Растениеводство
Площадь территории РБ составляет 207600 км2, из них с/х угодья занимают около 90000 км2, что составляет 45% всей площади. Из них радиоактивно загрязненная территория составляет свыше 1,6 млн. га. Более 200000 га пахотных земель, несмотря на некоторый спад уровня радиации, имеют настолько сильное радиоактивное загрязнение, что для сельскохозяйственных работ они запрещены. Для получения "чистой" продукции на остальной загрязненной территории принимается ряд мер организационного, агротехнического, агрохимического и технологического характера, перечисленных выше. Благодаря организационным мероприятиям проведена инвентаризация земель, составлены карты загрязнения, проводится прогноз загрязнения радионуклидами урожая, с учетом принимаемых мер по снижению этого загрязнения.
Определены научные основы земледелия в условиях радиоактивного загрязнения, которые учли тенденции миграции радионуклидов, характер почв. В частности установлено, что в ближайшие 30 лет существенного самоочищения почв в результате миграции радионуклидов в нижележащие горизонты не произойдет. В настоящее время известно, что на глубине от 0 до 5 см загрязнение падает, а на глубине 5–10 см растет, на глубине 15–20 см растет только для песчаных почв.
Количество радионуклидов больше всего в торфяных почвах. 90 % цезия-137 сохраняется в слое 5 см, а 80 % стронция-90 находится в обменном виде, т.е. врастениях.
Поведение стронция-90 и цезия-137 в системе «почва–растение» имеет ряд отличительных особенностей. Поступление стронция из почвы в растения практически в 10 раз выше, чем цезия-137, при одинаковой плотности загрязнения земель. Это необходимо учитывать в мероприятиях по снижению радионуклидов в растениях.
Влиять на снижение содержания радионуклидов в продуктах питания можно на трех этапах: 1) почва — растения, 2) корм — животное, 3) доработка и переработка сельскохозяйственного сырья.
Как показывает опыт, наибольшего эффекта в снижении поступления в организм человека радионуклидов по биологическим и пищевым цепям можно достичь в звене пищевой цепи «почва — растение». Связав радионуклиды в почве, мы прерываем их движение по всей цепи.
Количественно процесс вторичного радиоактивного загрязнения, т.е. переход радионуклидов из почвы в растения, определяется при помощи коэффициента перехода, который равен
Кпр = Ср/Ап , (4.7)
где Ср — концентрация радионуклида в растениях, Кu/кг; Ап — радиоактивность загрязнения почвы, Кu/м2.
Значение коэффициента перехода для одного и того же растения не одинаково и зависит от многих причин.
Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции зависит как от плотности загрязнения, так и типа почв, их гранулометрического состава и агрохимических свойств, а также биологических особенностей возделываемых культур. Показатели почвенного плодородия оказывают существенное влияние на накопление всеми сельскохозяйственными культурами радионуклидов, особенно многолетними травами.
При повышении содержания физической глины в почве от 5 до 30%, содержания гумуса от 1 до 3,5% переход радионуклидов в растения снижается в 1,5–2 раза, а по мере повышения содержания в почве подвижных форм калия и фосфора от низкого (менее 100 мг К2О на кг почвы) до оптимального (200–300 мг/кг) и изменения реакции почв от кислого интервала (рН = 4,5–5) к нейтральному (рН = 6,5–7)––в 2–3 раза. Минимальный переход цезия-137 и стронция-90 в растения наблюдается на почвах с оптимальными параметрами агрохимических свойств.
Еще большее влияние на накопление радионуклидов в сельскохозяйственной продукции оказывает режим увлажнения почв. Установлено, что переход радиоцезия в многолетние травы повышается в 10–27 раз на дерново-глеевых и дерново-подзолисто-глеевых почвах по сравнению с автоморфными и временно избыточно увлажненными разновидностями этих почв. Установлено, что минимальное накопление радиоцезия в многолетних травах обеспечивается при поддержании уровня грунтовых вод на глубине 90–120 см от поверхности осушенных торфяных или торфяно-глеевых почв.
Очевидно, что плотность загрязнения почв сельскохозяйственных угодий радионуклидами не может однозначно отражать уровень загрязнения выращиваемой продукции, необходим учет основных свойств каждого поля.
