3.1. Восстановительная фаза аварии характеризуется комплексом мер, осуществляемых для возврата к условиям нормальной жизнедеятельности населения, и может длиться несколько лет в зависимости от характеристик выброса; характеристик, размеров и эффективности мер реабилитации загрязненной территории; эффективности мер радиационной защиты населения. Рассматриваемые в этом документе пути облучения населения на этой фазе аварии следующие:
- внешнее облучение от радионуклидов, находящихся в окружающей природной и антропогенной средах;
- внутреннее облучение за счет корневого поступления радионуклидов в растения и их дальнейшей миграции через сельскохозяйственную продукцию и продукты питания в организм человека.
3.2. ПЭД облучения населения рассчитываются в отсутствие мер радиационной защиты и должны использоваться:
- для зонирования загрязненных территорий на восстановительной фазе радиационной аварии;
- для обоснования принятия решений и оптимизации мер радиационной защиты населения;
- для поддержки управленческих решений, осуществляемых для возврата к условиям нормальной жизнедеятельности населения.
3.3. Расчету подлежат следующие значения ПЭД:
- прогнозируемая накопленная эффективная доза - ПНЭД (за 70 лет у детей и за 50 лет у взрослых жителей НП);
- прогнозируемая годовая эффективная доза за любой год и после окончания радиоактивных выпадений ПГЭД(n).
3.4. Оценка ПЭД выполняется двумя способами: как среднее значение у всех жителей НП и как среднее значение у представителей критической группы населения.
Значение прогнозируемой накопленной эффективной дозы (ПНЭД), средней у всех жителей НП, используется для расчета возможной коллективной дозы в НП (путем его умножения на количество жителей НП), которую получили бы жители при отсутствии контрмер, т.е. при естественном уменьшении уровня радиоактивного загрязнения с течением времени. При расчете этой дозы считается, что состав жителей НП (возрастной и профессиональный) не изменяется за время расчета дозы и соответствует составу жителей на момент радиоактивных выпадений. Это значение коллективной дозы является мерой радиационного риска от дополнительного облучения. Эффективность любой контрмеры определяется предотвращенной в результате применения данной контрмеры долей этого значения коллективной дозы.
Значение прогнозируемой годовой эффективной дозы (ПГЭД), средней у всех жителей НП, используется для зонирования территории на восстановительной фазе радиационной аварии. Значения ПНЭД и ПГЭД у представителей критической группы населения используются для обоснования изменения статуса территории, т.е. перехода от аварийной ситуации к условиям нормальной жизнедеятельности. Основным радиологическим критерием этого является непревышение основных пределов доз облучения населения, применяемых к средней дозе у критической группы населения.
3.5. Среднее значение ПЭД внешнего облучения у всех жителей НП рассчитывается путем взвешивания соответствующих значений по количеству жителей, относящихся к двум возрастным группам населения, дети (школьники и дошкольники) и взрослые, принадлежащие к различным профессиональным группам.
К критической группе населения по внешнему облучению относятся взрослые лица, по роду занятий или особенностям поведения значительную часть времени проводящие вне помещений и проживающие в домах с наименьшими защитными свойствами (полеводы, пастухи, лесники, строители и т.п.). ПНЭД внешнего облучения рассчитывается как сумма ПГЭД(n) за счет гамма-излучения радионуклидов цезия.
Среднее значение ПЭД внутреннего облучения у всех жителей НП рассчитывается путем усреднения соответствующих значений для двух возрастных групп населения - детей и взрослых. В случае загрязнения территории радионуклидами цезия к критической группе населения по внутреннему облучению относятся взрослые, у которых индивидуальное потребление местных пищевых продуктов и/или содержание в них радионуклидов выше, чем в среднем по НП. В случае загрязнения территории 90Sr к критической группе населения по внутреннему облучению относятся дети, у которых индивидуальное потребление местных пищевых продуктов и/или содержание в них радионуклида выше, чем в среднем по НП. Количественно средние значения ПЭД внутреннего облучения у представителей критической группы населения в этом документе определены как для 134,137Cs, так и для 90Sr как среднее значение у 10% жителей НП, имеющих максимальные индивидуальные дозы внутреннего облучения. Они рассчитываются путем умножения средней дозы у жителей НП (при расчете накопленной дозы полагается, что демографический состав жителей НП соответствует его составу на момент радиоактивных выпадений с учетом последующего старения населения за время расчета дозы) на соответствующие коэффициенты, полученные на основе обобщения опыта предыдущих радиационных аварий. ПНЭД внутреннего облучения рассчитывается как сумма ПГЭД(n), формируемых радионуклидами цезия и стронция, поступающими в организм жителей с местными пищевыми продуктами за счет корневого пути загрязнения растительности.
