1
Vreme de decenii, radiaţiile ionizate au constituit doar o curiozitate
de laborator, cunoscută numai câtorva iniţiaţi. Descoperirea
radioactivităţii artificiale şi apoi aceea a fisiunii uraniuli, în
deceniul al patrulea al acestui secol, au dat un puternic imbold
cercetărilor de fizică nucleară. Pentru marele public, energia nucleară
a ieşit însă din anonimat abia după aruncarea celor două bombe atomice
în 1945 asupra Japoniei.
Constuirea reactorilor nucleari şi posibilitatea de
a utiliza aceste instalaţii pentru a produce energie electrică în
cantitate mare, au transferat apoi problema cercetării radiaţiilor, şi
odată cu aceasta şi problema protecţie contra radiaţiilor, în plin
domeniu industria şi economic.
Creşterea necontenită a numărului de reactori
nucleari şi a puterii acestora necesită aplicarea unor măsuri de
securitate pentru a evita eventualele accidente şi consecinţele lor ca
de exemplu cel de la Windscale, Anglia în octombrie 1957 când au fost
eliminate în mod accidental în atmosferă importante substanţe
radioactive care au produs contaminarea solului, a producţiei agricole
şi a apei potabile din întreaga regiune.
Prin poluare, sau contaminare, radioactiva, se înţelege prezenţa
nedorită sau accidentală, a materialelor radioactive, în interiorul sau
la suprafaţa unor factori de mediu (cum sunt apa, aerul, alimentele)
sau în organisme vii situaţie în care se depăşeşte conţinutul
radioactiv natural propriu al produsului respectiv.
Una din principalele surse de poluare radioactivă a globului pământesc
îşi avea provenienţa în exploziile nucleare din atmosferă.
Dacă la 16 iulie 1945 în deşertul Alamogordo, statul New Mexico a avut
loc prima explozie experimentală a unei bombe atomice lucrurile nu s-au
oprit aici şi la 6 august 1945 ora 8:15 la Hiroshima în Japonia
explodează prima bombă aruncată asupra populaţiei, ca măsură militară
de distrugere, pentru ca în 9 august 1945 să explodeze cea de-a doua
bombă atomică la Nagasaki. În urma acestor două explozii bilanţul
a fost:
Hiroshima Nagasaki
Morţi 78.150 23.753
Dispăruţi 13.983 2.924
Răniţi 37.425 23.345
Atinşi de arsuri 235.650 89.025
În 1956 existau în evidenţa spitalelor 6000 de bolnavi la Hiroshima şi
3000 de bolnavi la Nagasaki cu sechele după iradiere, care necesitau
diferite tratamente, la momentul actual în lume existând aproximativ
300000 de persoane ca victime ale exploziilor nucleare.
La 22 ianuarie 1954 marinarii vasului “Fukuriumarii no.5” au sesizat un
fenomen neobişnuit, globul de foc al exploziei termonucleare de pe
atolul Bikini. Drept urmare toţi membrii echipajului şi peştele prins
au fost afectaţi de cenuşa radioactivă atât la suprafaţă cât şi în
interiorul organismului.
Altă urmare a acestei explozii a fost căderea ploilor radiactive în
luna mai a aceluiaşi an, radioactivitatea menţinându-se la un nivel
măsurabil până în septembrie1954.
Imediat după 1954 L. Pauling a demonstrat că izotopul C14 apare în mod
artificial cu o frecvenţă crescândă, depunându-se pe sol. Tot el a
atras atenţia asupra prezenţei izotopului Sr90 în depunerile
atmosferice de pe teritoriul S.U.A.
Poluarea radioactivă a atras atenţia pentru prima
oară în mod deosebit în anul 1965 la Salt Lake City în Statele Unite
ale Americii, când nouă adolescenţi au fost internaţi în spital
datorită unor noduli anormali ai glandei tiroide. Anchetarea cazurilor
a condus la constatarea că aceşti copii, cu 15 ani în urmă (1950), au
suferit consecinţele unor depuneri atmosferice radioactive provenite de
la poligonul din Nevada, aceste depuneri conţinând izotopul I-131.
Studii recente au arătat că datorită tuturor
cauzelor de poluare radioactivă, doza de radiaţii pe cap de
locuitor a crescut în ultimii 20 de ani de 5 până la 10 ori.
