Экологические изыскания и мониторинг: главное о задачах и методах
Информация, получаемая в процессе экологических изысканий и мониторинга, играет важную роль в анализе состояния окружающей среды. Она позволяет прогнозировать развитие ситуации и служит основанием для управления качеством окружающей среды. Экологический мониторинг является комплексным и включает в себя контроль как природных, так и антропогенных факторов.
Причины повышения уровня радиации
Повышение радиационного уровня происходит в результате загрязнения почвы радионуклидами. Существуют как природные радионуклиды (изотопы калия, тория, радия, урана), так и техногенные радионуклиды (изотопы свинца, стронция, цезия, полония, плутония), которые образуются в результате деятельности человека, связанной с радиационными процессами.
Несколько причин повышения радиационного фона грунта включают как естественные радионуклиды, так и техногенные, образующиеся на незаконных свалках, участках неконтролируемых протечек, в местах захоронений и при технических авариях.
Цели и задачи экологического мониторинга
Основной стратегической целью экологического мониторинга является улучшение взаимодействия человека и природной среды, а также оптимизация хозяйственной деятельности с целью минимизации вреда для окружающей среды. Решение этих задач включает определенные процедуры.
Для реализации целей мониторинга проводятся следующие процедуры: выделение объекта наблюдения, определение его масштаба, обследование объекта, составление информационной модели наблюдаемого объека, планирование измерений, оценка состояния объекта, составление прогноза изменений и представление информации в удобной форме, такой как текстовые отчеты или инфографика.
Основные задачи экологического мониторинга
Экологический мониторинг проводится на глобальном, национальном, региональном и местном уровнях. Виды экологического контроля могут включать различные методы, такие как общенаучные (математические, моделирование) и конкретно-научные методы (геохимические, геофизические, биогеографические, экономические, социологические). Некоторые методы проводятся в полевых условиях, другие – в лабораториях.
Радиационный контроль обязателен при обработке металлолома. Все участники рынка должны проводить его. Законодательство РФ также требует отраслевого контроля радиации. Важно выбрать правильное оборудование для радиационного контроля.
Проверка лома на радиацию
Любой пункт приема должен иметь в штате аттестованного дозиметриста, приборы для замеров радиационного фона и вести соответствующую документацию. При переработке лома ситуация еще сложнее: металлургические предприятия принимают лом только с документами от лицензированных и аккредитованных лабораторий, которые подтвердили отсутствие радиации. Задача ломозаготовителей — выбрать подходящий измерительный прибор: недорогой, надежный и подходящий под требования законодательства.
Какие марки лома нужно проверять на радиацию
На пункты приема попадает не только старое кровельное железо, принятое от частных лиц. Одно дело — ржавая труба из приусадебного участка, но совсем другое — лом, поступающий с объектов атомной энергетики. Вероятность получить металл с высоким радиационным фоном с таких объектов крайне велика.
Атомные станции
В РФ прямо сейчас демонтируют несколько атомных станций, одна из них — Горьковская АСТ в Нижегородской области. По данным портала Gipernn, объект продали частному лицу через аукцион, который проводился на сайте Министерства имущества и земельных отношений Нижегородской области. Запустить реактор на объекте и завезти туда не успели, но если учесть включенность объекта в атомную инфраструктуру увеличивает риск получить лом с радиационным фоном.
Военный лом
Еще один тип лома с высокой вероятностью радиоактивного заражения — так называемый военный лом, принятый с объектов Министерства обороны. Там атомная энергия используется намного чаще, чем на гражданских объектах, отсюда и риски. Подводные лодки с реакторами, ядерное оружие и техника для его транспортировки — все это со временем утилизируют и привозят в пункты приема.
Транспортные средства
Существует еще одна разновидность лома, который стоит проверять более внимательно — это транспортные средства: корабли, самолеты, автомобили, железнодорожные вагоны, на которых перевозили или могли перевозить любые радиоактивные компоненты. Их проверяют на гамма-излучение еще до того, как разделывают на лом.
Нефтяной б/у металлолом
Другой вид лома, который заслуживает пристального внимания — нефтяной б/у металлолом, например, насосно-компрессорные трубы НКТ и различные стыковочные элементы для них. Они используются для бурения нефтяных скважин и очень часто имеют высокое радиационное загрязнение. Дело в том, что во время добычи нефти человек повышает уровень радиации: в пластовых водах и горной породе присутствуют радионуклиды.



