Научная статья на тему 'СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ХВОСТОХРАНИЛИЩ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА'

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ХВОСТОХРАНИЛИЩ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
127
37
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ / РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ / ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ / МОЩНОСТЬ АМБИЕНТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА ДОЗЫ / РАДИАЦИОННЫЙ ФОН / УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ / ИСТИКЛОЛ / ВОЗДУХ / ПОЧВА / ВОДА

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Мирсаидов У.М., Назаров Х.М., Махмудова М.М., Муродов Ш.Р., Эрматов К.А.

Ухудшение экологического состояния в мире в конце прошлого столетия и в начале нынешнего века обусловлено рядом факторов, среди которых человеческая деятельность всё больше занимает основное значение. Одним из неблагополучных экологических факторов является радиационная ситуация в Согдийской области Таджикистана. Данное обстоятельство, прежде всего, связано с накоплением значительного количества радиоактивных отходов - наследия урановой промышленности Советского Союза в период 1945-1991 гг., суммарная активность которых по разным оценкам составляет от 240 до 285 ТБк. Они являются источником различных видов загрязнений окружающей среды: газовых эманаций, аэрозолей, пыли и фильтрующихся растворов. Цель проведённого исследования - сравнительная оценка потенциальной радиационной опасности хвостохранилищ «Дигмай», «Адрасман» и г. Истиклол Таджикистана и выявление потенциальной радиационной опасности для населения, проживающего вблизи указанных урановых хвостохранилищ, а также их влияние на окружающую среду. Радоновый мониторинг проводился с применением как интегрального метода измерения, так и мгновенного метода. Мгновенные измерения объёмной активности радона проводили с помощью радиометра радона РРА-01М-03 ООО «НТМ-Защита» (Россия). Для измерения общего радиационного фона местностей были использованы дозиметры ДКС-96 «Доза» (Россия), ДКС-АТ1123 и МКС-АТ6130 «Атомтех» (Беларусь), а также комплекс PackEye FHT-1377 «Thermo» (Германия). В работе представлены данные сравнительной оценки потенциальной опасности некоторых радиоактивных хвостохранилищ, расположенных на территории Согдийской области Таджикистана. Изучено влияние отходов уранового производства на радиоэкологическую обстановку в регионе. Анализировано радиоэкологическое состояние на территории городов и районов Согдийской области. Показано, что наиболее неблагополучные в радиоэкологическом плане территории Согдийской области Таджикистана со значением мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)>0,35-0,40 мкЗв/ч, соответствуют координатам расположения радиоактивных хвостохранилищ и прилегающих к ним территорий - г. Истиклола и посёлка Газиён (Дигмай). Сравнительная оценка исследованных хвостохранилищ «Дигмай», «Адрасман» и г. Истиклол показала, что наибольшую потенциальную радиационную опасность представляют радиоактивные хвостохранилища «Дигмай» и «Фабрика бедных руд» (г. Истиклол). В связи с этим, для обеспечения радиоэкологической безопасности окружающей среды и населения рекомендуется в первоочередном порядке провести реабилитационные мероприятия на хвостохранилищах «Дигмай» и «Фабрика бедных руд».

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы — Мирсаидов У.М., Назаров Х.М., Махмудова М.М., Муродов Ш.Р., Эрматов К.А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

COMPARISON ASSESSMENT OF THE POTENTIAL RADIATION HAZARD OF TAILING DUMPS IN THE SUGHD REGION OF TAJIKISTAN

The global environmental changes have been observed since the nineties of the twentieth century. The current environmental situation is caused mainly due to the intensive human activity. During 46 years, from 1945 to 1991, radioactive waste from uranium processing was accumulated in the Sughd region in Tajikistan, the former USSR Republic. According to various estimates the total amount of accumulated radioactivity varies from 240 to 285 TBq. The tailings are the major sources of environmental pollution, they contain emanating gas, aerosols, dust and filterable solutions. The purpose of the work is to conduct comparison assessment of the potential radiation hazard of “Digmai” and “Adrasman” tailing dumps and Istiklol-city in the Sughd region and to estimate radiological risks to the population living near the tailing dumps. For radon monitoring both integral and instantaneous measurements were used. For instant measurements of radon volumetric activity the PPA-01M-03 LLC “HTM-Protection” (Russia) raidometer was used. The background radiation in the area under study was measured with Dosimeters DKS-96 “Dose” (Russia), DKS-AT1123 “Atomtech” (Belarus), MKS-AT6130 “Atomtech” (Belarus) and PackEye FHT complex-1377 “Thermo” (Germany). The paper presents data on comparison assessment of potential hazard of radioactive tailing dumps in the Sughd area. The impact of uranium tailing dumps on radioecological situation in the Sughd region, as well as in cities and districts of the Sughd region was assessed. The most unfavorable radioecological situation in the Sughd region is in areas with the ambient dose equivalent power (MAED)>0.35-0.40 μSv/h. The coordinates of the areas location coincide with coordinates of the radioactive tailing dumps Istiklol-city and Gaziyeon (“Digmai”) location, and their adjacent territories. According to comparison assessment, the tailing dumps “Digmai” and “Factory of Poor Ores” (Istiklol-city) are potentially the most hazardous facilities. It means that for radioecological safety of the environment and the population, it is recommended to carry out cleaning and remediation of the tailing dumps as a priority: «Digmai» and «Factory of poor ores».

