Cesiumin radiotoksikologia. Radioaktiiviset isotoopit, jotka syntyvät hajoamisen aikana (Digest)

Tällöin cesium-137:n puhdistusjakso päättyy. Säteilysaasteita kaukaisilla alueilla on vähemmän.

Cesium-137:n hajoamisaika on 30 vuotta, strontium-90:n laskeumajakso on 7-12 vuotta. Ennuste Tšernobylin osavaltion komitea Kolmessa vuodessa saastuneimmat alueet lähellä maapalloa menettävät 60-70 % cesium-137:stä ja 90-95 % plutonium-239:stä. Ja aikaisemmin kuin muut, plutonium-240 "kaivettiin" Valko-Venäjän maaperän lähelle, jonka ajanjakso päättyy 6537 vuoteen.

Salaisuuksien nopean menetyksen aika

Ukrainan tiedustelupalvelut ovat poistaneet "KDB:n Tšornobylin arkiston" turvaluokituksen.

Valko-Venäjän turvallisuuspalveluilla ei ole kiirettä paljastaa salaisuuksia Ukrainan turvallisuuspalvelun verkkosivustolla www.sbu.gov.ua on julkaistu 121 asiakirjaa, joilla on vapaa pääsy Ukrainan RSR:n KDB:n arkistoon. "Komsomolskaja Pravda" luki luokittelemattomat asiakirjat, ja tajuttomuus Tšernobylin katastrofista lisääntyi. Näyttää siltä, ​​että KDB on kaikki hallinnassa. Erikoispalvelut tiesivät, että Tšernobylin ydinvoimalan aikoina vialliset Jugoslavian laitteet voittivat (ja sama osui Smolenskin ydinvoimalaan). Muutama vuosi ennen katastrofia KDB:n lisämuistiinpanot osoittivat, että suunniteltu asema oli korjattu, paljastaen halkeamia ja perustuksen tuhoutumista... Jäljellä oleva "sisäinen" varoitus mahdollisesta hätätilanteesta oli päivätty 4. helmikuuta 1986 Roku. Kolme kuukautta meni hukkaan ennen katastrofia... Vain erikoispalvelut tiesivät, että katastrofin jälkeen valmistettaisiin noin 3,2 tuhatta tonnia lihaa ja 15 tonnia öljyä edistyneen radioaktiivisen saastumisen vyöhykkeelle. ”...Liha jalostetaan säilykkeeksi lisäämällä puhdasta lihaa. ...politiikka toteutetaan huolellisen säästämisen ja toistuvan radiometrisen tarkastuksen jälkeen valtavan ruokapalvelun rajan läpi."

Eikö Valko-Venäjän KDB aio poistaa Tšernobilin arkistojensa turvaa? Tällaista ruokaa varten "Komsomolskaja Pravda" meni Valko-Venäjän KDB:n lehdistöpalvelun johtajalle Oleksandr Bazanoville: "Emme palvelleet Tšornobylin ydinvoimalaa. Meillä ei siis ole mitään, mitä pitäisi poistaa. Veroministeriö vastaa väestön säteilysuojelun ruokkimisesta. Meillä on ajan tasalla olevaa tietoa Gomelin alueen alueista, myös onnettomuushetkellä. On mahdollista, että nämä asiakirjat sisältävät jotain hätätilanteen jälkeiseen tilanteeseen liittyvää ruokaa. Lisäksi termi tallennetaan KDB:n arkistoon, tämä tieto ylittää 10 vuotta. Emme vielä aio poistaa näiden asiakirjojen turvallisuutta."

Aika, jolloin budjetti on laskussa

Viimeisten 11 vuoden aikana valtuuksien Tšernobylin menot ovat muuttuneet lähes kolme kertaa.

Saman tunnin aikana valtion lainvalvontatoimien budjetti yli kaksinkertaistui.

Hallitus aloitti Valko-Venäjän rakenneuudistuksen vuonna 1992. Tämän tunnin aikana rahoitussektorin suurin "painonpudotus" tapahtui siellä, missä sitä löytyi vähiten. Viimeisen kolmen kuukauden aikana Tšornobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuuden perinnön selvitysratkaisujen rahoitusmenot ovat vähentyneet (12,6 %:sta vuonna 1992 4,4 %:iin vuonna 2003). Maa rahoitti avokätisesti lainvalvontatoimia. Menot kasvoivat yli kaksinkertaiseksi (3 prosentista vuonna 1992 7,7 prosenttiin vuonna 2001). On mahdollista, että paha ja totuus eivät ole turvallisia säteilylle, mutta toistaiseksi Valko-Venäjän valtiota ei oteta huomioon rikollisesti, vaan sosiaalisesti.

Kuinka Valko-Venäjän valtion budjetti muuttui vuosina 1992-2003

Vitrati %

”BRUDNYN” ALUEIDEN LASKUAIKA

Gomelin alueella 12 tuhatta hehtaaria luovutettiin "kasvatellusta" maasta.

Ja hyvästä syystä he lopettivat 60 tuhannen hehtaarin puhtaan, mutta ei alkuperäisen ryllin viljelyn.

Muiden vuoden 1986 kriisin ongelmien lisäksi Valko-Venäjä menetti vielä 264 tuhatta hehtaaria maaseutumaita. Tämä ei tosin tarkoita, että kaikki radionuklidien saastuttamien alueiden maat olisivat tyhjiä. Kehitimme ohjelmia heidän kuntoutukseensa: he kylvivät pelloille nauriista ja viljaa ravinnoksi ja alkoholin tuotantoon. Paikallinen väestö oli tarpeen pitää miehitettynä. Ilmeisesti tällä menetelmällä he alkoivat muuttaa maapallon täydelliseksi muutokseksi, jonka he olivat hiljattain pitäneet kadonneena. Gomelin alueella 12 tuhatta hehtaaria siirrettiin "tästä maailmasta" uuteen maailmaan. Mogilevskillä on 2,5 hehtaaria maata ja, kuten aluekomiteassa tiedettiin, heillä voisi olla enemmänkin, mutta maassa ei ole ketään työskentelemässä.

On yllättävää nähdä "asutusalueiden muuttoliike, kun he huomasivat ruuhkan". Keväällä 2002 "musta lista" lyhennettiin 146 kylään ja paikkaan Valko-Venäjällä. Siellä on lähes 100 tuhatta ihmistä.

JUOMAAIKA PYYN ROSSIN AIKANA

"Chornobyliten" hajuihin ei kosketa, haju haisee.

Ensimmäiset "korotetut" tuet eivät ole enää voimassa.

MITÄ BULO. Laki "Tšornobylin ydinvoimalan katastrofin seurauksena kärsineiden yhteisöjen sosiaalisesta suojelusta" sai kiitosta vuonna 1991. Tämä asiakirja välittää valtavan määrän etuja kärsineelle väestölle, selvittäjille ja heidän perheilleen. Hallitus on määrännyt alennuksia ja lisämaksuja Tšernobilin asukkaille kaikilla elintärkeillä aloilla: asuminen, valaistus, terveydenhuolto, arkilainat, matkustaminen joukkoliikenteellä, kissattomat palvelut, yliopistoon pääsyetuudet, kylpyläkylpylä, eläkkeet, tuet , jne. Lisäksi lakiin on lisätty 25 kohtaa selvittäjien hyödyksi.