Имеют ли марки лома радиоактивный фон?
Иметь радиоактивный фон могут любые марки лома, вне зависимости от происхождения. Довольно часто это канализационные трубы из стали марки 19А, а также военный лом марок 5А и 12А.
Приборы радиационного контроля металлолома
Радиационный контроль проводят при помощи специальных измерительных приборов:
- высокочувствительные гамма-дозиметры,
- радиометры,
- поисковые и многофункциональные устройства.
Первые показывают только дозу и мощность дозы ионизирующего излучения — самый важный для ломозаготовителей параметр. Дозиметры-радиометры в дополнение к дозе и ее мощности измеряют плотность потока альфа- и бета-частиц. Многофункциональные устройства позволяют получать данные по:
- мощности дозы,
- альфа-, гамма-, бета-излучениям,
- рентгеновскому импульсному и рентгеновскому непрерывному.
Особенности приборов радиационного контроля
Поисковые приборы позволяют быстро определить локальное место радиоактивного загрязнения, но при этом имеют большую погрешность измерения. Измерительные устройства выдают точные результаты измерения о радиоактивном загрязнении, но не позволяют его быстро локализовать.
Средства радиационного контроля в системе ФГИС Аршин
Пункты приема самостоятельно обеспечивают радиационный контроль поступающего лома. Здесь должна быть служба или ответственное лицо, назначенное приказом по организации и прошедшее специальное обучение на дозиметриста. На каждую поставку партий, готовых к отправке на переработку, должен быть протокол измерений, выданный аккредитованной лабораторией радиационного контроля (ЛРК). На завод металлолом может попасть только с соответствующим документом.
Как проводят радиационный контроль
Для начала запомните эту цифру: 0,2 мкЗв/час. Это — максимальный показатель МАЭД гамма-излучения вблизи поверхности партии лома по СанПиН 2.6.1.993-00 2.6.1. При этом лом не должен иметь локальных источников радиационного загрязнения: отдельных фрагментов, с высоким радиационным фоном.
Его измеряют на расстоянии 10 см от поверхности партии. На каждом пункте ломозаготовки есть инструкция по производственному радиационному контролю, а результаты измерений заносят в специальный журнал.
Как выбрать оборудование для радиационного контроля
Замеры проводят два раза: при поступлении партии на пункт приема и при отгрузке на реализацию. Если при контроле выявили превышение радиационного фона, сотрудники служб контроля обязаны сообщить об этом в службы Санэпиднадзора и в дальнейшем следовать их указаниям. Порядок оповещения Санэпиднадзора регламентирует инструкция по радиационному контролю.
Оборудование выбирают по ряду параметров:
- Приборы радиационного контроля в обязательном порядке проходят государственную поверку.
- Стандартная периодичность (межповерочный интервал) — один раз в 12 месяцев.
- Поверку проводят специализированные аккредитованные организации: метрологические центры, которые имеют разрешение, свидетельство об аккредитации, лицензию и соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.
- Поверка проводится в соответствии с утвержденными методиками поверки, указанными в описании типа измерительного прибора.
- Данные о пригодности или неисправности вносятся в систему ФГИС Аршин
Популярные приборы
Как правило, в ходе поверки устанавливают, укладывается ли средство измерения в свою заявленную погрешность измерения, указанную в его тех. документации (паспорт, руководство по эксплуатации). Поверка проводится с применением эталонов имеющих более высокую точность чем средство измерения, выбор эталонов и методов передачи единиц измерения описан в государственных поверочных схемах.
Что касается самих приборов, популярностью пользуются изделия российских, белорусских и украинских производителей. Причин несколько: импортные дозиметры элементарно дороже, далеко не все они внесены в реестр средств измерений, обслуживать и поверять их сложнее.
СРП-88Н, производитель завод Электрон
Мобильный радиометр, который можно применять как в помещениях, так и на открытой местности. Устройство оснащено жидкокристаллическим дисплеем и стрелочным прибором. Стоимость — 46 000-70 000 рублей.

СРП 68-01, производитель завод Электрон
Стрелочный радиометр, компактный, мобильный и простой в ремонте. Стоимость — от 70 000 рублей.

ДКС-96, производитель ООО НПП Доза
Более современный, чем предыдущие модели, дозиметр-радиометр. Для контроля металлолома его используют совместно с блоком детектирования БДПГ-96. Стоимость — по запросу.

