<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://upplad.do.am/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2014 16:38:49 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://upplad.do.am/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Припять доза радиации при взрыве. Чернобыль</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rad-x2008.narod.ru/images/RAD.jpg&quot; alt=&quot;припять доза радиации при взрыве&quot; width=200px&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://rad-x2008.narod.ru/images/RAD.jpg&quot; alt=&quot;припять доза радиации при взрыве&quot; width=200px&gt;$CUT$&lt;div&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://rad-x2008.narod.ru/images/RAD.jpg&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;96&quot;/&gt;&lt;img src=&quot;http://rad-x2008.narod.ru/images/35098_35098_3sUPBRJNmmm.gif&quot; width=&quot;29&quot; height=&quot;29&quot; alt=&quot;маркированный список&quot;/&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt; [На главную]&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Авария на Чернобыльской АЭС&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;left&quot;&gt; &lt;b&gt; &lt;/b&gt; Два десятилетия назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, произошла самая страшная ядерная авария в истории человечества — катастрофа на Чернобыльской АЭС. Четвертый реактор станции взорвался, когда на нем проводили тестирование. В результате аварии был разрушен реакторный зал и прилегающие помещения. В воздух было выброшено огромное облако радиоактивной пыли. Оно дважды обогнуло земной шар, накрыв страны Европы, Азии, Африки, Океании, Северной и Южной Америки. В атмосферу попали 520 опасных радионуклидов. Общее количество радиации составило 50 млн Кюри. Власти СССР скрывали катастрофу три дня. Мир узнал об аварии от шведов, обнаруживших радиоактивное облако. &lt;br/&gt; В результате аварии на Чернобыльской АЭС большие дозы облучения получили примерно 600 человек из числа персонала, находящегося в тот день на площадке АЭС. Из них 134 человека подверглись особо значительному облучению, 28 погибли от лучевой болезни в течение нескольких месяцев после аварии. &lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;left&quot;&gt; Население города Припять, расположенного в нескольких километрах от Чернобыльской станции, было эвакуировано лишь через три дня после аварии. Свои дома вынуждены были оставить около 135 тыс. жителей 30-километровой зоны вокруг реактора.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;left&quot;&gt; Сломано огромное количество судеб. 5 тыс. ликвидаторов погибло и 50 тыс. остались инвалидами. Почти 300 тыс. человек умерли от лучевой болезни. По расчетам экспертов, суммарный выход радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри, что &lt;a href=&quot;http://tjusionet.ucoz.ru/news/smertelnadoza_radiiacii_u_zhivotnykh_biologicheskaja_doza_ionizirujushhikh_izluchenij/2014-08-12-38&quot;&gt;равнозначно&lt;/a&gt; последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Спустя 20 лет после аварии повышенный уровень радиационного загрязнения наблюдается на территории в 70 тыс. кв. км. &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt&quot;&gt; Ученые утверждают, что уровень заболеваний, связанных с чернобыльской катастрофой, будет расти еще около 200 лет, а генетические последствия скажутся через полтысячелетия. По словам ученых, мутации человека могут спровоцировать рост инфекционных заболеваний, болезни крови и иммунодефицит, а генетические изменения сделают их невосприимчивыми к стандартным медикаментам.&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://rad-x2008.narod.ru/images/2.jpg&quot; width=&quot;135&quot; height=&quot;158&quot; align=&quot;right&quot;/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; margin-right: -.25pt&quot;&gt; Причиной случившейся трагедии явилось непредсказуемое сочетание нарушений регламента и режима эксплуатации энергоблока, допущенных обслуживавшим его персоналом.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Из многочисленных участников ликвидации аварии в Чернобыле (всего 600 000 человек) наибольшие дозы были получены пожарными, работавшими в первую ночь аварии. Острая лучевая болезнь была диагностирована у 145 человек, из которых 28 умерли в течение трех месяцев от лучевого поражения в сочетании с тяжелыми ожогами. Еще два смертельных исхода было непосредственно во время взрыва реактора. Один работник АЭС умер от сердечного приступа в автобусе после окончания рабочей смены.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Погибшие были облучены дозами, которые составляли не менее 10 Зв (1000 бэр).&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; В общей сложности активность, выброшенная из реактора Чернобыльской АЭС, превышает 50 млн. кюри, то есть 2·1018 Бк (1 беккерель соответствует одному ядерному превращению (распаду) в секунду).&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Более 90% всей активности приходилось на сравнительно короткоживущие нуклиды, у которых периоды полураспада заключены в интервале от нескольких дней до двух месяцев. К 1990 году большинство из них распалось. Но также были радиоактивные нуклиды, период полураспада которых составлял гораздо больший срок (см. таблицу 1).&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;page-break-after: avoid; margin-left: 63.0pt; margin-right: 66.5pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: 6.0pt&quot; align=&quot;left&quot;&gt; Таблица 1. Период полураспада долгоживущих радионуклидов в выбросе аварийного реактора ЧАЭС&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Нуклид&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Период полураспада, годы&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Выброс, 1016 Бк&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 144Ce&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 106Ru&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 137Cs&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 85Kr&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 134Cs&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 90Sr&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 241Pu&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 0,78&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 1,0&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 30,2&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 10,2&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 2,1&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 28,8&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 3,76·105&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 8,9&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 5,9&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 3,7&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 3,3&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 1,8&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 0,8&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; 0,5&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; В пределах 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС в 1986 году проживало около 135 тыс. жителей. Город Припять, населенный главным образом сотрудниками АЭС и членами их семей, насчитывал 45 тысяч жителей. Они получили сравнительно небольшие эффективные эквивалентные дозы облучения в среднем примерно 0,033 Зв (см. таблицу 2). Это объясняется тем, что основная масса радионуклидов была выброшена на большую высоту и затем разнесена ветром на значительные расстояния, при этом Припять оказалась в своеобразной «мертвой зоне».&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;page-break-after: avoid; margin-left: 27.0pt&quot; align=&quot;left&quot;&gt; Таблица 2. Распределение величины средней эффективной эквивалентной дозы &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;page-break-after: avoid; margin-left: 27.0pt&quot; align=&quot;left&quot;&gt; (&lt;i&gt;Н&lt;/i&gt; ср. эф), полученной жителями региона, в котором расположена Чернобыльская АЭС&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Удаление от ЧАЭС&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Количество жителей&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; &lt;i&gt;Н&lt;/i&gt; ср. эф, Зв&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Г. Припять, 4 км&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; От 4 до 10 км&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; От 10 до 20 км&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; От 20 до 30 км&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 45 000&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 16 000&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 8 200&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 65 000&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,033&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,5&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,35&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,05&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Жители поселков, расположенных на расстояниях от 4 до 10 километров от АЭС, получили наибольшую дозу. Эта доза повысила у находившихся на этом удалении людей риск смерти от рака в среднем на несколько процентов. Известно, что все население в пределах 30-километровой зоны было эвакуировано из нее.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; На протяжении двух первых дней после взрыва реактора ветер нес радиоактивное облако к северу, на территорию северо-запада России, Финляндии и Швеции. На третий день ветер повернул на запад и юго-запад, радиоактивная пыль стала оседать в Германии, Чехословакии, Австрии, на севере Италии. Затем радиоактивные осадки выпали в Румынии, Болгарии, Греции и Турции.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Можно утверждать, что Чернобыльская катастрофа имела глобальный характер, поскольку в той или иной степени ей было затронуто все население Земли. Радиоактивные газы и аэрозоли постепенно оседали на земную поверхность, радионуклиды поступали в воду и почву, а оттуда в продукты питания. Облучение людей было как внешним (главным образом от почвы), так и внутренним (в результате вдыхания газов и аэрозолей и поступления радионуклидов с пищей и водой). О том, какую величину получили жители разных стран Европы в течение первого года после аварии, можно судить по данным таблицы 3.