Текст научной работы на тему «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ХВОСТОХРАНИЛИЩ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА»

DOI: 10.21870/0131-3878-2022-31-2-118-127 УДК 504.05+553.495:621.039.74(575.3)

Сравнительная оценка потенциальной радиационной опасности хвостохранилищ Согдийской области Таджикистана

Мирсаидов У.М.1, Назаров Х.М.1, Махмудова М.М.2, Муродов Ш.Р.1, Эрматов К.А.1,

Ахмедов М.З.1

1 Агентство по ядерной и радиационной безопасности Национальной академии наук Таджикистана,

Душанбе, Республика Таджикистан;

2 Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Ухудшение экологического состояния в мире в конце прошлого столетия и в начале нынешнего века обусловлено рядом факторов, среди которых человеческая деятельность всё больше занимает основное значение. Одним из неблагополучных экологических факторов является радиационная ситуация в Согдийской области Таджикистана. Данное обстоятельство, прежде всего, связано с накоплением значительного количества радиоактивных отходов - наследия урановой промышленности Советского Союза в период 1945-1991 гг., суммарная активность которых по разным оценкам составляет от 240 до 285 ТБк. Они являются источником различных видов загрязнений окружающей среды: газовых эманаций, аэрозолей, пыли и фильтрующихся растворов. Цель проведённого исследования - сравнительная оценка потенциальной радиационной опасности хвостохранилищ «Дигмай», «Адрасман» и г. Истиклол Таджикистана и выявление потенциальной радиационной опасности для населения, проживающего вблизи указанных урановых хвостохранилищ, а также их влияние на окружающую среду. Радоновый мониторинг проводился с применением как интегрального метода измерения, так и мгновенного метода. Мгновенные измерения объёмной активности радона проводили с помощью радиометра радона РРА-01М-03 ООО «НТМ-Защита» (Россия). Для измерения общего радиационного фона местностей были использованы дозиметры ДКС-96 «Доза» (Россия), ДКС-АТ1123 и МКС-АТ6130 «Атомтех» (Беларусь), а также комплекс PackEye FHT-1377 «Thermo» (Германия). В работе представлены данные сравнительной оценки потенциальной опасности некоторых радиоактивных хвостохранилищ, расположенных на территории Согдийской области Таджикистана. Изучено влияние отходов уранового производства на радиоэкологическую обстановку в регионе. Анализировано радиоэкологическое состояние на территории городов и районов Согдийской области. Показано, что наиболее неблагополучные в радиоэкологическом плане территории Согдийской области Таджикистана со значением мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)>0,35-0,40 мкЗв/ч, соответствуют координатам расположения радиоактивных хвостохранилищ и прилегающих к ним территорий - г. Истиклола и посёлка Газиён (Дигмай). Сравнительная оценка исследованных хвостохранилищ «Дигмай», «Адрасман» и г. Истиклол показала, что наибольшую потенциальную радиационную опасность представляют радиоактивные хво-стохранилища «Дигмай» и «Фабрика бедных руд» (г. Истиклол). В связи с этим, для обеспечения радиоэкологической безопасности окружающей среды и населения рекомендуется в первоочередном порядке провести реабилитационные мероприятия на хвостохранилищах «Дигмай» и «Фабрика бедных руд».

Ключевые слова: радиоэкологический мониторинг, радиационная безопасность, хвостохра-нилище, мощность амбиентного эквивалента дозы, радиационный фон, удельная активность, Истиклол, воздух, почва, вода.

Введение

Вопросы улучшения качества жизни людей и охраны окружающей среды, как основных элементов экосистемы, в последнее время становятся актуальной темой научных исследований в сфере радиационной безопасности. Особенно это касается вопросов облучения от природных источников [1].

Мирсаидов У.М. - гл. науч. сотр., д.х.н., проф., академик НАНТ; Назаров Х.М.* - директор филиала, д.т.н., проф.; Муродов Ш.Р. - науч. сотр.; Эрматов К.А. - науч. сотр. филиала; Ахмедов М.З. - зам. директора, к.х.н. АЯРБ НАНТ. Махмудова М.М. - ассистент. ТГМУ им. Абуали ибн Сино.

•Контакты: 735730, Таджикистан, Бустон, ул. Опланчук, 1а. Тел.: (+992) 92 607 00 18; e-mail: holmurod18@mail.ru.

«Мы живём в условиях радиации, организм к ней адаптировался, а по убеждению некоторых учёных именно радиация была началом возникновения генных мутаций, лежащих в основе развития всего живого», - отмечал академик Л. Феоктистов [2].

Примерно 50% дозы облучения от природных источников даёт радон и продукты его распада. При воздействии радона и его дочерних продуктов на организм человека отмечается появление злокачественных новообразований, в частности, лейкозов [3].

Во второй половине прошлого века Таджикистан стал одним из важнейших регионов бывшего СССР, на территории которого добывали и перерабатывали урановую руду, и где сложилась развитая урановая промышленность. В результате этого на территории Согдийской области образовались 10 радиоактивных хвостохранилищ. Данное обстоятельство, прежде всего, связано с накоплением около 55 млн т радиоактивных отходов - наследия урановой промышленности Советского Союза в период 1945-1991 гг., суммарная активность которых по разным оценкам составляет от 240 до 285 ТБк [4, 5].