ИСП-РМ 1701, производитель ООО Полимастер
Поисковый измеритель-сигнализатор. Полностью мобильный, работает от обычных элементов питания типа АА. Вес прибора — всего 0,75 кг, стоимость — более 100 000 рублей.

Внешний вид ИСП-РМ 1701М
ИСП-РМ 1401, производитель ООО «Полимастер»
Самый компактный и легкий прибор радиационного контроля из нашего списка. Вес прибора — всего 320 грамм, а размеры — 110х57х32 мм. Стоимость устройства — по запросу.

Внешний вид прибора радиационного контроля ИСП-РМ 1401
МКС-АТ1117М, производитель ООО НПП «Доза»
Носимый дозиметр-радиометр, работающий от блока аккумуляторов. Стоимость — в районе 130 000 рублей за прибор без блока детектирования. МКС-АТ1117М поставляется с различными блоками детектирования. Для проверки лома на радиационные загрязнения подходит блок БДКГ-03.
Блок детектирования — это специальное выносное устройства для измерения радиационного фона. Выбор конкретного блока зависит от типа излучения (альфа, гамма, бета или все вместе) и условий использования: в помещении, на открытой местности и так далее.

Внешний вид МКС-АТ1117М с блоками детектирования
Стоимость приборов зависит от множества факторов: типа применяемого детектора (газоразрядный дешевле, сцинтилляционный или полупроводниковый — дороже), функционала, материала корпуса, степени защиты, времени реакции и даже аппетитов завода-изготовителя. Еще один важный параметр, который влияет на стоимость — диапазон измерений. Чем он шире, тем дороже прибор. Ломозаготовителям нет смысла переплачивать за устройство с широким диапазоном: главное, чтобы оно «уловило» положенные 0,2 мкЗв/час
ДРБП-03, производитель ООО «ПОЛИТЕХФОРМ—М»
Автономный дозиметр-радиометр с металлическим корпусом, который оснащен различными типами блоков детектирования. Стоимость выше, чем у аналогов — более 200 000 рублей. Это объясняется универсальностью: с помощью ДРБП-03 можно измерять параметры альфа-, бета- и гамма-излучений. Нужно только подобрать соответствующий блок детектирования: БДГ-01 для гамма- или БДБА-02 для альфа- и бета-лучей. Особенность прибора — длительное время реакции, что делает его менее удобным, чем предыдущие модели. В режиме поиска оценка радиации занимает до 4 секунд.

Внешний вид ДРБП 03
Одна из самых неприятных ситуаций, которая может произойти с ломозаготовителем, —непринятая на переработку партия сырья с высоким радиационным фоном. Это убытки, потерянное время и вероятность получить штраф. Чтобы этого не произошло, придерживайтесь следующих правил:
Покупайте и продавайте лом онлайн
Бесплатное размещение объявлений и 0% комиссии за сделки до конца 2024 года
С.А. Адамчик, генеральный инспектор Госкорпорации «Росатом»;
Н.В. Мамакина, директор ЧУ «СГИК Росатома»;
И.Ю. Голубцова, начальник информационно-аналитического отдела ВИАЦ ЕГАСМРО ЧУ «СГИК Росатома»;
В.П. Тишков, научный консультант отдела ученого секретаря, канд. техн. наук АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»;
Л.Г. Бондаренко, начальник лаборатории аппаратных и методических приложений ядерной спектрометрии АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»;
А.А. Пилютик, начальник лаборатории радиоэкологического мониторинга АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»;
Г.А. Захаров, ведущий инженер лаборатории радиоэкологического мониторинга АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
В Санкт-Петербурге расположен Радиевый институт им. В.Г. Хлопина – дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом» – старейший научно-исследовательский институт, который по праву можно назвать колыбелью российской атомной науки и техники. Институт основан в 1922 году, обладает богатым опытом и продолжает сохранять научные традиции, заложенные великими учеными – В.Г. Хлопиным и В.И. Вернадским. Институт – участник различных международных научных проектов и федеральных целевых программ.
