Версия для слабовидящих

Размер текста:

Цветовая схема:

Изображения:

06 июня 2025

В эпоху ускоренного технологического прогресса и расширения инфраструктуры ядерно- и радиационно-опасных объектов проблематика обеспечения радиационной безопасности приобретает первостепенное значение. В данном контексте актуализируется значимость рационализации информационных потоков и оптимизации процессов управления данными, что позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг состояния указанных объектов, производить их комплексную оценку и вырабатывать адекватные ответные стратегии.

Финансовым университетом при Правительстве РФ проведен всесторонний анализ внедрения информационных технологий с целью оптимизации процессов управления данными в области радиационной безопасности.

В последние десятилетия радиационная безопасность приобрела статус приоритетной области в сфере охраны окружающей среды и защиты здоровья населения. Научные исследования в этой области охватывают разнообразные аспекты радиационного воздействия, его последствий и методов управления данными для обеспечения безопасности.

В условиях современных военных и техногенных угроз проблема минимизации последствий аварий, возникающих на ядерно- и радиационно-опасных объектах, становится всё более значимой. Широкое внедрение ядерных технологий как в гражданской, так и в военной сферах, а также рост числа радиационно-опасных объектов в различных странах мира значительно повышают актуальность данной проблемы.

Ключевые направления исследований включают: мониторинг радиационной обстановки; моделирование радиационных процессов; управление данными и информационные технологии; оценка воздействия радиации на здоровье; подготовка специалистов в области радиационной безопасности.

Современные исследования в области радиационной безопасности и управления данными направлены на разработку эффективных систем мониторинга, моделирования и анализа радиационных процессов. Это позволяет минимизировать последствия радиационных аварий и принимать обоснованные решения. Полученные результаты формируют основу для разработки политики радиационной безопасности и повышения осведомленности общества о радиационных рисках.

Аварии на ядерно- и радиационно-опасных объектах могут вызвать выброс радиоактивных веществ (РВ) в окружающую среду, что создает значительные риски для здоровья населения и экосистем. Возможные последствия включают радиационное облучение людей, контаминацию природных и антропогенных объектов, нарушение функционирования инфраструктуры и экономической активности в пострадавших регионах, а также психологические и социальные стрессы среди населения.

Разработка и внедрение систем управления данными (СУД) являются ключевым аспектом минимизации последствий аварий на ядерно- и радиационно опасных объектах. Эти системы обеспечивают оперативный сбор, анализ и интерпретацию информации о состоянии объектов, что позволяет своевременно принимать обоснованные решения по минимизации рисков и последствий аварий.

СУД способствуют эффективному реагированию на аварии, минимизации их последствий и предотвращению возникновения новых инцидентов. Они также выполняют функцию мониторинга состояния объектов, обеспечивая постоянный контроль за их безопасностью и стабильностью.

В сфере радиационной безопасности информационные технологии играют критическую роль в обеспечении мониторинга, анализа и управления радиационными рисками.

В России государственный мониторинг радиационной обстановки осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Для самостоятельного мониторинга можно использовать следующие онлайн-ресурсы:

1. ФГБУ Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (далее по тексту - ИБРАЭ РАН). Даёт информацию о положении на атомных предприятиях. (https://www.russianatom.ru/).

2. ФГБУ «Центральное УГМС» (входит в структуру Росгидромет). Проводит мониторинг радиационного фона в городе Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Тульской и Калужской областях. (https://cugms.ru/monitoring-zos/radiacziya/radiaczionnyj-fon-in-situ/).

 

3. ФГУП «РАДОН» (входит в структуру «Росатом»), который является специализированным отраслевым оператором по управлению объектами «ядерного наследия» (https://www.radon.ru/online-map/).

ФГУП «РАДОН» проводит мониторинг радиационного фона в городе Москве и Московской области. Направлениями деятельности ФГУП «РАДОН» является проведение радиационно-экологического мониторинга объектов окружающей среды, радиационное обследование земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения, ртутно-экологическое обследование жилых и общественных зданий, в том числе образовательных учреждений, радиационное обследование объектов и радиационный контроль изделий и материалов, радиационное обследование жилых и общественных зданий, индивидуальный дозиметрический контроль, региональный учет и контроль радиоактивных веществ, источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов, радиационно-аварийные и радиационно-реабилитационные работы, дезактивация территорий, объектов и изделий, сбор и прием радиоактивных отходов, локализация и ликвидация радиационно-аварийных ситуаций.