Особенности минерального питания, неодинаковая продолжительность вегетационного периода и другие биологические особенности различных видов растений влияют на накопление радионуклидов. Содержание цезия-137 в расчете на сухое вещество отдельных культур может различаться до 180 раз, а накопление стронция-90 ––до 30 раз при одинаковой плотности загрязнения почв. Сортовые различия в накоплении радионуклидов значительно меньше (до 1,5–3,0 раз), но их также необходимо учитывать при подборе культур.
Несмотря на неоднозначность коэффициента перехода для одних и тех же растений при различных условиях, его все же можно использовать на практике, в частности для прогноза радиоактивного загрязнения продукции растениеводства.
Для прогноза используются значения коэффициентов перехода радионуклидов из почвы в урожай из расчета на 1 Кu/км2, которые дифференцированы в зависимости от типа и гранулометрического состава почв, содержания обменного калия и реакции почвенной среды, а также результаты агрохимического и радиологического обследования почв, их влажности.
Прогнозирование загрязнения растениеводческой продукции цезием-137 сводится к умножению коэффициента перехода, выбранного из таблицы 4.1, на величину плотности загрязнения почвы данного поля.
Таблица 4.1.
- Министерство образования Республики Беларусь
- Ф. Жолио-Кюри Введение
- Тема 1. Физическая природа и источники радиационной опасности для человека, объектов и природной среды
- 1.1. Радиоактивное превращение ядер
- 1.1.1. Общие сведения об атоме и атомном ядре
- 1.1.2. Явление радиоактивности
- 1. Выбрасывание электрона и антинейтрино - - - распад;
- Примечание. Так как массы выбрасываемых электрона, позитрона, нейтрино и антинейтрино крайне малы по сравнению с массой протонов и нейтронов, то массовое число атома можно считать неизменным.
- 1.1.3. Основной закон радиоактивного распада радионуклида
- 1.1.4. Закон изменения активности радионуклидных рядов
- 1.1.5. Закон спада радиоактивности продуктов ядерного деления
- 1Ч 150 суток tн
- Вопросы для самоконтроля:
- 1.2. Виды ионизирующих излучений, их характеристики и взаимодействие с веществом
- 1.2.1. Краткая характеристика ионизирующих излучений
- 1.2.2. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
- Косл ≈ 2х/d (1.39.)
- Пробеги бета-частиц
- Пробеги альфа-частиц в воздухе, биологической ткани и алюминии
- Воздействие радиоактивных излучений на физические свойства некоторых материалов
- Воздействие проникающей радиации на элементы схем
- Вопросы для самоконтроля:
- 1.2.3. Хакрактеристики ионизирующих излучений. Единицы измерения
- Коэффициенты качества излучения
- Взвешивающие коэффициенты wt*
- Вопросы для самоконтроля:
- 1.2.4. Основные способы определения и измерения ионизирующих излучений
- Классификация приборов
- Радиометрия внутреннего облучения человека
- Вопросы для самоконтроля:
- 1.3. Источники ионизирующих излучений
- 1.3.1. Космическое излучение
- 1.3.2. Земная радиация
- Радиоактивное семейство урана-235 (ряд актиноурана)
- Природные радионуклиды в почвах
- Содержание радионуклидов в некоторых веществах, Бк/кг
- Распределение активности некоторых радионуклидов в различных частях биосферы
- Содержание калия-40 в окружающей среде
- Средняя удельная активность калия-40 и рубидия-87 в тканях взрослого мужчины и создаваемые годовые эквивалентные дозы
- 1.3.3. Антропогенные источники ионизирующих излучений
- Область применения и вид используемых закрытых источников ионизирующего излучения в различных областях
- Атомная электростанция, как источник радиационной опасности
- Управления
- % Выхода осколков
- 80 105 130 150 Атомный номер изотопов
- Ядерные боеприпасы, как источники радиационной опасности
- Вопросы для самоконтроля:
- Глава 2. Основы радиационной безопасности биологических систем
- 2.1. Биологическое действие ионизирующих излучений
- 2.1.1. Воздействие энергии ионизирующих излучений на биологическую ткань
- Физический этап (поглощение энергии)
- Биологическое действие ионизирующих излучений
- Радиационные повреждения
- Молекула воды
- Хромосома
- Молекула белка
- Вопросы для самоконтроля:
- 2.1.3. Радиочувствительность. Реакция органов и систем человека на облучение