Iradierea îndelungată, chiar cu doze mici, poate
produce leucopenii, la malformaţii congenitale, pe când iradierea cu
doze mari duce la accentuarea leucopeniei, la eriteme, la hemoragii
interne, căderea părului, sterilitatea completă iar în cazurile extreme
produce moartea.
Printre principalele surse de poluare radioactivă se
numără:
1
a) Utilizarea practică în industrie, medicină,
cercetare a
diferitelor surse de radiaţii nucleare, care, ca materiale radioactive,
se pot răspândi necontrolate în mediu
b) Exploatări miniere radioactive, la extragere,
prelucrare primară,
transport şi depozitare, pot contamina aerul, prin gaze şi aerosoli,
precum şi apa prin procesul de spălare
c) Metalurgia uraniului sau a altor metale
radioactive şi fabricarea
combustibilului nuclear, care prin prelucrări mecanice, fizice,
chimice, poate cuprinde în cadrul procesului tehnologic şi produşi
reziduali gazoşi, lichizi sau soliziŞ stocarea, transportul eventual
evacuarea lor pot determina contaminarea mediului
d) Instalaţiile de rafinare şi de retratare a
combustibilului nuclear
e) Reactorii nucleari experimentali sau de cercetare,
în care se pot produce industrial noi materiale radioactive
f) Centralele nuclearoelectrice care poluează mai
puţin în cursul
exploatării lor corecte, dar mult mai accentuat în cazul unui accident
nuclear
g) Exploziile nucleare experimentale, efectuate
îndeosebi în aer sau
în apă şi subteran, pot contamina vecinătatea poligonului cât şi
întregul glob, prin depunerea prafului şi aerosolilor radioactivi,
generaţi de către ciuperca exploziei
h) Accidentele în transportul aerian, maritim,
feroviar sau rutier a celor mai felurite materiale radioactive.
Principalele elemente ce contribuie la poluarea radioactivă sunt
clasificate şi după gradul de radioactivitate după cum urmează:
a) Grupa de radiotoxicitate foarte mare: 90Sr, 226Ra,
210Po, 239Pu
b) Grupa de radiotoxicitate mare: 45Ca, 89Sr, 140Ba,
131I, U natural
c) Grupa de radiotoxicitate medie: 24Na, 32P, 60Co,
82Br, 204 Tl, 22Na, 42K, 55Fe
d) Grupa de radiotoxicitate mică: 3H, 14C, 51Cr,
201Tl
Clasificarea efectelor biologice
Efectele somatice bine conturate Precoce
Eritem, leucopenie, epilaţie
Întârziată Cancer de piele,
osteosarcom
Efectele somatice stochastice Precoce
Tulburări neuro-vegetative
Întârziată Leucemie, cancer
tiroidian
Efecte genetice Prima generaţie
Malformaţii ereditare şi congenitale; reducerea natalităţii
Generaţiile următoare Malformaţii
recesive, diminuarea capacităţii imunobiologice
Dublarea necesităţilor de energie electrică, la fiecare 12-13 ani, a
făcut să crească brusc interesul pentru reactorii nucleari, impunând
dezvoltarea centralelor nuclearoelectrice, creştere competitivităţii
energiei electrice de origine nucleară şi ridicarea continuă a
performanţelor atinse de reactorii acestor centrale, ca temperatura şi
presiunea agentului transportor de căldură, a puterii instalate pe
unitatea de masă a zonei active a reactorului. Însă fără măsuri de
radioprotecţie corespunzătoare, reactorii nucleari pot produce şi
a) contaminarea parţială a mediului ambiant şi anume
- a atmosferei, prin produsele de fisiune volatile ca
131I, 133Xe
- a apei folosită ca agent de răcire
- a solului din vecinătatea care se contaminează cu
produse de fisiune
b)o mare cantitate de deşeuri radioactive, a căror evacuare pune
probleme grele
pentru a evita contaminarea mediului în care se face evacuarea.
Această sursă de energie - energia nucleară – a fost adusă la
cunoştinţă omenirii prin forţa distructivă şi va fi multă vreme privită
cu teamă şi suspiciune, întâmpinând destule obstacole în drumul
dezvoltării ei în scopuri paşnice. De aceea se impune familiarizarea
maselor largi cu probleme nucleare, întrucât aplicaţiile paşnice ale
energiei nucleare se dovedesc esenţiale pentru progresele şi evoluţia
societăţii umane.
Cele mai ok referate! www.referateok.ro |