4. ФГУП «СКЦ Росатома» (входит в структуру «Росатом») «Автоматизированная система контроля радиационной обстановки». Данная система мониторинга проводит мониторинг радиационного фона на объектах атомной отрасли России. (https://www.skc.ru/control?desktop=yes)

Функциями системы являются:

осуществление контроля радиационной и метеорологической обстановки на ЯРОО и территориях, прилегающих к ним;

проведение обработки, анализа и визуализации значений контролируемых физических величин:

определение мощности дозы гамма-излучения;

фиксация объемной активности альфа-излучающих и бета-излучающих аэрозолей;

фиксация объемной активности радиоактивных благородных газов, метеорологических и других параметров;

функционирование автоматической сигнализации при превышениях контрольных уровней (уставок предупредительной и аварийной сигнализаций);

передача данных радиационного мониторинга в заинтересованные организации, министерства и ведомства.

Проведенное на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Финансового университета при Правительстве РФ исследование показало, что мониторинг радиационной обстановки с использованием рассмотренных автоматизированных систем получения данных дает возможность моделирования и прогнозирования радиационной ситуации на отдельных ядерно и радиационно опасных объектов атомной отрасли, а также на территориях, где они расположены. Моделирование и прогнозирование радиационной ситуации проводятся с помощью различных методов и инструментов, что позволяет эффективно оценивать и управлять радиационными рисками, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения как внешними, так и внутренними путями.

По мнению, доцента кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Финансового университета при Правительстве РФ к.т.н. Масалевой М.В., для минимизации последствий аварий на ядерно- и радиационно-опасных объектах необходимо разработать и внедрить комплексные системы управления данными, которые будут включать в себя как традиционные, так и новые подходы. Установление надежных систем защиты, которые включают шифрование, регулярные бэкапы и контроль доступа, поможет предотвратить утечки и потери информации. Соблюдая эти меры, организации могут значительно повысить уровень безопасности своих данных. Такие системы позволят оперативно получать информацию о состоянии объектов, анализировать её и принимать оптимальные решения по минимизации последствий аварий.

Однако, несмотря на очевидные преимущества внедрения информационных технологий в радиационную безопасность, организации сталкиваются с серьезными вызовами, которые необходимо учитывать для успешного осуществления этих процессов.

В заключение можно отметить, что проблема минимизации последствий аварий на ядерно- и радиационно-опасных объектах является сложной и многогранной. Она требует разработки и внедрения новых подходов к управлению данными, которые будут учитывать специфику объектов и обеспечивать оперативное принятие решений.

 

Другие новости

01 августа
Бизнес в небе. Что происходит с рынком бизнес-джетов в 2025 году

Бизнес в небе. Что происходит с рынком бизнес-джетов в 2025 году

01 августа
 «Дополненный» преподаватель XXI века: кто он и каких студентов он учит?»

«Дополненный» преподаватель XXI века: кто он и каких студентов он учит?»

01 августа
Совершенствование процесса реализации готового жилья: CRM поможет

Совершенствование процесса реализации готового жилья: CRM поможет

01 августа
Можно ли прописать зарплату в евро в трудовом договоре с иностранцем? Мнение эксперта

Можно ли прописать зарплату в евро в трудовом договоре с иностранцем? Мнение эксперта

01 августа
Спорт – ключ к успешной карьере? Разбираемся с экспертом

Спорт – ключ к успешной карьере? Разбираемся с экспертом

01 августа
Молодежь «За Русский!»: студенты-волонтеры отправятся за рубеж для продвижения русского языка

Молодежь «За Русский!»: студенты-волонтеры отправятся за рубеж для продвижения русского языка

31 июля
Интерактивные методы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе: деловые игры, тренинги в преподавании

Интерактивные методы обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе: деловые игры, тренинги в преподавании

31 июля
«90 тысяч вместо 23: как студенткам-мамам повысят пособия с 1 сентября 2025 года»

«90 тысяч вместо 23: как студенткам-мамам повысят пособия с 1 сентября 2025 года»

31 июля
«Ответственность за питомцев – безопасность для всех: почему ужесточение закона необходимо?»

«Ответственность за питомцев – безопасность для всех: почему ужесточение закона необходимо?»

Выбрать дату

Выбрать дату

Выбрать год