- Некоторые особенности радиоустойчивости органов при внешнем облучении
- Диапазоны радиочувствительности различных организмов
- Действие излучения на человека при облучении всего организма
- Реакция организма на облучение. Радиационные синдромы
- Некоторые особенности реакции органов и систем при внутреннем облучении
- Кровеносная система
- Вопросы для самоконтроля:
- 2.1.4. Детерминированные и стохастические эффекты. Степени лучевой болезни
- Детерминированные эффекты
- Приблизительные пороговые дозы для детерминированных эффектов в различных тканях, основанные на реакциях пациентов на стандартное фракционированное рентгеновское или гамма-облучение
- Острая лучевая болезнь (олб)
- Оценки порогов детерминированных эффектов у взрослых людей в некоторых органах при воздействии излучения с малой линейной передачей энергии
- Диапазон доз, связанных с отдельными радиационно индуцированными синдромами и смертью людей, подвергшихся острому лучевому воздействию с малой линейной передачей энергии равномерно по всему телу
- Показатели степени тяжести олб в фазе первичной острой реакции
- Показатели степени тяжести олб в латентной фазе
- Стохастические эффекты
- Хроническая лучевая болезнь (хлб)
- Вопросы для самоконтроля:
- 2.2. Принципы и критерии радиационной безопасности
- 2.2.1. Международные нормы радиационной безопасности
- Проблемы оценки малых доз облучения
- Номинальные коэффициенты вероятности стохастических эффектов
- Коэффициенты вероятности рака для отдельных органов
- Принципы, цели и критерии радиационной безопасности
- 3) Облучение отдельных лиц, в сумме от всех видов деятельности не должно превышать установленных дозовых пределов (принцип нормирования индивидуальной дозы).
- Нормирование облучения для практической деятельности
- Пределы годового поступления некоторых радионуклидов для населения
- Вмешательство. Уровни вмешательства
- Диапазон, в котором устанавливаются оперативные уровни вмешательства по принципу оптимизации
- Критерии для принятия решений о переселении и ограничении потребления загрязненных продуктов
- Уровни для изъятия и защиты пищевых продуктов
- Вопросы для самоконтроля:
- Требования к ограничению техногенного облучения в контролируемых условиях
- Требования к защите от природного облучения в производственных условиях
- Требования к ограничению облучения населения
- Значения дозовых коэффициентов, пределов годового поступления с воздухом, допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе и уровни вмешательства
- Значения дозовых коэффициентов, пределов годового поступления и уровни вмешательства
- Ограничение медицинского облучения.
- Требования по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии
- Требования к контролю за выполнением норм
- Значения допустимых уровней радиационного воздействия
- Допустимые уровни радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты, част./(см2▪ мин)
- Вопросы для самоконтроля:
- 2.2.3. Оценка радиационной обстановки
- Оценка радиационной обстановки при авариях на аэс методом прогнозирования
- 1. Построение возможных зон радиоактивного заражения (загрязнения)
- Характеристики зон радиоактивного заражения (загрязнения) местности при авариях на аэс
- 14 Мрад/ч 140 мрад/ч 1,4 рад/ч 4,2 рад/ч
- 4. Определение возможных доз внутреннего и внешнего облучения людей на этапе спада радиации по закону Вэя-Вигнера.
- Размеры прогнозируемых зон загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс, км
- Дозы облучения, получаемые людьми при открытом расположении в середине зоны от аварии на аэс, 10-4Гр
- Дозы облучения, получаемые людьми при открытом расположении в середине зоны при аварии на аэс, 10-2 Гр
- Суммарные радиационные потери (%) в зависимости от полученной дозы облучения
- Оценка радиационной обстановки после аварии на аэс по данным разведки
- Зависимость линейного коэффициента ослабления гамма- и бета - излучения воздухом от энергии излучения
- Методика прогнозирования и оценки радиационного загрязнения продукции растениеводства и животноводства
- Оценка радиационной обстановки при взрывах ядерных боеприпасов
- Населенный пункт 8 р/ч
- Размеры зон радиоактивного заражения на следе радиоактивного облака
- Вопросы для самоконтроля:
- Глава 3.
