Захоронение радиоактивных отходов, необходимо для предотвращения влияния вредных химических элементов и радиоактивных изотопов на окружающую среду, экологию, а, главное, на здоровье человека.

Ежегодно уровень образования увеличивается, а утилизация и переработка по-прежнему не захватывает всё количество поступающих отходов. Рециркуляция и переработка для вторичного использования происходят слишком медленно, в то время как утилизация радиоактивных отходов требует более активных действий.

Источники загрязнения радиоактивными отходами окружающей среды

Источником радиоактивных или может быть любое предприятие, использующее или обрабатывающее радиоактивные изотопы. Также это могут быть организации производящие материалы ЕВРМ, производство которых дает радиоактивные отходы. Это промышленность ядерного или медицинского сектора, использующие или генерирующие радиационные материалы для изготовления своей продукции.

Такие отходы могут образовываться в разных формах, а, главное, принимать разные физические и химические характеристики. Такие как концентрация и период полураспада основного элемента, составляющего радионуклиды. Они могут образовываться:

  • При переработке сцинтилляционных счетчиков, раствор, которого переходит в жидкую форму.
  • При переработке использованного топлива.
  • Во время работы вентиляционных систем также могут происходить выбросы радиоактивных материалов в газ подобных формах, на различных предприятиях,имеющих, дело с подобными веществами.
  • Медицинские принадлежности, расходные материалы, лабораторная посуда, радиофармацевтических организаций, стеклотара, использованная при работе с топливом для АЭС все это также можно считать источником заражения.
  • Природные источники радиации, известные как ПИР также могут излучать радиоактивное заражение. Основная часть подобных веществ это нуклиды (бета-излучатели), калий – 40, рубидий – 87, торий – 232, а также уран – 238 и их продукты распада, испускающие альфа-частицы.

Санэпиднадзор выпустил список регламент санитарных правил, для работы с подобными веществами.

Небольшая часть радионуклидов содержится даже в обычном угле, но она настолько мало что даже средняя концентрация в земной поверхности таких элементов превышает их долю. А вот угольная зола по радиоактивности уже равна черному глинистому сланцу, так как радионуклиды не горят. Во время использования угля в топках лишь освобождаются радиоактивные элементы и с зольной пылью попадают в атмосферу. Далее, с воздухом человек ежегодно вдыхает ядовитые химические элементы, попавшие туда во время работы каких-либо электростанций, использующих уголь. Совокупность таких выбросов, в России, равна примерно 1000 тонн урана.

Отработанные элементы газовой и нефтяной продукции также могут содержать такой элемент, как радий, распад такого продукта может зависеть от сульфатных отложений в нефтяных скважинах. А также радон, который может быть составляющим воды, газа или нефти. Распад радона образовывает твердые радиоизотопы, как правило, на стенках трубопровода он образовывается осадком.

Участки производства пропана, на нефтеперерабатывающих предприятиях считают самыми опасными радиоактивными зонами, поскольку радон и пропан имеют одинаковый уровень температуры кипения. Испарения, попадая в воздух осадком, опускаются на землю и заражают все территорию.

Утилизация радиоактивных отходов такого вида практически невозможна, так как микроскопические частицы присутствуют в воздухе всех городах страны.

Медицинские РАО также обладают источниками бета и гамма лучей, их разделяют на два класса. Ядерная диагностическая медицина использует короткоживущий гамма излучатель (технеций – 99-м). Его большая часть распадается за довольно короткий промежуток времени, после чего он не имеет никакого влияния на окружающую среду и утилизируется с обычным мусором.

Классификация радиоактивных отходов и их элементов

Существует три группы, на которые делят радиоактивные отходы, это:

  • низко активные;
  • средне активные;
  • высоко активные.

Первые также делят еще и на четыре класса:

  • GТСС.

Последний, из которых самый опасный.

Также существует класс трансурановых РАО, к нему относят альфа-отходы, излучающие трансурановые радионуклиды, у которых период полураспада превышает 20 лет. А концентрация более 100 нКи/г. В связи с тем, что период распада у них намного больше, чем у обычных урановых отходов, захоронение производится более тщательно.

Методы захоронения или утилизации радиоактивных отходов

Даже для безопасной перевозки и хранения такие отходы необходимо обработать и кондиционировать, для их дальнейшей трансформации в более подходящие формы. Защита человека и природной среды, самые актуальные вопросы. Захоронение радиоактивных отходов, не должно приносить какой-либо урон экологии и фауне в целом.

Существует несколько видов борьбы с ядерными веществами, выбор которого завит от уровня опасности последнего.

Остекловывание.

Высокий уровень активности (HLW) вынуждает применять остекловывание как метод захоронения, для того, чтобы придать веществу твердую форму, которая останется в таком устойчивом виде на тысячи лет. При захоронении радиоактивных отходов в России, используют боросиликатное стекло, его стабильная форма, позволит сохранить любой элемент внутри такой матрицы на многие тысячелетия.

Сжигание.

Утилизация радиоактивных отходов с использованием данной технологии полной быть не может. Ее используют, как правило, для частичного уменьшения объема материалов несущих в себе угрозу экологии. При таком методе появляется беспокойство за атмосферу, ведь несгоревшие частицы нуклидов попадают в воздух. Но, тем не менее ее используют для уничтожения таких видов зараженных материалов, как:

  • дерево;
  • макулатура;
  • одежда;
  • резина;

Выбросы в атмосферу не превышают установленных норм, так как подобные печи спроектированы и разработаны по самым высоким меркам, современного технологического процесса.

Уплотнение.

Это довольно известная и надежная технология, позволяющая уменьшить объем (применяется для переработки ТБО и других крупногабаритных изделий) отходов низкого уровня опасности. Диапазон установок для прессов подобных действий достаточно велик и может колебаться от 5 т. до 1000 т. (суперуплотнитель). Коэффициент уплотнения в таком случае может быть равен 10 и выше, в зависимости от обрабатываемого материала. В подобной технологии используют гидравлические или пневматические пресса с низкой силой давления.

Цементирование.

Цементирование могильников радиоактивных отходов в России один из самых распространённых видов иммобилизации радиоактивных веществ. Используется специальный жидкий раствор, в состав которого входит множество химических элементов, на их прочность практически не влияют природные условия, а значит, срок их эксплуатации почти неограничен.

Технология здесь заключается в том, чтобы поместить зараженный предмет или радиационные элементы в контейнер, затем залить его заранее приготовленным раствором, дать время застыть и переместить храниться на закрытую территорию.

Эта технология подходит для отходов среднего уровня опасности.

Давно бытует мнение, что в скором времени захоронение радиоактивных отходов можно будет производить на Солнце, как сообщают СМИ, в России уже разрабатывают такой проект. Но пока это лишь в планах, нужно заботиться об окружающей среде и экологии родного края.


