Радіоактивне забруднення і дози внутрішнього опромінення риби в озері Глибоке Чорнобильської зони відчуження

М. Гречанюк, О. Кашпарова, П. Павленко, Святослав Левчук, В. Максін, Валерій Кашпаров
Анотація

Після аварій на Чорнобильській та Фукусімскій АЕС у радіоактивно забруднених водоймах питома активність радіонуклідів в рибі сягала сотень кБк кг-1. З часом, по мірі покращення радіологічного становища, відбувалось зменшення радіоактивного забруднення риби, але і зараз спостерігаються випадки перевищення допустимих рівнів вмісту в ній радіонуклідів для продуктів харчування. Метою даної роботи було визначення в реальних умовах вмісту 90Sr та 137Cs в різних видах риб в одній з найбільш радіоактивно забруднених водойм Чорнобильської зони відчуження – оз. Глибоке. У результаті проведених експериментальних досліджень протягом 2016-2021 рр. були отримані значення питомої активності 90Sr та 137Cs у різних видах риб, які в сотні разів перевищували допустимі рівні. Показано, що без використання контрзаходів така ситуація зберігатиметься ще протягом кількох десятиліть. Результати роботи свідчать про те, що внутрішні дози опромінення риб, обумовлені рівнем їх радіоактивного забруднення, не перевищують допустимих рівнів, які рекомендовані міжнародними організаціями для радіаційного захисту навколишнього середовища

