BIOINDIKACE A BIOMONITORING

Podobné dokumenty
Typy radioaktivního záření

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

8. VYBRANÉ TOXIKANTY OBSAH: 8.1. PERSISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY (POPs) ORGANOCHLOROVANÉ PESTICIDY (OCPs)

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

Nebezpečí ionizujícího záření

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Nebezpečí ionizujícího záření

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Test z radiační ochrany

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Interakce záření s hmotou

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

CZ.1.07/1.1.30/

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Atomová a jaderná fyzika

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Rozměr a složení atomových jader

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Vyhořelé jaderné palivo

Jaderné elektrárny I, II.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Přírodní radioaktivita

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Radiační ochrana v JE Dukovany

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI


PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Identifikace typu záření

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity

OBSAH ČÁST III.: VÝSKYT POPS VE SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

Ukládání RAO v ČR a stav projektu hlubinného úložiště

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR)

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Jaderné reakce a radioaktivita

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Analýza stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP) v ovzduší na území Karlovarského kraje (RECETOX)

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH POPs

OBSAH ČÁST IV.: KONTAMINACE VETERINÁRNÍCH KOMODIT, POTRAVIN A LIDSKÉ POPULACE V ČR

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů

Výběr ze SBÍRKY PŘEDPISŮČESKÉ REPUBLIKY pro účely školení o bezpečnosti práce na pracovišti s IZ cvičení z jaderné chemie VYHLÁŠKA.


29. Atomové jádro a jaderné reakce

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Atomové jádro, elektronový obal

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Výhledy v oblasti zneškodňování RAO ČR a svět

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Jaderná energetika (JE)

PCB HCB HCH Látky skupiny DDT PAH. PAHs dálkový transport lipofilita metabolické změny. POPs perzistence lipofilita bioakumulace dálkový transport

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod. Ing. Růžena Šináglová Radiologické metody v hydrosféře 2017 Litomyšl, 3.5.

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

Aspekty radiační ochrany

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

Transkript:

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. BIOINDIKACE A BIOMONITORING (studijní texty) 2010

8. VYBRANÉ TOXIKANTY

OBSAH: 1. Persistentní organické polutanty 2. Radionuklidy

8.1. PERSISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY (POPs)

ORGANOCHLOROVANÉ PESTICIDY (OCPs)

Hexachlorhexan (HCH) pesticid širokého použití 1961 1972 výroba ve Spolaně Neratovice obchodní název LINDAN (gama-hch) relativně stálý, lipofilní povahy mikrobiálním rozkladem vznikají trichlorbenzeny a tetrachlorbenzeny nyní používání v ČR zakázáno klasifikován jako toxická látka, nebezpečná pro životní prostředí

DDT a jeho metabolity první syntéza už 1874 používán od roku 1939 rozšíření během války boj proti hmyzu po válce univerzální insekticid s požerovým a kontaktním účinkem zákaz v ČR od roku 1974 pokles v ŽP pomalý poločas rozpadu 8 15 let jeho metabolity: - DDD (dichlordifenyldichlorethan) - DDE (dichlordifenyldichlorethen) metabolity jsou rovněž toxické působení neurotoxický a hepatotoxický

Hexachlorbenzen(HCB) široké rozšíření jako průmyslová chemikálie při výrobě vznikají jako nečistoty dioxiny výroba ve Spolaně Neratovice zastaven 1968 fungicid a dezinfekční prostředek pomalý rozklad v životním prostředí potenciální karcinogen pro člověka

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY

Polychlorované bifenyly (PCBs) skupina 209 izomerů, počet atomů chlóru 1 až 10 syntetizovány 1881, výroba od 1929 v Československu výroba v CHEMKO Strážské zastavena od 1984 olejovité až voskovité látky výborných technických vlastností (stabilita, nehořlavost, vysoký elektrický odpor ) nebezpečnost PCB zjištěna až v 70. letech potenciální karcinogeny

DIOXINY

Dioxiny PCDD polychlorované dibenzodioxiny PCDF polychlorované bibenzofurany látky vznikající při splování látek za přítomnosti chlóru a při některých chemických výrobách vysoce toxické v malých množstvích

