Модификация действующих методик реконструкции доз внутреннего облучения щитовидной железы и всего тела жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС в 1986 г. Часть 1

Бесплатный доступ

По результатам радиометрии жителей Российской Федерации (1986 г.) выполнена модификация действующей методики реконструкции доз внутреннего облучения всего тела человека. Модификация реализована на основе действующей методики реконструкции доз внутреннего облучения щитовидной железы жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС в 1986 г. Приводятся основные соотношения для расчета динамики поступления 137Cs в организм человека за счет ингаляции и употребления загрязненных им продуктов питания, динамика активности 137Cs в организме человека и накопления дозы внутреннего облучения всего тела. Обсуждаются общие свойства предложенной методики.

Еще

Внутреннее облучение, человек, дозы, модификация методики, авария на чаэс

Короткий адрес: https://sciup.org/170169983

IDR: 170169983

Текст научной статьи Модификация действующих методик реконструкции доз внутреннего облучения щитовидной железы и всего тела жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС в 1986 г. Часть 1

В действующих методических указаниях МУ 2.6.1.579-96 «Реконструкция средней накопленной в 1986-1995 гг. эффективной дозы облучения населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС в 1986 г.» [1, стр. 8-55] приводятся основные расчетные соотношения для реконструкции доз внутреннего облучения жителей за первый год после аварии по данным радиометрии тела или СИЧ:

О 1137 = J 1 137 ( Т ) R(1 1 - т )d Т , кБк,                               (1, (3.7 [1]))

где 0 1137 - активность 137Cs в организме человека по данным радиометрии или СИЧ в 1986 г.; R(1)=0,9-exp(-ln2-1/90) - функция удержания 137Cs в организме взрослых лиц обоего пола, отн. ед.; I 137 (1) - скорость поступления 137Cs в организм человека за счет потребления загрязненного молока, кБк/сут.

Власов О . К .* – зав. лабораторией, д.т.н.; Щукина Н . В . – научный сотрудник. МРНЦ РАМН.

1 137 (t) = КП 137 М ( 0 ) g 137 ( 0 ) V m F 137 ( 0 ,t) - { exp ( - In 2 t/T 2 ) - exp ( - In 2 t/T 1 ) +

КП молоко ( 1987 )

кБк/сут,

—смолок— exp ( ln 2 t 1987 3 M exP (- ln 2 t/T 3 ) - ex P (- ln 2 t/T 2 )]} ,

КП 137      ( 0 )

(2, (3.6 [1]))

где КП1м3о7локо (0) – начальный коэффициент перехода 137Cs в молоко выпасаемой коровы при поверхностном загрязнении почвы и растительности, м2/кг(л), (определяется по «данным о содержании 137Cs в местных пищевых продуктах в 1986-1987 гг.»); а137(0) - средняя плотность загрязнения почвы 137Cs в 1986 г., Бк/м2; VM – средний «молочный эквивалент» суточного потребления животных продуктов взрослыми жителями; F137(0,t) – коэффициент уменьшения поступления радионуклидов цезия с пищей в организм взрослых жителей в период времени от 0 до t вследствие кулинарной обработки, защитных мероприятий, самоограничений в питании и др., отн. ед.; Т1=2 сут – период, близкий к периоду полувыведения цезия и стронция с молоком коровы; Т2=15 сут – период, близкий к периоду очистки пастбищной растительности от поверхно- стного радиоактивного загрязнения; КП1м3о7локо (1987) – коэффициент перехода радионуклидов цезия из почвы данного населенного пункта (НП) в молоко коровы летом 1987 г., согласно результатам местных измерений или по таблице 3.2 [1], м2/кг; t1987=395 сут (1 июня 1987 г.) – дата определения КП137М(1987); Т3=440 сут (1,2 года) – средний период уменьшения коэффициента перехода радионуклидов цезия в 1987-1991 гг.

Первое слагаемое в квадратных скобках в соотношении (2) в виде разности экспонент определяет динамику изменения активности молока только за счет поверхностного загрязнения растительности в 1986 г., второе слагаемое – в последующие годы только за счет ее корневого загрязнения. При этом, для однозначного решения уравнения (1, (3.7 [1])) отношение констант

КП1м3о7локо(1987)

КП 1 м 3 о 7 локо ( 0 )

в формуле (2, (3.6 [1])) устанавливается независимо: КП 1 м 3 о 7 локо ( 1987 ) оце-

нивается согласно пояснению к формуле (2, (3.6 [1])), а КП 1 м 3 о 7 локо ( 0 ) – по «результатам мониторинга содержания радионуклидов в молоке местного производства».