Ключові слова

90Sr, 137Сs, радіоекологія, Чорнобильська аварія, радіоактивне забруднення

ЦИТУВАТИ
Hrechaniuk, M., Kashparova, O., Pavlenko, P., Levchuk, S., Maksin, V., & Kashparov, V. (2022). Radioactive contamination and doses of internal irradiation of fish in the deep lake of the Chornobyl exclusion zone. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 18(3). https://doi.org/dopovidi2022.03.003
Використані джерела
  1. Radiation Safety Standards of Ukraine (NRBU-97). (1998). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97#Text.
  2. Permissible levels of radionuclides 137Cs and 90Sr content in food products and drinking water (DR-2006). Hygienic standard HN 6.6.1.1-130-2006. (2006). Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12719.html.
  3. Balonov, M., Kashparov, V., Nikolaenko, E., Berkovsky, V., & Fesenko, S. (2018). Harmonization of standards for permissible radionuclide activity concentrations in foodstuffs in the long term after the Chernobyl accident. Journal of Radiological Protection, 38, 854-867. https://doi.org/10.1088/1361-6498/aabe34.
  4. IAEA. (2010). Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and fresh-water environments. Vienna. IAEA-TRS-472. Retrieved from http://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/trs472_web.pdf.
  5. Gudkov, D.I., Kaglyan, A.Ye., Nazarov, A.B., & Klenus, V.G. (2008). Dynamics of the content and distribution of the main dose forming radionuclides in fishes of the exclusion zone of the Chernobyl NPS. Hydrobiological Journal, 44(5), 87-104.
  6. Kaglyan, A.E., Gudkov, D.Y., Klenus, V.H., Shyrokaya, Z.O., Pomortseva, N.A., Yurchuk, L.P., & Nazarov, A.B. (2012). Radionuclides in aboriginal fish species of the Chernobyl exclusion zone. Nuclear Physics and Energy, 13(3), 306-315.
  7. Kaglyan, O.Ye., Gudkov, D.I., Kiryeyev, S.I., Klenus, V.H., Byelyayev, V.V., Yurchuk, L.P., Drozdov, V.V., & Gupalo, O.O. (2021). Dynamics of specific activity of 90Sr and 137Cs in representatives of ichthyofauna of water bodies of the Chernobyl exclusion zone. Nuclear Physics and Energy, 22(1), 62-73. https://doi.org/10.15407/jnpae2021.01.062.
  8. Kaglyan, A.Ye., Gudkov, D.I., Kireyev, S.I., Yurchuk, L.P., & Gupalo, Ye.A. (2019). Fish of the Chernobyl exclusion zone: modern levels of radionuclide contamination and radiation doses. Hydrobiological Journal, 55(5), 81-99. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v55.i5.80.
  9. Teien, H.-C., Kashparova, O., Salbu, B., Levchuk, S., Protsak, V., Eide, D.M., Jensen, K.A., & Kashparov, V. (2021). Seasonal changes in uptake and depuration of 137Cs and 90Sr in silver Prussian carp (Carassius gibelio) and common rudd (Scardinius erythrophthalmus). Science of the Total Environment, 786, article number 147280. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147280.
  10. Pavlenko, P.M., Kashparova, O.V., Levchuk, S.Ye., Hrechanyuk, M.O., Hudkov, I.M., & Kashparov, V.O. (2021). Influence of additional clean feeding on the content of 90Sr and 137Cs in silver carp (Carassius gibelio) in the Chernobyl exclusion zone. Nuclear Physics and Energy, 22(3), 272-283. https://doi.org/10.15407/jnpae2021.03.272.
  11. Kashparova, O., Teien, H.-C., Levchuk, S., Protsak, V., Salbu, B., & Kashparov, V. (2022). Clean feed as countermeasure to reduce the 137Cs and 90Sr levels in fish from contaminated lakes. Journal of Environmental Radioactivity.
  12. ICRP. (2008). Environmental protection: the concept and use of reference animals and plants. ICRP Publication 108. Retrieved from https://www.icrp.org/publication.asp?id=icrp%20publication%20108.
  13. Nenashev, N.A., Bondar, Yu.I., Koval, A.G., Krasnov, V.P., Kursa, A.M., Levchuk, S.E., Orlov, A.A., Khomutinin, Yu.V., & Yoschenko, V.I. (2013). Accumulation of 137Cs by ichthyofauna of various water bodies of PGREZ. In Yu.I. Bondar (Ed.), Ecosystems and radiation: aspects of existence and development. Collection of scientific works dedicated to the 25th anniversary of the Polessky State Radiation and Ecological Reserve (p. 353). Minsk: Institute of Radiology.
  14. Kashparova, Ye., Teien, H.-C., Levchuk, S., Pavlenko, V., Salbu, B., & Kashparov, V. (2019). Dynamics of 137Cs elimination from the organism of silver carp (Carassius gibelio) at different water temperatures. Nuclear Physics and Energy, 20(4), 411. https://doi.org/10.15407/jnpae2019.04.411.
  15. Kashparova, Ye., Teien, H.-C., Levchuk, S., Protsak, V., Korepanova, K., Salbu, B., Ibatullin, I., & Kashparov, V. (2020). Dynamics of 137Cs uptake from water into the organism of silver carp (Carassius gibelio). Nuclear Physics and Energy, 21(1), 64-74. https://doi.org/10.15407/jnpae2020.01.064.
  16. Konoplev, A., Laptev, G., Igarashi, Y., & Nanba, K. (2019). Vertical distributions of Chernobyl-derived 137Cs and 241Am in bottom sediments of water bodies in exclusion zone represent long-term dynamics of water contamination. In ENVIRA 5th International Conference on Environmental Radioactivity: book of abstracts (p. 73). Prague, Czech Republic.
  17. Rosseland, B., Massabuau, J., Grimalt, J., Hofer, R., Lackner, R., & Raddum, G. (2001). Fish ecotoxicology, the EMERGE fish sampling manual for live fish. The EMERGE Project (European Mountain Lake Ecosystems: Regionalisation, diaGnostic and socio-economic valuation).
  18. Pavlotskaya, F.I. (1997). Basic principles of radiochemical analysis of environmental objects and methods for determination of strontium radionuclides and transuranic elements. Journal of Analytical Chemistry, 52(2), 126-143.
  19. Yankovich, T.L., Beresford, N.A., & Wood, M.D. (2010). Whole-body to tissue concentration ratios for use in biota dose assessments for animals. Radiation and Environmental Biophysics, 49, 549-565. https://doi.org/10.1007/s00411-010-0323-z.