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;page-break-after: avoid; margin-left: 63.0pt; margin-right: 57.5pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: 6.0pt&quot; align=&quot;left&quot;&gt; Таблица 3. Оценки средней эффективной эквивалентной дозы (&lt;i&gt;Н&lt;/i&gt; ср. эф) облучения людей в странах Европы за первый год после аварии в Чернобыле&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Страны&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; &lt;i&gt;Н&lt;/i&gt; ср. эф, мЗв/год&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Австрия, Болгария&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Греция, Румыния, Финляндия&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Югославия, Чехословакия, Италия&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; СССР, Польша, Венгрия, Норвегия&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Швеция, Германия, Турция, Ирландия&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,6 0,8&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,4 0,6&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,3 0,4&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,2 0,3&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,1 0,2&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Значительная часть радионуклидов в выбросе чернобыльского реактора характеризуется большими периодами полураспада. Среди долгоживущих нуклидов наиболее опасными являются радиоцезий (137Cs) и радиостронций (90Sr). Попав на земную поверхность, они еще долго будут давать вклад в долю внешнего и внутреннего облучения людей. Оценки средних значений индивидуальной эквивалентной дозы, которая будет накоплена в организме в течение всей жизни после первого года, отсчитанного от аварии в Чернобыле, представлены в таблице 4.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; В течение 50 лет, которые пройдут после чернобыльской катастрофы, все население Земли получит коллективную дозу, которая составит приблизительно 5·105 чел·Зв. Учитывая это, можно вычислить, что в результате этого облучения от злокачественных опухолей и смертельных генетических нарушений в первых двух поколениях умрут 8250 человек. За год это составит 165 смертей. И это только чернобыльская авария. При подсчете не учитывалось радиоактивное загрязнение Земли в результате не столь известных аварий на других АЭС, ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки и, наконец, естественной радиации.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; После аварии специалисты тщательно проанализировали всю предыдущую работу коллектива Чернобыльской АЭС. К сожалению, картина оказалась не столь радужной, как ее представляли. Здесь и прежде допускались грубые нарушения требований ядерной безопасности. Так, с 17 января 1986 года до дня аварии на том же четвертом блоке шесть раз без достаточных на то оснований выводились из работы системы защиты реактора. Выяснилось, что с 1980 по 1986 годы двадцать семь случаев отказа в работе оборудования вообще не расследовались и остались без соответствующих оценок.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;page-break-after: avoid; margin-left: 63.0pt; margin-right: 57.5pt; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: 6.0pt&quot; align=&quot;left&quot;&gt; Таблица 4. Оценки средних значений полной индивидуальной дозы &lt;i&gt;Н&lt;/i&gt; ср. эф, которая будет получена людьми в разных регионах в результате катастрофы в Чернобыле после мая 1987 г.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Регионы&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; &lt;i&gt;Н&lt;/i&gt; ср. эф, мЗв&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Юго-Восточная Европа&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Северная и Центральная Европа&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Бывший СССР&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Западная Европа&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Юго-Восточная Азия&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Северная Америка&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; Южная Америка&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 1,2&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,95&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,81&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,15 0,19&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,15 0,19&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,08&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;margin-right:-.3pt;line-height:18.0pt&quot;&gt; 0,004&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Первоочередной задачей по ликвидации последствий аварии было осуществление комплекса работ, направленного на прекращение выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду из разрушенного реактора. С помощью военных вертолётов очаг аварии забрасывался теплоотводящими и фильтрующими материалами, что позволило существенно снизить, а затем и прекратить выброс радиоактивности в окружающую среду. Проводились также специальные мероприятия по предотвращению попадания радиоактивных веществ из разрушенного реактора в грунт под зданием четвертого энергоблока.&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://rad-x2008.narod.ru/images/posle.jpg&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;right&quot;/&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; Важным этапом этой работы стало сооружение укрытия над разрушенным реактором с целью обеспечения нормальной радиационной обстановки на окружающей территории и в воздушном пространстве.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; В целях предупреждения распространения радиоактивности через подземные и поверхностные воды в районе Чернобыльской АЭС был создан комплекс защитных и гидротехнических сооружений. &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: left; text-indent: 27.0pt; line-height: 18.0pt; margin-right: -.3pt&quot;&gt; В настоящее время в зоне жёсткого контроля продолжается дезактивация наиболее загрязнённых участков и осуществляются мероприятия по защите населения от внешнего и внутреннего радиоактивного облучения. Приняты меры, обеспечивающие регламентацию облучения жителей зоны на длительную перспективу в соответствии с нормами радиационной безопасности, действующими в районах размещения атомных станций. Население зоны информируется о конкретной радиационной обстановке в районах его проживания.&lt;/p&gt; &lt;img src=&quot;http://rad-x2008.narod.ru/images/35098_35098_3sUPBRJNmmm.gif&quot; width=&quot;29&quot; height=&quot;29&quot; alt=&quot;маркированный список&quot;/&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://rad-x2008.narod.ru&quot;&gt;rad-x2008.narod.ru&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/pripjat_doza_radiacii_pri_vzryve_chernobyl/2014-08-23-102</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/pripjat_doza_radiacii_pri_vzryve_chernobyl/2014-08-23-102</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Aug 2014 16:38:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Припять ликвидаторы. В зоне отчуждения ЧАЭС</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Пребывание и работа человека в условиях повышенного радиационного фона требует соблюдения не только правил радиационной безопасности, но и требует правильного, сбалансированного питания. В первую очень продукты питания должны быть экологически-безопасными и, что само собой разумеется, без загрязнения радиоактивными веществами. В первые годы существования зоны отчуждения, при СССР, вопросу правильного, сбалансированного питания персонала, принимавшего участие в работах по ликвидации последствий аварии в зоне отчуждения и на &lt;strong&gt;ЧАЭС&lt;/strong&gt; уделялось особое внимание. В зоне отчуждения было организовано лечебно-профилактическое питание, основная задача которого заключалась не только в полном обеспечении организма ликвидатора необходимыми питательными веществами (белками, углеводами, минералами), но и особыми веществами – природными радиопротекторами, которые содержатся в ряде продуктов питания (например – чернослив, шиповник, морская капуста).&lt;/p...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Пребывание и работа человека в условиях повышенного радиационного фона требует соблюдения не только правил радиационной безопасности, но и требует правильного, сбалансированного питания. В первую очень продукты питания должны быть экологически-безопасными и, что само собой разумеется, без загрязнения радиоактивными веществами. В первые годы существования зоны отчуждения, при СССР, вопросу правильного, сбалансированного питания персонала, принимавшего участие в работах по ликвидации последствий аварии в зоне отчуждения и на &lt;strong&gt;ЧАЭС&lt;/strong&gt; уделялось особое внимание. В зоне отчуждения было организовано лечебно-профилактическое питание, основная задача которого заключалась не только в полном обеспечении организма ликвидатора необходимыми питательными веществами (белками, углеводами, минералами), но и особыми веществами – природными радиопротекторами, которые содержатся в ряде продуктов питания (например – чернослив, шиповник, морская капуста).&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Важным в рационе питания человека, который работает в условиях заражения окружающей среды цезием-137 и стронцием-90, является наличие продуктов питания содержащих калий и кальций. Эти элементы являются химическими аналогами цезия-137 и стронция-90. Их присутствие в пище снижает накопление радионуклидов в организме человека в случае их поступления через органы дыхания и кожу в организм человека. Такими продуктами являются творог, молоко, кефир.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Зная эти закономерности ученые предложили особый рацион для ликвидаторов зоны отчуждения ЧАЭС. В марте 1987 года инструктором питания Академией Медицинских Наук СССР был разработан рацион трехразового питания для персонала Чернобыльской АЭС и работающих в тридцатикилометровой зоне. В рационе предусмотрен среднесуточный набор продуктов для работников ЧАЭС и персонала работающего по вахтовому методу.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Среднесуточный набор отдельный продуктов питания, по мнению медиков, должен быть следующий:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Печень 52 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Рыба 177 г/сут; &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Морепродукты 52 г/сут; &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Морковь 111 г/сут; &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Свекла 91 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Капуста 191 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Картофель 275 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Зелень 113 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Чернослив 30 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Виноград (свежий или сушеный) 33 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Шиповник 20 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Мед 44,5 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Кефир 200 г/сут;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Творог 27 г/сут.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; Примечательно, что уже через два месяца (в июле 1987 года) проведенной инспекцией условий питания персонала зоны отчуждения ЧАЭС было установлено, что в составе рациона недостаточно печени, рыбы, морепродуктов (морской капусты, кальмаров), овощей (морковь, свекла, капуста, картофель), зелени, меда, творога и крайне мало кефира. В состав рациона не включали чернослив, виноград и шиповник. Об этом был составлен соответствующий документ для компетентных органов.