- Красные пятна на карте Москвы - зоны, где жить в целом можно…
- …но лучше не стоит?
- Да почему же? Стоит, но действовать там надо особенно осторожно, - улыбается Геннадий Акулкин, начальник лаборатории радиационного контроля НИИ экологии города, глядя на карты аэрогаммасъемки Москвы.
Не сказать, что красное повсюду - но его очень много, и в данном случае «красное» вовсе не тождественно «красивому». Вот безумный по ценам на жилье и услуги центр весь в пятнах («Памятники, гранит фон дают сильный»), вот высоколиквидная Ленинградка с территорией Института им. Курчатова («Слава богу, там только один реактор работает - вывести бы из черты города, но у кого лишних полмиллиарда долларов найдется?»), вот престижный Юго-Запад («Были захоронения, провели рекультивацию - теперь все нормально там»)… Отдельно - знаменитое в последнее время Южное Бутово; сплошь красное, как пожарная машина, сообщает журнал "Огонек".
- Искали-искали, в чем там дело, - ничего пока не нашли, - сообщает Акулкин. - До сих пор не поймем. Жить с этим можно - и с красным, и даже с очень красным. Копать только нельзя без контроля и строить нельзя без надзора на этих землях. А жить, - улыбается Акулкин, - можно. Ведь вся земля такая, какая есть, - чище в столице не найти.

Если разобраться с тем, кто и как следит за чистотой московской земли, то вырисовывается следующая картина. Есть в Москве те, кто мерит радиацию и прочие загрязнения земли - по 553-му постановлению (перед началом любой стройки) и по другим четко прописанным случаям. Есть те, кто фиксирует, - Санэпиднадзор. Есть в Москве и те, кто, в случае чего, вывозит загрязненную землю - например, московское НПО «Радон», если земля радиоактивна. Но нет действенного контроля за тем, кто и как потом на этой чистой земле строит/ввозит/забивает - и нет работающей системы наказаний - того, что в полном объеме существовало в Москве до 2001 года. До тех самых пор, когда федерального подчинения Москомприроды заменили на чисто городской Департамент природопользования и охраны окружающей среды, существенно сократив ему штат (вместо четырех сотен разнообразных смотрящих - сто). Геннадий Акулкин - бывший сотрудник Москомприроды, «федерал» - уверен, что от переподчинения проиграли все:
- При Москомприроде была административная комиссия по нарушениям. Уже сам вызов на комиссию много значил, очень много… Мы в год по Москве сотни миллионов штрафных рублей собирали - за то, что землю загадил, за самозахваты и самострой, за свалки несанкционированные. Земельная, по отходам, водная, воздушная, моя, которая по радиационному контролю, - куча инспекций была. Теперь, значит, решили сэкономить и сократить их штат. При том что инспекторы ходили по городу и выискивали, где какой непорядок. С дозиметром и другой аппаратурой наперевес. Хлеб такой у них был: пять процентов от штрафа, но не более двух окладов.
Тут еще пояснить надо: раньше штрафы, которые административная комиссия налагала, шли в экологический фонд Москвы. Ныне штрафы берет столичная экологическая милиция, и идут они прямиком в бюджет Москвы. Казалось бы, какая разница - просто другой карман города, но не все так просто. К примеру, захотел некий завод очистные сооружения модернизировать или ту же землю загаженную почистить-рекультивировать, а денег у него нет. Тогда обращались в экологический фонд, откуда можно было взять на это дело беспроцентный заем.
- Поставили фильтр новый - пришла инспекция. Если видят, что работа правильно сделана и деньги на сторону не ушли - половину долга экологическому фонду долой, под списание.
Геннадий Михайлович понимает, конечно, что город большой и неожиданностей - в том числе и на почве загрязнения - в нем с избытком. Никто ведь не застрахован, допустим, от соседки-старушки, которой покойный флотский супруг оставил в наследство трофейные часы с немецкой подводной лодки (стократное превышение радиационного фона; был у Акулкина такой случай). Также понятно, что руководство Политехнического и Минералогического музеев, где до недавнего времени в экспозиции без всякой защиты лежали соответственно чистый радий (подарок нобелевского семейства Кюри советскому народу) и изрядный шмат урановой руды, судя по всему, не всегда дружило с головой (фон, по словам Акулкина, там перекрывался почти в тысячу раз). Но должна работать система защиты и профилактики, которой, увы, нет. А значит, все возможно - даже дорожные знаки, которые одно время в Москве повадились изготавливать из радиоактивной светомассы, перекрывающей радиационный фон как минимум в 15 раз.
- Проблема в том, что сейчас отлавливать все это - и много чего подобного - в режиме свободного поиска реально некому. Ни служб таких в Москве нет, ни людей, - утверждает Акулкин.
При том что опыт других мегаполисов-столиц нам не указ - по одной простой причине: ни в одной державе мира в столице не окопалось столько заводов, фабрик и прочей промышленности. В самой дорогой «по жизни» Москве более 300 предприятий, которые используют в производстве открытые (без защитной оболочки) источники радиоактивного излучения, и более 1200 - закрытые. Такой вот естественный фон.
В 95-м экологи пробили постановление правительства Москвы № 553: никакие земельные работы в городе не начинаются без предварительного радиационного контроля. Замеры, пробы грунта, скважины; участок чуть больше 5 га около 200 тысяч рублей выходит. Потом сделали нечто куда более масштабное - аэрогаммасъемку. Ту самую, результаты которой у Геннадия Акулкина на стене висят. Первый и последний раз ее провели в середине 90-х. Акулкин полагает, что следующая будет не скоро. Не только потому, что относительно дорого - такая процедура в нынешних ценах более сотни миллионов рублей потянет. Тут другое: согласований не получишь на полеты над всей Москвой. Так что спасибо, что хоть такие карты есть. Им хоть и 10 лет уже, но они почти что секретные - до «Огонька» эту красоту со стороны никто не видел. Жизнь между тем идет, и только в этом году Акулкин и коллеги нашли три новых опасных места в Москве, которых на картах нет, - именно потому, что годы прошли и много чего изменилось.
- В одном случае из Тульской области на территорию школы чернозем завезли для благоустройства. Оказалось, что он цезием заражен. Еще в двух случаях завезли трубы с нефтеразработок, чтобы их в качестве свай забивать. Там целый букет того, что вместе с нефтью по трубопроводам прокачивается, - уран, торий, радий: теперь грязно и там, где складировали, и там, где в землю заколачивали…
Картинка получается занятная: стройку, для которой эти сваи предназначены, без проверки на радиацию и прочие загрязнения не начнут - иначе нарушается постановление правительства Москвы. И в металлолом в Москве без радиационного контроля не примут (на это дело бумага есть, и тоже строгая). А вот привезти на площадку конкретно фонящие трубы и забить их в грунт, по всем документам и замерам чистый, - это, как выясняется, вполне возможно.
- Конечно, система работает, - успокаивает эксперт Акулкин. - Другое дело, что в нынешней конфигурации не все от нее зависит, далеко не все. По всем нормам - нашим ли, зарубежным - разрешается захоранивать отходы предприятий, в том числе и загрязненные радиоактивными веществами, в обычном режиме - просто засыпая овраг. С одной поправкой: делать это можно лишь вне населенных пунктов. Но Москва расширяется, и расширяется резко. Поэтому много чего мы сегодня имеем в границах города, где дорогие элитные кварталы, бывает, вырастают на серьезных неприятностях.
Пример для наглядности - экс-загородный экс-овраг в районе Каширского шоссе, в котором сошлись когда-то сразу три фонящие свалки (от завода полиметаллов, Института химических технологий и МИФИ). Овраг, как положено, засыпан, а в нем и радиация, и редкие металлы, и рассеянные элементы на пятачке в 500 на 150 метров. На поверхности ничего не чувствуется. Однако есть подземные воды, снеготаяние, дожди и прочие явления. И появляются, как говорит Геннадий Михайлович, «отдельные пятнышки». В черте нашего самого дорогого на планете города.
- Вывозить надо, конечно. А куда? В специально для этого предназначенный могильник - это очень дорого. Просто за город? Московская область такого рода отходы принимать отказывается, и не она одна. Очень острая проблема, с такими вот участками.
- И много их?
- Да, в общем, хватает: город-то расширяется, а цены растут…
«Одной точки зрения на проблему быть не может: должны высказаться все заинтересованные стороны». Следуя этой журналистской аксиоме, «Огонек» более недели пытался добиться у руководства столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды комментария к вышеизложенной ситуации. Однако ни руководитель департамента Леонид Бочин, ни его заместитель Наталья Бринза отвечать не стали, уклонившись от разговора. Видимо, мы запросили у департамента совершенно секретную информацию, ту, которую читателям да и просто москвичам знать не положено. Или лучше не знать вообще.
19 июл 2006
http://www.mosrealt.info/articles/district/?idart=934&halt_id=61&pg=1