В радиоэкологическом плане в неблагополучном состоянии находятся три зоны расположения хвостохранилищ и отвалов, а именно, в районе г. Истиклол, посёлка Адрасман, а также Дигмайское хвостохранилище на территории Бободжон Гафуровского района Согдийской области [6-16].

Поверхности хвостохранилищ, особенно «Фабрики бедных руд» в г. Истиклоле и «Дигмай» в Б. Гафуровском районе, которые не имеют защитных покрытий, подвержены разрушительному воздействию природных факторов и представляют наибольшую экологическую угрозу в плане значительной дисперсии загрязняющих веществ и материала хвостов за пределы их первичной локализации.

Вышеуказанные радиоактивные хвостохранилища являются источником различных видов загрязнений окружающей среды: газовых эманаций, аэрозолей, пыли и фильтрующихся растворов. Соответственно этому, загрязняются воздушный бассейн, прилегающий к хвостохранили-щам, окружающая их территория, подстилающий чашу хвостохранилищ слой земли, грунтовые и подземные воды.

Цель исследования - сравнительная оценка потенциальной радиационной опасности хвостохранилищ «Дигмай», «Адрасман» и г. Истиклола Таджикистана и выявление потенциальной радиационной опасности указанных урановых хвостохранилищ для населения, проживающего вблизи них, а также влияние этих объектов на окружающую среду.

Материалы и методы

Для определения уровня радиации на обследованных территориях были проведены измерения общего радиационного фона местности и обобщены результаты радиационно-экологиче-ского мониторинга на территории Согдийской области Таджикистана.

Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения осуществлялось дозиметрами ДКС-96 «Доза» (Россия), ДКС-АТ1123 «Атомтех» (Беларусь), МКС-АТ6130 «Атомтех» (Беларусь) и комплексом PackEye FHT-1377 «Thermo» (Германия).

Радоновый мониторинг проводился с применением как интегрального метода измерения, так и мгновенного метода. Мгновенные измерения объёмной активности (ОА) радона проводились с помощью радиометра радона РРА-01М-03. Расчёт плотности потока радона (ППР) выполнялся по методике экспрессного измерения ППР [17].

Результаты и обсуждение

По данным проведённых за последние пять лет измерений МАЭД гамма-излучения на поверхности всех хвостохранилищ в их существующем состоянии установлено следующее.

Хвостохранилище I-II очереди (г. Истиклол). Максимальное значение МАЭД составляет 0,78 мкЗв/ч при среднем значении 0,68 мкЗв/ч (естественный радиационный фон приблизительно 0,20 мкЗв/ч). Контуры ареала загрязнения прилегающей территории практически совпадают с контуром хвостохранилища, и только на восточном борту отмечается вынос радиоактивного материала за пределы хвостохранилища. Причиной этого является ветровой вынос пылевых частиц с поверхности хвостохранилища до его консервации. Кроме того, дренажные воды, вытекающие из-под хвостохранилища, из шахты и карьера, загрязнены радионуклидами, что также способствует негативному воздействию на окружающую среду региона [4, 7].

Хвостохранилище III очереди (г. Истиклол). Значения МАЭД на поверхности достигают 0,88 мкЗв/ч, при среднем значении 0,76 мкЗв/ч. Практически на всей территории хвостохранилища значения МАЭД превышают 0,70 мкЗв/ч. Отмечается вынос радиоактивного материала за границы хвостохранилища, вызванный климатическими факторами (осадки, ветровой вынос) [8].

Хвостохранилище IV очереди (г. Истиклол). Максимальные значения МАЭД на поверхности хвостохранилища достигают 0,98 мкЗв/ч при среднем значении 0,77 мкЗв/ч. На всей поверхности хвостохранилища значения МАЭД превышают 0,50 мкЗв/ч. МАЭД гамма-излучения на территории г. Истиклола вне зоны непосредственного влияния хвостохранилищ оценивается величиной около 0,15 мкЗв/ч [8].

Хвостохранилище цеха № 3 (г. Истиклол). Общая площадь хвостохранилища и отвалов забалансовых руд в г. Истиклоле составляют 63 га, захоронено около 1,17 млн т отходов. МАЭД гамма-излучения в окружении отвалов были определены на уровне 0,4-0,7 мкЗв/ч и достигали 3,0-4,0 мкЗв/ч в местах, где находятся отвалы забалансовых руд [8].

Отвалы «Фабрики бедных руд» (г. Истиклол) представляют собой конусообразное хвостохранилище - террикон высотой 60 м и площадью 7,9 га. Объём накопленного материала -1128,5 тыс. м3. Уровень гамма-фона на поверхности отвала составляет 1,0-1,5 мкЗв/ч. Наблюдаются локальные территории с очень высоким фоном (более 10 мкЗв/ч) [5].

Хвостохранилище «Адрасман» (посёлок Адрасман вблизи г. Гулистан). МАЭД гамма-излучения на поверхности покрытия хвостохранилища составляет от 0,05 до 0,10 мкЗв/ч. Состояние хвостохранилища соответствует нормам, но есть вероятность подмыва его при сильных осадках. На нижнем участке сая (горной речки), у подножья склона имеются следы выноса материала хвостохранилища. На таких участках наблюдаются повышенные уровни МАЭД гамма-излучения 1,2-2,5 мкЗв/ч [5].