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Фактическое количество продуктов включенных в рацион питания ликвидаторов был следующий:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Печень 36 г/сут (на 16 грамм меньше нормы);&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Рыба 112 г/сут (на 45 грамм меньше нормы);&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Морепродукты 5 г/сут (на 47 грамм меньше нормы); &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Морковь 87 г/сут (на 24 грамма меньше нормы);&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Свекла 76 г/сут (на 15 грамм меньше нормы); &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Капуста 175 г/сут (на 16 грамм меньше нормы);&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Картофель 173 г/сут (на 102 грамм меньше нормы);&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Зелень 67 г/сут (на 46 грамм меньше нормы); &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Чернослив 0 г/сут (на 30 грамм меньше нормы); &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Виноград (свежий или сушеный) 5 г/сут (на 28 грамм меньше нормы);&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Шиповник 0 г/сут (на 20 грамм меньше нормы); &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Мед 26 г/сут (на 18,5 грамм меньше нормы);&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Кефир 139 г/сут (на61 граммменьше нормы);&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Творог 9 г/сут (на18 граммменьше нормы).&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Как видим, организация питания в зоне отчуждения даже в первый год после аварии на ЧАЭС не блистала совершенством, даже несмотря на пристальный контроль соответствующих, компетентных органов.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Для справедливости необходимо отметить, что сегодня в рационе персонала работающего в Чернобыле и зоне отчуждения присутствует только картофель, морковь и свекла, капуста и рыба… а чернослива, а тем более кальмаров в чернобыльском общепите не помнят даже старожилы.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://chornobyl.in.ua&quot;&gt;chornobyl.in.ua&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/pripjat_likvidatory_v_zone_otchuzhdenija_chaehs/2014-08-12-101</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/pripjat_likvidatory_v_zone_otchuzhdenija_chaehs/2014-08-12-101</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 10:45:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доза облучения в ренгенах. Что такое Рентген, Зиверт, Рад, Грэй, БЭР и т. д. и почему этих единиц так много?</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;p&gt;Существует 5 основных единиц измерения доз. Хотя некоторые из них совпадают по размерности, они несут различный смысл.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Рентген — внесистемная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атмосферный воздух. В переводе на систему СИ, 1 Р приблизительно равен 0,0098 Зв&lt;br/&gt;
1 Р = 1 БЭР&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Биологический эквивалент рентгена — устаревшая внесистемная единица измерения эквивалентной дозы излучения.&lt;br/&gt;
1 БЭР = доза любого вида ионизирующего излучения, производящая такое же биологическое действие, как и доза рентгеновских или гамма-лучей в 1 Рентген.&lt;br/&gt;
1 БЭР = 0.01 Зв.&lt;br/&gt;
100 БЭР равны 1 зиверту.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Грэй — единица поглощенной дозы излучения в системе СИ.&lt;br/&gt;
1 Гр = поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж.&lt;br/&gt;
1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Зиверт — единица эквивалентной дозы излучения в ...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;p&gt;Существует 5 основных единиц измерения доз. Хотя некоторые из них совпадают по размерности, они несут различный смысл.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Рентген — внесистемная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атмосферный воздух. В переводе на систему СИ, 1 Р приблизительно равен 0,0098 Зв&lt;br/&gt;
1 Р = 1 БЭР&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Биологический эквивалент рентгена — устаревшая внесистемная единица измерения эквивалентной дозы излучения.&lt;br/&gt;
1 БЭР = доза любого вида ионизирующего излучения, производящая такое же биологическое действие, как и доза рентгеновских или гамма-лучей в 1 Рентген.&lt;br/&gt;
1 БЭР = 0.01 Зв.&lt;br/&gt;
100 БЭР равны 1 зиверту.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Грэй — единица поглощенной дозы излучения в системе СИ.&lt;br/&gt;
1 Гр = поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж.&lt;br/&gt;
1 Гр = 1 Дж/кг = 100 рад.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Зиверт — единица эквивалентной дозы излучения в системе СИ.&lt;br/&gt;
1 Зв = эквивалентная доза излучения, при которой:&lt;br/&gt;
- поглощенная доза излучения равна 1 грэю; и&lt;br/&gt;
- коэффициент качества излучений равен 1.&lt;br/&gt;
1 Зв = 1 Дж/кг = 100 бэр. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Рад — внесистемная единица дозы излучения, поглощенной веществом.&lt;br/&gt;
1 рад = доза радиации на 1 кг массы тела, эквивалентная энергии в 0.01 джоуля.&lt;br/&gt;
1 рад = 0.01 Гр&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://pripyat.com&quot;&gt;pripyat.com&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/doza_obluchenija_v_rengenakh_chto_takoe_rentgen_zivert_rad_grehj_behr_i_t_d_i_pochemu_ehtikh_edinic_tak_mnogo/2014-08-12-100</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/doza_obluchenija_v_rengenakh_chto_takoe_rentgen_zivert_rad_grehj_behr_i_t_d_i_pochemu_ehtikh_edinic_tak_mnogo/2014-08-12-100</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 07:42:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Игорь костин репортер биография. Чернобыль: последствия аварии и жизнь в зоне отчуждения</title>
			<description>&lt;p&gt;ПРАВИЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ&lt;a&gt;&lt;p&gt;Факт регистрации пользователя в сервисе РИА Клуб на сайтах РИА Новости и авторизации на сайтах группы компаний «РИА Новости» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На сайтах группы компаний «РИА Новости» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;не соответствует тематике страницы;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;пропагандирует ненависть, дискриминацию по расово...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;ПРАВИЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ&lt;a&gt;&lt;p&gt;Факт регистрации пользователя в сервисе РИА Клуб на сайтах РИА Новости и авторизации на сайтах группы компаний «РИА Новости» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На сайтах группы компаний «РИА Новости» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;не соответствует тематике страницы;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес РИА Новости или его сотрудников;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);&lt;/li&gt;&lt;li&gt;автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);&lt;/li&gt;&lt;li&gt;автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);&lt;/li&gt;&lt;li&gt;автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В письме должны быть указаны:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Тема – восстановление доступа&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Логин пользователя&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или Skype: moderatorria.&lt;/p&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://ria.ru&quot;&gt;ria.ru&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/igor_kostin_reporter_biografija_chernobyl_posledstvija_avarii_i_zhizn_v_zone_otchuzhdenija/2014-08-12-99</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/igor_kostin_reporter_biografija_chernobyl_posledstvija_avarii_i_zhizn_v_zone_otchuzhdenija/2014-08-12-99</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 03:42:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Методика измерений радиационного фона. А ИЗМЕРЕНИЯ</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_1.gif&quot; alt=&quot;методика измерений радиационного фона&quot; width=200px&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_1.gif&quot; alt=&quot;методика измерений радиационного фона&quot; width=200px&gt;$CUT$&lt;div&gt;&lt;p&gt;windows-1251ВРЕМЕННАЯ УЧЕБНАЯ МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
НА МЕСТНОСТИ ВУМ-1-96
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ВРЕМЕННАЯ УЧЕБНАЯ МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕСТНОСТИ ВУМ-1-96&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Миронов Ю. Т.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Назначение методики&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Методика устанавливает порядок выполнения измерений, оформления результатов измерений
в учебно-практических целях. Методика рассчитана на учащихся 7 - 8 классов средней школы.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Средство измерения&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Для выполнения измерений применяется дозиметр-радиометр бытовой ИРД-02Б1 (далее дозиметр).
Дозиметр предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.
Дозиметр позволяет оперативно обнаружить загрязненность радионуклидами или найти источник
ионизирующего излучения.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Технические характеристики и описание дозиметра ИРД-02Б1 изложены в руководстве по
эксплуатации. В частности, дозиметр обеспечивает измерение мощности эквивалентной дозы
от 0,1 до 19,99 микрозивертов в час (мкЗв/ч) при энергии фотонов гамма-излучения в
диапазоне от 0,06 до 1,25 МэВ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Дозиметр должен иметь свидетельство о государственной поверке, выданное органами
Госстандарта России.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В единицах эквивалентной дозы фотонного излучения дозиметр может быть аттестован во
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербург.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Погрешность измерения&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3.1. Погрешность методики измерений определяется погрешностью дозиметра ИРД-02Б1.
ВУМ обеспечивает выполнение измерений для 95% доверительного интервала с погрешностью,
не превышающей 40%.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.2 Изменение чувствительности дозиметра ИРД-02Б1 при постоянной мощности дозы в
зависимости от энергии регистрируемого излучения в диапазоне от 0,06 до 1,25 МэВ: не более
чем ± 25% от значения, полученного от источника ионизирующего излучения - радионуклида цезия-137 (энергия излучения 0,66 МэВ).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Метод измерений&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на местности выполняют
методом измерения скорости счета импульсов, возникающих в газоразрядном счетчике (СБТ-10)
под действием гамма-излучения.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5. Условия измерений&lt;/p&gt;
&lt;dl&gt;&lt;dt&gt;Измерения могут производиться:&lt;/dt&gt;
&lt;dd&gt;при температуре окружающего воздуха от 0 до + 400С
&lt;dd&gt;при относительной влажности воздуха до 80%
&lt;dd&gt;в условиях плохой освещенности.
