Введение
Тип радиологического оружия
"Грязная бомба" или устройство радиологического рассеивания – это радиологическое оружие, сочетающее радиоактивный материал с обычными взрывчатыми веществами. Цель данного оружия – загрязнение территории вокруг рассеивающего агента/места обычного взрыва радиоактивными материалами, прежде всего для создания зоны отчуждения и воспрещения доступа для гражданского населения. Его не следует путать с ядерным взрывом, например, с атомной бомбой, который производит гораздо более мощные взрывные эффекты, чем возможно достичь с помощью обычных взрывчатых веществ. В отличие от радиоактивного облака, образующегося при ядерном взрыве, излучение от "грязной бомбы" может рассеяться лишь в пределах нескольких сотен метров или нескольких километров от места взрыва. "Грязные бомбы" никогда не применялись в реальных условиях, только испытывались. Они предназначены для рассеивания радиоактивных материалов на определенной площади. Их действие основано на эффектах радиоактивного загрязнения окружающей среды и связанных с этим последствиях для здоровья населения, вызванных радиационным отравлением. Изоляция и дезактивация пострадавших, а также дезактивация зараженной территории требуют значительных затрат времени и ресурсов, что делает эти районы частично непригодными для использования и наносит экономический ущерб. "Грязные бомбы" могут быть использованы для создания массовой паники в качестве оружия террора.
Аварии с радиоактивными веществами
О последствиях неконтролируемого радиоактивного загрязнения сообщалось неоднократно. Одним из примеров является радиологический инцидент, произошедший в Гоянии (Бразилия) в период с сентября 1987 года по март 1988 года: два скупщика металлолома проникли в заброшенную клинику радиотерапии и извлекли капсулу с источником для телетерапии, содержащую порошок цезия-137 с активностью 50 ТБк. Они привезли её домой к одному из них, чтобы разобрать и продать как металлолом. Позднее в тот же день у обоих мужчин появились острые признаки лучевой болезни, включая рвоту, а у одного из них – опухшая рука и диарея. Через несколько дней один из мужчин проколол толстую стенку капсулы, что привело к утечке порошка хлорида цезия. Заметив, что порошок светится синим в темноте, он принес его домой, чтобы показать своей семье и друзьям. После двух недель распространения загрязнения при контакте, вызвавшего рост числа негативных последствий для здоровья, в больнице был поставлен правильный диагноз – острая лучевая болезнь, и были приняты необходимые меры предосторожности. К этому времени радиоактивному загрязнению подверглись 249 человек, у 151 из них было зафиксировано как внешнее, так и внутреннее загрязнение, из которых 20 человек заболели тяжело, а пятеро умерли. Инцидент в Гоянии в некоторой степени позволяет прогнозировать картину загрязнения в случае, если не будет немедленно установлено, что взрыв привел к распространению радиоактивных материалов, а также демонстрирует, насколько смертельным может быть даже небольшое количество проглоченного радиоактивного порошка. Это вызывает опасения относительно возможности использования террористами порошкообразных альфа-излучателей, которые при попадании в организм могут представлять серьезную угрозу для здоровья, как это было в случае с Александром Литвиненко, отравленным чаем с полонием-210. "Дымовые бомбы" на основе альфа-излучателей могут быть столь же опасны, как и "грязные бомбы", излучающие бета- или гамма-излучение.