В условиях постоянного проживания жителей на загрязненной территории вклад в накопленную дозу за счет ингаляционного поступления радионуклидов цезия и стронция не превышает 1%. Поэтому в рамках настоящих МУ этот компонент дозы внутреннего облучения не рассматривается.
3.6. В качестве эквивалента местных пищевых сельскохозяйственных продуктов и продуктов природного происхождения выбраны молоко и грибы. Средневзвешенные значения коэффициентов перехода (КП) радионуклидов цезия и стронция определяют с учетом вкладов различных типов почв в общую площадь земель, используемых для производства молока (пастбища и сенокосы совокупно), а также сбора грибов (лесные массивы). Для этого следует использовать данные о распределении групп почв, находящихся в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) или в ведении сельской администрации НП, а также данные о распределении групп почв в лесных массивах. При отсутствии такой информации допускается использовать соответствующие данные о преобладающей (занимающей не менее 70% площадей) группе почв на сельхозугодиях и в лесных массивах.
3.7. Для оценки прогнозируемой средней накопленной эффективной дозы как внешнего, так и внутреннего облучения используют градацию населенных пунктов по числу проживающих в них жителей, а для внешнего облучения, дополнительно, данные о количестве жителей, проживающих в домах разного типа.
4.1. Для вычисления ПЭД внешнего облучения жителей используют следующие исходные данные:
- среднюю поверхностную активность радионуклидов цезия в почве на территории населенного пункта -
;- тип населенного пункта, в соответствии со следующей градацией (НП с количеством жителей менее 10 тыс. чел. - село, поселок или ПГТ; НП с количеством жителей от 10 до 100 тыс. чел. - ПГТ или город; НП с количеством жителей более 100 тыс. чел. - город);
- количество жителей, проживающих в зданиях различного типа (одноэтажные-двухэтажные деревянные здания, одноэтажные-двухэтажные каменные здания и многоэтажные здания);
- численные значения дозовых коэффициентов, представляющих собой нормированное на единичную поверхностную активность радионуклидов цезия в почве значение ПГЭД внешнего облучения различных категорий жителей, проживающих в разных типах НП.
4.2. Для вычисления ПЭД внутреннего облучения жителей используют следующие исходные данные:
- среднюю поверхностную активность радионуклидов цезия и стронция в почве на территории НП -
и - данные о распределении по типам почв земель сельскохозяйственного назначения в личных подсобных хозяйствах, принадлежащих жителям НП или находящихся в ведении сельской администрации, в состав которой входит данный НП, либо данные о преобладающем типе почвы в ЛПХ или в земельном фонде сельской администрации, где выпасается скот и выращиваются сельскохозяйственные продукты;
- данные о распределении по типам почв лесных массивов, находящихся на подведомственных сельской администрации территориях, либо данные о преобладающем типе почвы в этих массивах;
- численные значения коэффициентов перехода радионуклидов цезия и стронция из почв разных типов в молоко и грибы;
- тип населенного пункта в соответствии со следующей градацией (НП с количеством жителей менее 10 тыс. чел. - село, поселок или ПГТ; НП с количеством жителей от 10 до 100 тыс. чел. - ПГТ или город; НП с количеством жителей более 100 тыс. чел. - город).
5.1. Значение эффективной дозы внешнего облучения определяют следующие основные факторы:
- мощность дозы гамма-излучения на открытой местности, зависящая от поверхностной активности выпавших радионуклидов, их заглубления в почву, наличия снежного покрова (сезонный эффект);
- антропогенные факторы, зависящие от типа НП: защитные свойства жилых и производственных помещений, наличие искусственных поверхностей (асфальт, бетон и т.п.), а также факторы, связанные с поведением и профессиональной деятельностью самого человека;
- коэффициенты перехода от мощности дозы в воздухе к величине эффективной дозы у человека.
