Радионуклиды, изотопы. Радионуклидная, радиоактивная опасная пыль

Электрический заряд на частицах дисперсной фазы является важным свойством аэрозоля. Пылевые частицы, которые попадают в воздух, несут на себе электрический заряд частицы получают заряд из-за трения, биения одна из с другом или адсорбцию ионов атмосферы. Заряд зависит от химической природы вещества отрицательный заряд отличается металлическая пыль, неметаллическую пыль - положительными разноименные заряды пылевых частиц спо яе быстрой конгломерации и оседанию их из воздуха. Одноименный заряд обусловливает большую стабильность аэрозолярозолю.

Частицы пыли, которые несут на себе заряд, задерживается в органах дыхания в большем количестве, чем нейтральные пылевые частицы

Что такое радиоактивность пыли?

Радиоактивная пыль - это аэродисперсных система, состоящая из газообразного дисперсной среды и твердой дисперсной фазы, обладающий радиоактивностью. Радиоактивные аэрозоли по происхождению подиляют ться на естественные и искусственные. При извлечении урановых и некоторых нерадиоактивных залежей образуются радиоактивные аэрозоли размером 0,001-10 мккм.

Искусственные радиоактивные аэрозоли образуются в результате ядерных взрывов, при технологических или аварийных выбросах предприятий ядерно-энергетического комплекса. При вдыхании такого пыли основная опасность для лю. Иудины обусловливается показателями присущими для обычных аэрозолей и физико-химическими свойствами радиоактивных аэрозолейю.

Радиоактивные аэрозоли, попавшие на кожные покровы, могут вызвать лучевые ожоги. Труднорастворяемые радиоактивные изотопы продолжалось задерживаются в легких и лимфатических узлах и вызывают облучения ние их тканей, легкорастворимые абсорбируются в крови и становятся источником внутреннего облучения тканин.

Каким образом влияет пыль на организм человека?

Пыль может оказывать фиброгенное, токсическое, раздражающее, аллергическую, канцерогенное, радиоактивное фотосенсибилизирующее действие

2. Силикапюзы - пневмокониозы, возникающие от вдыхания пыли минералов, содержащих диоксид кремния в связанном состоянии с различными элементами: алюминием, магнием, железом, кальцием и т др. (каолиноз,. Асб бестоз, талькоз, цементоз, слюдяной пневмокониоз и др.ін.).

3 металлические в кап. ИОЗ и - пневмокониозы от воздействия пыли металлов: железа, алюминия, олова, бария, марганца и др. (сидероз, алюминоз, баритоз, манганокатиоз и др.)

4 пневмокониоз от смешанной пыли:

а) значительным содержанием свободного диоксида кремния - более 10%;

б) такие, что не имеют в составе диоксида кремния не более 10%

5 пневмокониоз от органической пыли: растительный - бисиноз (от пыли хлопка и льна), багасоз (от пыли сахарного тростника), фермерские легкие (от сельскохозяйственного пыли, содержащей грибки), сын нтетичний (от пыли пластмасс), а также от воздействия сажи - промышленного углеродаю.

6 карбокониозы - развивается у сварщиков, выполняющих работы в плохо вентилируемых помещениях

Проявления пневмокониозов разные, но всем им присущи общие черты: одышка, боль в груди и сильный кашель. С прогрессированием пневмокониоза появляется мокрота, затем возникает легочная недостаточность уменьшается легочная вентиляция, сокращается время задержки дыханияя.


В Зоне находится несколько интересных объектов: сама станция, заброшенный город Припять и установка «Русский дятел».

26 апреля 1986 года реактора 4-го энергоблока не стало, начался пожар, грозя перекинуться на соседний 3-й блок с реактором. Пожар бросились тушить работники станции и пожарные. Практически все они умерли в ближайшие недели. Неудачной идеей было тушить пожар водой: раскалившийся до 2000 градусов котел превращал воду в пар, а пар шел в атмосферу, унося частицы топлива. Остальная станция продолжала работать (реакторы невозможно быстро остановить), продолжали работать и атомщики. Многие из них не выжили.

Тот самый 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС сегодня выглядит буднично. Фон снаружи - 5–9 микрозивертов в час (в 2–3 раза выше, чем в самолете)

Затем началась работа по ликвидации. Всего в ликвидации участвовало более 600 тысяч человек. Приехав и набрав допустимую (иногда недопустимую) дозу, человек уезжал на пенсию. Остальные реакторы работали еще полтора десятилетия. На 4-й блок взгромоздили новую крышу, станцию многократно отмыли до блеска, залили бетоном, разбросанные куски топлива собрали и вывезли, слой почвы вокруг срезали. Работа продолжается по сей день, и будет продолжаться еще лет пятьдесят как минимум.


Экскурсию могут пустить даже под саркофаг в зловещий блок номер 4 - не в сам реакторный зал, а на пульт управления, где разворачивались события. Здесь темнота и запустение. Фон - 2–13 микрозивертов в час (одна минута здесь - как 1–6 минут в самолете, жить можно). А вот загрязненность частицами сильная: несколько сотен частиц в минуту на квадратный сантиметр. Дышать без респиратора нельзя, одежда специальная, сменная.


На выходе - обязательный контроль рук, ног и одежды. И это не последняя рамка на пути. Радиоактивная пыль - просто пыль. Рекомендуется для начала помыть руки прохладной водой с мылом. Атомщики всегда моют холодной водой, так как теплая расширяет поры и пыль может надолго забиться в кожу. Еще говорят, что атомщики в туалете моют руки дважды - до и после. И это не шутка.

