Об источнике загрязнения

Окт 25, 2008 в Радиация

Наше представление о загрязнении будет неполным, если не напомнить о самом источнике загрязнения. ПО «Маяк» осуществляет комплекс работ по производству, переработке и хранению ядерных материалов. Кроме того, в составе ПО «Маяк» действует единственный в России комплекс по переработке отработанного ядерного топлива атомных станций, исследовательских реакторных установок, реакторных установок российского атомного флота. Предприятие занимает около 90 кв. км, санитарно-защитная зона – 250 кв. км, включая 60 кв. км водной поверхности. Промплощадка, санитарно-защитная зона и головная часть ВУРСа характеризуются наиболее высокими уровнями загрязнения долгоживущими изотопами – стронцием-90, цезием-137, плутонием и ураном (см. рис. 1, 2, 3, 4). Здесь на площади около 40 кв. км сосредоточены отходы радиохимического производства, суммарная активность которых превышает 1 млрд. Кюри. В 200 могильниках содержится более 500 тыс. тонн твердых отходов. В специальных хранилищах находится 20 куб. м высокоактивных осадков общей активностью 150 млн. Кюри. В емкостях захоронено не менее 900 млн. Кюри высокоактивных жидких отходов. Такая концентрация радиоактивных отходов является беспрецедентной и очень опасной. Поэтому сегодня проблема обращения с радиоактивными отходами – одна из самых серьезных для «Маяка». Вывод из эксплуатации единственной печи по остекловыванию высокоактивных жидких отходов усугубил эту проблему. Не составляют исключение жидкие радиоактивные отходы низкой и средней активности, сосредоточенные в природных средах региона, краткое описание которых приводилось выше (озеро Карачай, Теченский каскад водоемов, пойма реки Теча). Ежегодно сбросы «Маяка» в водные объекты в настоящее время составляют около 2 млн. куб. м. Из них большая часть поступает в озеро Татыш и реку Мишеляк. Водозабор осуществляется из озер Большая Акуля, Иртяш, и подземных вод и превышает 6 млн. куб. м. До 90-х годов расход воды на «Маяке» составлял десятки миллионов куб м, то есть в искусственный кругооборот вовлечено большое количество воды. Можно представить, насколько нарушен в районе «Маяка» естественный водный режим. Эксплуатация радиохимических производств ПО «Маяк» сопровождается образованием не только жидких и твердых радиоактивных отходов, но и газо-аэрозольных отходов. Из источников выбросов в атмосферу поступают более 20-ти видов радиоактивных веществ различной радиационной опасности. Контролируются следующие основные дозообразующие радионуклиды: • стронций-90 • цезий-137 • плутоний-239+240 • америций-241 • тритий • радиоизотопы йода (J-131, J-129) • инертные радиоактивные газы (аргон-41, криптон-85,85m,87,88, ксенон-133,135 и др.) • ряд радионуклидов осколочного6 (рутений-103,106, цирконий-95, ниобий-95 и др.) и активационного6 (хром-51, кобальт-60, цинк-65 и др.) происхождения 6 - смотри раздел «Радиоактивность» • естественные нуклиды (калий-40, радий-226, торий-228 и др.), а также ряд искусственных альфа и гамма активных нуклидов. (Комплексный доклад о состоянии окружающей природной среды Челябинской области в 1994 году). Кроме радиоактивных веществ ПО «Маяк» выбрасывает в атмосферу десятки других химических веществ. Для оперативного контроля нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) администрация ПО «Маяк» ежегодно утверждает по согласованию с местными органами Минздрава РФ систему контрольных нормативов (контрольных уровней) выбросов, выпадений и приземных концентраций. Значения этих нормативов соответствуют среднестатистическим, реально наблюдаемым уровням, характерным для нормальной деятельности ПО «Маяк». Существующая на ПО «Маяк» организация радиохимического и химико-металлургического производства, как и на многих промышленных предприятиях, носит планово-цикличный характер. Выбросы радиоактивных нуклидов