5.2. Средняя годовая мощность эффективной дозы внешнего гамма-излучения у i-й группы жителей НП, проживающей в домах p-го типа через t лет после радиоактивных выпадений
, определяется следующей системой соотношений:где
KS - коэффициент влияния снежного покрова на величину среднегодовой эффективной дозы (принимается равным 0,8 для территорий Крайнего Севера и 0,9 для территорий средней полосы России), отн. ед.;
Таблица 5.1
Значения антропогенных факторов уменьшения
дозы внешнего облучения
Для расчета
где r(t) - функция, описывающая влияние миграции радионуклидов цезия в почву на мощность поглощенной дозы в воздухе и равная отношению мощности дозы в момент времени t над почвой с наблюдаемым распределением нуклидов к мощности дозы ds от источника, расположенного на границе раздела воздух-почва:
для территорий России, за исключением Крайнего Севера
для территорий Крайнего Севера
(T1 = 550 сут.; T2 = 18 250 сут.);
; ![]() ; ![]() t - время с момента окончания радиоактивных выпадений в НП, сут.
5.3. Значение прогнозируемой средней эффективной дозы внешнего облучения у i-й группы жителей НП за произвольный период рассчитывается интегрированием выражения (5.1) в заданных временных пределах с учетом выражений (5.2), (5.3) и (5.4).
5.4. Значение прогнозируемой накопленной эффективной дозы внешнего облучения у i-й группы жителей НП, проживающих в домах p-го типа
, обусловленной выпадениями k-го радионуклида, определяется выражением: (5.5)где T - период интегрирования равен 70 и 50 годам для детей и взрослых соответственно.
Остальные обозначения те же, что и раньше.
Численные значения дозовых коэффициентов
и для жителей, проживающих в различных зданиях в НП указанного типа, приведены в табл. 5.2.Таблица 5.2
Численные значения дозовых коэффициентов
и ![]()
Среднее значение прогнозируемой накопленной эффективной дозы внешнего облучения k-го радионуклида для жителей НП рассчитывают по формуле:
![]() где wip - доля населения i-й группы населения НП, проживающего в p-м типе жилого здания.
Среднее значение прогнозируемой накопленной эффективной дозы внешнего облучения, обусловленной смесью выпавших радионуклидов, для жителей НП рассчитывают по формуле:
Среднее значение прогнозируемой накопленной эффективной дозы внешнего облучения, обусловленной смесью выпавших радионуклидов, для критической группы населения рассчитывают по формуле:
5.5. Среднее значение прогнозируемой годовой эффективной дозы внешнего облучения у i-й группы населения НП, проживающей в домах p-го типа, за n-й год после выпадений, обусловленной выпадениями k-го радионуклида, определяется выражением
![]() где
n - порядковый номер года, прошедшего после радиоактивных выпадений (1, 2 и т.д.).
Остальные обозначения те же, что и раньше.
Таблица 5.3
Численные значения параметров в формуле (5.9)
Для расчета среднего значения прогнозируемой годовой эффективной дозы внешнего облучения, обусловленного k-м радионуклидом, у жителей НП, среднего значения прогнозируемой годовой эффективной дозы внешнего облучения, обусловленной смесью выпавших радионуклидов, у жителей НП и среднего значения прогнозируемой годовой эффективной дозы внешнего облучения, обусловленной смесью выпавших радионуклидов, у критической группы населения используют формулы (5.6), (5.7) и (5.8) соответственно.
6.1. Доза внутреннего облучения рассматривается как ожидаемая в течение предстоящих 70 лет вследствие поступления радионуклидов цезия и стронция (137,134Cs и 90Sr) с местными пищевыми продуктами за счет корневого пути загрязнения растительности.
6.2. Накопленная через T лет после выпадений прогнозируемая доза внутреннего облучения Eint(t) оценивается по поступлению смеси k радионуклидов с пищей по формуле:
(6.1)где dkk - дозовый коэффициент для пищевого поступления k-го радионуклида в организм, мЗв/Бк; при выполнении расчетов ПСНЭД для детей используют приведенные в табл. 6.1 средневзвешенные по всем возрастным группам детей значения dkk;
Ik(t) - годовое поступление k-го радионуклида в организм с пищей, Бк/год.
Таблица 6.1
цезия и стронция в организм детей и взрослых dkk, мЗв/Бк
6.3. Годовое поступление радионуклидов в организм складывается из поступления с различными продуктами - компонентами рациона питания:
(6.2)где Ckp(t) - удельная активность (концентрация) k-го радионуклида в p-м пищевом продукте через t лет с момента выпадений, Бк/кг(л);
Kkp - коэффициент снижения содержания k-го радионуклида в готовом p-м пищевом продукте по сравнению с исходным вследствие его кулинарной обработки, отн. ед. Для радионуклидов цезия и стронция принимается Kp = 1,0 для молока, Kp = 0,5 для грибов;
Vp - годовое потребление p-го пищевого продукта, кг/год.