Радиационная безопасность
В городе вдвое превышена годовая эффективная доза на человека за счет медицинского облучения. 17% подземных вод опасно загрязнены радионуклидами. В окрестностях парка-музея «Коломенское» существует обширное (до 60 тыс. куб/м) неконтролируемое захоронение радиоактивных отходов. В городе находится 11 атомных реакторов.
Химическая безопасность
В Москве расположено более 100 химически опасных производств, на которых сосредоточено большое количество опасных отходов. В Кузьминках до сих пор существует захоронение химического оружия 30-х годов.
http://zdravkom.ru/factors_opinions/lenta_269/index.html

Радиоактивная карта Подмосковья

Группа независимых ученых опубликовала результаты исследований по экологическому состоянию Московской области. Значительная часть территории Подмосковья заражена радиоактивным изотопом - цезием-137. Официальные власти все опровергают
Тайна, которую скрывают власти?

Недавно общественности был представлен доклад «Оценка экологического состояния почвенно-земельных ресурсов и окружающей природной среды Московской области». Авторы - группа специалистов Министерства природных ресурсов России, Государственного комитета по охране окружающей среды Московской области и МГУ. Общая редакция - академик РАН Г. В. Добровольский и член-корреспондент РАН С. А. Шоба.

Одна из глав доклада посвящена зараженности почвы Подмосковья радиоактивным изотопом цезия-137. Авторы выделяют 17 участков, общая площадь которых составляет почти 10% территории всей области. Плотность загрязнения от 1,5 до 3,5 кюри на квадратный километр. Согласно Федеральному закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», зараженные территории автоматически должны получить статус «зоны проживания с льготно-экономическими условиями» (для получения такого «звания» достаточно плотности загрязнения 1,5 до 5 Ku/кв. км). Местным жителям положены серьезные и разнообразные льготы. Но пока они об этом даже не подозревают. И власти, естественно, не торопятся оглашать эту информацию.

В апреле был опубликован «Радиационно-гигиенический паспорт Московской области» (такие документы, посвященные экологическим проблемам, ежегодно обязаны составлять власти в каждом регионе страны). В нем упоминается об общеизвестных полигонах области, где хранятся радиоактивные отходы. Подробнее перечислены случаи находок «фонящих» металлолома, грибов и ягод. Об альтернативном докладе в «Паспорте» нет ни слова. И если верить этому документу, то проблемы заражения почвы цезием-137 в области не существует.

Ученые твердят о серьезной опасности...

В этом уверен старший научный сотрудник МГУ доктор биологических наук Олег Макаров:

Анализы провели сотрудники Института минералогии, геохимии, кристаллохимии редких элементов. Сведения о наличии радиоактивного изотопа в почве Подмосковья стали появляться еще с 1993 года. Всем желающим могу показать места с повышенным содержанием цезия. Самые большие пятна на юго-западе Можайского района и в центре Шатурского. Скорее всего, аномалии образовались после аварии на Чернобыльской АЭС - в Подмосковье могли пройти дожди с радиоактивными осадками. Хотя, по официальной версии, радиация после катастрофы «осела», не доходя до наших границ, - в Тульской, Рязанской, Смоленской, Брянской областях. Информация о наличии цезия-137 в почве была передана правительству области. Почему эти данные не вошли в «Паспорт»? Его авторы умудрились не включить в документ даже знаменитый полигон бытовых отходов под Щербинкой, который «фонит» уже несколько десятилетий. Это к вопросу о том, с какой «тщательностью» они его составляли.

Чиновники не соглашаются

Версия заведующего отделением радиационной гигиены Центра санэпиднадзора Московской области Евгения Тучкевича (одного из авторов «Радиационно-гигиенического паспорта Московской области»):

Опровергнуть информацию о существовании радиации в Московской области я не могу. Впрочем, серьезных доказательств также не вижу. Делать такие заявления может только областная гидрометеослужба, специалисты которой регулярно проводят все необходимые замеры почвы, воды и воздуха. Пока цезия нигде не обнаружили. В том числе и на территории якобы «страдающих» районов. А предъявленную нам карту с зонами загрязнения цезием я считаю в лучшем случае непрофессиональным подходом к делу. Думаю, что люди неверно проанализировали полученные данные.

После взрыва на Чернобыльской АЭС изотопы цезия присутствуют везде. Как на Северном полюсе, так и в центре столицы. Это глобальное загрязнение, которое будет преследовать нас сотни лет. К счастью, существующий уровень радиации не превышает 1,5 Ku/кв. км, не опасен для человека.

