• Главная
  • Блог
  • Пользователи
  • Форум
  • Литературное творчество
  • Музыкальное творчество
  • Научно-техническое творчество
  • Художественно-прикладное творчество

Экологический проект "Радон и природа родного края"

Опубликовано Брюхова Светлана Викторовна вкл 15.08.2014 - 21:30
Автор: 
Варежкин Андрей и Мухаметзянов Руслан

В работе представлен рассказ о ФГУП "РАДОН" и проведены исследования влияния радиации, на природу родного края.

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл proekt_radon_i_priroda_rodnogo_kraya.docx515.45 КБ

Предварительный просмотр:

Тема проекта:  «РАДОН» и природа родного края».

Цель проекта: доказать, что на уровень радиации и природу  Сергиево-Посадского района не влияет ФГУП «РАДОН».

 Задачи проекта:

  • рассказать об истории предприятия ФГУП «РАДОН»;
  • показать основные направления работы предприятия;
  • исследовать технологический процесс по захоронению РАО;
  • провести измерения радиоактивного фона в разных частях микрорайона Новый, на предприятии «РАДОН», в здании МБОУ «Шеметовская средняя общеобразовательная школа»; у здания администрации в г. Сергиев Посад.

 Перечень использованных методов исследования:

  • изучение основных направлений работы предприятия;
  • измерение уровня радиации в поселении Шеметовское и  Сергиевом Посаде.
  • анализ полученных данных по измерению радиоактивного фона на предприятии.

Выводы:  Радиационный фон в Сергиево- Посадском районе, поселении Шеметовское микрорайоне Новый соответствует  нормальному естественному фону. Аномального влияния на природу района нет.

Практическая значимость проекта: Внести ясность о роли  ФГУП «Радон» в   Сергиево-Посадском районе Московской области.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА:

ФГУП "РАДОН" градообразующее предприятие, на котором работает большая часть родителей учащихся нашей школы. Это предприятие  специализируется на обращении с радиоактивными отходами (РАО) средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве (в науке, промышленности, медицине, сельском хозяйстве и т.д.).

Предприятие осуществляет весь комплекс работ с РАО – их сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также проводит радиационно-аварийные работы, радиоэкологический и ртутный мониторинг. Основное направление деятельности Предприятия – обеспечение радиационной безопасности москвичей. В Москве развернута комплексная автоматизированная система экологического мониторинга. ФГУП "РАДОН" также проводит радиационный контроль стройплощадок, радиационно-опасных объектов и состояния природной среды, ведет просветительскую работу с населением. Кроме того, ФГУП "РАДОН" занимается сбором и переработкой РАО из 11 областей Центральной России. Предприятие участвует в разработке общих принципов и практических моделей обеспечения радиационно-экологической безопасности крупных городов. В рамках координационных технических программ МАГАТЭ сотрудники предприятия привлекаются в качестве экспертов при подготовке рекомендаций для этой организации.

Предприятие занимается совершенствованием и разработкой современных методов обращения с радиоактивными отходами, а также систем контроля и защиты окружающей среды.

История предприятия:

Дата рождения предприятия – январь 1961 года. Именно тогда первая партия отходов была доставлена на специализированную станцию радиационной безопасности вблизи подмосковного Сергиева Посада. Долгое время генеральным директором предприятия был Игорь Андреевич Соболев.

1960-1965

В пятидесятых годах XX века после серьезных геологических исследований было принято решение о строительстве в Загорском (теперь – Сергиево-Посадском) районе специализированного предприятия для локализации радиоактивных отходов

1966-1970

Итоговые показатели за прошедшие годы подтверждали тенденцию развития предприятия и увеличения выполняемых им работ. 

1971-1975

В январе 1971 года сотрудники ЦСРБ подвели итоги первых десяти лет работы. За это время предприятие прочно встало на ноги. Была создана мощная инфраструктура, подготовлены необходимые специалисты, разработаны методики и технологии для локализации РАО, накоплен солидный опыт. 

1976-1980

Введены в промышленную эксплуатацию новые установки битумирования УБД-200, сжигания (УСГО-80) и прессования (БА-1330). Одновременно хорошими темпами продвигались работы по монтажу и испытаниям установки водоочистки (ЭДУ-500). Значительным шагом вперед стал пуск в эксплуатацию опытно-промышленной установки сжигания твердых РАО. 