&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;p&gt;6. Требования безопасности&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;При выполнении измерений мощности эквивалентной дозы на местности необходимо
соблюдать требования &quot;Норм радиационной безопасности НРБ-96&quot; и &quot;Основных санитарных правил
ОСП-72/87&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7. Требования к квалификации операторов&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;К самостоятельному выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц,
имеющих образование в объеме физико-математической программы 7-8 класса, прошедших
учебно-тренировочные занятия под руководством профессиональных работников.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8. Подготовка к выполнению измерений&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8.1. Изучить до начала работы руководство по эксплуатации дозиметра ИРД-01Б1, принцип
работы дозиметра и назначение органов управления дозиметром.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8.2. Произвести внешний осмотр дозиметра. Установить переключатель &quot;ВКЛ-ВЫКЛ&quot; в положение
&quot;ВЫКЛ&quot;, открыть крышку отсека питания, находящегося в ручке дозиметра и установить 6
элементов А316 (или аналогичных), соблюдая полярность, указанную на кассете. Закрыть крышку
отсека питания.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.3. Экран с дозиметра не снимать.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.4. Включить дозиметр, установив переключатель &quot;ВКЛ-ВЫКЛ&quot; в положение &quot;ВКЛ&quot;, а
переключатель режима работы &quot;мкЗв/ч-част/(мин*см2) в положение &quot;мкЗв/ч&quot;. (Примерно
через 60 секунд после включения дозиметр готов к работе).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.5. При правильном функционировании дозиметра на цифровом табло должна появиться
цифровая индикация, частота звукового сигнала (при естественном, неизмененном радиационном
фоне 0,05 - 0,20 мкЗв/ч) должна составлять 1-2 в секунду.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.6. Дозиметр готов к работе.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Примечание. При отсутствии показаний от естественного радиационного фона или
несоответствии показаний дозиметра частоте повторения звукового сигнала, при отсутствии
точки между вторым и третьим разрядом на цифровом табло см. п.п. 6.1, 6.2, 6.3 и 7.2
&quot;Руководства по эксплуатации&quot;.&lt;/i&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Выполнение измерений&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9.1. Разместить дозиметр на высоте 1 м от поверхности грунта в выбранной точке измерений
экраном вниз, к земле.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.2. Через 25 - 30 секунд снять показания на цифровом табло в микрозивертах в час (мкЗв/ч).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Пример:&lt;/i&gt; Показания на цифровом табло 0,14 означают, что мощность эквивалентной
дозы составляет 0,14 мкЗв/ч.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.3. Снять (записывая) пять показаний в данной точке измерения.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4. При поиске местонахождения источника ионизирующего излучения медленно перемещайте
дозиметр в направлении повышения показаний. При перемещениях дозиметр следует держать таким
образом, чтобы экран был направлен в сторону предполагаемого источника.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Примечание. Дозиметр обеспечивает сигнализацию превышения верхнего предела
измерения. В этом случае на цифровом табло в старшем разряде индицируется &lt;1&amp;gt;, все
остальные разряды погашены.&lt;/i&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. Обработка и оформление результатов измерений&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10.1. Показания дозиметра записывают в карточку регистрации (форма карточки приведена в
Приложении 1).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2. Вычисляют среднее значение показаний
&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_1.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;17&quot;/&gt;,
записывают его в соответствующую графу карточки.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3. Вычисляют полную погрешность измерений
&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_3.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;14&quot; height=&quot;14&quot;/&gt; по формуле:
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_2.gif&quot; width=&quot;93&quot; height=&quot;31&quot;/&gt;*&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_1.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;17&quot;/&gt;/100 мкЗв/ч, где
&lt;/p&gt;&lt;dl&gt;&lt;dd&gt;&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_4.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;17&quot; height=&quot;19&quot;/&gt; - основная погрешность,
принимаемая равной 40%,
&lt;dd&gt;&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_5.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;19&quot;/&gt; - погрешность, связанная с
энергетической зависимостью показаний дозиметра, принимаемая равной 50% при неизвестной энергии
регистрируемого гамма-излучения и равной 42|Еg - 0,66|% при
0,06Еg1,25 МэВ, если энергия Еg регистрируемого излучения известна.
&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;p&gt;10.4. Результат измерения представляют в форме ( &lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_1.gif&quot;/&gt; ±
&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_3.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;14&quot; height=&quot;14&quot;/&gt; ) мкЗв/ч, записывая его в соответствующую
графу карточки.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5. Заполняют свободные графы карточки, указывают, как использованы или будут использоваться
полученные результаты.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. Контроль погрешности ВУМ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Дозиметр ИРД-02Б1 должен подвергаться периодической поверке в органах Госстандарта.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12. Радиоэкологическая разведка на местности.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.1. До начала обследования территории изготавливают ее карту-схему. Для этого
используют крупномасштабную топографическую карту, с которой снимают ксеро- или фотокопию,
охватывающую район обследования. При невозможности иметь карту-схему вычерчивают кроки
разведочного маршрута непосредственно в процессе работы на местности. Для этого
радиоэкологическому разведчику (оператору) следует помнить основы глазомерной съемки местности
(заранее ознакомиться) и иметь при себе соответствующий инвентарь (планшет, компас и т.д.).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2. По карте-схеме уточняют маршрут разведки, намечают опорные точки, в которых
будут проводиться измерения мощности дозы. Геометрия маршрутов может быть различной:
&lt;/p&gt;&lt;dl&gt;&lt;dd&gt;- линейной - от одного хорошо заметного, доминирующего
на данной местности ориентира к другому такому же;
&lt;dd&gt;- радиальной - от доминирующего ориентира по радиусам;
&lt;dd&gt;- круговой, кольцевой - по внешнему обводу территории.
&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;p&gt;12.3. &lt;b&gt;Радиационное обследование территории населенного пункта&lt;/b&gt; проводят с помощью дозиметра
ИРД-02Б1. Все измерения выполняются в соответствии с настоящей методикой, на высоте 1 м над
поверхностью земли. Радиоэкологический разведчик (оператор) обходит намеченные улицы (улицу)
населенного пункта, непрерывно следя за показаниями дозиметра. Через каждые 100 м измеряется
мощность дозы. Точки измерения номеруют и наносят на карту-схему, при этом, при необходимости,
указывают дополнительные ориентиры (перекрестки улиц, переулки, колодцы, номера домов и т.д.),
позволяющие в дальнейшем установить место измерения.
&lt;i/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Примечание. Карта-схема и маршрутная карточка измерений являются единым
радиоэкологическим документом и при использовании результатов разведки должны представляться
вместе.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Для повышения позитивного воздействия полученной радиоэкологической информации целесообразно
также отдельные наиболее характерные или ответственные в радиоэкологическом отношении
участки маршрута фотографировать и прилагать затем такие фотографии к карте-схеме и
маршрутной карточке измерений.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;На фотографии должен быть хорошо заметен хотя бы один, характерный для данного участка
местности ориентир.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При локальных радиационных аномалиях обнаруженные очаги (см.дальше п.12.4.) должны быть
помечены на фотографиях.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Обязательные измерения проводят у входов в общественные здания, жилые дома, школы, детские
учреждения.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Территории, прилегающие к школам, детским учреждениям, приусадебные участки (последние
обследуются только с разрешения владельцев) проходят по диагонали с проведением измерений
не менее чем в трех характерных точках: в середине территории (участка), у забора со
стороны двора, под водосточной трубой (желобом) здания (дома).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.4. &lt;b&gt;Радиационное обследование сельхозугодий и местностей рекреационного назначения&lt;/b&gt;
проводят аналогично изложенному в п.12.3. Как правило, обследование проводится вдоль
дорог хозяйственного и иного назначения, троп, берегов водоемов. Особое внимание при этом
необходимо уделять понижениям рельефа местности - местам возможных радиационных аномалий.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В случае обнаружения локальных очагов с мощностью дозы, превышающей удвоенный естественный
фон, необходимо провести их оконтуривание. Измерения при этом проводят через каждые 10 м
до выхода показаний дозиметра на двойной естественный фон.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.6. При оценке по показаниям дозиметра опасности облучения необходимо ПОМНИТЬ, что
последствия облучения определяются не мощностью дозы, а суммарной полученной дозой, т.е.
мощностью дозы умноженной на время, в течение которого облучается человек.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Например, если мощность дозы составляет 0,11 мкЗв/ч, то облучение в течение года (8800 ч)
создаст дозу ~ 1000 мкЗв или 1 миллизиверт (мЗв).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Мощность дозы естественного фона составляет 0,15 мкЗв/ч и, в зависимости от местных
условий, может меняться в два раза. Некоторые горные породы, например, гранит, радиоактивны
и поэтому создают повышенный естественный фон. Вплотную к гранитной поверхности мощность
дозы может возрасти на 0,15 мкЗв/ч.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Для населения, проживающего вблизи атомных электростанций и предприятий установлен предел
годовой дозы 5 мЗв. Этой величине соответствует постоянная в течение года мощность дозы
на открытой местности 0,6 мкЗв/ч. С учетом того, что часть времени население проводит внутри
зданий, которые ослабляют излучение в два и более раз, мощность дозы на открытой местности
может быть 1,2 мкЗв/ч.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Если мощность дозы превышает 1,2 мкЗв/ч, рекомендуется покинуть данное место или пребывать
на нем, но не более полугода за год. Если мощность дозы превышает 2,5 мкЗв/ч, время
пребывания следует ограничить одним кварталом в год, при 7 мкЗв/ч - одним месяцем в год
и т.д.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Растущее значение ядерных технологий в современной жизни заставляет более внимательно
относиться не только к плюсам, но и к возможным минусам таких технологий. Один из них -
радиационные аварии, отрицательному воздействию которых, как свидетельствует накопленный
опыт, могут подвергнуться от нескольких индивидуумов до десятков и сотен тысяч человек.
Поэтому умение рационально действовать в аномальной радиационной обстановке необходимо для
современного образованного человека, а поиск наиболее эффективных методов обучения в данном
направлении является оправданным.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В связи с этим, представляется целесообразным ввести изучение методики ВУМ-1 в учебные
планы школ Северо-Запада, первоначально в виде факультатива, а затем обязательной составной
части школьного курса основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Эффективность усвоения методики может быть значительно повышена, если при изучении
ее не ограничиваться только имитационными занятиями на радиационно-чистой местности, а
проводить их на специальных учебных площадках, которые могут быть созданы при НИИ ядерного
профиля, расположенных в регионе. Причем, начинать такие занятия следует с привлечения к ним
преподавателей ОБЖ.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Занятия еще более высокого уровня могут быть организованы в выездном полевом лагере на
своеобразных метрологических полигонах - участках местности в пределах Северо-Западного региона,
сохранивших Чернобыльский след, чьи радиационные характеристики в настоящее время наиболее хорошо
изучены. Здесь сравнительно просто давать объективную оценку правильности действий операторов -
учащихся, оценивать степень усвоения ими методики и глубину их радиоэкологических знаний в
условиях, наиболее близких к реальным.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Изложенная методика ориентирована на дозиметр ИРД-02Б1. Этот прибор, помимо хороших
технических характеристик, отличается высоким качеством изготовления и выпускался серийно.
