Главная страница
Навигация по странице:

  • 1.6 Требования к методикам и средствам радиационного контроля

  • 1.7 Методы проведения дезактивационных работ

  • Методы проведения дезактивации

  • Свободные загрязнители.

  • Прилипание загрязнений.

  • Галогенированные растворители

  • Поверхностно-активные вещества

  • Затвердевающие жидкие или гелевые загрязнения

  • 1.8 Характеристика г.Колпино и экологическая ситуация в городе

  • Диплом на тем Радиационный контроль части территории Санкт-Петербурга Колпинского района с целью выявления зон повышенного эколо. Диплом Карабанова. Санктпетербурга санктпетербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение пожарноспасательный колледж


    Скачать 1.18 Mb.
    НазваниеСанктпетербурга санктпетербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение пожарноспасательный колледж
    АнкорДиплом на тем Радиационный контроль части территории Санкт-Петербурга Колпинского района с целью выявления зон повышенного эколо
    Дата26.08.2022
    Размер1.18 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаДиплом Карабанова.docx
    ТипДокументы
    #653815
    страница3 из 4
    1   2   3   4

    1.5 Воздействие радиации на население и окружающую среду
    Радиоактивное излучение воздействуя на живые ткани ионизирует моле­кулы воды, при этом образовываются свободные радикалы – атомы, способ­ные повреждать клеточные структуры. При интенсивном облучении из-за этого появляются радиационные ожоги, при длительном облучении с низкой дозой – мутации в клеточной ДНК. Мутации в свою очередь могут приводить к раку или иметь наследственный характер, что отразится на здоро­вье наследников.

    Наиболее чувствительны и уязвимы к радиации дети, беременные жен­щины и старики. Их организм не имеет достаточно ресурсов для нейтрализа­ции свободных радикалов. Опыт наблюдений за последствиями взрывов бомб в Хиросиме и Нагасаки, а также аварий в Чернобыле и Фуку­симе показывает, что радиация оставляет свой отпечаток на многих поколе­ниях. Так детская заболеваемость онкологическими болезнями (в особенно­сти раком крови) резко возросла в годы после взрывов и не снижается до сих пор. Также в первые годы после этих катастроф наблюдалось массовое рожде­ние младенцев с пороками развития и мертворождение у людей, подвер­женных высокому уровню радиации. Самое грозное последствие встречи с радиацией – лучевая болезнь, признаки которой появляются при однократном облучении дозой более 100 рентген. При таком поражении отмеча­ется тошнота рвота и слабость. С повышением дозы растет и серьёз­ность проявлений: потеря волос, разрушение костного мозга, ожоги, кровоизлия­ния в ткани, их отмирание.

    В современном мире человек имеет большое влияние на окружающую среду. Данное влияние многообразно, но его следствия остаются неизмен­ными: истощение недр, уменьшение биологического разнообразия, загрязне­ние среды, и вследствие этого падает качество жизни человека. И как это ни странно, радиоактивное загрязнение, занимает особую роль, в этом вопросе. В двадцать первом веке особенно активно развивается атомная энергетика, поэтому важно знать, как воздействует радиация на человека и окружающую среду. [2]

    1.6 Требования к методикам и средствам радиационного контроля
    1. Методики выполнения измерений показателей радиационной безопас­ности, результаты которых используются для санитарно-эпидемиологиче­ской оценки земельных участков под строительство, должны быть в установленном порядке метрологически аттестованы (стандартизо­ваны).

    2. Средства измерений, используемые для контроля показателей радиа­ционной безопасности земельных участков, должны иметь действую­щие свидетельства о поверке.

    3. Для измерений мощности дозы гамма-излучения на земельных участ­ках должны применяться дозиметры гамма-излучения с техническими характеристиками:

    Для 1-го этапа (гамма-съемка земельных участков) следует применять по­исковые гамма-радиометры (например, типа СРП-68-01, СРП-88 и др.) или высокочувствительные дозиметры гамма-излучения, имеющие поисковый режим работы со звуковой индикацией. Поисковые гамма-радиометры (высоко­чувствительные дозиметры в поисковом режиме работы) должны обеспе­чивать регистрацию потока гамма-квантов в диапазоне энергий 0,05-3,00 МэВ при интенсивности от 10-1 с и выше.

    Для 2-го этапа измерения (мощность дозы гамма-излучения в контроль­ных точках) применяются дозиметры, у которых:

    - нижний предел диапазона измерения мощности дозы гамма-излуче­ния составляет не более 0,1 мкЗв/ч при относительной погрешности не выше 60%; погрешность измерений мощности дозы на уровне 0,3 мкЗв/ч - не более 30%;

    - "ход с жесткостью" в диапазоне энергий регистрируемых гамма-кван­тов от 0,05 до 3,00 МэВ - не более 25%.