1981-1985

В 1981 г. была пущена в эксплуатацию установка сжигания твердых отходов «Факел» для переработки горючих и биологических отходов, установка по сравнению с другими максимально сокращала объемы отходов.

1986-1990

Начались экспериментальные исследования на установке шахтного типа «Пиролиз ВТ». Для ОПИ приобрели новое оборудование: лазерный энерго-массанализатор ЭМАЛ-2 и растровый электронный микроскоп ГАММА-202Y/. На производственной площадке «Радона» был оборудован новый здравпункт для оказания «скорой помощи» в случае необходимости и проведения лечебных процедур. Начиналась работа по оказанию помощи Харьковскому спецкомбинату «Радон».  

1991-1995

Начало девяностых стало для России временем больших перемен. Демократизация. Реформа розничных цен. Переход на рыночные отношения. Поворотным моментом этого периода стало создание в структуре предприятия нового подразделения – Опытного завода прикладных радиохимических технологий (ОЗПРТ). Это было вызвано необходимостью улучшения координации работ различных производственных, исследовательских и инженерных подразделений, функционирующих в зоне строгого санитарного режима.

1996-2000

Работа в условиях финансово-экономического кризиса требовала от руководства МосНПО «Радона» энергичных и эффективных действий по поддержанию и развитию инфраструктуры предприятия. Множество изменений произошло в кадровой структуре «Радона». Сформировался Центр по международному сотрудничеству и связям с общественностью (ЦМССО). В 1996 году тридцать групп иностранных специалистов посетили загорскую площадку МосНПО «Радон». Среди них – американские компании Westinghouse и Foster Weeler, французские SGN и COJEMA, немецкая фирма NUKEM, испанская ENRESA, бельгийская ONDRAF, южнокорейская SAMSUNG, BNFL из Великобритании и др. 

2001-2005

Cпециалисты «Радона» (руководитель проекта С.А. Дмитриев) приступили к строительству новой плазменной установки сжигания отходов «Плутон», при помощи которой можно перерабатывать как жидкие, так и твердые отходы без тщательной сортировки. При этом образовавшийся конечный продукт (шлаковый компаунд) был чрезвычайно устойчив к агрессивным воздействиям и прочно фиксировал радиоактивные и другие опасные вещества. Этим достижением «Радона» сразу же заинтересовались ряд отечественных и иностранных организаций. Израильскую компанию «Энвайрментл энерджи» привлекла возможность установки перерабатывать как радиоактивные, так и другие типы отходов – бытовые, медицинские, химические.

2006-2010

Специалисты МосНПО «Радон» завершили операцию по демонтированию десяти старых хранилищ РАО, располагавшихся на территории Российского научного центра «Курчатовский институт». 

Направления работы предприятия:

I Мониторинг, обследование и контроль

 Pадиационно-экологический мониторинг

Радиационная обстановка в Москве и Московского региона систематически контролируется с 1987 года. Радиоэкологический мониторинг включает в себя наблюдение объектов окружающей среды, систематизацию и обобщение массива данных, создание информационного банка данных, оценку общей и локальной радиационной обстановки.
Система радиоэкологического мониторинга, состоит из мобильных и стационарных средств контроля. Мобильные средства включают в себя автомобильный и водный комплексы. Стационарные средства интегрированы в режимную сеть наблюдения (134 пункта), сеть стационарных постов контроля воздушного (6 постов) и водного бассейна (64 поста), сеть автоматических измерителей радиационного фона (ИРФ) – 50 точек. ИРФ размещены на автомагистралях, крупных предприятиях, в местах массовых миграций населения с учетом планомерного охвата всех административных округов. ИРФ является полностью автоматизированным элементом мониторинга региона.