Некоторые школьные учреждения в Северо-Западном регионе располагают такими приборами. При
отсутствии ИРД-02Б1 можно воспользоваться другими приборами с близкими техническими
характеристиками. Например, такими, как РКСБ-04 - прибор комбинированный для измерения
ионизирующих излучений или АНРИ-01 &quot;Сосна&quot; - цифровой сигнальный измеритель мощности дозы
(изготовитель АО &quot;Белвар&quot;, г. Минск). Приобрести эти приборы можно через Санкт-Петербургское
предприятие &quot;Изотоп&quot; (191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., д.13) или обращаясь непосредственно
на завод-изготовитель.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_6.gif&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Рис. A. Внешний вид дозиметров ИРД - 02 Б1, РКСБ - 104, АНРИ - 01-02.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При вынужденной необходимости использовать дозиметры старых типов (которые изначально
предназначались для измерения так называемой экспозиционной дозы и шкалы которых размечены в
рентгенах, Р или Р/ч, мР/ч, мкР/ч, соответственно &quot;рентген в час&quot;, &quot;миллирентген в час&quot;,
&quot;микрорентген в час&quot;) для того, чтобы интерпретировать их показания в зивертах и соответствующих
дольных единицах, следует помнить, что экспозиционной дозе (в воздухе) 1,0 Р соответствует
эквивалентная доза (в биологической ткани) 9,6 мЗв.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Соответственно этому, если при измерении показания дозиметра старого типа окажутся равными,
например, 15 мкР/ч, то с небольшой погрешностью ~ 4 % можно считать, что для биологической ткани
это будет соответствовать 0,15 мкЗв/ч.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Литература
&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Дозиметр-радиометр бытовой ИРД-02Б1. Руководство
по эксплуатации, 1991 г.
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Методика выполнения измерений мощности экспозиционной
дозы гамма-излучения в окружающей среде МВИ-03-94-ОРБ
ПИЯФ РАН, ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Гатчина, 1994 г.
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Руководство по организации контроля природной среды в
районе расположения АЭС. Л. Гидрометиздат,1990 г.
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Нормы радиационной безопасности (НРБ-96).
М. Госкомсанэпиднадзор России, 1996 г.
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Основные санитарные правила работы с радиоактивными
веществами и другими источниками ионизирующих
излучений (ОСП-72/87). М. Энергоатомиздат. 1988 г.
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Поленов Б.В. Дозиметрические приборы для населения.
М. Энергоатомиздат, 1991 г.
&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Приложение 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ГЛОССАРИЙ&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Газоразрядный счетчик&lt;/b&gt; - ионизационный детектор, в котором используется принцип
газового усиления.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;b&gt;Доверительный интервал&lt;/b&gt; - доверительные границы случайной погрешности результата измерения
- это тот интервал, в который с заданной (принятой исследователем) вероятностью должно попасть
среднее арифметическое значение при бесконечном (теоретическом) увеличении количества единичных
наблюдений.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;b&gt;Доза поглощенная, D&lt;/b&gt; - фундаментальная дозиметрическая величина, определяемая в виде:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;D= de/dm,&lt;/b&gt; где
&lt;dl&gt;&lt;dd&gt;&lt;b&gt;de&lt;/b&gt; - средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в
элементарном объеме,&lt;/dd&gt;
&lt;dd&gt;&lt;b&gt;dm&lt;/b&gt; - масса вещества в этом элементарном объеме.&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;&lt;p&gt;Энергия может быть усреднена по любому определенному объему, и в этом случае средняя доза
будет равна полной энергии, переданной объему, деленному на массу этого объема. В единицах СИ
поглощенная доза измеряется в джоулях на килограмм (Дж кг-1) и
имеет специальное название - грей (Гр).&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Доза эквивалентная&lt;/b&gt;- поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий
взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, WR:&lt;br/&gt;&lt;dl&gt;&lt;dt&gt; HT,R=WR*DT,R , где&lt;/dt&gt;
&lt;dd&gt;DT,R - поглощенная доза в органе или ткани T,
&lt;dd&gt;WR - взвешивающий коэффициент для излучения R. Для фотонов и электронов
WR, т.е. Wy и We- равны 1.
&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;p&gt;Если поле измерения состоит из нескольких излучений с различными величинами WR ,
то эквивалентная доза определяется в виде:
&lt;/p&gt;
HT=
&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_7.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;35&quot;/&gt;*WR DT,R
&lt;p&gt;Единицей измерения эквивалентной дозы является Дж кг-1, имеющий в этом случае
специальное наименование зиверт (Зв). Используют дольные единицы: миллизиверт, мЗв, 1 мЗв =
10-3 Зв; микрозиверт, мкЗв, 1 мкЗв = 10-6 Зв.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Внесистемная единица измерения &lt;a href=&quot;http://roncentere.ucoz.ru/news/iz_za_chego_upal_vertolet_mi_8_nad_chaehs_pensii_i_zakony/2014-07-31-20&quot;&gt;эквивалентной дозы - бэр:&lt;/a&gt; 1 бэр = 10-2 Зв.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В качестве меры риска возникновения отдельных последствий облучения всего тела человека и
отдельных его органов, с учетом их радиочувствительности, в НРБ-96 используется эффективная
(эквивалентная) доза E. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы за время t в органе
HtT на соответствующий взвешивающий коэффициент WT для данного органа ткани:
&lt;/p&gt;
E=
&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_8.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;34&quot;/&gt;*WTHtT
&lt;p&gt;Значения WT приведены в НРБ-96.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. &lt;b&gt;Дозиметр &lt;/b&gt;- прибор для измерения дозы или мощности дозы ионизирующего излучения.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. &lt;b&gt;Естественный радиационный фон&lt;/b&gt;, сокращенно &lt;b&gt;естественный фон &lt;/b&gt;- мощность дозы,
создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных
в поверхностных слоях Земли, приземной атмосфере, в воде.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. &lt;b&gt;Ионизирующее излучение &lt;/b&gt;- излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к
образованию в этом веществе ионов разных знаков.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. &lt;b&gt;Источник ионизирующего излучения &lt;/b&gt;- устройство или радиоактивное вещество, испускающее
или способное испускать ионизирующее излучение.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 9. &lt;b&gt;Кроки&lt;/b&gt; (в топографии) - наскоро набросанный по глазомерной съемке план местности,
выражающий ее общий характер и выделяющий наиболее важные местные предметы (дороги, здания и т.п.).
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. &lt;b&gt;Мощность дозы&lt;/b&gt; - отношение приращения дозы(поглощенной, эквивалентной, эффективной)
dD, dH, dE за интервал времени dt к этому интервалу времени:
&lt;/p&gt;&lt;dl&gt;&lt;dd&gt;&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_9.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot;/&gt;= dD/dt (Гр с-1),
&lt;dd&gt;&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_1.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;17&quot;/&gt;= dH/dt (Зв с-1),
&lt;dd&gt;&lt;img src=&quot;http://eco.nw.ru/lib/data/04/1/050104_10.gif&quot; align=&quot;bottom&quot; width=&quot;12&quot; height=&quot;17&quot;/&gt;= dE/dt (Зв с-1).
&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;p&gt;На практике за единицу времени могут приниматься час, сутки, год, а приращение дозы, например
эквивалентной, может измеряться в дольных единицах: мЗв, мкЗв...
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. &lt;b&gt;Нуклид&lt;/b&gt; - вид атомов с данным числом протонов и нейтронов в ядре, характеризующийся
массовым числом А (атомной массой) и атомным номером Z.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12. &lt;b&gt;Погрешность измерения &lt;/b&gt;- отклонение результата измерения от истинного значения
измеряемой величины.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13. &lt;b&gt;Предел годовой дозы &lt;/b&gt;- величина эффективной (или эквивалентной) дозы техногенного
облучения, которая не должна превышаться за год.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;14. &lt;b&gt;Радиоактивность &lt;/b&gt;- самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в другой нуклид,
сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;15. &lt;b&gt;Радиоактивный &lt;/b&gt;- обладающий свойством радиоактивности.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;16. &lt;b&gt;Радиометр &lt;/b&gt;- прибор для измерения активности радиоактивных веществ; плотности потока
ионизирующего излучения; удельной объемной активности газов, жидкостей, аэрозолей; удельной
поверхностной активности.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;17. &lt;b&gt;Радионуклид&lt;/b&gt; - радиоактивные атомы с данным массовым числом и атомным номером.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;18. &lt;b&gt;Рекреационная местность &lt;/b&gt;- участок территории, используемый для отдыха и иных форм
проведения досуга.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;19. &lt;b&gt;Санэпидстанция (СЭС)&lt;/b&gt; - местный или региональный орган МЗ РФ, следящий за санитарным
(в широком смысле слова) благополучием населенных мест и территорий.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;20. &lt;b&gt;Фотон, фотонное излучение &lt;/b&gt;- квант (частица) гамма- и рентгеновского излучений.