    4. Для определения плотности потока радона с поверхности почв и грун­тов на земельных участках должны применяться средства измерений с техническими характеристиками:

    - нижний предел диапазона измерения плотности потока радона с поверх­ности грунта на уровне не более 40 мБк/(кв. м´с) с погрешностью не более 50%;

    - погрешность измерения плотности потока радона на уровне 80 мБк/(кв. м´с) и выше - не более 30%.

    5. Для определения радионуклидного состава и удельной активности ра­дионуклидов в пробах грунта должны применяться методики и средства измерений (гамма-спектрометры), обеспечивающие определение удельной активности 226Ra, 228Th и 137Cs в пробах на уровне не выше 10 Бк/кг, а 40K - 100 Бк/кг с суммарной неопределенностью не более 40% при доверительной вероятности 0,95.

    6. Ограничения на условия выполнения измерений при определении мощ­ности дозы гамма-излучения и плотности потока радона с поверхности почв должны быть установлены в соответствующих методиках выполнения измерений.

    7. Измерения мощности дозы гамма-излучения и плотности потока ра­дона с поверхности почвы, поиск и выявление локальных радиационных анома­лий рекомендуется проводить при положительной температуре воз­духа, а также:

    - при толщине снежного покрова на территории менее 0,1 м;

    - промерзании грунтов на глубину менее 0,1 м;

    - после установления влажности грунтов (в осенний и весенний пе­риоды или после интенсивных дождей) до характерного для данной местно­сти состояния.


    1.7 Методы проведения дезактивационных работ
    Дезактивация – это процесс удаления или нейтрализации загрязняю­щих и опасных веществ, скопившихся на персонале и оборудовании. Он имеет решающее значение для здоровья и безопасности на местах, где прово­дится обращение с опасными отходами. Эта процедура наиболее известна при изучении действий населения в очагах высоких радиоактивных выбро­сов.

    Цель дезактивации многоплановая, данный процесс направлен на следую­щее:

    1. Обеззараживает и защищает работников от опасных веществ, кото­рые могут загрязнить и, в конечном итоге, проникнуть в защитную одежду, респираторное оборудование, инструменты, транспортные средства и другое оборудование, используемое на месте;

    2. Защищает весь персонал на площадке, сводя к минимуму перемеще­ние вредных материалов в чистые зоны;

    3. Помогает предотвратить смешивание несовместимых химических ве­ществ;

    4. Защищает сообщество, предотвращая неконтролируемую транспорти­ровку загрязняющих веществ с площадки.

    Дезактивация радиации не проводится спонтанно. Требуется её план, кото­рый разрабатывается одновременно с планом безопасности в районе или на площадке проведения опасных работ.

    Он составляется до того, как какой-либо персонал или оборудование смо­гут оказаться в зоне, где существует вероятность воздействия опасных веществ.

    План дезактивации должен определять:

    1. Количество и расположение станций дезактивации;

    2. Необходимое оборудование для реализации этого процесса;

    3. Подходящие методы процедуры.
    Кроме того, он устанавливает методы и процедуры:

    1. Для предотвращения загрязнения чистых зон;

    2. Для минимизации контакта работников с загрязнителями при сня­тии средств индивидуальной защиты и снаряжения (СИЗС);

    3. Утилизации одежды и оборудования, которые не полностью дезактиви­рованы.

    План дезактивации радиоактивных отходов следует пересматривать вся­кий раз, когда меняется тип СИЗС, меняются условия на площадке или проис­ходит переоценка опасностей на основе новой информации.

    Загрязняющие вещества могут находиться либо на поверхности средств индивидуальной защиты, либо проникать в материал СИЗС. Поверхност­ные загрязнения легко обнаруживаются и удаляются, однако загряз­няющие вещества, которые проникли в материал, обнаружить и уда­лить трудно или невозможно.
    Если загрязняющие вещества, которые проникли в материал, не удаля­ются путем дезактивации, они продолжают проникать на любую поверх­ность материала, где они могут вызвать неожиданное воздействие.
    На степень проникновения влияют пять основных факторов:
    1. Время контакта. Чем дольше загрязнитель находится в контакте с объек­том, тем больше вероятность и степень проникновения. По этой при­чине минимизация времени контакта является одной из наиболее важных це­лей программы дезактивации;