Контроль строительных площадок

Согласно данным ФГУП "РАДОН"  более 70 процентов всех выявляемых случаев загрязнений приходится на жилые массивы с интенсивным новым строительством и зеленые зоны столицы. Именно здесь в 50-60-е годы располагались свалки бытового мусора, куда свозились также низкорадиоактивные промышленные отходы, считавшиеся тогда относительно безопасными. Чтобы защитить здоровье новоселов, в 1996 году Правительство Москвы издало специальное распоряжение об обязательном радиационном мониторинге всех строительных площадок, предназначенных под жилые дома и общественные здания.
Отныне любая новостройка начинается с радиоэкологической экспертизы, куда входят:

  • пешеходная и автомобильная гамма-съемка территории;
  • радиометрический и спектрометрический анализ образцов почвы на   содержание природных и искусственных радионуклидов;
  • измерение плотности потока радиоактивных газов из грунта.

Контроль детских учреждений

Обеспечение радиационной безопасности населения Москвы базируется на требованиях федеральных законов «О радиационной безопасности населения» и ряда постановлений Правительства Москвы, определяющих разработку, принятие и реализацию соответствующих региональных программ.
Система обеспечения радиационной безопасности населения действует в столице уже более 10 лет. Она включает радиоэкологический мониторинг среды обитания человека, оценку источников и последствий облучения, контроль деятельности по использованию радиоактивных веществ, а также систему принятия решений по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия на человека радиоактивных факторов. 
В целях снижения облучения и повышения уровня охраны здоровья москвичей специалисты предприятия на протяжении многих лет ведут исследования содержание радона и дочерние продукты распада (ДПР) в атмосферном воздухе, в жилых и производственных зданиях, детских садах и школах. Наиболее опасен радон для детей в силу низкой сопротивляемости детского организма. Поэтому специалисты «РАДОНА» в первую очередь обследуют детские учреждения. Также большое значение имеет обследование помещений на содержание паров ртути в воздухе. Ежегодно на территории города обследуется свыше 3000 школ и детских образовательных учреждений на содержание вышеуказанных естественных источников радиоактивного излучения. 
За время наблюдений радиационная обстановка на территории Москвы не претерпела особых изменений и контролируемые показатели находятся в пределах средних статистических величин.

Профилактика радиационно-опасных объектов

В столице расположено  более 1000 учреждений и организаций, где имеются ядерные исследовательские реакторы или ведутся работы с радиоактивными веществами. ФГУП "РАДОН" с профилактической целью осуществляет постоянный мониторинг окружающей среды и территории вокруг данных учреждений и организаций, а также непосредственно территорий этих объектов, ведет учет и контроль радиоактивных веществ, источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов.

Радиационно-гигиеническая паспортизация территорий

В соответствии с федеральным законом «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г.  № 3-ФЗ и в целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население, планирования и проведения мероприятий по обеспечению его радиационной безопасности, анализа эффективности этих мероприятий приняты Постановления правительства РФ от 28.01.1997 г. № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов  организаций и территорий», от 16.06.1997 г. № 718 «О порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан». 
Во исполнение этих постановлений вышло Постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении типовых форм радиационно-гигиенических паспортов» от 25.09.1997 г. № 22.
Распоряжениями Премьера Правительства Москвы от 17.01.2000 г.  № 24–РП «О радиационно-гигиеническом паспорте г. Москвы» и   от 06.08.2001 г.  № 708–РП  «О системе учета и регистрации индивидуальных доз облучения граждан» ежегодное составление Радиационно-гигиенического паспорта территории города Москвы, учет и регистрация индивидуальных доз облучения граждан города Москвы от различных источников поручено предприятию ГУП МосНПО «Радон» (с 2013 г. переименован в ФГУП «РАДОН»).
Ежегодно составляемыми документами являются Радиационно-гигиенический паспорт  территории Москвы (РГП) и Заключение об уровнях индивидуальных доз граждан города Москвы (Заключение)
РГП представляет собой сводные данные по Москве, касающиеся загрязнения окружающей среды, строительных материалов, продуктов питания и питьевой воды города радиоактивными веществами; краткую характеристику объектов, работающих с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)  и самих ИИИ, с указанием их общего количества; средние дозы облучения персонала, работающего с ИИИ; средние по городу индивидуальные дозы населения от различных радиационных факторов и медицинского облучения пациентов; краткое описание локальных радиационных загрязнений местности и радиационных аварий и происшествий. Оформление его производится к определенному сроку по строгому шаблону в электронном виде. На РГП составляется Санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного санитарного врача по г. Москве, также документ подписывается заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы.