в атмосферу на этих производствах не стационарны по времени, то есть имеют залповую природу. Продолжительность залпового выброса, в зависимости от технологического процесса, может изменяться от десятков минут до нескольких часов. При определении радиоактивных веществ в атмосфере принято использовать большие периоды осреднения (сутки, месяц, год). Это обусловлено тем, что нормирование воздействия ионизирующего излучения на человека носит годовой характер (нормированию или ограничению подлежит годовая доза). На ПО «Маяк» имеется разрешение Минприроды на выбросы и сбросы радиоактивных веществ. Эти нормативы установлены так, что при соблюдении ПДВ вклад предприятия в газо-аэрозольные радиоактивные загрязнения прилегающего района, включая загрязнение территории ПО, составляет менее 1% от существующего загрязнения. Установленные нормативы соблюдаются. Что должно вызывать беспокойство? Можно заметить, что контрольные нормативы обусловлены техническими возможностями предприятия, а не принципами защиты окружающей среды. Очевидно, что общественность должна настаивать на пересмотре и отказе от принципов годового нормирования для населения, живущего «под трубой» ядерных топливных предприятий. В 1992-97 годах администрации области предлагалось поддержать проект по контролю за фактом залповых выбросов ПО «Маяк». Администрация не приняла это предложение «Движения за ядерную безопасность». Трудно согласиться с таким подходом в нашем случае. Люди, случайно попавшие в момент залпового выброса под его шлейф, могут получить пожизненную дозу при среднестатистически нормативно работающем ядерном предприятии. Видимо, подход к нормированию и поведение населения в момент залповых выбросов следует изменять. По крайней мере, было бы справедливо предупреждать население и администрацию подветренной стороны о предполагаемом выбросе. Нормативы, определяющие режим эксплуатации и порядок контроля водных объектов ПО «Маяк» регламентируется документами, разработанными на самом предприятии. Установленные контрольные уровни отражают лишь достигнутый предприятием за 50 лет технический уровень в области обращения с радиоактивными отходами, а также реальную годовую производственную программу. Современные подходы к охране окружающей Среды этими нормативами игнорируются.Пытаясь изменить ситуацию, специальная инспекция Госатомнадзора выдала рекомендации установить экологически обоснованные нормы сброса радионуклидов в промышленные водоемы. Но администрация ПО «Маяк» придерживается мнения, что промышленные водоемы - изолированные водные объекты, на которые не распространяется действующая в РФ «Отраслевая методика расчета предельно допустимых сбросов радиоактивных веществ в речные системы». Вместо названной методики ПО «Маяк» использует термин «Временный лимит поступления», который рассчитывается из критерия «не увеличения во времени общего запаса радионуклидов» в промышленных водоемах. Данный критерий предложен в соответствии с разработанными Институтом Биофизики (Москва) и ПО «Маяк» «Санитарно-гигиеническими требованиями и мероприятиями по обеспечению безопасного режима эксплуатации и регулирования промышленных водоемов на ПО «Маяк». Создается впечатление, что ПО «Маяк» само регламентирует свою деятельность, нормирует (лимитирует) сбросы и выбросы в окружающую среду. При этом основным критерием является технические возможности, производственные объемы и культура обращения с радиоактивными отходами на предприятии и в смежных с предприятием структурах. Что принесло разоружение? В связи с разборкой и демонтажем выведенных из эксплуатации ядерных реакторов увеличивается количество твердых радиоактивных отходов (ТРО). Захоронение ТРО всех групп производится отдельно от неактивных отходов в могильники, расположенные на территории промплощадки. Сами реакторы также проблема для «Маяка». И хотя