Актуальность темы. Контроль радиоактивных веществ в атмосфере на
предприятиях, эксплуатирующих ядерный реактор (ЯР), является неотъемлемой
частью программы обеспечения безопасности для персонала, населения и окружающей среды. Выполнение корректных измерений радиоактивных веществ в
воздухе рабочей зоны необходимо для получения достоверной информации об
облучении персонала. Мониторинг выбросов предприятий требуется для корректной оценки эффективной дозы критической группы населения и воздействия на
окружающую среду. В программу радиационного контроля атмосферы должны
входить измерения объемной активности (ОА) дозообразующих радионуклидов,
оценка распределения по размерам аэрозольных частиц и химических соединений
радиоактивных веществ. Отсутствие подобной информации может приводить к
завышению или занижению оценки доз облучения персонала и населения.
Для выполнения радиационного контроля радиоактивных частиц необходимо использовать приборы, обеспечивающие их разделение и детектирование в соответствии с их диффузионными и инерционными свойствами, в частности, диффузионные батареи, импакторы и аэрозольные фильтры. Определение химических соединений радионуклидов возможно при использовании сорбционнофильтрующих материалов (СФМ). Широко применяемый метод улавливания и
анализа радиоактивного веществ на основе СФМ был разработан в конце 1950-х
гг. Усилиями сотрудников лаборатории аэрозолей НИФХИ им. Л. Я. Карпова были разработаны различные аналитические фильтры для контроля как радиоактивных аэрозолей, так и различных летучих соединений (Петрянов И. В., 1969; Борисов Н. Б., 1978). В это же время был разработан способ разделения радиоактивных веществ на размерные фракции при помощи многокаскадных инерционных
устройств (импакторы) (Marple, 1978). Применение вышеупомянутых методов в
изучении радиоактивных веществ в атмосфере на предприятиях с ЯР выявило ряд
недостатков, определяемых их несоответствием непрерывно ужесточающимся
требованиям нормативных документов. Одним из таких несоответствий является
отставание сложившихся методов контроля радиоактивного йода в атмосферных
выбросах ЯР. Для устранения этого несоответствия требуется разработать простой и доступный метод определения различных химических соединений радиоактивного йода в атмосферных выбросах АЭС и других организаций, эксплуатирующих ЯР.
1. Vasyanovich М.Е. Thoron progeny size distribution in monazite storage fa¬cility / M. Rogozina, M. Zhukovsky, М. Vasyanovich, et al. // Radiation Protection Dosimetry. - 2014. - Vol. 162, № 1 - 2. - P. 1-4; 0,4 п.л./ 0,25 п.л. (Web of Science, Scopus)
2. Vasyanovich М.Е. Determination of the physicochemical forms of iodine iso¬topes in the IVV-2M reactor ventilation system / А.А. Ekidin, М.Е. Vasyanovich, D.V. Markov, et al. // Atomic Energy. - 2017. - Vol. 121, № 4. - P. 308-311; 0,25 п.л. / 0,15 п.л. (Web of Science, Scopus)
3. Vasyanovich М.Е. Determination of the size distribution of radioactive aero¬sols in the IVV-2M reactor room atmosphere / М.Е. Vasyanovich, M.V. Zhukovsky, А.А. Ekidin, et al.// Atomic Energy. - 2017. - Vol. 121, № 4. - P. 312-315; 0,25 п.л. / 0,15 п.л. (Web of Science, Scopus)
4. Васянович М.Е. Влияние ультрадисперсных аэрозолей ДПР радона на измерения, выполняемые при помощи каскадных импакторов / М.Е. Васянович, М.Ю. Мостафа, М.В. Жуковский и др. // АНРИ. - 2017. - № 2. - С. 32-39. 0,5 п.л. / 0,4 п.л.
5. Vasyanovich М.Е. Ultrafine aerosol influence on the sampling by cascade impactor / M. Vasyanovich, M. Zhukovsky, M. Mostafa // Radiation Protection Dosimetry. - 2017. - Vol. 177, № 1 - 2. - P. 1-4; 0,4 п.л./ 0,25 п.л. (Web of Science, Scopus).
6. Vasyanovich М^^ПЙ^ of aerosol and gaseous compounds of iodine iso-topes in the ventilation system of the IVV-2M reactor facility / А.А. Ekidin, М.Е. Vasyanovich, K.L. Antonov, et al. // Physics of Atomic Nuclei. - 2018. - Vol. 81, № 10. - P. 1494-1498; 0,44 п.л. / 0,28 п.л. (Scopus)
7. Vasyanovich М.Е. Radioiodine release into the atmosphere during normal op¬eration of nuclear power plants / А.А Ekidin., K.L. Antonov, М.Е. Vasyanovich, et al. // Radiochemistry. - 2019. - Vol. 61, №3. - P. 352-364; 0,8 п.л. / 0,45 п.л. (Scopus)
Свидетельство на программу для ЭВМ
8. Программное обеспечение для расчета объемной активности органиче-ского и элементарного I-131: свидетельство об офиц. регистрации программы для ЭВМ № 2018664386 Российской Федерации / Васянович М.Е., Васильев А.В., Екидин А.А., Антонов К.Л.; заявитель и правообладатель ООО «Агентство эколо-гической безопасности «Альфа-Х91» № 2018619557 от 07.09.2018; зарегистриро-вана в реестре программ для ЭВМ 15.11.2018 г. - [1] с.
Другие публикации:
9. Vasyanovich M. Size distribution assessment of radioactive aerosols at re-search reactor / M. Vasyanovich, A. Ekidin, I. Russkikh et al. // Book Abstract. Fourth international conference on radiation and application in various fields of research. - 2016. - P. 252-253. 0,1 п.л. / 0,05 п.л.
10. Екидин А.А., Васянович М.Е., Капустин И.А., и др. Совершенствование методов контроля йода-131 в выбросах атомных станций // Вопросы радиацион¬ной безопасности. - 2016. - Т. 83, № 3. - С. 17-24. 0,5 п.л. / 0,3 п.л.
11. Vasyanovich M. Investigation of ultrafine aerosol influence at cascade impactor sampling / M. Vasyanovich, M. Zhukovsky, M. Mostafa // 8th International Conference on Protection against Radon at Home and at Work. - Prague, Czech Repub-lic, 2016. - P. 27. 0,1 п.л. / 0,05 п.л.
12. Васянович М.Е. Совершенствование методов контроля радиоактивных веществ в газовоздушной среде при эксплуатации ядерных реакторов / М.Е. Ва-сянович, А.А. Екидин, М.В. Жуковский // Тезисы докладов «Одиннадцатые Пет- ряновские и Вторые Фуксовские чтения». - 2017. - С. 83-84. 0,1 п.л. / 0,05 п.л.