Заключение представляет собой дифференцированную по административным округам и муниципальным районам, по возрастам оценку индивидуальной дозы облучения жителей Москвы от различных радиационных факторов, а также дифференцированную по исследуемым органам и видам медицинских процедур оценку медицинского облучения пациентов медицинских учреждений города. Форма представления материала – свободная. Заключение подписывается Главным государственным санитарным врачом по г. Москве и заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы.

РГП – это документ, который должен служить сертификатом радиационно-гигиенического качества территории, поэтому, в его формировании принимают участие все предприятия, расположенные на данной территории, которые в своей деятельности используют в той или иной мере работу с источниками ионизирующего излучения (ИИИ).
Для формирования РГП г. Москвы сводные данные поступают  из следующих организаций:

  • Управление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»;
  • Научно-практический центр медицинской радиологии Департамента здравоохранения г. Москвы;
  • ФГУ ГЦГСЭН Минобороны России;
  • ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»;
  • Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА        России;
  • ГУ «Московское объединение ветеринарии»;
  • УФСИН России по г.Москве;
  • Центральное таможенное управление;
  • ОАО «Мосводоканал»;
  • Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту;
  • Структурные подразделения ФГУП «РАДОН».

Часть данных поступает непосредственно их организаций, работающих с ИИИ, в виде РГП организаций. Кроме того, в работе используются данные форм государственной статистической отчетности:

  • № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений»;
  • № 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских рентгенорадиологических исследований».
  • Радиационно-аварийные и радиационно-реабилитационные работы
  • Обращение с РАО

Региональный учет и контроль радиоактивных веществ, источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов

В соответствии с законом №190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 11 июля 2011 г., регулирующего отношения в области обращения с радиоактивными отходами (РАО) и радиоактивными веществами (РВ), вводится понятие «критерии приемлемости радиоактивных отходов для их захоронения». Данные критерии основаны на требованиях к физико-химическим свойствам РАО и к их упаковкам, установлены в целях безопасного захоронения РАО и являются обязательными к исполнению.

Для успешного выполнения поставленных задач необходимо обладать определенными знаниями и навыками, а так же иметь в наличии технические средства, обеспечивающие надёжное функционирование системы учета и контроля РВ и РАО.

Характеризация РАО в ФГУП «РАДОН» проводится неразрушающими методами, включающими в себя:

  • дозиметрический контроль РАО;
  • точное взвешивание РАО;
  • интроскопический контроль РАО;
  • γ-спектрометрический анализ;
  • систему маркировки учетных единиц.

Для определения спектрального состава, интенсивности гамма-излучения, активности (удельной, суммарной) гамма-излучающих нуклидов в упаковках РАО используются различные приборы и установки. Основными техническими средствами в отделе контроля и учёта РАО являются дозиметр «ДКС-АТ 1123» (Атомтех), рентгеноскопические установки, высокоточные весы, поворотные платформы, портативный гамма-спектрометр «InSpector-1000» (Canberra), стационарные и мобильные гамма-спектрометрические установки (Canberra, ORTEC, Envinet, Доза).

От достоверности измеряемых характеристик РАО зависят:

- точность категорирования РАО;

- выбор рационального и безопасного способа переработки;

- адресное складирование с более эффективным заполнением хранилищ, что в дальнейшем снижает затраты на их содержание;

- выявление несоответствий между заявленными и реальными характеристиками РАО, и оперативное принятие решений по изъятию упаковок из очереди на назначенный вид переработки;

- возможность для принятия решений по освобождению РАО из под контроля;

(СПОРО-2002 п.5.7. Короткоживущие отходы, время распада радионуклидов которых до значений ниже МЗУА составляет менее одного года, допускается временно хранить в организации без направления на захоронение с последующим обращением с ними как с нерадиоактивными отходами.)

- своевременный учет образования, получения от одних и передачи другим организациям, перемещения между подразделениями организации, расходования и других операций с РВ и РАО;

- обеспечение корпоративных и государственных информационных систем достоверными сведениями обо всех операциях с РВ и РАО;

- сбор статистических данных для прогнозирования дальнейшей ситуации на предприятии, в организации.