MITÄ ON TULLUT

Tšernobylin lakiin tehtiin muutoksia vuonna 2001. Joitakin etuja, esimerkiksi apurahojen maksaminen, ilmaiset matkat, kuljetukset, avun maksaminen, ilmaisten lainojen myöntäminen arkeen, historia rikkaille. Esimerkiksi vuodesta 1997 lähtien "Tšornobylin asukkaat" eivät ole voineet saada korvauksia uudelleenasettamisesta aiheutuneista kuluista ja muuttamisesta aiheutuneista kuluista. Vuodesta 1995 lähtien selvitysmiehet eivät ole evänneet oikeutta nostaa korottomia lainoja, maksutonta matkustamista joukkoliikenteessä eivätkä peruuttaa 50 prosentin alennuksia matka- ja lentolipuista. Kuolleiden selvitysmiesten omaisille elinkustannuksia ei vähennetä. Vuodesta 2002 lähtien monet "Tšornobylistä selviytyneet" eivät voi saada korvausta etuuksista, joita kutsutaan kansan lempinimellä "arkkuja". Estealueilla viipyville tuhansia maksuja, estealueilla työskenteleville palkankorotuksia. Voit vain sivuuttaa sen tosiasian, että paljon rahaa voidaan käyttää laitteiden ostamiseen paikallisille klinikoille.

Nykyään on mahdotonta säilyttää tarkasti kerättyjen Chornobyl-pillereiden määrää. Jumalan suvereenia tuloa "Tšornobylistä selviytyneille" ei ole vähennetty, vaan... vähennetty. Tämä on sama kaava, jota käytetään hallituksen asetuksissa ja asetuksissa.

Raisa MURASHIKINA, Viktor MALISHEVSKY, Olga ANTSIPOVYCH

Tämän päivän maailmamme kuluu ruuhkaisen ruoan ja liian keskiluokan ruokavalion takia. Ja on selvää, että ympäristö, jossa elämme, se, jossa elämme, ei ole pitkään aikaan ollut ympäristöystävällinen. Ensimmäisestä ydinräjähdyskokeesta (1945) lähtien planeettamme on saastunut erilaisilla radionuklideilla ja ihmisperäisillä vaikutuksilla. Ja yksi niistä on cesium-137. Laskeutumisaika on suuri, ja virtaus ihmiskehossa vaihtelee. Tästä tilastosta voidaan nähdä monia muita asioita.

Yksi persoonattomista

Dmitri Mendelevin jaksollisessa taulukossa cesium kuuluu kuudennen jakson ensimmäisen ryhmän pääalaryhmään ja sen atominumero on 55. Alkuaineen kemiallinen symboli on Cs (Caesium), ja sen nimi johtuu spektrinsä emäsintensiteetistä. kahden sinisen viivan sähkömagneettinen värähtely (latinan sanasta caesius, mikä tarkoittaa "taivaansinistä").

Kuten yksinkertainen aine, cesium on pehmeä, hopeankeltainen metalli, jossa on selkeästi lätäkkömäisiä piirteitä.

Tämän elementin löysivät vuonna 1860 R. Bunsen ja G. Kirchhoff. He käyttivät spektrianalyysimenetelmää, ja cesiumista tuli ensimmäinen tällä tavalla havaittu alkuaine.

Rikas cesium

Luonnossa esiintyy cesiumia, mukaan lukien stabiili isotooppi Cs-133. Mutta moderni fysiikka tuntee 39 yksilöllisesti luotua radionuklidia (radioaktiivisia isotooppeja).

On selvää, että isotoopit ovat elementin erityyppisiä atomeja, joiden ytimissä on eri määrä neutroneja.

Elävin isotooppi (jopa 2,3 miljoonaa kiveä) on Cs-135, toinen isotooppi on nopeasti vähenemässä - cesium-137. Jäljelle jäänyt on syyllinen planeettamme säteilysaasteesta. Cesium-137:n hajoamisjakso sekunneissa on 952066726, josta tulee 30,17 vuotta.

Tämä isotooppi syntyy ydinreaktorin ytimien hajoamisen aikana sekä ydinkärkien testauksen aikana.

Epästabiili radionuklidi

Tämän seurauksena cesium-137 käy läpi beetahajoamisen ja muuttuu epästabiiliksi barium-137m:ksi ja sitten stabiiliksi barium-137:ksi. Tässä tapauksessa nähdään gammavärähtely.

Viimeisin cesium-137:n hajoamisjakso on 30 minuuttia, ja se hajoaa barium-137m:ksi 2,55 minuutissa. Tämän prosessin kokonaisenergia on 1175,63±0,17 keV.

Kaavat, jotka kuvaavat cesium-137:n nopean hajoamisen ajanjaksoa, ovat samanlaisia ​​kuin uraanin osittaisen hajoamisen.

Fyysiset ja kemialliset voimat

Olemme jo kirjoittaneet isotoopin fyysisestä voimasta ja sen hajoamisen erityispiirteistä. Kemiallisten ominaisuuksien mukaan tämä alkuaine on lähellä rubidiumia ja kaliumia.

Kaikilla isotoopeilla (mukaan lukien cesium-137, jonka hajoamisaika on 30,17 vuotta) on elävään organismiin joutunut tapa imeytyä jollain tavalla ihmeellisesti.

Biosfäärin radionuklidin johtava postiagentti

Biosfäärin radioaktiivisen nuklidin cesium-137 lähde yli 30 vuoden aikana on ydinenergia.

Tilastot eivät ole hyviä. Kaikista maailman ydinvoimalaitosreaktoreista vapautui 2000 vuoden aikana ilmakehään noin 22,2 × 10 19 Bq cesium-137:ää, jonka hajoamisaika oli noin 30 vuotta.

Ilmapiiri ei ole vähemmän pilvinen. Tätä radionuklidia kulutetaan tankkereista ja tankkereista ydinlaitoksiin, vedenalaisista ydinvoimaloista jokeen ja mereen. Joten fakhivtien tuella vedenalaisen reaktorin yhden reaktorin työ yhden kiven ulottuvilla mereen uppoaa lähelle 24 x 1014 Bq. Jos soitat cesium-137:ään tunnin ajan, siitä tulee huolimaton jereli erittäin triviaalista ruuhkasta, jossa on liikaa keskiosaa.

Suosituin wiki

Ensinnäkin meidän on siirryttävä radionuklidin cesiumin virtaamiseen ihmiskehoon, muistamme useiden suurten katastrofien, joihin liittyi tämän elementin vapautuminen biosfääriin.

Harvat ihmiset tietävät, että vuonna 1971 Ivanovon alueella (Galkinen kylä) tehtiin planeettamme kuoren saviluotauksia. Siellä tapahtui maanalaisia ​​ydinräjähdyksiä, joista yhden jälkeen yhdestä reiästä purkautui suihkulähde. Ja nykyään nopeus on laskenut 3 milli-röntgeniä vuodessa, ja strontium-90:n ja cesium-137:n radionuklidit saavuttavat edelleen Maan pinnan.

Kaikki tietävät Tšornobylin katastrofista vuonna 1986. Mutta kaikki eivät tiedä, mutta sitten noin 1850 PBq säteilyelementtejä pääsi ilmakehään. І 270 PBq, josta on cesium-137.

Vuonna 2011, kun onnettomuus tapahtui japanilaisessa Fukushiman ydinvoimalassa, Tyynenmeren vesiltä löydettiin 15 PBq cesium-137:ää 30 kiveä vastaavan ajanjakson aikana.

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Radioaktiivisen laskeuman ja jätteen mukana cesium-137 häviää maaperästä, ja todisteita löytyy kasveista, joissa sen poistumiskertoimen odotetaan olevan noin 100 %. Tällä nopeudella jopa 60 % nuklidista kerääntyy kasviorganismin maanpäällisiin osiin. Maaperässä, jossa on vähän kaliumia, cesium-137:n kertymisen vaikutus lisääntyy merkittävästi.

Tämän nuklidin korkeimmat kertymiskertoimet löytyvät arktisen vyöhykkeen makean veden levistä, jäkäläistä ja kasvieliöistä. Eläimen kehossa tämä radionuklidi kerääntyy lihaan ja maksaan.

