Найти тему
Сергей Белкин

Уральские грибочки со вкусом радиации.

Всем привет друзья, единомышленники и подписчики! У меня начинает становиться традицией ежегодно исследовать местные уральские грибочки. В прошлом году это были сыроежки и опята из лесов среднего Урала. В них я, кроме следов радиоактивного калия 40, ничего постороннего не нашёл. Ниже ссылка на мои прошлогодние исследования:

Отправлено из Яндекс Дзена

https://zen.yandex.ru/media/grpm/v-uralskih-gribah-est-radiaciia-5d67f50946f4ff00ade814b0

В этой статье за лето-осень 2020 года я взялся исследовать рыжики и белые грузди.

Именно эти грибы, что представлены на фото выше, и подверглись подготовке к измерениям и, собственно, самим измерениям. Подготовка к измерениям заключалась в очистке грибов от мусора, мелкой нарезке и сушке. А дальше шли измерения. Так, как рыжиков было очень мало, всего около 10 грамм, то пришлось взять такое же количество и белых груздей на дозиметрические исследования. Не забываем, чем больше количество исследуемого материала, тем убедительнее получаются результаты замеров. Для более качественного замера подошли бы количества сушёных грибов грамм 50-100, тогда мне не пришлось бы подкладывать бумагу в измерительную кювету, чтобы исследуемый образец был ближе к счётчику дозиметра-радиометра.

В качестве измерительной кюветы я использовал верхнюю половину футляра от обычной мыльницы.
В качестве измерительной кюветы я использовал верхнюю половину футляра от обычной мыльницы.

Используемое оборудование для измерений - дозиметр-радиометр Радиаскан 701А.

Дозиметр-радиометр Радиаскан 701А со снятой задней крышкой-фильтром.
Дозиметр-радиометр Радиаскан 701А со снятой задней крышкой-фильтром.

Сразу оговорюсь, что марку дозиметра-радиометра я привожу в статье не для рекламы, а для описания проводимого исследования. Подобные измерения можно проводить и с другими марками радиометров, но они более дорогие и работают детально только по одному виду излучения. В нашем же случае можно увидеть картину по всем видам излучения и каких-либо особых условий нам не нужно. Нужны обычные домашние условия.

Итак, начнём!

Для первого и всех последующих измерений нам, для начала, нужно измерить естественный радиационный фон, присутствующий в месте замера и, желательно, на тех предметах, что нужны для измерений [измерительная кювета, бумага].

Всё готово для начала измерений. В таком положении мы и будем проводить все замеры. Перемещать кювету и дозиметрический прибор в другие места и даже в рамках стола недопустимо. Это негативным образом скажется на результатах замера.
Всё готово для начала измерений. В таком положении мы и будем проводить все замеры. Перемещать кювету и дозиметрический прибор в другие места и даже в рамках стола недопустимо. Это негативным образом скажется на результатах замера.

Проводим первый замер с открытым окном детектора. Общий условный фон равняется 10,4 микроРентген/час (для лаборантов, не ориентирующихся в данной внесистемной единице измерений, фон в системной единице измерения составляет 0,104 микроЗиверт/час)

Фон в месте замера равен 10,4 мкР/ч (0,104 мкЗв/ч).
Фон в месте замера равен 10,4 мкР/ч (0,104 мкЗв/ч).

Вес сушёных рыжиков и груздей белых составил около 10 грамм.

Вес двух проб сушёных грибов 9,21 грамм (около 10 г).
Вес двух проб сушёных грибов 9,21 грамм (около 10 г).

Засыпаем в измерительную кювету сушёные рыжики.

Сушёные грибы-рыжики в измерительной кювете.
Сушёные грибы-рыжики в измерительной кювете.

Проводим над ними общий условный замер, где в мощность дозы будут вносить своё действие все 3 вида радиоактивного излучения (гамма, бета, альфа).

Условная мощность дозы над грибами-рыжиками составила 14,5 мкР/ч (0,145 мкЗв/ч). Превышение над фоном составило 4,1 мкР/ч (0,041 мкЗв/ч).
Условная мощность дозы над грибами-рыжиками составила 14,5 мкР/ч (0,145 мкЗв/ч). Превышение над фоном составило 4,1 мкР/ч (0,041 мкЗв/ч).