Восприятие рисков общественностью
Хотя воздействие радиации может быть минимальным, многие люди испытывают особый страх, поскольку они не могут видеть или чувствовать ее, и она, таким образом, становится неизвестным источником опасности. 10 июня 2002 года генеральный прокурор США Джон Эшкрофт объявил об аресте Хосе Падиллы, подозреваемого в подготовке к взрыву подобного устройства, и заявил: «Радиоактивная "грязная бомба" распространяет радиоактивный материал, крайне токсичный для человека, способный вызвать массовую гибель и травмы». Генеральный прокурор Джон Эшкрофт сообщил о начале дорогостоящей и трудоемкой процедуры очистки, которая в основном будет заключаться в сносе сильно загрязненных зданий, извлечении загрязненной почвы и быстром нанесении липких веществ на оставшиеся поверхности для фиксации радиоактивных частиц до проникновения радиоактивности в строительные материалы. Эти процедуры представляют собой современный уровень технологий очистки от радиоактивного загрязнения, однако некоторые эксперты считают, что полная очистка наружных поверхностей в городской застройке до текущих норм дезактивации может оказаться технически невыполнимой. Терроризм, в понимании, используемом здесь, определяется Министерством обороны США как «преднамеренное применение незаконного насилия или угрозы незаконного насилия для внушения страха, с целью принуждения или запугивания правительств или общества в достижении целей, как правило, политических, религиозных или идеологических».
Blockquote|[A] radioactive "dirty bomb" spreads radioactive material that is highly toxic to humans and can cause mass death and injury.|Attorney General John Ashcroft an expensive and time consuming cleanup procedure will begin. This will mainly consist of tearing down highly contaminated buildings, digging up contaminated soil and quickly applying sticky substances to remaining surfaces so that radioactive particles adhere before radioactivity penetrates the building materials. These procedures are the current state of the art for radioactive contamination cleanup, but some experts say that a complete cleanup of external surfaces in an urban area to current decontamination limits may not be technically feasible. The meaning of terrorism used here, is described by the U. S. Department of Defense's definition, which is "the calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear; intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious, or ideological."
Создание и получение материала для грязной бомбы
Чтобы террористическая организация могла создать и взорвать грязную бомбу, ей необходимо заполучить радиоактивный материал. Возможный материал для устройства радиологического рассеивания может быть получен из миллионов радиоактивных источников, используемых во всем мире в промышленности, в медицинских целях и в научных исследованиях. Из этих источников выделяются девять изотопов, произведенных в реакторе, как наиболее подходящие для осуществления радиационного терроризма: америций-241, калифорний-252, цезий-137, кобальт-60, иридий-192, плутоний-238, полоний-210, радий-226 и стронций-90, при этом даже из них радий-226 и полоний-210, возможно, не представляют значительной угрозы. Комиссия по ядерному регулированию США оценивает, что в США ежедневно теряется, выбрасывается или крадется примерно один такой источник. В Европейском союзе эта цифра составляет около 70 в год. В мире существуют тысячи подобных "сиротских" источников, однако из числа зарегистрированных как потерянные, не более 20 процентов можно классифицировать как представляющие серьезную угрозу безопасности при использовании в устройстве радиологического рассеивания. В декабре 2001 года трое грузинских лесорубов наткнулись на подобный генератор и оттащили его в свой лагерь, чтобы использовать в качестве источника тепла. В течение нескольких часов они начали страдать от острой лучевой болезни и обратились за медицинской помощью. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впоследствии установило, что генератор содержал приблизительно [количество] стронция. Хотя террористическая организация может получить радиоактивный материал через "черный рынок", и с 1996 по 2004 год наблюдался устойчивый рост незаконного оборота радиоактивных источников, зафиксированные случаи торговли в основном связаны с повторно обнаруженными "сиротскими" источниками, не имеющими признаков преступной деятельности. Помимо трудностей с получением пригодного радиоактивного материала, существуют несколько противоречивых требований к свойствам материала, которые террористам необходимо учитывать: во-первых, источник должен быть "достаточно" радиоактивным, чтобы нанести прямой радиологический ущерб при взрыве или, по крайней мере, вызвать общественный ущерб или дестабилизацию. Во-вторых, источник должен быть транспортабельным, с достаточной защитой для обеспечения безопасности перевозчика, но не настолько тяжелым, чтобы затруднить его перемещение. В-третьих, источник должен быть достаточно диспергируемым, чтобы эффективно загрязнить территорию вокруг места взрыва.
