ISSN 2500-1582 (print)
ISSN 2500-1574 (online)
12+
ХХI век.Техносферная безопасность
Поиск по сайту
 

Радиоэкологические факторы и методы их определения в урановых техногенных объектах

Музафаров А.М. , Бобоев А.А.

2020 / Том 5 № 3 2020 [ ГЕОЭКОЛОГИЯ ]

Целью исследования был анализ поверхностных слоев почв, расположенных вблизи урансодержащих техногенных объектов, на радиоактивность по показателям мощности экспозиционной дозы, удельной активности каждого радионуклида, удельной эффективной активности Аэфф естественных радионуклидов, выделение радона и плотности его потока. Оценена фоновая радиационная обстановка путем определения естественных радионуклидов. Установлена степень загрязнения объектов с учетом норм радиоактивности, принятых международными организациями (МКРЗ, МАГАТЭ, ООН, ВОЗ), и регламентирующими документами Республики Узбекистан (СанПиН, O`zDst, ГОСТ и др.). Полученные результаты предоставляют возможность определить риск радиационного излучения, испускающегося от почв техногенных объектов, на здоровье населения и объекты среды его обитания. Также возможны оценки экологических и профессиональных рисков на техногенных объектах с целью разработки различных природоохранных мероприятий.

Ключевые слова:

радиационная обстановка, почва, естественный радионуклид, радон, радий, калий, торий, мощности экспозиционной дозы, удельная активность, удельная эффективная активность, гамма-спектрометрический анализ

Библиографический список:

  1. Возжеников Г.С., Белышев Ю.В. Радиометрия и ядерная геофизика. Екатеринбург: Изд-во УГГА, 2006. 418 с.
  2. Музафаров А.М., Темиров Б.Р., Саттаров Г.С. Оценка влияния техногенных факторов на экологию региона // Горный журнал. 2013. № 8 (1). С. 65–68.
  3. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Ослоповский С.А. Радиометрические исследования техногенных объектов // Цветные металлы. 2016. № 2. С. 15–18.
  4. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Кист А.А. Исследование поведения радия в технологическом процессе добычи урана. Тез. докл. Респуб. конф. «Инновационные технологии горно-метал-лургической отрасли». Навои. 21 октября. 2011. С. 227–229.
  5. Рафальский Р.П. Гидротермальные равновесия и процессы минералообразования. М.: Атомиздат, 2013. 290с.
  6. OECD, 1979. Organisation for Economic Cooperation and Development. Exposure to radiation from natural radioactivity in building materials. Report by a Group of Experts of the OECD Nuclear Energy Agency, OECD.
  7. STUK, 2003. (Radiation and Nuclear Safety Authority) The radioactivity of building materials and ash. RegulatoryGuidesonRadiationSafety. (ST Guides) ST 12.2. Finland.
  8. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Кадиров Ф.М., Латышев В.Е. Методы оценки техногенного влияния хвостохранилищ промышленных предприятий на окружающую среду // Горный вестник Узбекистана. 2002. № 2. С. 85–89.
  9. Аллаберганова Г.М., Музафаров А.М. Мониторинг и оценка мощности эффективной дозы в техногенных объектах урановых производств // Горный вестник Узбекистана. 2019. № 2 (77). С. 105–107.
  10. Музафаров А.М., Аллаберганова Г.М., Черчиева Е.О., Саттаров Г.С. Возможности применения инструментальных приборов для решения технологических и радиоэкологических задач урановых производств. Тез. докл. IX международная конференция «Ядерная и радиационная физика». 24–27 сентября 2013. Алматы. Казахстан. С. 182–183.

Файлы:

Язык

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Количество скачиваний:787