Станция полна жизни, здесь работают тысячи людей из разных стран: запускаются заводы по переработке и захоронению отходов (где их строить, как не тут?), строится гигантская арка, которую через пару лет накатят на реактор, чтобы можно было его разбирать. Конечная цель - концепция «зеленой лужайки»: разобрать внутри весь бесконтрольно фонящий ужас, аккуратно переработать и захоронить.

Где найти радиацию, если ты инопланетянин и жить без нее не можешь

Заметно фонит любой гранит. Гранитные набережные, облицованные станции метро, плиты в магазине стройматериалов - везде можно заметить повышенный фон. Хорошо фонит радонит - камень, напоминающий гранит красного цвета. В Москве им, например, оформлена станция метро «Маяковская». Зона Чернобыльской станции, Фукусима, бывшие полигоны ядерных испытаний. Бытовые девайсы. Изотопы используются в пожарных датчиках. Простейший изотоп водорода, тритий, испускающий бета-частицы с полураспадом 12 лет, можно совершенно легально купить в виде светящегося брелока с откровенным названием Betalight . В Москве фонят овраги парка Коломенское на склоне реки, где раньше было захоронение отходов. Полигоны с ядерными захоронениями есть под Сергиевым Посадом, Подольском. Да и в Москве немало институтов с такой грязью внутри, оставшейся от экспериментов былых лет, что войти туда страшновато.

На этой странице мы разместили небольшой пробничек, содержащий изотоп радиаций-404. Постарайся не прикасаться к нему руками и не облизывать, пока не обзаведетесь домашним дозиметром.

Город Припять


Сегодня в плане радиации Припять в тысячи, сотни тысяч раз чище, чем в дни после аварии. В город возят экскурсии: здесь можно гулять, дышать без респираторов. Самая большая опасность - падающие здания. Не рекомендуется трогать руками предметы, садиться на землю, пить и есть: может попасть пыль. Город не оживет никогда: дети никогда здесь не смогут играть в песочнице. Бабульки не будут выращивать на грядках редиску. Воду для питья и, наверное, даже для душа придется возить из более чистых мест. Но зато это уникальный заповедник эпохи. Возможно, это единственное место на всей Земле, где можно увидеть живой кусочек настоящего Советского Союза 80-х годов прошлого века.

Сохранившиеся фрески на стенах разрушающихся зданий

Памятник пожарным, работавшим Чернобыльскую АЭС

Самое грязное место города - подвал городской больницы: здесь свалены куртки, каски и сапоги, которые сняли с себя пожарные той роковой бригады, когда вернулись с тушения крыши блока. Все покрыто копотью и частицами ядерного топлива. Даже спустя почти 30 лет одежда фонит до одного рентгена в час - входить в подвал без специальных костюмов и защиты органов дыхания нельзя. Почти все пожарные умерли в течение месяца, хоронили их в свинцовых гробах: тела опасно фонили. Другие грязные места Припяти - канализация и стоки. Сюда дожди десятилетиями смывали радиоактивную пыль.

Испытание в Северной Корее, породившее землетрясение в 4,9 балла

Помимо аварий - пара тысяч ядерных испытаний во всем мире: подземных, наземных, подводных, атмосферных. В одной только Неваде более девятисот. ЧП с утерей радиоактивных деталей (например, в 1987 году в Гоянии, Бразилия, когда кретины похитили светящийся изотоп и всей деревней им натирались). А еще постоянные выбросы с пересыхающего радиоактивного водоема на «Маяке» в 1960–1985 годах. А ведь даже пока не было терактов - ядерных взрывов или «грязных бомб» (обычный взрыв, разбрасывающий по местности радиоактивную грязь, сделать проще, чем ядерный, а последствия не сильно лучше). Получается, минимум один раз в 10 лет в мире происходит атомное ЧП: взрываются реакторы, падают самолеты с боеголовками и спутники с реакторами, идут выбросы. Возможно, тебе, как патриоту, будет приятно узнать, что половина всех атомных ЧП происходит в нашей стране, в этом плане мы впереди планеты всей.

Съемки испытаний в Неваде. США, апрель 1952 года

Дезинфекция поселений после ядерного инцидента в Гоянии. Бразилия, 1987 год

Будем реалистами: от атомной энергии никто не откажется (во Франции, например, атомные станции дают 80% энергии). И не будем наивными: аварии могут случаться и далее, просто имеет смысл учиться на ошибках. Что можешь сделать лично ты? Только две вещи.

Обзавестись дозиметром. Ты живешь в России, где дозиметры волею судеб самые качественные и дешевые. Ей-богу, ты столько покупал электронного мусора и гаджетов, что не купить дозиметр - просто глупость. Самый симпатичный из простых - тольяттинский SMG (от 100 долларов). Самым точным и надежным атомщики считают львовскую «Терру» (от 200 долларов). А еще бывают всякие bluetooth-дозиметры. Хорошо понимать, чем опасна радиация, а чем не опасна, чтобы не поддаваться мировой радиофобии.

Что нас ждет дальше?


Список самых крупных атомных ЧП выглядит так:

1945 - США, бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки

1957 - СССР, авария на заводе «Маяк»

1957 - Великобритания, авария на реакторе в Виндскейле

1961 - СССР, авария на подлодке К-19

1964 - СССР, падение спутника «Транзит-5В» с ядерной установкой

1966 - Испания, разрушение трех ядерных бомб в деревне Паломарес

1968 - США, разрушение четырех термоядерных бомб в авиакатастрофе над Гренландией

1970 - СССР, авария на заводе «Красное Сормово»

1979 - США, авария на АЭС «Три-Майл-Айленд»

1980 - СССР, радиоактивное заражение в Краматорске

1985 - СССР, авария в бухте Чажма

1986 - СССР, Чернобыльская авария

2011 - Япония, авария на АЭС «Фукусима-1»



То, что принято называть радиацией, делится на три типа: альфа - α , бета - β , гамма - γ .