Хвостохранилище «Дигмай» (Б. Гафуровский район). Усреднённые уровни МАЭД гамма-излучения на территориях, которые не подвержены влиянию Дигмайского хвостохранилища, составляют около 0,15 мкЗв/ч. Наиболее интенсивное загрязнение отмечается в западной части территории, что связано с рельефом местности и преобладающими направлениями ветра [14].

Уровни загрязнения радионуклидами трёх рассмотренных участков являются пространственно неоднородными. Изученные объекты характеризуются наличием ряда мест с очень высокими уровнями загрязнения, которые можно назвать «горячими точками». Уровни загрязнения

поверхностных и подземных вод также характеризуются значительным разнообразием в пределах участков. Поэтому для каждого из объектов были выделены наиболее характерные области, где уделялось особое внимание в программах обследования и проведения специальных наблюдений, которые включали:

- мощность дозы внешнего облучения внутри и снаружи здания;

- содержание радионуклидов в аэрозолях, почвах и отходах в хвостохранилищах;

- концентрацию радона внутри и снаружи здания;

- концентрацию радионуклидов в воде и продуктах питания, таких как молоко и мясо.

Дополнительно были проведены измерения фонового содержания радионуклидов на каждом из участков и прилегающих районах к зоне влияния хвостохранилищ и отвалов бывшей переработки урановых руд.

В данном исследовании зоны опасности были определены как области с повышенным уровнем радиоактивного загрязнения по сравнению с природным фоном на данной местности. Загрязнённость таких участков представляет определённую радиологическую опасность для населения, поскольку присутствие людей на таких территориях или природопользование на таких участках может приводить к дополнительному над фоновыми дозами радиационному облучению. Радиологические опасности могут также быть сформированы за счёт повышенных уровней присутствия радионуклидов в водных объектах.

Одной из важных особенностей Дигмайского хвостохранилища является то, что оно расположено в густонаселённой области. Здесь существует высокий риск загрязнения природных вод за счёт значительного скопления отходов бывшего уранового производства в теле хвостохранилища, которое не имеет никакого защитного покрытия. Вследствие засушливого климата вода на поверхности хвостохранилища испарилась, а сама поверхность материала хвостохранилища покрылась большими трещинами-такырами, что привело к формированию здесь высокой эксхаля-ции 222Рп (36-65 Бк/(м2-с)). Содержание объёмной концентрации 22^п в атмосферном воздухе над хвостохранилищем на разных участках изменяется от 200 до 1000 Бк/м3. Данная территория подвергается существенному влиянию ветра, который может разносить частички материала на прилегающие территории. Основными факторами риска облучения являются высокие поля внешнего гамма-излучения, ингаляционное поступление загрязнённых частичек пыли при дыхании, а также высокое содержание радона в воздухе над данной территорией. Усреднённые уровни мощности гамма-излучения на территориях, которые не подвержены влиянию Дигмай-ского хвостохранилища, составляют около 0,15 мкЗв/ч. Содержание фоновых концентраций радиоактивности в воздухе, почве и воде приведены в табл. 1.

Таблица 1

Фоновые концентрации естественных радионуклидов в воздухе, почве и воде в районах Дигмайского хвостохранилища

Радионуклиды Воздух, Бк/м3 Почва, Бк/кг Вода, Бк/м3

210РЬ 3,510-4 49 -

2Юр0 3,510-4 36 -

226Рв 3,1-10-5 32 7

228ТЬ 8,010-6 12 -

230ТИ 5,010-5 60 -

234и 3,210-5 13 28

238и 2,810-5 10 25

222Рп 20,0 - -

Минимальные, максимальные и средние значения МАЭД, для каждого из двух изучаемых участков, приведены в табл. 2. Эти данные получены при использовании носимого комплекта оборудования PackEye FHT-1377 для обнаружения источника радиации в рюкзачном исполнении с гамма- и нейтронными детекторами, который позволяет проводить радиационный мониторинг, записывать значение МАЭД и координату точки измерения каждый 10 сек.

Таблица 2

Значения МАЭД (мкЗв/ч) для участков вокруг хвостохранилища «Дигмай»

Зона опасности МАЭД,™ МАЭДтах Ср. зн. МАЭД

Населённый пункт Хвостохранилище 0,2 4,0 0,5 20 0,22 5,24

Отбор проб большого объёма был выполнен воздух-фильтрующими установками на высоте 0,5 м от поверхности грунта на склоне чаши хвостохранилища с относительной отметкой около 1 м над высушенной поверхностью пульпы. Отобранные на фильтры пробы аэрозолей анализировали методами гамма-спектрометрии, что позволило провести в них измерения таких радионуклидов как: 238U, 22^а, 210РЬ и 228^ и др. Активности других радионуклидов уранового ряда в аэрозолях оценивали по установленным региональным соотношениям и в предположении равновесия 234U/238U и 210Pb/210Ро. Фактически отношение 210Po/210Pb в аэрозолях может быть в некоторых случаях существенно выше, чем 1. Однако, когда данные о содержании 210Ро в аэрозолях отсутствовали, в качестве оценок применялось данное соотношение. Содержание 22^п на различных участках хвостохранилища составляло от 100 и 400 Бк/м3. Средние концентрации радона в проветриваемых помещениях посёлка Газиён, который наиболее близко расположен к хвостохранилищу, были оценены величиной около 50 Бк/м3. Минимальные и максимальные значения активности аэрозолей, отобранных на территории хвостохранилища, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Объёмная активность аэрозолей в районе расположения Дигмайского