Сегодня в области получить лишнюю дозу радиации можно только по воле случая. Опасность представляют радиоактивные ягоды и металлолом. Уберечься от радиоактивных продуктов достаточно просто - проверьте у продавца наличие разрешения на торговлю, выданное Санэпиднадзором.

ЯДОВИТЫЕ ЦИФРЫ

Министерство природных ресурсов России проверило 96 предприятий в Московской области. Оказалось, что 75 процентов из них вредят окружающей среде. Только лесному хозяйству нерадивые производственники нанесли ущерб более чем на 723 миллиона рублей. 22 предприятия получили предписания о приостановлении деятельности. В черный список попали:

ОАО «Электросталь», ОАО «Балашихинский литейно-механический завод», ГП «Коломенский завод тяжелого станкостроения», Крестовский пушно-меховой комплекс, ОАО «Нефто-Сервис», ЗАО «Домодедовагрострой», ОАО «Егорьевский завод асбестовых технических изделий», ОАО «Буньковский завод керамических изделий» и др.

Предприятия проверили не только на предмет гуманного отношения к лесам и водоемам. Дотошные контролеры при помощи сложной аппаратуры смогли узнать даже, сколько нефтепродуктов оказалось в земле. В том числе и под объектами их хранения и переработки.

КСТАТИ:
Если окажется, что почва в Подмосковье все-таки серьезно загрязнена цезием-137, то местным и федеральным властям придется раскошелиться не только на дезактивацию.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Цезий-137 - радиоактивный изотоп. Накапливание в атмосфере происходит при испытании ядерного оружия и аварийных выбросах на предприятиях атомной энергетики. В первые годы после оседания на почве цезий скапливается в верхнем 5 - 10-сантиметровом слое.

Цезий-137 хорошо накапливается в капусте, свекле, картофеле, пшенице, чернике, бруснике. При попадании в организм может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

Если есть вероятность, что овощи росли на территории, загрязненной цезием-137, то в сыром виде их есть нельзя. При отваривании в соленой воде содержание цезия может снижаться в два раза. У корнеплодов рекомендуется срезать верхний слой на 1 - 1,5 сантиметра. У капусты нужно снимать несколько верхних слоев листьев и не использовать в пищу кочерыжку.

Из рыб, которые могут водиться в пресноводных водоемах на загрязненной территории, больше цезия накапливают хищники - окунь, щука.

Способствуют выведению из организма цезия-137 мандарины, черноплодная рябина, облепиха и боярышник.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Почему невозможно точно вычислить все радиоактивные зоны

Казалось бы, в чем проблема? Предполагаемые места загрязнения точно известны. Нужно всего лишь приехать с дозиметром и все измерить. Но, оказывается, обычный портативный прибор в таких случаях не помощник. Плотность загрязнения почвы можно определить лишь в лабораторных условиях анализами, проведенными на стационарных больших установках.

К тому же радиоактивное загрязнение всегда носит точечный характер. В одном месте плотность загрязнения может быть настолько низкой, что не стоит ее даже принимать во внимание. А на расстоянии километра-двух - в несколько раз выше. Заранее определить, где именно замерять, невозможно.

Чтобы провести тщательный анализ, нужно все Подмосковье «разбить» на небольшие участки. И на каждом провести исследования. Представляете, сколько на это требуется времени, денег и людей? Особенно в малонаселенных районах области и в труднодоступных местах.

После чернобыльской аварии в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Ветер разогнал их почти по всей европейской части России. Вместе с дождем они оседали где придется. Радиация не имеет цвета, запаха или вкуса. И никто не сможет сказать, шел ли у них тем летом радиоактивный дождик. Поэтому, увы, нам нужно привыкнуть к тому, что еще много лет будут появляться все новые сообщения о находке очередных «фонящих» пятен.

ЗАКОН
Сколько стоит жизнь в радиации
Компенсации и льготы, положенные гражданам, постоянно проживающим (работающим) в зараженных радиацией зонах при плотности загрязнения почвы цезием-137 от 1,5 до 5 Ku/кв. км:

Увеличение на 100 процентов размера пособия на детей малообеспеченным семьям;

Пособие на ребенка, не достигшего трех лет, выплачивается в двойном размере;

Ежемесячная денежная доплата работающим (независимо от формы собственности предприятия) 80 процентов МРОТ;

Бесплатное ежедневное питание школьников, студентов колледжей и техникумов;

Неработающим пенсионерам, инвалидам ежемесячная доплата к пенсии 40 процентов МРОТ;

Студентам учебных заведений, расположенных на территории зоны, доплата к стипендии 20 процентов;

Абитуриентам преимущественное право (при прочих равных условиях) при поступлении в вузы, колледжи, техникумы и ПТУ;

Предоставление студентам общежития на время учебы;

Прием на подготовительные отделения при вузах производится независимо от наличия мест с обязательным предоставлением общежития;

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов заработка независимо от трудового стажа;

Увеличение пособий по безработице на 20%;

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 дней;

Регулярное комплексное медицинское обследование;

Для беременных женщин отпуск с выплатой полного жалованья без учета стажа работы: при нормальных родах - 140 дней, при сложных родах - 156 календарных дней;

Бесплатное питание для детей до 3 лет с молочной кухни по рецептам из детской поликлиники (консультации) и бесплатное питание детей в д/садах.

(Федеральный закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с дополнениями от 24.11.94.)

Аномальные зоны Московской области с повышенным содержанием цезия-137 в почве
№ зоны Населенные пункты, попадающие в радиоактивную зону Плотность загрязнения почвы цезием-137, Ku/кв. км
1. Юркино, Костье-стрелка, Козлаки, Филиппово, Платунино 2,7
2. Северный, Пенкино, Доброволец, Припущаево 1,9
3. Спас-Угол, Ермолино 2,0
4. Поселок Новый, Буханиново, Леоново, Митино 2,0
5. Бобры, Афанасово, Хлепетово 2,0
6. Шаховская, Яуза-Руза 2,1
7. Боровино, Дьяково, Карачарово 2,5
8. Дедово-Талызино, Надовражино, Петровское, Турово 2,3
9. Электросталь, Электроугли, Полтево 2,0 - 1,5
10. Шатура, Рошаль, Бакшеево, Пустоша, Воймежный, Дуреевская, берег озера Муромского, берег озера Святого, Красное, Савинское, Халтурино, Васютино, Аринино, Дылдино, Деисино, Горки, Шатурторф, Собанино, Мал. Гридино, Старовасильево 2,2 - 2,8
11. Щербинка, Остафьево, пос. 1 Мая, Мостовское, Андреевское, Студенцы, Луковня, Сальково, Пыхчево, Яковлево, Дубовницы, Лемешово, Щапово 1,5 - 1,8
12. п. Мира, Семеновское, Слащево, Цветки, Кусково, Горбуны, Люльки, Лобково 1,5 - 1,8
13. Денежниково, Лыткино, Пятково, Борисово, Заречье, Коровино, Золотьково, Лунинка, Лужки, Богородское 1,7 - 1,8
14. Якимовское, Гритчино, Домники, Мал. Ильинское, Коростылево, Козлянино, Пурлово, Ледово, Дьяково, Труфаново, Глебово-Змеево 1,9 - 2,0
15. Куньи выселки, Озерки, Кормовое 3,4
16. Зарайск, Великое поле, Маркино, Замятино, Алтухино 1,7
17. Никоново, Зыкеево, Октябрьский, Детково, Березки, берег реки Рожайка, Столбовая, Змеевка, Колхозная 1,7 - 1,9
http://xn--b1aafqdtlerng.xn--p1ai/p91.html

А вот свеженькое....