    2. Концентрация. Молекулы перемещаются из областей высокой концен­трации в области низкой концентрации. По мере увеличения концентра­ции отходов повышается вероятность проникновения с СИЗС на личную одежду персонала, граждан;

    3. Температура. Повышение температуры обычно увеличивает ско­рость проникновения загрязняющих радиоактивных веществ;

    4. Размер загрязняющих молекул и поровое пространство. Проницае­мость увеличивается по мере того, как молекула загрязняющего вещества стано­вится меньше, и по мере того, как увеличивается поровое пространство проникающего материала;

    5. Физическое состояние отходов. Как правило, газы, пары и жидкости с низкой вязкостью имеют лучшую проникающую способность, чем жидко­сти или твердые вещества с высокой вязкостью.
    Методы проведения дезактивации
    Существует два способа дезактивации: физический и химический.

    Весь персонал, одежда, оборудование и образцы, покидающие загрязнен­ную территорию объекта (обычно называемую Зоной отчуждения), должны быть дезактивированы для удаления любых вредных химических ве­ществ или инфекционных организмов, которые могли к ним прилипнуть.
    Способы дезактивации
    1. Физическое удаление загрязнений;

    2. Инактивация загрязнений путем химической детоксикации или дезин­фекции / стерилизации;

    3. Удаление загрязнений с помощью сочетания физических и химиче­ских средств.

    Во многих случаях грубое загрязнение может быть удалено физиче­скими средствами, включая смещение, промывку, вытирание и испарение. Физические методы, связанные с высоким давлением и / или нагреванием, следует использовать только по мере необходимости и с осторожностью, по­скольку они могут распространять загрязнения и вызывать ожоги. Загрязняю­щие вещества, которые могут быть удалены физическими средствами, можно классифицировать следующим образом:

    1. Свободные загрязнители. Пыль и пары, которые прилипают к обо­рудованию и рабочим или попадают в небольшие отверстия, такие как ткань для одежды, можно удалить водой или промыть жидкостью. Удаление электростатически связанных материалов улучшается путем покрытия оде­жды или оборудования антистатическими растворами. Они имеются в про­даже в виде моющих присадок или антистатических спреев;

    2. Прилипание загрязнений. Некоторые загрязняющие вещества при­липают под действием сил, отличных от электростатического притяже­ния. Адгезивные свойства сильно различаются в зависимости от конкретных загрязнений и температуры. Например, загрязняющие вещества, такие как клеи, цементы, смолы и грязи, обладают гораздо большими адгезионными свойствами, чем элементарная ртуть, и, следовательно, их трудно удалить физиче­скими средствами;

    3. Летучие жидкости. Летучие жидкие загрязнения могут быть уда­лены из защитной одежды или оборудования путем испарения с последую­щим промыванием водой. Испарение летучих жидкостей может быть улуч­шено с помощью струй пара. При любом процессе испарения или испарения необходимо следить за тем, чтобы работники не вдыхали испаренные химиче­ские вещества.

    Физическое удаление грубых загрязнений должно сопровождаться процес­сом стирки / полоскания с использованием моющих растворов. Эти чистящие растворы обычно используют один или несколько из следующих методов:

    1. Растворяющие примеси;

    2. Галогенированные растворители;

    3. Поверхностно-активные вещества;

    4. Затвердевающие жидкие или гелевые загрязнения.

    Растворяющие примеси. Химическое удаление поверхностных загрязне­ний может быть достигнуто путем растворения их в растворителе. Растворитель должен быть химически совместим с очищаемым оборудова­нием. Это особенно важно при дезактивации личной защитной одежды, изготов­ленной из органических материалов, которые могут быть повреждены или растворены органическими растворителями.
    Кроме того, необходимо соблюдать осторожность при выборе, использо­вании и утилизации любых органических растворителей, которые могут быть легковоспламеняющимися или потенциально токсичными. Органиче­ские растворители включают спирты, простые эфиры, кетоны, аромати­ческие соединения, алканы с прямой цепью и обычные нефтепро­дукты.
    Галогенированные растворители, как правило, несовместимы со средст­вами индивидуальной защиты и токсичны. Их следует использовать только для дезактивации в крайних случаях, когда другие чистящие средства не удаляют загрязнитель.
    Из-за потенциальных опасностей дезактивацию с использованием химика­тов следует проводить только по рекомендации промышленного гигиени­ста или другого квалифицированного медицинского работника.
    Поверхностно-активные вещества расширяют физические методы очи­стки, уменьшая силы адгезии между загрязняющими веществами и очищае­мой поверхностью и предотвращая повторное нанесение загрязняю­щих веществ.
    Бытовые моющие средства являются одними из самых распространен­ных поверхностно-активных веществ. Некоторые моющие средства могут быть использованы с органическими растворителями для улучшения растворе­ния и рассеивания загрязняющих веществ в растворителе.