Таким образом, применение методологии [1, стр. 31-34] для реконструкции индивидуальных доз внутреннего облучения жителей по данным о содержании 137Cs в их организме в 1986 г. предполагает использование данных о содержании радионуклидов в молоке местного производства. Между тем, никаких сведений об этих данных в [1, стр. 31-34] нет и, следовательно, прямое использование такой методологии невозможно.

В связи с этим в настоящей работе предлагается модификация методики доз внутреннего облучения жителей в 1986 г., основанной на официальной методике оценки доз облучения щитовидной железы (ЩЖ) [1, стр. 80-138]. Суть выполненной работы заключается в следующем.

В [1, стр. 80-138] в разделе 4.2.5 с гораздо большей степенью детализации описывается динамика относительного поступления 131I в организм жителей за счет ингаляции и с местными пищевыми продуктами. Эта динамика моделируется многокомпонентной функцией, описывающей временные зависимости загрязнения 131I листовых овощей и молока в стойловый и пастбищный периоды содержания молочного скота:

0, если t < tо, f3 ■ fms■ e-ln2'(t"t0)/TS, если tо

<(t)=

f3 ■ fms■ e-ln2(t"t1 )T + fv ■ f4 ■ e-ln2(t"to)/Tec, если 11

(3, (4.12 [1]))

где t, сут – время после момента аварии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля 1986 г., 01 час; t0, сут – время начала радиоактивных выпадений в данном регионе согласно Приложению 1 [1]; t1, сут – время начала потребления листовых овощей местного производства. При отсутствии других данных принято равным дате начала выпаса скота t2; t2, сут – время начала выпаса молочного скота, Приложение IIА [1]; t3, сут – время прекращения потребления загрязненного молока и других продуктов местного производства в данном НП или районе Брянской области; fms, отн. ед. – отношение поступления 131I с молоком при нахождении молочного скота в стойловом режиме к поступлению при выпасе скота. По данным мониторинга в первые дни после радиоактивных выпадений параметр fms принят равным 0,1 отн. ед. После начала выпаса скота fms принимается равным нулю; f3, отн. ед. – коэффициент, учитывающий факт потребления данным лицом молока и молочных продуктов местного производства в мае 1986 г., согласно индивидуальному опросу: равен 1 в случае подтверждения потребления молока или отсутствия данных, и равен 0,1, если молоко не потреблялось; fv, отн. ед. – коэффициент, учитывающий поступление 131I с листовыми овощами. С учетом возрастных различий в рационе питания жителей fv принят равным 0,05 для взрослых, подростков и детей старше 7 лет; 0,03 – для детей 3-7 лет; 0 – для детей младше 3 лет; f4, отн. ед. – коэффициент, учитывающий факт потребления данным лицом листовых овощей местного производства в мае 1986 г., согласно индивидуальному опросу: равен 1 в случае подтверждения потребления листовых овощей или отсутствия данных и равен 0, если листовые овощи не потреблялись; f5, отн. ед. – коэффициент снижения поступления 131I в организм вследствие прекращения потребления молока и других пищевых продуктов местного производства в мае-июне 1986 г. Для лиц, в отношении которых установлен факт и дата выезда с загрязненной территории, f5 принят равным 0 с этой даты; для лиц, прекративших потребление молока и продуктов местного производства, значение f5 принято равным 0,1 с соответствующей даты, а для остальных – 1,0. Для жителей шести западных районов Брянской области, указанных в Приложении IIБ [1], в отношении которых отсутствуют индивидуальные данные о прекращении потребления молока, принимается: f5=1 - 0,9f6, где f6, отн. ед. – доля жителей НП, прекративших потребление молока местного производства, согласно данным опроса в 1986-1987 гг.; Ts, сут – период снижения концентрации 131I в стойловом молоке, принят равным 6,0±1,5 сут; Tec, сут – период снижения концентрации 131I в молоке коров, выпасаемых на загрязненной местности; принят равным 4,2 сут по данным мониторинга в России после чернобыльской аварии; Tm, сут – период снижения концентрации 131I в молоке коров после однократного поступления, принят равным 1,5 сут.

