ВВЕДЕНИЕ 3
1 Ионизирующая радиация и её источники 5
1.1 Физиологическое действие ионизирующей радиации на организм человека 5
1.2 Природные и техногенное источники ионизирующей радиации 16
2 Источники ионизирующей радиации на территории Санкт-Петербурга 24
2.1 Геологическое строение и природные источники 24
2.2 Радиоактивные изотопы в строительных материалах 27
2.3 Потенциальные техногенные источники ионизирующих изучений 30
3 Способы измерения ионизирующих излучений 33
3.1 Дозиметры, дозиметры-радиометры 33
3.2 Дозиметр СОЭКС «Квантум» 36
4 Натурные измерения гамма-излучения на территории Фрунзенского района
и их анализ 40
5 Практические рекомендации 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
Список использованных источников 48
Приложение А 52
Приложение Б 54
Важное место в системе экологического благополучия городов занимает радиационная безопасность. В настоящее время влияние радиационного фактора на биосферу признано одним из определяющих и обуславливает необходимость контроля за радиационной безопасностью населения.
Ещё всего несколько десятилетий назад контроль радиационного фактора однозначно предполагал преимущественно контроль техногенных радионуклидов и источников ионизирующего излучения. Согласно рекомендациям Международной комиссии по радиационной защите предполагается одинаковый подход к нормированию техногенных и природных радионуклидов.
Вопреки распространенному мнению о том, что природные источники ионизирующего излучения являются естественным радиационным фоном, имеющим более или менее постоянное значение на протяжении всей истории, экономическая деятельность человека часто приводит к значительному перераспределению природных радионуклидов в окружающей среде. Особенно это происходит в области добычи полезных ископаемых, нефти и газа, производства строительных материалов. В этих областях перераспределение сопровождается значительной концентрацией местных загрязнителей.
Актуальность работы заключается в том, что в городе Санкт-Петербург множество гранитных сооружений, набережных рек и каналов, памятников и т.д., а как известно гранит содержит природные радионуклиды, поэтому возник интерес провести исследования радиационного фона от естественных источников радиоактивного излучения на примере Фрунзенского района.
Цель работы: произвести исследование радиационного излучения от природных источников во Фрунзенском районе города Санкт-Петербург.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- изучить теоретические материалы о ионизирующей радиации и сё источниках;
- изучить теоретические материалы о источниках ионизирующего излучения на территории Санкт-Петербурга;
- изучить способы измерений ионизирующих излучений;
- произвести натурные измерения гамма-излучения на территории Фрунзенского района;
- проанализировать полученные результаты натурных измерений гамма- излучения на территории Фрунзенского района;
-разработать практические рекомендации.
Объект исследования - терри тория Фрунзенского района города Санкт- Петербург.
Предмет исследования - гамма-излучения от природных источников радиации на территории Фрунзенского района.
В работе были использованы эмпирические методы исследования, главным образом эксперимент, наблюдение, изучение документации и прочих информационных материалов.
В данной работе было проведено исследование радиационного излучения от природных источников во Фрунзенском районе города Санкт-Петербург.
Были изучены основные закономерности физиологического действия ионизирующей радиации на организм человека. Негативные последствия радиационного облучения могут быть разными. Большие дозы радиации приводят к повреждению внутриклеточного аппарата и функций клеток, что впоследствии вызывает их гибель, а также к разрушению тканей и гибели всего организма. Малые дозы являются ускорителями развития злокачественных новообразований и приводят к поломкам генетического материала. Например, при дозе 0,1 Гр (грей) удваивается риск развития генных мутаций.
Среди радиационных эффектов можно выделить острую и хроническую лучевую болезнь, атрофию и уплотнение облучённых участков кожи, сосудов, лёгких, уменьшения количественного состава клеток, опухоли внутренних органов, злокачественные изменения крови, сокращение продолжительности жизни и другие.
Также в работе были рассмотрены природные и техногенные источники ионизирующей радиации. Ионизирующее излучение от природных источников создаёт естественный радиационный фон. Естественный радиационный фон формируется космическим излучением и естественными радионуклидами, находящимися в горных породах, почве, продуктах питания и организме человека. Под техногенным облучением обычно понимается облучение, обусловленное естественными радионуклидами, которые концентрируются в продуктах промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, например, строительных материалах, минеральных удобрениях, выбросах тепловых электростанций и др., то есть техногенно-изменённый естественный фон.
