&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационные материалы - Alara AS</title>
	<atom:link href="https://alara.ee/ru/teabematerjalid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alara.ee/ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Вт, 25 ноя 2025 08:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updateperiod>
	почасовая	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/10/favicon.svg</url>
	<title>Информационные материалы - Alara AS</title>
	<link>https://alara.ee/ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Атомные электростанции в Эстонии, Финляндии и других странах Европы</title>
		<link>https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Ср, 19 ноя 2025 09:06:07 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://alara.ee/?post_type=teabematerjalid&#038;p=878</guid>

					<description><![CDATA[Атомные электростанции являются важной частью современной электроэнергетики и передовой технологией, но они требуют тщательного планирования и технического обслуживания. В 1970-х годах атомные электростанции быстро распространились в Европе, Северной Америке и Японии. После Чернобыльской катастрофы 1986 года требования к безопасности ядерных реакторов были ужесточены. С 2000-х годов строятся новые ядерные реакторы с использованием современных, более безопасных технологий, и атомная энергия остается важным источником стабильной электроэнергии в мире. В настоящее время […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Атомные электростанции - неотъемлемая часть современного производства электроэнергии и новейших технологий, но они требуют тщательного планирования и эксплуатации.</p>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-a16bf74" id="gspb_row-id-gsbp-a16bf74"><div class="gspb_row__content"> 
<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-34976c6" id="gspb_col-id-gsbp-34976c6">
<h2 class="wp-block-heading" id="tuumajaamade-ajalugu-euroopas-ja-mujal">История атомных электростанций в Европе и за ее пределами</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_plant">Атомные станции</a> возникла после Второй мировой войны, когда начали изучать возможность использования ядерной энергии для производства электричества. Впервые тепло ядерного реактора было использовано для выработки электроэнергии 21 декабря 1951 года в экспериментальном реакторе-размножителе I, который питал четыре электрические батареи. 27 июня 1954 года в рамках пилотного проекта по производству электроэнергии в небольших масштабах была запущена первая в мире атомная электростанция - Обнинский завод в СССР. Первой атомной электростанцией, предназначенной исключительно для производства электроэнергии, стала станция Shippingport в Пенсильвании, США. Она была подключена к электросети 18 декабря 1957 года.</p>
</div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-fd0ee3e" id="gspb_col-id-gsbp-fd0ee3e">
<figure class="wp-block-image size-large has-custom-border"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/wide-angle-shot-white-smoke-coming-out-nuclear-plants-1024x683.jpg" alt="Широкоугольный снимок белого дыма, выходящего из атомных электростанций" class="wp-image-1017" style="border-radius:8px" srcset="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/wide-angle-shot-white-smoke-coming-out-nuclear-plants-1024x683.jpg 1024w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/wide-angle-shot-white-smoke-coming-out-nuclear-plants-300x200.jpg 300w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/wide-angle-shot-white-smoke-coming-out-nuclear-plants-768x512.jpg 768w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/wide-angle-shot-white-smoke-coming-out-nuclear-plants.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>
 </div></div>



<p class="wp-block-paragraph">В 1970-х годах атомные электростанции быстро распространились в Европе, Северной Америке и Японии. После Чернобыльской катастрофы 1986 года требования к безопасности ядерных реакторов были ужесточены. С 2000-х годов новые ядерные реакторы строятся с использованием современных технологий повышенной безопасности, а атомная энергетика остается важным источником стабильной электроэнергии во всем мире.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="hetkel-tootavad-tuumaelektrijaamad">Атомные электростанции, находящиеся в эксплуатации</h2>



<p class="wp-block-paragraph">К 2023 году будет <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country">416 действующих реакторов атомных электростанций</a>. Ближайшие к Эстонии финские атомные станции - Ловииса и Олкилуото.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="soome-tuumaelektrijaamad">Финские атомные электростанции</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.err.ee/1609576471/soomes-algasid-arutelud-veel-uhe-tuumajaama-rajamise-ule">В Финляндии есть две атомные электростанции</a> и рассматривается возможность строительства третьей. АЭС "Ловииса" имеет два ядерных реактора, построенных в 1977 и 1980 годах. В 2023 году правительство одобрило продление срока эксплуатации АЭС "Ловииса" на 20 лет, до 2050 года. АЭС "Олкилуото" имеет три ядерных реактора, самый новый из которых начал регулярное производство электроэнергии в 2023 году. Рассматривается вопрос о строительстве атомной электростанции на полуострове Ханхикиви.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="ukraina-tuumaelektrijaamad">Атомные электростанции в Украине</h3>



<p class="wp-block-paragraph">В Украине есть четыре действующие атомные электростанции, которые обеспечивают около трети электроэнергии в стране. Основными станциями являются:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Zapori%C5%BE%C5%BEja_tuumaelektrijaam">Запорожская атомная электростанция</a> Это крупнейшая в Европе атомная электростанция, производящая около половины всей атомной энергии Украины.</li>



<li><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Rivne_tuumaelektrijaam">Ровенская атомная электростанция</a>, которая начала работать в 1981 году и имеет четыре реактора.</li>



<li><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Hmeln%C3%B5tsk%C3%B5i_tuumaelektrijaam">Хмельницкая атомная электростанция</a>, который начал строиться в 1981 году и имеет два ядерных реактора.</li>



<li><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%B5una-Ukraina_tuumaelektrijaam">Южно-Украинская атомная электростанция</a>, Он был основан в 1977 году и начал функционировать в 1983 году.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Другими известными украинскими атомными электростанциями являются <a href="https://et.wikipedia.org/wiki/T%C5%A1ornob%C3%B5li_katastroof">Чернобыльская атомная электростанция, место ядерной катастрофы 1986 года</a>. Сегодня Чернобыльская АЭС используется в основном для хранения отходов, научных исследований и мониторинга ядерной безопасности.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="leedu-tuumajaamad">Литовские атомные станции</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Ignalina_tuumaelektrijaam">Игналинская атомная электростанция</a> это закрытая атомная электростанция на востоке Литвы, которая работала с 1983 по 2009 год. <a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Visaginase_tuumaelektrijaam">Висагинская атомная электростанция</a>, Но сторонников не хватало.</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="teised-tuumajaamad-euroopas-ja-maailmas">Другие атомные станции в Европе и мире</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country">Атомные электростанции</a> Работают в 31 стране и производят примерно десятую часть всей электроэнергии в мире. Большинство из них расположены в Европе, Северной Америке и Восточной Азии. Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем атомной энергии, а Франция производит около 65% электроэнергии за счет атомной энергии, что является самой большой долей в мире.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="kas-tuumaelektrijaam-tuleb-ka-eestisse">В Эстонии появится атомная электростанция?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Возможность использования атомной энергии обсуждалась еще в 2006 году, но по разным причинам интерес Эстонии к строительству АЭС ослабел до 2018 года, когда планы были вновь серьезно рассмотрены. На сегодняшний день <a href="https://kliimaministeerium.ee/elurikkus-keskkonnakaitse/kiirgus/eesti-tuumaenergia-programm">Эстонская ядерная программа</a> второй этап - подготовка к заключению договора и строительству новой электростанции. Завершена фаза технико-экономического обоснования и проведена оценка потенциала ядерной энергии в Эстонии. Был проведен глубокий анализ технологических, экономических, экологических, социальных аспектов и аспектов безопасности использования ядерной энергии.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Внедрение ядерной энергии и строительство атомной электростанции в Эстонии являются предметом глубоких дискуссий между различными специалистами и заинтересованными сторонами. Также ведется активное сотрудничество с международными организациями. За развитие атомной энергетики отвечают <a href="https://fermi.ee/">Энергия Ферми</a>.</p>
<p><a href="https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ядерные отходы</title>
		<link>https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Ср, 19 ноя 2025 09:05:02 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://alara.ee/?post_type=teabematerjalid&#038;p=877</guid>