хвостохранилища, Бк/м3

Радионуклиды Посёлок Хвостохранилище

значение 1ТЛП тах

210РЬ 1,3-10"4 9,210-4 1,3-10"3

210Ро 1,3-10"4 9,210-4 1,3-10"3

226Ра 4,010-5 3,3-10"4 4,110-4

228ТИ 2,6-10"5 4,6-10"5 5,810-45

230ТИ 1,510-4 2,310-4 2,910-4

234и 2,810-5 3,6-10"5 5,010-5

238и 2,510-5 3,410-5 4,6-10"5

222Рп 50 100 400

Низкие уровни содержания радионуклидов в пробах из подземных вод на территории посёлка, отобранных из нескольких скважин, показали, что загрязнённые воды под хвостохранили-щем ещё не затронули зону расположения посёлка и вода, используемая для питья и орошения, остаётся пока относительно чистой.

Значения МАЭД гамма-излучения в г. Истиклоле и на поверхности хвостохранилищ вокруг него оценивались как для открытой местности, так и для закрытых помещений. Обобщённые результаты приведены в табл. 4 в виде минимальных и максимальных значений МАЭД для трёх основных зон радиологической опасности, идентифицированных в г. Истиклол.

Таблице 4

Значения МАЭД (мкЗв/ч) для основных объектов радиологической опасности

в г. Истиклол

Объект или фактор опасности МАЭД,™ МАЭДтах Ср. зн. МАЭД

Посёлок (вне помещений) 0,18 0,25 0,21

Посёлок (в помещениях) 0,10 0,15 0,13

Хвостохранилища 0,30 0,90 0,48

Урановый карьер 0,35 3,8 0,95

Минимальные и максимальные значения активности радионуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха для трёх выделенных объектов радиологической опасности г. Истиклол приведены в табл. 5.

Таблица 5

Концентрации радионуклидов в воздухе (Бк/м3) для объектов г. Истиклол

Радионуклиды Посёлок Хвостохранилища Урановый карьер

тлп тах тлп тах тт тах

210РЬ 3,5 10-4 1,3-10"3 5,6 10-4 1,810-3 1,3-10"3 4,810-4

210Ро 7,0 10-5 2,510-4 1,010-4 3,910-4 1,310-3 1,110-4

226Ра 3,1 -10"5 1,5 10-4 2,110-5 1,810-4 4,010-5 1,910-5

228ТИ 8,0 10-6 6,110-5 1,010-5 7,210-5 2,610-5 5,010-6

230ТИ 6,010-5 3,010-4 8,010-5 3,610-4 1,5 10-4 2,510-5

234и 3,4 10-5 6,810-5 2,410-5 1,610-4 2,810-5 2,110-5

238Щ 2,8 10-5 5,810-5 1,910-5 1,310-4 2,510-5 1,810-5

222Рп 45 170 25 60 17 50

Диапазоны измеренных значений радионуклидов в воде, включая шахтные и дренажные воды, которые могут использоваться для различных нужд населением (орошение, водопой скота и др.) г. Истиклола, приведены в табл. 6.

Таблица 6

Интервалы изменения активности радионуклидов в воде (Бк/м3), г. Истиклол, используемой для различных нужд

Радионуклиды Шахтные воды (орошение, водопой скота и др.) Дренажи хвостохранилищ (водопой скота и др.) Вода из затопленного уранового карьера (орошение, водопой скота и др.)

тлп тах тт тах тт тах

226Ра 234и 238и 60 1,6104 1,3104 160 2,5104 22104 160 4,0105 2,5105 210 6,6105 5,3105 100 1,8-104 1,5-104 210 3,6104 2,9104

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Для оценивания доз по водному пути облучения принимались во внимание только те радионуклиды, которые приведены в таблице. Это является оправданным, поскольку обычно вклад именно этих радионуклидов в дозу облучения водным путём может составлять от 95 до 99%. Поэтому в данном случае содержание 210РЬ, 210Ро, 230^ и 228^ не учитывалось.

Результаты исследований по оценке параметров выброса радона в атмосферу с поверхности хвостохранилища Адрасман и поверхности сая (горной речки), куда происходит снос радиоактивного материала хвостохранилища временными водотоками, и его консолидация в почвенном слое, а также содержание радона в жилых помещениях и во дворе ближайшего к хвосто-хранилищу жилого дома приведены в табл. 7.