разработана целая концепция вывода реакторов из эксплуатации и консервации, но это тоже впервые, это тоже эксперимент (В. Губарев, «Сон атомных великанов», Российская газета, 8.04.1997). Кроме отходов на территории ПО «Маяк» в хранилищах находятся десятки тонн плутония, количество которого с каждым годом возрастает. В свое время, учитывая необходимость выполнения Россией международных соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений, Челябинская область дала предварительно согласие для сооружения на территории области хранилища делящихся материалов, высвобождаемых при демонтаже ядерного оружия, снимаемого с вооружения. Проектируемое хранилище предназначено для долговременного хранения делящихся материалов – оружейного плутония и высокообогащенного урана, высвобождающихся в результате утилизации ядерных боеприпасов. Это повлечет многократное увеличение поступления радиоактивных и ядерных материалов на территорию области. Продолжительность хранения делящихся материалов (ДМ) определена до 100 лет, при этом имеется в виду организация в течение этого времени переработки ДМ для использования в энергетических целях (Заключение экспертной комиссии по откорректированному технико-экономическому обоснованию строительства хранилища делящихся материалов на ПО «Маяк», Москва, 1995). Администрация области также согласовывает ввоз на ее территорию зарубежного отработанного ядерного топлива (ОЯТ) для переработки на ПО «Маяк». Предполагается также в ближайшие годы увеличение ввоза для хранения и переработки на «Маяке» ОЯТ атомных подводных лодок для разгрузки баз Тихоокеанского и Северного ВМФ. Таким образом, очевидно последовательное увеличение радиационной и ядерной опасности для области. В связи с отсутствием финансирования приостановлено строительство Южно-Уральской атомной станции (АС). Строящиеся объекты АС размещены на территории Восточно-Уральского государственного заповедника, что является нарушением регламента заповедника. Если АС будет построена, то это еще дополнительное увеличение радиационного риска. С пуском Южно-Уральской Атомной станции: • поступление твердых радиоактивных отходов увеличится на 2 тыс. тонн в год; • поступление среднеактивных жидких радиоактивных отходов (ЖРО) увеличится на 24 тыс. куб. м в год. • выработка высокоактивных ЖРО увеличится примерно на 3 млн. Кюри в год. (Материалы Комиссии по изучению экологической ситуации в Челябинской области, том II, 1991). Увеличение радиационного риска в области осуществляется без достаточного обеспечения компенсациями, при этом гарантии по социальной защите населения области не выполняются. Также не выполнены в полном объеме из-за отсутствия достаточного финансирования мероприятия, направленные на снижение вероятности радиационной аварии на ПО «Маяк». • Не прекращен сброс жидких радиоактивных отходов в Карачай. • На самом начальном этапе находится работа по локализации загрязненных подземных вод под Карачаем. • Не введены в эксплуатацию установки для остекловывания жидких высокоактивных отходов и отверждения среднеактивных. • Отсутствует комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов. • Не завершено закрытие акватории озера Карачай. • Не решена проблема переполнения Теченского каскада водоемов. (Отчет о выполнении государственной программы РФ по радиационной реабилитации Уральского региона, 1996). Таким образом, на территории Челябинской области существует двойной источник радиационного воздействия на население и окружающую среду: радиационное загрязнение прошлых лет, сложившееся в основном в результате радиационных аварий на комбинате «Маяк», и современное воздействие, неизбежное для всякого действующего предприятия. При этом воздействие радиоактивного загрязнения на здоровье людей рассматривается в комплексе с другими факторами риска естественной и техногенной природы.