Санкт-Петербург характеризуется повышенным уровнем всех факторов радиационного риска, как природных, так и техногенных. Фактор радиационного риска от природных источников можно обосновать геологическими условиями города. Санкт-Петербург расположен в зоне обширных геологических разломов, из которых поступает радон и продукты его распада. Также повышенный радиационный фон Санкт-Петербурга обусловлен большим количеством гранитных сооружений, набережных, монументов, облицовок зданий и прочих конструкций, а как известно гранит характеризуется повышенным содержанием радионуклидов.
Уровень ионизирующего излучения измеряется с помощью спектрометров, дозиметров, радиометров. Натурные измерения гамма- излучения на территории Фрунзенского района проводились с помощью дозиметра СОЭКС «Квантум». Дозиметр позволяет быстро и с высокой точностью определить уровень радиационного фона.
В ходе работы был выполнен анализ результатов измерения от естественных источников на территории Фрунзенского района. Как показывают результаты измерений, радиационный фон большинства пунктов измерений превышает значение 0,4 мкЗв/ч, а значи т не соответствует нормам радиационной безопасности. Но также стоит отметить, что ни на одной точке измерений уровень гамма-излучения не превышал отметку 1,2 мкЗв/ч, а значит не является опасным.
В дальнейшем стоит продолжать мониторинг и контроль радиационного фона от естественных источников.
1 Андросова Н.К. Радиационная обстановка в Санкт-Петербурге
И Norwegian Journal of development of the International Science. - 2019. - № 30. - C. 18-20
2 Барковский A.H. Динамика доз облучения населения Российской Федерации за период с 2003 по 2018 г. // Радиационная гигиена. - 2019. - № 4. - С. 96-122
3 Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]:
Ионизирующее излучение, последствия для здоровья и защитные меры. - Режим доступа: https://www.who.int/ru/ncws-room/fact-shccts/detail/ionizing-radiation-
health-cffects-and-protectivc-measures. - (Дата обращения: 16.04.2022)
4 Гвоздовский В.И., Князева М.Н. Оптимизация технологических процессов промышленного производства и гидротехнического строительства И Природоохранные и гидротехнические сооружения: проблемы строительства, эксплуатации, экологии и подготовки специалистов: материалы Международной научно- технической конференции. - Самара: СГАСУ, 2014. - 193 с.
5 Ким Д.Б., Геращенко Л.А. Радиационная экология: Учебное пособие. - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2010. -213 с.
6 Князева М.Н. Проблема остаточной радиоактивности строительных материалов И Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Естественные науки и техносфсрная безопасность (сборник статей). - 2017. - С. 283-286
7 Кужир П.Г. Радиоактивность природных строительных материалов: Учебное издание / П.Г. Кужир, Н. П. Юркевич, Г. К. Савчук и др. - Минск: БИТУ, 2013.-25 с.
8 Литас. Оборудование для неразрушающего контроля и дефектоскопии
[Электронный ресурс]: Дозиметры. - Режим доступа:
https://litas.ni/blog/stati/dozimetry/. - (Дата обращения: 25.04.2022)
9 Лукутцова Н.П. Строительные материалы в экологическом аспекте. - Брянск: БГИТА,2001. - 201 с.
10 Лэнд Ч. Ионизирующее излучение. Британская энциклопедия Britannica.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.britannica.coni/science/ionizing-radiation. - (Дата обращения: 16.04.2022)
11 Международное агентство по атомной энергии [Электронный ресурс]: Радиация в повседневной жизни. - Режим доступа: https://www.iaea.org/Publications/Factshcets/English/radlife. - (Дата обращения: 16.04.2022)
12 Нормы радиационной безопасности: Санитарные правила и нормативы СанПиН. - 2009. - № 47
13 О радиационной безопасности населения: Федеральный закон от 09.01.1996 № З-ФЗ; редакция от 11.06.2021 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 3. - ст. 141
14 Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической безопасности в Санкт-Петербурге в 2013 году / Под ред. И.А. Серебрицкого. - СПб.: ООО «Балтийская волна»,2014. - 436 с.
15 Пархоменко В.И. Радиоактивность различных строительных материалов // Радиационная гигиена. - 2008. - № 9. - С. 22-24...30