Следует отметить, что в соотношении (3) только 3 радиоэкологических параметра – Ts, Tec и Tm – зависят от периода полураспада 131I. Остальные же параметры, входящие в соотношение (3), не радиоэкологической природы и их значения могут быть использованы для описания динамики поступления любого радионуклида в организм жителей в год аварии с местными пищевыми продуктами: молоком и зеленью. Значения же радиоэкологических параметров Ts, Tec и Tm, приведенные в [1] для 131I, легко пересчитываются для 137Cs по следующему соотношению:

137             1

Ti      T131- Ti131     1

T131 Ti131 +T137

T131 Ti131

T131 - Ti131

где Ti131– соответственно, Ts131, Te1c31и Tm131для 131I; Ti137– соответственно, Ts137, Te1c37и

137      137

Tm для Cs.

С учетом (3) и (4) эффективные периоды Ts, Tec и Tm для 137Cs равны:

Ts137=22,5 сут, Te1c37=8,6 сут, Tm137=1,8 сут.

Таким способом после замены параметров Ts, Tec и Tm для 131I на Ts137, Te1c37и Tm137для

137Cs получаем многокомпонентную функцию ϕgbody (t) , описывающую динамику относительной активности 137Cs в молоке в стойловый и пастбищный периоды, а также в листовых овощах – полный аналог такого же соотношения в [1, стр. 80-138] для динамики активности 131I.

Зависимость относительной активности 131I в ЩЖ от времени рассчитывается в [1, стр. 80-138] по следующему соотношению:

t

Qth(t,u)=∫[ϕhth(τ)⋅εh131+ϕgth(τ)]⋅Rth(t-τ;u)dτ,                      (5, (4.13 [1]))

t0

где u – возраст индивидуума; ϕgth(τ) определена уравнением (3, (4.12 [1])); ln2t -

Rth(t;u) = 0,3 ⋅ e Tth(u) , отн. ед. – функция удержания 131I в ЩЖ после поступления его с пищей; εh131, отн. ед. – доля активности 131I, поступающей в кровь в результате ингаляции; для смеси равных концентраций в воздухе 131I в формах элементарного йода, метилиодида и аэрозольной фракции с активностным медианным аэродинамическим диаметром (АМАД), равным 1 µм, и быстрым всасыванием в дыхательном тракте εh = 0,66; ϕhth (τ) – динамика относительного ингаляционного поступления 131I в организм жителей из проходящего облака,

ϕhth(t,u,σ137)=f1131(u)f2137),                                          (6, (4.10-4.11 [1]))

здесь f1131( u) – коэффициент, учитывающий соотношение между поступлением 131I с вдыхаемым воздухом и пищей в организм жителей разного возраста по сравнению с этим же параметром у взрослых сельских жителей [3],

f2 (7137 ) =

0,2 при ^137 < 100■3' <7137 0*6 при 7137 > 100

- если t0t t0 +1

(7, (4-10 [1]))

0 при других , где <7137 - плотность выпадения 137Cs в НП, кБк/м2.

Для i-го лица, прибывшего на загрязненную территорию после начала радиоактивных выпадений в день ti, интегрировать поступление 131I в организм следует с этого дня. Для лиц, постоянно проживающих на загрязненной территории, ti=t0.

Динамика абсолютной активности 131I в ЩЖ индивидуума с измерением 131I рассчитывается путем нормировки расчетной относительной активности 131I в ЩЖ этого индивидуума на измеренную активность:

Q,h (t) = QCh (t)• [i0h = Qm^M)], Qcth(tM)

где Qth(t) – динамика абсолютной активности 131I в ЩЖ индивидуума, кБк; Qmth(tM ) – дина- мика абсолютной активности 131I в ЩЖ индивидуума, безразм.; Qcth(tM ) – измеренная активность 131I в ЩЖ в момент измерения tM, кБк; Qth(tM ) – расчетная относительная активность 131I в ЩЖ в момент измерения tM.