Таблица 7

Характеристики радиационного загрязнения окружающей среды в районе

хвостохранилище Адрасман

№ проб ОА радон, Бк/м3 ППР, Бк/(м2с) ЭРОА радон, Бк/м3 Короткоживущие продукты распада 222Рп, Бк/м3

РаА (218Ро) РаВ (214РЬ) РаС (214В0

1 176 0,36 7,25 18,02 5,55 9,62

2 157 0,41 8,15 21,02 6,25 8,22

3 161 0,52 6,15 30,02 7,25 8,82

4 134 0,47 9,76 48,72 7,76 1,69

5 134 0,28 8,65 20,02 5,25 8,82

6 129 0,23 9,15 24,12 5,15 8,72

7 126 0,16 2,25 18,02 5,55 9,62

8 101 0,72 6,15 30,02 7,25 8,84

9 157 0,71 8,15 21,02 6,25 8,22

10 161 0,52 6,15 30,02 7,25 8,82

11 164 0,87 9,76 48,72 7,76 1,69

12 134 0,28 8,65 20,02 5,25 8,82

Среднее значение ППР с поверхности хвостохранилища (пробы 1-6) оценивается в 0,38 Бк/(м2с). Общий годовой выброс радона составляет около 3,01011 Бк. Учитывая, что площадь загрязнения выноса радиоактивного материала в результате размыва хвостохранилища составляет около 1,5 га, а ППР - 0,57 Бк/м2с, то выброс радона с загрязнённой территории составит 2,71011 Бк/год. Общий годовой выброс радона в атмосферу с хвостохранилища и загрязнённой территории можно оценить в 5,71011 Бк.

По данным замеров содержание радона в воздухе помещений (пробы 9-12) превышает значения, зафиксированные на открытой местности, однако они укладываются в нормативы, установленные НРБ-06 Республики Таджикистан [18].

Так, в соответствии с требованиями п. 5.3.2 и 5.3.3 НРБ-06 Республики Таджикистан при проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность дочерних продуктов радона в воздухе помещений ЭРОАрп не должна превышать 100 Бк/м3, а для эксплуатируемых зданий среднегодовое значение ЭРОАрп не должна превышать 200 Бк/м3.

Заключение

Исследованные хвостохранилища - наследие советского уранового производства, являются источниками потенциального загрязнения окружающей среды Таджикистана естественными радионуклидами. Участки урановых отходов в г. Истиклоле частично рекультивированы, а участки Дигмайского хвостохранилища не рекультивировались. Безопасное управление отходами на обоих участках недостаточно хорошо скоординировано, в результате этого население имеет свободный доступ на данные участки.

Сравнительная оценка исследованных хвостохранилищ «Дигмай», «Адрасман» и г. Истик-лола показала, что наибольшую потенциальную радиационную опасность представляют радиоактивные хвостохранилища «Дигмай» и г. Истиклол.

В связи с этим рекомендуется в первоочередном порядке провести реабилитационные мероприятия на хвостохранилищах «Дигмай» и «Фабрики бедных руд» г. Истиклол, что обеспечит радиоэкологическую безопасность окружающей среды и населения.

Литература

1. Шубик В.М. Мирный атом: польза - вред (Жизнь с радиацией; кн. 1 ). СПб: НИИРГ, 2011. С. 13-24.

2. Феоктистов Л. Энергетика в XXI веке. Спад в атомной энергетике - это реакция общества на Чернобыльскую аварию //Бюллетень по атомной энергии. 2002. № 2. С. 8-13.

3. Gros H., Chevalier A., Carrie E., Lahon G. Epidemiological surveillance at Electriate de France-Gaz de France //Occup. Med. 2002. V. 52, N 1. P. 35-44.

4. Khakimov N., Nazarov Kh.M., Mirsaidov I.U. Physico-chemical and manufacturing basis for uranium concentrates production from wastes of hydrometallurgical plants and technical waters. Ed.: academician ASRT U. Mirsaidov. Dushanbe: Mavlavi, 2012. 210 р.

5. Хакимов Н., Назаров Х.М., Мирсаидов И.У. Физико-химические и технологические основы переработки отходов урановой промышленности /под ред. У. Мирсаидова. Душанбе: Дониш, 2011. 125 с.

6. Бобоев Б.Д., Назаров Х.М., Хакимов Н., Рахматов Н.Н. Уровень загрязнения радоном воздуха г Истик-лола республики Таджикистан //Доклады АН Республики Таджикистан. 2013. Т. 56, № 4. С. 334-337.

7. Назаров Х.М., Саломов Дж.А., Хакимов Н., Рахматов Н.Н., Эрматов К.А. Экологические аспекты реабилитации урановых хвостохранилищ г. Истиклола республики Таджикистан //Известия АН Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, геологических и технических наук. 2015. № 2(159). С. 87-92.

8. Назаров Х.М., Эрматов К.А., Саломов Дж.А., Бахронов С.М., Мирсаидов У.М. Оценка потенциальной радиационной опасности бывших урановых объектов для населения г. Истиклол Республики Таджикистан //Радиационная гигиена. 2018. Т. 11, № 2. С. 83-90.

9. Миряхьяев В.М., Назаров Х.М., Тиллобоев Х.И., Махмудова М.М., Мирсаидов У.М. Содержание изотопов 210Ро и 210Pb в воде искусственного озера г. Истиклола Республики Таджикистан и их бионакопление в организме рыб //Радиационная гигиена. 2019. Т. 12, № 2 (спецвыпуск). С. 50-53.

10. Мирсаидов У.М., Назаров Х.М., Шосафарова Ш.Г., Махмудова М.М. Радоновый мониторинг на территории Северного Таджикистана //Радиационная гигиена. 2020. Т. 13, № 1. С. 68-73.

11. Назаров Х.М., Саломов Дж.А., Хакимов Н., Саломов Ф.Дж., Рахматов Н.Н. Радиационный мониторинг хвостохранилища «Дигмай» //Известия АН Республики Таджикистан, Отделение физико-математических, химических, геологических и технических наук. 2015. № 2(159). С. 78-82.