Радиевый институт был создан по инициативе и под руководством академика В.И. Вернадского путем объединения всех имевшихся к тому времени в Петрограде радиологических учреждений: Радиевой лаборатории Академии наук, Радиевого отделения Государственного рентгенологического и радиологического института и Радиохимической лаборатории. В плане научного руководства новому институту были подчинены радиевый рудник и завод в Бондюге (Татарстан). На этом заводе В.Г. Хлопиным и М.А. Пасвик в декабре 1921 года были получены первые в России высокообогащенные препараты радия. Государственный Радиевый институт стал центром, в котором зародилась и проходила становление отечественная атомная наука и техника.
С началом Великой Отечественной войны основная часть сотрудников института была эвакуирована в Казань. В Ленинграде осталась небольшая группа работников во главе с В.В. Белоусовым, которого вскоре сменил А.Б. Вериго. Несмотря на тяжелые годы блокады в институте продолжалась научно-производственная деятельность в интересах фронта.
Исследования радиоактивности окружающей среды были начаты в Радиевом институте еще в 20-30-е годы прошлого столетия. В основу были положены идеи В.И. Вернадского, основателя Радиевого института. Особенностью этих работ, в отличие от подобных исследований за рубежом, было стремление не только изучить распределение радионуклидов в различных системах, но и проникнуть в сущность процессов, ответственных за это распределение.
Начиная с первого испытания советского атомного оружия в 1949 году, перед сотрудниками Радиевого института была поставлена задача – исследование формы и состава радиоактивных осадков и параметров их воздушного переноса. За две недели до испытания первого термоядерного боеприпаса на Семипалатинском полигоне (12 августа 1953 года) в Радиевом институте уже были начаты работы по систематическому сбору атмосферных осадков и анализу содержания в них радионуклидов. Таким образом, начала действовать первая в Евразии (а возможно, и первая в мире) система радиационного экологического мониторинга.
Важным этапом в этом направлении явилось открытие станции наблюдения за окружающей средой (пос. Токсово, в 30 км к северо-востоку от Ленинграда). Весной 1954 года станция наблюдения из пос. Токсово была перебазирована в город Зеленогорск, и на ее базе была создана Зеленогорская радиометрическая станция. С 1957 года эпизодически, а с 1959 года непрерывно (до 2014 года) там же производился отбор аэрозолей из приземного слоя воздуха с последующим определением концентрации радионуклидов.
Для этой цели в Радиевом институте была создана специальная лаборатория – лаборатория мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды. На первом этапе создания лаборатории главной целью была разработка радиохимических, спектрометрических и радиометрических методик. Ученые впервые столкнулись с задачей анализа радиоактивных примесей, концентрация которых, как минимум, на порядок ниже всего, с чем ранее имела дело радиохимия окружающей среды, изучавшая естественные радионуклиды.
Методические разработки позволили уже в 1954 году провести тщательные анализы проб воздуха, воды и почвы и приступить к изучению процессов атмосферного переноса радионуклидов от ядерных испытаний.
К концу 1950-х годов в результате проведенных исследований был издан сборник статей «Определение загрязнения биосферы продуктами ядерных испытаний», принятый как официальный отчет Научного комитета по действию атомной радиации при Организации Объединенных Наций (НКДАР ООН) за №A/AC.82/ G/L.323 (1959) и оказавший серьезное влияние на подготовку и заключение в 1963 году Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
Наблюдения за содержанием радионуклидов в приземном слое воздуха в течение многих десятилетий привели к установлению закономерностей, которым подчинены изменения уровня радиоактивности во времени. Изучены связи радионуклидов с химическими компонентами аэрозолей, что позволило получить представление о процессах переноса радионуклидов и об их поведении в природных системах. При изучении поведения и количества выпавших на почву радиоактивных примесей, их распределения по глубине и дальнейшей миграции с грунтовыми водами было определено, что особенности поведения нуклидов в почве определяются формами нахождения этих нуклидов и зависят от свойств почв.
Большое внимание уделялось и вопросам миграции радиоактивных продуктов из почвы в растения, как первому этапу миграции этих веществ по пищевой цепочке. В лаборатории рассчитывалась доза дополнительного облучения сверх природного уровня, которому подвергается индивидуум вследствие отложения на землю выпавших из атмосферы радиоактивных продуктов. Изучение концентрации форм различных радиоактивных примесей, присутствующих в атмосферных осадках, проводилось параллельно с изучением различных радиоактивных примесей в поверхностных водах. Получаемые данные неоднократно представлялись в качестве материалов советской делегации в Научном комитете ООН по действию атомной радиации.
