лами), радиоактивное загрязнение реки Теча остается до сих пор значительно выше глобального характера [48], [52].
Внастоящее время водное питание реки Теча в верховье формируется стоком воды по левобережному и правобережному каналам (ЛБК и ПБК). Существует фильтрационная связь между каналами и водоемами, причем в зависимости от соотношений уровней в каналах и в водоемах, фильтрация может быть направлена из водоема в канал или наоборот.
Часть фильтрующейся через плотину П-11 воды перехватывается дренажной системой и возвращается обратно в водоем В-11.
Другая часть воды, фильтрующейся под плотиной и через дно водоема, не перехватывается дренажной системой и разгружается в реку Теча. Оценки показывают, что фильтрационные потери из водоема В-11 могут достигать 10-15 млн. куб. м в год.
Всостав сбрасываемых ЖРО входили, в основном, бетаизлучающие радионуклиды осколочного происхождения с периодом полураспада от нескольких суток до нескольких десятков лет и незначительная часть альфа-излучающих нуклидов (урана, плутония, америция). После середины 1960-х годов радиоактивность стала определяться в основном стронцием-90 и цезием-137 и значительно в меньшей степени изотопами плутония и технецием-99.
Фильтрационное поступление стронция-90 через левобережный
иправобережный каналы в р.Теча увеличился за последнее время из-за роста уровня воды в водоеме В-11. С 1990 года радиоактивное загрязнение реки по стронцию-90 стало определяться в основном за счет поступлений загрязненной воды из водоема В-11 на уровне около 25-65 Ки/год. «Запас» стронция-90, депонированного в речной сети в настоящее время (2005 г.) застабилизировался на уровне около 500 Ки. «Режим стабилизации» характеризуется условием, при котором поступление стронция-90 в речную систему с водоема В-11 практически полностью компенсируется процессами радиоактивного распада и вымывания (десорбции), а содержание стронция-90 остается практически постоянным по всей длине реки.
Содержание цезия-137, технеция-99 и изотопов плутония в воде реки Теча в разных местах в 10-1000 раз меньше УВ в соответствии
снормами НРБ-99/2009 для этих элементов и не представляет реальной радиационной опасности. Основным источником поступле-
71
|
|
Характеристики загрязнения подземных вод в районе водоема В-9 |
|
Таблица 3.4 |
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Характеристика техногенно-загрязненных вод, вклад |
|
|
Радионуклиды |
|
|
|||||
|
в общую активность (ОА) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Изотопы U |
Pu-239+ |
|
Am-241 |
Cm-244 |
Np-237 |
||||
|
|
|
|
|
|
Pu-240 |
|
|
|
|
Значения УВ, Бк/л |
|
|
2,9-3,1 |
0,56 |
|
0,69 |
1,2 |
1,3 |
||
Подземные |
|
Вклад в ОА (мин), % |
|
80,0 |
0,006 |
|
0,004 |
0,001 |
0,05 |
|
воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вклад в ОА (макс.), % |
|
99,5 |
0,2 |
|
1,5 |
0,05 |
20 |
||
|
|
Вклад в ОА (ср.), % |
|
|
97 |
0,06 |
|
0,2 |
0,02 |
2,7 |
|
|
ОА (макс.), Бк/л |
|
|
2300 |
2,1 |
|
6,4 |
14,0 |
18,2 |
Интенсивность |
|
загрязнения |
подземных |
вод |
766 |
3,7 |
|
9,3 |
11,7 |
14,0 |
(ОА)макс/УВ |
|
|
|
|
|
|
57* |
25 |
0,2 |
|
Вода В-9 |
|
Вклад в ОА (мин), % |
|
1 |
0,5 |
|
||||
|
|
Вклад в ОА (макс.), % |
|
7 |
6 |
|
66* |
37 |
1 |
|
|
|
Вклад в ОА (ср.), % |
|
|
3,8 |
3,6 |
|
62,3* |
29,8 |
0,5 |
|
|
ОА (макс.), Бк/л |
|
|
1,2·104 |
9,0·104 |
|
8,5·105 |
6,2·105 |
3,3·103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(9,6·105*) |
|
(9,3·103* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) |
Интенсивность |
|
загрязнения |
подземных |
вод |
4,1·103 |
1,6·105 |
|
1,2·106 |
5,1·105 |
2,5·103 |
(ОА)макс/УВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание к табл.3.4. Обозначения:* – с учетом суммы изотопов Am-241+Pu-238; ** – с учетом суммы изотопов Np-237+U- 234; ОА – общая активность; УВ – уровень вмешательства в соответствии с табл. приложения П-2а НРБ-99/09.
