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Influencia de las sustancias radiactivas sobre la flora y la fauna. Conceptos básicos de una vida segura

Fundamentos de actividades de vida segura (OBZhD)

Directorio / Conceptos básicos de una vida segura

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algunos elementos quimicos radioactivo: el proceso de su descomposición espontánea con transformación en elementos con otros números de serie va acompañado de radiación. A medida que una sustancia radiactiva se desintegra, su masa disminuye con el tiempo. En teoría, toda la masa de un elemento radiactivo desaparece en un tiempo infinitamente largo. La vida media es el tiempo después del cual la masa se reduce a la mitad. La vida media varía en un amplio rango, para diferentes sustancias radiactivas, desde varias horas hasta miles de millones de años.

La lucha contra la contaminación radiactiva del medio ambiente sólo puede tener un carácter preventivo, ya que no existen métodos de descomposición biológica y otros mecanismos que puedan neutralizar este tipo de contaminación del medio natural. El mayor peligro lo presentan las sustancias radiactivas con una vida media de varias semanas a varios años: este tiempo es suficiente para la penetración de tales sustancias en el cuerpo de plantas y animales.

Al propagarse a lo largo de la cadena alimentaria (desde las plantas hasta los animales), las sustancias radiactivas ingresan al cuerpo junto con los alimentos y pueden acumularse en cantidades que pueden dañar la salud humana.

Las sustancias radiactivas más peligrosas, el 90Sr y el 137Cs, se forman durante las explosiones nucleares en la atmósfera y también ingresan al medio ambiente con los desechos de la industria nuclear. Debido a su similitud química con el calcio, el 90Sr penetra fácilmente en el tejido óseo de los vertebrados, mientras que el 137Cs se acumula en los músculos.

La radiación de sustancias radiactivas tiene un efecto perjudicial en el cuerpo debido a un debilitamiento del sistema inmunológico, una disminución de la resistencia a las infecciones. El resultado es una disminución de la esperanza de vida, una reducción de las tasas de crecimiento natural de la población debido a la esterilización temporal o completa. Se observó daño a los genes, mientras que las consecuencias aparecen solo en las generaciones posteriores, segunda o tercera.

La gravedad de las consecuencias de la exposición depende de la cantidad de energía absorbida por el cuerpo, emitida por la sustancia radiactiva (radiación). La unidad de esta energía es 1 rad: esta es la dosis de radiación a la que 1 g de materia viva absorbe 10-5 J de energía.

Se ha establecido que a una dosis superior a 1000 rad, se produce la muerte; en el caso de una dosis de 100 rad, una persona sobrevive, pero la probabilidad de enfermedad oncológica, así como la esterilización completa, aumenta significativamente.

La mayor contaminación debida a la desintegración radiactiva fue causada por explosiones de bombas atómicas y de hidrógeno, cuyas pruebas se llevaron a cabo de manera especialmente amplia en 1954-1962.

La segunda fuente de impurezas radiactivas es la industria nuclear. Las impurezas ingresan al medio ambiente durante la extracción y el enriquecimiento de materias primas fósiles, su uso en reactores y el procesamiento de combustible nuclear en las instalaciones.

La contaminación más grave del medio ambiente está asociada con la operación de plantas para el enriquecimiento y procesamiento de materias primas nucleares. Para la descontaminación de los desechos radiactivos hasta su completa seguridad, se requiere un tiempo equivalente a unas 20 vidas medias (esto es alrededor de 640 años para el 137Cs y 490 mil años para el 239Ru). Es casi imposible dar fe de la hermeticidad de los contenedores en los que se almacenan los residuos durante tanto tiempo.

Así, el almacenamiento de residuos nucleares es el problema más agudo de la protección del medio ambiente frente a la contaminación radiactiva. En teoría, sin embargo, es posible crear centrales nucleares con prácticamente cero emisiones de impurezas radiactivas. Pero en este caso, la producción de energía en una central nuclear es significativamente más cara que en una central térmica.