Для расчетной оценки накопленной дозы используется радиоэкологическая модель, базирующаяся на понятии коэффициента перехода КПkp(t) от плотности поверхностного загрязнения почвы k-м радионуклидом
Коэффициент перехода радионуклидов цезия и стронция в пищевые продукты зависит от времени, прошедшего после радиоактивного загрязнения почвы. На основе данных о долговременной миграции радионуклидов цезия и стронция в составе глобальных и чернобыльских радиоактивных выпадений установлена зависимость коэффициента перехода от группы и агрохимических характеристик почв, на которых выращиваются пищевые продукты или корм для сельскохозяйственных животных. В течение первых 5 - 6 лет после выпадений коэффициент перехода радионуклидов цезия в сельскохозяйственные пищевые продукты убывает с периодом 1 - 2 года. Затем это снижение замедляется, и через 7 - 8 лет период полуочищения сельскохозяйственного компонента пищевого рациона составляет около 30 лет. Период полуочищения природного компонента пищевого рациона (грибы, ягоды) практически не изменяется со временем и составляет около 40 лет.
Коэффициент перехода радионуклидов стронция в сельскохозяйственные пищевые продукты через корневую систему растений в течение первых 8 - 10 лет после выпадений убывает с периодом около 4 лет. Затем это снижение замедляется и далее период полуочищения сельскохозяйственной продукции от стронция составляет около 30 лет. Средние значения коэффициентов перехода цезия и стронция в молоко и грибы в первый год после выпадений КПkp(0) приведены в табл. 6.2 и 6.3.
Таблица 6.2
из почв разных групп в молоко в первый год
после выпадений КПkp(0), 10-3 м2/кг
Таблица 6.3
разных групп в грибы лесные в первый год
после выпадений КПkp(0), 10-3 м2/кг
Если почвенный покров на территории хозяйства или в лесных массивах сформирован различными группами почв, то для расчетов по формуле (6.3) используют средневзвешенное по площадям, занимаемым этими почвами, численное значение коэффициента перехода -
где rpn - отношение площади почв n-й группы к суммарной площади земель, используемых для производства или сбора p-го пищевого продукта;
КПkpn - коэффициент перехода k-го радионуклида из почвы n-й группы в p-й пищевой продукт (молоко, грибы разных видов), 10-3 м2/кг.
Если "грибная корзина" в населенном пункте или регионе состоит из нескольких групп (видов) грибов, то для проведения расчетов по формуле (6.3) следует использовать средневзвешенное по уровням потребления населением разных видов грибов численное значение коэффициента перехода цезия из почвы в грибы
(6.5)где rk - весовая доля грибов k-го вида в полной "грибной корзине", потребляемой населением, отн. ед.;
В последней строке табл. 6.3 приведены численные значения
6.4. Среднее поступление радионуклидов цезия и стронция в организм взрослых жителей с традиционным для Европейской части России рационом питания может быть с приемлемой точностью представлено потреблением двух пищевых компонентов - молока и грибов лесных (табл. 6.4). При этом поступление радионуклидов с молоком, потребляемым в количествах, указанных в табл. 6.4, эквивалентно поступлению этих радионуклидов со всеми пищевыми продуктами местного сельскохозяйственного производства, а с грибами - поступлению со всеми продуктами природного происхождения.
Таблица 6.4
и природных пищевых продуктов) взрослыми жителями
Европейской части России, кг/год
В связи с тем что доза внутреннего облучения от радионуклидов стронция формируется в основном за счет ее сельскохозяйственного компонента (молоко), дозовые расчеты для 90Sr ведут только по молоку.
Потребление пищевых продуктов различно в НП разных типов. При проведении расчетов ПЭД для всех возрастных групп населения следует использовать приведенные в табл. 6.4 численные значения эффективного годового потребления, соответствующие взрослому человеку.
