Все приведенные
цифры, конечно,
являются средними.
На Северное
полушарие, где
проводилось
большинство
испытаний,
выпала и большая
часть радиоактивных
осадков. Пастухи
на Крайнем
Севере получают
дозы облучения
от цезия-137, в
100-1000 раз превышающие
среднюю индивидуальную
дозу для остальной
части населения
(впрочем, они
получают большие
дозы и от естественных
источников
- цезий накапливается
в ягеле и по
цепи питания
попадает в
организм человека).
К несчастью,
те люди, которые
находились
недалеко от
испытательных
полигонов,
получили в
результате
значительные
дозы; речь идет
о части населения
Маршалловых
островов и
команде японского
рыболовного
судна, случайно
проходившего
неподалеку
от места взрыва.
Суммарная
ожидаемая
коллективная
эффективная
эквивалентная
доза от всех
ядерных взрывов
в атмосфере,
произведенных
к настоящему
времени, составляет
30000000 чел-Зв. К 1980 году
человечество
получило лишь
12% этой дозы,
остальную часть
оно будет получать
еще миллионы
лет.
Атомная энергетика
Источником
облучения,
вокруг которого
ведутся наиболее
интенсивные
споры, являются
атомные электростанции,
хотя в настоящее
время они вносят
весьма незначительный
вклад в суммарное
облучение
населения. При
нормальной
работе ядерных
установок
выбросы радиоактивных
материалов
в окружающую
среду очень
невелики.
К концу 1984 года
в 26 странах работало
345 ядерных реакторов,
вырабатывающих
электроэнергию.
Их мощность
составляла
13% суммарной
мощности всех
источников
электроэнергии
и была равна
220 ГВт (рис. 4.12). До
сих пор каждые
~ 5 лет эта мощность
удваивалась,
однако, сохранится
ли такой темп
роста в будущем,
неясно. Оценки
предполагаемой
суммарной
мощности атомных
электростанций
на конец века
имеют постоянную
тенденцию к
снижению. Причины
тому - экономический
спад, реализация
мер по экономии
электроэнергии,
а также противодействие
со стороны
общественности.
Согласно последней
оценке МАГАТЭ
(1983 г.), в 2000 году мощность
атомных электростанций
будет составлять
720-950 ГВт.

Атомные электростанции
являются лишь
частью ядерного
топливного
цикла, который
начинается
с добычи и обогащения
урановой руды.
Следующий
этап-производство
ядерного топлива.
Отработанное
в АЭС ядерное
топливо иногда
подвергают
вторичной
обработке,
чтобы извлечь
из него уран
и плутоний.
Заканчивается
цикл, как правило,
захоронением
радиоактивных
отходов (рис.
4.14).
На каждой стадии
ядерного топливного
цикла в окружающую
среду попадают
радиоактивные
вещества. НКДАР
оценил дозы,
которые получает
население на
различных
стадиях цикла
за короткие
промежутки
времени и за
многие сотни
лет. Заметим,
что проведение
таких оценок
- очень сложное
и трудоемкое
дело. Начнем
с того, что утечка
радиоактивного
материала даже
у однотипных
установок
одинаковой
конструкции
очень сильно
варьирует.
Например, у
корпусных
кипящих реакторов
с водой в качестве
теплоносителя
и замедлителя
(Boiling Water
Reactor, BWR)