View this Post in: English German

Радиационные инциденты на Южном Урале. О чем пишут официально…

Авг 12, 2008 в Окружающая среда

Производственное объединение «Маяк» начало действовать в 1949 году. «С начала работы до 1956 года сбросы средне- и высокоактивных жидких радиоактивных отходов производились в открытую речную систему Теча-Исеть-Тобол в 6 км от истока реки Теча. Всего за эти годы было сброшено 76 млн. куб. м сточных вод общей активностью по бета-излучателям свыше 2,75 млн. Кюри. Жители прибрежных сел подверглись как внешнему облучению (от водного зеркала и территории поймы реки, загрязненных цезием-137, рутением-106, стронцием-90, цирконием-95 и другими радионуклидами), так и внутреннему (поступление в организм радионуклидов с водой и продуктами питания). Всего радиационному воздействию подверглись 124 тыс. человек» (Ядерная энциклопедия, 1996). Это была первая аварийная ситуация (1949-1956 годы). «Авария 1957 года известна как Кыштымская. Она является одной из наиболее тяжелых в мировой практике. 29 сентября в результате отказа системы охлаждения взорвалась одна из емкостей хранилищ высокоактивных отходов. Взрыв полностью разрушил емкость, содержавшую 78-80 тонн отходов, сорвал и отбросил в сторону на 25 м бетонную плиту перекрытия каньона, в котором находилась емкость. Из хранилища была выброшена смесь радионуклидов общей активностью 20 млн. Кюри. Большая часть радионуклидов осела вокруг хранилища, а жидкая взвесь с активностью в 2 млн. Кюри была поднята на высоту 1-2 км и образовала радиоактивное облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. Общую активность выброса формировали церий-104 (66%), цирконий-95 + ниобий-95 (24,9%), стронций-90 + итрий-90 (5,4%) и рутений-106. В небольшом количестве в выбросе присутствовал цезий-137 (0,036%). Радиоактивные вещества находились в хорошо растворимых соединениях – нитратах. Радиоактивное облако под действием ветра распространялось в северо-восточном направлении. При этом вследствие осаждения радионуклидов произошло выпадение радиоактивных осадков и загрязнение местности. Образовавшийся след получил название Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Наибольшему загрязнению подверглись Каслинский, Кунашакский и Аргаяшский районы Челябинской области». «Весной 1967 года в результате пылевого переноса радионуклидов с обсохшей береговой полосы озера Карачай (открытого хранилища жидких радиоактивных отходов) радиоактивные вещества активностью около 600 Кюри вместе с частицами иловых отложений рассеялись на расстояние 50-75 км, усилив загрязнение территории от аварии 1957 года. Выпавшие смеси содержали в основном цезий-137 и стронций-90» (Ядерная энциклопедия, 1996). С 1951 года в озеро Карачай комбинатом осуществлялся сброс среднеактивных жидких отходов. К 1998 году суммарная активность накопленных в Карачае жидких отходов составила около 130 млн. Кюри. Радионуклиды в озере распространены в подвижных донных отложениях – 60%, суглинистом экране ложа водоема – 35% и воде – 5%. Водоем Карачай оказывает многообразное негативное воздействие на окружающую среду. Он тесно связан с подземными водами, и загрязнение их радиоактивными и другими химическими веществами представляет одно из чрезвычайных воздействий водоема. Подземные воды приурочены к трещиноватым породам скального фундамента, зоне коры выветривания и аллювиальным отложениям рек Теча и Мишеляк. Мощность водоносного комплекса изменяется от 50-80 до 130-190 метров. Загрязненные водоемом подземные воды представляют сложную по составу систему. По степени минерализации загрязненные воды меняются от рассолов (до 82,8 г/л) в центральной части ореола до практически пресных вод во фронтальной его части, плотность максимально загрязненных вод достигает 1,059 г/см3. Протяженность ореолов по отдельным загрязнителям различна, что определяется их концентрациями в водоеме и еще целым рядом факторов. Фронтальная часть линзы достигла реки Мишеляк и приближается к водозаборным скважинам пос. Новогорный. В северном и северо-восточном направлении ореол загрязнения распространяется в сторону Теченского каскада водоемов, его максимальная протяженность в этом направлении составляет около 4 км (Справка «О влиянии деятельности ПО «Маяк» на состояние подземных вод Уральского региона», 1996). Кроме этих трех аварийных ситуаций определенный вклад в загрязнение территории области вносила также текущая деятельность предприятия (выбросы и сбросы). Кроме водоема Карачай сброс низкоактивных жидких радиоактивных отходов осуществляется в каскад водоемов на реке Теча («Каскад промышленных водоемов на реке Теча», Экологический Центр ПО «Маяк», выпуск 7, 1994). В водоемах Теченского каскада на 1996 год накоплено около 80 тыс. Кюри стронция-90 и 230 тыс. Кюри цезия-137. Всего около 310 тыс. Кюри долгоживущих радиоактивных элементов. По результатам многолетних наблюдений в районе водоемов Теченского каскада оконтурены участки загрязнения подземных вод. К ним относятся зоны, примыкающие к плотинам водоемов 10 и 11 и к югу от водоема 11 (участки «водораздел» и куст скважины 85) (Справка «О влиянии деятельности ПО «Маяк» на состояние подземных вод Уральского региона», 1996). Систематический контроль за выбросами из труб «Маяка» был организован в 1961-63 гг. Утверждается, что более 90% выбросов в атмосферу произведено до 1970 года. Основная доля активности радионуклидов, выбрасываемых комбинатом, приходится на инертные радиоактивные газы (в основном криптон-85). Наибольшую опасность представляют аэрозоли, выпадающие и накапливающиеся на поверхности почвы («Материалы Комиссии по изучению экологической ситуации в Челябинской области», 1993).