Возможность использования террористическими группировками
Первая попытка радиологического террора, как сообщается, была предпринята в ноябре 1995 года группой чеченских сепаратистов, которые закопали источник цезия-137, обернутый во взрывчатку, в парке Измайловский в Москве. Лидер чеченских повстанцев предупредил средства массовой информации, бомба так и не была приведена в действие, и инцидент оказался не более чем пиар-акцией. В декабре 1998 года Служба безопасности Чечни объявила о второй попытке, обнаружив контейнер, наполненный радиоактивными материалами, прикрепленный к взрывной мине. Бомба была спрятана возле железнодорожной линии в пригородном поселке Аргун, в десяти милях к востоку от столицы Чечни, Грозного. Подозревалось, что в этом замешана та же чеченская сепаратистская группировка. Высказывались сомнения в том, что Хосе Падилла готовился к подобной атаке, и утверждалось, что арест был сильно политически мотивирован, учитывая пробелы в обеспечении безопасности ЦРУ и ФБР до 11 сентября. В 2006 году Дхирен Барот из Северного Лондона признал себя виновным в сговоре с целью убийства людей в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах с использованием радиоактивной "грязной бомбы". Он планировал атаковать подземные парковки в Великобритании и здания в США, такие как Международный валютный фонд, здания Всемирного банка в Вашингтоне, Нью-Йоркская фондовая биржа, здания Citigroup и здания Prudential Financial в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Ему также предъявлено 12 других обвинений, включая сговор с целью создания общественных беспорядков, семь обвинений в создании записей информации для террористических целей и четыре обвинения во владении записями информации для террористических целей. Эксперты утверждают, что если бы заговор с использованием "грязной бомбы" был реализован, "маловероятно, что это привело бы к гибели людей, но было рассчитано на то, чтобы затронуть около 500 человек". В январе 2009 года в опубликованном отчете ФБР были описаны результаты обыска в доме Джеймса Г. Каммингса, сторонника превосходства белой расы, который был застрелен своей женой. Следователи обнаружили четыре галлоновых контейнера с 35-процентным пероксидом водорода, уран, торий, литий, алюминиевый порошок, бериллий, бор, оксид черного железа и магний, а также литературу о том, как изготавливать "грязные бомбы", и информацию о цезии-137, стронции-90 и кобальте-60, радиоактивных материалах. Представители власти подтвердили достоверность отчета, но заявили, что общественности ничто не угрожало. В июле 2014 года боевики ИГИЛ захватили соединения урана в Университете Мосула. Материал не был обогащен и поэтому не мог быть использован для создания обычной атомной бомбы, но создание "грязной бомбы" является теоретической возможностью. Однако относительно низкая радиоактивность урана делает его плохим кандидатом для использования в "грязной бомбе". Террористические организации также могут использовать страх перед радиацией для создания оружия массового нарушения, а не оружия массового уничтожения. Испуганная реакция общественности сама по себе может достичь целей террористической организации – привлечь внимание или дестабилизировать общество. Даже просто кража радиоактивных материалов может спровоцировать панику среди населения. Аналогично, небольшой выброс радиоактивных материалов или угроза такого выброса может быть признана достаточной для совершения террористической атаки.
Испытания
Израиль в течение четырех лет проводил серию испытаний ядерных взрывных устройств для оценки последствий их возможного применения против Израиля враждебными силами, сообщила газета Haaretz в 2015 году. Согласно отчету, высокий уровень радиации был зафиксирован только в эпицентре взрывов, а рассеивание радиоактивных частиц ветром (радиоактивные осадки) было незначительным. Сообщалось, что бомбы не представляли серьезной опасности, за исключением психологического воздействия.