POLYAROMATICKÉ UHLOVODÍKY

Polyaromatické uhlovodíky (PAHs) tvořené 2 nebo více kondenzovanými benzenovými jádry karcinogenní a mutagenní účinky zdroje přírodní (lesní požáry) zdroje antropogenní spalovací procesy, automobilová doprava

Monitorování POPs

Monitorování POPs

Monitorování POPs

Centre of Excellence Dlouhodobý monitoring persistentních organických polutantů Aktivity Centra RECETOX Studie Liberecko; pasivní vzorkování Ivan Holoubek, Jana Klánová, Pavel Čupr, Petr Anděl, Milan Sáňka RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Prezentace KÚ Libereckého kraje Praha, 18/01/2007

UNEP Stockholm Convention on POPs, May 17, 2004 The Dirty Dozen

Koncentrace Σ PAHs ve voln ém ovzduší (ng/puf filtr) pasivní vzorkování 2005-2006 (28/12/05 27/12/06)

Koncentrace Σ PCBs ve volném ovzduší (ng/puf filtr) pasivní vzorkování 2005-2006 (28/12/05 27/12/06)

Koncentrace Σ PCBs v půdě (ng/g)

Koncentrace Σ PAHs v půdě (ng/g)

Koncentrace benzo(a)pyrenu v půdě (ng/g)

Koncentrace Σ DDT v půdě (ng/g)

Koncentrace Σ DDT v půdě (ng/g)

Koncentrace PAH v jehličí (ng/g)

8.2. RADIONUKLIDY

8.2.1. Radioaktivita

Typy radioaktivního záření alfa = 2 protony + 2 neutrony - malá pronikavost - velká ionizační schopnost beta = elektrony vysílané z jádra - střední pronikavost - střední ionizační schopnost gama = krátkovlnné elektromagnetické záření - velká pronikavost - malá ionizační schopnost

Základní pojmy Radioaktivita = schopnost některých atomových jader se samovolně přeměnit (rozpadat) Ionizující záření = záření, které způsobuje při průchodu látkou ionizaci, tj. přeměnu neutrálních atomů na elektricky nabité částice (ionty) Radioizotop = nestabilní, samovolně se přeměňující izotop chemického prvku (Izotopy = atomy jednoho prvku, lišící se nukleonovým číslem mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů)

Charakteristika zářiče Aktivita radionuklidu = počet radioaktivních přeměn jednotlivého radionuklidu za jednotku času jednotkou 1 Becquerel /Bq/ 1 Bq = s -1 používána pro popis radioaktivity ploch a těles s obsahem radionuklidů (tj. zářičů) - plošná aktivita - měrná hmotnostní aktivita - měrná objemová aktivity

Charakteristika zářiče Poločas rozpadu = doba, za kterou se rozpadne polovina původního množství atomů u jednotlivých radionuklidů se liší v rozsahu mnoha řádů: miliardy let zlomky sekundy

Charakteristika přijaté dávky Dávka = střední energie sdělená ionizujícím zářením látce, vztažená na hmotnost látky jednotkou 1 Gray /Gy/ 1 Gy = J/kg

Charakteristika přijaté dávky Dávkový ekvivalent: - vychází z přijaté dávky - modifikuje tuto hodnotu tak, aby co nejvíce odpovídala pravděpodobnosti biologického účinku - vyjadřuje míru nebezpečnosti přijatého záření pro člověka jednotkou 1 Sievert /Sv/ 1 Sv = J/kg

Zásady radiační ochrany Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP International Commission on Radiological Protection) 1. žádná praxe nesmí být přijata, pokud její zavedení nepovede k pozitivnímu přinosu, prokazatelně převyšujícímu negativní důsledky 2. veškeré ozáření musí být udržováno na tak nízké úrovni, jak je to rozumně dosažitelné z ekonomických a sociálních hledisek (tzv. princip ALARA) 3. dávkový ekvivalent pro jednotlivce nesmí překročit stanovené limity

10000 ORIENTAČNÍ SCHEMA CITLIVOSTI RŮZNÝCH DRUHŮ NA OZÁŘENÍ (řádové hodnoty dávkového ekvivalentu, který přežije polovina ozářených jedinců) [Sv] 1000 2000 1000 virus tabákové mozaiky měňavka, vosa 100 200 hlemýžď 40 bakterie 10 15 8 5,6 3 2,4 pstruh krysa myš člověk koza 1