Korkeimmat sen pitoisuudet löytyivät arktisten rannikoiden luonnonvaraisista peuroista ja vesilintuista.

Cesium ja sienet kerääntyvät. Erityisesti voisienet, puolalaiset sienet, sammalsienet ja svinushki koko tämän ajan.

Biologinen voima. Cesium-137.

Luonnollinen cesium on yksi eläinten kehon mikroelementeistä. Kehossamme cesiumia on 0,0002-0,06 mikronia yhtä grammaa kohti pehmytkudosta.

Cesiumradionuklidi, kuten jo mainittiin, sisältyy biosfäärin kiertoon ja liikkuu vapaasti biologisten troofisten reittien läpi.

Suun kautta ihmiskehoon nieltynä 100 % imeytyneestä nuklidista imeytyy suolistossa. Kuitenkin eri aloilla tämän prosessin sujuvuus vaihtelee. Siten ihmisen vulva imeytyy vuoden kuluttua kehoon joutuessaan jopa 7 % cesium-137:stä, kaksitoistasormesta, ohuesta ja umpisuolesta jopa 77 %, umpisuolesta jopa 13 % ja jäljellä oleva osa suolesta (pippurin reunan mukaan) 40%.

Osa cesium-137:stä, joka häviää jäähdytyskanavien kautta, tulee 25 % sen taakse menevästä määrästä.

Suojan kautta - m'yazista

Kun cesium-137 on imeytynyt takaisin suolistosta, se jakautuu suunnilleen tasaisesti kehon kudoksiin.

Viimeaikaiset sioilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tämän nuklidin suurimmat pitoisuudet löytyvät lihakudoksesta.

Porojen rokotushetkellä todettiin, että cesium-137 jakautuu kerta-annoksen jälkeen seuraavasti:

  • M'yazi - 100%.
  • Nirki – 79 %.
  • Sydän - 67%.
  • Keuhkot - 55%.
  • Pechenka - 48%.

Virkistysjakso tulee asettaa välille 5-14, jotta se tulee aika ajoin tärkeäksi.

Mitä ihmiskehosta löytyy

Cesiumia tuodaan kehoon yrttikanavan ja yrttitien kautta. Kun cesium-137:ää levitetään ulkoisesti käsittelemättömälle iholle, sisäinen tunkeutumisaste on 0,007 %. Imeytyessään elimistöön 80 % siitä kertyy luuston lihaan.

Alkuaine erittyy suoliston kautta. Kuukauden aikana jopa 80 % cesiumia poistuu. Ilmeisesti kansainvälisen säteilysuojelukomission tietojen mukaan radionuklidien annostelujakso on seitsemänkymmentä päivää, muuten neste voi jäädä kehoon, ikään, ruokaan ja muihin tekijöihin.

Aivokalvontulehduksen oireita muistuttavia säteilyvaurioita syntyy, kun annokset ylittävät 2 Gy. Jopa vain muutaman MBC:n kohdalla sinun tulee olla varovainen lievän tulehduksen oireiden, kuten ripulin, sisäisen verenvuodon ja heikkouden, suhteen.

Kuinka suojautua tartunnalta

Cesium-137:n määrän määrittämiseksi ihmiskehossa he suorittavat gammavärähtelyä kehossa tai näkemisessä beeta-gamma-radiometreillä tai ihmislääkärien (SIL) toimesta.

Analysoitaessa spektrin huippuja, jotka ovat yhdenmukaisia ​​tietyn radionuklidin kanssa, sen aktiivisuus kehossa on osoitettu.

Saastumisen estäminen harvinaisilla tai kiinteillä cesium-137-hiukkasilla suoritetaan käsittelyn aikana, myös suljetuissa laatikoissa. Käytä yksittäisiä suojausvaihtoehtoja varmistaaksesi elementin hankinnan.

Muista, että cesium-137:n hajoamisaika on 30 vuotta. Niinpä vuonna 1987 Brasiliassa (Goianian kaupunki) alettiin varastaa osia sädehoidon asennuksesta. Kahden vuoden aikana lähes 250 ihmistä sai tartunnan, joista neljä kuoli kuukauden sisällä.

Hyväksyttävät normit ja mutkaton apu

Tämän elementin sallitut arvot ovat 7,4 x 10 2 Bq ja saavuttavat 13,3 x 10 4 Bq jokea kohti. Vesi ei todennäköisesti ylitä 18 x 10 -3 Bq per 1 kuutiometri ja vesi - 5,5 x 10 2 Bq litrassa.

Jos normien arvot ylittyvät, on tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin elementin poistamisen nopeuttamiseksi kehosta. Meidän on ensin desinfioitava (henkilön käsien) pinta miedolla vedellä. Jos saat puheen pallean läpi, huuhtele nenänielun fysiologisella liuoksella.

Nopeuttaa sorbenttien pysähtymisen ja veden imeytymisen aiheuttamien sechoginous-vaikutusten poistamista.

Vakavissa tapauksissa suoritetaan hemodialyysi ja määrätään spesifinen hoito.

Ale є th kuori

Kemialliset tutkimukset, gammavirheiden havaitseminen, säteilyteknologiat ja erilaiset radiobiologiset tutkimukset ovat nyt paljastaneet tämän ihmisperäisen alkuaineen esiintymisen eri viranomaisten käsissä.

Cesium-137:ää käytetään kontakti- ja vaihtohoidossa, lääketieteellisten instrumenttien steriloinnissa ja jauhetuotteissa.

Tämän elementin tiedetään jäätyvän radioisotooppireaktorien valmistuksen aikana kuivien nesteiden muodossa, ja sitten sitä varastoidaan läpinäkymättömissä suljetuissa säiliöissä.

Jakamalla syntyy erilaisia ​​isotooppeja, voisi sanoa, että puolet jaksollisesta järjestelmästä. Isotooppien konsistenssi vaihtelee. Jotkut isotoopit syntyvät homogeenisemmin, mutta vähemmän (ihana kuva). Ehkä kaikki hajut ovat radioaktiivisia. Useimmilla niistä on kuitenkin hyvin lyhyet hajoamisajat (tai jopa vähemmän) ja ne hajoavat nopeasti stabiileissa isotoopeissa. Niiden joukossa on kuitenkin isotooppeja, jotka toisaalta yleensä syntyvät jakautumisen aikana, ja toisaalta on erilaisia ​​vuorokauden ja kohtalon jaksoja. Haju itsessään on meille suuri huolenaihe. toimintaa siis. Hajoamisten määrä yhdessä tunnissa ja vastaava määrä "radioaktiivisia hiukkasia", alfa ja/tai beeta ja/tai gama, ovat verrannollisia hajoamisjaksoon. Näin ollen, koska isotooppeja on kuitenkin suuri määrä, on lyhyemmän hajoamisajan omaavan isotoopin aktiivisuus suurempi kuin suuremmalla. Lyhyemmän ajanjakson omaavan isotoopin aktiivisuus kuitenkin vähenee vähitellen enemmän ja vähemmän. Jodi-131 syntyy jakamalla se suurin piirtein samoilla "saasteilla" kuin cesium-137. Jodi-131:n "kaiken" hajoamisjakso on kuitenkin 8 dib ja cesium-137:n noin 30 dib. Uraanin jakamisen yhteydessä tämän alaosan tuotteiden, sekä jodin että cesiumin, määrä kasvaa, mutta jodin ei ole mahdollista tasaantua - Heti kun se on luotu, se hajoaa. Cesium-137:n kanssa sen selvästi merkittävän nopean laskun aikana se ei ole läheskään yhtä suuri. Nyt heti, kun erilaisia ​​hajoamistuotteita on ilmaantunut ulompaan ytimeen, jodi-131 tulee kaikkein vaarallisimmaksi näiden kahden isotoopin alussa. Ensinnäkin sen alaosan erityispiirteiden kautta syntyy paljon aktiivisuutta (jako kuva), muuten suhteellisen lyhyen ajan kuluttua sen aktiivisuus on korkea. Vuoden kuluttua (40 päivän kuluttua) sen aktiivisuus vähenee 32-kertaiseksi, eikä sitä näy lähes koskaan. Ja cesium-137-akselia ei ehkä "kevennetä" niin paljon aluksi, mutta sitten sen aktiivisuus vähenee paljon enemmän.
Seuraavassa kuvataan suosituimpia isotooppeja, joista voi tulla vaarallisia ydinvoimalaitosonnettomuuksien sattuessa.