Выявление и профилактика
Можно предотвратить создание "грязных бомб", обнаружив незаконные радиоактивные материалы при транспортировке с помощью таких средств, как монитор радиационного портала. Аналогично, незащищенные радиоактивные материалы могут быть обнаружены на контрольно-пропускных пунктах счетчиками Гейгера, детекторами гамма-излучения и даже компактными детекторами радиации размером с пейджер, используемыми Таможенной и пограничной службой (CBS). Метод NNA, изначально разработанный для обнаружения взрывчатых веществ и опасных химических веществ, также применим к делящимся материалам. NNA определяет состав химических веществ в исследуемом устройстве, анализируя испускаемые гамма-нейтроны и альфа-частицы, образованные в результате реакции в нейтронном генераторе. Система регистрирует временное и пространственное смещение нейтронов и альфа-частиц в отдельных трехмерных областях. Воздушные системы обнаружения радиации на основе сцинтилляторов йодида натрия способны обнаруживать опасные количества радиоактивных материалов, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и были развернуты Бюро по борьбе с терроризмом Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD). МАГАТЭ рекомендует использовать определенные устройства в комплексе на государственных границах для предотвращения перемещения радиоактивных материалов и, следовательно, создания "грязных бомб". МАГАТЭ определяет четыре основные цели приборов радиационного контроля: обнаружение, верификация, оценка и локализация, а также идентификация как средство повышения уровня потенциальной радиологической обстановки. МАГАТЭ также классифицирует следующие типы приборов: Для снижения риска воздействия радиации FEMA рекомендует следующие меры: Закрывать рот и нос тканью, чтобы уменьшить риск вдыхания радиоактивных материалов. Избегать прикосновения к предметам, загрязненным в результате взрыва. Немедленно укрыться в помещении для защиты от радиации. Снять и упаковать одежду. Хранить одежду до получения инструкций от властей по ее утилизации. Предотвратить попадание радиоактивной пыли внутрь. Удалить как можно больше пыли, приняв душ с мылом и водой. Не принимать препараты йодида калия, поскольку они предотвращают только воздействие радиоактивного йода и могут вызвать опасную реакцию.
Covering the mouth/nose with cloth to reduce risk of breathing in radioactive materials. Avoiding touching materials touched by the explosion. Quickly relocating inside to shield from radiation. Remove and pack up clothes. Keep clothes until instructed by authorities how to dispose of them. Keep radioactive dust outside. Remove all dust possible by showering with soap and water. Avoid taking potassium iodide, as it only prevents effects from radioactive iodine and may instead cause a dangerous reaction.
Лечение
По состоянию на 2023 год ведутся исследования по разработке лекарственных средств для радиодезактивации, предназначенных для выведения радиоактивных элементов из организма. Одним из исследуемых кандидатов является HOPO 14 1.
В популярной культуре
В телевизионном фильме "Грязная война" 2004 года Лондон был поражен грязной бомбой. В видеоигре 2004 года "Hitman: Контракты" главный герой, агент 47, отправляется на военную базу на Камчатке, чтобы устранить две цели и уничтожить подводную лодку, используемую для производства грязных бомб. В криминальной драме телесериала "Numb3rs" есть эпизод, посвященный грязной бомбе (1 сезон, эпизод 10). В двухсерийном эпизоде 2011 года "Касл" бывшие американские солдаты планируют взорвать грязную бомбу в Нью-Йорке и подставить сирийского иммигранта. В финале 2012 года сериала "Flashpoint" офицер отравлен цезием из грязной бомбы, и ему вводят прусский синий для помощи в восстановлении. В индийском фильме 2013 года "Vishwaroopam" сюжет строится вокруг грязной бомбы, созданной путем извлечения цезия из онкологического оборудования для организации взрыва в Нью-Йорке. В фильме 2014 года "Бэтмен: Нападение на Аркхэм" у Джокера есть грязная бомба, которую он планирует взорвать в Готэме. В ходе республиканских президентских дебатов 2016 года Бен Карсон дважды упомянул о грязных бомбах, обсуждая внешнюю политику США. В игре 2015 года от Splash Damage, "Dirty Bomb", действие происходит в зоне поражения грязной бомбы в Лондоне. В эпизоде "Право на взрыв" сериала "Madam Secretary" грязная бомба взрывается на конференции по женскому образованию в Вашингтоне, округ Колумбия. В американском политическом драматическом сериале "House of Cards" есть эпизод, посвященный грязной бомбе (5 сезон, эпизод 7). В фильме 2006 года "Прямо у твоей двери" в Лос-Анджелесе были взорваны несколько грязных бомб. В фильме 2017 года "Бегущий по лезвию 2049" упоминается зона, пораженная грязной бомбой, в Лас-Вегасе. В видеоигре 2018 года "Detroit: Become Human" множество концовок показывают, как Маркус, один из трех игровых персонажей-андроидов, взрывает грязную бомбу на основе кобальта в южном Детройте, чтобы вынудить власти отступить. В драме BBC 2019 года "Years and Years" Лидс и Бристоль подвергаются нападению грязной бомбой в результате террористического акта. В видеоигре 2020 года "Call of Duty: Black Ops Cold War" есть игровой режим в многопользовательском режиме, где отряды соревнуются в сборе урана и использовании его для установки грязных бомб на позициях противника.