					<description><![CDATA[На этапе планирования уже ведется большая предварительная работа по вопросам обращения с ядерными отходами для обеспечения безопасности людей, защиты окружающей среды и пригодности конечного хранилища. Значительное влияние оказывает также тесное сотрудничество с международными специалистами для поиска оптимальных решений в области обращения с ядерными отходами. Что такое ядерные отходы? Ядерные отходы — это радиоактивные отходы, образующиеся при использовании ядерного топлива. Ядерное топливо в основном используется в местах, где производится или используется ядерная энергия, например, на атомных электростанциях или предприятиях, работающих на атомной энергии […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Уже на стадии планирования проводится большая подготовительная работа по обращению с ядерными отходами, чтобы обеспечить безопасность людей, защиту окружающей среды и пригодность места захоронения. Также необходимо тесное сотрудничество с международными специалистами для поиска наилучших решений в области обращения с ядерными отходами.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="mis-on-tuumajaatmed">Что такое ядерные отходы?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ядерные отходы - это радиоактивные отходы, образующиеся в результате использования ядерного топлива.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ядерное топливо используется в основном там, где производится или используется ядерная энергия, например, на атомных электростанциях, кораблях и подводных лодках с ядерной силовой установкой.</p>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-ff88eaf" id="gspb_row-id-gsbp-ff88eaf"><div class="gspb_row__content"> 
<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-8d2967b" id="gspb_col-id-gsbp-8d2967b">
<h2 class="wp-block-heading" id="tuumajaatmete-radioaktiivsus">Радиоактивность ядерных отходов</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://rohe.geenius.ee/blogi/fermi-energia-tuumablogi/tuumajaatmed-kas-nii-ohtlikud-kui-arvatakse/">Отходы атомной электростанции</a> имеют разный уровень радиоактивности:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Большинство отходов имеют низкую радиоактивность. Отходы завода 90% являются низкорадиоактивными, например, слабозагрязненные предметы (инструменты, рабочая одежда). Они представляют собой <em>ca </em>Радиоактивность отходов завода 11ТП3Т.</li>



<li>Отходы с завода 7% - это отходы промежуточного уровня, например, отработанные фильтры и стальные детали ядерного реактора. Они представляют собой <em>ca </em>Радиоактивность на заводе 41ТП3Т.</li>



<li>Из отходов атомной электростанции мощностью 3% на высокоактивные отходы - отработанное топливо и контрольные стержни - приходится 95% от общей радиоактивности всех отходов станции.</li>
</ul>
</div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-1eb094a" id="gspb_col-id-gsbp-1eb094a">
<figure class="wp-block-image aligncenter size-large has-custom-border"><img decoding="async" width="1024" height="585" src="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/row-wood-kegs-old-winery-cellar-generated-by-ai-1024x585.jpg" alt="Ряд деревянных бочонков старого погреба винодельни, созданных с помощью технологии ai" class="wp-image-1014" style="border-radius:8px" srcset="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/row-wood-kegs-old-winery-cellar-generated-by-ai-1024x585.jpg 1024w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/row-wood-kegs-old-winery-cellar-generated-by-ai-300x171.jpg 300w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/row-wood-kegs-old-winery-cellar-generated-by-ai-768x438.jpg 768w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/row-wood-kegs-old-winery-cellar-generated-by-ai.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>
 </div></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="tuumajaatmete-kaitlemine">Обращение с ядерными отходами</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Безопасное обращение и хранение ядерных отходов очень важно, поскольку радиация может сохраняться в окружающей среде в течение тысяч лет.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Отработанное топливо извлекается из ядерного реактора и охлаждается через 3-5 лет. Затем его помещают в сухое хранилище или в специальные бассейны для временного хранения. Часть отработанного топлива может быть переработана и использована повторно. Наиболее опасные и долгоживущие отходы в конечном итоге будут захоронены глубоко под землей в геологических хранилищах, где они останутся изолированными от окружающей среды.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="kas-eestis-tekib-tuumajaatmeid">Будут ли в Эстонии ядерные отходы?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">В Эстонии нет атомных электростанций, но бывший ядерный объект в Палдиски является нашим основным источником ядерных отходов, безопасное хранение и последующее окончательное захоронение которых остается важной задачей. Эстония также предприняла первые шаги <a href="https://kliimaministeerium.ee/elurikkus-keskkonnakaitse/kiirgus/eesti-tuumaenergia-programm">программа развития ядерной энергетики</a>, двигаться в направлении развертывания ядерной энергетики.</p>
<p><a href="https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9/">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seire</title>
		<link>https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Ср, 19 ноя 2025 08:47:39 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://alara.ee/?post_type=teabematerjalid&#038;p=864</guid>

					<description><![CDATA[Радиационный мониторинг позволяет нам непрерывно отслеживать уровень радиоактивного излучения и оценивать его воздействие, чтобы мы могли принимать обоснованные решения для обеспечения защиты как здоровья человека, так и окружающей среды. Радиационный мониторинг в окружающей среде. Для обеспечения защиты окружающей среды и населения важно отслеживать содержание и поведение радионуклидов в водной и воздушной среде вокруг бывшей Пальдискской АЭС, а также в пищевых цепях. Структура программы радиационного мониторинга, подготовленной для этой цели […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Радиационный мониторинг позволяет нам постоянно отслеживать уровень радиоактивности и оценивать ее воздействие, чтобы принимать обоснованные решения по защите здоровья людей и окружающей среды.</p>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-49b99e9" id="gspb_row-id-gsbp-49b99e9"><div class="gspb_row__content"> 
<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-1b9f061" id="gspb_col-id-gsbp-1b9f061">
<h2 class="wp-block-heading" id="radionukliidide-sattumine-keskkonda">Выброс радионуклидов в окружающую среду</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Радиация неизбежно приводит к выбросу радионуклидов в окружающую водную и воздушную среду. В худшем случае это аварийный выброс, но обычно это так называемый "радиологический выброс". Однако в худшем случае речь идет в основном о контролируемых выбросах, когда определенное количество радионуклидов выбрасывается в воздух или сбрасывается через канализационную систему в окружающий водоем. Невозможно и неразумно подавать заявку на очистку выбросов, если затраченные ресурсы не перевешивают пользу для окружающей среды и здоровья населения.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="radionukliidide-allikaseire">Мониторинг радионуклидных источников</h2>