Фотонное излучение - собирательное название для гамма- и рентгеновского излучений.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;21. Электронвольт, мегаэлектронвольт (МэВ)&lt;/b&gt; - внесистемная единица энергии ионизирующей
частицы:
&lt;/p&gt;&lt;dl&gt;&lt;dd&gt;1 эВ = 1,602 * 10-19 Дж,
&lt;dd&gt;1 МэВ = 1,602 10-13 Дж.
&lt;/dd&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://www.eco.nw.ru&quot;&gt;www.eco.nw.ru&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/metodika_izmerenij_radiacionnogo_fona_a_izmerenija/2014-08-02-98</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/metodika_izmerenij_radiacionnogo_fona_a_izmerenija/2014-08-02-98</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 00:11:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Случаи радиоактивных аварий в мире. Аварии на предприятиях ядерно-топливного цикла</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://u.jimdo.com/www8/o/s34aad2fb74e0d2e9/img/i39e3a0160ecd3408/1300296496/std/image.jpg&quot; alt=&quot;случаи радиоактивных аварий в мире&quot; width=200px&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://u.jimdo.com/www8/o/s34aad2fb74e0d2e9/img/i39e3a0160ecd3408/1300296496/std/image.jpg&quot; alt=&quot;случаи радиоактивных аварий в мире&quot; width=200px&gt;$CUT$&lt;div&gt;&lt;p&gt;
&lt;img src=&quot;http://u.jimdo.com/www8/o/s34aad2fb74e0d2e9/img/i39e3a0160ecd3408/1300296496/std/image.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;width: 600px; height: 19px;&quot;/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;http://u.jimdo.com/www8/o/s34aad2fb74e0d2e9/img/ifa439ea5cafb95a9/1300294213/std/image.gif&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;52&quot; height=&quot;49&quot;/&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;АВАРИИ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;http://u.jimdo.com/www8/o/s34aad2fb74e0d2e9/img/iaefc7b000f304700/1300518908/std/image.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;width: 539px; height: 375px;&quot;/&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;11 мая 1969 года. США, штат Колорадо, г. Денвер, предприятие «Рокки-Флэтс»&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Один из двух крупных пожаров на предприятии «Рокки-Флэтс» по производству плутония. Этот пожар, так же, как и первый в сентябре 1957 года, начался с самовозгорания металлического плутония в
перчаточной камере. Затем огонь перекинулся на другое оборудование. Вскоре облако радиоактивного дыма накрыло близлежащие районы. Всего в результате пожара на предприятии сгорело около 5
килограммов плутония (RAC Report, 1999; List of nuclear accidents, 2004).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;26 сентября 1973 года. Великобритания, г.Селлафилд, предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Событие четвёртого уровня по международной шкале INES. При вводе в эксплуатацию после ремонта завода «В204» в результате химической реакции произошел выброс 10 Ки рутения-106 в аэрозольной форме.
В рабочих помещениях уровни допустимого его содержания были превышены в 100 раз. Пострадали 35 человек, в основном за счет внутреннего облучения. Ожидаемая пожизненная доза облучения одного из
пострадавших была оценена в 10 Зв. Дозы еще четырёх человек составили от 0,15 до 0,3 Зв. Облучение остальных пострадавших не превысило 0,15 Зв. Здание завода подверглось радиоактивному
загрязнению. После этой аварии работа завода «В204» больше не возобновлялась (Безопасность ЯТЦ, 2002; Беллуна, 2004).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;2 ноября 1976 года. Там же&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Утечка радиоактивных отходов с предприятия по переработке ОЯТ. Побережье Ирландского моря рядом с предприятием было загрязнено тритием. Всего в 1950-1977 годах в Виндскейле/Селлафилде произошло
194 аварии и инцидента, 11 пожаров и взрывов; в 45 случаях были выбросы плутония в окружающую среду (Let the Facts Speak, 1992).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;1977 год. Великобритания, Шотландия, Dounreay, предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Взрыв случился в подземном хранилище жидких радиоактивных отходов на глубине около 65 метров, где скопилось их более 1000 тонн (включая 4 килограмма плутония и 98,5 килограмма урана-235). В
результате была сброшена 12-тонная защитная бетонная крышка и произошел значительный выброс радиоактивных материалов (New scientist, 1997).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;15 марта 1979 года. Великобритания, г.Селлафилд, предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Под фундаментом здания обнаружено непредвиденное радиоактивное загрязнение грунта толщиной около 1 метра на глубине 3 метров, что явилось следствием протечки радиоактивной жидкости. По оценкам
специалистов, за несколько лет там скопилось около 100 тыс. Ки радиоактивности. Максимальный уровень излучения, измеренный с помощью зондов, погруженных в землю, составил почти 6 Гр/ч
(Безопасность ЯТЦ, 2002).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;15 апреля 1980 года. Франция, Ла-Аг, завод по переработке отработавшего ядерного топлива&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Франция была на грани крупной ядерной аварии, когда из-за пожара вышла из строя система охлаждения хранилища радиоактивных отходов на перерабатывающем заводе. Пожар также разрушил
распределительный щит энергоснабжения завода, аварийные генераторы не действовали. Полностью перестала подаваться энергия для работы насосов, которые должны были обеспечивать безостановочное
охлаждение высокорадиоактивных отходов в гигантских емкостях. При неработающей системе охлаждения емкости начали кипеть. Было установлено, что пройдёт около 3 часов, прежде чем вода испарится и
отходы будут выброшены в окружающую среду. Кроме системы охлаждения хранилища радиоактивных отходов, перестала работать система контроля формирования критической массы плутония. Не
функционировали центральная диспетчерская, селекторная связь, а также система оповещения персонала об эвакуации. Почти 30 минут уязвимые установки и хранилища оставались без электроэнергии.
Потребовалось несколько месяцев, чтобы отремонтировать все электрооборудование. Руководство компании, которой принадлежит завод, заявило, что никаких выбросов радиоактивности в окружающую среду
не произошло (Безопасность ЯТЦ, 2002).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;6 февраля 1981 года. Япония, г.Токаймура, предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
После вывода 17 января предприятия на полную мощность разрушился эжектор плавильной печи. Следующая авария произошла 4 февраля на участке выделения плутония. 6 февраля после небольшого пожара с
предприятия были эвакуированы 86 работников. В тот же день обнаружилась утечка радиоактивного пара на одной из установок. Работа предприятия была остановлена (Japan Times, 1981).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;4 октября 1981 года. Великобритания, г.Селлафилд, предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Аварийный выброс йода-131, в концентрации, в 300 раз превышающей допустимую норму. В течение 4 дней население не извещалось о происшедшем. За это время загрязнению подверглась молочная &lt;a href=&quot;http://upplad.do.am/news/ehvakuacija_naselenija_v_1986_godu_pripjat_pripjat_gorod_posle_ehvakuacii_naselenija/2014-06-21-91&quot;&gt;продукция
в&lt;/a&gt; радиусе до 3 километров от предприятия (Let the Facts Speak, 1992).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;18 ноября 1983 года. Великобритания, г.Селлафилд, предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива «Магнокс»&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Авария на предприятии привела к значительному выбросу радиоактивных веществ в Ирландское море. Более 20 километров побережья было закрыто для доступа населения. Несмотря на предпринятые работы по
очистке территории, запрет на пользование пляжем оставался в силе до следующего лета. Британские власти утверждали, что сообщение об аварии они получили спустя неделю после этого происшествия. В
ходе расследования компания BNFL, владелец предприятия, была оштрафована на 10 тыс. фунтов стерлингов (Berkhout, 1991; Беллуна, 2004).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;6 апреля 1993 года. Россия, Томская область, Томск-7, Сибирский химический комбинат&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Авария на радиохимическом заводе. Из-за нарушения технологического процесса взорвался аппарат, содержавший 25 м3 уран-плутониевого раствора. Операторы установки не заметили вовремя, что
засорилась линия подачи воздуха для перемешивания растворов. Это привело к недопустимому повышению температуры и давления в емкости. При взрыве, который сопровождался пожаром, произошли
разрушение части строительных конструкций здания и выброс радиоактивных аэрозолей в окружающую среду. В результате образовалась зона радиоактивного загрязнения местности длиной 25 километров и
площадью около 120 квадратных километров. В ликвидации последствий этой аварии принимали участие 1920 человек. Инцидент третьего уровня по шкале INES (IAEA, 1998; Крупные радиационные аварии,
2001).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;11 марта 1997года. Япония, г.Токаймура, предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Взрыв на предприятии. 37 человек подверглись радиоактивному облучению. По количеству пострадавших эта авария в 90-е годы считалась крупнейшей в Японии (Хронология аварий, 1999).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;4 июля 2003 года. Япония, префектура Фукуи, ядерный комплекс «Фуген»&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
На заводе по переработке радиоактивных отходов ядерного комплекса «Фуген» в 350 километрах к западу от г. Токио произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Экспериментальный ядерный реактор
мощностью 165 МВт, заглушённый в марте 2003 года, происшествием не был затронут (Аварии на АЭС, 2005).
