Постоянный радиационный мониторинг на территории Курской области осуществляется силами государственного учреждения «Курский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (Курский ЦГМС-Р). В соответствии с «Положением о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Российской Федерации» от 30.10.1993 г. в ГУ «Курский ЦГМС-Р» разработаны документы, определяющие организацию, основные задачи и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК), которая формируется на базе подразделений ГУ «Курский ЦГМС-Р», расположенных на территории Курской области. Восемь метеорологических станций и два метеопоста ведут круглосуточные метеорологические наблюдения и наблюдения за радиоактивным и химическим загрязнением окружающей среды. Региональная радиометрическая лаборатория (РРЛ) определяет суммарную бета-активность проб выпадений аэрозолей, воды, снега, растительности. РРЛ проводит также гамма-спектрометрический анализ проб выпадений и аэрозолей, почв, донных отложений, снега, воды, растительности. Координацию деятельности СНЛК осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Информационное обеспечение функционирования СНЛК осуществляется службой АСПДГУ «Курский ЦГМС-Р», абонентскими точками станций СНЛК, сотовой и электронной связью. Все подразделения, входящие в состав СНЛК, полностью укомплектованы квалифицированными специалистами. Сеть наблюдения и лабораторного контроля оснащена приборами и оборудованием с длительным сроком эксплуатации. В течение года приборы проходят государственную поверку.
Наблюдение за состоянием загрязнения атмосферы г.Курска осуществляется на 5 стационарных постах и комплексной лабораторией мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМС), которая проводит отбор проб воздуха на содержание химических ингредиентов, анализ отобранных проб воздуха на пыль, двуокись серы, окись углерода, двуокись азота, окись азота, сульфиды, аммиак, формальдегид. Контроль химического состава и кислотности атмосферных осадков проводится в районах расположения метеостанций «Курск» и «Фатеж».Наблюдение за химическим составом поверхностных вод в области проводится на реках Сейм, Тускарь, Реут, Свапа, Усожа, Псел, Суджа (все относятся к бассейну р.Днепр) в 14 пунктах, 26 створах. Контролируется качество воды водоема-охладителя Курской АЭС. В санитарно-защитной зоне и 30-километровой зоне Курской АЭС размещены 17 датчиков «Атлант». Данные измерений МЭД по системе «Атлант» постоянно поступают через информационно-аналитический центр Курской АЭС оперативному дежурному управления ГОЧС г. Курчатова с последующей передачей информации о радиационной обстановке на сервер ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области.
Радиационный мониторинг проводят также филиалы федерального государственного учреждения здравоохранения (ФГУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» и ветеринарные лаборатории.
Станции агрохимической службы проводят радиологический мониторинг на контрольных участках, заложенных в каждом районе на почве сельхозугодий. Определяется содержание радионуклидов, тяжелых металлов, агрохимические показатели, характеризующие плодородие почв.
Ведение мониторинга геологической среды и водных объектов в пределах Курской области возложено на территориальный центр Государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Курской области (ТЦ «Курскгеомониторинг»).
Курский филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа
и технических измерений» проводит также контроль промышленных выбросов по 19
ингредиентам и по 10 ингредиентам в атмосферном воздухе, контролирует сточные и
поверхностные воды по 21 ингредиенту, проводит определение острой и хронической
токсичности вод и промотходов методом биотестирования. При контроле загрязнения
почв проводится анализ 20 ингредиентов. Контроль качества питьевой воды,
пищевых продуктов, сырья, кормов, проб окружающей среды проводится в
соответствии с утвержденными планами в установленном порядке.
.2 Анализ результатов радиационно-гигиенического мониторинга на
территории
г. Курска и Курской области
Радиационный мониторинг на территории Курской области осуществлялся силами ГУ «Курский ЦГМС-Р» по следующим направлениям:
измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) в 9 стационарных пунктах (8 раз в сутки);
отбор и анализ проб атмосферных выпадений в 5 пунктах (ежесуточно);
отбор и анализ проб атмосферных аэрозолей в 2 пунктах - Курск
(ежесуточно), Курчатов (пятидневная экспозиция).
Схема расположения пунктов радиационного
контроля в 100-километровой зоне Курской АЭС представлена на рисунке 5.