Суммарное поступление 131I в организм с вдыхаемым воздухом или пищей определяется в [1, стр. 80-138] как интеграл по времени от соответствующей функции скорости поступления радионуклида в организм человека t: — to--

Ih* = iO[Ih = J фЬ(T)dT] , кБк,                                (9, (4.6 [1]))

t0

---- to g = ith • [g = J ^(T)dT] , кБк,                           (10, (4.7 [1]))

t0

где Ihth, Igth , кБк – суммарное поступление 131I в организм с вдыхаемым воздухом (индекс h) и пищей (индекс g), соответственно.

Ожидаемая индивидуальная поглощенная доза в ЩЖ Dth(u) лица в возрасте и на время аварии в [1, стр. 80-138] вычисляется по формуле:

D,h(u) = i0 • Ihh • dh31 (и) + igh • dg31 (и) , мГр,

(11, (4.5 [1]))

где dh131(u) и dg131(u) – дозовые коэффициенты для поступления 131I в организм лиц возраста u ингаляционным и пищевым путями, мГр/кБк.

Как можно видеть из соотношений (5-10), от радионуклида зависят только параметры f131 (и), R,h(t,u), fhh, фЬь , dh31 (и) и dg31 (и) . Поэтому для расчетов относительного содержания 137Cs в организме индивидуума Qbody (t ) по соотношениям (5-6) для 131I достаточно па- раметры дозиметрической модели человека, описывающей метаболизм 131I в его организме f1131( u) , Rth(t,u), εhth и ϕhth , заменить на аналогичные параметры метаболизма 137Cs:

t

Qbody (t, u) = J [phody (t)eh3 + pgody (t)]Rbody (t - t; u)dT,         (12)

t0

где Rbody(t,u) – временная функция, описывающая динамику активности 137Cs в теле индивидуума после его однократного поступления в организм, 56 Публикация МКРЗ [2]; εh137, отн. ед. – относительная доля активности 137Cs, поступающей в кровь в результате ингаляции, 0,35,

ϕhbody(t)=f1137(u)f2137),                                                 (13)

где f1137(u) – коэффициент, учитывающий соотношение между поступлением 137Cs с вдыхаемым воздухом и пищей в организм жителей разного возраста по сравнению с этим же параметром у взрослых сельских жителей [3].

Ввиду не значимости ингаляционного компонента и эмпирического характера соотношения (7) f2131137) для 131I, принимаем, что f2137137) = f2131137).

После этих замен соотношение для динамики абсолютной активности 137Cs в теле индивидуума с измеренной активностью 137Cs в его организме Q body (t) принимает вид:

Qbody(t)=Qbody(t)[ibody =Gbody(tM)], кБк,                          (14)

0      Qbody ( tM)

где G body (tM ) – измеренная активность 137Cs в теле индивидуума в момент измерения tM, кБк;

Qbody (tM ) – расчетная активность 137Cs в теле индивидуума в момент измерения tM.

Интегральное поступление 137Cs в организм индивидуума с пищей и вдыхаемым воздухом, а также его индивидуальная доза внутреннего облучения всего тела за счет 137Cs вычисляются, так же как и для 131I, по соотношениям, аналогичным (8-10):

∞ ibbody=ioody [ihody=j phody (T)dT], кбк

t0

Ig ody=i ody[Ig ody= ϕg ody(τ)dτ] кБк

,, t0

D^(u) = ibody ■ Ihody Ihodyd137(u)+Ibodydg37(u) , мгр,

где Ihody , Igody , кБк – суммарное поступление 137Cs в организм с вдыхаемым воздухом (индекс h) и пищей (индекс g), соответственно: D1 3o7dy (u) – доза внутреннего облучения всего тела за счет ингаляции и потребления пищи, загрязненной вследствие поверхностного загрязнения растительности.

Приведем некоторые результаты расчетов, демонстрирующие общие свойства обеих дозиметрических моделей для ЩЖ и всего тела. Для сопоставления приводятся одни и те же результаты расчетов по «йодной» и «цезиевой» моделям.

Зависимости относительных активностей 137Cs в организме ребенка в возрасте 1 год и взрослого жителя Брянской и Калужской областей от времени после аварии вместе с аналогичной зависимостью для взрослого, рассчитанные по соотношениям (1) и (12), приведены на рис. 1. В расчетах по методике [1] нижний предел интеграла вместо нуля брался равным времени начала потребления молока сельским жителем (θ_milkv). Для более наглядного сопоставления обоих вариантов расчетная зависимость по методике [1] нормировалась на максимальное значение зависимости, рассчитанной по соотношению (12) для взрослого жителя.