12. Назаров Х.М., Бобоев Б.Д., Эрматов К.А. Оценка радоноопасности территории Дигмайского хвостохранилища //XXI век. Техносферная безопасность. 2017. Т. 2, № 3. С. 44-48.

13. Мирсаидов И.У., Назаров Х.М., Бобоев Б.Д., Эрматов К.А., Адхамов А., Ахмедов М.З., Бахронов С.М. Радоновый мониторинг на территории Дж. Расуловского района Республики Таджикистан //Известия АН Республики Таджикистан. 2017. № 1(166). С. 88-93.

14. Назаров Х.М., Эрматов К.А., Бахронов С.М., Мухамедова С.Г., Мирсаидов У.М. Оценка потенциальной радиационной опасности хвостохранилища Дигмай (Таджикистан) для населения, проживающего вокруг него //Радиационная гигиена. 2019. Т. 12, № 1. С. 115-121.

15. Бобоев Б.Д., Назаров Х.М., Эрматов К.А., Муртазаев Х. Современная радиационная ситуация Джаббор Расуловского района //Учёные записки ХГУ. Серия естественные и экономические науки. 2019. № 1(48). С. 68-73.

16. Назаров Х.М., Эрматов К.А., Муминов С.В., Бахронов С.М., Мирсаидов И.У. Оценка радоноопасно-сти территории Б. Гафуровского района Республики Таджикистан //Доклады АН Республики Таджикистан. 2017. Т. 60, № 9. С. 452-455.

17. Методика экспрессного измерения плотности потока радона с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА. М.: ЦНИИ ГП «ВНИИФТРИ», 2006. 20 с.

18. Нормы радиационной безопасности (НРБ-06). СП 2.6.1.001-06. Душанбе: АЯРБ, 2006. 172 с.

Comparison assessment of the potential radiation hazard of tailing dumps

in the Sughd region of Tajikistan

Mirsaidov U.M.1, Nazarov Kh.M.1, Makhmudova M.M.2, Murodov Sh.R.1, Ermatov K.A.1,

Akhmedov M.Z.1

1 Nuclear and Radiation Safety Agency of National Academy of Sciences of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan;

2 Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan

The global environmental changes have been observed since the nineties of the twentieth century. The current environmental situation is caused mainly due to the intensive human activity. During 46 years, from 1945 to 1991, radioactive waste from uranium processing was accumulated in the Sughd region in Tajikistan, the former USSR Republic. According to various estimates the total amount of accumulated radioactivity varies from 240 to 285 TBq. The tailings are the major sources of environmental pollution, they contain emanating gas, aerosols, dust and filterable solutions. The purpose of the work is to conduct comparison assessment of the potential radiation hazard of "Digmai" and "Adrasman" tailing dumps and Istiklol-city in the Sughd region and to estimate radiological risks to the population living near the tailing dumps. For radon monitoring both integral and instantaneous measurements were used. For instant measurements of radon volumetric activity the PPA-01M-03 LLC "HTM-Protection" (Russia) raidometer was used. The background radiation in the area under study was measured with Dosimeters DKS-96 "Dose" (Russia), DKS-AT1123 "Atomtech" (Belarus), MKS-AT6130 "Atomtech" (Belarus) and PackEye FHT complex-1377 "Thermo" (Germany). The paper presents data on comparison assessment of potential hazard of radioactive tailing dumps in the Sughd area. The impact of uranium tailing dumps on radioecological situation in the Sughd region, as well as in cities and districts of the Sughd region was assessed. The most unfavorable radioecological situation in the Sughd region is in areas with the ambient dose equivalent power (MAED)>0.35-0.40 pSv/h. The coordinates of the areas location coincide with coordinates of the radioactive tailing dumps Istiklol-city and Gaziyeon ("Digmai") location, and their adjacent territories. According to comparison assessment, the tailing dumps "Digmai" and "Factory of Poor Ores" (Istiklol-city) are potentially the most hazardous facilities. It means that for radioecological safety of the environment and the population, it is recommended to carry out cleaning and remediation of the tailing dumps as a priority: «Digmai» and «Factory of poor ores».

Key words: radioecological monitoring, radiation safety, tailing dumps, ambient dose equivalent power, radiation background, specific activity, Istiklol-city, air, soil, water.

References

1. Shubik V.M. Peaceful atom: benefit - harm. Life with radiation; book 1. St. Petersburg, NIIRG, 2011, pp. 13-24. (In Russian).

2. Feoktistov L. Energy in the XXI century. Recession in the nuclear power industry is society's reaction to the Chernobyl accident. Byulleten' po atomnoy energii - Bulletin on Atomic Energy, 2002, no. 2, pp. 8-13. (In Russian).

3. Gros H., Chevalier A., Carrie E., Lahon G. Epidemiological surveillance at Electriate de France-Gaz de France. Occup. Med., 2002, vol. 52, no. 1, pp. 35-44.

4. Khakimov N., Nazarov Kh.M., Mirsaidov I.U. Physico-chemical and manufacturing basis for uranium concentrates production from wastes of hydrometallurgical plants and technical waters. Ed.: academician ASRT U. Mirsaidov. Dushanbe, Mavlavi, 2012. 210 p.

5. Khakimov N., Nazarov Kh.M., Mirsaidov I.U. Physicochemical and technological bases of uranium industry waste processing. Ed.: U. Mirsaidov. Dushanbe, Donish, 2011. 125 p. (In Russian).