View this Post in: English German

О генетических мутациях

Июль 24, 2008 в Новости

В зависимости от характера генетических изменений различают точечные мутации, геномные мутации и хромосомные аберрации (перестройки). Точечные мутации относятся к определенному генному участку и представляют собой результат изменения последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Хромосомные аберрации или перестройки являются более крупными изменениями структуры хромосом (разрывы или утрата хромосомы какого– либо участка и др.). Геномные мутации связаны с изменением числа хромосом в клетке. Хромосомные аберрации и геномные мутации вызывают, как, правило, значительное отклонение от нормы у их носителей. Например, врожденное заболевание – синдром Дауна развивается в случае трех двадцать первых хромосомы вместо двух в норме. Процессы, приводящие к образованию мутаций в результате облучения, сложны и окончательно не выяснены (Елисеева, 1996). Известны два типа генетической наследственности. При одном типе генетической мутации измененные черты видимы сразу. Это доминантная мутация. В другом типе (рецессивном) мутация может оставаться незамеченной долгое время и проявиться через несколько поколений при соединении с партнером с отдаленными мутациями. Когда наступает критический уровень распределения с возможно высокой комбинацией поврежденных партнеров, вред, нанесенный популяции, проявляется как генетическая катастрофа. Рецессивные мутации могут влиять на будущие поколения через сотни и тысячи лет. Однако многие считают, что роль рецессивных мутаций в изменении генетической базы людей остается проблематичной и не поддается количественной оценке. Кроме радиации мутации могут вызываться также некоторыми химическими веществами и медикаментами. Были известны всегда природные мутации. Их называют спонтанными (случайными) мутациями. К числу их относят и мутации под воздействием радиационного фона. На сегодня не имеется определенной оценки зависимости между фоновой радиацией и спонтанными мутациями. Позиции ученых очень различаются по этому вопросу. Есть такие данные: a) к действию естественного фона может быть отнесено от 1 до 6% спонтанных мутаций; b) от 40 до 50% онкологических заболеваний являются результатом действия естественного радиационного фона; c) нарушения развития человеческой популяции встречаются чаще в тех районах, где уровень радиационного фона выше среднего (Р. Грейб, 1994). Генные мутации вызывают чрезвычайно разнообразные изменения признаков. Например, известны мутации в отдельных генах человека, приводящие к наследственным заболеваниям; мутации, затрагивающие различные органы и биохимические процессы в организме. Мутации в соматических клетках (не половых) могут приводить к гибели клеток, а также считаются одной из причин возникновения онкологических заболеваний у облученных людей. Мутации в клетках развивающегося эмбриона приводят к различным ненаследуемым порокам развития. Реже возникают мутации, улучшающие те или иные свойства (Елисеева, 1996). Способность ионизирующего излучения вызывать мутации используется при определении полученной дозы биологическими методами (в биодозометрии). В основе наиболее распространенного метода лежит анализ хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови человека. По количеству аберраций величину полученной дозы можно установить спустя много лет после облучения. В 1994 году Галимовой Г.Я. – врачом больницы села Муслюмово и Соловьевой Н.А. – заведующей сектором медицинской генетики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН была произведена оценка генетического и клинического статуса населения села Муслюмово, расположенного на “радиоактивной” реке Теча. Одним из использованных молекулярно–биологических методов являлся хромосомный анализ. Он позволил выявить маркеры радиационного повреждения – кольцевые и полицентрические хромосомы. Оказалось, что указанные хромосомные нарушения характерны для 28% обследованного населения (в норме у населения они не обнаруживаются). У детей мутации, унаследованные от родителей, выявляются в 3,5 раза чаще, чем в контрольной группе (Галимова, Соловьева, 1994). А вот что показали данные биологической дозиметрии 1986–88 гг., основанные на анализе нестабильных аберраций в лимфоцитах периферической крови отселенных (62 чел.) и неотселенных (200 чел.) детей Брагинского и Хойникского районов Гомельской области. Около половины обследованных имели поглощенные дозы в интервале 30–50 сГр (0,3–0,5 Гр). Зарегистрированные генетические эффекты в лимфоцитах периферической крови у обследованных детей свидетельствовали о протекании интенсивных микроэволюционных процессов в популяциях клеток лимфоидного ряда (Михалевич и др.,1997).

(more…)


View this Post in: English German

Действие радиации на организм человека

Июль 17, 2008 в Лучевя болезнь

Действие радиации на человека

Радиация по самой своей природе вредна для жизни. Малые дозы облучения могут “запустить” не до конца еще установленную цепь событий, приводящую к раку или к генетическим повреждениям. При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма.

