Главная | Рубрики журнала | Авторский указатель | Предметный указатель | Справочник организаций | Указатель статей |
| ||||
| ||||
Главная » Все выпуски » Том 15, № 2, 2025 » Радиационные и радиологические последствия гипотетических ядерных аварий в порту Сабетта на плавучих атомных объектах ФГУП «Атомфлот» РАДИАЦИОННЫЕ И РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГИПОТЕТИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ АВАРИЙ В ПОРТУ САБЕТТА НА ПЛАВУЧИХ АТОМНЫХ ОБЪЕКТАХ ФГУП «АТОМФЛОТ»ЖУРНАЛ: Том 15, № 2, 2025, с. 215-225РУБРИКА: Экология АВТОРЫ: Антипов С.В., Высоцкий В.Л., Припачкин Д.А., Рубинштейн К.Г., Игнатов Р.Ю., Губенко И.М., Хохлов И.Н. ОРГАНИЗАЦИИ: Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук DOI: 10.25283/2223-4594-2025-2-215-225 УДК: 621.039.553.5 Поступила в редакцию: 27.11.2024 Ключевые слова: техногенные радионуклиды, гипотетическая ядерная авария, ядерная энергетическая установка, плотность радиоактивного загрязнения, дозовая нагрузка Библиографическое описание: Антипов С.В., Высоцкий В.Л., Припачкин Д.А., Рубинштейн К.Г., Игнатов Р.Ю., Губенко И.М., Хохлов И.Н. Радиационные и радиологические последствия гипотетических ядерных аварий в порту Сабетта на плавучих атомных объектах ФГУП «Атомфлот» // Арктика: экология и экономика. — 2025. — Т. 15, — № 2. — С. 215-225. — DOI: 10.25283/2223-4594-2025-2-215-225. АННОТАЦИЯ: Представлены результаты моделирования и прогноза распространения техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы в результате возникновения гипотетической ядерной аварии на плавучих объектах с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) ФГУП «Атомфлот» при их заходе и нахождении в порту Сабетта в интересах обеспечения безопасности населения и окружающей среды. Путем сопоставления полученных численных оценок с допустимыми уровнями радиоактивного загрязнения окружающей среды для населения дана оценка угроз и потенциальной опасности, которую могут представлять отдельные типы судов с ЯЭУ. Сведения о финансировании: Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 20-19-00615П). Литература: 1. Наумов В. А., Гусак С. А. Накопление гамма-излучающих радионуклидов 134Cs, 154Eu в реакторах атомных станций малой мощности // Вестн. Кольского науч. центра РАН. — 2019. — № 4. — С. 40—49. 2. Авария на АЭС «Фукусима-Дайити»: Доклад генерального директора МАГАТЭ. — Вена, 2015. — 264 с. 3. Саркисов А. А., Антипов С. В., Высоцкий В. Л. и др. Радиационные и радиологические последствия гипотетической ядерной аварии на атомном объекте в районе расположения ФГУП «Атомфлот» // Атом. энергия. — 2022. — Т. 133, вып. 4. — С. 229 —238. (In Russian). 4. Чернобыль: оглядываясь назад, чтобы идти вперед: Конференция в Вене / Перев. с англ. — Вена: МАГАТЭ, 2005. 5. Бюсселер К., Аояма М., Фукасава М. Воздействие АЭС «Фукусима» на радиоактивность морской среды // Экология и технологии. — 2011. — 45, 23. — С. 9931—9935. 6. Арутюнян Р. В., Припачкин Д. А., Сороковикова О. С. и др. Система ПАРРАД и ее испытания на реальных выбросах радиоактивных веществ в атмосферу // Атом. энергия. — 2016. — Т. 121, вып. 3. — С. 169—173. 7. Скамарок У., Клемп Дж., Дудхиа Дж. и др. Описание перспективных исследований программы WRF. Версия 3. — Колорадо: NCAR, 2008, 520 с. 8. Анализ моделей GFS и рекомендации. — URL: https://mag.ncep.noaa.gov. 9. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09. — М.: Минздрав России, 2009. — 115 с. 10. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. СП 2.6.1.1292—2003. — Эколог. вестн. России. — 2005. — № 5. — 60 с. 11. Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15 мая 1991 г. № 1244-1 (ред. от 6 декабря 2021 г. с изменениями от 23 декабря 2021 г.). 12. Методические указания по расчету радиационной обстановки в окружающей среде и ожидаемого облучения населения при кратковременных выбросах радиоактивных веществ в атмосферу (Тех. док. МПА-98) / Минатом России. — М., 1998. — 126 с. 13. Рекомендуемые методы оценки и прогнозирования радиационных последствий аварий на объектах ядерного топливного цикла: Руководство по безопасности при использовании атомной энергии. — М.: НТЦ ЯРБ, 2017. — 40 с. 14. Корсакиссок И., Матье А., Дидье Д. Распределение в атмосфере и выпадения на поверхность земли, вызванные аварией на атомной электростанции Фукусима: моделирование в локальной области и исследование чувствительности // Атмосфер.среда. — 2013. — № 70. — С. 267—279. 15. Припачкин Д. А., Высоцкий В. Л., Будыка А. К. Влияние условий моделирования на оценку скорости сухого осаждения аэрозолей на сильно неоднородные подстилающие поверхности // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. — 2024. — Т. 60, № 2, — С. 150—157. 16. Припачкин Д. А., Высоцкий В. Л., Рубинштейн К. Г. и др. Моделирование сухого осаждения аэрозольных частиц в условиях неоднородности подстилающей поверхности для арктических районов Крайнего Севера // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. — 2025. — Т. 62, № 4. — С. 10—16. 17. Саркисов А., Высоцкий В., Припачкин Д. и др. Условия и исходные данные для восстановления радиоактивного загрязнения окружающей среды и дозовых нагрузок на население вследствие ядерной аварии на атомной подводной лодке в бухте Чажма // Атом. энергия. — 2019. — Т. 127. — № 2. — С. 105—111. 18. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси / Под ред. Ю. А. Израэля и И. М. Богдевича. — Москва; Минск: Фонд «Инфосфера»-НИА-Природа, 2009. — 140 с. 19. Лукашенко С. Н., Эдомская М. А. Плутоний в окружающей среде. Источники, механизмы распространения, концентрации // Радиац. биология. Радиоэкология. — 2021. — Т. 61, № 4. — С. 394—424. Скачать » | ||||
© 2011-2025 Арктика: экология и экономика
DOI 10.25283/2223-4594
|