6.5. Для расчета дозы внутреннего облучения, ожидаемой в течение предстоящих 70 лет жизни у жителей НП, в среднем вследствие поступления радионуклидов с местными пищевыми продуктами за счет корневого пути загрязнения растительности
используют формулу:где Fkp - интегральный коэффициент, зависящий от скорости снижения со временем удельной активности k-го радионуклида в p-м пищевом продукте и имеющий размерность времени, лет, численные значения которого равны:
F90 = 12,0 лет для молока; F134 = 1,3 и 2,8 года для молока и грибов соответственно; Fl37 = 3,0 и 23,0 года для молока и грибов соответственно (здесь индексами "90", "134", и "137" обозначены радионуклиды 90Sr, 134Cs и 137Cs соответственно);
- коэффициент перехода k-го радионуклида в p-й пищевой продукт в первый год после выпадений (см. табл. 6.2 и 6.3), 10-3 м2/кг;--------------------------------
<*> Для цезия-137 и стронция-90 допускается использование значения
, где t - количество дней, прошедших после выпадений до начала вегетационного периода.6.6. Значение ПНЭД внутреннего облучения критической группы населения k-м радионуклидом
рассчитывается согласно соотношениям: - для НП типа I, (6.7) - для НП типа II или III (6.8)В данном случае
рассчитывают по формуле (6.6), используя численное значение 6.7. В случае выпадений смеси радионуклидов суммарную
внутреннего облучения критической группы населения консервативно можно оценить суммированием доз на критические группы от каждого радионуклида: (6.9)6.8. Значение прогнозируемой за n-й год после выпадений средней годовой эффективной дозы внутреннего облучения жителей населенного пункта
рассчитывают по формуле:где
n - порядковый номер года, прошедшего после радиоактивных выпадений (1, 2 и т.д.).
Таблица 6.5
Численные значения параметров в формуле (6.10)
6.9. Значения прогнозируемой за n-й год после выпадений средней годовой эффективной дозы внутреннего облучения критической группы жителей
рассчитывают по формулам: - для НП типа I (6.11) - для НП типа II и III (6.12)6.10. Оценка ПНЭД для жителей территорий Крайнего Севера, не потребляющих оленину, осуществляется с помощью тех же соотношений и тех же численных значений параметров, что и для жителей остальных территорий Российской Федерации.
радионуклидами цезия и стронция для критической
группы населения Крайнего Севера
7.1. Специфической особенностью радиоактивного загрязнения долгоживущими радионуклидами цезия и стронция районов Крайнего Севера является аномально высокое внутреннее облучение жителей за счет экологической трофической цепи "лишайник-олень-человек". Именно первое звено цепи - лишайник - обладает рядом свойств, определяющих высокий уровень его радиоактивности. Вслед за ним оказываются загрязненными и следующие звенья цепочки: северные олени и люди, потребляющие оленину, в первую очередь оленеводы.
7.2. Исходными данными для расчета доз внутреннего облучения жителей территорий Крайнего Севера, потребляющих оленину, в первую очередь оленеводов и членов их семей, служили данные многолетних наблюдений за поведением цезия и стронция глобального и чернобыльского происхождения в звеньях северной цепочки. Расчет прогнозируемой накопленной эффективной дозы
внутреннего облучения для критической группы жителей Крайнего Севера (мужчин-оленеводов) за счет потребления оленины производится по формуле:где
Vол - годовое потребление оленины, кг/год;
dkk - дозовый коэффициент для пищевого поступления k-го нуклида в организм, мЗв/Бк.
В табл. 7.1 приведены численные значения
Таблица 7.1
Численные значения
Для других групп жителей Крайнего Севера, зная объем потребления оленины, расчет
внутреннего облучения за счет потребления оленины может быть произведен с помощью той же формулы (7.1).7.3. Расчет прогнозируемой годовой эффективной дозы
внутреннего облучения для критической группы жителей Крайнего Севера (мужчин-оленеводов) за счет потребления оленины производится по формуле:где
n - порядковый номер года, прошедшего после радиоактивных выпадений (1, 2 и т.д.).
Таблица 7.2
Численные значения параметров в формуле (7.2)
эффективной дозы
Как суммарная прогнозируемая накопленная эффективная доза ПНЭД, так и суммарная прогнозируемая годовая эффективная доза ПГЭД определяются как сумма прогнозируемой дозы внешнего облучения ПНЭДext (ПГЭДext) и прогнозируемой дозы внутреннего облучения ПНЭДint (ПГЭДint):
ПНЭД = ПНЭДext + ПНЭДint (8.1)
ПГЭД = ПГЭДext + ПГЭДint, (8.2)
где ПНЭДext и ПГЭДext определяется формулами 5.6 - 5.8, а ПНЭДint и ПГЭДint - формулами 6.6 - 6.9, 7.1 и 6.10 - 6.12, 7.2.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/16/mu_2_21657.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||