Гамма-излучение и рентгеновское - той же природы, что свет и радиоволна. Гамма-лучи пронизывают все насквозь на большие расстояния. Лучше всего γ-излучение ослабляют вода, бетон, свинец. Естественный космический фон на поверхности планеты - около 0,11 микрозивертов. Для самолета, набравшего высоту, слой атмосферы перестает действовать щитом, поэтому естественный космический фон в самолете доходит до 3 миллизивертов в любом месте салона, но это не опасно. Все радиометры измеряют γ. Источники γ-излучения: цезий-137, кобальт-60; рентгеновское жесткое излучение - америций-241.

Бета-излучение - поток электронов или позитронов, которые вылетают из атома радиоактивного элемента. Летят они недалеко, поэтому зафиксировать β можно только на близком расстоянии. Вламываясь в ткани, частицы причиняют больше вреда, чем гамма-лучи. От β защищает лист алюминия в пару миллиметров, оконное стекло, иногда даже одежда. Считается, что не все бытовые радиометры способны измерить β, но свистеть при поднесении вплотную они все равно будут. Источники β-излучения: калий-40, цезий-137, стронций-90; нейтронное - плутоний.

Альфа-излучение (уран, радон, радий, торий, полоний) - летящий прочь атом гелия. С точки зрения атомов штука довольно большая и при попадании в ткань способна наделать много вреда: вред α-излучения в 20 раз больше, чем от γ-излучения. Зато α летит на расстояние от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров и останавливается даже листом бумаги. Считается, что бытовой дозиметр не способен засечь α-излучение даже при поднесении вплотную. Но α редко ходит в одиночку, обычно всегда есть примеси β и γ. Источники α-излучения: радон, торон, уран.

Радиация становится опаснее в тысячи раз, если частицы попадут в организм с воздухом, едой или забьются с пылью в кожу. Отныне это праздник, который всегда с тобой. Шанс получить опасную дозу каким-то способом снаружи - минимален, разве что читать книгу под рентгеновской лампой каждый день.

Гамма-фон - естественное дело, и он не оказывает заметного вреда, пока его доза не будет превышена в тысячу, а то и в миллион раз.

Частицы альфа и бета летят недалеко и останавливаются чем угодно. Поэтому в малых дозах они не представляют угрозы для организма, если не попадут внутрь. Попав внутрь с пищей и воздухом, радиоактивный изотоп остается в организме (иногда навечно), чтобы планомерно бомбардировать частицами окружающие ткани. Совокупность разрушений приводит к самым разным заболеваниям, особенно часто к раку: в какой-то момент иммунная система не успевает справиться со своей привычной работой - постоянно выявлять и удалять попорченные клетки, решившие стать раковыми и начать бесконечный рост.

История знает случаи, когда в местностях, считавшихся радиоактивно загрязненными, смертность оказывалась, наоборот, заметно ниже, чем в обычных. Перепуганные медики так часто таскали жителей на диспансеризацию, что ранняя диагностика и свое­временное лечение приносили здоровью больше пользы, чем чистота природы.

Первооткрыватели

Пьер и Мария Кюри в лаборатории, 1896 год

Радиоактивность открыл мсье Беккерель в 1897 году довольно случайно: он изучал соли урана и оставил вещество в шкафу на фотопластинке. А позже заметил, что пластинка сама собой засветилась сквозь черную обертку. Открытием он поделился с коллегами - супругами Пьером и Марией Кюри, а те открыли радий и полоний. Вред радиации для здоровья Беккерель открыл позже, но тем же самым способом: одолжил у Кюри пробирку с радием и носил в кармане жилета, а позже заметил на коже покраснение в форме пробирки. Он снова поделился этим с Пьером Кюри. Тот привязал к плечу пробирку с изрядным количеством радия и носил десять часов, заработав серьезную язву на ближайшие пару месяцев.

Несмотря на то что ученые работали с радиацией всю жизнь, неверно считать, будто радиация их погубила. Беккерель умер в 55 лет неожиданно для всех (во время поездки с женой), и причина смерти неизвестна. Пьер Кюри в 46 лет поскользнулся и попал под лошадь. Мария Кюри, безусловно, умерла от лейкемии, вызванной радиацией, - страницы ее лабораторного дневника до сих пор фонят в музее так, что к ним страшновато приближаться. Но Мария умерла в 66 лет - еще более 30 лет она работала с радиацией после получения Нобелевки за ее открытие.

Что делать, если у этих идиотов опять что-то рвануло?

Во время ядерной реакции (ядерный взрыв или утечка из реактора) синтезируется множество самых разных радиоактивных веществ, которые будут пакостить всем выжившим. Если ты услышал грохот взрыва, то хороших новостей две: во-первых, ты жив; во-вторых, все ядерные реакции уже закончились. Зато воздух наполнился радиоактивными летучими аэрозолями, и через несколько часов от них взвоют все датчики за сотни и тысячи километров.