Radioaktiivinen jodi

Jodin 20 radioisotoopista, jotka liukenevat uraanin ja plutoniumin reaktioissa, on erityisesti 131-135 I (T 1/2 = 8,04 dB; 2,3 vuotta; 20,8 vuotta; 52,6 xv.; 6,61 vuotta .). kenttä, korkea muuttonopeus ja biologinen saatavuus.

AES:n normaalissa toimintatilassa radionuklidien pitoisuus, mukaan lukien jodin radioisotoopit, on pieni. Hätätilanteissa, suurten onnettomuuksien seurauksena, radioaktiivinen jodi, ulkoisten ja sisäisten muutosten seurauksena, on pääasiallinen tekijä, joka vaikuttaa onnettomuuden alkuvaiheeseen.


Jodi-131:n jakautumiskaaviota on yksinkertaistettu. Jodi-131:n hajoamisen aikana syntyy elektroneja, joiden energia on jopa 606 keV ja gamma-kvantteja, pääosin energioilla 634 ja 364 keV.

Radionuklidikontaminaation vyöhykkeiden väestön pääasialliset radiojodin saantikeinot olivat paikalliset tuotteet, kasvisruoka ja karjanhoito. Ihmiset voivat löytää radiojodia seuraavista linkeistä:

  • roslini → lyudina,
  • roslini → olennot → lyudina,
  • vesi → hydrobionti → ihminen.

Maito, tuoreet maitotuotteet ja käymisen päällä olevat lehtivihannekset ovat pääasiallinen radiojodin lähde väestölle. Nuklidin imeytymisellä maaperästä kasvien toimesta ei ole elämän terveyteen liittyvää käytännön merkitystä.

Lampailla ja lampailla maidossa oleva radiojodi on paljon korkeampi kuin lehmien. Eläinten liha kerää satoja palasia radiojodia, mikä on parasta. Linnunmuniin kertyy merkittäviä määriä radiojodia. Meren kaloissa, levissä ja nilviäisissä kertymiskerroin (siirtymä vedenpinnan yläpuolelle) 131 I saavuttaa noin 10, 200-500, 10-70.

Käytännössä on hyödyllistä käyttää isotooppeja 131-135 I. Niiden myrkyllisyys on alhainen verrattuna muihin radioisotoopeihin, erityisesti alfa-viprominentteihin. Vaikean, keskivaikean ja lievän vaiheen akuutti säteilyaltistus aikuisella henkilöllä tapahtuu, kun 131 I annetaan suun kautta nopeudella 55, 18 ja 5 MBq/kg. Hengitettynä radionuklidin toksisuus on noin kaksinkertainen kehon myrkyllisyyteen verrattuna, mikä liittyy laajempaan kosketusbeetan leviämisalueeseen.

Patologinen prosessi vaikuttaa kaikkiin elimiin ja järjestelmiin, erityisesti kilpirauhasen vakaviin vaurioihin, joissa muodostuu suurimmat annokset. Lasten kilpirauhasen annokset pienestä painosta johtuen samalla radiojodimäärällä ovat merkittävästi korkeammat, aikuisilla pienemmät (lapsilla kilpirauhasen paino on aina 1:5-7 g, Raslikhiin asti - 20 g) .

Radioaktiivinen jodi radioaktiivisesta jodista voi olla haitallista lääketieteen ammattilaisille.

Radioaktiivinen cesium

Radioaktiivinen cesium on yksi tärkeimmistä annoksen määräävistä uraanin ja plutoniumin radionuklidituotteista. Nuklidille on ominaista korkea vaellusnopeus nykyaikaisessa ympäristössä, mukaan lukien räpylät. Ihmisten pääasiallinen sädehoidon lähde on ruoka- ja yrttituotteet. Radioaktiivista cesiumia, jota eläimet saavat fermentoidusta ruoasta, kertyy pääasiassa lihakudokseen (jopa 80 %) ja luurankoon (10 %).

Radioaktiivisten isotooppien hajoamisen jälkeen jodi on pääasiallinen ulkoisen ja sisäisen transformaation ja radioaktiivisen cesiumin lähde.

Lampaissa ja lampaissa maidossa olevan radioaktiivisen cesiumin sijaan sitä on paljon enemmän kuin lehmissä. Linnunmuniin kerääntyy merkittäviä määriä suonia. Akkumulaatiokertoimet (liikkuminen veden päällä) 137 Cs kalanlihassa saavuttavat 1000 tai enemmän, nilviäisissä - 100-700,
äyriäiset - 50-1200, vesikasvit - 100-10000.

Ihmisten on varastoitava cesiumia ruoan luonteesta riippuen. Joten Tšernobylin ydinvoimalassa vuonna 1990 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Valko-Venäjän saastuneimpien alueiden keskimääräiseen elintarviketarjontaan tuodaan erilaisia ​​tuotteita: maito - 19%, liha - 9%, kala - 0,5%, peruna - 46%, vihannekset - 7,5%, hedelmät ja marjat - 5 %, viljat Ib ja leipomotuotteet – 13 %. Rekisteröidä suurista "luonnonlahjoista" (sieniä, metsämarjoja ja erityisesti riistaa) nauttivien asukkaiden liikkeet.

Kehoon saapuva radiocesium jakautuu tasaisesti, mikä johtaa käytännössä tasaiseen elinten ja kudosten jakautumiseen. Tämä johtuu sen tytärnuklidin 137m Ba gamma-kvanttien suuresta määrästä, joka vastaa noin 12 cm.

Viimeisessä artikkelissa I.Ya. Vasilenka, O.I. Vasilenka. Radioaktiivinen cesium noin radioaktiivisesta cesiumista voi olla haitallista lääkäreille.

Radioaktiivinen strontium

Jodin ja cesiumin radioaktiivisten isotooppien jälkeen seuraava tärkeä alkuaine on radioaktiiviset isotoopit, joista suurin epäpuhtauksien osuus on strontium. Strontiumin osuus näytteessä on kuitenkin huomattavasti pienempi.

Luonnollinen strontium pelkistyy mikroelementeiksi ja koostuu neljän stabiilin isotoopin 84 Sr (0,56 %), 86 Sr (9,96 %), 87 Sr (7,02 %), 88 Sr (82,0 %) seoksesta. Fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia varten on kalsiumin analogi. Strontiumia on kaikissa elävissä ja elävissä organismeissa. Aikuisen ihmisen keho sisältää noin 0,3 g strontiumia. Suurin osa viinistä on luurangossa.

Ydinvoimalaitosten normaalin toiminnan kannalta radionuklidipitoisuus on merkityksetön. Haju johtuu pääasiassa kaasumaisista radionuklideista (radioaktiiviset jalokaasut, 14 C, tritium ja jodi). Onnettomuuksissa, erityisesti suurissa, radionuklidien, mukaan lukien strontiumradioisotooppien, vapautuminen voi olla merkittävää.