До Москвы долетела радиация: Радиационные частицы с АЭС Фукусима-1 распространяются по всему миру
Добавлено: 31/03/2011 http://www.zdravkom.ru/factors_opinions/lenta_365/index.html

Москву накрыло радиоактивное облако из Японии. Власти уверяют, что радиоактивные вещества в столь незначительной концентрации опасности для здоровья не представляют, но, по мнению эколога Владимира Сливяка, абсолютно безопасной дозы радиации не бывает.
Радиоактивные вещества, такие как йод-131 и цезий-137, распространяются по всему земному шару. Вчера было официально объявлено об обнаружении йода-131 над Белоруссией и в Приморье. Ранее радиоактивные вещества обнаружили над Китаем, Южной Кореей, Вьетнамом, Исландией, Швецией, США.

Сообщений о том, есть ли радиоактивный йод-131 над Москвой, пока не поступало.


Вместе с этим, Рейнский институт экологических исследований при Кельнском университете в Германии опубликовал прогноз распространения цезия-137 с АЭС Фукусима-1 до 31 марта включительно. На нем четко видно, что радиоактивное облако затрагивает Москву. Ознакомиться с прогнозом можно здесь:



Очень хотелось бы, чтобы этот прогноз оказался неверным, однако вчерашнее заявление властей Белоруссии наводит на неприятные мысли.


Конечно, почти все эксперты сейчас повторяют тезис о том, что концентрации чрезвычайно небольшие. Приводятся даже малопонятные обычному человеку сравнения с годовой допустимой дозой облучения, которая больше, чем возможное облучение о йода-131. Однако еще неделю назад ни один эксперт не рискнул бы сказать вслух о том, что радиация до нас долетит . И вот она здесь – «враг у ворот». В случае с японской катастрофой уже не раз и не два ситуация развивалась так, что никто не мог и предположить.


Снова мы слышим от государственных и корпоративных СМИ о «безопасной» радиации , а из Японии даже приходят сообщения о том, что плутоний, обнаруженный накануне на АЭС Фукусима-1, «безопасен для здоровья».


Открытие феномена «безопасного» плутония, который ранее считался самым опасным токсичным и радиоактивным веществом на планете с периодом полураспада в 24000 лет, вообще-то тянет на Нобелевскую премию, это как минимум.


Много лет назад один из величайших ученых в области исследований воздействия малых доз радиации на здоровье Джон Гофман доказал, что безопасной дозы облучения не существует . Другими словами, любое облучение для кого-то может стать опасным.


Слабая концентрация радиоактивных йода-131 и цезия-137 не является оправданием для заявлений о том, что угрозы здоровью людей нет. Если радиоактивные частицы есть в атмосфере, то они могут попасть внутрь организма кого-то из нас. Для россиян это так же верно, как для белорусов или японцев.


В случае с радиоактивным йодом-131 в организме человека может развиться рак щитовидной железы. К счастью, не у всех подряд, но точно определить, у кого рак появится, а у кого нет – невозможно. Самыми незащищенными в этом случае являются беременные женщины и дети в утробе, а также старики и грудные младенцы.


Полностью угроза от радиоактивного йода исчезнет через 80 дней после того, как этот элемент перестанет поступать в окружающую среду, то есть после окончания радиоактивных выбросов с АЭС Фукусима-1, которые пока еще продолжаются. Опасность от цезия-137 будет сохраняться около 300 лет.


Безусловно, риск от радиации в Японии на порядки выше, чем в любой из отдаленных стран, включая Россию. И тем удивительнее, что японский премьер-министр вместо эвакуации хотя бы беременных женщин с территории страны, до сих пор продолжает уверять своих сограждан в том, что радиация «безопасна». С 11 марта Японии неоднократно предлагали помощь самые разные страны, с которыми можно было бы договориться о таких мерах. Безусловно, многие японцы сейчас проявляют себя, как самые настоящие герои. Вот только премьер-министра этой страны трудно причислить к таким людям. Легче всего продолжать делать заявления о том, что радиация «безопасна», и чрезвычайно трудно сейчас признать, что для беременных женщин существует огромная угроза и что их эвакуация могла бы произойти много раньше.


Автор нескольких книг о последствиях аварии и выброса радиации на американской АЭС Три Майл Айленд в 1979 году Харви Вассерман рассказывает, что вскоре после той аварии в соседнем Харрисбурге увеличилась детская смертность, а также количество заболеваний, которые принято связывать с радиоактивным облучением. Американцы тогда засыпали многомиллионными исками суды.


Пойдут ли японцы в суды? Скорее всего, нет, потому что с большой долей вероятности такие иски будет некому предъявить. Компания Tokyo Electric Power, по последним данным, может прекратить свое существование. К обычным японцам сегодня трудно не испытывать гигантского уважения – они не только делают все, что могут, для ликвидации последствий землетрясения и «ядерного кризиса», но и находят в себе силы выходить на улицы Токио с протестами против гражданской атомной энергетики.


Эта огромная драма не должна заслонить для нас главный урок – атомная энергетика внесла огромную лепту в ту катастрофу, которая сейчас происходит в Японии.


По сравнению с АЭС, ни один другой энергетический объект не сможет оказать настолько глобального негативного влияния, сколько бы землетрясений ни случилось. Более того, АЭС уязвимы не только в случае землетрясения, но и во многих других случаях при потере внешнего источника энергии. Без посторонней энергии не работают, например, насосы, подающие воду для охлаждения реакторов.


Как не может быть полностью безопасного атомного реактора, также не может быть абсолютно безопасной дозы радиации. Сколько бы СМИ ни твердили о «безопасном» плутонии и «незначительных дозах» радиации.


Если положиться на имеющиеся данные, то концентрация радиоактивных веществ над Россией не будет высокой. Однако говорить, что эти вещества не представляют вообще никакой опасности для здоровья россиян, мягко говоря, не соответствует действительности.