(или «иод», как пишут химики) - самая опасная радиоактивная дрянь. Изотопов у йода много: йод-131, йод-132, йод-133, йод-135. Они составляют до 23% всех продуктов ядерного деления. И бешено радиоактивны! К счастью, живут йоды недолго: йод-131, самый долгий, распадется наполовину уже через 8 дней. Но за это время он выдаст столько активности, сколько какой-нибудь цезий за свои 33 года полураспада. Вторая проблема в том, что щитовидной железе йод нужен каждый день, а отличать нормальный от изотопа она не умеет. Попав в щитовидку, радио­активный йод устраивает ад. По­этому первая задача при любом ЧП, связанном с недавней ядерной реакцией - дать организму нормального йода, опередив изотоп, который появился в атмосфере. Лучше всего - за 68 часов, тогда эффект 97–99%. После ЧП счет идет на минуты: через 2 часа эффект всего 80%, через 8 часов - 40%, через сутки - 7%, а дальше можно не напрягаться. Пить надо специальные таблетки йодной профилактики. Но их ты, как назло, оставил в школьном кабинете гражданской обороны пару десятилетий назад. Придется взять пузырек с 5%-й настойкой йода и накапать в полстакана воды или молока ровно 44 капли (детям вдвое меньше, малышам до 5 лет - вчетверо меньше, причем только мазать). Выпить не натощак. Со следующего дня - дважды в день по 22 капли (ну или бригады МЧС подвезут уже таблетки и инструкцию). Другой вариант (особенно для малышей) - вдвое разбавить 5%-ю настойку и вместо питья, но в той же дозе щедро исписать спину, грудь и шею надписями «Уходи, радиация».


Знак «Осторожно, радиация!» просуществовал много десятилетий. Но атомщики стали замечать, что простой народ не понимает смысла этого пропеллера на фоне желтых песков. Тогда в 2007 году знак доработали: поместили на красный фон и усилили логотипами «Смерть!» и «Сматывайся!». После этого смысл знака перестали понимать атомщики - они используют старый.

Фото: Getty Images; Corbis / East News.

П., состоящая из частиц, содержащих радиоактивные продукты ядерного взрыва.

  • - radioactive label - .Вещество, содержащее радионуклид , введенное в исследуемый объект, - например, при анализе механизмов репликации ДНК часто используется меченный тритием тимидин...
  • - частицы грунта или конструкционных материалов боеприпасов, содержащие радиоактивные продукты ядерного взрыва...

    Словарь военных терминов

  • - частицы почвенные элементарные размером 0,001 - 0,05 мм или 0,01 - 0,05 мм. Подразделяется на пыль мелкую, среднюю и крупную...

    Толковый словарь по почвоведению

  • - label - .Pадиоактивный атом или пригодный для идентификации биохимическими или иммунологическими методами иной лиганд, внедряемый в макромолекулу...

    Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

  • - радиофармацевтический препарат, представляющий собой калийную соль тетра-йодо-тетра-хлорфлюоресцеина, в которой стабильные атомы йода замещены радиоактивными; применяется для исследования функции печени...

    Большой медицинский словарь

  • - радиофармацевтический препарат, представляющий собой группу изомеров орто-, мета- и парабензойной кислоты, в которых стабильные атомы йода замещены радиоактивными; применяется для исследования функции печени...

    Большой медицинский словарь

  • - см. Игла радионосная...

    Большой медицинский словарь

  • - общее название группы радиоактивных изотопов меди с массовыми числами в пределах от 57 до 68 и периодом полураспада от 0,18 сек. до 58,5 часа; используется гл. обр. в медико-биологических исследованиях...

    Большой медицинский словарь

  • - 1) замена в молекуле вещества стабильного атома на его радиоактивный изотоп, на другой, сходный по химическим и биологическим свойствам радиоактивный атом или присоединение радиоактивного атома к лабильным связям...

    Большой медицинский словарь

  • - двухслойная марлевая П., на внутренний слой которой нанесены радиоактивные вещества...

    Большой медицинский словарь

  • - изготовленный в виде маски или полумаски муляж, содержащий радиоактивные препараты и предназначенный для наложения на лицо больного с целью проведения лучевой терапии опухолей лицевой области...

    Большой медицинский словарь

  • - приспособление для бета-терапии, представляющее собой запаянную металлическую трубку, в которую помещено радиоактивное вещество, что исключает его соприкосновение с тканями...

    Большой медицинский словарь

  • - общее название радиоактивных изотопов ртути с массовыми числами от 189 до 205 и периодом полураспада от долей секунды до 130 суток; некоторые изотопы используются с диагностической целью...

    Большой медицинский словарь

  • - содержащая м-лы радиоактивных элементов...

    Геологическая энциклопедия

  • - "...Радиоактивная опасность: опасность, возникающая при радиоактивном заражении мест пребывания туристов..." Источник: " Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов...

    Официальная терминология

  • - очень, весьма, значительно, слишком Изметелил мужика.; пьяный за рулём...

    Словарь русского арго

"пыль радиоактивная" в книгах

ЖИВАЯ ПЫЛЬ

Из книги Земля в цвету автора Сафонов Вадим Андреевич

ЖИВАЯ ПЫЛЬ

Из книги Земля в цвету автора Сафонов Вадим Андреевич

ЖИВАЯ ПЫЛЬ Никто еще точно не сосчитал всех обитателей Зеленой страны.В различных справочниках в «флорах» описано несколько сотен тысяч видов растений.В недрах Зеленой страны скрыты обширные невидимые области. Мы живем в облаках мельчайших живых существ. Бактерии,

Афганская пыль

Из книги Привилегия десанта автора Осипенко Владимир Васильевич

Афганская пыль Господь даровал нам родных, но друзей мы, слава богу, вольны выбирать сами. Этел Мамфорд Вы знаете, что такое афганская пыль? Те, кто ездил по их грунтовым дорогам, по которым изредка ходят «гусеницы», знают. Кому не посчастливилось, расскажу подробнее.Для