Suurin käytännön kiinnostus on kehittää 89 Sr
(T 1/2 = 50,5 dib.) ta 90 Sr
(T 1/2 = 29,1 kiviä), joille on ominaista korkea saanto uraanin ja plutoniumin reaktioissa. Sekä 89 Sr että 90 Sr ovat beta viprominyuvachamia. Kun 89 Sr hajoaa, syntyy vakaa isotooppi ytrium (89 Y). Kun 90 Sr hajoaa, syntyy aktiivista beta 90 Y:tä, joka puolestaan ​​hajoaa, kun stabiili isotooppi zirkonium (90 Zr) syntyy.


Hajotusmekanismin C-kaavio 90 Sr → 90 Y → 90 Zr. Strontium-90:n hajoamisen aikana syntyy elektroneja, joiden energia on jopa 546 keV, ja ytrium-90:n hajoamisen alkaessa syntyy elektroneja, joiden energia on jopa 2,28 MeV.

Alkuvaiheessa Sr 89 on yksi ulkoisen keskiosan tukkeutumisen komponenteista läheisillä radionuklidien laskeumaalueilla. Kuitenkin 89 Sr:llä on huomattavan lyhyt laskukausi ja se alkaa vähitellen ylittää 90 Sr:n.

Radioaktiivista strontiumia sisältäviä eläimiä löytyy pääasiassa ruoasta ja vedestä (noin 2 %). Luurangossa strontiumin pitoisuus on suurin maksassa ja hapantaikinassa, vähiten lihassa ja erityisesti rasvassa ja pitoisuus on 4–6 kertaa pienempi, muissa pehmytkudoksissa pienempi.

Radioaktiivinen strontium siirtyy osteotrooppisiin biologisesti vaarallisiin radionuklideihin. Koska puhdas beeta-viprominyuvach, tärkein huolenaihe on, kun se pääsee kehoon. On tärkeää poistaa nuklidipopulaatio saastuneista tuotteista. Hengitysreitti on vähiten tärkeä. Radiostrontium kerääntyy luihin, erityisesti lapsilla, mikä aiheuttaa luiden ja aivo-selkäydinnesteen jatkuvaa rappeutumista.

Kaikki on esitetty Statti I.Yan raportissa. Vasilenka, O.I. Vasilenka. Radioaktiivinen strontium.

Cesium-137, samoin radiocesium- kemiallisen alkuaineen cesiumin radioaktiivinen nuklidi atominumerolla 55 ja massaluvulla 137. Se on tärkeää syntyä ydinreaktorien ytimien jakautumisen ja ydinräjähdyksen aikana.

Cesium-137 on yksi biosfäärin radioaktiivisen saastumisen pääkomponenteista. Sijoita lähelle radioaktiivisia laskeumat, radioaktiiviset jätteet, ydinvoimalaitosten jätteitä käsittelevät jätelaitokset. Intensiivisesti maaperän ja pohjakerrostumien imeytyminen; lähellä vettä on tärkeää katsoa ioneja. Elää metsissä ja olentojen ja ihmisten organismeissa. Akkumulaatiokerroin 137 Cs on korkein makean veden levissä ja arktisissa maalevissä sekä jäkälässä. Eläinten elimistöön 137 Cs kerääntyy pääasiassa lihaan ja maksaan. Tämän arvon korkein kertymiskerroin löytyy metsäpeuroista ja amerikkalaisista vesilintuista. Se kerääntyy sieniin, joista useita (voisieniä, sammalsieniä, svinushka, girkushka, puolalainen sieni) pidetään radiocesiumin "akkuina".

Valaistus ja hajoaminen[ | ]

Cesium-137 on β − -hajoamisnuklidin tytärtuote (hajoamisjaksosta tulee 3,818(13) xv):

1 54 37 X e → 1 55 37 C s + e − + ν e (\displaystyle \mathrm (()^(1)()_(54)^(37)Xe) \rightarrow \mathrm (()^ ( 1)()_(55)^(37)Cs) +e^(-)+(\bar (\nu ))_(e)). 1 55 37 C s → 1 56 37 B a + e − + ν e (\displaystyle \mathrm (()^(1)()_(55)^(37)Cs) \rightarrow \mathrm (()^ ( 1)()_(56)^(37)Ba) +e^(-)+(\bar (\nu ))_(e)).

Cesium-137 keskellä ei mitään[ | ]

Lisäksi cesium-137:n vapautuminen johtuu pääosin ydinkokeista ja ydinvoimalaitosonnettomuuksista.

Säteilyonnettomuudet[ | ]

  • Onnettomuuden aikana Pivdenny Uralilla vuonna 1957. Radioaktiivisten jätteiden kerääntymisessä tapahtui lämpöaalto, jonka seurauksena radionuklideja, joissa oli yhteensä 74 PBq, vapautui ilmakehään, joista 0,2 PBq 137 Cs.
  • Windscale-reaktorin onnettomuuden aikana Isossa-Britanniassa vuonna 1957. vapauttanut 12 PBq radionuklideja, ex 46 TBq 137 Cs.
  • Mayak-yrityksen radioaktiivisen jätteen teknologinen upottaminen jokeen Pivdenny Uralissa. Nykyinen 1950 r. tulossa 102 PBq, zocrema 137 Cs 12,4 PBq.
  • Radionuklidien tuulikuljetus järven sulamisesta. Karatšay Pivdenny Uralissa, 1967 tulee 30 TBq. 0,4 TBq putosi 137 Cs -sivustolle.
  • Maankuoren savesta luotamalla tehtiin maanalainen ydinräjähdys Geologian ministeriön määräyksestä 19. kesäkuuta 1971. Galkinen kylästä Ivanivin alueella. 1700-luvulla porausreiän yläpuolelle kohonneen metrin pullistuman jälkeen panoksesta luotiin vesilähde ja lampi. Tällä hetkellä värähtelyn voimakkuus on noin 3 milliroentgeeniä vuodessa, cesium-137:n ja strontium-90:n isotoopit nousevat edelleen pintaan.
  • Syntynyt vuonna 1986 Tšornobylin ydinvoimalaitoksen (ChNPP) onnettomuushetkellä tuhoutuneesta reaktorista vapautui 1850 PBq radionuklideja ja radioaktiivista cesiumia putosi 270 PBq. Radionuklidien laajeneminen on tapahtunut planeetan mittakaavassa. Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjän federaation keskustalousalueella yli puolet SND:n alueelle laskeutuneiden radionuklidien kokonaismäärästä putosi. Keskimääräinen cesium-137:n pitoisuus maanpinnan tasolla Neuvostoliiton alueella vuonna 1986 nousi vuoden 1963 tasolle (vuonna 1963 radiocesiumin pitoisuus nousi і ilmakehän ydinvärähtelysarjan seurauksena vuosina 1961-1962)
  • Vuonna 2011 Fukushima-1-ydinvoimalaitoksen onnettomuuden tunnin aikana tuhoutuneesta reaktorista vapautui merkittävä määrä cesium-137:ää (jopa 15 PBq). Laajennus tapahtuu pääasiassa Tyynenmeren vesien kautta.

Paikalliset infektiot[ | ]

Tämä johtuu cesium-137:n ilmaantumisesta lääketieteellisiin ja teknologisiin tarkoituksiin. Tunnetuin tapaus on Goianian tapaus, jossa tuntemattoman lääkkeen ryöstäjät varastivat sädehoitolaitteistosta osan, joka sisälsi cesium-137:ää. Yli kahden vuosikymmenen ajan uudet ihmiset ovat olleet kosketuksissa jauhetun cesiumin kanssa, eikä kukaan heistä tiennyt siihen liittyvistä vaaroista. Noin 250 ihmisellä todettiin radioaktiivinen saastuminen, heistä neljä kuoli.