Основные ошибки при измерении происходят из-за внесения неточных значений характеристик объекта измерения, наличия неравномерного распределения активности и плотности матрицы в объеме упаковки.

Измерения, проведенные на различных установках с использованием дополнительного оборудования при управлении квалифицированных специалистов, позволяют с достаточной надежностью и точностью определять характеристики РАО. Все работы удовлетворяют требованиям нормативных документов, регламентирующих порядок обращения с РВ и РАО.

Предприятие предлагает вам сотрудничество по следующим направлениям:

  • все виды неразрушающего гамма-спектрометрического контроля и экспресс-анализа;
  • технические консультации по ядерной спектрометрии;
  • консультации по документообороту при обращении с РАО и РВ;
  • разработка и внедрение баз данных РВ и РАО с учетом специфики заказчика;
  • разработка системы маркировки и пломбирования хранилищ и упаковок с РВ и РАО в полном соответствии с НП-067-11;
  • помощь в тестировании, настройке и калибровке гамма-спектрометрического оборудования по разработанным и утвержденным методикам.

II Сбор РАО 

При планировании организационных и технических мер по раздельному сбору отходов во внимание принимаются следующие факторы:

— физические и химические характеристики отходов;
— тип и период полураспада радионуклидов, содержащихся в отходах;
— концентрация радионуклидов в отходах;
— приемлемость отходов для определенных методов обработки;
— возможные или доступные методы хранения и захоронения.

 Рис.1 Сбор РАО


Характер и состав радиоактивных отходов во многом (а иногда в основном) определяется источником их образования. Например, во многих случаях использования радиоактивных материалов, в частности в медицине и в научных исследованиях, в определенных процедурах почти всегда используется один определенный радионуклид. Понятно, что в этом случае произвести раздельный сбор образующихся отходов в соответствии с их радионуклидным составом довольно просто. Однако разделение по этому показателю радиоактивных отходов, образующихся на предприятиях ядерного топливного цикла, затруднено, поскольку они изначально могут содержать смесь радионуклидов. В этом случае разделение отходов должно основываться на результатах изучения радиохимических характеристиках отходов и их удельной активности или уровня загрязнения. Определение радиохимических характеристик отходов на этапе их сбора используется, как и на всех стадиях обращения с отходами, также для принятия адекватных мер радиационной безопасности. Для измерения активности отходов необходимо наличие соответствующей измерительной аппаратуры и владение методиками проведения прямых и косвенных измерений, отбора или приготовления проб образцов. Это особенно важно при переводе дезактивированных объектов, оборудования или материалов в разряд нерадиоактивных, поскольку очень низкий уровень их активности должен быть подтвержден измерениями, а чем ниже контрольные уровни, тем сложнее измерения. Для прямых измерений активности используются различные детекторы ионизирующих излучений, которые располагаются в непосредственной близости от измеряемого объекта. Метод косвенных измерений состоит в определении уровня нефиксированного или слабо фиксированного загрязнения мазка, взятого с какой-либо поверхности (уровень загрязнения определяется прямым измерением на приборе). Отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток (по российским Правилам [3.6]), собираются отдельно от других РАО и выдерживаются в местах временного хранения организации, производящей сбор отходов. После снижения активности до уровней, удовлетворяющим критериям освобождения от контроля, ТРО удаляются как обычные промышленные отходы, а ЖРО при обязательном радиационном контроле могут быть возвращены в систему оборотного водоснабжения или слиты в хозяйственно-бытовую канализацию. Следует отметить, что если эти отходы обладают химической или биологической опасностью, то их непосредственный сброс без дополнительной обработки неприемлем. Вопросы раздельного сбора твердых и жидких отходов с периодом полураспада выше указанного значения рассматриваются ниже.