Пыль дорог

Из книги Поваренная книга Самурая или Черт Те Что, а не книга о Японии автора Карлсон Китя

Пыль дорог Однажды, в городе Такамацу, что на острове Сикоку, я пил горький зеленый взбитый чай маття, сидя в чайном домике самого популярного сада Сикоку - Рицурин, и вспоминал о том, что чайная церемония, символ спокойствия и умиротворения, родилась в самый

Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог…

Из книги Гуляния с Чеширским Котом автора Любимов Михаил Петрович

Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог… Талантливой нации трудно жить на небольшой земле, отнюдь не перенасыщенной полезными ископаемыми, она тянется открывать и осваивать новые земли, сеять там разумное, доброе, вечное и обогащать себя (бесспорно, и за счет туземцев).

Пыль веков

Из книги Судьбы моды автора Васильев, (искусствовед) Александр Александрович

Пыль веков

5. Радиоактивная жизнь

Из книги Земля без людей автора Вейсман Алан

5. Радиоактивная жизнь Они начали приближаться уже через год. Чернобыльские птицы исчезли в огненном смерче, когда в апреле, в самом начале их периода гнездования, взорвался реактор № 4. До взрыва Чернобыльская АЭС была на полпути к тому, чтобы стать крупнейшим атомным

Пыль

Из книги Лунная афера США [с иллюстрациями] автора Мухин Юрий Игнатьевич

Пыль, пыль, пыль

Из книги «Русские идут!» [Почему боятся России?] автора Вершинин Лев Рэмович

2.2.7. Радиоактивная местность

Из книги Энциклопедия безопасности автора Громов В И

2.2.7. Радиоактивная местность Ядерный конфликт может сделать вашей первой, срочной обязанностью принятие мер против остаточной радиации.*Опасности остаточной радиации могут быть классифицированы на две категории*:- внутренние, которые ставят проблему обеззараживания

Пыль

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ПЫ) автора БСЭ

Пыль Пыль, вид аэрозоля, дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газовой среде. Отдельные частицы или их скопления, от ультрамикроскопических до видимых невооруженным глазом, могут иметь любую форму и состав. В

Пыль

Из книги Asterisk™: будущее телефонии Второе издание автора Меггелен Джим Ван

Пыль В компьютерном фольклоре жива старая поговорка, что пыль внутри компьютера - к удаче. Давайте рассмотрим, к чему приводит пыль в реальности: Значительные накопления пыли могут затруднять циркуляцию воздуха в системе, приводя к повышению уровня температуры. В пыли

Пыль, пыль, пыль

Из книги Идем на восток! Как росла Россия автора Вершинин Лев Рэмович

Пыль, пыль, пыль Вторая англо-афганская война, на сей раз за полное подчинение Афганистана, оказалась затеей непредсказуемо трудной. Кабул-то взяли легко, и крупные города оккупировали без проблем, но тогда только и началось. Во время мятежа в Кабуле погиб эмир-марионетка,

Радиоактивная левитация

Из книги Изобретения Дедала автора Джоунс Дэвид

Радиоактивная левитация Уже сейчас становится ясно, что одна из главнейших проблем ядерной технологии - уничтожение радиоактивных отходов. Эти невероятно опасные вещества стоят особняком в ряду прочих отбросов современного производства: они не подвергаются вторичной

В ПЫЛЬ ЕГО..!

Из книги Портрет трещины автора Финкель Виктор Моисеевич

→ Обеспыливание автомобильных дорог


Особенности производства работ по связыванию радиоактивной пыли


В современных условиях возникают глобальные проблемы охраны природы, жизни здоровья людей, существования человечества. Такие проблемы прежде всего связаны с опасностью возникновения критических ситуаций, являющихся следствием катастроф и аварий на атомных станциях, складах и полигонах ядерного оружия, диверсионных действий в современном мире, в котором накоплены огромные запасы радиоактивных веществ. Нельзя не учитывать и существующей опасности военных конфликтов с использованием ядерного оружия.

При эксплуатации и строительстве объектов транспортного назначения в уровнях радиоактивного заражения местности важное место занимают работы по связыванию и удалению радиоактивной пыли.

Радиоактивная пыль представляет собой аэрозоль, содержащий те или иные радиоактивные вещества. В приземных слоях воздуха радиоактивные частицы, существуя самостоятельно, а также адсорбируясь на поверхностях грунтовых частиц, перемешиваются с обычной пылью и практически становятся от нее неотделимыми. Исходя из изложенного нельзя связывать или удалять лишь радиоактивные. Поэтому методы обеспыливания автомобильных дорог и при наличии радиоактивного заражения в конечном счете сводятся к связыванию или удалению всей дорожной пыли. Наиболее опасна пыль, находящаяся в воздухе во взвешенном состоянии. Именно она, попадая непосредственно в организм человека, представляет наибольшую опасность для его здоровья и жизни. Радиоактивная пыль, находящаяся на поверхности дорог и аэродромов, под воздействием движения транспортных средств и ветра подымается в воздух и затем, оседая на людях, машинах и окружающих предметах, вызывает их повторное заражение. Пыль, связанная на поверхности дорог и аэродромов вяжущими и клеющими веществами, не может возноситься в воздух и, следовательно, менее опасна. Но ее наличие даже в связанном виде обусловливает общий повышенный уровень радиации местности со всеми вытекающими последствиями. Поэтому наиболее радикальным методом обеззараживания местности и транспортных объектов является удаление и последующее захоронение радиоактивного слоя грунта.