P.S. Для тех, кто все еще верит в «безопасную» радиацию, мне хотелось бы посоветовать две очень важные (для полного понимания последствий ядерных катастроф) книги:


1. «Чернобыль: последствия катастрофы для людей и окружающей среды», Академия Наук Нью-Йорка, 2009 – объединяет данные примерно 5000 исследований со всего мира о жертвах Чернобыльской катастрофы. Согласно ученым, авторам книги, общее количество жертв составляет около 985000 человек.



2. «Убивая себя» (1982), , в книге излагаются подробные данные о последствиях аварии на АЭС Три Майл Айленд в 1979 году.

(после катастроф в Чернобыле и в Фукусиме) авария, при которой в окружающую среду попало около 100 тонн радиоактивных отходов. Следом прогремел взрыв, загрязнивший огромную территорию.

С тех пор на заводе происходило много внештатных ситуаций, сопровождавшихся выбросами.

Сибирский химический комбинат, город Северск, Россия

atomic-energy.ru

Испытательный полигон, город Семипалатинск (Семей), Казахстан


lifeisphoto.ru

Западный горно-химический комбинат, город Майлуу-Суу, Киргизия


facebook.com

Чернобыльская атомная электростанция, город Припять, Украина


vilingstore.net

Газовое месторождение Урта-Булак, Узбекистан

Посёлок Айхал, Россия


dnevniki.ykt.ru

На 50 километров восточнее посёлка Айхал 24 августа 1978 года в рамках проекта «Кратон-3» был произведён подземный взрыв для изучения сейсмической активности. Мощность составила 19 килотонн. В результате этих действий произошёл крупный радиоактивный выброс на поверхность. Настолько крупный, что инцидент был признан правительством. А ведь подземных ядерных взрывов в Якутии произведено очень много . Повышенный фон характерен для многих мест и сейчас.

Удачнинский горно-обогатительный комбинат, город Удачный, Россия


gelio.livejournal.com

В рамках проекта «Кристалл» 2 октября 1974 года в 2 километрах от города Удачный был произведён надземный взрыв мощностью 1,7 килотонны. Целью было создание плотины для Удачнинского горно-обогатительного комбината. К сожалению, также произошёл крупный выброс.

Канал Печора - Кама, город Красновишерск, Россия

На 100 километров севернее города Красновишерск в Чердынском районе Пермской области 23 марта 1971 года был осуществлён проект «Тайга ». В его рамках было подорвано три заряда по 5 килотонн для строительства канала Печора - Кама. Поскольку взрыв был поверхностный, произошёл выброс. Заражению подверглась большая область, где, однако, сегодня проживают люди.

569-я береговая техническая база, губа Андреева, Россия


b-port.com

Полигон «Глобус-1», деревня Галкино, Россия

Здесь в 1971 году был произведён ещё один мирный подземный взрыв по проекту «Глобус-1 ». Снова с целью сейсмозондирования. Из-за некачественного цементирования ствола скважины для размещения заряда произошёл выброс веществ в атмосферу и в реку Шачу. Это место - ближайшая к Москве зона техногенного заражения, признанная официально.

Шахта «Юнком», город Донецк, Украина


frankensstein.livejournal.com

Газоконденсатное месторождение, село Крестище, Украина

Здесь был проведён ещё один неудачный эксперимент по применению ядерного взрыва для мирных целей. Точнее, для ликвидации утечки газа из месторождения, которую не удавалось прекратить целый год. Взрыв сопровождался выбросом, характерным грибом и заражением близлежащих территорий. Официальных данных о радиационном фоне на тот и текущий момент нет.

Тоцкий полигон, город Бузулук, Россия


http://varandej.livejournal.com

Когда-то на этом полигоне был проведён эксперимент под названием «Снежок » - первое испытание влияния последствий ядерного взрыва на людей. В ходе учений бомбардировщик Ту-4 сбросил ядерную бомбу мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте. Примерно через три часа после взрыва на заражённую территорию было направлено 45 тысяч военнослужащих. Живы из них единицы. Дезактивирован ли полигон на данный момент - неизвестно.

Более подробный список радиоактивных мест можно найти .

Ядерные отходы – термин, появившийся сравнительно недавно. Гонка вооружений 20 века ускорила процесс использования энергии атома. В любом случае, будь то военное использование этой энергии или мирное, в процессе образуются отходы, опасные для всего живого на Земле. Статья раскрывает некоторые аспекты проблемы утилизации ядерных отходов.

Обширные исследования в области ядерной физики в начале ХХ века привели к масштабному использованию энергии атома и радиоактивных материалов в науке, промышленности, медицине, сельском хозяйстве и в образовательном процессе. Понятно, что эта практика сопровождается образованием разных отходов. Особенностью этого вида отходов является наличие в них радиоактивных элементов. Нельзя забывать о том, что радиоактивность присутствовала на Земле всегда и присутствует сейчас. Вопрос состоит только в том, каков уровень этой радиоактивности.

Ядерные отходы (синоним радиоактивные отходы – РАО) – вещества, содержащие опасные элементы, которые нельзя использовать в дальнейшем. Недопустимо путать данный термин с термином «отработанное ядерное топливо». Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) – это смесь веществ, состоящая из остатков ядерного топлива и продуктов деления, таких как изотопы цезия с массой 137 и изотопы стронция с массой 90. ОЯТ – это дополнительный источник для получения ядерного топлива.

Критерии отнесения отходов к радиоактивным

По агрегатному состоянию РАО могут быть в газообразном, жидком и твердом виде. Чтобы понять, какой «мусор» можно считать радиоактивным, обратимся к нормативам.

Согласно нормам радиационной безопасности СанПин 2.6.1.2523-09 отходы относят к радиоактивным в случае, когда результат сложения отношений удельных (твердые и жидкие отходы) и объемных (газы) активностей радионуклидов в отходах к их минимальной удельной активности больше, чем один. Если вычислить это невозможно, то критерием причисления отходов к радиоактивным считается степень излучения для отходов в твердом состоянии:

  • один Бк/г – источники, испускающие α-частицы;
  • сто Бк/г – источники, испускающие β-частицы;

и для жидкостей:

  • 0,05 Бк/г – источники, испускающие α-частицы;
  • 0,5 Бк/г — источники, испускающие β-частицы.

Отходы, испускающие γ-излучение попадают в категорию ядерных, когда мощность дозы на расстоянии 10 см от их поверхности больше одного мкЗв/ч.

Бк – Беккерель равен одному распаду в секунду на один грамм (килограмм) вещества.

Зв – Зиверт равен примерно сто рентген. Рентгенами измеряется общее излучение, а зивертами – облучение, полученное человеком.

