С. В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. В 3 частях. Часть 1. Чрезвычайные ситуации и их предупреждение / С.В. Дорожко, И.В. Ролевич, В.Т. Пустовит. - М.: Дикта, 2010. - 292 c.4.Лаверов Н.П., Омельяненко Б.И., Величкин В.И. "Геологические аспекты проблемы захоронения радиоактивных отходов" // Геоэкология. 1999. №6.5.Рассел, Джесси Радиационная безопасность / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013. - 582 c6.Тельдеши, Ю. Радиация - угроза или надежда / Ю. Тельдеши, М. Кенда. - М.: Мир, 2011. - 415 c..7.МэриотМ., Д'арригоД., ОлсонМ., БинеттА., КисингД. "Nuclear Information and Resource Service". - Вашингтон, 2008.8. Холл, Дж. Радиация и жизнь / Дж. Холл. - Л.: Медицина, 2014. - 256 c.
2.Голуб А.А. «Экология окружающей среды и природопользования». М.: ГУ ВШЭ, 2003
3.Дорожко, С. В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. В 3 частях. Часть 1. Чрезвычайные ситуации и их предупреждение / С.В. Дорожко, И.В. Ролевич, В.Т. Пустовит. - М.: Дикта, 2010. - 292 c.
4.Лаверов Н.П., Омельяненко Б.И., Величкин В.И. "Геологические аспекты проблемы захоронения радиоактивных отходов" // Геоэкология. 1999. №6.
5.Рассел, Джесси Радиационная безопасность / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2013. - 582 c
6.Тельдеши, Ю. Радиация - угроза или надежда / Ю. Тельдеши, М. Кенда. - М.: Мир, 2011. - 415 c..
7.Мэриот М., Д'арриго Д., Олсон М., Бинетт А., Кисинг Д. "Nuclear Information and Resource Service". - Вашингтон, 2008.
8. Холл, Дж. Радиация и жизнь / Дж. Холл. - Л.: Медицина, 2014. - 256 c.