Помимо проведения научно-исследовательских работ, лаборатория участвовала в исследованиях при ликвидации последствий нештатных ситуаций. Так, 29 апреля 1986 года, через три дня после аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС, сопровождавшейся выбросом в атмосферу десятков тонн радиоактивных материалов, на Зеленогорской радиометрической станции было зафиксировано 25 новых радионуклидов искусственного происхождения.
В начале мая на Чернобыльскую АЭС выехала большая команда специалистов Радиевого института. Был организован ежедневный отбор аэрозолей из дымового шлейфа аварийного реактора и их гамма-спектрометрический анализ. В ближней зоне аварии было отобрано большое количество проб грунта, также велось исследование загрязнения водной среды (в системе р. Припять – Киевское водохранилище – р. Днепр) для определения содержания и изотопного состава радионуклидов, выявления путей и скорости распространения радионуклидов Чернобыльской АЭС с целью оценки и прогноза радиационной обстановки в связи с опасностью для населения при водопользовании.
Исследование загрязнения водной среды в водной системе р. Припять – Киевское водохранилище – р. Днепр позволило составить карту-схему радиоактивного загрязнения донных отложений этой системы, сделать важнейшие выводы о состоянии Киевского водохранилища и решить вопросы об обеспечении водоснабжения города Киев.
В результате работ, выполненных в 1986–1991-х годах на территории зоны отчуждения, был накоплен значительный объем данных, характеризующих формы и радионуклидный состав чернобыльских выпадений, закономерности фракционирования радионуклидов в момент аварии, миграции радионуклидов в почве и их химические формы при миграции.
Кроме работ в Чернобыльской зоне сотрудники Радиевого института принимали активное участие в работах по мониторингу радиоактивного загрязнения Норвежского моря в районе гибели атомной подводной лодки «Комсомолец», проводили исследования для оценки загрязнения радионуклидами акватории Балтийского моря, а также наряду со специалистами Аварийно-технического центра и других организаций Госкорпорации «Росатом» участвовали в четырех морских экспедициях для оценки возможного влияния на дальневосточное побережье и российские прибрежные воды последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. Кроме того, Радиевый институт на постоянной основе проводит радиационный мониторинг на собственных площадках, расположенных в Санкт-Петербурге и Гатчине (Ленинградская область), а также ежегодно обследует дополнительные территории и за периметром площадок.
Каждый год для лабораторных исследований в рамках мониторинга и контроля радиационной обстановки проводятся:
• отбор проб аэрозолей приземного слоя атмосферы;
• отбор проб подземных (грунтовых) вод, которые анализируются не только на содержание радионуклидов, но и на содержание других химических элементов;
• отбор проб атмосферных осадков;
• отбор проб грунта.
Институт постоянно развивает и совершенствует свои компетенции, продолжает исследования ядерно-физического, радиохимического, геохимического и экологического профилей.
На основе накопленных знаний о свойствах радионуклидов, путях их миграции в окружающей среде и вкладах в формирование дозы облучения населения в 90-х годах прошлого столетия начала формироваться единая государственная система контроля радиационной обстановки, как инструмент информационной поддержки системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т. ч. с целью поддержки принятия решений по мерам защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций с радиационными последствиями. Наряду с этим начала формироваться законодательная и нормативная база в этой области.
На сегодняшний день экологическая безопасность – это неотъемлемая часть национальной безопасности страны. Благоприятная окружающая среда является важным условием для здоровья и благополучия человека, поэтому в вопросах мониторинга радиационной обстановки фокус внимания постепенно сместился в сторону безопасного существования природных систем, и здесь первостепенной задачей становится получение полной и объективной информации о состоянии компонентов окружающей природной среды. Основным источником получения такой информации является система долгосрочных наблюдений за состоянием компонентов природной среды – экологический мониторинг.
Экологический мониторинг представляет собой комплексную систему наблюдений за атмосферным воздухом, поверхностными и подземными водами, почвой и недрами, оценку полученных результатов, математическое моделирование и прогнозирование возможных изменений ее состояния. В Российской Федерации экологический мониторинг осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации в рамках единой системы государственного экологического мониторинга. Для получения объективной информации, ее обработки и составления прогнозов создаются и развиваются наблюдательные сети и информационные ресурсы, осуществляется обмен полученной информацией между участниками системы.