<p class="wp-block-paragraph">При контролируемых выбросах естественно, что существует так называемый. ”мониторинг источников” (ингл. <em>мониторинг источников</em>), который определяет общее количество и активность радионуклидов, попавших в окружающую среду в месте выброса (труба, канализация, коллектор и т.д.), и сравнивает полученные результаты с нормативными справочными значениями. Здесь приведены действующие в Эстонии предельно допустимые количества радионуклидов в радиоактивных сбросах. С момента введения ALARA и проведения компанией мониторинга на бывшей ядерной площадке Палдиски и в хранилище радиоактивных отходов Таммику не было зафиксировано превышения вышеуказанных контрольных уровней.</p>
</div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-3b09084" id="gspb_col-id-gsbp-3b09084">
<figure class="wp-block-image size-full has-custom-border"><img decoding="async" width="525" height="700" src="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/Seire-Paldiski-tuumaobjekti-puurkaev-768x1024-2.jpg" alt="Мониторинг скважины на ядерной площадке Палдиски 768x1024" class="wp-image-866" style="border-radius:8px" srcset="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/Seire-Paldiski-tuumaobjekti-puurkaev-768x1024-2.jpg 525w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/Seire-Paldiski-tuumaobjekti-puurkaev-768x1024-2-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" /></figure>
</div>
 </div></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="kiirgusseire-keskkonnas">Радиационный мониторинг в окружающей среде</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Для обеспечения защиты окружающей среды и населения важно также следить за концентрацией и поведением радионуклидов в воде, воздухе и пищевых цепях, окружающих бывшую ядерную площадку в Палдиски. При разработке программы радиационного мониторинга для этой цели следует учитывать характер ядерной установки и ее выбросов, параметры окружающей среды (растительность, осадки, геологические и гидрогеологические условия), а также местное население и его привычки. Данные, собранные в ходе радиационного мониторинга, могут быть использованы для оценки безопасности, на основе которой можно планировать и осуществлять превентивные меры.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Из всех объектов, находящихся под управлением ALARA, ограниченное количество жидких стоков в настоящее время образуется только на объекте в Палдиски и в основном связано со стиркой загрязненной частной одежды. Однако, помимо воздействия современных сбросов, окружающая среда Палдиски и Таммику, безусловно, все еще отражает следы прошлой истории этих объектов. Это подтверждается наличием трития в пробах грунтовых вод, взятых из контрольных скважин на участках Таммику и Палдиски.</p>



<div style="height:75px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="paldiski-endise-tuumaobjekti-keskkonnaseire-mootmistulemused">Результаты измерений экологического мониторинга на бывшей ядерной площадке Палдиски</h3>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-2089ea0" id="gspb_row-id-gsbp-2089ea0"><div class="gspb_row__content"> 
<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-1e821ae" id="gspb_col-id-gsbp-1e821ae">
<p class="wp-block-paragraph">План мониторинга на площадке Палдиски соответствует лицензии на радиационную деятельность и экологическому разрешению на специальное использование воды и включает в себя мониторинг грунтовых вод, сточных вод, общего фонового гамма-излучения (ОФГ), питьевой воды, почвы и травы.</p>



    <ul class="failid-single">
                    <li class="type-trukised-single">
                <div class="faili-nimi">
                    <a href="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/AS-ALARA-Paldiski-objekti-seire-tulemused-2024.pdf" target="_blank" title="Результаты измерений для участка Палдиски 2024" alt="Paldiski objekti mõõtmistulemused 2024" aria-label="Результаты измерений для участка Палдиски 2024" >
                        <div class="svg-icon">
                            <!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?--> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewbox="0 0 22 22" fill="none"><path d="M10.75 0C11.1642 0 11.5 0.33579 11.5 0.75C11.5 1.16421 11.1642 1.5 10.75 1.5C8.37178 1.5 6.66326 1.50198 5.36328 1.67676C4.08508 1.84865 3.31472 2.17551 2.74512 2.74512C2.17551 3.31472 1.84865 4.08508 1.67676 5.36328C1.50198 6.66326 1.5 8.37178 1.5 10.75C1.5 13.1282 1.50198 14.8367 1.67676 16.1367C1.84865 17.4149 2.17551 18.1852 2.74512 18.7549C3.31472 19.3245 4.08508 19.6514 5.36328 19.8232C6.66326 19.998 8.37178 20 10.75 20C13.1282 20 14.8367 19.998 16.1367 19.8232C17.4149 19.6514 18.1852 19.3245 18.7549 18.7549C19.3245 18.1852 19.6514 17.4149 19.8232 16.1367C19.998 14.8367 20 13.1282 20 10.75C20 10.3358 20.3358 10 20.75 10C21.1642 10 21.5 10.3358 21.5 10.75V10.8076C21.5 13.1157 21.5002 14.9245 21.3105 16.3359C21.1162 17.7806 20.7102 18.9206 19.8154 19.8154C18.9206 20.7102 17.7806 21.1162 16.3359 21.3105C14.9245 21.5002 13.1157 21.5 10.8076 21.5H10.6924C8.38432 21.5 6.57544 21.5002 5.16406 21.3105C3.71932 21.1162 2.57938 20.7102 1.68457 19.8154C0.789775 18.9206 0.383692 17.7806 0.189453 16.3359C-0.000257791 14.9245 -9.99857e-06 13.1157 0 10.8076V10.6924C-9.99859e-06 8.38433 -0.000259112 6.57544 0.189453 5.16406C0.383693 3.71932 0.78976 2.57938 1.68457 1.68457C2.57938 0.78976 3.71932 0.383693 5.16406 0.189453C6.57544 -0.000259112 8.38433 -9.99859e-06 10.6924 0H10.75ZM20.75 0C21.1642 0 21.5 0.33579 21.5 0.75V6.09375C21.5 6.50796 21.1642 6.84375 20.75 6.84375C20.3358 6.84375 20 6.50796 20 6.09375V2.56055L12.2803 10.2803C11.9874 10.5732 11.5126 10.5732 11.2197 10.2803C10.9268 9.98737 10.9268 9.51263 11.2197 9.21973L18.9395 1.5H15.4062C14.9921 1.5 14.6562 1.16421 14.6562 0.75C14.6562 0.33579 14.9921 0 15.4062 0H20.75Z" fill="#114734"></path></svg>
                        </div>
                        <span class="faili label">Результаты измерений для участка Палдиски 2024</span>
                    </a>
                </div>
            </li>
            </ul>