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;18 апреля 2005 года. Великобритания, г.Селлафилд, завод по переработке отработавшего ядерного топлива «THORP»&lt;br/&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Крупнейшее радиационное происшествие в Великобритании за последние 13 лет. Обнаружена утечка высокорадиоактивных веществ. Авария произошла из-за повреждения трубы, соединявшейся с одним из
резервуаров. Руководство предприятия признало, что персонал не среагировал на показания датчиков, предупреждавших об утечке, начавшейся ещё в августе 2004 года
&lt;/p&gt;
&lt;img src=&quot;http://u.jimdo.com/www8/o/s34aad2fb74e0d2e9/img/id6b9af714a74d884/1300296624/std/image.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;width: 600px; height: 19px;&quot;/&gt;
&lt;img src=&quot;http://u.jimdo.com/www8/o/s34aad2fb74e0d2e9/img/i83cc23d0c196d594/1300296606/std/image.png&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;width: 570px; height: 263px;&quot;/&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://nuclearpeace.jimdo.com&quot;&gt;nuclearpeace.jimdo.com&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/sluchai_radioaktivnykh_avarij_v_mire_avarii_na_predprijatijakh_jaderno_toplivnogo_cikla/2014-07-27-97</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/sluchai_radioaktivnykh_avarij_v_mire_avarii_na_predprijatijakh_jaderno_toplivnogo_cikla/2014-07-27-97</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 02:54:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кислотные дожди. Кислотны</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://ustoj.com/pict/Air_3.jpg&quot; alt=&quot;кислотные дожди&quot; width=200px&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://ustoj.com/pict/Air_3.jpg&quot; alt=&quot;кислотные дожди&quot; width=200px&gt;$CUT$&lt;div&gt;&lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://ustoj.com/pict/Air_3.jpg&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;383&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;2&quot;/&gt;При
сжигании ископаемого топлива возникают оксиды серы и азота, ежегодный прирост
концентрации которых в атмосфере составляет не менее 1%. Оксиды серы образуют
с капельками воды в атмосфере серную кислоту, в результате возникают кислотные
дожди, наносящие ущерб природе и экономике (рыболовству, сельскому и лесному
хозяйству и др.). В Европе леса повреждены уже на 38% территории, нанесен ущерб
художественному и архитектурному наследию наций; не исключается вероятность
того, что в результате подкисления на громадных участках почвам уже нанесен
практически непоправимый ущерб. Хотя причины гибели лесов в Европе и других
районах Земного шара до сих пор достоверно не установлены, большинство ученых
полагают, что сложная комбинация загрязняющих веществ, включая кислотные осадки,
делает леса уязвимыми Перед стихийными бедствиями, такими как засухи и резкие
перепады температур, которые в сочетании приводят к их гибели. Кислотные дожди
оказывают воздействие на огромные территории в Северной Америке, Европе и Азии,
а сейчас появились сведения об их влиянии на биоту морских акваторий.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Наиболее тревожным
аспектом проблемы сернистых выбросов, возможно, является расширение из года
в год пораженной территории и ее связь с потреблением энергии в мире, что оставляет
мало надежд на смягчение проблемы даже при более строгом контроле выбросов.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Размер ущерба окружающей
среде оценить трудно, потому что он зависит от типа почв и коренных пород. Представляется
тем не менее, что кремнеземистые подстилающие грунты, тонкие слои почв и мягкие
воды территорий, на которых выпадают осадки, особенно ранимы. Это связано с
относительно малой растворимостью каменных пород и соответственно с недостатком
в воде растворенных веществ, которые могли бы смягчить в качестве буфера изменение
кислотности. Отмечалось существенное уменьшение численности рыб, что уменьшает
пищевые вещества на всех уровнях цепи.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://ustoj.com&quot;&gt;ustoj.com&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/kislotnye_dozhdi_kislotny/2014-07-17-96</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/kislotnye_dozhdi_kislotny/2014-07-17-96</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 01:36:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил назаренко припять. ПРИПЯТЬ-ФИЛЬМ</title>
			<description>&lt;p style=&quot;&quot;&gt;Архив &quot;ПРИПЯТЬ-ФИЛЬМ&quot; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
В начале декабря 2009 г, перед отъездом на выставку в Москву меня огорошили новостью, что весь архив &quot;ПРИПЯТЬ-ФИЛЬМ&quot;, вместе с авторскими правами в самое ближайшее время планирует выкупить телеканал Дискавери. В связи с серьезными расходами, которые понес проект ПРИПЯТЬ.ком по организации выставки &quot;Хотим, чтобы помнили&quot;, у нас не было даже шанса не дать бесценным материалам уйти &quot;на сторону&quot;. &lt;br/&gt;
Что сказать, уезжал я в расстроенных чувствах - в свое время на розыски архива мы затратили уйму времени и сил, частично восстановили и оцифровали пленки. &lt;br/&gt;
Но более 90% материалов так и не были оцифрованы и ждали своего часа... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Сегодня для проекта PRIPYAT.com произошло очень знаковое событие - нам передали в собственность ВЕСЬ архив любительской киностудии &quot;ПРИПЯТЬ-ФИЛЬМ&quot;. Фотопленки, слайды, 16 мм кинопленка... &lt;br/&gt;
Это стало возможным только благодаря помощи нескольких участников форума, которые узнав о сложившейся ситуации, сво...</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;&quot;&gt;Архив &quot;ПРИПЯТЬ-ФИЛЬМ&quot; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
В начале декабря 2009 г, перед отъездом на выставку в Москву меня огорошили новостью, что весь архив &quot;ПРИПЯТЬ-ФИЛЬМ&quot;, вместе с авторскими правами в самое ближайшее время планирует выкупить телеканал Дискавери. В связи с серьезными расходами, которые понес проект ПРИПЯТЬ.ком по организации выставки &quot;Хотим, чтобы помнили&quot;, у нас не было даже шанса не дать бесценным материалам уйти &quot;на сторону&quot;. &lt;br/&gt;
Что сказать, уезжал я в расстроенных чувствах - в свое время на розыски архива мы затратили уйму времени и сил, частично восстановили и оцифровали пленки. &lt;br/&gt;
Но более 90% материалов так и не были оцифрованы и ждали своего часа... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
Сегодня для проекта PRIPYAT.com произошло очень знаковое событие - нам передали в собственность ВЕСЬ архив любительской киностудии &quot;ПРИПЯТЬ-ФИЛЬМ&quot;. Фотопленки, слайды, 16 мм кинопленка... &lt;br/&gt;
Это стало возможным только благодаря помощи нескольких участников форума, которые узнав о сложившейся ситуации, своими силами собрали немалую сумму в американских долларах, чтобы эти материалы удалось сохранить. &lt;br/&gt;
Спасибо огромное, и низкий поклон Ане Горелышевой (Альфа), &lt;br/&gt;
Ивану Цепаеву(Ulis), Юре Ильину(Katsuk)! У меня нет слов, ребята! Это сбывшаяся мечта!&lt;/p&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://vk.com&quot;&gt;vk.com&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/mikhail_nazarenko_pripjat_pripjat_film/2014-07-17-95</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/mikhail_nazarenko_pripjat_pripjat_film/2014-07-17-95</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 00:31:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Смертельная доза для человека облучение. Смертельная доза</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://v-shoke.com/media/k2/items/cache/71601b6fd7fc74a9f4eea8e6c1b43d35_L.jpg&quot; alt=&quot;смертельная доза для человека облучение&quot; width=200px&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://v-shoke.com/media/k2/items/cache/71601b6fd7fc74a9f4eea8e6c1b43d35_L.jpg&quot; alt=&quot;смертельная доза для человека облучение&quot; width=200px&gt;$CUT$&lt;div&gt; &lt;img src=&quot;http://v-shoke.com/media/k2/items/cache/71601b6fd7fc74a9f4eea8e6c1b43d35_L.jpg&quot; alt=&quot;Смертельная доза&quot; style=&quot;width:600px; height:auto;&quot;/&gt;
Смертельная доза &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Меру важно знать во всем, но особенно это касается веществ и препаратов, которые могут быть как полезными для организма, так и смертельно опасными. Вопрос тут только в количестве. Смертельная доза есть у большинства веществ, которые мы можем съесть или выпить. Сегодня мы приведем вам несколько интересных примеров.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Алкоголь&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Пользу алкоголя для организма можно обсуждать, но о его вреде известно, наверное, всем. Однако часто именно спирт является основой многих медицинских препаратов. Смертельная доза алкоголя вычисляется с учетом веса человека: 6-12 грамм на один килограмм веса.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Эта цифра означает, что к смертельному исходу могут привести примерно три литра алкоголя для одного, однако часто сам организм старается избавиться от токсина, что провоцирует рвоту, понос и другие реакции. Известен удивительный случай, когда в 2004 году на дороге города Пловдив в Болгарии был сбит мужчина, в крови у которого было очень высокое содержание алкоголя – 9,4 промилле этaнола. &lt;br/&gt;При этом смертельной для человека считают дозу 6 промилле. Поразительно другое – мужчина выжил, несмотря на аварию и на смертельную дозу алкоголя.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Витамины&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;О пользе витамин мы все неоднократно слышали с детства. Они жизненно необходимы нашему организму, однако неверное или же чрезмерное их употребление может оказаться для человека смертельно опасным. В случае с витаминами важно всегда придерживаться норм.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Так, недостаток витамина А в организме человека приведет к выпадению волос, а переизбыток этого же витамина к отравлению. Поэтому следует внимательно изучать инструкцию и консультироваться с врачом при приеме каких-либо витаминов.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Солнечный свет&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Еще в прошлом столетии люди были уверенны, что польза для организма прямо пропорциональна количеству солнечных лучей им полученных. Все стремились как можно больше времени провести на солнце с целью поправить здоровье. Но сегодня известно о многих опасностях, которыми грозит пребывание на солнце. &lt;br/&gt;Медики называют такие негативные последствия ультрафиолетового излучения, как онкологические заболевания, различные кожные дефекты и болезни, снижение половой функции. Смертельной считается доза солнечного облучения на протяжении восьми часов.