Obr. 2 ORIENTAČNÍ SCHÉMA POROVNÁNÍ POTENCIÁLNÍCH DÁVEK A LIMITŮ RADIAČNÍ OCHRANY LIMITY [Sv] 10 1 POTENCIÁLNÍ DÁVKY > 3 Sv akutní nemoc z ozáření 10 0 > 500 msv/rok lékařsky zjistitelné účinky záření dávkový limit pro pracovníky se zářením 50 msv/rok 10-1 10-2 7-8 msv CT vyšetření hrudníku 2,5 msv/rok typické přírodní pozadí dávkový limit pro obyvatelstvo 1 msv/rok 10-3 500 µsv RTG snímek plic limit pro uvolnění do ŽP se souhlasem SÚJB 250 µsv/rok 10-4 250 µsv/rok dávka, která nebude u úložišť RAO překročena úroveň zanedbatelné dávky 10-5 10 µsv/rok současný příspěvek od všech jaderných zařízení

LIŠEJNÍK SOB - ČLOVĚK

8.2.2. Jaderně palivový cyklus

JADERNĚ PALIVOVÝ CYKLUS těžba a zpracování uranové rudy obohacování uranu a výroba paliva jaderná elektrárna zpracování a ukládání odpadů

URANOVÝ PRŮMYSL

HORNICKÁ TĚŽBA URANU HLUBINNÝ DŮL CHEMICKÁ ÚPRAVNA ODKALIŠTĚ ruda loužení kyselinou sírovou, separace uranu 99 % původní radioaktivity vyloužená ruda nepropustná vrstva uranonosná vrstva

CHEMICKÁ TĚŽBA - kontaminace roztok kyseliny sírové CHEMICKÁ STANICE (separace uranu) kontaminace okolí povrch nepropustná vrstva uranonosná vrstva

JADERNÁ ELEKTRÁRNA

OKOLÍ JE TEMELÍN

JE TEMELÍN

SCHEMA JE

JADERNÉ PALIVO

ŘÍZENÁ ŠTĚPNÁ REAKCE

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

TŘÍDĚNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ TŘÍDĚNÍ PODLE RŮZNÝCH HLEDISEK PRAKTICKÉ TŘÍDĚNÍ PODLE EVROPSKÉ KOMISE a Skupenství: plynné, kapalné, pevné PEVNÉ RADIOAKTIVNÍ ODPADY b Původce jaderná energetika institucionální odpady 1 přechodné - do 5 let uvolnitelné do prostředí c Složení: radionuklidové + chemické d Aktivita: velmi nízko nízko středně vysoce aktivní 2 nízko a středně aktivní (nízká produkce tepla) 2.1 krátkodobé T1/2<30 roků e Poločas rozpadu krátkodobé dlouhodobé 2.2 dlouhodobé T1/2>30 roků f Produkce tepla nízká vysoká 3 vysoce aktivní (vysoká produkce tepla) Obr. 1

ZÁKLADNÍ SCHEMA KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY přechodné skladování u původců do dosažení uvolňovací úrovně uvolnění do životního prostředí Řízené uvolňování KATEGORIE ODPADŮ nízko a středně aktivní vysoce aktivní a vyhořelé jaderné palivo institucionální lékařství, průmysl z jaderné energetiky vysoce aktivní odpady vyhořelé jaderné palivo umístění u reaktorů úprava u původců sběrné a zpracovatelské středisko úprava v JE Dukovany JE Temelín úprava a skladování u původců sklad VJP JE Dukovany JE Temelín možnosti využití v budoucnosti úložiště Bratrství úložiště Richard úložiště Dukovany hlubinné úložiště Dlouhodobá izolace STRATEGIE Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ přepracování VJP energetické využití zbylé odpady transmutace VJP Obr. 11

UMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH LOKALIT SOUVISEJÍCÍCH KONCEPCÍ NAKLÁDANÍ RAO A VJP S Richard Bratrství Řež Hostim Skalka JE Temelín JE Dukovany Vysvětlivky: NÍZKO A STŘEDNĚ AKTIVNÍ ODPADY VYHOŘELÉ JADERNÉ PALIVO úložiště - v provozu jaderný reaktor - experimentální - uzavřené - energetika sklad VJP - v provozu - v přípravě - záložní lokalita