    </div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-520c689" id="gspb_col-id-gsbp-520c689">
<figure class="wp-block-image size-full is-resized has-custom-border"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/6-Paldiski-tuumaobjekt-saastusest-puhastamine-2-300x200-1.jpg" alt="6 Дезактивация ядерного объекта в Палдиски 2 300x200" class="wp-image-868" style="border-radius:8px;width:400px"/></figure>
</div>
 </div></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="paldiski-endise-tuumaobjekti-keskkonnaseire-mootmistulemused">Результаты экологического мониторинга для хранилища радиоактивных отходов Таммику</h3>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-ca259d6" id="gspb_row-id-gsbp-ca259d6"><div class="gspb_row__content"> 
<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-bad950e" id="gspb_col-id-gsbp-bad950e">
<p class="wp-block-paragraph">План мониторинга на площадке Таммику соответствует радиологическому разрешению и включает в себя мониторинг грунтовых вод, общего гамма-фона (ОГФ), почвы и травы. Мониторинг будет проводиться одновременно на площадке хранилища и в его ближайших окрестностях, а также на более удаленной контрольной территории.</p>



    <ul class="failid-single">
                    <li class="type-trukised-single">
                <div class="faili-nimi">
                    <a href="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/AS-ALARA-Tammiku-objekti-seire-tulemused-2024.pdf" target="_blank" title="Результаты измерений для сайта Tammiku 2024" alt="Tammiku objekti mõõtmistulemused 2024" aria-label="Результаты измерений для сайта Tammiku 2024" >
                        <div class="svg-icon">
                            <!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?--> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" viewbox="0 0 22 22" fill="none"><path d="M10.75 0C11.1642 0 11.5 0.33579 11.5 0.75C11.5 1.16421 11.1642 1.5 10.75 1.5C8.37178 1.5 6.66326 1.50198 5.36328 1.67676C4.08508 1.84865 3.31472 2.17551 2.74512 2.74512C2.17551 3.31472 1.84865 4.08508 1.67676 5.36328C1.50198 6.66326 1.5 8.37178 1.5 10.75C1.5 13.1282 1.50198 14.8367 1.67676 16.1367C1.84865 17.4149 2.17551 18.1852 2.74512 18.7549C3.31472 19.3245 4.08508 19.6514 5.36328 19.8232C6.66326 19.998 8.37178 20 10.75 20C13.1282 20 14.8367 19.998 16.1367 19.8232C17.4149 19.6514 18.1852 19.3245 18.7549 18.7549C19.3245 18.1852 19.6514 17.4149 19.8232 16.1367C19.998 14.8367 20 13.1282 20 10.75C20 10.3358 20.3358 10 20.75 10C21.1642 10 21.5 10.3358 21.5 10.75V10.8076C21.5 13.1157 21.5002 14.9245 21.3105 16.3359C21.1162 17.7806 20.7102 18.9206 19.8154 19.8154C18.9206 20.7102 17.7806 21.1162 16.3359 21.3105C14.9245 21.5002 13.1157 21.5 10.8076 21.5H10.6924C8.38432 21.5 6.57544 21.5002 5.16406 21.3105C3.71932 21.1162 2.57938 20.7102 1.68457 19.8154C0.789775 18.9206 0.383692 17.7806 0.189453 16.3359C-0.000257791 14.9245 -9.99857e-06 13.1157 0 10.8076V10.6924C-9.99859e-06 8.38433 -0.000259112 6.57544 0.189453 5.16406C0.383693 3.71932 0.78976 2.57938 1.68457 1.68457C2.57938 0.78976 3.71932 0.383693 5.16406 0.189453C6.57544 -0.000259112 8.38433 -9.99859e-06 10.6924 0H10.75ZM20.75 0C21.1642 0 21.5 0.33579 21.5 0.75V6.09375C21.5 6.50796 21.1642 6.84375 20.75 6.84375C20.3358 6.84375 20 6.50796 20 6.09375V2.56055L12.2803 10.2803C11.9874 10.5732 11.5126 10.5732 11.2197 10.2803C10.9268 9.98737 10.9268 9.51263 11.2197 9.21973L18.9395 1.5H15.4062C14.9921 1.5 14.6562 1.16421 14.6562 0.75C14.6562 0.33579 14.9921 0 15.4062 0H20.75Z" fill="#114734"></path></svg>
                        </div>
                        <span class="faili label">Результаты измерений для сайта Tammiku 2024</span>
                    </a>
                </div>
            </li>
            </ul>

    </div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-009c5b8" id="gspb_col-id-gsbp-009c5b8">
<figure class="wp-block-image size-full is-resized has-custom-border"><img loading="lazy" decoding="async" width="700" height="525" src="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/Tammiku4.jpg" alt="Дуб4" class="wp-image-873" style="border-radius:8px;width:400px" srcset="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/Tammiku4.jpg 700w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/Tammiku4-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></figure>
</div>
 </div></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="seirekavad">Планы мониторинга</h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="paldiski-objekti-seirekava-alates-02-07-2019-a">План мониторинга для участка Палдиски с 02.07.2019. a.</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Тип образца</th><th>Расположение, точка выборки</th><th>Частота</th><th>Аналитическая программа</th></tr></thead><tbody><tr><td>Верхний водоносный горизонт</td><td>Сверлильные отверстия PA1, PA6, PA9</td><td>1 x квартальный</td><td>H-3, гамма-спектрометрия (Co-60 и Cs-137), Sr-90.<sup>1</sup></td></tr><tr><td>TLD</td><td>3 места по периметру объекта, TLD1, TLD2 и TLD4</td><td>1 x в месяц</td><td>Общий фон гамма-излучения</td></tr><tr><td>&nbsp;Выброс за пределы объекта</td><td>&nbsp;Место для поцелуев на побережье</td><td>1 x ежеквартально 1 x в течение 6 месяцев<sup>2</sup></td><td>H-3, гамма-спектрометрия (Co-60 и Cs-137), Sr-90.<sup>1</sup>, хелий, BHT-7, KHT, N-сторона, P-сторона, нефтепродукты, pHFфторид (F), ртуть (Hg), мышьяк (As), барий (Ba), кадмий (Cd), хром (Cr), никель (Ni), свинец (Pb), цинк (Zn), медь (Cu), олово (Sn)), моно- и ди-фенолы.</td></tr><tr><td>Сырье</td><td>3 места рядом с главным зданием, R1 - R3</td><td>1 x в течение 6 месяцев</td><td>Гамма-спектрометрия (Co-60 и Cs-137), Sr-90<sup>1</sup></td></tr><tr><td>Питьевая вода</td><td>Водоснабжение объекта Палдиски</td><td>1 x в год</td><td>H-3, гамма-спектрометрия (Co-60 и Cs-137), Sr-90.</td></tr><tr><td>Почва (толщина 5 см)</td><td>3 места рядом с главным зданием, R1 - R3</td><td>1 x в год</td><td>Гамма-спектрометрия (Co-60 и Cs-137), Sr-90</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Примечания:<br><sup>1</sup> - Концентрация активности Sr-90 определяется раз в год (4 квартала) из объединенной пробы.<br><sup>2 </sup>- Мониторинг опасных веществ будет проводиться в 2019-2021 гг. Если в эти годы опасных веществ не будет, то в дальнейшем будет проводиться мониторинг только общих показателей загрязнения (хелатные вещества, BHT-7, KHT, N-насыщенность, P-насыщенность, нефтепродукты, pH).</p>