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Никотин&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;На самом деле, никотин содержится не только в табаке. Его содержат такие продукты нашего ежедневного рациона, как помидоры, баклажаны, болгарский перец или картошка. Однако концентрация опасного вещества незначительно, поэтому волноваться не стоит.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Однако никотин является сильным ядом, его смертельная доза для человека составляет 0,5-1 миллиграмм на килограмм веса. Для наглядности – это около ста сигарет выкуренных за раз.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Поваренная соль&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Сколько всего мы слышим по поводу употребления соли! Важно знать, что соль необходима для нормального функционирования нашего организма. Ее недостаток может оказаться опасным для жизни, суточная норма, однако, невелика – 1,5-4 грамма.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Полный отказ от соли приведет, в конечном счете, к отмиранию мышц, нарушению работы сердца и желудочно-кишечного тракта, а также спровоцирует нарушения психики и постоянные депрессии. Если соль ни в каком виде не будет поступать в организм, это станет причиной смерти примерно через десять дней.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;При этом смертельно опасен и переизбыток соли. Считается, что доза в 250 грамм приведет к смерти, причем из-за многочисленных отеков она будет очень мучительной.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Кофеин&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Кофеин содержится не только в кофе, но также и во многих энергетических напитках, в чае и Коле. Небольшое количество этого вещества способны вызвать прилив сил, ощущение бодрости, однако примерно через три часа действие закончится и на смену ему придет упадок сил и вялость. 10 грамм кофеина считается смертельной дозой. Это равняется 4,5 литрам кофе.&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Вода&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Нам постоянно напоминают, что вода является основой жизни, и от ее качества и правильного употребления зависит наше здоровье. Однако она также может в редких случаях привести к смерти. Родниковой водой со специфическим составом можно даже отравиться. Чрезмерное количество выпитой воды вызывает гипергидрацию, которая становится причиной нарушений всех функций человеческого организма и дальнейшей смерти.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Чтобы это произошло нужно выпить более 7 литров воды в cутки. В 1995 гoду школьница по имени Ли Бeтт на собственном дне рождения употребила «Экстази», после чего выпила семь литров воды. Девочка умерла через четыре часа.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Прочитано &lt;b&gt;1919&lt;/b&gt; раз &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://v-shoke.com&quot;&gt;v-shoke.com&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/smertelnaja_doza_dlja_cheloveka_obluchenie_smertelnaja_doza/2014-07-13-94</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/smertelnaja_doza_dlja_cheloveka_obluchenie_smertelnaja_doza/2014-07-13-94</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 18:42:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый саркофаг чаэс. Сегодня начнут строить новый саркофаг над Чернобыльской АЭС</title>
			<description>&lt;img src=&quot;http://static.newsland.com/news_images/945/big_945341.jpg&quot; alt=&quot;новый саркофаг чаэс&quot; width=200px&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://static.newsland.com/news_images/945/big_945341.jpg&quot; alt=&quot;новый саркофаг чаэс&quot; width=200px&gt;$CUT$&lt;div&gt;&lt;h1&gt;Сегодня начнут строить новый саркофаг над Чернобыльской АЭС&lt;/h1&gt;
&lt;img src=&quot;http://static.newsland.com/news_images/945/big_945341.jpg&quot; alt=&quot;Новость на Newsland: Сегодня начнут строить новый саркофаг над Чернобыльской АЭС&quot;/&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Спустя 26 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС Украина, наконец, начинает сооружение нового саркофага над четвертым реактором станции, который призван сделать Чернобыльскую зону безопасной. Власти обещают законсервировать чернобыльский реактор уже в 2015 году и &quot;вдохнуть&quot; новую жизнь в территорию вокруг АЭС.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;В то же время некоторые эксперты считают, что создание нового конфайнмента (защитного сооружения для предотвращения распространения радиоактивных веществ) над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС не решит проблем радиационной безопасности, поскольку под ним по-прежнему будет находиться ядерное топливо и радиоактивные материалы.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, тогда взорвался четвертый энергоблок станции. В результате территория в радиусе 30 километров &lt;a href=&quot;http://upplad.do.am/news/ehvakuacija_naselenija_v_1986_godu_pripjat_pripjat_gorod_posle_ehvakuacii_naselenija/2014-06-21-91&quot;&gt;подверглась радиоактивному&lt;/a&gt; заражению. После аварии над четвертым блоком ЧАЭС был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения ожидают, что новое укрытие, стоимость которого на сегодняшний день оценивается в 980 миллионов евро, прослужит минимум 100 лет и позволит превратить объект в безопасную систему.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Новый саркофаг будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Арка будет собираться непосредственно на площадке, в двухстах метрах от реактора. После возведения конструкция будет &quot;надвинута&quot; на четвертый блок ЧАЭС, при этом старый саркофаг демонтировать не будут. Строительство саркофага официально начнется 26 апреля - в годовщину аварии президент Украины Виктор Янукович заложит первый камень в фундамент нового укрытия. Все работы планируют завершить до конца 2015 года.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Строительство конфайнмента предусмотрено планом работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который был утвержден странами &quot;большой семерки&quot; (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в 1997 году. План состоит из 22 пунктов и предусматривает, в частности, проведение работ по стабилизации действующего укрытия, возведенного в 1986 году, создание системы радиационного контроля, строительство хранилища для отработанного ядерного топлива. Общая стоимость работ, которые следует осуществить на ЧАЭС, составляет около 1,6 миллиарда евро.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Реализация плана по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС финансируется из международного фонда &quot;Укрытие&quot;, а также Счета ядерной безопасности, которые администрируются Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Оба источника наполняются странами-донорами, которых, вместе с Украиной, насчитывается около 30. Распорядителем средств выступает ЕБРР, заказчиком работ - ЧАЭС.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Подрядчиком строительства является французский консорциум Novarka. В прошлом году, чтобы восполнить недофинансирование фонда &quot;Укрытие&quot;, Украина провела донорскую конференцию по сбору средств, в которой приняли участие 35 стран и международных финансовых организаций. По ее итогам удалось собрать 550 миллионов евро. В украинском МЧС рассчитывают, что собранных международным сообществом средств хватит, чтобы завершить сооружение нового саркофага.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Создание нового саркофага над четвертым реактором Чернобыльской АЭС не решит проблем радиационной безопасности, считают некоторые украинские специалисты. В частности, ведущий научный сотрудник отдела радиобиологии Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) Иван Дрозд, утверждает, что конфайнмент не обеспечивает полной изоляции, а сама конструкция несет в себе потенциальную угрозу.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Он также напомнил, что на разрушенном реакторе до сих пор остается ядерное топливо, которое так и не было извлечено.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Там карболитовая обшивка, это пластик. Физики хорошо знают, как ведут себя пластики, а это диэлектрики, в сильных радиационных полях. Если, скажем, разрушится сам старый саркофаг, ясно, что там возникнут очень большой мощности дозы, откроется топливо и так далее&quot;, - считает ученый.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;В то же время в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения заверяют, что обшивка саркофага будет металлической, а сам объект - безопасным. По словам главы госагентсва Владимира Холоши, проект прошел 27 различных экспертиз, в том числе экологическую, пожарную, строительную.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Дана экспертная оценка международного сообщества, думаю заявления экологов (о небезопасности нового саркофага) - это преувеличение&quot;, - отметил он.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;В настоящее время власти страны также разрабатывают новую правительственную программу по восстановлению территорий, загрязненных радиацией в результате аварии на Чернобыльской АЭС.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;По словам украинского премьера Николая Азарова, специалисты считают, что в Киевской области за пределами зоны отчуждения не осталось ни одного населенного пункта, где бы наблюдался повышенный радиационный фон, а в самой зоне отчуждения уровень радиационного загрязнения существенно снизился.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Есть все основания восстановить, вдохнуть &quot;новую жизнь&quot; вот в эти опустевшие, безжизненные города, населенные пункты. Это все и рабочие места, и дополнительный доход нашему бюджету&quot;, - сказал Азаров.&lt;/p&gt;
Источник: ua-today.com&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://newsland.com&quot;&gt;newsland.com&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://upplad.do.am/news/novyj_sarkofag_chaehs_segodnja_nachnut_stroit_novyj_sarkofag_nad_chernobylskoj_aehs/2014-07-06-93</link>
			<dc:creator>nothey</dc:creator>
			<guid>https://upplad.do.am/news/novyj_sarkofag_chaehs_segodnja_nachnut_stroit_novyj_sarkofag_nad_chernobylskoj_aehs/2014-07-06-93</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 19:29:53 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>