III Транспортирование

 Рис.2 Транспортировка РАО

  • Система безопасности транспортирования радиоактивных отходов, созданная на ФГУП "РАДОН"  практически исключает попадание радионуклидов в окружающую среду при перевозке.
    Для транспортировки радиоактивных отходов на переработку и длительное хранение в Научно-производственный комплекс ФГУП "РАДОН" используют специализированные автомобили. Их разработкой сотрудники «Радона» начали заниматься практически со дня основания предприятия. Спецтранспорт для перевозки жидких и твердых РАО, созданный при их непосредственном участии, сегодня используется практически на всех российских спецкомбинатах системы «Радон».
  • Специальные автомобили надежно защищают персонал и окружающую среду от вредного воздействия РАО во время их перевозки. Машины для транспортирования твердых отходов и источников ионизирующего излучения оборудованы прочным закрытым стальным самосвальным кузовом, за счет которого значительно снижается мощность гамма-излучения. Радиоактивные источники перед погрузкой на машины помещают в специальные транспортно-упаковочные комплекты, обеспечивающие как радиационную безопасность, так и защиту РАО от механического воздействия.
  • Жидкие отходы перевозят в цистернах с двойными стенками (в промежутках между ними засыпан специальный состав, способный затянуть место протечки при нарушении герметичности внутренней оболочки).
    Личную безопасность водителя обеспечивает специальная свинцовая панель, расположенная между радиоактивным грузом и кабиной.
    Спецавтомобили оборудованы современными средствами связи, подключены к спутниковым системам слежения. Система контроля состояния объекта в реальном времени «Поиск-2», действующая в транспортном цехе «Радона», позволяет контролировать не только движение автомашин, но и состояние груза и здоровья водителя, а, при необходимости, — оперативно корректировать маршрут.
  • Радиоактивные отходы строго контролируются на всем их пути до места переработки (или размещения на хранение). Этот контроль начинается еще на стадии подготовки отходов к сортировке и погрузке. После того, как машина загружена, специалисты замеряют мощность излучения РАО. В кабине каждого автомобиля установлен пороговый дозиметр, который, в случае превышения заданного уровня излучения, подаст звуковой и световой сигналы тревоги. Перед разгрузкой машины груз проверяют повторно.
    На всем пути следования автоколонну «Радона» сопровождают автомобили ГИБДД. Маршруты вывоза отходов согласуются со службой безопасности дорожного движения, а при вывозе РАО с территорий, расположенных за пределами Москвы и Московской области, — с местными властями.

IV Сортировка

 

Рис. 3. Установка «Бокс сортировки и сегментирования твердых радиактивных отходов низкого и среднего уровней активности».

Установка предназначена для проведения процессов сортировки и фрагментирования твердых радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности с целью последующей переработки методами сжигания, прессования.
Процесс сортировки - разделение радиоактивных отходов по методам переработки (сжигание, прессование, фрагментирование).
Метод фрагментирования - уменьшение размеров твердых радиоактивных отходов с целью получения фрагментов, размеры которых позволяют производить последующую переработку.

После переработки методами сортировки и фрагментирования получаем упаковки с радиоактивными отходами предназначенные для сжигания, прессования и кондиционирования

УРОВЕНЬ ПРОРАБОТКИ

Бокс сортировки и фрагментирования ТРО эксплуатируют в ФГУП "РАДОН" с 2008 года. Отработана технология фрагментирования ТРО, формирование упаковок с радиоактивными отходами, на активной стадии усовершенствуются методы сортировки радиоактивных отходов сложного состава и технологии фрагментирования крупногабаритных ТРО. Установки и комплексы по сортировки и фрагментированию радиоактивных отходов необходимы в местах образования или накопления радиоактивных отходов. 
ФГУП "РАДОН" имеет большой опыт, обладает квалифицированными специалистами и необходимой производственной базой для разработки технологий, проектирования и изготовления установок и комплексов по переработке радиоактивных отходов методами сортировки и фрагментирования.

 

Рис. 4; 5;6. Установка «Бокс сортировки и фрагментации твердых радиоактивных отходов».  

V Переработка РАО

Предварительная обработка и переработка радиоактивных отходов включает в себя сортировку, демонтаж, фрагментирование,  дезактивацию, компактирование, остекловывание, цементирование, омоноличивание, битумирование, сжигание твердых и жидких РАО, очистку жидких РАО. Переработка производится с использованием технологий "ноу-хау" ФГУП "РАДОН" , полностью исключающих попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. Суммарная активность твердых и жидких РАО равняется десяткам тысяч кюри.