    Затвердевающие жидкие или гелевые загрязнения могут улучшить их физическое удаление. Механизмы отверждения:
    1. Удаление влаги с помощью абсорбентов, таких как измельченная глина или порошкообразная известь;

    2. Химические реакции через катализаторы полимеризации и химиче­ские реагенты;

    3. Замораживание с использованием ледяной воды.

    На практике, особенно в местах повышенной радиоактивной загрязненно­сти применяется комбинация всех этих способов дезактивации. Это повышает шансы на выживание людей, предупреждает их заболевание, но требует соответствующего заблаговременного обеспечения необходи­мыми ресурсами. Для этого и разрабатывается тщательный план процедуры, в соответствии с которым она и проводится. [7]

    1.8 Характеристика г.Колпино и экологическая ситуация в городе
    Колпино — город в России, входящий в состав Колпинского района го­рода федерального значения Санкт-Петербурга. Крупный промышленный пригород Санкт-Петербурга. Градообразующее предприятие города — «Ижор­ский завод», флагман атомного машиностроения. Население — 143,8 тыс. жителей (2008).

    Расположен на Приневской низине, на реке Ижоре (левый приток Невы), в 26 км к юго-востоку от исторического центра Санкт-Петербурга. Нахо­дится на железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

    Колпинский район – относительно молодой по меркам города. В его со­ставе 6 муниципальных округов: Колпино, Усть-Ижора, Петро-Славянка, Металлострой, Понтонный и Саперный. Центром района считается город Кол­пино. Общая площадь – 105 кв. км., что составляет меньше 7 % от общей площади Санкт-Петербурга. Расстояние до центра Питера – 25 км. Имеет об­щие границы с Пушкинским районом (на западе), Фрунзенским и Невским (на севере) районами Санкт-Петербурга. На юге граничит с Кировским и Тоснен­ским районами ЛО. Северо-восточная граница района тянется вдоль реки Невы примерно на протяжении 20 км. На территории района много водо­емов: реки Ижора, Кузьминка, Большая и Малая Ижорка, Славянка, Нева, ручьи (Большой и Малый Ижорцы, Могильный ручей, Попов ручей) и каналы (Советсткий и Комсомольский). [3] [4]

    Основные магистрали: Петрозаводское шоссе и Московское шоссе.



    Рис 2. Карта - схема города Колпино
    Несмотря на большую концентрацию промышленных объектов, воз­дух в жилых районах чист и, порой, чище, чем в городе. В основном это происхо­дит благодаря большой озелененности, лесным массивам и удачно дующим юго-восточным ветрам, относящим смог и выхлопы промышленно­сти подальше.

    Помимо промышленности, негативное (хотя и значительно меньшее, чем предприятия) влияние на экологию оказывает автотранспорт. На террито­рии района проходит крупнейшая трасса России, по которой непрекра­щающимся ни днем, ни ночью потоком идут большегрузные и легко­вые автомобили. Также лепту в экологическое загрязнение вносит находя­щийся в 5 км. На юго-восток полигон для утилизации токсичных отхо­дов Красный Бор. Несмотря на поэтичное название, красивым это место не назовешь – более того, полигон уже перерос границы определенной ему террито­рии и в скором времени может стать существенной экологической угро­зой городу и району.

    Загрязнение почвы тоже не критичны – всего 12 % территории прохо­дит под индексом «опасно», все остальное – зоны «умеренно-опасного» и «допустимого» уровня загрязнений. Критично загрязнена вода в некото­рых реках – например, в Ижоре и Славянке уже много лет купаться запре­щено, да и в остальных водоемах района плавать рискованно. Но ситуация понемногу исправляется – ежегодно на очистку вод выделяются деньги. [5]

    2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
    Работа выполнялась ГУП «Экострой» в полном соответствии с Техниче­ским заданием на выполнение работ по радиационному обследова­нию части территории Санкт-Петербурга с целью выявления зон повышен­ного экологического риска для государственных нужд Санкт-Петербурга, вклю­чающему в себя радиометрические (поисковая гамма-съемка) и дозиметри­ческие исследования, детализацию и дезактивацию одного выявлен­ного участка радиоактивного загрязнения (УРЗ) в период с 20.04.2020 г. по 31.10.2020 г.