Рис. 1. Зависимости относительных активностей 137Cs в теле сельского жителя Брянской и Калужской областей от времени после аварии. θ_dep1 – время окончания радиоактивных выпадений, сутки после аварии; θ_milkv – время начала потребления молока сельскими жителями, сутки после аварии.

Как видно из данных на рис. 1, для взрослого сельского жителя различия в динамике содержания 137Cs в теле, оцененные по соотношениям (1) и (12), на время больше 50 суток, не превышают 10 %. На начальной стадии они несколько больше, однако тоже не превышают 50 %. Но для детей возраста до 10 лет на время аварии эти различия весьма существенны.

На рис. 2 приведены расчетные зависимости относительного поступления 131I и 137Cs в организм взрослого сельского жителя Клинцовского района Брянской области за счет ингаляции, потребления зелени и молока в стойловый и пастбищный периоды содержания молочных коров при плотности выпадения 137Cs, равной 1 кБк/м2, и времени запрета на потребление местного молока, равного 15 суткам после аварии. Время начала выпаса молочных коров равно 8 суткам после аварии.

Рис. 2. Динамика скорости относительного поступления 131I в щитовидную железу и 137Cs в организм взрослого сельского жителя Клинцовского района Брянской области. tCM – время введения запрета на потребление молока; θ_pastv – время начала потребления загрязненного пастбищного корма частным молочным скотом.

Из данных рис. 2 следует, что, во-первых, основной вклад в общее поступление 131I и 137Cs в организм сельских жителей, как и должно быть, дает потребление молока. Вклад молока в стойловый период в молочный компонент скоростей поступления 131I и 137Cs в организм жителя Брянской области невелик и не превышает 10 %. Во-вторых, изменения скорости поступления 131I в организм жителей с молоком и зеленью со временем происходит значительно быстрее, чем для 137Cs. Это обусловлено различием в периодах полураспада этих радионуклидов. Отметим, что в соответствии с соотношениями (3, 6) и (12, 13) динамики относительного поступления 131I и 137Cs в организм человека зависят от возраста человека только для ингаляционного пути.

На рис. 3 приведены данные о динамике относительного содержания 131I в ЩЖ и 137Cs в теле взрослого сельского жителя Клинцовского района Брянской области за счет ингаляции, потребления зелени и молока в стойловый и пастбищный периоды содержания молочных коров при плотности выпадения 137Cs, равной 1 кБк/м2, и времени введения запрета на потребление местного молока, равного 15 суткам после аварии.

Рис. 3. Динамика относительного содержания 131I в щитовидной железе и 137Cs в теле взрослых сельских жителей Клинцовского района Брянской области по ингаляционному и пищевому путям поступления радионуклидов.

tCM – время введения запрета на потребление молока; θ_pastv – время начала потребления загрязненного пастбищного корма частным молочным скотом.

Динамика активности 137Cs в теле и 131I в ЩЖ за счет молока в пастбищный период приведена для 3 следующих вариантов:

  • a)    начало пастбищного периода 8 суток после аварии, запрет на потребление местного молока отсутствует,

  • b)    начало пастбищного периода 8 суток после аварии, запрет на потребление местного молока через 15 суток после аварии,

  • c)    начало пастбищного периода с начала радиоактивных выпадений, запрет на потребление местного молока отсутствует.

Из данных на рис. 3 следует, что как для ЩЖ на время больше 20-25 суток после аварии, так и для всего тела на время больше 40-50 суток, активности 131I и 137Cs для вариантов а) и с) практически совпадают. На это же время активности131I в ЩЖ и 137Cs в теле счет потребления молока в пастбищный период без учета контрмер, зелени и ингаляции соотносятся как 1/0,1/0,01. Введение контрмер приводит к 3-4-кратному снижению активностей радионуклидов в ЩЖ и теле.