<h3 class="wp-block-heading" id="tammiku-objekti-seirekava-alates-01-03-2018-a">План мониторинга для участка Таммику с 01.03.2018. a.</h3>



<p class="wp-block-paragraph">(a) Территория хранилища радиоактивных отходов Таммику и его окрестности.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Тип образца</th><th>Расположение, точка выборки</th><th>Частота</th><th>Аналитическая программа</th></tr></thead><tbody><tr><td>Верхний водоносный горизонт</td><td>К югу от пласта, скважина T-PA</td><td>1 x квартальный</td><td>H-3, Cs-137, Sr-90, Ra-226, Am-241</td></tr><tr><td>Сырье</td><td>1 место, R4</td><td>1 x в течение 6 месяцев</td><td>Cs-137, Sr-90</td></tr><tr><td>Почва (0-10 см) + гамма-фонон</td><td>4 местоположения, P2, P4, P6 и R4</td><td>1 x в год</td><td>Cs-137, Sr-90, Ra-226, Am-241</td></tr><tr><td>TLD</td><td>1 место, TLD10</td><td>1 x квартальный</td><td>Общий фон гамма-излучения</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">б) Сравнение земельных площадей</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>Тип образца</th><th>Расположение, точка выборки</th><th>Частота</th><th>Аналитическая программа</th></tr></thead><tbody><tr><td>Почва (0-10 см)</td><td>8 мест, Треф1 - Треф8</td><td>1 x в год</td><td>Cs-137, Sr-90, Ra-226, Am-241</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Имеются ежегодные отчеты Агентства по охране окружающей среды о мониторинге ионизирующего излучения, которые включают, в частности, результаты мониторинга природной среды вблизи площадок АС (Палдиски и Таммику) и морской среды ХЕЛКОМ:<br><a href="https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/kiirgus/kiirgusseire-ja-kriisireguleerimine#kiirgusseire-aruande" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/kiirgus/kiirgusseire-ja-kriisireguleerimine#kiirgusseire-aruande</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Читать дальше:</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Руководство МАГАТЭ по безопасности<br><a href="http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1216_web.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Мониторинг окружающей среды и источников в целях радиационной защиты”</a></p>
<p><a href="https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Радиоактивность: виды, источники, измерение</title>
		<link>https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Ср, 19 ноя 2025 08:38:22 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://alara.ee/?post_type=teabematerjalid&#038;p=863</guid>

					<description><![CDATA[Радиоактивность может быть как естественной, так и антропогенной. Хотя радиоактивность играет важную роль в науке, медицине и производстве энергии, всегда следует помнить о её потенциальных рисках для здоровья человека и окружающей среды. Что такое радиоактивность? Радиоактивность — это способность вещества испускать радиоактивное излучение при естественном распаде его ядер. Это означает, что радиоактивное вещество со временем изменяется, высвобождая […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Радиоактивность может быть как естественной, так и искусственной. Хотя радиоактивность играет важную роль в науке, медицине и производстве энергии, важно знать о потенциальных рисках, которые она может представлять для здоровья человека и окружающей среды.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="mis-on-radioaktiivsus">Что такое радиоактивность?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Radioaktiivsus">Радиоактивность</a> это способность вещества испускать радиоактивное излучение при естественном распаде его ядер. Это означает, что радиоактивное вещество со временем изменяется, испуская при этом альфа-, бета- или гамма-излучение. В большинстве случаев вещества имеют как стабильные, так и радиоактивные изотопы. Было открыто 118 различных химических элементов, и каждый из них существует в нескольких формах, или изотопах. В общей сложности известно более 3 000 изотопов, и большинство из них радиоактивны.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Первооткрыватель радиоактивности, <a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel">Анри Беккерель</a>, В 1896 году он заметил, что соль урана испускает невидимое излучение. Это открытие открыло путь к изучению и практическому использованию радиоактивных элементов. Позже оно было дополнено <a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie">Мария Кюри</a> вместе со своим мужем Пьером открыла новые радиоактивные элементы и внесла большой вклад в исследования радиоактивности.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="radioaktiivsuse-liigid">Виды радиоактивности</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Radioaktiivne_kiirgus">Радиоактивные излучения</a> подразделяется на прямое ионизирующее и непрямое ионизирующее излучение. К прямому ионизирующему излучению относятся альфа-, бета- и гамма-излучение. Косвенное ионизирующее излучение - это нейтронное излучение, ионизирующий эффект которого обусловлен его способностью возбуждать ядра и вызывать их распад.</p>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-032115c" id="gspb_row-id-gsbp-032115c"><div class="gspb_row__content"> 
<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-0a8fb1d" id="gspb_col-id-gsbp-0a8fb1d">
<h2 class="wp-block-heading" id="radioaktiivse-kiirguse-allikad">Источники радиоактивного излучения</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Подавляющее большинство <a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Radioaktiivsus">от радиоактивного излучения или излучений</a> от природных источников. Самым крупным источником радиоактивного излучения является радон, на долю которого приходится около половины общей дозы. Естественный радиационный фон также вносит значительный вклад.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Искусственные источники радиоактивности включают медицинское облучение, например, рентгеновские лучи и другие медицинские процедуры. К другим источникам искусственной радиации относятся ядерные катастрофы, потребительские товары и радиоактивные выбросы при ядерных испытаниях, атомная энергетика, военные объекты, промышленность, медицинские и исследовательские учреждения.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Некоторые люди также получают дополнительные дозы радиоактивности в результате своей работы (в том числе в качестве радиологического техника), особенно в авиации и горнодобывающей промышленности, где воздействие космического излучения или радона выше обычного.</p>
</div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-d2af219" id="gspb_col-id-gsbp-d2af219">
<figure class="wp-block-image size-full has-custom-border"><img loading="lazy" decoding="async" width="553" height="554" src="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/moodik.jpg" alt="Moody&#039;s" class="wp-image-861" style="border-radius:8px" srcset="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/moodik.jpg 553w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/moodik-300x300.jpg 300w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/moodik-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 553px) 100vw, 553px" /></figure>
</div>
 </div></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="kuidas-radioaktiivsust-moodetakse">Как измеряется радиоактивность?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Радиоактивность нельзя почувствовать, ее можно измерить только специальным прибором. Департамент окружающей среды проводит измерения радиоактивности во многих точках по всей Эстонии. Кроме того, для измерения радиоактивности можно привлечь специалистов. AS ALARA также участвует в измерении ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="radioaktiivsusega-seotud-uhikud">Единицы, связанные с радиоактивностью</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Единицы, связанные с радиоактивностью, помогают измерять и описывать интенсивность, количество и эффекты радиоактивности.</p>