Мерой запыленности воздуха является концентрация пыли. Пыль на участках радиоактивного заражения дополнительно характеризуется общим уровнем радиации и характером радиоактивных изотопов, содержащихся в пылевом облаке.

Следует подчеркнуть, что все живое на Земле с самого начала ее существования находится под воздействием радиационного облучения, которое складывается из естественного и техногенного фонов. Естественный фон создается космическим излучением, радиоактивными веществами, содержащимися в горных породах и объектах окружающей среды. Техногенный фон обусловливается практической деятельностью человека. Сюда входит облучение в ходе медицинских процедур, просмотра телепередач, воздействия выбросов тепловых электростанций и многих других.

Естественный и особенно техногенный фон в зависимости от местных условий изменяются в широких пределах (в 2-5 раз и более). С большой долей приблизительности в обычных условиях естественный радиоактивный фон от суммарного фона составляет 1/3. Остальное приходится на техногенный фон.

Жизнь человека в условиях привычной радиации характеризуется нормальным состоянием. Более того, снижение уровня меньше обычного часто воспринимается болезненно. Однако практически несравненно большую опасность представляет радиоактивное облучение сверх определенных значений. Для оценки радиационной опасности, характеристики радиационной обстановки и уровня облучения используются разные показатели и единицы измерения.

Основная величина, характеризующая радиоактивный источник, – это его активность, т.е. число происходящих в нем распадов в единицу времени. В системе СИ за единицу активности принимается беккерель. Для практических целей в качестве единицы активности обычно используется кюри.

Время, за которое активность вещества уменьшается вдвое, называется периодом полураспада. Для разных радиоактивных веществ период полураспада изменяется от долей секунды до миллиарда лет. По опыту ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в первые минуты после выброса радиоактивного облака наибольшую опасность представляли короткоживущие изотопы благородных газов, затем радиоактивного изотопа иода, имеющего период полураспада 8 сут. Этот изотоп характеризуется высокой активностью и способностью усваиваться живыми организмами и накапливаться в различных органах человека. Спустя месяц, когда большая часть радиоактивного иода распалась, наибольшим вниманием работающих стал пользоваться плутоний. Он не столь радиоактивен, но долгоживущ и токсичен. Его накопления (даже в малых дозах) опасны для легких. В последующем наибольшее значение приобрели долгоживущие изотопы стронция и цезия (период полураспада цезия-137 – 33 года).

Уровень радиации характеризуется экспозиционной дозой излучения, измеряемой по ионизации воздуха в рентгенах.

Для оценки опасности ионизирующего излучения для человека используется эквивалентная рентгену (или биологически значимая) поглощенная доза облучения, выражаемая в бэрах. При практических расчетах можно считать, что экспозиционной дозе в 1 рентген соответствует эквивалентная доза в 1 бэр. В системе СИ за единицу эквивалентной дозы облучения используют зиверт. Эквивалентная доза в 1 зиверт примерно составляет 100 бэров. Более подробные сведения об осноьных радиологических величинах приводятся в специальной литературе.

Предельно допустимые дозы облучения, принятые в России, составляют для персонажа, работающего постоянно с радиоактивными веществами, 5 бэров (рентгенов) в год. Допустимое облучение населения в нормальных условиях за год принято равным 0,5 бэра. По нормам МАГАТЭ, при аварийных работах доза облучения не должна превышать 25 бэров в год. Международной принятой нормой допустимого предела облучения человека за всю жизнь (70 лет) является 35 бэров.

При проходе радиоактивного облака местность заражается неравномерно. Наибольшее количество радиоактивных веществ накапливается в лесах, кустарниках, торфяниках, на местности с высокой травой. В таких местах уровень радиации наблюдается в несколько раз выше, чем в других местах.

Большое влияние на характер выпадения радиоактивных осадков оказывает состояние погоды. Во время дождей происходит более интенсивное заражение местности, но площади заражения несколько меньшие. Поверхностные воды смывают и переносят радиоактивные вещества на значительные расстояния. Основная масса радиоактивных веществ оседает в грунте на глубине от 1 до 5 см. Большое внимание оказывает рельеф местности.

Таким образом, первоочередными задачами при выполнении работ 0 обеспыливанию, так же как и любых других работ на участках заражения, являются точная оценка радиоактивной обстановки и определение сроков пребывания людей в зараженной местности.

По опыту работ в районе Чернобыльской АЭС уровни радиации на зараженных участках отличались порядками величин. На автомобильных дорогах в пределах проезжей части уровень радиации обычно был в 2-4 раза ниже, чем на обочинах.

Для связывания радиоактивной пыли могут применяться все материалы, используемые при обеспыливании автомобильных дорог. Предпочтение следует отдавать тем, которые обладают наиболее выраженными вяжущими свойствами и хорошей проникающей способностью в материал покрытия. Если вяжущие свойства не стабильны, а сами не обладают большой прочностью, то обеспыливающий эффект будет недостаточным, а само обеспыливание непродолжительным. Такими свойствами, например, обладают гигроскопические соли, эффект обеспыливания которых основывается на поглощении паров воды из воздуха.

В тех случаях, когда обеспыливающий материал, даже обладая хорошими вяжущими свойствами, не способен быстро и интенсивно проникать в материал покрытия, образующийся защитный поверхностный коврик не будет иметь хорошей связи с основанием и, следовательно, под воздействием движения машин может быстро разрушаться. Примером могут служить битумные эмульсии. При розливе таких эмульсий по обеспыливаемой поверхности образуется равномерный коврик вяжущего, хорошо связывающий радиоактивную пыль. Однако из-за сравнительно плохого проникания битумной эмульсии в глубину материала покрытия такой коврик легко разрушается.

