Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радионуклиды

    Использованное топливо обладает очень высокой радиоактивностью, причем опасность сохраняете сотни лет. В табл. У.12 приведены периоды полураспада некоторых радионуклидов, образующихся в процессе расщепления и найденных в отходах атомных станций. [c.357]

    Для ТОГО чтобы приготовить отходы к размещению под землей, их 7-10 лет охлаждают - обычно это происходит на территории реактора. Куски отработанного топ шва помещают в большой бассейн с водой. Со временем из-за распада радионуклидов уровень радиоактивности понижается температура их при этом тоже невелика. Такое хранение - мера, конечно, временная, так как требуется очень много средств, чтобы сделать подобный резервуар действительно безопасным. [c.359]


    Радионуклид ( Со распадается с испусканием Т-излучения с энергией 0,31 МэВ и двух "р-квантов с энергиями 1,17 и 1,33 МэВ за расчетную принимают энергию 1,25 МэВ). Убыль ядер в результате радиоактивного распада составляет 1% в месяц. Максимальная теоретическая активность °Со составляет 1200 Ки/г. [c.105]

    Радионуклид i s имеет энергию излучения v-квантов 0,67 МэВ. [c.105]

    Перечисленные радионуклиды выделяются из смеси осколков, накапливающихся в твэлах, и в виде тех или иных химических соединений составляют основу специально изготавливаемых источников излучения различной мощности. Так, для жидкофазных процессов используют облучатели небольшой V-мощности около 10 -10 г-экв Ra (0,1-1 кВт), для обработки блочных систем 10 -10 г-экв Ra (1-10 кВт) и для ряда установок десятки миллионов г-экв Ra (сотни киловатт). В гамма-установках первого поколения типа К-60 ООО внутренний диаметр облучателей составлял от 6 до 24 см, максимальная мощность поглощенной дозы в объеме 0,7-10 л находилась в пределах 70-2 Гр/с, а в плоскостных облучателях длиной 32 см и расстоянием. между плоскостями от 5 до 25 см - соответственно 55-3,5 Гр/с. Активность препаратов Со в установках второго поколения типа К-300 ООО составила 2000 Ки. [c.105]

    Внешнее облучение — воздействие на организм ионизирующих излучений от внешних источников облучения. Внутреннее облучение — облучение вследствие воздействия на организм радионуклидов, находящихся внутри организма. [c.148]

    Спектрометры предназначены для измерения распределения излучений по энергии, заряду, массам. Обычно спектрометры применяют для определения состава радионуклидов, содержащихся в какой-либо среде, а также при контроле внутреннего облучения персонала. [c.150]

    Проблема нейтрализации вредного влияния тяжелых металлов на компоненты природной среды и, в частности водные объекты, может быть решена с учетом экологического и экономического критериев путем получения ионообменных материалов на основе гуминовых веществ бурых углей. В исследовательских разработках использовались угли Канско-Ачинского бассейна для очистки сточных вод бытовых и промышленных предприятий от тяжелых металлов и радионуклидов. [c.174]

    Одно из новых очень важных направлений использования у1 лерод-ных адсорбентов - извлечение радионуклидов из пищевых продуктов и питьевой воды. В настоящее время увеличивается потребность в углеродных адсорбентах для очистки питьевой, хозяйственно-бытовой и сточных вод, промышленных и газовых выбросов. [c.50]

    Контроль образцов растительной и животноводческой сельскохозяйственной продукции показал, что мясо, молоко и корма из Брянской и Калужской областей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС загрязнены радионуклидами, причем в 11% случаев содержание последних превышало временно допустимые уровни (ВДУ) В целом по Российской Федерации из-за аварии на Чернобыльской АЭС загрязнена территория площадью 57650 км . [c.46]