Одной из подсистем государственного экологического мониторинга является мониторинг радиационной обстановки. Наблюдения за радиационной обстановкой в России осуществляются в рамках Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО), которая предназначена для информационной поддержки деятельности органов государственной власти и управления всех уровней по обеспечению радиационной безопасности на территории Российской Федерации. Основными участниками ЕГАСМРО являются Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
В Госкорпорации «Росатом» с целью осуществления государственного мониторинга радиационной обстановки создана отраслевая система мониторинга радиационной обстановки (ОСМРО). Основной целью ОСМРО являются постоянные наблюдения за радиационной обстановкой на особых территориях (СЗЗ – санитарно-защитная зона и ЗН – зона наблюдений) в районах размещения ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, принадлежащих организациям атомной отрасли, своевременное выявление ее изменений, прогноз и минимизация возможных негативных последствий радиационного воздействия для населения и окружающей среды в районах присутствия.
В настоящее время мониторинг радиационной обстановки в рамках ОСМРО осуществляют 30 организаций Госкорпорации «Росатом». Информация о радиационной обстановке в районах их размещения аккумулируется в ведомственном информационно-аналитическом центре (ВИАЦ ЕГАСМРО).
Радиационная обстановка в районах размещения объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) формируется с учетом следующих параметров:
1. Естественный (природный) радиационный фон.
2. Загрязнение биосферы от прошлой деятельности.
3. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду в результате деятельности организаций атомной отрасли в рамках установленных нормативов допустимого выброса и сброса.
Индикативным показателем безопасного функционирования ОИАЭ являются измеренные значения мощности амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма-излучения (МАЭД) в районах расположения организаций Госкорпорации «Росатом», собираемые автоматизированными постами контроля радиационной обстановки (посты АСКРО). Данные МАЭД от 420 постов АСКРО поступают в ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом» в непрерывном режиме. Непревышение установленных контрольных уровней МАЭД служит подтверждением отсутствия каких-либо нарушений условий нормальной эксплуатации ОИАЭ, а превышение контрольных уровней служит сигналом для готовности сил и средств реагирования.
Таким образом, автоматизированная система контроля радиационной обстановки решает лишь часть поставленной задачи – повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации с радиационным фактором. При этом посты АСКРО не могут фиксировать радионуклиды, являющиеся альфа- и бета-излучателями, соответственно их накопление в компонентах окружающей среды, их радионуклидный состав остаются незамеченными для постов АСКРО. Поэтому в организациях, эксплуатирующих ОИАЭ, организован отбор проб объектов окружающей среды и их лабораторный анализ.
В рамках ОСМРО контролируемыми объектами являются:
• сбросы и выбросы;
• атмосферный воздух и атмосферные выпадения;
• поверхностные и подземные водные объекты, эксплуатационные и наблюдательные скважины, источники питьевого водоснабжения;
• донные отложения, высшая водная растительность;
• живые и растительные организмы;
• сельскохозяйственная продукция и продукты питания местного производства.
В целом в ОСМРО задействовано более 5 тыс. постов периодического контроля содержания радионуклидов в компонентах природной среды. Ежегодно сотрудниками организаций Госкорпорации «Росатом» проводятся сотни тысяч измерений. Также проводится периодическая гамма-съемка на местности по заранее определенным маршрутам.
Научно-методическую поддержку ОСМРО по-прежнему осуществляет обладающий уникальными научными знаниями, практическим опытом и квалифицированным персоналом АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», отметивший в 2022 году свой столетний юбилей. Помимо методической базы в институте разрабатывается аппаратура радиационного контроля, проводятся арбитражные, т. е. требующие дополнительного подтверждения, анализы. Накопленный опыт и профессионализм сотрудников и сегодня позволяют Радиевому институту оставаться на позициях одного из ключевых участников разработки методологий и современных подходов в области радиационного мониторинга окружающей среды.
Для оценки долгосрочного влияния организаций атомной отрасли на окружающую среду в районах размещения ОИАЭ осуществляются наблюдения за состоянием недр как самой наименее подвижной среды, в которой происходит накопление и депонирование радионуклидов. Для этой цели Госкорпорация «Росатом» привлекает одну из старейших специализированных организаций – ФГБУ «Гидроспецгеология».
ФГБУ «Гидроспецгеология» за 90-летнюю историю своего существования накопило обширные знания и уникальный опыт в области геологии и геоэкологии, что позволило создать разветвленную отраслевую сеть мониторинга недр, позволяющую собирать и хранить данные, полученные в результате исследований проб воды наблюдательных скважин, расположенных в СЗЗ и ЗН 56 организаций атомной отрасли.