Таблица 3.5
Размеры ареалов распространения в подземных водах актинидов, нитрат-иона, стронция-90 и цезия-137
Радио- |
|
|
В границах значения УВ* |
|
|
В границах значения 10 УВ |
|||||||
нуклид |
Пло- |
Расстояние от центра В-9 по направлению, |
Пло- |
Расстояние от центра В-9 |
|
||||||||
|
щадь, |
км |
|
|
|
|
щадь, |
по направлению, км |
|
||||
|
км2 |
|
|
|
|
|
км2 |
|
|
|
|
|
|
|
С |
|
Ю |
З |
В |
С |
|
Ю |
З |
|
В |
||
U |
17,3 |
3,2 |
|
3,1 |
2,5 |
1,5 |
13,9 |
2,3 |
|
3,0 |
2,4 |
|
1,4 |
Np-237 |
13,4 |
2,8 |
|
3,0 |
2,5 |
1,3 |
2,6 |
0,8 |
|
2,6 |
0,6 |
|
0,4 |
Am-241 |
7,8 |
1,3 |
|
3,0 |
1,4 |
1,2 |
Ареал |
отсутствует |
|
|
|
|
|
Pu-239+ |
7,2 |
1,7 |
|
2,7 |
1,4 |
1,0 |
Ареал отсутствует |
|
|
|
|
||
Pu-240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cm-244 |
4,1 |
0,7 |
|
1,5 |
1,2 |
1,2 |
0,5 |
0,3 |
|
0,3 |
0,5 |
|
0,4 |
Нитрат- |
20,6 |
3,5 |
|
3,35 |
2,6 |
2,3 |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
ион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sr-90 |
16,5 |
3,3 |
|
3,0 |
2,2 |
2,0 |
13,7 |
3,1 |
|
2,8 |
2,0 |
|
1,7 |
Cs-137 |
8,8 |
1,7 |
|
2,6** |
1,6 |
1,3 |
6,0 |
1,6 |
|
1,7 |
1,4 |
|
1,0 |
Примечание к табл. 3.5. С, Ю, З, В – обозначают, соответственно, – север, юг, запад и восток; * - по урану соответствует 75 мкг/л; прочерк в ячейке таблицы означает: для нитрат иона в границах значений ПДК; ** – в юго-западном направлении.
ния этих радионуклидов в воды реки является процесс взмучивания (водной эрозии) донных отложений в районе Асановских болот.
Поступление трития в реку Теча определяется объемом фильтрационных потерь из водоемов ТКВ. Содержание трития в воде реки Теча в 10-100 раз меньше УВ в соответствии с НРБ-99/2009.