    В больпшнстве рек России концентрация радионуклидов не превышает допустимых уровней Однако в озерах Брянской обласги, где плотность загрязнения почвы цезием-137 выше 40 Ки/м , содержание этого элемента близко к ВДУ или превьппает его. Высокие концентрации стронция-90 наблюдаются в реке Теча на Южном Урале в зоне влияния ПО Маяк . На этом предприятии особую озабоченность вызывает сосредоточение средне- и низкоактивных жидких радиоактивных отходов в водоемах-хранилищах, в том числе в озере Карачай. Около 350 млн.м за-грязненной воды накоплено в каскаде водоемов в пойме реки Теча после прекращения сбросов в нее отходов производства. [c.46]

    Группа Класс радионуклидов по степени биологического воздействия Радионуклиды [c.98]

    Тяжесть последствий загрязнения окружающей среды и живых организмов радионуклидами зависит не столько от их концентрации, сколько от влияния ионизирующего излучения (радиации), сопровождающего распад радиоактивных элементов В качестве дозиметрической величины, характеризующей поглощенную энергию излучения, служит 1 ргщ - поглощенная доза (О), при которой 1 кг вещества поглощает 10 Дж энергии, В СИ единица поглощенной дозы - I фей (1 Гр = 100 рад). [c.98]

    При отборе проб растительности предполагают, что большинство суперэкотоксикантов (ПАУ, ПХДД и ПХДФ, ПХБ, ХОП) оседает на поверхности образца и находится там в подвижной форме. Частички пыли или почвы, содержащие зафязняющие вещества, прилипают прежде всего к листьям, стеблям и пл(1 шм. покрьггым воскообразным веществом Рекомендуется отбирать растения, нс подвергавшиеся химической обработке При этом целые растения или их части следует отбирать в поле, где они находятся в естественном окружении. В этом случае представительность пробоотбора определяется правильностью выбора индикаторных растений и мест отбора проб Для веществ, которые попадают в растения из почвы (ХОС, тяжелые металлы, радионуклиды), необходимо учитывать тот факт, что определяемые соединения могут прючно связываться с внутренними тканями растений. Для их вьщеления из матриц следует применять специальные методы В некоторых методиках эта стадия предшествует непосредственно анализу [c.192]

    Радионуклид Предел годового поступления в организм, мкКи/год Допустимая концентрация, Ки/л  [c.100]

    Наиболее серьезное загрязнение природной срсды радионуклидами в настоящее время связано с работой заводов по обогащению и переработке сьфья для атомной энергетики и отработанного ядерного топлива. Радиоактивные примеси содержатся в сточных водах, попадают в атмосферу из испарителей ( Кг, Хе, 1), сбрасываются вместе с малоактивными отходами в реки и моря ( Sr, s, l, Ru). В частности, практически неизбежен при переработке ядерного топлива выброс в атмосферу Кг (1 Ю Ки/год), Хе (2,4 10 ЬСи/год), l (2,4 10 Ки/год [179]. [c.101]

    Согласно имеющимся оценкам, к 2000 г. только в США ежегодное количество отходов атомной промьппленности составит около 4250 т. Для их дезактивации до полной безопасности необходимы сотни и тысячи лет ( s и Ru) При этом кумулятивное накопление s в результате использования атомной энергии составит к 2000 г. 30-40 млрд. Ки (1 Ки = 3,7 10 ° Бк, 1 Бк = 1 расп/с), а - 20-25 млрд. Ки Расчеты показывают, что общая сумма кумулятивного накопления радионуклидов может составить 400-600 млрд. Ки [185]. Среднегодовая концентрация Sr в воздухе на территории России составляет 0,7 10 ° Ки/л, Кг - 2,4 Ю Ки/л, трития - 1 10 ° Ки/л [186]. Что касается изотопов других элементов, то их поступление в атмосферу связано главным образом с испытаниями ядерного оружия. Через несколько десятков секунд после взрыва образуется около 100 различных изотопов, которые находятся в газообразном состоянии и по мере понижения температуры конденсируются в аэрозольное облако [187]. [c.101]

    Значительные количества радионуклидов попадают в воду при переработке и хранении радиоактивных отходов, основную массу которых составляют растворы. Часть из них сбрасывается с речными стоками. Подобные сбросы нередко являются причиной значительного повышения фонового уровня радиоактивности. [c.129]