Для оценок районированных значений время начала потребления населением однолетней и многолетней растительности, общественным и частным молочным скотом – травы культурных и естественных пастбищ использовалась ГИС-технология. Сначала база данных НРЭР о погодных условиях в период с марта по июль 1986 г. на всех метеостанциях и метеопостах европейской части бывшего СССР (данные о среднесуточных температурах и осадках с временным шагом 1 сутки) интерполировались на узлы регулярной сетки, наброшенной на территорию 4-х областей: Тульская область – 292 узла, Орловская область – 276 узлов, Брянская область – 888 узлов и Калужская область – 186 узлов.

После этого, территория каждой области разбивалась с точностью до административных районов на однородные по месячному ходу среднесуточных температур температурные регио- ны. Соответствие названия районов и кодам их температурных регионов приведено в таблице 1 Приложения. Далее для каждого температурного региона рассчитывалась динамика роста плотности биомассы и время начала потребления населением однолетней и многолетней растительности, общественным и частным молочным скотом – травы культурных и естественных пастбищ.

Зависимости доз внутреннего облучения человека за счет продуктов питания от его возраста и района проживания в Брянской и Калужской областях приведены на рис. 4 для доз на ЩЖ, на рис. 5 – для доз внутреннего облучения на все тело. Соответствие номеров (№/№) районов на рис. 4 и 5 их названиям и коды температурных регионов районов приведены в Приложении.

Рис. 4. Зависимости доз внутреннего облучения ЩЖ человека за счет продуктов питания от его возраста и района проживания в Брянской и Калужской областях.

Ось Х возраст на дату аварии, лет; ось Y – номер района; ось Z – доза, относительная величина.

Рис. 5. Зависимости доз внутреннего облучения всего тела человека за счет продуктов питания от его возраста и района проживания в Брянской и Калужской областях. Ось Х возраст на дату аварии, лет; ось Y – номер района; ось Z – доза, относительная величина.

Результаты расчетов, приведенные на рис. 4 и 5, показывают, что максимальный размах значений относительных доз от района к району не превышает 50 % для доз ЩЖ и 25 % для доз на все тело. Характерной особенностью зависимостей относительных доз облучения ЩЖ является их монотонное убывание с увеличением возраста. Зависимость дозы облучения всего тела человека от возраста имеет колоколообразную форму с минимумом для возраста, равного 7 годам. Такой вид зависимости дозы внутреннего облучения человека за счет продуктов питания от его возраста имеет простое объяснение.

Соотношения для расчета дозы по интегралу пищевого поступления 137Cs в организм человека в основном за счет молока имеет следующий вид:

D(age)= KD(age)⋅Mmilk(age)⋅ ∫ qmilk ( x)dx ,                    (18)

θdep где Mmilk(age) – суточное потребление молока, кг/сутки; KD(age) – дозовый коэффициент при поступлении 137Cs в организм человека с пищей [2], мЗв/кБк; qmilk (x) – удельная активность молока, не зависящая от возраста человека, кБк/кг.

Перепишем (18) в виде:

D(age)= KD(age)⋅Mmilk(age)⋅Imilk,                              (19)

∞ где Imilk = ∫ qmilk ( x)dx – интеграл от удельной активности молока, (кБк⋅сут)/кг. θdep

Таким образом, зависимость D( age) от возраста определяется произведением двух функций KD(age)Mmilk ( age). Ее вид приведен на рис. 6.

Видно, что обе функции имеют минимум в диапазоне 3-10 лет. Вид зависимости D( age) от возраста при значении Imilk, равном 1 (кБк⋅сут)/кг, приведенной на рис. 7, полностью соответствует данным на рис. 5.

Рис. 6. Зависимости суточного потребления молока и дозового коэффициента от возраста человека.

Рис. 7. Зависимость дозы внутреннего облучения человека от возраста при значении Imilk, равном 1 (кБк⋅сут)/кг.

Рассчитанные по соотношениям (11-15) зависимости доз внутреннего облучения человека за счет продуктов питания от его возраста и времени введения запрета на потребление местного молока для сельских и городских жителей Клинцовского района Брянской области при- ведены на рис. 8.

б)

в)

Рис. 8. Зависимости доз внутреннего облучения 131I ЩЖ (а, б) и 137Cs всего тела (в, г) человека за счет продуктов питания от его возраста и времени введения запрета на потребление местного молока для сельских (б, г) и городских (а, в) жителей Клинцовского района Брянской области.

