Категория В — население страны, республики, края, области, не вошедшее в категории А и Б

Предельная эквивалентная доза за год для ограниченной части населения (категории Б) — наибольшее допус­тимое за год значение эквивалентной дозы, получаемой отдельным лицом не за счет профессиональной деятель­ности, медицинского облучения или естественного фона. Это основной дозовый предел для данной категории.

Предельно допустимая доза (ПДД) — основной дозо­вый предел для лиц категории А — такое наибольшее зна­чение индивидуальной эквивалентной дозы за год, при котором равномерное облучение в течение 50 лет не вызо­вет в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, об­наруживаемых современными методами.

Дозовые пределы суммарного внешнего и внутреннего облучения для населения регламентируются «Нормами радиационной безопасности НРБ-76/87» и «Основными санитарными правилами ОСП-72/87» и устанавливаются в пределах, приведенных в табл. 4.

Примечание. Критический орган — ткань, орган или часть тела, облучение которого в условиях неравномерного облучения организма может причинить наибольший ущерб здоровью. Установлены 3 группы критических органов:

1-я группа — все тело, гонады и красный костный мозг;

2-я группа — мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, легкие, глаза;

3-я группа — кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, голени и стопы.

Все живое на Земле находится под непрерывным воз­действием ионизирующих излучений. Нужно различать две компоненты радиационного фона: природный фон и порож­денный деятельностью человека — техногенный. Природный фон обусловлен космическим излучением и природ­ными радиоактивными веществами, содержащимися в зем­ле, воде, воздухе и во всей биосфере (см. табл. 5).

Последствия радиационных аварий в основном оценива­ются масштабом и степенью радиационного воздействия и радиоактивного загрязнения, а также составом радионуклидов и количеством радиоактивных веществ в выбросе.

В первоначальный период после аварии наибольший вклад в общую радиоактивность вносят радионуклиды с коротким периодом полураспада (до двух месяцев). В пос­ледующем спад активности определяется нуклидами с боль­шим периодом полураспада — от нескольких сот суток до тысяч лет. Из них долгое время основную долю в динами­ку радиационной обстановки вносят биологически опас­ные радионуклиды: цезий-137, стронций-90, плутоний-239 и некоторые другие.

Таблица 4

Категория облучаемых лиц Дозовые пределы за календарный год, бэр, по группам критических органов
А Б В 0,5 0,05 1,5 1,5 0,15 0,3

Таблица 5 Механизм воздействия радиации на человека

Биологическое действие ионизирующего излучения условно можно разделить:

• на первичные физико-химические процессы, возника­ющие в молекулах живых клеток и окружающего их субстрата;

• нарушения функций целого организма как следствие первичных процессов.

В результате облучения в живой ткани, как и в любой среде, поглощается энергия и возникают возбуждение и иони­зация атомов облучаемого вещества. У человека (и млекопи­тающих) основную часть массы тела составляет вода (около 75%), поэтому первичные процессы во многом определяют­ся поглощением излучения водой клеток, ионизацией моле­кул воды с образованием высокоактивных в химическом отношении свободных радикалов типа «ОН» или «Н» и последующими цепными каталитическими реакциями (в основ­ном окислением этими радикалами молекул белка), что на­рушает обмен веществ и способствует образованию вредных токсических продуктов. Это так называемое косвенное (не­прямое) действие излучения через продукты радиолиза воды. Прямое действие ионизирующего излучения может вызвать расщепление молекул белка, разрыв наименее прочных свя­зей, отрыв радикалов и другие денатурационные изменения (без разрыва химических связей). В дальнейшем под дей­ствием первичных процессов в клетках возникают функциональные изменения, подчиняющиеся уже биологическим законам жизни клеток.

Радиационное воздействие на человека заключается в ионизации тканей его1 тела и возникновении лучевой бо­лезни. Степень поражения зависит от дозы излучения, вре­мени, в течение которого эта доза получена, площади об­лучения тела, общего состояния организма. Прежде всего поражаются кроветворные органы, в результате чего на­ступает кислородный голод тканей, резко снижается им­мунная защищенность организма, ухудшается свертывае­мость крови.

Наиболее важные изменения в клетках:

• повреждение механизма митоза (деления) и хромосом­ного аппарата (структуры ядра) облученной клетки;

• блокирование процессов обновления и дифференциро­вания клеток;

• блокирование процессов пролиферации (разрастания) и последующей физиологической регенерации тканей.

Самыми радиочувствительными являются клетки по­стоянно обновляющихся (дифференцирующихся) тканей и органов. Поэтому-то раньше всего изменения происхо­дят в нервной системе, костном мозге, гонадах (половых железах), селезенке, лимфе и крови (снижается ее свертываемость, повышается кровоточивость стенок кровенос­ных сосудов). А изменения на клеточном уровне и гибель клеток приводят к таким нарушениям функций отдель­ных органов и межорганных взаимосвязанных процессов, которые вызывают различные последствия для организма (в том числе и потерю иммунитета — устойчивости к ин­фекциям) или даже его гибель.