SKLAD VYHOŘELÉHO PALIVA

SKLAD VYHOŘELÉHO PALIVA

Obr. 10 SCHÉMA MULTIBARIÉROVÉHO SYSTÉMU HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Bariéry, které by musely radionuklidy překonat, aby se dostaly do životního prostředí 5 Horninové prostředí zemí) (min. 500 m pod 4 Zásypové materiály schopnost) (silná sorbční 3 Úložný kontejner (hermetický, ušlechtilá ocel silné stěny) 2 Povlak palivových kazet (zirkonium) vysoká korozní odolnost 1 Vlastní chemická forma odpadu (keramický nebo kovový materiál) 5 1,2 4

ULOŽIŠTĚ BRATRSTVÍ

obr. 7 ÚLOŽIŠTĚ BRATRSTVÍ Foto 4: Nadzemní část úložiště Bratrství pro institucionální RAO Foto 5: Úložiště RAO Bratrství, (detail chodba pro obsluhu a manipulaci s RAO) Foto 6: Úložiště RAO Bratrství, (detail úložné prostory se sudy s RAO)

ULOŽIŠTĚ BRATRSTVÍ

ULOŽIŠTĚ RICHARD

ÚLOŽIŠTĚ RICHARD Foto 1: Nadzemní část úložiště Richard pro institucionální RAO Foto 2: Úložiště RAO Richard (detail chodba pro obsluhu a manipulaci s RAO Foto 3: Úložiště RAO Richard (detail úložiště prostory se sudy RAO

ULOŽIŠTĚ RICHARD

ULOŽIŠTĚ DUKOVANY

obr. 8 ÚLOŽIŠTĚ DUKOVANY Foto 7: Úložiště RAO v areálu jaderné elektrárny Dukovany Foto 8: Úložiště RAO Dukovany zakládací jímky Foto 9: Úložiště RAO v areálu jaderné elektrárny Dukovany (detail odkryté části vyplňování volných prostor jímek se sudy s RAO betonem)

ULOŽIŠTĚ DUKOVANY

JADERNÁ HAVÁRIE

ČERNOBYL

Plán ČERNOBYL 25.4.1986 bylo zahájeno plánované odstavení 4. bloku před odstavením měl být proveden běžný experiment měl ověřit, jestli elektrický generátor po rychlém ostavení páry bude schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet čerpadla havarijního chlazení

ČERNOBYL Průběh experimentu: 25.4. v 1hod začalo snižování výkonu reaktoru v 13 h energetický dispečink přerušil experiment v 23 h pokračování experimentu ale jinou nepřipravenou směnou v 23:10 chyba operátora, prudké snížení výkonu, reaktor v nestabilním stavu měl být okamžitě odstaven, ale bylo rozhodnuto pokračovat za každou cenu vytáhli z aktivní zóny tolik regulačních tyčí, že nezbyla rezerva na manipulaci v tomto stavu je provoz zakázán operátoři ale pokračovali dál

ČERNOBYL vznikly problémy s udržení tlaku páry, v této situaci by zasáhly automatické havarijní systémy, operátoři je však zlikvidovali 26.4. v 01:22 si nechali operátoři počítačem vypsat stav reaktoru. Viděli, že počet regulačních tyčí odpovídá necelé polovině povolené hodnoty měli okamžitě reaktor odstavit opět se rozhodli pokračovat dál v 01:23 se dopustili poslední osudové chyby. Zablokovali havarijní signál, který by po uzavření přívodu páry automaticky odstavil reaktor (v rozporu s plánem chtěli mít možnost experiment opakovat) reaktor pracoval v nestabilním stavu a katastrofa se neodvratně blížila v reaktoru rychle rostla teplota a tlak páry

ČERNOBYL v 01:23:40 se operátoři pokusili zasunout regulační tyče ty však byly téměř všechny vytaženy z aktivní zóny v 01:23:44 došlo krátce po sobě ke dvěma mohutným výbuchům, reaktor byl přetlakován tak, že pára při první explozi zvedla horní betonovou desku o váze 1000 t do reaktoru vnikl vzduch, reakcí vodní páry s rozžhaveným grafitem vznikl vodík, který explodoval a rozmetal do okolí část aktivní zóny (uvolnily se asi 4 % radioaktivity) v 02:20 byl požár lokalizován a za další 3 hodiny uhašen (za cenu života 31 hasičů)

ČERNOBYL