<p class="wp-block-paragraph">У каждого радиоактивного элемента своя скорость распада, измеряемая в единицах радиоактивности, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Becquerel">bekrell</a> (Bq).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Для измерения дозы ионизирующего излучения используются следующие единицы <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_(unit)">grei</a> (Gy).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Воздействие радиации на организм выражается как <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert">siivertites</a> (Зв), который учитывает тип и опасность излучения.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="radioaktiivsuse-moju">Действие радиоактивности</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Радиоактивность оказывает влияние на здоровье человека. Последствия радиоактивного излучения зависят в первую очередь от дозы и продолжительности его действия.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.rescue.ee/et/kiirgusonnetus">В случае однократного получения высокой дозы радиации</a> последствия для здоровья: покраснение кожи, тошнота и рвота в течение нескольких дней. Однако более высокие дозы радиации могут привести и к более серьезным последствиям, в худшем случае - к летальному исходу.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="kuidas-kaitsta-end-radioaktiivse-murgituse-eest">Как защитить себя от радиоактивного отравления?</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Важно знать, как можно обнаружить радиоактивность на ранней стадии и как защитить себя от радиоактивного отравления.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Под руководством Агентства по охране окружающей среды <a href="https://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-kiirgus/kiirgus/kiirgusseire-ja-kriisireguleerimine">радиационный контроль</a>, что позволяет быстро принять меры в случае чрезвычайной ситуации и проинформировать население о распространении радиоактивного загрязнения.</p>



<p class="wp-block-paragraph">В Эстонии для обнаружения радиоактивных угроз используются два типа измерительных приборов:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>автоматические станции радиационного контроля, которых в Эстонии насчитывается 15;</li>



<li>фильтровальные станции, которых в Эстонии 3.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">При получении уведомления <a href="https://www.rescue.ee/et/kiirgusonnetus">радиационной аварии, вы должны следовать рекомендациям Совета по спасению.</a>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Быстро укрывайтесь в помещении и следуйте официальным инструкциям. Если вы находитесь в зараженной зоне, снимите зараженную одежду, положите ее в пластиковый пакет и вынесите на улицу. Оставайтесь в тени до тех пор, пока вам не сообщат, что опасность миновала.</li>



<li>Оставайтесь в помещении и следите за тем, чтобы наружный воздух не проникал внутрь, закрывайте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы.</li>



<li>Защитите дыхательные пути и кожу, если вы находитесь на радиоактивно загрязненной территории. Для этого закройте рот и нос влажной тканью и, по возможности, наденьте на тело защитную одежду.</li>



<li>Не ешьте, не пейте и не курите в загрязненной зоне.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Также важно знать, что такое знак радиоактивности, обозначающий повышенный уровень радиоактивности, чтобы избежать опасного облучения. Если вы заметили предмет со знаком радиоактивности, сообщите об этом и примите меры. <a href="https://alara.ee/wp-content/uploads/2019/10/kodulehtkampaaniavoldik2019.pdf">соответствующие инструкции</a> по.</p>
<p><a href="https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Луч от</title>
		<link>https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEO]]></dc:creator>
		<pubDate>Ср, 19 ноя 2025 08:26:38 +0000</pubDate>
				<guid ispermalink="false">https://alara.ee/?post_type=teabematerjalid&#038;p=859</guid>