Dado que la producción de energía a partir de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) también va acompañada de contaminación ambiental, y las reservas de dichos combustibles son limitadas, la mayoría de los investigadores involucrados en temas energéticos y ambientales han llegado a la conclusión de que la energía nuclear no puede satisfacer las necesidades crecientes de la sociedad en materia de energía, sino también garantizar la protección del medio ambiente natural y de los seres humanos mejor de lo que se puede hacer mediante la producción de la misma cantidad de energía a partir de fuentes químicas (quema de hidrocarburos). Al mismo tiempo, se debe prestar especial atención a las medidas que eliminen el riesgo de contaminación radiactiva del medio ambiente (incluso en un futuro lejano), en particular, es necesario garantizar la independencia de las autoridades de control de emisiones de los departamentos responsables de la producción de energía atómica.

Las dosis máximas permisibles de radiación ionizante se han establecido con base en el siguiente requisito: la dosis no debe exceder el doble de la dosis promedio de radiación a la que una persona está expuesta en condiciones naturales. Se supone que las personas se han adaptado bien a la radiactividad natural del medio ambiente. La dosis total de radiación ionizante que recibe cada persona en promedio, creada por el fondo radiactivo, es de aproximadamente 3-5 rad durante 30 años.

Se conocen grupos de personas que viven en áreas con alta radiactividad, mucho más alta que el promedio de nuestro planeta (por ejemplo, en una de las regiones de Brasil, los residentes reciben alrededor de 1600 mrad por año, que es 10-20 veces más que el dosis media de radiación).

De media, la dosis de radiación ionizante que recibe al año cada habitante del planeta oscila entre los 50 y los 200 mrad. Las consecuencias del accidente de Chernobyl aún afectan la vida de millones de ciudadanos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y se necesita urgentemente asistencia internacional para resolver los problemas a largo plazo causados ​​por él. Esto se afirmó en el informe de la ONU "Consecuencias del accidente nuclear en la planta de energía nuclear de Chernobyl para la vida humana: una estrategia de recuperación".

Como consecuencia del accidente de Chernóbil, el 23 % del territorio de Bielorrusia, el 5 % del territorio de Ucrania y el 1,5 % del territorio de Rusia quedaron expuestos a contaminación radiactiva. El nivel de contaminación radiactiva de estos territorios en algunos lugares supera significativamente la radiactividad natural del medio ambiente. Al menos 8000 personas murieron por enfermedades relacionadas con la radiación en estos países. Se han diagnosticado aproximadamente 2 casos de cáncer de tiroides. Unas 000 personas siguen viviendo en zonas con altos niveles de contaminación radiactiva. Al mismo tiempo, se observa la focalidad de las zonas de contaminación radiactiva, es decir, las áreas con un alto nivel de radiactividad son adyacentes a las áreas no contaminadas.

Autores: Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

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A pesar del optimismo de hace un siglo y del desarrollo de la tecnología, los travelator siguen siendo un vehículo de nicho utilizado en aeropuertos, centros comerciales, museos y zoológicos. El uso del travelator como transporte público está limitado a estaciones de metro subterráneas en diferentes ciudades del mundo.

Recientemente, los empleados de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) volvieron a retomar el tema del travelator como transporte urbano. Usando un modelo matemático, demostraron que en las ciudades europeas de tamaño medio, las aceras móviles podían transportar 7000 pasajeros por hora en cada carril de manera más eficiente que los autobuses. Como modelo, los investigadores tomaron Ginebra, completamente desprovista de coches, en la que los pasajeros utilizan el metro, los tranvías, los taxis, las bicicletas o los funiculares de la ciudad.

Resultó que la configuración más eficiente de una acera móvil en una ciudad de este tamaño es un pequeño círculo alrededor del centro de la ciudad, en el que no hay automóviles. La longitud de la red de aceras de 47 enlaces y 10 salidas será de 32 km en las vías principales. Además, el sistema proporciona 37 intersecciones que conectan los viajeros "lentos" (velocidad de hasta 15 km / h) con las "autopistas" de alta velocidad utilizando puentes y túneles para no colisionar con el transporte convencional.

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