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第二节 电磁辐射 人类对电磁辐射的利用始于1831年英国科学家法拉 第发现电磁感应现象。时至今日,电磁辐射已经深入到 人类生产、生活的各个方面。 但是,电磁辐射的大规模应用,也带来了严重的电 磁污染。当电磁辐射强度超过人体所能承受的或仪器设 备所能容许的限度时,即产生了电磁污染。 电磁辐射的来源 雷电、火山喷发、地震、 太阳黑子活动引起的磁暴 天然源 脉冲放电 高频交变电磁场 射频电磁辐射 人为源 电磁辐射的危害 一、电磁辐射对人体的危害 人体机能性障碍和功能紊乱; 严重时造成植物神经功能紊乱; 长期处于高电磁辐射的环境中,会影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发癌症,并会加速人体的癌细胞增殖。 电磁辐射的危害 二、电磁辐射对机械设备的危害 飞机安全; 影响航海安全; 交通指挥灯的失控; 电子计算机的差错; 自动化工厂操作的失灵; 假警报; 电视机被干扰 电磁辐射的危害 三、电磁辐射对安全的危害 电磁辐射会引燃引爆,特别是高场 强作用下引起火花而导致可燃性油类、 气体和武器弹药的燃烧与爆炸事故。 电磁污染控制标准 电磁污染的控制 控制电磁污染的手段从两个方面考虑: 一是将电磁辐射的强度减小到容许的强度; 二是将有害影响限制在一定的空间范围。 屏蔽罩、室 、衣、头盔等 安装电磁屏蔽装置 工业合理布局、加强管理、提高自动化程度等 其他措施 电磁屏蔽室 第三节 放射性辐射 天然放射性物质在自然界中分布很广,它 存在于宇宙射线、矿石、土壤、天然水、大气 及动植物的所有组织中。近几十年来,由于核 武器的频繁试验,核能工业的不断发展、供医 疗诊断用的电离辐射源的增加等等,放射性已 成为国际社会关注的污染问题。 放射性的来源 一、核武器试验的沉降物 这些放射性物质主要是铀钚的裂变产物,其中危害较大的有90锶、137铯、131碘、14碳。 二、核燃料循环的“三废”排放 核燃料循环的各个阶段均会产生“三废”,其中最主要的是对水体的污染。 ? 1986年4月26号,位于乌克兰北部的切尔诺贝利核电站站4号反应堆因操作人员违反操作规程发生严重爆炸,造成31人当场死亡,200多人受到严重的放射性辐射,成为人类利用核能史上的一大悲剧。它给核电蒙上的阴影,至今还没有消除。 图为当年发生事故后的切尔诺贝利核电站 切尔诺贝利的教训 放射性的来源 三、医疗照射 目前,由于辐射在医学上的广泛应用,已使医用射线源成为主要的环境人工污染源。 辐射在医学上主要用于诊断和治疗。 在诊断捡查中患者接受的局部剂量差別较大,比天然源的年剂量高50倍。 在辐射治疗剂量比诊断高出数千倍,并且常在几周内集中施加在人体的某个部分。 放射性的来源 三、医疗照射 诊断与治疗用的辐射一般为外照射,服用放射性药物则造成内照射。 近年来,人们已认识到医疗照射的潜在危险,注意到在满足诊断需要的同時,使患者接受的辐射剂量最少。 放射性的来源 四、其它 一、工业、医疗、军队、核舰艇、科学研究使用的放射源,因运输事故、遗失、偷窃、误用,以及废物处理等失去控制而造成大剂量照射。 二、一般居民消费用品,包括含有天然或人工放射性核素的产品,如放射性发光表盘、夜光表、彩电等。 放射性污染的控制标准 放射性污染的控制 加强对放射性物质的管理是控制放射性污染的必要措施 只有通过放射性核素的自身衰变才能使放射性 衰减到一定的水平,而许多放射性元素的半衰期十分长, 并且衰变的产物又是新的放射性元素,所以放射性废物 与其它废物相比在处理和处置上有许多不同之处。 放射性污染的控制 一、放射性废液的处理 放射性废水的处理方法: 稀释排放法、放置衰变法、混凝沉降法 离子变换法、蒸发法、 沥青固化法 水泥固化法、塑料固化法、玻璃固化法 放射性污染的控制 二、放射性废气的处理 鈾矿开采中的废气处理:改善操作条件, 加强通风。 核实验废气的处理:装有收集废气的手套箱或 热室,调节进气、玻璃纤维过滤。 核燃料燃烧后的废气处理:此废气大部分成分 是放射性碘和一些惰性气体。 将燃料冷却90—120天,以待衰变, 再用活性碳去除挥发性碘。 放射性污染的控制 三、放射性固体废物的处理 埋藏 场地应长期禁止居民进入,还需禁止放牧。 煅烧 焚烧可使可燃性固废体积减少10-15倍,这对放射 性有机物更为有利。高温煅烧可将高
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