Результат составил 14,5 мкР/ч (0,145 мкЗв/ч), прибор почувствовал неладное и пробил тревогу. Но это пока не означает, что дела плохи. Прибор показывает норму, если превышение над фоном не более 2-3 мкР/ч (или 0,02-0,03 мкЗв/ч). Порог срабатывания тревожной сигнализации установлен по умолчанию. Но всё равно, я насторожился, потому, как вес пробы очень маленький и такое превышение. Смотрим какой вид излучения вносит наибольший вклад в условный результат измерения. Проводим замер плотности бета-потока.

Плотность бета-потока составляет 2,5 бета-частиц/см² • минуту. Бумажный фильтр под прибором отсекает возможное действие альфа-излучения.
Плотность бета-потока составляет 2,5 бета-частиц/см² • минуту. Бумажный фильтр под прибором отсекает возможное действие альфа-излучения.

Плотность потока равна 2,5 бета-частицам на сантиметр квадратный в минуту. Любые грибы накапливают в своём плодовом теле природный изотоп калий 40, который распадается по бета-каналу с испусканием бета-частиц. Есть и квантовый выход (гамма-излучение), но он очень маленький. Действие гамма-излучения мы учитываем, поэтому всё нормально. Всё нормально и по методике измерения бета-потока и по полученной величине бета-потока. Измеряем альфа-поток.

Альфа-поток равен нулю.
Альфа-поток равен нулю.

Предсказуемо, он равен нулю. Другого не ожидалось. Значит много калия 40 накапливают грибы-рыжики.

Далее переходим к измерениям грибов - груздей белых. Проверяем наш радиационный фон в месте замера.

Повторное проверочное измерение радиационного фона в месте замера над пустой измерительной кюветой. Фон равен 10,3 мкР/ч (0,103 мкЗв/ч). Разница от первого измерения составляет всего 0,1 мкР/ч (или 0,001 мкЗв/ч), отлично, отклонения несущественны.
Повторное проверочное измерение радиационного фона в месте замера над пустой измерительной кюветой. Фон равен 10,3 мкР/ч (0,103 мкЗв/ч). Разница от первого измерения составляет всего 0,1 мкР/ч (или 0,001 мкЗв/ч), отлично, отклонения несущественны.

Фон составил 10,3 мкР/ч (0,103 мкЗв/ч) всё хорошо, можно сказать, остался таким же, как и в начале измерений. Проводим условный замер над грибами в режиме "Обнаружение".

Условный радиационный фон над белыми груздями превышен на 4 мкР/ч (0,04 мкЗв/ч) и составляет 14,3 мкР/ч (0,143 мкЗв/ч).
Условный радиационный фон над белыми груздями превышен на 4 мкР/ч (0,04 мкЗв/ч) и составляет 14,3 мкР/ч (0,143 мкЗв/ч).

Фон составил 14,3 мкР/ч (0,143 мкЗв/ч). Фон от грибов больше на 4 единицы чем естественный радиационный фон в месте замера. Тоже достаточно удивительно, потому, как вес пробы груздей белых очень маленький всего около 10 грамм. Можно сказать, достаточно активная проба. Ну ладно. Смотрим, что там по излучениям. Проводим бета-замер.

Бета-поток равен 2,1 бета-част./см² • мин.
Бета-поток равен 2,1 бета-част./см² • мин.

Ощутимо, предсказуемо и аналогично с предыдущей пробой. Бета-поток составил 2,1 бета-частиц/сантиметр² • минуту. Можно подумать, это так же действие калия 40. Но проведём альфа-измерение.

Поток альфа-частиц равен 4,9 альфа-частицы/сантиметр² • минуту.
Поток альфа-частиц равен 4,9 альфа-частицы/сантиметр² • минуту.

Опа! Что это такое!!? Альфа-поток был равен в первом измерении почти 5 альфа-распадам/сантиметр² • минуту. Вообще-то его не должно было быть совсем. Методика измерений альфа-потока на этом приборе проста. Окно детектора открыто в двух измерениях. В первом измерении мы подкладываем под окно детектора фильтр из листа обычной бумаги. Прибор будет подсчитывать вклад гамма и бета-излучения от пробы грибов. Во втором измерении мы убираем бумажный фильтр, тем самым, позволяя долетать ещё и альфа-частицам до детектора нашего дозиметра-радиометра. Если альфа-излучение есть, то результат второго измерения будет больше. Прибор автоматически вычитает из большего значения меньшее и по его разности делает вывод результата альфа-потока. Что мы тут и получили. Альфа-поток есть. Но дело могло быть и в другом. На результат измерений альфа- и бета-потока (особенно альфа-потока) очень сильно влияют незначительные перемещения прибора относительно его первоначального положения. Но это в основном относится к нулевому результату, когда прибор показывает нули. А тут поток есть, а если он есть, значит и излучение есть. Но всё равно!