Отходы в твердом агрегатном состоянии можно рассортировать по мощности дозы γ-излучения на расстоянии 10 см от поверхности на отходы:

  • низкой активности - 1 мкЗв/ч – 0,3 мЗв/ч;
  • средней активности - 0,3 мЗв/ч – 10 мЗв/ч;
  • высокой активности - более 10 мЗв/ч.

Короткоживущие отходы содержат нуклиды с периодом распада их до безобидного уровня менее 1 года. К очень низкоактивным отходам (ОНАО) относятся отходы, которые не превышают дозу γ-излучения в 1 мкЗв/ч.

Отдельно выделяют отходы отработанных конструкций реакторов, транспорта и средств технического контроля.

Как утилизируют ядерные отходы, способы утилизации и переработки

Первоначально предприятие, на котором образуются ядерные отходы, должно осуществить их сбор, дать характеристику, произвести сортировку и обеспечить их временное хранение. Затем надлежащим образом упакованные ядерные отходы должны транспортироваться на предприятие, где производится переработка РАО. Завод выбирает технологию по переработке и захоронению с учетом инженерных и нетехнических характеристик обращения с радиоактивными отходами.

Отходы высокой радиоактивности служат источником для получения вторичного сырья (примерно 95% от объема отходов). Оставшиеся 5% веществ, период полураспада которых составляет сотни и тысячи лет, подвергают остеклению и хранятся в глубоких скважинах, находящихся в скалах.

Среднеактивные и низкоактивные РАО подвергаются следующим видам переработки:

  1. Твердые:
  • сгораемые отходы подвергаются сжиганию в печах, плазменному сжиганию, термохимической обработке, сжиганию при остекловывании или кислотному разложению;
  • прессуемые – компактированию и суперкомпактированию;
  • металлические – компактированию и плавлению;
  • несгораемые и непрессуемые – отправляются в контейнеры.
  1. Жидкие:
  • органические сгораемые отходы подвергаются сжиганию в печах или отдельно, или вместе с твердыми отходами;
  • органические несгораемые – адсорбции на порошках и цементированию, термохимической переработке;
  • водные малосолевые – концентрированию и цементированию;
  • водные высокосолевые – битумированию и остекловыванию.
  1. Газообразные отходы подвергаются улавливанию химическими реагентами или с помощью адсорбции.

Рассмотрим разные способы утилизации ядерных отходов, которые осуществляет завод по переработке, по отдельности.

Сжиганию в специально сконструированных печах подвергается одежда, бумага, дерево, бытовой мусор, которые подверглись облучению. Пепел подлежит цементированию.

Печь для сжигания ядерных отходов

Компактирование – это прессование ТРО под давлением. Данный способ переработки неприемлем для взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.

Суперкомпактирование – это спрессовывание ТРО, прошедших стадию компактирования. Производится с целью уменьшения объемов отходов.

Цементирование – это один из самых доступных методов переработки ядерных отходов, особенно жидких. Его преимущества:

  • доступность;
  • негорючесть и непластичность конечного продукта;
  • дешевизна оборудования и емкостей для переработки;
  • относительная простота технологии.

Битумирование – это включение РАО, особенно отходов, содержащих какие – либо жидкости, в состав битума. По технологической сложности битумирование превосходит цементирование, но оно имеет и некоторое преимущество. При битумировании происходит испарение влаги, поэтому отходы не увеличиваются в объеме и остаются влагостойкими.

Остекловывание – это способ переработки ядерных отходов разных уровней активности. Стекло является материалом, который может поглощать большой объем веществ, не входящих в его состав. Кроме того, полученный продукт не подвергнется разложению очень долгое время.

После переработки контейнеры с ядерными отходами подвергаются захоронению. По данным МАГАТЭ захоронение – это размещение отходов в специально подготовленных местах (могильник ядерных отходов) без цели дальнейшего их использования. Захоронению подлежат отходы, переведенные в твердое состояние и упакованные надлежащим образом.

Существуют такие виды захоронений:

  1. Глубоководное захоронение ядерных отходов: контейнеры размещаются на дне моря глубиной примерно 1000 м.
  2. Геологическое: изоляция отходов в специально подготовленных инженерных сооружениях в устойчивых слоях породы на глубине нескольких сотен метров. В основном так хоронят высокоактивные и долгоживущие РАО.
  3. Приповерхностное: контейнеры помещаются в инженерные сооружения на поверхности и близком к ней слое земли или в шахтах на глубине несколько десятков метров от поверхности. Так хоронят короткоживущие, низко и среднеактивные отходы.
  4. Захоронение в глубинные отложения океанического дна: размещение контейнеров с отходами в осадочные породы на дне моря на глубине нескольких тысяч метров.
  5. Захоронение под океаническим дном: размещение РАО в инженерных сооружениях, которые находятся в породах приберегового морского дна.

Куда девают ядерные отходы в России

Куда девают ядерные отходы в нашей стране? В России, как и во всем мире, работа с ядерными отходами ведется на специализированных предприятиях, снабженных качественным оборудованием и техникой. Ежегодно на территории нашего государства образуется 5 миллионов тонн ядерных отходов, из них перерабатывается и подвергается утилизации 3 миллиона тонн. К 2025 году предполагается 89,5% РАО хранить в безопасном для людей и среды обитания состоянии, 8% – в специальных емкостях, 0,016% – в непостоянных хранилищах.

Где хранятся ядерные отходы в России, которые были накоплены еще при гонке вооружений СССР и США? Вспомним примеры использования энергии атома и создания могильников ядерных отходов в нашей стране.

В красивейших местах Челябинской области спрятались под листвой деревьев печально известные река Теча, озеро Карачай и закрытый город Озерск. Именно здесь в 1948 году заработал первый реактор производственного объединения «Маяк» по созданию оружейного плутония. Да, Советский Союз дал достойный ответ США, став лидером ядерной гонки вооружений. Но вот куда девать отходы, ни в Соединенных штатах, ни в СССР особо не задумывались.

Первым могильником ядерных отходов предприятия стала небольшая речка Теча. В 1957 году к постоянно сбрасываемым в реку ядерным отходам добавились элементы, полученные в результате взрыва емкости с РАО. Кроме того, в воздухе сформировалось радиоактивное облако, заразившее территорию примерно на 300 – 350 км в северо-восточном направлении от комбината «Маяк». После этой страшной аварии Советское правительство определило новое место — хранилище опаснейших отходов. Им стало озеро в Челябинской области.

Однако в 1967 году в результате засухи со дна озера Карачай – свалки ядерных отходов на многие километры вокруг были рассеяны те же радиоактивные элементы. После этого было принято решение о ликвидации Карачая. В конце 60 – х годов прошлого столетия озеро начали консервировать, и процесс этот продлился более 40 лет. Сегодня в нем захоронено с использованием новейших технологий более 200 тысяч кубометров высокоактивных техногенных илов и суглинков.

