Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
21-30.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
99.33 Кб
Скачать

25. Особенности биологического действия малых доз радиации

Малыми дозами принято считать дозы менее 50—100 мЗв однократно или 5—10 мЗв в год. ???

Большинство считают, что диапазон малых доз выше естественного фона и превышает его в 10 раз. Естественный фон в зависимости от региона нашей планеты составляет от 10 до 20 мкР/ч, следовательно уровень излучения 100 мкР/ч уже крайне опасен. Радиация по самой своей природе вредна для жизни. Малые дозы облучения могут «запустить» не до конца еще установленную цепь событий, приводящую к раку или к генетическим повреждениям. При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма.

Около 20 лет назад стало известно, что негативный эффект облучения нарастает принизких дозах, достигает максимума, затем несколько снижается, а потом с увеличением дозы снова нарастает. Например, при увеличении разовой дозы 100мЗв число смертельных случаев лейкоза на 100 тыс. облученных = 20, при 200 мЗв = 17, 300 мЗв = 22.

В каждой клетке организма существует спец ферментативный механизм восстановления (репарации) возникающих генетических ошибок. Такие репарацион. Процессы имеют свой предел, но какие-то мелкие повреждения они способны залечивать. В итоге получается, что воздействие средних и сильных доз на уровне генов различно, а воздействие средних и слабых доз сопоставимо по биологическому ущербу, т.к. при слабых дозах восстановительный механизм еще не включился, при средних дозах он в определенной степени помогает клеткам справится с повреждениями, а при сильных дозах недееспособен.

Есть еще один апект особенности действия малых доз: взаимодействия радиации с другими факторами риска, каждый из которых по отдельности не опасен. Например, даже малые количества пестицидов пи попадании в организм способны в несколько раз усилить действия радиации, несколько мг ртути в 10-15 раз усиливают биологический эффект от облучения. Исходя из этих данных многие специалисты считают, что абсолютно безопасной дозы радиации не существует, хотя есть приемлемо опасная доза (1952г – 15 мЗв/год, 1959г – 5 мЗв/год, 1990 – 1 мЗв/год). В некоторых штатах США уже установили дозу в 0,1 мЗв/год. Некоторые ученые предлагают взять за точку отсчета фон излучения, к которому эволюционно приспособлено все живое на Земле (0,4-0,6 мЗв/год), и на основе правила 11% (любая сложная система в среднем без разрушения выносит изменение не более 11% ее составляющих) считать безопасным превышение не более, чем на 110%, т.е. допустимая доза для большинства населения – 0,44-0,66 мЗв/год

26. Стадийность геологоразведочных работ и геолого-экономической оценки.

Основное требование промышленности к проведению геологоразведочных работ, как и к любой другой отрасли материального производства, сводится к требованию их максимальной эффективности, т. е. к необходимости достижения максимальных результатов при минимальных затратах –времени, труда и средств. Геолого-экономическая оценка мпи - оценка целесообразности промышленного освоения м-я Объект ГЭО - участок м-я, отдельное м-е или группа сближенных мелких м-й, на базе которых возможно строительство горно-добывающего предприятия. Геолого-эконом. оценка проводится на всех этапах геолого-разведочного процесса (поиск, оценка, разведка).

Стадии (материалы) экономической оценки месторождений: на стадии поиска - Аналоговая оценка по геологическим данным, на стадии оценки - ТЭС (соображения), ТЭР (расчеты) целесообразности освоения, на стадии разведки - ТЭО разведочных кондиций ТЭО эксплуатационных кондиций

Результаты геолого-экономической оценки оформляют в виде ТЭС на стадии оценки или ТЭО на последующих стадиях геологоразведочных работ. В ТЭС и ТЭО дают оценку промышленного значения месторождения на основе принятых кондиций. Геолого-экономическую оценку осуществляют в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», другими законодательными и правовыми актами по рациональному и комплексному использованию недр и охране окружающей среды. При расчётах эксплуатационных затрат и капитальных вложений на освоение месторождения используют показатели проектов предприятий-аналогов с внесением в них корректив на местные географо-экономические условия.

Геолого-разведочные работы. Проведение ГРР регламентируется Положением о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям, утверждённым распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации 05.07.1999 г №83-р Согласно этому положению выделяется 3 этапа, разделённые на 5 стадий

ЭТАП I. РАБОТЫ ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКОГО И МИНЕРАГЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Стадия 1. Региональное геологическое изучение недр и прогнозирование полезных ископаемых (производится с целью получения комплексной геологической информации).

ЭТАП II. ПОИСКИ И ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Стадия 2. Поисковые работы (поиски на новых или недостаточно изученных площадях с целью выявления месторождений полезных ископаемых и определения их перспективности для дальнейшего лучения)

Стадия 3. Оценочные работы (работы на известных или вновь выявленных при поисковых работах объектах минерального сырья с целью определения их промышленной ценности)

ЭТАП III. РАЗВЕДКА И ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Стадия 4. Разведка месторождения. (Объектом геологического изучения: закреплённая лицензией в виде горного отвода часть недр, включающая полностью или частично мпи. Цели и задачи: -получение информации для проектирования строительства горнодобывающего предприятия; -доразведка месторождения в процессе освоения месторождения, действующего или реконструируемого горного предприятия. )

Стадия 5. Эксплуатационная разведка(проводится в течение всего периода освоения месторождения с целью получения достоверных исходных данных -для безопасного ведения работ, -оперативного планирования горно-подготовительных, нарезных и очистных работ, и-обеспечения наиболее полного извлечения из недр основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]