Профильные специалисты ФГБУ «Гидроспецгеология» осуществляют методическую поддержку данного направления мониторинга, а также, анализируя уникальный массив данных мониторинга недр, делают обоснованные выводы о влиянии деятельности ОИАЭ на грунты, на основе которых разрабатываются мероприятия по минимизации такого влияния. Также эта информация используется при планировании мероприятий по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов.
Таким образом, используемый Госкорпорацией «Росатом» комплексный подход при ведении мониторинга радиационной обстановки обеспечивает полноту и объективность информации о безопасном функционировании ОИАЭ в Российской Федерации.
Когда необходим радиационный анализ почвы
Цель радиационных исследований:
Необходимые приборы
При измерениях радиации используют несколько приборов:
При работе с поисковыми дозиметрами применяется режим прослушивания. Прибор издает сигнал, если обнаруживает зону с увеличенным гамма-излучением.
Что входит в радиационные исследования
Радиационный анализ включает следующие работы:

Фото 1. Почвенная проба, отбираемая на анализ радионуклидов.
В лаборатории проводят радиохимический и гамма-спектрометрический анализы взятых проб, чтобы выявить наличие радиоактивных загрязнений и их активности.
Радиационный анализ земли и почвы
Радионуклиды, которые находятся в грунте, усваиваются растениями и включаются в химические процессы, происходящие в природе. Они способны проникать в воздух, водоемы и пищевые продукты. Поэтому радиационный анализ земли и почвы имеет важное значение для определения состояния окружающей среды и разработки мер по его улучшению.
Объекты и субъекты мониторинга
Проводят мониторинг как государственные и местные органы власти, так и частные организации и даже индивидуальные предприниматели, в зависимости от поставленных целей и масштабов, в которых осуществляется экологический контроль.
Стоимость исследования
На стоимость анализа влияет количество точек, в которых проводилось исследование, размеры и специфика участка, степень его потенциальной опасности.
Правила проведения измерений
Чтобы при анализе получить максимально точный результат, необходимо соблюдать некоторые условия:
Осуществление экологического контроля
Экологический контроль осуществляется путем отбора проб почвы, воздуха, воды и последующего контроля определенных программой показателей. Также используется метод подробного изучения местности с выявлением мест превышения предельно допустимых концентраций тех или иных веществ. При необходимости подбирается способ рекультивации загрязненной местности.
Каким должен быть уровень радиации
Безопасной считается мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (сокращенно МЭД), если она ниже 0,3 мкЗв в час. Если же она превышает 0,3 мкЗв в год, то на территории объявляют чрезвычайную экологическую ситуацию.
Значение экологического мониторинга
Эта информация очень важна, так как позволяет не только получать данные о состоянии наблюдаемой среды регулярно и с максимальной точностью, но и видеть их в динамике, чего не позволит сделать одноразовое наблюдение или замер. Экомониторинг позволяет проследить за круговоротом различных, в том числе и опасных, веществ в природе, время разложения отходов (а, значит, и способы их утилизации). В итоге, информация, полученная методом экологического мониторинга, позволяет снизить антропогенное давление на окружающую среду и население в том числе, а также оптимизировать процесс использования невозобновляемых природных ресурсов.
Кто проводит измерения
Все работы, связанные с радиационными исследованиями, проводятся аккредитованной организацией, обладающей соответствующей лицензией и имеющей в своем распоряжении специальную лабораторию.
В зависимости от сложности обследования бригада может состоять из 1-3 человек.
Радиационная лаборатория ООО «ЭкоЭксперт» выполнит для вас полный перечень необходимых работ.
Фото 2. Аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля ООО "ЭкоЭксперт".
Результаты анализа
Полученные результаты сравниваются с государственными нормами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Оформляются они в виде технического отчета, который состоит из протокола исследований и экспертного заключения, включающего рекомендации различных специалистов (экологов, биологов, химиков, врачей).

Фото 3. Фрагмент лабораторного протокола при радиационном контроле.
На основе результатов анализов принимают решение о целесообразности использования участка или разрабатывают оптимальные меры, направленные на снижение радиационного фона, представляющего опасность.
Вы можете ознакомиться с нашими выполненными объектами и стоимостью работ по радиационному анализу земли и почвы.