The American political drama web television series House of Cards has an episode that revolves around a dirty bomb (season 5, episode 7). In the 2006 movie Right at Your Door, multiple dirty bombs are detonated in Los Angeles. In the 2017 movie Blade Runner 2049 reference dirty bomb zone was detonated in Las Vegas. In the 2018 video game Detroit: Become Human, numerous endings depict Markus, one of three playable android characters in the game, setting off a cobalt derived dirty bomb in southern Detroit to force the retreat of authorities. In the 2019 BBC drama Years and Years, Leeds and Bristol are struck by a dirty bomb in a terrorist attack. In the 2020 video game Call of Duty: Black Ops Cold War, there is a game mode in the Multiplayer mode where squads compete to collect uranium and use it to plant dirty bombs on enemy positions.
Цитируемые работы
Берджесс, М. (2003) «Новая ставка Паскаля: угроза «грязной бомбы» возрастает», Центр информации по вопросам обороны. Адам Кертис, «Сила кошмаров», часть III – Видео/Транскрипт на informationclearinghouse.info. Фергюсон, К. Д., Кази, Т. и Перера, Дж. (2003) Коммерческие радиоактивные источники: оценка рисков безопасности, Монтерейский институт международных исследований, Центр изучения нераспространения, Ежемесячный бюллетень № 11, веб-страница с PDF-файлом статьи. Хозенболл, М., Хирш, М. и Моро, Р. (2002) «Война с террором: задержание подозреваемого в подготовке теракта с использованием «грязной бомбы»», Newsweek (международное издание), ID: X7835733: 28–33. Лиолиос, Т. Э. (2008) Влияние использования источников телетерапии цезием-137 в качестве радиологического оружия («грязная бомба»), Hellenic Arms Control Center, Ежемесячный бюллетень, май 2008 г. Маллен, Э., Ван Туйл, Г. и Йорк, Р. (2002) «Потенциальные угрозы, связанные с радиологическими дисперсионными устройствами, и соответствующие технологии», Transactions of the American Nuclear Society, 87: 309. Суаер, А. и Хардеман, Ф. (2006) «Радиологические дисперсионные устройства: готовы ли мы?», Journal of Environmental Radioactivity, 85: 171–181. Ван Туйлен, Г. Дж. и Маллен, Э. (2003) «Применение крупных радиологических источников: последствия для RDD и предлагаемые альтернативные технологии», Global 2003: Atoms for Prosperity: Updating Eisenhower's Global Vision for Nuclear Energy, LA UR 03 6281: 622–631. Вантин, Х. К. и Крайтс, Т. Р. (2002) «Применимость опыта ликвидации ядерного оружия к реагированию на теракт с использованием «грязной бомбы»», Transactions of the American Nuclear Society, 87: 322–323. Циммерман, П. Д. и Лоэб, К. (2004) ««Грязные бомбы»: повторная оценка угрозы», Defense Horizons, 38: 1 11.
.