Радиационный анализ земли и почвы

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.

Читайте также:  Ф ГИС Росреестра по персональному ключу доступа

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.

Радиационный анализ земли и почвы

Радиационный анализ земли и почвы

Радиационный анализ земли и почвы

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-88Н

СРП 68-01, производитель завод Электрон

Стрелочный радиометр, компактный, мобильный и простой в ремонте. Стоимость — от 70 000 рублей.

СРП 68-01

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.

ДКС-96

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.

Радиационный анализ земли и почвы

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.

Радиационный анализ земли и почвы

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.

Радиационный анализ земли и почвы

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.

Радиационный анализ земли и почвы

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:

Радиационный анализ земли и почвы

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).

Радиационный анализ земли и почвы

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.