Рисунок 5 - Расположение пунктов радиационного мониторинга в 100-километровой зоне Курской АЭС [1]
В дополнение к наблюдениям в стационарных
пунктах, осуществлялся ежемесячный контроль уровней радиоактивного загрязнения
в 20-километровой зоне Курской АЭС путем отбора и анализа проб снега, воды и
растительности, а также измерения МЭД на маршруте. Схема маршрута приведена на
рисунке 6.
Рисунок 6 - Расположение пунктов радиометрического контроля в 20-км зоне вокруг Курской АЭС
радиационный мониторинг электростанция авария
Региональная радиометрическая лаборатория (РРЛ), в рамках работ по радиационному мониторингу на территории Курской области, выполняла различные виды анализов:
1. Определение радионуклидного состава проб на гамма - спектрометре фирмы ORТЕС с полупроводниковым детектором GЕМ-20180-Р:
объединенных за месяц проб аэрозолей по пунктам Курск и Курчатов;
проб аэрозолей по пунктам Курск (суточных) и Курчатов (пятисуточных) для оперативного контроля за возможным появлением в атмосфере короткоживущих техногенных радионуклидов и радиоизотопов йода;
объединенных за квартал проб выпадений по пункту Курчатов и объединенных квартальных проб по трем пунктам, расположенным в зоне влияния Курской АЭС: Курск, Льгов, Обоянь(Зона 12);
месячных проб растительности, отобранных в вегетационном периоде в 20-километровой зоне Курской АЭС;
объединенных по пунктам за год проб поверхностных вод, отобранных в 20-километровой зоне Курской АЭС.
.Измерение суммарной бета- активности на радиометре РУБ-01П:
проб атмосферных выпадений и аэрозолей, отобранных соответственно в 5 и 2 пунктах сети радиационного мониторинга;
проб снежного покрова, поверхностных вод и растительности, отобранных в 20-километровой зоне Курской АЭС.
Результаты радиационного мониторинга.
Наблюдения за мощностью экспозиционной дозы
гамма-излучения в Курской области проводились на 8 метеостанциях - 8 раз в
сутки и 1 посту наблюдения (Льгов) - 2 раза в сутки при помощи дозиметров гамма
- излучения ДРГ-01Т, ДБГ-06Т. По данным наблюдений среднемесячные значения МЭД
изменялись от 11 мкР/ч (Обоянь) до 15 мкР/час (Железногорск). Повышенные уровни
МЭД в Железногорске обусловлены влиянием остаточного загрязнения территории
области после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Единичные измерения
в пунктах не превышали среднемесячных значений на величину, большую трёх
среднеквадратических отклонений от среднего. Обобщенные результаты измерений
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Обобщенные результаты измерений
При ежемесячном маршрутном обследовании 20-километровой зоны Курской АЭС измерения МЭД выполнялись в пунктах отбора проб дозиметрами ДРГ-01Т, ДКГ-03Д и непрерывно при передвижении между ними радиометром СРП-88, дозиметром-радиометром ДРБП-03. Значения МЭД изменялась в пределах от 9 до 22 мкР/ч, а среднее значение МЭД по маршруту за год составило 13 мкР/ч.
Среднегодовые значения МЭД значительно ниже допустимых значений (НРБ-99) и не отличаются от средних за 2009 год.
Основными задачами радиационной защиты являются:
предупреждение о возникновении аварии на РОО;
ограничение радиационных последствий аварии.
Первая задача решается на этапах проектирования, размещения, строительства и нормального функционирования РОО. При этом предусматривается проведение ряда организационных и инженерно-технических мероприятий, к основным из которых относятся:
размещение РОО с учетом риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций и возможных последствий аварии;
специальные меры по предупреждению аварий и ограничению распространения выбросов радиоактивных веществ за пределы санитарно-защитной зоны;
меры по защите персонала радиационных опасных объектах и близживущего населения.
При размещении в конкретной местности предусматриваются ограничения по минимальному расстоянию между АЭС и населенными пунктами:
населенный пункт с населением до 50 тыс. человек размещается не ближе 8 км от АЭС;
город с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек - не ближе 30 км;
город с населением более 2 млн. человек - от 100 км и более.