  • Комплекс для кондиционирования илов (экспериментальная установка)
  • Передвижные установки для переработки жидких РАО
  • Плазмохимическая переработка твердых РАО
  • Суперкомпактор
  • Установка прессования твердых радиоактивных отходов
  • Сжигание горючих твердых и жидких РАО
  • Остекловывание РАО
  • Цементирование
  • Концентрирование ЖРО
  • Установка очистки кубовых остатков АЭС от радионуклидов
  • Комплекс плазменной переработки медицинских отходов
  • Установка для прессования ТРО в бочках
  • Установка кондиционирования твердых РАО с использованием высокопроникающих цементных растворов
  • Комплекс дезактивации бетонных и металлических конструкций VAC-PAC
  • Установка кондиционирования отработавших источников ионизирующего излучения «Москит-Т»

Кондиционирование

 Рис.7. Контейнеры для хранения РАО.

Контейнеры НЗК-МР предназначены для размещения, обеспечения безопасного хранения (не меньше 50 лет) и транспортирования твердых и отверждённых РАО в приповерхностных сооружениях и для захоронения в подземных сооружениях региональных могильников со сроком хранения до 300 лет.

УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ РАО

Упаковочные комплекты предназначены для сбора, транспортирования, приготовления кондиционированных форм РАО и последующего безопасного хранения в сооружениях для изоляции радиоактивных отходов.

 Рис. 8. Железобетонные контейнеры
НЗК-150-1.5П. H3K-MR НЗК-Радон

Рис. 9. Металлический контейнер 
КМ3

 Рис. 10. Металлический контейнер 
КРАД-1,3

Рис. 11. Металлический контейнер 
КРАД-2,7

 

VI Хранение

СООРУЖЕНИЕ 103

 Рис. 12. Сооружение для хранения РАО.

Назначение сооружения. 
Долгосрочная изоляция радиоактивных отходов - хранение в течение 50 лет. Проектом предусмотрено последующее возможное преобразование сооружения в объект окончательной изоляции радиоактивных отходов. 

Тип. 
Наземное, из монолитного железобетона, размерами 170x190 м, высотой 6 м, состоит из 20 типовых автономных модулей, каждый из которых включает 6 отсеков. Загрузка радиоактивных отходов производится через боковые проёмы модулей.

Дренаж. 
Предусмотрено 3 системы:
- дождевая канализация; 
- пристенно-пластовый дренаж; 
- отвод фильтрата

Форма отходов. 
Радиоактивные отходы размещаются в кондиционированной форме, свозможностью извлечения и транспортировки, упаковочные средства - сертифицированные железобетонные и металлические контейнеры.

Инженерные барьеры. 
Матричные материалы, долговечные контейнеры, монолитные железобетонные конструкции сооружения.

Консервация. 
В случае преобразования сооружения в объект окончательной изоляции радиоактивных отходов вводится буферный заполнитель и обустраивается комплексное покрытие, включающее биологический барьер и противофильтрационный экран.

СООРУЖЕНИЕ 69

 Рис. 13. Сооружение для изоляции РАО.

Эффективность изоляции отходов (пропорциональная показателю «стоимость защиты») должна быть соразмерна степени опасности. В США, Франции и других странах вводятся в действие обособленные полигоны для отходов очень низкой активности, образующихся при ремедиационных работах и выводе объектов из эксплуатации. При этом применяется упрощенная система инженерных барьеров, благодаря чему стоимость захоронения снижается в сотни раз.
В России же прослеживается тенденция резкого перехода от «простых» решений (захоронение навалом) к системам с мультибарьерной изоляцией РАО. Как рабочий вариант изоляции низко- и среднеактивных отходов рассматривается следующая схема. Сначала готовятся первичные упаковки РАО на основе бочек или металлических контейнеров, затем их размещают в железобетонных контейнерах, а те, в свою очередь, помещают в наземное хранилище. Стоимость железобетонных контейнеров сопоставима со стоимостью этого сооружения – бункера из монолитного железобетона с дренажными системами, инженерными коммуникациями и т.д.