К наиболее эффективным вяжущим материалам для обеспыливания дорог в условиях радиоактивного заражения местности можно отнести эмульсии на основе сланцевых смол, каменноугольных дегтей и некоторые синтетические смолы и эмульсии на их основе. Для участков местности вне дорог, а следовательно, не подвергающихся непосредственному воздействию проходящих машин, могут использоваться и все остальные обеспыливающие материалы, применяемые в дорожной практике.

При дезактивации территории Чернобыльской АЭС наряду с обычными использовались и оригинальные методы, основанные на использовании синтетических смол. В ряде случаев специальные полимерные растворы помещали в мешки из полиэтилена. При сбрасывании таких мешков с вертолетов они разрывались. Жидкость растекалась по зараженной местности с последующим образованием пленки, связывающей радионуклиды.

В других случаях использовались материалы, распределяемые в жидком виде методом набрызгивания. Застывая, жидкость превращалась в пленку, к которой приклеивалась покровная пыль. Образовавшуюся пленку вместе с пылью скатывали в рулоны и вывозили в места захоронения.

Широко использовался метод, основанный на пропитке поверхностного слоя зараженного песчаного грунта водным раствором латекса. Для распределения связывающих растворов в ряде случаев использовались вертолеты, оборудованные специальными емкостями. Во многих случаях зараженные участки дорог и местности покрывали слоями цементо- и асфальтобетона.

Выполняя работы по обеспыливанию дорожного полотка, необходимо учитывать, что уровень радиации на дороге и надежность ее обеспыливания в большой степени зависят от мероприятий, проводимых в пределах придорожной полосы. Для уменьшения общего фона радиации на дороге и предотвращения повторного ее заражения радиоактивной пылью в придорожной полосе могут осуществляться срезка растительности, перепахивание покровного слоя грунта, закрепление грунта вяжущими и клеящими веществами.

Эффективность перепахивания зараженного грунта в значительной степени зависит от качества работ и состояние поверхностной растительности. Эффективность перепахивания как метода дезактивации существенно снижается, когда не достигается оборачиваемость срезаемых пластов. Перепахивание слоя зараженного грунта является действенным методом частичной дезактивации придорожной полосы. Однако большая эффективность достигается при срезке зараженного грунта. Срезка покровного слоя грунта толщиной 3-4 см снижает уровень радиации в 6-20 раз. Полная дезактивация (при условии исключения повторного заражения) достигается при срезке грунта слоем 8-10 см. Можно принять, что по следу радиоактивного облака срезка грунта должна быть не менее 3-5 см, а в местах, где возникает наведенная радиация, – не менее 10-15 см.

Чем больше ширина полосы расчистки дорожной полосы и закрепление на ней зараженного грунта, тем ниже общий уровень радиации на дороге и опасность ее повторного заражения пылью. Ориентировочно можно считать, что при полосе расчистки местности, равной 10 м с каждой стороны, уровень радиации по оси дороги уменьшается примерно в 3 раза, при ширине расчистки 15 м- в 4 раза.

Любое пребывание людей в зоне заражения должно сопровождаться высокой производительностью труда. Поэтому для выполнения работ по обеспыливанию на участках с радиоактивным заражением должны выделяться машины самые лучшие по техническому состоянию и наиболее производительные из всех имеющихся. Особенно перспективно использование дистанционно и автоматически управляемых дорожных машин. Оператор в этом случае должен находиться вне зоны производства работ и управлять машинами из специального пункта, надежно защищенного от проникающей радиации. Другой ариант – управление машинами-автоматами при помощи телеметрического оборудования. К сожалению, при выполнении работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС машины-автоматы оказались малонадежными в эксплуатации. В условиях высокой радиоактивности у них довольно часто отказывало электронное оборудование приема и исполнения команд.

Обычные машины с ручным управлением до начала работ в зоне заражения должны тщательно подготавливаться с целью уменьшения общей степени облучения водителей и машинистов дорожных машин. Подготовка сводится к установлению металлических или бетонных экранов, а также к герметизации кабин (для уменьшения проникания радиоактивной пыли). На всех машинах должны быть запасы необходимых материалов для частичной дезактивации отдельных узлов, которая может потребоваться при технических осмотрах и мелких ремонтах в ходе производства работ. Принятие решений о выходе машиниста из кабины с целью выполнения неотложного ремонта должно приниматься исходя из уровня радиации и дозы облучения, накопленной данным машинистом. Как правило, все ремонтные работы, в том числе и простые, но требующие сравнительно продолжительного времени, должны выполняться за пределами участков заражения, после дезактивации машин.

Большую опасность представляет накопление радиоактивной пыли в воздухоочистителях и фильтрах машин, которые необходимо очищать или заменять по мере возникновения опасного уровня облучения водителей. Целесообразно воздухоочиститель дополнительно экранировать листами металла. Воздухозаборник на машинах следует переносить по возможности выше уровня верха кабины, что требует соответствующей подготовки машин, предназначенных для работы в условиях радиоактивного заражения местности.

Работа в защитной одежде во избежание перегрева организма производится в соответствии с требованиями специальных инструкций по особому режиму. Для уменьшения нагрева тела на машинах целесообразно иметь вентиляторы.

Очередные смены к месту работы должны доставляться непосредственно к дорожным машинам, а отработавшие смены к местам отдыха - автомобилями.

