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

2024 / Том 9, № 4 (2024) [ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ]

Оптимизация объема отбора проб питьевой воды при радиационно-гигиеническом мониторинге вокруг Белорусской АЭС

Жукова О.М., Николаенко Е.В., Попова Е.Н., Гусейнова Д.И.

Страницы: 436-449

https://doi.org/10.21285/2500-1582-2024-9-4-436-449

EDN:HEGJAU

Аннотация

Отбор проб питьевой воды является одним из основных и определяющих этапов радиационно-гигиенического мониторинга (РГМ) как в ситуации планируемого облучения в зоне наблюдений Белорусской АЭС, так и в ситуации существующего облучения на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время в Беларуси при проведении РГМ питьевой воды отсутствуют единые методические документы, определяющие необходимые и достаточные объемы проб питьевой воды для определения в них радиологических показателей. Цель статьи – провести анализ результатов собственных исследований содержания радионуклидов в питьевой воде в зоне наблюдения Белорусской АЭС, выполненных в рамках РГМ, и обосновать необходимые объемы проб. При проведении РГМ в 2017–2022 гг. в реперных населенных пунктах, расположенных в зоне наблюдения Белорусской АЭС, был выполнен отбор проб питьевой воды из централизованных (артезианские скважины) и нецентрализованных (колодцы) источников питьевого водоснабжения. На основании результатов исследований проведена оценка необходимых и достаточных объемов проб питьевой воды, отобранных из скважин и колодцев. Выявлено, что при содержании в воде низких уровней активности 137Cs (менее 0,01 Бк/л) объем пробы должен составлять не менее 100–150 л, для 90Sr – не менее 80 л. Полученные данные позволят выбрать требуемые объемы проб питьевой воды для определения в них объемной активности радионуклидов, включая техногенные – 137Cs и 90Sr, что даст оценить радиационную безопасность источников водоснабжения и обеспечить достоверность результатов исследований, проводимых в рамках РГМ как в ситуации планируемого облучения (вокруг Белорусской АЭС), так на территориях с разными уровнями радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Ключевые слова:

Белорусская АЭС, зона наблюдения, объем, отбор, питьевая вода, проба, радионуклид, радиационно-гигиенический мониторинг, чернобыльская авария

Библиографический список:

  1. Хомутинин Ю.В., Кашпаров В.А., Жебровская Е.И. Оптимизация отбора и измерений проб при радиоэкологическом мониторинге. Киев: Украинский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии, 2001. 159 с. ISBN: 966-646-034-3.
  2. Environmental consequences of the Chernobyl accident and their remediation: twenty years of experience. Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group «Environment» (EGE). Vienna, IAEA, 2006.166 p. ISBN: 92–0–114705–8.
  3. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на постра­давших территориях России и Беларуси (АСПА Россия–Беларусь) / под ред. Ю.А. Израэля и И.М. Богдевича. Москва–Минск: Фонд «Инфосфера»–НИА-Природа, 2009.140 с. ISBN: 978-5-9562-0074-2.
  4. Konoplev A. Mobility and bioavailability of the Chernobyl-derived radionuclides in soil-water environment: Review. In: Konoplev A., Kato K., Kalmykov S. (eds) // Behavior of Radionuclides in the Environment II. Springer, Singapore, 2020. P. 157–193. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3568-0_3.
  5. Konoplev A., Kanivets V., Laptev G., Voitsekhovich O., Zhukova O., Germenchuk M. Long-Term Dynamics of the Chernobyl-Derived Radionuclides in Rivers and Lakes. In Behavior of Radionuclides in the Environment II: Chernobyl (Eds. Konoplev A., Kato K., Kalmykov S.). Tokyo: Springer, 2020. P. 323–348. https://doi.org//10.1007/978-981-15-3568-0_7.
  6. Коноплев А.В., Канивец В.И., Жукова О.М., Герменчук М.Г., Деркач Г.А. Полуэмпирическая диффузионная модель смыва радионуклидов с загрязненных водосборов и ее проверка на основе данных мониторинга рек Фукусимы и Чернобыля // Геохимия. 2021. Т. 66. № 6. С. 550–561. https://doi.org//10.31857/S0016752521060029. EDN: VBLBTR.
  7. Konoplev A.V. Physicochemical Mechanisms of Dissolved 137Cs seasonal variations in freshwaters: Fukushima and Chernobyl // Radiochemistry. 2023. Vol. 65. No. 6. P. 708-714. https://doi.org//10.1134/s1066362223060127. EDN: CTJNRN.
  8. Коноплев А.В. Распределение радиоцезия аварийного происхождения между взвешенными наносами и раствором в реках: сравнение Фукусимы и Чернобыля // Радиохимия. 2015. Т. 57. № 5. С. 471–474. EDN: UIQCKD.
  9. Nakanishi T., Sakuma K. Trend of 137Cs concentration in river water in the medium term and future following the Fukushima nuclear accident // Chemosphere. 2019. Vol. 215. P. 272-279. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.017.
  10. Кадука М.В., Басалаева Л.Н., Бекяшева Т.А. Иванов С.А., Салазкина Н.В., Ступина В.В. Особенности проведения мониторинга питьевой воды и воды открытых водоемов для целей радиационно-гигиенической паспортизации // Радиационно-гигиенические последствия и уроки аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1»: материалы Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 22–23 апреля 2021 г.). Санкт-Петербург: ФБУН НИИРГ, 2021. С. 96–103. EDN: VCJNTR.
  11. Vakulovsky S.M., Nikitin A.I., Chumichev V.B., Katrich I.Yu., Voitsekhovich O.A., Medinets V.I., et al. Cesium-137 and strontium-90 contamination of water bodies in the areas affected by releases from the Chernobyl nuclear power plant accident: an overview // Journal of Environmental Radioactivity. 1994. Vol. 23. No. 2. P. 103-122. https://doi.org/10.1016/0265-931X(94)90055-8. EDN: XIYGHB.
  12. Де Корт М.Д., Дюбуа Г., Фридман Ш.Д., Герменчук М.Г., Израэль Ю.А., Янссенс А. и др. Атлас загрязнения Европы цезием после Чернобыльской аварии. Люксенбург: Люксембургское бюро для офиц. изд., 1998. 176 с. ISBN: 92-828-3140-X.
  13. Cinelli G., De Cort M., Tollefsen T., Achatz M., Ajtić J., Ballabio C., et al. European atlas of natural radiation. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019. 190 p. ISBN: 978-92-76-08258-3. https://data.europa.eu/doi/10.2760/46388.
  14. Jankovic M.M, Todorović D.J., Todorović N.A., Nikolov J. Natural radionuclides in drinking water in Serbia // Elsevier. Applied radiation and isotopes. 2012. Vol. 70. Iss. 12. P. 2703–2710. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2012.08.013.
  15. Жукова, О.М., Николаенко Е.В., Кляус В.В. Содержание природных и техногенных радионуклидов в источниках питьевого водоснабжения в зоне наблюдения Белорусской АЭС и оценка доз облучения населения // Здоровье и окружающая среда. 2019. № 29. С. 31–36. EDN: HXNPPS.
  16. Жукова О.М., Николаенко Е.В., Сычик С.И., Кляус В.В., Дроздова Е.В., Мацко Н.Г. и др. Результаты исследований содержания радионуклидов в питьевой воде в зоне наблюдения Белорусской АЭС // Журнал Белорусского государственного университета. Экология. 2021. № 1. С. 62–68. https://doi.org//10.46646/2521-683X/2021-1-62-68. EDN: LQRGOV.
  17. Жукова О.М., Кляус В.В., Николаенко Е.В., Попова Е.Н. Анализ данных радиационно-гигиенического мониторинга питьевой воды в реперных населенных пунктах вокруг Белорусской АЭС на стадии строительства и после пуска АЭС в эксплуатацию // Радиобиология и экологическая безопасность-2023: материалы Международной научной конференции (25–26 мая 2023 г., Гомель). Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси». Минск: ИВЦ Минфина, 2023. С. 103–106. ISBN: 978-985-880-338-4.
  18. Попова Е.Н., Жукова О.М., Николаенко Е.В. Оценка фоновых концентраций радионуклидов в питьевой воде в районе Белорусской АЭС // Проблемы сохранения здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктике: материалы IV международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 19–20 октября 2023 г.). Санкт-Петербург: Издательско-полиграфическая компания «Коста», 2023. С. 203–206. ISBN: 978-5-91258-506-7. EDN: JTFHXR.
  19. Гусейнова Д.И., Жукова О.М. О необходимости усовершенствования методик измерения радионуклидов в питьевой воде // Здоровье и окружающая среда: сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» (Минск, 24–25 ноября 2022 г.). Минск: Издательский центр БГУ, 2022. С. 119–121. ISBN: 978-985-553-773-2. EDN: NGXDMA.
  20. Гусейнова Д.И., Попова Е.Н. Результаты радиационного мониторинга питьевой воды и продуктов питания в зоне наблюдения Белорусской АЭС // Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и терапии: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием (Гродно, 24–25 сентября 2020 г.). Гродно: Гродненский государственный медицинский университет, 2020. С. 100–102. ISBN: 978-985-595-268-9. EDN: KHLYZQ.

Файлы:

Для цитирования: Жукова О.М., Николаенко Е.В., Попова Е.Н., Гусейнова Д.И. Оптимизация объема отбора проб питьевой воды при радиационно-гигиеническом мониторинге вокруг Белорусской АЭС ХХI век.Техносферная безопасность 2024 / Том 9, № 4 (2024) Стр. 436-449 https://doi.org/10.21285/2500-1582-2024-9-4-436-449 EDN:HEGJAU
Язык

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Количество скачиваний:356