					<description><![CDATA[В природе существует множество различных типов излучения, таких как инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, радиочастотное излучение, низкочастотные и статические электрические и магнитные поля, а также ионизирующее излучение. Радиоактивные вещества и рентгеновское оборудование излучают ионизирующее излучение. Типы ионизирующего излучения. Человек подвергается воздействию пяти типов ионизирующего излучения. Три из них – альфа-, бета- и гамма-излучение – исходят от природных или искусственных радиоактивных веществ; четвертое […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">В природе существует множество видов излучения, таких как инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, радиочастотное излучение, низкочастотные и статические электрические и магнитные поля, а также ионизирующее излучение. Радиоактивные вещества и рентгеновское оборудование испускают ионизирующее излучение.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="ioniseeriva-kiirguse-tuubid">Виды ионизирующего излучения</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Человек подвергается воздействию пяти видов ионизирующего излучения. Три из них - альфа-, бета- и гамма-излучение - исходят от радиоактивных веществ природного или искусственного происхождения; четвертый - рентгеновское излучение - возникает в результате процессов, происходящих в электронной оболочке стабильных атомов; пятый - нейтронное излучение - образуется в основном в результате цепных реакций деления ядер.</p>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-accordion gs-accordion gspb_accordion-id-gsbp-650614d" id="gspb_accordion-id-gsbp-650614d" >
<div class="wp-block-greenshift-blocks-accordionitem gs-accordion-item gspb_accordionitem-gsbp-ecf55ea gsopen" id="gspb_accordionitem-gsbp-ecf55ea" itemscope><div id="gs-trigger-gsbp-650614d-0" class="gs-accordion-item__title" aria-expanded="true" role="button" tabindex="0" aria-controls="gspb-accordion-item-content-gsbp-ecf55ea"><div class="gs-accordion-item__heading">Открытия, связанные с радиацией</div><span class="iconfortoggle"><span class="gs-iconbefore"></span><span class="gs-iconafter"></span></span></div><div aria-labelledby="gs-trigger-gsbp-650614d-0" class="gs-accordion-item__content" itemscope id="gspb-accordion-item-content-gsbp-ecf55ea" ><div class="gs-accordion-item__text">
<p class="wp-block-paragraph">В 1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл так называемые рентгеновские лучи, которые впоследствии были названы рентгеновскими лучами. Годом позже Генри Беккерель открыл естественную радиоактивность, изучая урановую соль. Работы Марии и Пьера Кюри и открытие Эрнста Резерфорда показали, что магнитное поле разделяет радиоактивное излучение радия на три составляющие: альфа-, бета- и гамма-излучение.</p>
</div></div></div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-accordionitem gs-accordion-item gspb_accordionitem-gsbp-897a802 gsclose" id="gspb_accordionitem-gsbp-897a802" itemscope><div id="gs-trigger-gsbp-650614d-1" class="gs-accordion-item__title" aria-expanded="false" role="button" tabindex="0" aria-controls="gspb-accordion-item-content-gsbp-897a802"><div class="gs-accordion-item__heading">Alphakiirgus</div><span class="iconfortoggle"><span class="gs-iconbefore"></span><span class="gs-iconafter"></span></span></div><div aria-labelledby="gs-trigger-gsbp-650614d-1" class="gs-accordion-item__content" itemscope id="gspb-accordion-item-content-gsbp-897a802" ><div class="gs-accordion-item__text">
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Alfakiirgus">Alphakiirgus</a> представляет собой поток атомных ядер гелия (так называемых альфа-частиц), которые состоят из двух протонов и двух нейтронов в процессе радиоактивного распада. Высокоэнергетические альфа-частицы быстро поглощаются окружающей средой. В воздухе они пролетают всего несколько сантиметров и не могут пробить, например, лист бумаги или кожу человека. Однако при попадании в организм (вдыхании или проглатывании) они могут нанести значительный ущерб здоровью человека.</p>
</div></div></div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-accordionitem gs-accordion-item gspb_accordionitem-gsbp-4488779 gsclose" id="gspb_accordionitem-gsbp-4488779" itemscope><div id="gs-trigger-gsbp-650614d-2" class="gs-accordion-item__title" aria-expanded="false" role="button" tabindex="0" aria-controls="gspb-accordion-item-content-gsbp-4488779"><div class="gs-accordion-item__heading">Beetakiirgus</div><span class="iconfortoggle"><span class="gs-iconbefore"></span><span class="gs-iconafter"></span></span></div><div aria-labelledby="gs-trigger-gsbp-650614d-2" class="gs-accordion-item__content" itemscope id="gspb-accordion-item-content-gsbp-4488779" ><div class="gs-accordion-item__text">
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Beetakiirgus">Бета-излучение</a> представляет собой высокоэнергетический поток электронов. Его проникающая способность значительно выше, чем у альфа-излучения. Бета-частицы могут пролететь в воздухе до метра, и для их полной остановки требуется, например, металлический лист толщиной 1 мм.</p>
</div></div></div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-accordionitem gs-accordion-item gspb_accordionitem-gsbp-bb96cc4 gsclose" id="gspb_accordionitem-gsbp-bb96cc4" itemscope><div id="gs-trigger-gsbp-650614d-3" class="gs-accordion-item__title" aria-expanded="false" role="button" tabindex="0" aria-controls="gspb-accordion-item-content-gsbp-bb96cc4"><div class="gs-accordion-item__heading">Гамма-лучи</div><span class="iconfortoggle"><span class="gs-iconbefore"></span><span class="gs-iconafter"></span></span></div><div aria-labelledby="gs-trigger-gsbp-650614d-3" class="gs-accordion-item__content" itemscope id="gspb-accordion-item-content-gsbp-bb96cc4" ><div class="gs-accordion-item__text">
<p class="wp-block-paragraph">Как следствие, радиоактивный распад, по сути, представляет собой двойной механизм распада - либо альфа-, либо бета-распад. В большинстве случаев (но не всегда) поток альфа- или бета-частиц сопровождается коротковолновым электромагнитным излучением, или <a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Gammakiirgus">гамма-излучение</a>. По аналогии с распространением света, гамма-лучи также рассматриваются как линия соответствующих гамма-квантов.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Гамма-лучи обладают очень высокой проникающей способностью, и полностью остановить их практически невозможно (особенно в случае гамма-квантов высокой энергии). Свинцовые экраны диаметром в несколько сантиметров и бетонные экраны толщиной до нескольких метров, которые обычно используются для радиационной защиты, как правило, позволяют снизить поток излучения только до уровня, безопасного для окружающей среды и здоровья человека. Например, для ослабления вдвое большего гамма-излучения радиоактивного изотопа кобальт-60 требуется свинец толщиной 13 мм или воздушный слой толщиной 120 м.</p>
</div></div></div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-accordionitem gs-accordion-item gspb_accordionitem-gsbp-8457452 gsclose" id="gspb_accordionitem-gsbp-8457452" itemscope><div id="gs-trigger-gsbp-650614d-4" class="gs-accordion-item__title" aria-expanded="false" role="button" tabindex="0" aria-controls="gspb-accordion-item-content-gsbp-8457452"><div class="gs-accordion-item__heading">Рентгеновские снимки</div><span class="iconfortoggle"><span class="gs-iconbefore"></span><span class="gs-iconafter"></span></span></div><div aria-labelledby="gs-trigger-gsbp-650614d-4" class="gs-accordion-item__content" itemscope id="gspb-accordion-item-content-gsbp-8457452" ><div class="gs-accordion-item__text">
<p class="wp-block-paragraph">Также <a href="https://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenikiirgus">Рентгеновские снимки</a> это коротковолновое электромагнитное излучение, отличающееся от гамма-лучей меньшей энергией рентгеновского кванта и, соответственно, меньшей проникающей способностью. В специальных фартуках и перчатках, используемых рентгенологами в качестве защитного снаряжения, требуется всего несколько миллиметров свинца. Хотя рентгеновские лучи также присутствуют в космических лучах, их низкая энергия означает, что рентгеновские кванты не могут проникнуть в земную атмосферу, поэтому облучение человека ограничивается рентгеновским излучением от искусственных источников.</p>
</div></div></div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-accordionitem gs-accordion-item gspb_accordionitem-gsbp-dc8dce4 gsclose" id="gspb_accordionitem-gsbp-dc8dce4" itemscope><div id="gs-trigger-gsbp-650614d-5" class="gs-accordion-item__title" aria-expanded="false" role="button" tabindex="0" aria-controls="gspb-accordion-item-content-gsbp-dc8dce4"><div class="gs-accordion-item__heading">Нейтронное излучение</div><span class="iconfortoggle"><span class="gs-iconbefore"></span><span class="gs-iconafter"></span></span></div><div aria-labelledby="gs-trigger-gsbp-650614d-5" class="gs-accordion-item__content" itemscope id="gspb-accordion-item-content-gsbp-dc8dce4" ><div class="gs-accordion-item__text">
<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Neutronkiirgus">Нейтронное излучение</a> это поток нейтронов, испускаемый в ядерных реакторах или при цепной реакции деления атомных ядер в ядерном взрыве. Нейтронное излучение характеризуется очень высокой энергией и проникающей способностью по сравнению с другими ионизирующими излучениями. Низкомолекулярные вещества, такие как вода и парафин, которые эффективно поглощают нейтроны, являются основной формой защиты от нейтронного излучения.</p>
</div></div></div>
</div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-4816718" id="gspb_row-id-gsbp-4816718"><div class="gspb_row__content"> 
<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-f2d7a72" id="gspb_col-id-gsbp-f2d7a72">
<h2 class="wp-block-heading" id="radionukliidide-poolestusaeg">Период полураспада радионуклидов</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Каждый радионуклид имеет свое среднее время жизни, выражаемое как период полураспада. Период полураспада - это время, необходимое для распада половины исходного количества радионуклидов. Периоды полураспада варьируются в широких пределах - от тысячных долей секунды до миллиардов лет. Скорость ядерного распада вещества называется его активностью. Единицей активности является бекрелит (Бк), который соответствует одному ядерному распаду в секунду.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Действие излучения на вещество измеряется дозой излучения. Единицей измерения дозы облучения всего тела человека, или эффективной дозы, является Зв, а в практических расчетах дозы используются микро- и миллизиверты.</p>
</div>



<div class="wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-4bdd650" id="gspb_col-id-gsbp-4bdd650">
<figure class="wp-block-image size-full has-custom-border is-style-default"><img loading="lazy" decoding="async" width="553" height="554" src="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/moodik.jpg" alt="Moody&#039;s" class="wp-image-861" style="border-radius:8px" srcset="https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/moodik.jpg 553w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/moodik-300x300.jpg 300w, https://alara.ee/wp-content/uploads/2025/11/moodik-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 553px) 100vw, 553px" /></figure>
</div>
 </div></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="ioniseeriva-kiirguse-allikad">Источники ионизирующего излучения</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Все организмы получают постоянную дозу радиации, которая поступает из пяти основных источников:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>От Солнца и космоса от космических лучей (~10%);</li>