- Авария, ее развитие и ликвидация
- 3.1.3. Выбросы и особенности радиоактивного загрязнения местности Республики Беларусь
- Изотопы, попавшие в выброс в результате чернобыльской аварии (оценки на январь 2000 г.)
- Цезий-137 Йод-131
- 1157 Более 40
- Цирконий-90
- 3.9. Схема распада плутония-239
- Америций-241
- 14,4 Года
- Особенности миграции радионуклидов и прогнозирование радиоактивного загрязнения местности
- Вопросы для самоконтроля:
- 3.2. Последствия радиоактивного загрязнения местности для республики беларусь
- 3.2.1. Социально-экономические потери Республики Беларусь
- 3.2.2. Последствия катастрофы на Чернобыльской аэс для здоровья населения Республики Беларусь
- Некоторые выводы из оценки заболеваний населения.
- 3.2.3. Последствия катастрофы на Чернобыльской аэс для животного мира
- 3.2.4. Последствия катастрофы на Чернобыльской аэс для растительного мира
- Вопросы для самоконтроля:
- 4.2. Краткая характеристика мероприятий, направленных на выживание населения в условиях радиоактивного загрязнения местности
- 4.2.1. Эвакуация и отселение
- 4.2.2. Дозовые нагрузки, установленные для населения
- 4.2.3. Организация медицинской помощи, пострадавшим от радиации
- 4.2.4. Система радиационного мониторинга в Республике Беларусь
- Минсельхоз-прод
- Госкомпром (строительные материалы)
- Минлесхоз (дары леса, лесо- сечный фонд)
- Ускоренное выведение радионуклидов из организма
- Применение принципа конкурентного замещения
- Употребление продуктов, слабо аккумулирующих радионуклиды
- Насыщение организма микроэлементами
- Употребление повышенного количества отдельных витаминов
- Рациональное питание
- Употребление пищевых добавок
- Периодическая очистка органов и систем человека от шлаков
- 4.2.6. Мероприятия по повышению адаптационно-компенсаторных возможностей организма человека
- 4.2.7. Санитарно-гигиенические мероприятия
- Вопросы для самоконтроля:
- 4.2. Ликвидация последствий радиоактивного загрязнения местности
- 4.2.1. Дезактивация территории, объектов, техники и продуктов питания
- Общая методика оценки дезактивации
- Способы дезактивации
- Жидкостные
- Дезактивация зданий и сооружений
- Дезактивация транспорта
- Дезактивация одежды
- Дезактивация дорог, грунта, воды, лугов и сельскохозяйственных угодий
- Санитарная обработка людей
- Дезактивация продуктов питания
- Мясные продукты
- Молочные продукты
- Овощи и фрукты
- Грибы и ягоды
- Витебск
- Растениеводство
- Содержание цезия-137 (Ки/кг*10-9) в урожаях сельскохозяйственных культур в зависимости от обеспеченности дерново-подзолистых почв обменным калием при плотности загрязнения 1Ки/км2
- Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в некоторых кормах
- Животноводство
- Переход радионуклидов из суточного рациона в продукцию животноводства (в % на 1 кг продукции)
- Вопросы для самоконтроля:
- Толщина слоев половинного ослабления ионизирующих излучений для различных материалов
- Некоторые множители и приставки для образования кратных и дольных единиц
- Соотношение между единицами си и внесистемными единицами в области ионизирующих излучений
- Радиоактивное семейство урана-235 (ряд актиния)
- 207 Pb(стабильный)
- Радиоактивное семейство урана-238 (ряд урана-радия)
- 206 Pb (стабильный)
- Радиоактивное семейство тория-232
- 208 Pb (стабильный)
- Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (рду-99)
- Глава 1. Физическая природа и источники радиационной опасности для человека, объектов и природной среды …………………… ………….. 6
- Глава 2. Основы радиационной безопасности биологических систем……..66
- Глава 3.Авария на Чернобыльской аэс и ее последствия
- Глава 4. Комплекс мероприятий по выживанию населения в условиях