Ось Х возраст на дату аварии, лет; ось Y – время введения запрета на потребление местного молока, сутки после аварии, 5-20 суток с шагом 1 сутки; ось Z – доза, отн. величина; θ_pastv – время начала пастбищного периода частного молочного скота, сутки после аварии; θ_pastc – время начала пастбищного периода общественного скота, сутки после аварии.

г)

Как видно из данных на рис. 8, эффективность введения запрета на потребление местного молока начинает монотонно уменьшаться после начала пастбищного периода, причем для доз облучения ЩЖ быстрее, чем для доз внутреннего облучения всего тела. Эффективность запрета на потребление местного молока как для доз облучения ЩЖ, так и всего тела не зависит от возраста (рис. 9).

Рис. 9. Зависимости эффективности контрмер по снижению доз внутреннего облучения ЩЖ и всего тела населения при запрете на потребление местного молока от времени.

Максимальное уменьшение доз облучения ЩЖ за счет такого запрета составляет 5,6 раз для сельских и 7,5 раз для городских жителей. Для доз внутреннего облучения всего тела это снижение, соответственно, равно 6,4 и 7,3 раза.

Заключение

Таким образом, полученные соотношения (11-15) описывают все основные особенности динамики относительного поступления 137Cs в организм человека, динамику содержания 137Cs в его теле и зависимость доз внутреннего облучения всего тела человека от основных дозообразующих параметров. Это позволяет проводить реконструкцию индивидуальных доз внутреннего облучения жителей населенных пунктов в год аварии на ЧАЭС по результатам радиометрии их тела. Кроме того, теперь стало возможным проведение такой реконструкции, как для доз внутреннего облучения ЩЖ, так и для доз внутреннего облучения всего тела, на единой методологической основе.