Все пешие переходы в зоне заражения необходимо исключить. По опыту работы на Чернобыльской АЭС машины, доставлявшие людей к месту работы на участке заражения и к месту отдыха за пределами участков заражения, строго использовались на закрепленных участках дорог. Машины, двигавшиеся по зараженной местности, доставляли людей только к границе заражения. Здесь На специальных площадках люди переодевались, проходили необходимую санитарную обработку и далее к месту отдыха перевозились на „чистых” машинах.

Год 2014-й стал годом, когда древний Ватикан превратился в радиоактивную пыль… Далеко не все, особенно в Российской империи, горевали о печальной судьбе оплота католичества – ведь многие служители Господа, не исключая первосвященников, столь упорно нарушали его заповеди, что стали похожи на адептов сатаны .

Но вместе с негодяями и интриганами лишились жизни и сотни тысяч ни в чем не повинных жителей Вечного города. Атомный взрыв в центре итальянской столицы нарушил хрупкое равновесие, установившееся после недавней Мировой войны, – и в воздухе запахло новой.

Кому, как не русскому разведчику, адмиралу князю Воронцову, разбираться в хитросплетениях европейской политики и искать подлинных виновников термоядерного катаклизма?

Атомные танкисты. Ядерная война СССР против НАТО

Владислав Морозов Боевая фантастика Героическая фантастика

ПЕРВЫЙ фронтовой боевик о ядерной войне СССР против НАТО. Самый реалистический и достоверный роман, с документальной точностью моделирующий сокрушительный удар советских танковых армий по Западной Европе. 1982 год. Смерть Брежнева и политический кризис в Польше провоцируют прямое военное столкновение СССР и США.

Пытаясь остановить лавину советских танков, Рейган отдает приказ на применение тактического ядерного оружия. Андропов отвечает тем же. По выжженной дотла земле, сквозь тучи радиоактивной пыли и зоны полного поражения АТОМНЫЕ ТАНКИСТЫ СССР рвутся к Ла-Маншу… Пальцы уже легли на «красные кнопки».

Стратегические ядерные силы приведены в полную боевую готовность. Мир балансирует на грани тотального Апокалипсиса… Этот роман – уникальная возможность увидеть ядерную войну не только из Кремля и Вашингтона, но и через триплексы Т-72, «Абрамсов» и «Леопардов», из кабин «МиГов», Ту-22, F-15, «Тандерболтов» и «Фантомов», из боевых порядков ВДВ и морпехов…

Мечтают ли андроиды об электроовцах?

Филип К. Дик Научная фантастика The Best of Sci-Fi Classics

После ядерной войны Земля превратилась в пустыню, покрытую радиоактивной пылью. Немногие оставшиеся люди влачат жалкое существование в полуразрушенных городах. Рик Декарт, профессиональный охотник , получает задание найти и уничтожить нескольких андроидов, сбежавших с внешней колонии на Землю.

Но постепенно Рик начинает задаваться вопросом: а так ли уж андроиды отличаются от людей? И где пролегает та граница, что их разделяет? Культовый роман от самого удивительного писателя -философа – Филипа К. Дика! Книга также издавалась под названием «Бегущий по лезвию бритвы».

Огромный черный корабль

Федор Березин Научная фантастика Огромный черный корабль

Есть много романов и фильмов о постядерном мире. Когда все уже случилось и жалкие остатки человечества алчно делят между собой внезапно ставшие сокровищами обыденные вещи довоенного мира. Ходят по миру банды оборванцев с автоматами, а простые обыватели мигом превращаются в опасных животных… Перед вами нечто другое! Эта книга именно о самой термоядерной войне.

Здесь продемонстрирован процесс ее планирования, развязывания и ведения. Вся цепочка от солдата до генералиссимуса. Две ужасные империи-монстра делят между собой столь большую, но внезапно ставшую маленькой планету. Они будут биться до последнего – никто не отступит, ибо они накопили арсеналы и надеются раскатать конкурента в радиоактивную пыль.

Бухают пепельными облаками огромные города. Или их топят искусственные двухсотметровые цунами, когда от тысячемегатонных чудовищ вскипают целые моря. Это уже не страшно, ибо все в окрестностях четырехсот километров уже ослепли от первичной вспышки. А в небе новые армады гиперзвуковых ядерных носителей.

Жуткая лазерная пушка шинкует их в винегрет с загоризонтной дальности. Но успеет ли она перехватить хотя бы что-нибудь? Подводные артиллеристские системы сверхбольшого калибра уже задирают форштевни для запуска оружия «последнего расчета» – кобальтовых бомб.

И вот что странно, когда это начинается, и генералитет и даже императоры превращаются просто в винтики большого страшного механизма под названием ЯДЕРНАЯ ВОЙНА. Перед вами самая страшная сага известного мастера фантастического технотриллера Фёдора Березина.

Каждому своё 2

Сергей Тармашев Героическая фантастика Каждому своё

Обмен массированными ядерными ударами 29 августа 2111 года стер с лица земли города, реки обратились в пар, деревья, дома и дороги – в камни и пепел. Солнце закрыла радиоактивная пыль. Казалось бы, когда не осталось ни государств, ни правительств, каждый предоставлен самому себе.

Но тем, кто укрылся под землей, не выжить без специальной подготовки или грамотного руководства. Только кто отличит будущего спасителя человечества от обезумевшего мародера? Захвативший элитный бункер полковник Брилёв не спешит открывать двери перед очередной группой вооруженных людей.

Входной билет обойдется капитану Порфирьеву недешево… Новый роман саги «Каждому своё» от легенды российской боевой фантастики Сергея Тармашева о судьбе уцелевших в первые недели ядерного апокалипсиса!