Основные направления предотвращения аварий и сни­жения потерь и ущерба при радиационных авариях:

• рациональное размещение РОО с учетом возможных последствий аварий;

• создание локальной системы оповещения персонала населения в 30-километровой зоне;

• первоочередное строительство и приведение в готовность защитных сооружений в радиусе 30 км вокруг АС, а также использование подвальных и других легко герметизируемых помещений;

• определение перечня населенных пунктов и численности проживающих в них жителей, подлежащих за­щите на месте или эвакуации (отселению) из зон воз­можного опасного радиоактивного загрязнения;

• создание запасов медикаментов, средств индивидуаль­ной защиты и других средств, необходимых для за­щиты населения и его жизнеобеспечения;

• разработка оптимальных режимов поведения населе­ния и подготовка его к действиям во время аварии;

• создание на АС специальных формирований для лик­видации последствий возможных аварий;

• прогнозирование радиационной обстановки;

• организация радиационной разведки;

• периодическое проведение учений по ГО на АС и при­легающей территории.

Техногенный фон обусловливается работой АЭС, урановых рудников, использованием радиоизотопов в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других отрас­лях народного хозяйства, испытанием (применением) ядер­ного оружия. Мощность дозы естественного (природного и техногенного) радиоактивного фона на территории РФ составляет 0,01-0,02 мР/ч (10-20 мкР/ч).

Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ) рекомендовала в качестве предельно допустимой дозы (ПДД) разового аварийного облучения 25 бэр и про­фессионального хронического облучения — до 5 бэр в год и установила в 10 раз меньшие значения дозы для ограни­ченных групп населения.

Характер аварии на АЭС во многом предопределяет по­ражающие факторы и последствия.

Наиболее опасны по своим последствиям аварии с раз­рушением реактора, которые возникают вследствие теп­лового взрыва. В таком случае значительно повышается мощность радиоактивного выброса, возможно также раз­рушение соседних реакторов, что может привести к не­предсказуемым последствиям. Экспериментально доказа­но, что в случае самой тяжелой аварии в энергию взрыва переходит не более 1% атомной энергии, т. е. мощность теплового взрыва в несколько сот раз меньше мощности взрыва номинальной атомной бомбы (20 000 т тротила).

Таким образом, учитывая разрушающее и пожаро­опасное действие теплового взрыва, можно прийти к вы­воду, что наибольшую опасность для населения при авариях на АЭС представляет радиоактивный выброс. В ре­зультате выброса возможно облучение людей и животных, а также радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Как показал трагический опыт Чернобыля, выброс ра­диоактивных элементов при авариях на АЭС может про­исходить длительное время (до нескольких суток). Вслед­ствие этого радиоактивному заражению подвергаются боль­шие территории. Масштабы и особенности заражения бу­дут определяться мощностью выброса, метеорологически­ми и географическими условиями.

Характер радиационного воздействия на людей, живот­ных и окружающую среду существенно зависит от соста­ва радиоактивного выброса.

КК для гамма- и бета-излучения равен 1, для нейтро­нов и протонов — 10, для альфа-частиц — 20.

ЕдиницОы мощности дозы: Кл/(кгМс) = А/кг — Р/ч (мР/ ч, мкР/ч); Гр/с — рад/ч; Зв/с — бэр/ч.

Мерой количества радиоактивного вещества является ак­тивность. Кюри — это такое количество радиоактивного вещества, в котором в одну секунду происходит 3,7-Ю10 распадов ядер атома. 1 Ки = 3,7-1010 распадов. В междуна­родной системе за единицу активности принят беккерель (Бк) — один распад в секунду (см. табл. 6).Оценка радиа­ционной обстановки — это выяснение степени отрицатель­ного воздействия радиации на людей и выбор адекватных мер защиты, при использовании которых должны быть ис­ключены радиационные поражения.

Таблица 6

Производные единицы СИ, используемые в дозиметрии ионизирующих излучений

Величина и ее символ единица СИ и ее обозна­чение Внесистемная единица и ее обозначение Соотношение между единицами
Активность, А Бк (беккерель) Ки (кюри) . Бк = 1 распад/с = = 2,7-1(Г1Ки 1Ки = 3,7-10'°Бк
Поглощенная доза, В Гр (грей) рад 1 Гр = 1 Дж/кг=100рад 1рад=1-1(Г2Гр
Эквивалентная доза, Н Зв (зиверт) бэр 1 Зв = 100 бэр 1 бэр=1-10-2
Экспозиционная доза, X Кл/кг (кулон на ки­лограмм) Р (рентген) 1 Кл/кг = 3,88-1 03 Р 1Р = 2,58-10-4 Кл/кг
Мощность поглощенной дозы, В Гр/с рад/с 1 Гр/с = 1 Дж/(кг-с) = = 100 рад/с 1 рад/с = 1-10'2Гр/с
Мощность эк­вивалентной дозы, Н Зв/с бэр/с 1 Зв/с= 100 бэр/с 1 бэр/с =1-10'2 Зв/с
Мощность экспозиционной дозы, X Кл/(кг-с) Р/с 1Кл/(кг-с) = 3,88-103Р/с 1Р/с = 2,58-10"1Кл/(кг-с)

Радиационная обстановка может быть выявлена и оце­нена методом прогнозирования и по данным радиацион­ной разведки. При использовании метода прогнозирова­ния устанавливают с определенной степенью достовернос­ти местоположение и размеры зон РЗ, а также мощность дозы излучения на их границах. При этом используют заранее разработанные таблицы (см. табл. 7).

К исходным данным для оценки радиационной обста­новки при авариях на АЭС относятся: координаты реак­тора; его тип и конструктивные особенности; продолжи­тельность до аварийной работы реактора; метеорологические условия; время года; продолжительность выброса; рас­положение населенных пунктов по ходу движения радио­активного облака; характер сельскохозяйственных угодий в районе радиоактивного загрязнения и др.

Таблица 7