Ученые СПбГУ обнаружили опасность радиоактивного загрязнения курильской акватории сбросами воды с «Фукусимы»

Океанологи Санкт-Петербургского государственного университета и Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева РАН смоделировали пути распространения и степень загрязнения Южно-Курильской рыболовной зоны водами, сбрасываемыми с АЭС «Фукусима-1».

Ученые предполагают возможность загрязнения прибрежных районов Курильских островов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Doklady Earth Sciences.

В марте 2011 года из-за землетрясения и цунами в Японии произошла авария на атомной электростанции «Фукусима-1», которая привела к выбросу радиоактивного загрязнения. В океан радионуклиды попали в результате слива зараженной воды, выпадения осадков на поверхность моря и смыва с почвы радиоактивных элементов. После аварии основной задачей стало ограничение распространения загрязнения в окружающую среду. К 2023 году вследствие этих процессов в больших емкостях вблизи АЭС скопилось более 1,25 млн тонн технической радиоактивной воды, которая ранее использовалась для охлаждения поврежденных реакторов.

24 августа 2023 года в Японии начался процесс сброса в Тихий океан на расстоянии одного километра от берега через специальный подводный тоннель накопленной технической воды с атомной электростанции. По предварительным данным, к марту 2024 года таким образом было слито около 31 тысячи тонн жидкости, а весь процесс может занять несколько десятилетий.

Правительство Японии сообщает, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и здоровью людей, это также отражено в заключении Международного агентства по атомной энергии. Однако некоторые ученые из разных стран считают, что вода по-прежнему может оставаться загрязненной, хотя количество возможных загрязнителей уже значительно меньше, чем сразу после аварии. При этом китайские ведомства практически сразу выступили против сброса воды в Тихий океан, а также ограничили импорт рыбы из Японии, позднее так же поступили в России.

Менее чем через месяц после начала сброса воды международные новостные агентства сообщили об обнаружении в водах Тихого океана радиоактивного изотопа трития на северо-восточной границе порта. Тритий — тяжелый изотоп водорода, бета-излучатель, который может через воду попадать в организм рыб и других морских организмов и способствовать их заражению. Концентрация изотопа в воде составила 10 беккерелей на литр, что в 10 раз превышает нормативные значения.

Ученые Санкт-Петербургского университета изучили акваторию Южно-Курильской рыболовной зоны (ЮКРЗ) — одного из наиболее перспективных районов для рыболовного промысла в России. Этот регион богат разнообразными видами морской живности, среди которых сайра, сардина, скумбрия, тресковые рыбы, камбала, тихоокеанские лососи, а также крабы, моллюски, иглокожие и другие.

Океанологи Университета совместно с учеными из Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева РАН смоделировали возможные пути движения загрязненных вод и механизмы переноса этих загрязнений в рыболовную зону. Как отметила профессор СПбГУ Татьяна Белоненко, проведенный анализ показал, что опасность заражения районов российских прибрежных вод радиоактивными водами, сбрасываемыми с АЭС «Фукусима-1», действительно существует. В перспективе загрязненные воды могут проникнуть в акваторию Южно-Курильской рыболовной зоны, где ведется активный промысел.

Мы построили детальные графики скорости и интенсивности распространения «грязных» маркеров по времени их запуска и поступления к границе ЮКРЗ. Для этого мы использовали специальный метод лангражева моделирования, который позволяет изучить пути движения и время распространения радиоактивных веществ с высокой̆ степенью точности, — рассказала один из авторов исследования, профессор СПбГУ (кафедра океанологии) Татьяна Белоненко.

Для изучения перемещения условного «пятна» радиоактивного загрязнения ученые использовали метод трекинга маркеров, при котором удается рассчитать большое количество траекторий пассивных трассеров, имитирующих загрязнение. Для получения информации о полях течений в регионе исследователи воспользовались многочисленными данными спутникового мониторинга всех альтиметрических миссий начиная с 1993 года.

Хотя, как и утверждается многими экспертами, основная часть загрязненных вод подхватывается потоком Куросио и уносится от берегов Японии в Тихий океан на восток, загрязненные частицы все же можно обнаружить вблизи Курильских берегов. По нашим наблюдениям, «грязные» маркеры достигают границ ЮКРЗ и переносятся далеко на север, а также через Курильские проливы попадают в Охотское море, — рассказала студентка-океанолог СПбГУ Мария Лебедева, принимавшая участие в исследовании.

Ученые смогли определить время, за которое токсичные частицы попадают в курильскую акваторию. Первые такие частицы достигают территории Южно-Курильской рыболовной зоны уже на 13 день после сброса вод с атомной электростанции. Максимальное их число было зафиксировано на 25 день, после чего концентрация начинает снижаться. Однако даже на 90 день после слива радиоактивной воды такие маркеры остаются.

Кроме того, наблюдения океанологов показывают, что загрязнение акватории ЮКРЗ происходит неравномерно в течение года. Наибольшее число «грязных» маркеров по ретроспективным данным характерно для периода с конца августа до конца октября — именно этот промежуток является наиболее потенциально опасным для промысла в Южно-Курильской рыболовной зоне.

Ученые СПбГУ собираются продолжить работу в этом направлении. Так, планируется подать заявку на грант РНФ на проведение исследования совместно с китайскими учеными из южной лаборатории морских наук и инженерии Гуандуна (Гуанчжоу). Кроме того, летом 2024 года студентка-океанолог СПбГУ Мария Лебедева будет принимать участие в морской экспедиции Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева, одна из основных целей которой — измерение концентрации трития в прибрежных водах.

22.04.2024, 54 просмотра.



Поиск на сайте

Новости компаний, релизы

НАИРИТ объявит итоги Всероссийского инновационного конкурса 21 февраля
НАИРИТ объявит итоги Всероссийского инновационного конкурса 21 февраля
«Инструменты инновационного развития»
«Инструменты инновационного развития»
3 причины перехода с печатной рекламы на цифровую
3 причины перехода с печатной рекламы на цифровую
Виды резервирования серверов для задач АСУ ТП
Виды резервирования серверов для задач АСУ ТП
Выбор клиники и лечащего врача с помощью специализированного сервиса
Выбор клиники и лечащего врача с помощью специализированного сервиса