Было поздно, я решил провести серию замеров альфа-излучения на следующий день, чтобы убедиться в правильности показаний и правильности проведения методики измерений. Наступило завтра. Принялся за измерения груздей белых. Провёл первый замер.

Альфа-поток равен 3 альфа-частицам/см² • минуту. На фото рядом справа виден альфа-фильтр из листа бумаги.
Альфа-поток равен 3 альфа-частицам/см² • минуту. На фото рядом справа виден альфа-фильтр из листа бумаги.

Провёл второй замер.

Альфа-поток во втором замере был равен 0,6 альфа-частиц/см² • минуту.
Альфа-поток во втором замере был равен 0,6 альфа-частиц/см² • минуту.

Провёл третий замер.

Результат третьего замера альфа-потока равный 3,2 альфа-частиц/см² • минуту.
Результат третьего замера альфа-потока равный 3,2 альфа-частиц/см² • минуту.

Дальше измерять не было необходимости. Во всех трёх проведённых измерениях альфа-потока присутствует альфа-излучение.

Альфа-частицы - это, испускаемые тяжёлыми элементами (уран, плутоний, радий, америций и другие), ядра гелия, при одноимённом альфа-распаде ядра, очень большие с огромной энергией и способностью к ионизации. В воздухе альфа-частицы проходят небольшое расстояние от 3 до 8 сантиметров в зависимости от энергии, полученной при распаде ядра. Легко задерживаются листом обычной бумаги.

В общем, в любом случае, появление в продуктах питания альфа-излучения вещь очень нездоровая, свидетельствующая о содержании в них тяжёлых радиоизотопов. "Откуда могли прилететь, те самые тяжёлые радиоизотопы?", - это тот ещё вопрос, требующий долгих разбирательств. Может и не прилетали ни откуда, возможно находились на месте сбора грибов давным давно, ввиду естественного происхождения некоторых тяжёлых радиоизотопов. Не говорю про возможные последствия пожара в закрытом секретном городе Лесной летом 2007 года. Смотри предыдущую статью. Отправлено из Яндекс Дзена

https://zen.yandex.ru/media/grpm/lesnobyl-radiacionnaia-avariia-v-sverdlovskoi-oblasti-v-2007-godu-pochemu-ia-o-nei-uznal-tolko-seichas-5f59c2d355f5fd69c0b08085

Но альфа-излучение присутствует в белых груздях, что свидетельствует о наличии в них тяжёлых элементов альфа-излучателей. Грузди я ел и ем до сих пор, и именно те, что насобирал в лесах за городом Нижняя Салда (Средний Урал, Свердловская область, недалеко от Нижнего Тагила). Только перед употреблением я грибы вымачивал в воде, а потом, варил и жарил. То есть они прошли неплохую обработку. Пока никаких признаков негативного воздействия на свой организм я не заметил. Попрошу не поднимать панику в отношении данного факта, потому как техника и человек тоже иногда ошибаются. Почему тогда не было альфа-излучения в рыжиках, сыроежках и опятах? Либо, как раз-таки, где-то ошибка, либо разные виды грибов, не только по-разному накапливают радионуклиды, но и делают это как-то выборочно. Возможно радионуклиды альфа-излучатели легли на землю пятнисто (там есть, через 30 метров нет). Вообщем причин может быть множество. Буду держать вас в курсе дела. Есть ещё несколько вариантов для подтверждения наличия альфа-излучения в грибах:

1. Вариант. Сушёные грибы были достаточно крупны для замеров альфа-потока. Если их измельчить и опять измерить, теоретически, альфа-поток должен увеличиться (бета-поток тоже должен увеличиться). Если так будет, то однозначно наличие альфа-активных радионуклидов в грибах существует.

2. Вариант. Провести замер пробы другим радиометром, способным регистрировать альфа-излучение.

3. Вариант. Отправить грибы на спектральный анализ. У урана 238 есть много дочерних продуктов распада, излучающих бета- и гамма-излучение. Всё это отразится на графике.

Однозначных ответов пока нет. Процентов на 60 я уверен в наличии тяжёлых альфа-активных радионуклидов в грибах груздь белый. Будем эту уверенность подтверждать до 100 процентов другими исследованиями. На этом у меня всё! Всех благ вам и здоровья! До встречи на моём канале!