Mirsaidov U.M. - Chief Researcher, D. Sc., Chem., Prof., Academician of the NAST; Nazarov Kh.M.* - Director of Branch, D. Sc., Tech., Prof.; Murodov Sh.R. - Junior Researcher; Ermatov K.A. - Junior Researcher of Branch; Akhmedov M.Z. - Deputy Director, C. Sc., Chem. NRSA NAST. Makhmudova M.M. - Assistant. ATSMU.

•Contacts: 1a Oplanchuk St., Buston, Tajikistan, 735730. Tel.: (+992) 92 607 00 18, e-mail: holmurod18@mail.ru.

6. Boboev B.D., Nazarov Kh.M., Khakimov N., Rakhmatov N.N. The level of radon pollution in the air of Istiklol city, Republic of Tajikistan. Doklady AN Respubliki Tadzhikistan - Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 2013, vol. 56, no. 4, pp. 334-337 (In Russian).

7. Nazarov Kh.M., Salomov D.A., Khakimov N., Rakhmatov N.N., Ermatov K.A. Ecological aspects of the rehabilitation of uranium tailings in Istiklol city of the Republic of Tajikistan. Izvestiya AN Respubliki Tadzhikistan. Otdelenie fiziko-matematicheskikh, khimicheskikh, geologicheskikh i tekhnicheskikh nauk - Proceedings of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Department of Physico-mathematical, Chemical, Geological and Technical Sciences, 2015, no. 2 (159), pp. 87-92 (In Russian).

8. Nazarov Kh.M., Ermatov K.A., Salomov D.A., Bahronov S.M., Mirsaidov U.M. Assessment of potential radiation hazard of the former uranium facilities for the population of the Istiqlol city of the Republic of Tajikistan. Radiatsionnaya Gygiena - Radiation Hygiene, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 83-90. (In Russian).

9. Miryakhyaev V.M., Tilloboev Kh.I., Nazarov Kh.M., Makhmudova M.M., Mirsaidov U.M. 210Po and 210Pb isotopes content in the water of Artificial Lake of Istiklol City of the Republic of Tajikistan and their bioaccumulation in the fish. Radiatsionnaya Gygiena - Radiation Hygiene, 2019, vol. 12, no. 2 (special issue), pp. 50-53. (In Russian).

10. Mirsaidov U.M., Nazarov Kh.M., Shosafarova Sh.G., Mahmudova M.M. Radon monitoring on the territory of Northern Tajikistan. Radiatsionnaya Gygiena - Radiation Hygiene, 2020. vol. 13, no 1. pp. 68-73. (In Russian).

11. Nazarov Kh.M., Salomov Dzh.A., Khakimov N., Salomov F.Dzh., Rakhmatov N.N. Radiation monitoring of the Digmay tailing dump. Izvestiya AN Respubliki Tadzhikistan, Otdelenie fiziko-matematicheskikh, khimicheskikh, geologicheskikh i tekhnicheskikh nauk - News of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Department of Physics and Mathematics, Chemical, Geological and Technical Sciences, 2015, no. 2 (159), pp. 78-82. (In Russian).

12. Nazarov Kh.M., Boboev B.D., Ermatov K.A. Radon hazard assessment for the Digmay tailing dump. XXI vek. Tekhnosfernaya bezopasnost'-XXI Century. Technosphere Safety, 2017, vol. 2, no. 3, pp. 44-48. (In Russian).

13. Mirsaidov I.U., Nazarov Kh.M., Boboev B.D., Ermatov K.A., Adkhamov A., Akhmedov M.Z., Bakhronov S.M. Radon monitoring in J. Rasulov district territory of Republic of Tajikistan. Izvestiya AN Respubliki Tadzhikistan - News of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 2017, no. 1(166), pp. 88-93 (In Russian).

14. Nazarov Kh.M., Ermatov K.A., Bahronov S.M., Mukhamedova S.G., Mirsaidov U.M. Assessment of the potential radiation hazard of the Dehmoy tailings pond (Tajikistan) for the population living around it. Radiatsionnaya Gygiena - Radiation Hygiene, 2019, vol. 12, no. 1, pp. 115-121. (In Russian).

15. Boboev B.D., Nazarov Kh.M., Ermatov K.A., Murtazaev Kh. Modern radiation situation in Jabbor Rasulov region. Uchenye zapiski KhGU. Seriya estestvennye i ekonomicheskie nauki - Scientific Notes of KhGU. Series of Natural and Economic Sciences, 2019, no. 1 (48), pp. 68-73. (In Russian).

16. Nazarov Kh.M., Ermatov K.A., Muminov S.V., Bakhronov S.M., Mirsaidov I.U. Assessment of the radon hazard of the territory of B. Gafurov district of the Republic of Tajikistan. Doklady AN Respubliki Tadzhikistan - Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 2017, vol. 60, no. 9, pp. 452-455. (In Russian).

17. Method for the rapid measurement the radon flux density from the earth surface using a radon radiometer of the RRA. Moscow, CSRI SE «A-RSRIPTRM», 2006. 20 p. (In Russian).

18. Radiation safety standards (RSS-06). SP 2.6.1.001-06. Dushanbe, NRSA, 2006. 172 р. (In Russian).

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.