    В 103 городах с общим населением около 50 миллионов человек предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе превышаются в десять и более раз. Растут объемы токсичных промышленных отходов, большая часть которых вывозится на свалки твердых бытовых отходов. Состояние двух третей водных источникон не отвечает нормативам, идет опасное загрязнение подземных вод. В 600 городах не обеспечивается качественная очистка сточных вод. Низка доля продукции, выпускаемой по малоотходным технологиям. Миллионы гектаров некогда плодородных земель выведены из сельскохозяйственного оборота вследствие горных работ, эрозии, подтопления, засоления и опустынивания. Часть продуктов питания опасно использовать в пищу из-за насыщения их пестицидами, нитратами, гормонами и радионуклидами. Растет заболеваемость аллергическими, онкологическими и другими болезнями. Нет достаточной и оперативной информации населения по экологическим вопросам. [c.226]

    Далее охлажденные радиоактивные отходы упаковывают в герметичную оболочку. Для упаковки военных откол он было предложено несколько вариантов. Так, и> можно перевести в твердое стеклообразное сосгозшие или камень - этот метод называется остекмовыванием. Стеклообразные или окаменевшие материалы остаются высокорадиоактивными, но возможность утечки из них радионуклидов значительно меньше. Твердые отходы упаковывают в специальные контейнеры из армированного сталью стекла, т. е. из материала, обеспечивающего эффективную защиту. Твердые отходы гражданских реакторов захоронить проше, но и они помещаются в специальные контейнеры. [c.359]


    В биосфере циркулирует огромное число ксенобиотиков техногенного происхождения, многие из которых имеют исключительно высокую токсичность. Это так называемые суперэкотоксиканты. Хотя данный термин не является общепризнанным, и его употребление до некоторой степени условно, он все же позволяет выделить из большого числа загрязняющих веществ те, которые, представляют наибольщую опасность для человека. Из органических соединений это прежде всего полихлорированные диоксины, дибензофураны и бифенилы, хлор- и фосфорсодержащие пестициды, полиароматические углеводороды, нитрозамины и др., а из неорганических - ртуть, свинец, кадмий, радионуклиды. Эколого-ана-литическому мониторингу суперэкотоксикантов уделяется в настоящее время повьппенное внимание еще и потому, что указанные соединения могут накапливаться в живых организмах, передаваясь по трофическим цепям. Многие из них проявляют канцерогенную и мутагенную активность, вызьгаают серьезные заболевания человека и животных, являются причиной роста врожденных уродств. Именно это и послужило побудительным мотивом для на1шсания книги, в которой рассмотрены проблемы экологии и аналитической химии суперэкотоксикантов. [c.5]

    В последние годы из общего числа экотоксикантов выделены вещества, которые в малых дозах оказывают сильное индуцирующее или ингибирующее действие на ферменты, - так называемые суперэкотоксиканты [18]. В их числе - хлорированные диоксины и дибензофураны, полихлорированные и полибромированные бифенилы, бензантрацены, нитрозамины, нафтиламины, афлатоксины и др. К ним можно отнести также радионуклиды, некоторые тяжелые металлы, хлор- и фосфорорганические пестициды, являющиеся потенциальными мутагенами и канцерогенами [19]. [c.27]

    Содержание радионуклидов в атмосферных осадках и почве на территории Российской Федерации определяется следуюпцши факторами [55, С. 85]. [c.45]

    Однако в районах, расположенных в зонах влияния атомных электростанций и предприятий адерного топливного цикла, содержание радионуклидов в атмосферных осадках и в почве существенно превышает средние значения. Например, в зоне влияния ПО Маяк вьшадение цезия-137 из атмосферы в течение 1993 г, в 50-150 раз превьппало фоновый уровень. [c.46]

    Искусственные радионуклиды в окружающей среде появились с началом работы предприятий атомной гфомышленности и испьпамий ядер- [c.97]