Biologinen toiminta[ | ]

Cesium-137 tunkeutuu useimpiin eläviin organismeihin hengitys- ja myrkytyselimien kautta. Iholla on hyvä kuivaustoiminto (vain 0,007 % iholle levitetystä cesiumista tunkeutuu ihon käsittelemättömän pinnan läpi, 20 % palaneen pinnan läpi; kun cesiumlääkettä levitetään haavaan, liottaa 50 % Lääke estyy ensimmäisten 10 minuutin aikana, 90 % imeytyy). Noin 80 % elimistöön menetystä cesiumista kertyy lihaan, 8 % - luurankoon, joka katoaa, 12 % jakautuu tasaisesti muihin kudoksiin.

Cesiumin kerääntyminen elimiin ja kudoksiin tapahtuu päivän loppuun asti (ennen päivän loppua), jolloin intensiivinen kertymisvaihe korvataan vastaavalla vaiheella, jos cesiumin sijasta kehossa ei ole vakaata tilaa . Yhtä tärkeän saavuttamisen hetki alkaa olla maailman ja olentojen näkemisen edessä. Maaseutueläinten loppuelämä on noin 10-30 päivän kuluttua, ihmisellä noin 430 päivän kuluttua.

Cesium-137 erittyy pääasiassa suoliston kautta. Kuukauden kuluttua cesiumin antamisesta noin 80 % injektoidusta määrästä erittyy elimistöstä, mikä tarkoittaa, että poistettaessa merkittäviä määriä cesiumia se imeytyy takaisin vereen suoliston alemmilla tasoilla.

Ihmisten kertyneen cesium-137:n biologisen kertymisajan katsotaan yleensä olevan 70 dib (Kansainvälisen säteilysuojelukomission tietojen perusteella). Ajoitus ei ole vähäisempi, erittyneen cesiumin likviditeetti riippuu monista tekijöistä - fysiologisesta tilasta, ravinnosta ja (esimerkiksi tietoja on annettu henkilöistä, jotka ovat käyneet toipumisjakson viidellä eri yksilöllä Xia ja tulossa 124, 61 , 54, 36 ja 36 dB).

Kun cesium-137 jakautuu tasaisesti ihmiskehossa annoksella 1 Bq/kg, saviannoksen vahvuus vaihtelee eri kirjoittajien mukaan välillä 2,14-3,16 µGy/r.

Sekä ulkoiset että sisäiset tekijät huomioon ottaen cesium-137:n biologinen tehokkuus on käytännössä sama (samalla annoksilla). Tämän nuklidin tasaisen jakautumisen seurauksena kehossa elimet ja kudokset jakautuvat tasaisesti. Tätä arvostaa myös cesium-137:n hajoamisen aikana syntyvän nuklidin 137 Bam korkea tunkeutumiskykyinen gamma-kvanttien tuotanto: nykyinen gammasäteilyn kantama ihmisen pehmytkudoksissa on 12 cm.

Säteilytasojen kehittyminen ihmisillä tapahtuu noin 2 Gy:n tai suuremmalla annoksella. Oireet ovat melko samanlaisia ​​kuin akuutissa aineenvaihduntasairaudessa, jossa esiintyy gamma-ilmiötä: masennus ja heikkous, ripuli, alhainen paino, sisäinen verenvuoto. Tyypillisiä muutoksia verikuvassa akuutille vaihdevuosisairaudelle. Tarvetasot 148, 370 ja 740 MBq osoittavat kevyen, keskitason ja tärkeän intensiteetin vaihtoreaktion havaitaan jopa muutaman MBq:n kohdalla.

Cesium-137:n säteilyvaurioiden auttaminen liittyy suoraan nuklidin poistoon kehosta ja sisältää ihon puhdistamisen, putken pesun, erilaisten sorbenttien käytön (esim. rikkihappo tai barium, natriumalginaatti), kuten sekä oksentelu, ripuli ja sechoginous sairaudet. Tehokas tapa muuttaa cesiumin imeytymistä suoleen on ferosyanidisorbentti, joka sitoo nuklidin muotoon, joka ei imeydy. Lisäksi nuklidin erittymisen nopeuttamiseksi luonnollisia prosesseja stimuloidaan käyttämällä erilaisia ​​kompleksinmuodostajia (DTPA, EDTA jne.).

Otrimannya [ | ]

Ydinreaktoreista radioaktiivisen jätteen käsittelyn aikana talteenotetuista jätteistä saadaan 137 Cs silmukoimalla heksasyanoferraateilla, nikkelillä, sinkillä tai fluorivolframaatilla. Vikoristit käyttävät myös ioninvaihtoa ja uuttamista.

Zastosuvannya [ | ]

Cesium-137:ää käytetään gammavikojen havaitsemisessa, täryteknologiassa, elintarvikkeiden, lääkkeiden ja lääkkeiden säteilysterilointiin, sädehoitoon pahanlaatuisten kasvainten hoitoon. Myös cesium-137 on vicorisoitunut laitoksessa, ja se staasoituu cesiumkloridina (paksuus 3,9 g/cm³, energiatiheys noin 1,27 W/cm³). Cesium-137 on vicorized poreilevien jokien rajatasojen (tasojen) antureissa lähellä läpinäkymättömiä bunkkereita.

Cesium-137:llä voi olla selvä etu radioaktiiviseen koboltti-60:een verrattuna: vaikeampi ajanjakso päinvastoin ja hitaampi gamma-vipromotion. Liimaus tällä perustuu 137 Cs on kestävä, ja suojaus tärinää on vähemmän hankala. Nämä edut toteutuvat kuitenkin vain talon puuttuessa.

Ensimmäisinä päivinä Tšernobilin onnettomuuden jälkeen suurin huolenaihe väestölle oli jodi-131, joka hajoaa nopeasti. Ensimmäisellä vuosikymmenellä suurin uhka on cesium-137. Mikä isotooppi putosi eniten, ja sen vähenemisjakso oli 30 vuotta. Tšernobylin ydinvoimalan onnettomuuden vaarallisin perintö on plutonium-241:n hajoamistuote America-241. Amerikka ei ole turvallinen niille, joiden kapasiteetti kasvaa vuosi vuodelta vähemmän. Tämä on uskomattoman hieno ajanjakso - 433 vuotta. І він – dzherelo alfa-viprominyuvannya, ja tämä on kuolettava uhka elävälle organismille.

Plutonium on tärkeä alkuaine. Siksi se putosi vain Tšornobylin vyöhykkeen alueelle ja sen ympärille. Plutoniumia on helppo välttää: sotku, noudata erityistä hygieniaa ja valtion toimintaa. Tietoja fyysikkojen "Nasha Nivan" radioaktiivisten isotooppien infuusiosta Valeri Gurachevsky.

Valeri Gurachevsky - Fysikaalisten ja matemaattisten tieteiden kandidaatti, apulaisprofessori. Yksi aloitteentekijöistä loi potin Valko-Venäjän valtion maatalousteknisen yliopiston agroteollisuuskompleksin radiologian ja tuotteiden keskukselle. Yli 100 tieteellisen julkaisun, useiden kirjojen ja julkaisun ”Johdatus ydinenergiaan. Tšernobilin onnettomuudella on perintönsä."

Jakso päättyi kiireessä. Tämä tarkoittaa, että puolet kaikista tämän tyyppisistä radionuklideista on muunnettu pysyviksi nuklideiksi, joita ei voida enää tuhota. Toisen 30 vuoden kuluttua puolet kadonneesta nesteestä hajoaa, sitten toinen puoli... Jotta kaikki Tšernobilin onnettomuuden seurauksena pudonneet cesium ja strontium muuttuvat 1024 kertaa, kestää 10 Eurohajoamisjaksoa - 300 kiviä. Joten tämä tarina on triviaali pitkään.