    В этот период было проведено радиационное обследование части террито­рии города в масштабе 1:1000 по 11-и топопланшетам масштаба 1:2000, общей площадью 2,5 км2. Обследование проводилось на части террито­рии Санкт-Петербурга с целью выявления зон повышенного экологиче­ского риска (Колпинский район) в пределах следующих листов топо­графической разграфки в местной системе координат: 1833-2, 1833-3; 1932-12, 1932-16; 1933-9, 1933-10, 1933-11, 1933-13, 1933-14, 1933-15, 1833-1, 1832-4; площадью не менее 2,5 км2 (250 га) в селитебных зонах, вне террито­рий предприятий.

    В соответствии с заданием с Комитетом по природопользованию, ох­ране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на оказа­ние услуг по радиационному обследованию части территории Санкт-Петер­бурга с целью выявления зон повышенного экологического риска для государственных нужд Санкт-Петербурга, включающему в себя радиометриче­ские (поисковая гамма-съемка) и дозиметрические исследова­ния, детализацию и дезактивацию одного выявленного участка радиоактив­ного загрязнения (УРЗ) ГУП «Экострой» были выполнены следующие виды работ:


    • радиационное обследование на части территории Колпинского рай­она общей площадью 2,5 кв. км в масштабе 1:1000 в пределах следующих листов топографической разграфки в местной системе координат: 1833-2, 1833-3; 1932-12, 1932-16; 1933-9, 1933-10, 1933-11, 1933-13, 1933-14, 1933-15;

    • радиационное обследование на дополнительной площади террито­рии общего пользования Колпинского района Санкт-Петербурга в мас­штабе 1:1000 в пределах следующих листов топографической разграфки в местной системе координат: 1832-4; 1833-1 в связи с не обнаружением уча­стка радиоактивного загрязнения в пределах следующих листов топографиче­ской разграфки в местной системе координат: 1833-2, 1833-3; 1932-12, 1932-16; 1933-9, 1933-10, 1933-11, 1933-13, 1933-14, 1933-15, определен­ных заданием;

    • обработка полевого материала и написание отчета выполнены ГУП «Экострой».


    Радиационное обследование территорий проводилось в апреле – ок­тябре месяце 2020 г. на всей площади, определённой Техническим заданием, а также на дополнительной площади 0,5 км2 территории общего пользования Колпинского района Санкт-Петербурга в масштабе 1:1000 в пределах следую­щих листов топографической разграфки в местной системе коорди­нат: 1832-4; 1833-1, за исключением ведомственных территорий, принадлежа­щих предприятиям и организациям. Картограммы расположения площадей радиационного обследования приведены в протоколах радиацион­ного обследования.
    В ходе выполнения работ в пределах листа топографической раз­графки в местной системе координат 1932-12, но на территории Пушкин­ского района, практически на границе Пушкинского и Колпинского районов Санкт-Петербурга был дополнительно выявлен 1 УРЗ. По результатам радиологи­ческих измерений, оформленных протоколом, УРЗ № 3286; отнесен к техногенным радиоактивным загрязне­ниям и подлежит дезактивации.

    На выявленном УРЗ проведены детализационные работы и работы по де­зактивации.

    Объём выполненных работ по каждому виду составил по 1 бригадо-смене (таблица1).

    Т а б л и ц а 1- Объём выполненных работ

    Вид работ

    Единица

    измерения

    Объем работ

    Радиометрическое обследование территории, в масштабе 1:1000

    кв. км.

    2,5

    Детализация выявленных УРЗ

    бр. см.

    1

    Дезактивация УРЗ и захоронение ИИИ

    бр. см.

    1


    Изъятый радиоактивно загрязненный металлолом – металлическая труба длиной 85см и диаметром 10см со сварным швом посередине передан на временное хранение в Санкт-Петербург ГУП «Экострой» по Акту пере­дачи № 750-06-20. Дезактивированный участок территории, УРЗ № 3286, по­сле проведения на нем постдезактивационного обследования, приняты отде­лом надзора за РБ «Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петер­бургу» с заключением, что они могут использоваться без ограничения.

    Результаты выше приведённых работ подтверждены перечнем УРЗ (Таб­лица 2), протоколом радиологических измерений, пись­мом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

    Т а б л и ц а 2- Перечень УРЗ выявленных в 2020 году при проведении радиационного обследования части территории Колпинского



    п/п

    Номер УРЗ

    Номенклатура топографического листа

    Географические координаты центра УРЗ

    Адрес

    Дополнительные сведения о местоположении УРЗ

    1

    3286

    1932-12

    59°44’52.1»N 30°33’11.2»E

    Санкт-Петербург, поселок Шушары, участок ЛЭП «л Пш-2/Иж-2 35кВ», опора 5.





    1   2   3   4


    написать администратору сайта