Приложение

Таблица 1

Соответствие номеров районов их названиям и кодам температурных регионов

/, п/п

РАЙОН

ТЕРСОН

КОД ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕГИОНА

РАЙОН

ТЕРСОН

КОД ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕГИОНА

1

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1115000

11150

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

1129000

11290

2

БРАСОВСКИЙ

1115204

11153

БАБЫНИНСКИЙ

1129202

11292

3

БРЯНСКИЙ

1115208

11154

БАРЯТИНСКИЙ

1129204

11292

4

ВЫГОНИЧСКИЙ

1115210

11154

БОРОВСКИЙ

1129206

11290

5

ГОРДЕЕВСКИЙ

1115211

11152

ДЗЕРЖИНСКИЙ

1129208

11290

6

ДУБРОВСКИЙ

1115212

11154

ДУМИНИЧСКИЙ

1129210

11291

7

ДЯТЬКОВСКИЙ

1115216

11154

ЖИЗДРИНСКИЙ

1129212

11291

8

ЖИРЯТИНСКИЙ

1115220

11154

ЖУКОВСКИЙ

1129213

11290

9

ЖУКОВСКИЙ

1115222

11154

КИРОВСКИЙ

1129214

11292

10

ЗЛЫНКОВСКИЙ

1115223

11151

ИЗНОСКОВСКИЙ

1129215

11290

11

КАРАЧЕВСКИЙ

1115224

11153

КОЗЕЛЬСКИЙ

1129216

11291

12

КЛЕТНЯНСКИЙ

1115226

11154

КУЙБЫШЕВСКИЙ

1129218

11291

13

КЛИМОВСКИЙ

1115228

11151

ЛЮДИНОВСКИЙ

1129220

11291

14

КЛИНЦОВСКИЙ

1115230

11152

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ

1129223

11290

15

КОМАРИЧСКИЙ

1115232

11153

МЕДЫНСКИЙ

1129225

11290

16

КРАСНОГОРСКИЙ

1115234

11152

МЕЩОВСКИЙ

1129227

11292

17

МГЛИНСКИЙ

1115236

11152

МОСАЛЬСКИЙ

1129229

11292

18

НАВЛИНСКИЙ

1115238

11152

ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ

1129232

11292

19

НОВОЗЫБКОВСКИЙ

1115240

11151

СПАС-ДЕМЕНСКИЙ

1129234

11292

20

ПОГАРСКИЙ

1115242

11151

СУХИНИЧСКИЙ

1129236

11292

21

ПОЧЕПСКИЙ

1115244

11152

ТАРУССКИЙ

1129238

11290

22

РОГНЕДИНСКИЙ

1115246

11154

УЛЬЯНОВСКИЙ

1129242

11291

23

СЕВСКИЙ

1115248

11153

ФЕРЗИКОВСКИЙ

1129244

11290

24

СТАРОДУБСКИЙ

1115250

11151

ХВАСТОВИЧСКИЙ

1129246

11291

25

СУЗЕМСКИЙ

1115252

11153

ЮХНОВСКИЙ

1129250

11291

26

СУРАЖСКИЙ

1115254

11152

27

ТРУБЧЕВСКИЙ

1115256

11153

28

УНЕЧСКИЙ

1115258

11152

Таблица 1 (продолжение)

Соответствие номеров районов их названиям и кодам температурных регионов

/, п/п

РАЙОН

ТЕРСОН

КОД ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕГИОНА

РАЙОН

ТЕРСОН

КОД ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕГИОНА

1

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1154000

11540

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

1170000

11700

2

КОРСАКОВСКИЙ

1154201

11542

АЛЕКСИНСКИЙ

1170202

11703

3

БОЛХОВСКИЙ

1154204

11542

АРСЕНЬЕВСКИЙ

1170204

11701

4

ВЕРХОВСКИЙ

1154208

11543

БЕЛЕВСКИЙ

1170206

11701

5

ГЛАЗУНОВСКИЙ

1154210

11541

БОГОРОДИЦКИЙ

1170206

11702

6

ДМИТРОВСКИЙ

1154212

11541

ВЕНЕВСКИЙ

1170212

11703

7

ДОЛЖАНСКИЙ

1154215

11543

ВОЛОВСКИЙ

1170216

11702

8

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ

1154218

11543

ДУБЕНСКИЙ

1170218

11703

9

ЗНАМЕНСКИЙ

1154220

11542

ЕФРЕМОВСКИЙ

1170220

11702

10

КОЛПНЯНСКИЙ

1154223

11541

ЗАОКСКИЙ

1170222

11703

11

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ

1154224

11543

КАМЕНСКИЙ

1170224

11702

12

КРОМСКИЙ

1154225

11541

КИМОВСКИЙ

1170226

11702

13

ЛИВЕНСКИЙ

1154229

11543

КИРЕЕВСКИЙ

1170228

11702

14

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ

1154232

11541

КУРКИНСКИЙ

1170230

11702

15

МЦЕНСКИЙ

1154236

11542

ЛЕНИНСКИЙ

1170232

11703

16

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ

1154239

11543

НОВОМОСКОВСКИЙ

1170234

11702

17

НОВОСИЛЬСКИЙ

1154243

11542

ОДОЕВСКИЙ

1170236

11701

18

ОРЛОВСКИЙ

1154247

11542

ПЛАВСКИЙ

1170238

11701

19

ПОКРОВСКИЙ

1154250

11542

СУВОРОВСКИЙ

1170240

11703

20

СВЕРДЛОВСКИЙ

1154252

11541

ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ

1170242

11702

21

СОСКОВСКИЙ

1154253

11541

УЗЛОВСКИЙ

1170244

11702

22

ТРОСНЯНСКИЙ

1154254

11541

ЧЕРНСКИЙ

1170246

11701

23

УРИЦКИЙ

1154255

11541

ЩЕКИНСКИЙ

1170248

11701

24

ХОТЫНЕЦКИЙ

1154257

11542

ЯСНОГОРСКИЙ

1170250

11703

25

ШАБЛЫКИНСКИЙ

1154259

11542

ТУЛА

1170401

11700

26

ОРЕЛ

1154401

11540

Список литературы Модификация действующих методик реконструкции доз внутреннего облучения щитовидной железы и всего тела жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС в 1986 г. Часть 1

  • Оценка доз облучения населения Российской Федерации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: Сборник методических документов/Под ред. академика РАМН Г.Г.Онищенко. Санкт-Петербург, 2006. 180 с.
  • ICRP Publication 56. Age Dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionyclides: Part 1//Annals of the ICRP. 1989. V. 20, N 2. Oxford: Pergamon Press.
  • ICRP Publication 71. Age-Dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 4, Inhalation Dose Coefficients//Annals of the ICRP. 1995. V. 25, N 3-4. Oxford: Pergamon Press.
Статья научная