При размещении РОО должны учитываться сейсмичность территории, ее геологические, гидротехнические и ландшафтные условия. Меры по предупреждению аварий и ограничению распространения выбросов включают в себя:
использование быстродействующих систем защиты, прерывающих неконтролируемое развитие процессов в ядерном реакторе;
создание нескольких барьеров безопасности, препятствующих выходу радиоактивных продуктов при взрывных процессах;
качественная подготовка персонала РОО;
создание санитарно-защитной зоны вокруг РОО.
Специальные меры по защите персонала РОО и населения в примыкающих к АЭС районах предусматривают создание:
системы автоматизированного мониторинга радиационной обстановки;
автоматизированной локальной сети оповещения на РОО;
защитных сооружений (убежищ, противорадиационных укрытий и т.п.) в 30-километровой зоне от АЭС.
Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 применяются для обеспечения безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения. Требования и нормативы, установленные Нормами, являются обязательным и для всех юридических и физических лиц, независимо от их подчиненности и формы собственности, в результате деятельности которых возможно облучение людей, а также для администраций субъектов Российской Федерации, местных органов власти, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации.
НРБ - 99/2009 устанавливают основные пределы доз, допустимые уровни воздействия ионизирующего излучения по ограничению облучения населения в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
НРБ - 99/2009 распространяются на следующие источники ионизирующего
излучения:
техногенные источники за счет нормальной эксплуатации техногенных
источников излучения;
техногенные источники в результате радиационной аварии;
природные источники;
медицинские источники. [2]
Требования НРБ - 99/2009 не распространяются на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними:
индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв; и
коллективную эффективную годовую дозу не более 1 чел.-Зв, либо когда при коллективной дозе более 1 чел.-Зв оценка по принципу оптимизации показывает нецелесообразность снижения коллективной дозы.
Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения необходимо руководствоваться следующими основными принципами:
не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);
запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);
поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации). [7]
Для обоснования расходов на радиационную защиту при реализации принципа оптимизации принимается, что облучение в коллективной эффективной дозе в 1 чел.-Зв приводит к потенциальному ущербу, равному потере примерно 1 чел.-года жизни населения. Величина денежного эквивалента потери 1 чел.-года жизни устанавливается отдельными документами федерального уровня в размере не менее 1 годового душевого национального дохода. Для наиболее полной оценки вреда, который может быть нанесен здоровью в результате облучения в малых дозах, определяется ущерб, количественно учитывающего как эффекты облучения отдельных органов и тканей тела, отличающиеся радиочувствительностью к ионизирующему излучению, так и всего организма в целом.
К мероприятиям по обеспечению радиационной безопасности относятся:
проведение комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, агротехнического, воспитательного и образовательного характера;
осуществление органами государственной власти и управления общественными объединениями, другими юридическими лицами и гражданами мероприятий по соблюдению норм и нормативов в области радиационной безопасности;
информирование населения о радиационной обстановке и мерах по обеспечению радиационной безопасности;
обучение населения в области обеспечения радиационной безопасности [8].
Безопасность АЭС становится в прямую зависимость от обеспечения качества на всех этапах проектирования, сооружения и эксплуатации станций. В последние годы в России, том числе и в атомной энергетике, начато внедрение Государственных стандартов Системы качества на базе международных стандартов ИСО серии 9000.
В соответствии с требованиями нормативного документа «Требования к программе обеспечения качества для АЭС (ПНАЭГ-1-028-91) разработана 1-ая редакция программы обеспечения качества при эксплуатации Курской АЭС». Программа определяет комплекс требований к системе качества при эксплуатации АЭС и изложена в «Заявлении о политике в области качества». Документ устанавливает принципы, цели, организацию, ответственность по обеспечению качества при эксплуатации АЭС, а также по его контролю.
Политика руководства КуАЭС в части обеспечения качества при эксплуатации охватывает следующие основные направления деятельности:
совершенствование проектных и конструкторских решений по оборудованию и системам, применяемым на АЭС, и максимальное их приближение к требованиям новой нормативно-технической документации по безопасности;
- совершенствование системы подготовки и проведения технического обслуживания и ремонта оборудования и систем АЭС;
- совершенствование документации и процедур, которыми персонал АЭС руководствуется в своей работе;
- совершенствование системы подготовки персонала и повышение его профессиональной квалификации;
совершенствование организационной структуры управления АЭС.