Загрязнения приземного слоя атмосферы и поверхности поч-
вы осуществляется за счет воздействия следующих факторов:
–выноса ветром радиоактивных аэрозолей (береговой пыли) с оголенной части береговой полосы;
–смачивания волнами или брызгами берега с последующим его высыханием;
Таблица 3.6 Данные по загрязнению атмосферы и почвы в районе водоемов В-9 и В-17
Место |
Год |
Сумма бета- |
Стронций- |
Цезий-137 |
Плутоний |
отбора |
|
излучающих |
90, |
ДОАнас.=27 |
ДОАнас.=2,5 |
проб |
|
радионуклидов |
ДОАнас.=2,7 |
Бк/м3 |
мБк/м3 |
|
|
|
Бк/м3 |
|
|
Плотности |
радиоактивных выпадений из приземного слоя атмосферы, Бк/м2 |
||||
В-9 |
2004 |
20000 |
3400 |
4300 |
26,0 |
север |
2005 |
51700 |
20000 |
4200 |
9,0 |
В-9 |
2004 |
72000 |
9500 |
20000 |
320,0 |
восток |
2005 |
11900 |
35000 |
19200 |
176,0 |
В-9 юг |
2004 |
7300 |
500 |
6900 |
22,0 |
|
2005 |
5800 |
1100 |
4800 |
12,0 |
В-9 |
2004 |
6300 |
750 |
5400 |
40,0 |
запад |
2005 |
5800 |
1800 |
2600 |
25,0 |
В-17 |
2004 |
31000 |
2500 |
5000 |
12,3 |
|
2005 |
5800 |
1800 |
2600 |
25,0 |
Объемные |
активности радионуклидов в приземном слое атмосферы, мБк/м3 |
||||
В-9 |
2004 |
60 |
7,6 |
53 |
0,10 |
север |
2005 |
48 |
14 |
13 |
0,12 |
В-9 |
2004 |
270 |
75 |
152 |
0,50 |
восток |
2005 |
260 |
80 |
91 |
0,50 |
В-9 юг |
2004 |
17 |
1,2 |
16 |
0,11 |
|
2005 |
30 |
3,0 |
26 |
0,11 |
В-9 |
2004 |
5,5 |
0,5 |
5,3 |
0,02 |
запад |
2005 |
12 |
3,6 |
3,0 |
0,02 |
В-17 |
2004 |
164 |
18 |
132 |
0,025 |
|
2005 |
96 |
58 |
68 |
0,03 |
74
–выноса радиоактивных аэрозолей с водной поверхности водо-
ема;
–глобальных выпадений радионуклидов с осадками;
–вторичного загрязнения с ранее загрязненных территорий в результате аварий 1957 и 1967 годов.
Исследования, проведенные в ПО»Маяк» показали, что ни один из ближайших населенных пунктов не попадает в зону влияния водоемов ПО «Маяк» (табл. 3.6). Уровни содержания основных дозообразующих радионуклидов в атмосферном воздухе уже в районе водоемов В-9 и В-17 намного ниже, чем уровень допустимой объ-
емной активности для населения (ДОАнас) в соответствии с требования НРБ-99/2009. Исследования также показали, что влияние водоемов ограничивается расстоянием 300-1000 м от береговой линии водоемов. Эта зона определяется как территория, на которую поступают радиоактивные аэрозоли с ветровым переносом активности в 10-50 раз превосходящей глобальный уровень.
3.2.3. Деятельность предприятия по повышению безопасности и реабилитации территорий
Для обеспечения безопасности поверхностных водоемовхранилищ при эксплуатации, проведении профилактических работ, контролю за состоянием технических сооружений водоемов на ПО «Маяк» с 1997 года введены в действие отраслевые «Санитарногигиенические требования и мероприятия по обеспечению безопасного режима эксплуатации и регулирования промышленных водоёмов на ПО «Маяк».
В 1998 году специалистами ПО «Маяк» разработаны научнообоснованные предельные нормы содержания альфа-излучающих радионуклидов в жидких РАО, сбрасываемых в промышленные водоемы ПО "Маяк". При этом исходили из следующих предположений и допущений:
1. Действующая в настоящее время на ПО «Маяк» система обращения с ЖРО, содержащими альфа-излучающие нуклиды, не претерпит существенных изменений в ближайшие 20 лет (в части объёмов, активности и нуклидного состава).
75