 

СОЗДАНИЕ КОНСЕРВИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ХРАНИЛИЩ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ФГУП «РАДОН»

 Рис. 14. Хранилище РАО.

Технология консервации позволяет повысить экологическую безопасность долговременной локализации РАО в хранилищах приповерхностного типа.

Уровень проработки:
В ФГУП «Радон» выполнено повторное омоноличивание массива РАО на 10-ти хранилищах твердых радиоактивных отходов. На трех хранилищах РАО выполнен весь комплекс создания консервирующего многофункционального покрытия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА:

В практической части проекта проводились измерение радиационного фона в здании школы, в микрорайоне Новый, предприятии «РАДОН» и центре Сергиева Посада.

Получились следующие результаты:

  1. На предприятии - 0,11 мкЗв/ч
  2. В микрорайоне Новый:

            - в  районе поликлиники – 0,11мкЗв/ч

            - на   стадионе – 0,12 мкЗв/ч

            -  у детского сада «Теремок»  -  0,09 мкЗв/ч

            -  у здания  школы – 0,13 мкЗв/ч.

  1. В здании школы:

- у входа – 0,13 мкЗв/ч

- столовая -0,11 мкЗв/ч

-зимний сад – 0,16 мкЗв/ч

- учительская – 0,15 мкЗв/ч

- 1 этаж (рекреация) – 0,11 мкЗв/ч

- библиотека – 0,21 мкЗв/ч

- школьный музей народного быта – от 0,15 - 0,18 мкЗв/ч.

- В центре Сергиева Посада -0,15-0,16 мкЗв/ч

Средний уровень природного естественного радиационного фона от 0,04 мкЗв/ч  до 0,15 мкЗв/ч.  Допустимый уровень естественного радиационного фона до 0,6 мкЗв/ч.

Данные по измерению радиационного фона в разных частях предприятия ФГУП «РАДОН»  представлены учащимися 11 класса.

 Анализ и сравнение полученных данных позволяют сделать вывод:

Во всех районах, где измерялся радиационный фон, в том числе, и на предприятии  «Радон» радиационный фон соответствует естественному природному фону. Аномального влияния радиации на природу района нет.

Заключение.

На сегодняшний день предприятие представляет собой сложившийся коллектив специалистов самого высокого уровня, способный решать научно-практические задачи любой сложности и в частности    в области радиационно-экологической безопасности и защиты окружающей среды. Выпускники нашей школы ежегодно посещают ФГУП «Радон» с экскурсиями, а заканчивая профильные вузы, выпускники устраиваются   работать  на предприятие.

Данным проектом мы доказали, что слухи о том что ФГУП «Радон» повышает радиационный фон Сергиево-Посадского района  являются не больше чем слухами. Радиационный фон в районе  ФГУП «Радон» и Сергиево-Посадском районе соответствует естественному фону. Аномального влияния на природу района нет.

Чудесная природа Подмосковья,
Воспетая поэтами в веках.
Озера, реки, травы и деревья
И вода святая в родниках.

Природа родного  края в наших руках. Давайте беречь ее, охранять, чтобы наши потомки могли наслаждаться красотой родного края и гордиться своей малой родиной.

Используемые ресурсы:

  1. ШмелевС.П., Сидорцова А.И. и др.;  изд. «Радон-Пресс»; 2001г.; «У истоков».
  2. М.Г. Анохина, О.К. Карлина;  Москва; изд. «Интернет Бизнес Дизайн Групп»; «Человек, руководитель, ученый (80- летию со дня рождения И.А. Соболева посвящается)».
  3. И.А. Соболев; Москва; 1997г.;  изд. «Радон-Пресс»; «Ваша экологическая безопасность».
  4. С.А. Дмитриев, А.С. Баринов, М.Г. Анохина и др.; Москва; изд. «ИБДТ»; 2010г.; «Мос НПО «Радон»-50. Люди, годы, судьбы».
  5. Сайт предприятия  http://www.radon.ru/.


Поделиться:

Л. Нечаев. Про желтые груши и красные уши

Белый лист

Где спят снеговики?

Упрямый зяблик

Компас своими руками