(more…)


View this Post in: English German

Источники радиации

Июль 17, 2008 в Радиация

Естественные источники радиации

Основную часть облучения население земного шара получает от естественных источников радиации. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно невозможно. На протяжении всей историй существования Земли разные виды излучения падают на поверхность Земли из космоса и поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре. Человек подвергается облучению двумя способами. Радиоактивные вещества могут находиться вне организма и облучать его снаружи; в этом случае говорят о внешнем облучении. Или же они могут оказаться в воздухе которым дышит человек, в пище или в воде и попасть внутрь организма. Такой способ облучения называют внутренним.

(more…)


View this Post in: English German

Корзина

Июль 17, 2008 в Новости

В корзине ничего нет.


View this Post in: English German

Наш магазин

Июль 17, 2008 в Новости

Дозиметры-радиометрыLoading Обновление...
ТЕРРА-П
ТЕРРА-П

Дозиметр-радиометр бытовой МКС-05 "ТЕРРА-П"

ТЕРРА-ПБолее детально
Удобный дозиметр - радиометр прибор для решения простых задач контроля радиационной обстановки и определения дозовой нагрузки на пользователя. Измерение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения и его мощности, измерение плотности потока бета-частиц. Функция часов. Двухтональная звуковая сигнализация превышения запрограммированных пороговых уровней.

Цена: $140.00
Доставка: $0.00

ТЕРРА
ТЕРРА

Дозиметр-радиометр професиональный МКС-05 "ТЕРРА"

ТЕРРАБолее детально
добный дозиметр - радиометр прибор для решения простых задач контроля радиационной обстановки и определения дозовой нагрузки на пользователя. Измерение амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения и его мощности, измерение плотности потока бета-частиц. Функция часов. Двухтональная звуковая сигнализация превышения запрограммированных пороговых уровней.

Цена: $280.00
Доставка: $0.00

СТОРА
СТОРА

Радиометр-дозиметр гамма-, бета-излучений РКС-01 "СТОРА"

СТОРАБолее детально
Измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма- и рентгеновского излучений.
Измерение поверхностной плотности потока бета-частиц.
Измерение реального времени (часы).

Цена: $215.00
Доставка: $0.00

СТОРА-ТУ
СТОРА-ТУ

Радиометр-дозиметр гамма-, бета-излучений РКС-01 "СТОРА-ТУ"

СТОРА-ТУБолее детально
Измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма- и рентгеновского излучений.
Измерение поверхностной плотности потока бета-частиц.
Измерение реального времени (часы).
___________________________________________
Четыре встроенных гамма-, бета-чувствительных счетчика Гейгера-Мюллера, что ускоряет время выдачи протокольного значения, а также дает высшую чувствительность при измерении плотности бета-частиц (существенно при измерении металлолома!)

Цена: $410.00
Доставка: $0.00

ECOTEST Card
ECOTEST Card

Дозиметр гамма-излучения индивидуальный ДКГ-21 "ECOTEST Card"

ECOTEST CardБолее детально
Дозиметр используется на объектах атомной энергетики, в физических лабораториях, в учреждениях здравоохранения как электронный прямопоказывающий дозиметр для автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля АСИДК-21, а также как автономный прибор для индивидуальной дозиметрии.
_________________________________________
Главное преимущество прибора маленький размер позволяющий носить прибор всё время с собой.

Цена: $350.00
Доставка: $0.00


View this Post in: English German

Контакты

Июль 17, 2008 в Новости

  • +38 (095) 005-42-49
  • +38 (097) 720-14-02
  • +38 (093) 918-64-36
  • mail: support@dosimetr.info
  • ICQ: 255-440-360

Доставка по странам СНГ и миру!


View this Post in: English German

Пример использования ТЕРРА-П

Июль 17, 2008 в Дозиметры

Бытовой дозиметр ТЕРРА-П, помогает обнаружить, а затем, и избегнуть „плохого соседства” радиации, которая давно уже приобрела целиком реальных очертаний.

Больше всего времени мы проводим дома. Такие вещи, как сквозняк в помещении, звук не отключенной воды или утренние солнечные лучи мы можем легко замечать. А как же быть с гамма- и бета-излучением, которое неподвластно нашим органам восприятия? Помочь в этом может лишь прибор, который станет дополнительным «органом чувства» и будет работать «без отдыха» аж 6000 часов!

(more…)


View this Post in: English German

Всё публикации

Июль 17, 2008 в Новости

Page 1 of 2 : Next Page

Публикации

Плагин написан dagondesign.com


View this Post in: English German