<li>естественные радионуклиды (~10%) в земной коре;</li>



<li>газообразный радон (~65%), образующийся при распаде естественных радиоактивных элементов;</li>



<li>радиоактивные элементы (~13%) в организме;</li>



<li>от искусственных источников излучения (~2%).</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Средняя годовая доза облучения населения Эстонии составляет около 2,5 мЗв.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="ioniseeriva-kiirguse-moju">Действие ионизирующего излучения</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Ионизирующее излучение повреждает живые клетки, генерируя чрезвычайно реактивные свободные радикалы. Чем больше радиации получает человеческий организм, тем сильнее повреждаются клетки. Однократная высокая доза радиации (500 мЗв и более) может нанести ущерб здоровью в течение нескольких дней, например вызвать покраснение кожи, тошноту и рвоту. Доза в 3 000 мЗв может убить половину населения в течение нескольких недель. Низкие дозы могут не вызвать немедленных повреждений, но повышают вероятность развития опухолей и наследственных заболеваний.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="kiirgushadaolukord">Радиологическая авария</h2>



<p class="wp-block-paragraph">В Эстонии наиболее вероятными источниками радиологической угрозы являются:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Атомные электростанции в соседних странах - Ловииса в Финляндии, Сосновый Бор в России и Игналина в Литве;</li>



<li>обращение с радиоактивными отходами;</li>



<li>несчастный случай с грузовиком, перевозившим радиоактивные материалы;</li>



<li>несоблюдение требований безопасности при работе с источником излучения.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">В случае радиоактивного загрязнения окружающей среды человек может получить внешнее облучение от радионуклидов, находящихся в воздухе или выпавших на землю, и внутреннее облучение от радионуклидов, попавших в организм при вдыхании, через загрязненную пищу или воду.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Спасательный департамент, который также является ведущим органом в организации защиты населения, информирует население о радиационных чрезвычайных ситуациях в Эстонии. Радиационный центр, в частности, получает информацию о радиационных чрезвычайных ситуациях в других странах, а также отвечает за круглосуточный мониторинг уровня радиоактивности в атмосфере на территории Эстонии и предупреждает Спасательный департамент о возможных облаках заражения.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Важно знать, как защитить себя от радиоактивного излучения. В случае радиационной аварии необходимо следовать определенным принципам:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Чем короче время воздействия, тем меньше доза;</li>



<li>Чем дальше вы находитесь от источника излучения, тем меньше доза;</li>



<li>доза уменьшается за счет экранирования;</li>



<li>при нахождении в радиоактивно загрязненной зоне необходимо обеспечить защиту органов дыхания и кожи;</li>



<li>Не ешьте, не пейте и не курите в загрязненной зоне.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Если вы обнаружили предмет с радиологической меткой, немедленно отойдите от него и сообщите об этом по номеру службы спасения 112 или по горячей линии природоохранной инспекции 1313. Вы также должны сообщить о находке, если не видите метку, но подозреваете, что она может быть источником радиации.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="kiirgusohutus-ja-kiirguskaitse">Радиационная безопасность и радиационная защита</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/103072017018?leiaKehtiv">Радиационный закон</a> Согласно § 4, радиологическая практика - это любая деятельность, которая увеличивает или может увеличить облучение человека искусственными или естественными источниками радиации. К деятельности по облучению относятся, в частности:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>производство, обработка, использование, владение, хранение, транспортировка, включая импорт и экспорт, а также промежуточное и окончательное хранение радиоактивных материалов;</li>



<li>использование электрооборудования, испускающего ионизирующее излучение и работающего при разности потенциалов более 5 кВ;</li>



<li>эксплуатация ядерной установки.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Согласно §§ 21-23 Закона о радиации, принципами радиационной безопасности являются:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Предлагаемая практика должна быть обоснована и продемонстрирована, что она является наилучшей с точки зрения экономических, социальных или иных выгод по отношению к потенциальному ущербу здоровью, наносимому данной практикой.</li>



<li>Любое ускорение должно быть сведено к минимуму, насколько это возможно с учетом экономических и социальных факторов.</li>



<li>Сумма доз, получаемых в процессе облучения, не должна превышать пределов, установленных настоящим Законом. Это требование не распространяется на медицинское и аварийное облучение.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Принцип ALARA</strong> - уровни ионизирующего излучения должны быть настолько низкими, насколько это разумно достижимо без ущерба для жизни и здоровья людей и окружающей среды.</p>



<h2 class="wp-block-heading" id="radioaktiivsete-jaatmete-kaitlemise-printsiibid">Принципы обращения с радиоактивными отходами</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Документ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) <a href="https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/rwmp-3/INTRODUCTION.pdf">„Принципы обращения с радиоактивными отходами“</a>, Серия по безопасности № 111-F, МАГАТЭ, Вена, 1995 г. Принципами обращения с радиоактивными отходами являются:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Защита здоровья человека. Обращение с радиоактивными отходами осуществляется таким образом, чтобы обеспечить приемлемый уровень защиты здоровья человека.</li>



<li>Защита окружающей среды. Обращение с радиоактивными отходами будет осуществляться таким образом, чтобы обеспечить приемлемый уровень защиты окружающей среды.</li>



<li>Трансграничная защита. Обращение с радиоактивными отходами будет осуществляться таким образом, чтобы учитывалось потенциальное трансграничное воздействие на здоровье человека и окружающую среду в соседних странах.</li>



<li>Защита будущих поколений. Обращение с радиоактивными отходами будет осуществляться таким образом, чтобы прогнозируемое воздействие на здоровье будущих поколений не превышало допустимых сегодня уровней.</li>



<li>Бремя для будущих поколений. Обращение с радиоактивными отходами будет осуществляться таким образом, чтобы не создавать чрезмерного бремени для будущих поколений.</li>



<li>Национальное законодательство. Обращение с радиоактивными отходами осуществляется в соответствии с законодательством. Законодательство должно, в частности, обеспечивать четкое разделение ответственности и независимые регулирующие функции.</li>



<li>Контроль за образованием радиоактивных отходов. Образование радиоактивных отходов сведено к минимуму, насколько это практически возможно.</li>



<li>Взаимозависимость между образованием радиоактивных отходов и обращением с ними. Необходимо учитывать все взаимозависимости между всеми этапами образования и обращения с радиоактивными отходами.</li>



<li>Безопасность установок. Безопасность пунктов обращения с радиоактивными отходами должна обеспечиваться в течение всего срока их эксплуатации.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Поэтому важно учитывать влияние радиоактивного излучения на людей и окружающую среду и предотвращать вредное воздействие радиоактивного излучения.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p><a href="https://alara.ee/ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>