Itriy-90 on myös radioaktiivinen ja vaarallinen. Strontium hajoaa paljastaa beetahiukkasen ja kolmas tulee ulos, joka mustuudellaan tuottaa myös beetahiukkasen. Pudotusjakso voi kuitenkin olla jopa lyhyt - 64 vuotta, kun turvallisuustilanne heikkenee, strontium korvataan automaattisesti. Niin paljon kuin oli strontiumia, niin paljon kuin olisi itriumia. Kertymää ei synny. Vaikka beetapitoinen natrium on vähemmän vaarallinen kuin strontium, se ei ole täysin oikea eläville organismeille. Kaikki voivat kunnioittaa.

Mikä on sen vaikutus eläviin organismeihin?

Strontium on samassa sarakkeessa kuin kalsium jaksollisessa taulukossa. Ja elävät organismit tunnistavat ne elementeiksi, joilla on samanlainen voima: nämä aineet kerääntyvät kudoksiin cesium-137:n lisäksi, joka (kuten kalium) kerääntyy pehmytkudoksiin. Ja luonto on tarjonnut erinomaisen menetelmän jätteiden poistamiseksi pehmytkudoksista kehoon - sechostate-järjestelmän. Ja niin me ymmärrämme - kehosta toipumisen ajanjakso. Cesiumin osalta tämä tarkoittaa muutaman kuukauden. Joten huolehditaan siitä, että kohtalo poistetaan kehosta mahdollisimman pian.

Mutta luonto ei tarjonnut tällaista järjestelmää harjoille. Joten niihin kertynyt energia ei välttämättä näy. Kystoihin kertynyt strontiumin beeta-viprominioni virtaa punaiseen kystiseen pussiin, verta muodostavaan elimeen. Suurilla annoksilla strontiumin kertyminen elimistöön voi aiheuttaa verisyöpää. Puhu hyvin suurista annoksista. Selvitysmiesten määrä on pieni ilman, että tällaisia ​​annoksia poistetaan väestöstä.

Radionuklidit, strontium, oksidit, imeytyvät elimistöön virtsan, veden ja maidon kautta.

Valko-Venäjällä on yli 800 laboratoriota, jotka osallistuvat roskatuotteiden säteilyn valvontaan. Käytännössä jokaisessa elintarviketuotantoa harjoittavassa yrityksessä on säteilynvalvontapiste. Terveysministeriön järjestelmässä on säteilyvalvontapisteitä (saniteetti- ja epidemiologiset laitokset) suurilla markkinoilla.

Kertyminen strontiumesiintymiin tapahtuu samalla tavalla kuin luonnossa. Se hajoaa triumeniumissa ja sitten zirkoniumissa. Tämän aineen pitoisuus kehossa on kuitenkin mikroskooppinen.

Mihin eniten plutoniumia putosi Tšernobilin onnettomuuden jälkeen?

Cesium ja strontium ovat eroja uraaniytimien jakautumisessa. Reaktorissa olevien fragmenttien lisäksi liukenevat uraania tärkeämpiä transuraanisten alkuaineiden ytimiä. Useiden heistä rooli on tärkeä: pluto-238, pluto-239, pluto-240 ja pluto-241. Haju laskeutuu reaktorin sydämeen ja vapautuu onnettomuuden jälkeen ilmakehään. Nämä ovat tärkeitä sanoja: 97 % niistä putosi noin 30 kilometrin säteelle Tšornobylin ympärille. Tämä on asuttu alue, jonne ihmisten ei ole niin helppoa päästä sisään. Kolme näistä isotoopeista - 238, 239 ja 240 - osoittavat alfavärähtelyä. Alfavärähtely on eläviin organismeihin kohdistuvan voimakkaan vaikutuksensa vuoksi 20 kertaa vaarallisempaa kuin beeta- ja gammavärinä.

Se on paradoksi: plutonium-241 voi olla beeta-vipromiinia. Vaikuttaa siltä, ​​että haittaa olisi vähemmän. Kuitenkin hajoamisen hetkellä se muuttuu America-241:ksi - alfa-viprominuvania jereloksi. Plutonium-241:n vähenemisjakso on 14 vuotta. No, kaksi jaksoa on jo kulunut, ja kolme neljäsosaa pudonneesta puheesta on tehty uudelleen Amerikassa.

Plutonium-241 putosi eniten Tšernobylin onnettomuuden aikana- ei vastaa reaktorin teknisiä ominaisuuksia. I-akselia suunnitellaan nyt uudelleen America-241:ssä. Aikaisemmin 30 kilometrin vyöhykkeellä reaktorin lähellä ei ollut Amerikkaa, mutta nyt se näyttää siltä. Tämä alue kasvaa 30 kilometrin vyöhykkeen yli, joten transuraani ei ylitä sallittua tasoa. Ja nyt sinun on tiedettävä kuinka siirtää Amerikan paikka sallitulle tasolle riippumatta siitä, mitä.

Amerikka- Jaksollisen järjestelmän 95. elementti. Vuoden 1944 rockin synteesi Chicagossa. Amerikan kunniaksi nimetyt nimet ovat samankaltaisia ​​kuin elementin aikaisempi ilmestyminen samanlaisesta ulkoisesta elektronisesta nimikuoresta Euroopan kunniaksi. Pehmeä metalli hohtaa pimeässä tehokkaan alfavärähtelyn kuorena. Isotooppi americium-241 kerääntyy degeneroituneeseen plutoniumiin, mikä selittää alfa-viprominenssin esiintymisen ydinjätteissä. Nopean laskun kausi on Amerikka-241 – 432,2 vuotta. Amerikkaa koskevat testaukset voidaan suorittaa vain laboratorioissa, joissa on radiokemiallisia laitteita. Asiasta vastaavat luonnonministeriön osaston säteilyvalvonta- ja seurantakeskus, Puolan valtion säteilyreservi, Gomelin radiobiologian instituutti ja veroministeriön radiologian instituutti.

Hyväksyttävä raparperi

America-241:n lainsäädäntö ei ole vielä oikea, eikä sen paikalle luonnossa ole määritetty tarkkoja sallittuja normeja. Tuoksut voivat olla suunnilleen samat kuin muilla alfa-viprominioneista peräisin olevilla isotoopeilla. Ja samalla olemme tietoisia hälyttävästä tilanteesta: reaktorin lähellä sijaitsevilla vyöhykkeillä alfavärähtelyn taso nousee ja näiden vyöhykkeiden mitat kasvavat. Ennuste - vuoteen 2060 mennessä Amerikka kasvaa siellä kaksinkertaiseksi, mutta samaan aikaan siellä on kaikki plutonium-isotoopit kerralla. Ja Amerikan taantuman ajanjakso on 432 vuotta. Tämä on myös ongelma pitkään.

Kun puhelu peruutetaan, tartu vaatteisiin

Alfa-viprominionin läpäisykyky on heikko. Valitettavasti säteily virtaa kehoon. Tässä tapauksessa voit käyttää paperiarkkia - ja paperi valitsee alfavärähtelyn. Ihmisille tällaisen paperin roolin määrittelee ihon kiimainen yläosa. Se vaate pitää rikkoa, vaikka kukaan ei juoksentele alueella alasti. On kuitenkin olemassa myös erilainen sisäinen - koska keho imee alfavärähtelyn kehoon. Esimerkiksi Zezheya. Eikä se ole enää turvallista, koska kehon keskellä ei ole mitään, jolta suojautua. 80-90 % väestölle nykyisin annetuista säteilyannoksista sekä säteilyyn liittyvistä sairauksista on seurausta sisäisestä säteilystä.

Amerikka kerääntyy kiviin, samoin kuin strontiumiin. Tämä on vaarallinen radionuklidi.