    НОГО оружия. Распространяясь по пшцевой цепи (от растений к животным), они поступают с продуктами питания в организм человека и могуг накапливаться в таких количествах, которые способны нанести вред здоровью Наиболее опасны среди них Сз и I [179] Благодаря химическому с. одству с кальцием легко проникает в костную ткань позвоночных, тогда как накашгавается в мьпицах, замещая ка шй, а 1 - в щитовидной железе человека Наряду с ними при одинаковом уровне загрязнения опасны также реже встречающиеся изотопы простых элементов ( С, Са, 8, Н, К), которые являются основными составляющими живых существ. Имеется классификация радионуклидов по степени биологического воздействия (табл 2 19) [180] [c.98]

    Установлены также допустимые концеитрации (ДК) радионуклидов в питьевой воде и атмосферном воздухе, численно равные отно шению предела годового поступления (ПГП) радионуклида в организм человека к массе воды или объему воздуха, с которыми радионуклид посгупает в организм на протяжении года. Считается, что ежегодное поступление радионуклидов в организм человека на уровне ПГП не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами (18П В табл. 2.20 приведены пределы годового поступления некоторых радионуклидов (ПГПб) и допустимые концентрации (ДКб) для лиц, относящихся к категории Б. Видно, что для большинства радионуклидов дог стимые концентрации в атмосферном воздухе находятся на уровне 10 Ки/л, а в питьевой воде - 10 - 10 Ки/л. В массовых единицах величины ДКб для некоторых из них ( Ро, составляют К) " - Ю мг/л. [c.100]

    Следовые компоненты могут быть чисто органическими (ПАУ, ХОС, ПХБ, ПХДД) или неорганическими (радионуклиды, тяжелые металлы), либо иметь смешанный состав (металлоорганическис соеданения, комплексы металлов с органическими лигандами, белками, ДНК и др) Заметим, что последние играют важнейшую роль в биологии, но для их определения на уровне следовых количеств обычно применяют специфические биохимические методы. [c.153]

    Следует заметить также, что степень опасности радионуклидов зависит не только от характеристики радиоактивного излучения, но и от их способности накапливаться в живых организмах. Быстрее всего из организма выводятся висмут, родий, бром, серебро, кобальт, №1трий, углерод (пфиод полувыведения от 1 до 10 суток). Для теллура, цезия, бария, меди, рубидия, серы, хлора, калия, скандия, магния и сурьмы эта величина составляет от 10 до 100 суток, а для железа, хрома, цинка, мьппьяка, урана, тория, редкоземельных элементов, бериллия, фтора, фосфора - ог 100 до 1000 суток. Период полувьшедения свинца, радия, нептуния, плутония, америция и кальция превьппает 1000 суток [184]. [c.101]

    Радионуклиды поступают в атмосферу из четьфех источников естественные радиоактивные элементы земной коры и продукты их распада ( Кп, °РЬ, °Ро), космогенные изотопы ( На, Ве, Р, С, Н), продукты адерных взрывов ( 8г, " Се, и др.), отходы атомной промьппленности ( 1, Хе, и др.). Большая часть радионуклидов в атмосфере соединяется с аэрозольными частицами Наиболее крупные частицы, диаметром более 40 мкм, достаточно быстро выпад 1ют из атмосферы и оседают на земной поверхности. Мелкие же, диамелфом от 1 до 20 мкм, попадают не только в верхние слои тропосферы, но и в стратосферу, обусловливая выпадение радиоактивных осадков на всем земном шаре 24,25] Время пребьшания искусственных радионуклидов в нижней части тропосферы составляет в среднем несколько суток, а в верхней -20-40 сут Что касается частиц в нижней части стратосферы, го они могуг находиться там до года и больше. [c.123]

    Состав искусственных радионуклидов, попадающих в водную среду, в настоящее время определяется в основном продуктами деления ядерного топлива. Соотношение между ними может меняться в зависимосги от типа реактора, его мощности и условий протекания реакций. Заметим также, что в период с 1948 по 1962 г. в атмосфере было произведено около 450 взрывов атомных бомб. Радиоактивная пыль и аэрозоли в процессе циркуляции воздушных масс распространяются на обширные территории и выпадают на поверхность Земли, зафязняя почву и водные объекты. В первую очередь это относится к "8г и Сз, период полураспада которых около 30 лет. Исключительную опасность представляет Ри, который очень ядовит как химическое вещество 146) и образуется в оцессе распада и Св. Отдельную фуппу образуют Ма, К, Р, С1, Са, Мп, 8, Zn, являющиеся продуктами ядерных реаюцш нейтронов с ионами металлов в водной среде. [c.129]