Последний сварочный шов защитного экрана на объекте «Кратон — 3»

В 70 – х годах двадцатого столетия на территории Якутии были проведены мирные подземные взрывы «Кристалл» и «Кратон — 3», в результате чего прилегающая территория подверглась радиоактивной атаке. В начале двадцать первого столетия на этих объектах была проведена реабилитация, созданы могильники ядерных отходов, что значительно улучшило радиоактивную обстановку.

Современный вид объекта «Кратон-3»

В интернете можно посмотреть карты, наглядно изображающие места захоронения ядерных отходов в России.

Об уникальных способах переработки радиоактивных отходов на предприятии Дальнего Востока рассказывают в следующем видео

Научно – технический прогресс невозможен без развития атомной науки и техники. Однако в современной гонке вооружений не стоит забывать о возможных последствиях. РАО представляют угрозу для всего человечества и для всех живых организмов нашей планеты. Поэтому необходимо разрабатывать новые безопасные методы утилизации ядерных отходов.

Максимальная доза гамма-излучения радиоактивных отходов (РАО) на одном из дезактивируемых участков на берегу Москвы-реки составляет 1200 мкР/ч. Об этом нам сообщила Елена Тер-Мартиросова, представитель «Радон-пресс», - информационного агентства при Московском спецкомбинате «Радон».

«Радон» выполняет полный цикл работ по обращению с отходами средней и низкой радиоактивности. В российском масштабе обезвреживанием таких РАО занимается система из 15 одноименных комбинатов. Из 65 существующих в России особо опасных производств, использующих радиоактивные материалы, 20 расположены в Москве. Это в первую очередь Курчатовский институт, где с середины 40-х годов скопилось около 6 тонн отработавшего ядерного топлива и РАО суммарной активностью более 3 млн. кюри, а также Институт теоретической экспериментальной физики, Всероссийский научный институт химической технологии, Завод полиметаллов и машиностроительный завод “Молния”.

Дезактивационные работы на склоне берега Москва-реки недалеко от Каширского шоссе в районе Завода полиметаллов ведутся уже несколько лет. В 2002 году, например, отсюда было вывезено 57,5 тонн грунта, загрязненного радионуклидами. С начала весны этого года сотрудники «Радона» уже удалили со склона берега Москвы-реки ещё около 15,7 тонн (из них почти 5 тонн в мае). На комбинате, перед захоронением на полигоне, грунт сортируется, и РАО остекловываются или прессуются.

Участок на берегу Москвы-реки не огорожен, не имеет специальных знаков, предупреждающих о радиационной опасности. Однако, как нам пояснила Елена Тер-Мартиросова, «это ни в коем случае не действующая свалка, по крайней мере въезд автомобилей на эту территорию закрыт». В связи со значительным уровнем излучения, находиться здесь более двух часов опасно, и именно столько длится рабочий день у бригады дезактиваторов «Радона», одетых в специальные комбинезоны, марлевые повязки и кирзовые сапоги. Инструмент работников - штыковые лопаты и бумажные пакеты.

«Об этом участке узнали примерно восемь лет назад, и там уже два или три года ведутся работы», - сообщили нашему корреспонденту.


Сталинские нормативы

По словам представителя «Радон-пресс» Елены Тер-Мартиросовой, зараженным участок стал в 1940-50е годы, когда РАО с предприятий (излучением свыше 300 мкР/ч) вывозились за территорию города и закапывались в ближайшем Подмосковье.

В то время Москва для чиновников заканчивалась в районе нынешней станции метро Октябрьской, открытой в 1950 году. Москва росла, и теперь в черте города оказались десятки радиоактивных захоронений.

Ямы с отходами просто засыпали слоем земли. Глубина захоронения считалась безопасной, если мощность гамма-излучения на поверхности не превышала 200 микрорентген в час (что почти в десять раз выше сегодняшней нормы). Не велось ни учета отходов, ни карт захоронения.

В 1961 году в Москве был образован «Радон», необоснованно мягкие нормативы ужесточили и отходы стали вывозить на спецкомбинат.

Радиация в городе

«Захоронения радиоактивных отходов раскиданы по всему городу, и работы по дезактивации всех таких участков потребуют ещё много времени. Участок на склоне Москвы-реки самый одиозный, - там большая территория, и загрязнение уходит вглубь на семь-восемь метров», - отмечает Елена Тер-Мартиросова.

Участок зараженной территории расположен в нескольких десятках метров от реки, и существует «теоретическая опасность попадания радионуклидов в реку», поэтому и производятся такие работы. Кстати, в связи с близостью от воды, используют обычные штыковые лопаты и бумажные пакеты, а не тяжелую технику, поскольку «хотя берег и не ползет, но лучше не рисковать».

Кроме того, использование бульдозеров, хотя и ускорило бы работы, но сильно бы увеличило количество грунта, которое принять полигон спецкомбината просто не в состоянии.

«Полигон был расчитан на 50 лет, и даже применение новых технологий, сокращающих объем РАО в 50-100 раз, позволит использовать его ещё не более 20 лет», - отмечают представители спецкомбината.

Елена Тер-Мартиросова подчеркнула, что «есть точка зрения, что можно участок на берегу Москвы-реки и подобные захоронения просто зацементировать или засыпать, но мы категорически против: произойдет ещё пара революций, и все просто забудут, где именно в Москве находятся радиоактивные отходы. Мы не имеем права оставлять такое наследие своим потомкам.»

Согласно данным спецкомбината «Радон», более 70 процентов всех выявляемых в Москве случаев радиоактивных загрязнений приходится на жилые массивы с интенсивным новым строительством и зеленые зоны столицы.

По данным правительства Москвы, на территории города действует 11 исследовательских ядерных реакторов, более двух тысяч организаций используют около 150 тыс. источников ионизирующего излучения, почти 90% которых имеют просроченный срок эксплуатации.

Правительство Москвы давно выражает желание вывести за пределы города наиболее опасные предприятия, такие как Российский научный центр «Курчатовский институт», однако в ближайшем будущем это невозможно: для этого нужно было бы построить новую инфраструктуру в Московской области и обеспечить переезд из столицы сотрудников 14 научных институтов объединенных в центр «Курчатовский институт».

В 2000 году именно над «Курчатовским институтом» методом аэрогаммасъемки с вертолета было зарегистрировано самое большое превышение радиационного фона на территории Москвы. Аэрогаммасъемка с вертолета проводилась предприятием «Аэрогеофизика» и её результаты были опубликованы в журнале «Барьер безопасности» (N5, 2003 год). Превышение радиационного фона было также зарегистрировано над Московским государственным инженерно-физическим институтом (МИФИ), Заводом полиметаллов, и Всероссийским научно-исследовательским институтом химической технологии (ВНИИХТ).