Radikaali ennuste: aina Rechitsan alueen osien uudelleensijoittamiseen asti

Puolan valtion säteilyreservin luonnonministeriön osaston säteilyvalvonta- ja valvontakeskus harjoittaa tutkimusta Amerikan sijaan. Myös vero- ja yhteiskuntatieteiden ministeriön Gomelin radiobiologian instituutti ja radiologian instituutti ovat luotettavasti omistettuja.

Amerikka voidaan havaita vain laboratorioissa, joissa on radiokemialliset laitteet. Tavoitteena on seurata tietä. Jos joku haluaa suuttua ennen suuremman laitoksen nimittämistä, niin uskon, että siellä häntä autetaan. Useimmissa 800 laboratoriosta raparperia voidaan mitata cesium-137:llä ja kalium-40:llä. Strontiumin tutkiminen ei ole vaikeaa.

Mitkä Valko-Venäjän alueet ovat saaneet (tai voivat pian saada tartunnan) Amerikasta?

Miksi he ovat riidelleet pitkään? Kaikille on tärkeää, että tilanne on erittäin vakava ja osa Rechitsan aluetta voidaan työntää saastuneelle vyöhykkeelle. Se on totta, se on vain sama versio. Äärimmäisissä hätätilanteissa he eivät voi auttaa. Vähemmän valvontaa. Ja jos tilanne kehittyy tänään ennustetulla tavalla, aina maailmankaikkeuden aikaan asti.

Tärkeimmät radionuklidit hätäwikissä

Niistä, jotka uskovat kypsyneen Amerikan raparperiin maassa, "PN" rospov Vjatseslav Zabrodsky, Puolan valtion säteily-ekologisen reservin laboratorion johtaja Laboratoriossa käytetään Canberrasta peräisin olevia amerikkalaisia ​​alfa-gamma-spektrometrejä, joita voidaan tarkkailla Amerikan ja muiden maaperän ja elintarvikkeiden radioaktiivisten isotooppien sijaan.

Vjatšeslav Zabrodskyn mukaan merkittävä gamma-viprominoinnin taso maanäytteissä ja pohjaesiintymissä ei ole kallis prosessi. Alfaspektrometria tuottaa kuitenkin tuhat kertaa tarkempia mittauksia. Prosessi kestää noin seitsemän päivää ja vaatii kalliita reagensseja - yhden näytteen analyysi voi maksaa lähes kaksi miljoonaa ruplaa. Jos viljelijä, joka haluaa tarkistaa tuotteensa ja maaperänsä, voi mennä laboratorioon, hän vastaa positiivisista testeistä. On totta, että syyllisyyden huomioimisen jälkeen ketään ei ole vielä tapettu.

Missä tahansa suojelualueen kohdassa alueella on pieni määrä amerikkalaisia, mukaan lukien Zabrodsky. Ne voivat olla lähialueilla. Tämä tarkoittaa, että ydinkokeiden perintönä Amerikka on läsnä missä tahansa maan päällä. Pienemmällä pitoisuudella tietysti.

Jos Amerikka sijaitsee maassa, miksi lainsäädäntöperusta ei muutu, eikä sen korvaamisen normeja ole asetettu? Ehkä ei ole kiirettä, sanoo Zabrodsky, sillä Amerikassa saattaa olla alhainen siirtymisnopeus eläviin organismeihin. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi cesium ja strontium ovat kaliumin ja kalsiumin säteilyanalogeja, alkuaineita, jotka ovat biologisen elämän perusta. Ja Amerikka ja plutonium, josta ne on luotu, imeytyvät kehoon vieraina elementteinä. Ja he riistetään sellaisella tavalla maasta, eivätkä he pääse muuttamaan metsään.

Ja silti tällä radioaktiivisella aineella on hyvät mahdollisuudet päästä ihmiskehoon. Esimerkiksi niiden ruumiiden kautta, joiden ruokavalio sisältää maaperää.

Vcheni teki tutkimusta villisioista. Maaperän tulisi olla 2 % nykyisestä ruokavaliosta. Amerikassa, plutoniumia löydettiin niiden lihakudoksesta. Vähimmäismahdollisuudella se paljastettiin, mutta ne selvitettiin.

Kuinka nämä isotoopit pääsevät kehoon savun mukana?

Maloymovirno tarkoittaa Zabrodskya. ”Kun Khoinin lähellä syttyi tulipaloja, keräsimme näytteitä savu- ja nokihiukkasista. Heillä on cesiumia ja strontiumia, mutta heillä on plutoniumia, eikä heillä ole americiumia, eikä puussa ole sen palasia.".

Kaikki plutonium katosi suljetulla alueella

”Lainsäädännön muuttaminen on mahdollista ja välttämätöntä, - Tšornobylin ydinvoimalan perinnön selvitystyön osaston vaurioituneiden alueiden kunnostusosaston jokainen päällikkö Dmitro Pavlov. - Ensinnäkin sinun on arvioitava täydellisyys. Kaikki plutoniumimme on sijoitettu suljetulle alueelle, luonnonsuojelualueelle, jossa turistit tai kävelyryhmät eivät ole sallittuja. Pitäisikö normit laajentaa tälle alueelle koko maassa?

Joten reservillä on ongelma: ydinpalo sai yhtäkkiä ilmaantumaan hajallaan olevia hiukkasia. Ja voit ottaa tämän osan ilmaan ja siirtää sen mihin tahansa lähteeseen. Näin tapahtuu, kun säteilykappale on jossain vaiheessa normaali, mutta viiden metrin kuluttua muuttuu satoja kertoja..

Amerikassa on ongelma, Pavlov sanoo ja huokaa hajanaisesti: "Näyttää siltä, ​​että laajemman Amerikan alue ei sisällä itsepuhdistuvaa maaperää, kuten cesiumia ja strontiumia - ihmettelee, mitä eroa alueilla tulee olemaan. Ukraina ja Venäjä pidättelevät meitä, vaikka emme ole jättäneet heidän alueitaan. Meillä ei ole niin paljon maata kuin Venäjällä, jotta ne voitaisiin heittää pois. Ihmiset asuvat ja työskentelevät siellä. Miten voit valita puhtaita tuotteita? Esimerkiksi hyvyys tuodaan esille, haju korvaa maassa olevan cesiumin..

Miten maidon strontium vaikuttaa raparperiin

Dmitro Pavlov kommentoi myös maidon toimitusta, viemme sen testattavaksi valkovenäläiselle maatilalle 45 km Tšornobylista. Associated Pressin toimittajien mukaan maito osoitti strontium-90:n kymmenkertaisen nousun.

Tuon maidon tutkinta suoritettiin, Dmitro Pavlovin mukaan, valkovenäläisen Atomtechin valmistamalla valvotulla MKS-AT1315:llä. Radioaktiivisten isotooppien tunnistamiseksi ihon sijasta näyte on valmistettava erityisellä tavalla. Yksinkertaisin analyysi on cesium-137. Riittävälle litralle harvinaista maitoa tunti tällaiseen analyysiin vaatii 30 minuuttia.

Strontiumanalyysi vaatii erityistä näytteen valmistelua. Ensinnäkin maitoa on vähintään kolme litraa. Sydämiä höyrytetään viisi päivää ja ne viedään erityisen suodattimen läpi. Sitten suodattimelle menetetty kuiva neste poltetaan. Ja kolmesta litrasta maitoa tulee parikymmentä grammaa palanutta nestettä. Tässä laitteessa strontiumin sijasta lisätään raparperia, ja sitten seuraavien kolmen litran maitoa varten taulukko täytetään radionuklidilla radionuklidin sijaan.

Strontiumin analyysiä ei tehty, vaan toimittajien käsiin otetun sukupuuttumisprotokollan avulla laite näki automaattisesti numerot kaikista uusissa sukupuutoissa mahdollisista. Strontium-90:n ja kalium-40:n osalta nämä luvut ovat aivan erilaisia, täysin erilaisia, Dmitro Pavlov selittää.