    Наиболее полные данные получены о распространении радионуклидов, поскольку именно они представляют наибольшую опасность для человечества Основная часть радиоактивных изотопов в атмосфере соединяется с аэрозольными частицами. Поэтому наблюдение за их перемещением позволяет судить о процессах формирования воздушных потоков над теми или иными территориями и переносе других заг )язняющих веществ, для которых характерно образование аэрозолей (ПАУ, ХОС и др ) Концентрацию последних определяют с помощью шаров-зондов, аэростатов, самолетов и наземных стаЕпщй контроля. [c.143]

    Определенные трудности во никают при отборе гфоб почвы для радиоэкологических исследований, что связано с перераспределением радионуклидов в ландшафтах после поступления ич атмосферы. Дл)1 снижения влияния рельефа, вида почв и растительности, а также возможности сравнения данных отбор образцов должен производиться таким образом, чтобы их радиоактивность хараетеризовала большую территорию, а места отбора были охраничены участками с горизонтальной поверхностью и минимальным стоком. Кроме того, образцы должны отбираться с открытых целинных участков с ненарушенной структурой 82 . На обследуемом участке желательно выполнить предварительную гамма-радиометрическую съемку Измерения проводятся на высоте 1 м от поверхности и не ближе 2-5 м от стен строений. Одновременно с образцами почвы отбирают пробы растительности. [c.191]


Смотреть страницы где упоминается термин Радионуклиды: [c.354]    [c.354]    [c.354]    [c.358]    [c.82]    [c.11]    [c.55]    [c.69]    [c.97]    [c.98]    [c.100]    [c.125]    [c.130]    [c.142]    [c.190]    [c.191]    [c.216]    [c.226]   
Смотреть главы в:

Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов -> Радионуклиды


Органический синтез. Наука и искусство (2001) -- [ c.405 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.490 ]

Органический синтез (2001) -- [ c.405 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.249 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.233 , c.234 ]

Химия Справочник (2000) -- [ c.182 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Альфа-излучающие радионуклиды — производство и применение

Анализ радионуклидов определение

Выделение радионуклидов в реакциях Сцилларда - Чалмерса

Годовое поступление радионуклидов через органы дыхания

Дозы облучения отдельных органов человека радионуклидами земного происхождения

Естественные радионуклиды техногенного происхождения

Индикаторный радионуклид

Исследование миграции радионуклидов в составе многокомпонентных растворов

Миграция тяжелых металлов и радионуклидов

МэВ-нейтроны индикаторный радионуклид

Накопление радионуклидов при работе реактора

Нейтронно-активационный анализ индикаторный радионуклид

Образование, миграция в природной среде, применение, распределение в организме человека и радиационное воздействие радионуклидов иода

Обращение с материалами и изделиями, загрязненными радионуклидами

Получение радиоактивных изотопов Реакторные методы накопления радионуклидов

Получение радионуклидов — осколков деления ядерного топлива

Применение газовых центрифуг для повышения удельной активности радионуклидов

Пробоподготовка при определении высокотоксичных тяжелых металлов и радионуклидов

Радионуклиды в биосфере

Радионуклиды в природе Источники радиации на Земле

Радионуклиды земного происхождения

Радионуклиды как индикаторы,

Радиохимическое определение содержания радионуклидов

Распределение в организме и радиационное воздействие радионуклидов стронция на человека и животных

Свойства радионуклидов, поступивших в организм человека

Свойства, радиобиологическое воздействие и методы определения некоторых радионуклидов Тритий

Современные тенденции получения и применения циклотронных радионуклидов. Радионуклиды для медицинских, биохимических и экологических исследований

Техногенные радиоактивные источники Искусственные радионуклиды техногенного происхождения

Ядерно-физические и дозиметрические характеристики радионуклидов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте