SUGÁRVÉDELEMI ISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SUGÁRVÉDELEMI ISMERETEK"

Átírás

1 SUGÁRVÉDELEMI ISMERETEK A sugárvédelemről, tanfolyami célra Sugárbiológiai alapokról, károsodás időléptékei Dozimetria (fogalmak, mennyiségek,egységek) Dózisszámítások ismert radionuklid szennyezettségekből Sugárhatások csoportosítása Sugárvédelem tárgya, célja, jelentősége Sugárzások elleni védelem fő célkitűzései Sugárvédelem alapelvei Sugárvédelmi rendszer, sugárzások alkalmazásának körülményei: Mentesség, dóziskorlátozás (dózismegszorítás), beavatkozás Vonatkoztatási szintek Kockázat-hasznosság, optimalizálás Nukleárisbaleset-elhárítás, INES Munkahelyi és környezeti ellenőrzés: üzem (engedélyes) és hatóság szerepe Határértékek, szintek származtatása, határérték kritérium Radioaktív hulladékok csoportosítása Sugárvédelmi képzések, továbbképzések formái Szervezetek, intézmények Irodalom (30 oldal) Készítette: Dr. Kanyár Béla, VE Radiokémia Tanszék, Veszprém április Az ELTE Korszerű Nukleáris Elemanalitikai Módszerek és Alkalmazásaik c. kurzus keretében történő felhasználása a szerző szíves engedélyével. Kis Zoltán, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest május

2 Sugárbiológiai alapokról A sugárzások a károsító hatásuk mértékének megítélése szempontjából két nagyobb csoportra oszthatók: - Ionizáló sugárzások (pl. röntgensugárzás) (kölcsönhatás az anyaggal: elsősorban ionizációval adják le, veszítik el energiájukat) - Nemionizáló sugárzások (látható fény, rádióhullámok, mikrohullámok, ultrahang stb.) (elsősorban atomok, molekulák rezgési, rotációs energiáját növelve adják le energiájukat). Az ionizáló sugárzások a hatásukat elsősorban az anyagban keltett ionizáció révén fejtik ki, azaz útjuk mentén az elektromosan semleges atomokat, molekulákat szétszakítják negatív töltésű elektronokká és pozitív ionokká (ionpárokat képeznek). Az ionpárok képzéséhez energia szükséges, ezért a sugárnyalábban terjedő részecskék, fotonok útjuk mentén lassan lefékeződnek, elnyelődnek. 1. ábra. Sugárhatás, ionizáció vízben Elektromágneses sugárzás, fotonok esetén a határvonal az oxigénmolekula ionizációs energiája, amely 12 ev. Az ennél kisebb energiájú sugárzást nemionizáló sugárzásnak nevezzük. Mi csak az ionizáló sugárzásokkal foglalkozunk, mint pl. a radioaktív sugárzásokkal ( -, - és -sugárzás), neutronsugárzással, ionsugárzással, röntgensugárzással. Általában a kis energiára lefékeződött sugárzó részecske, beleértve a foton is végül mint nemionizáló sugárzásként is elnyelődhet, azaz a kölcsönhatás rendszerint sokféle, de vannak domináns folyamatok. A vízben, testszövetekben egy ionpár képzéséhez átlagosan 32 ev (elektronvolt) energia 2

3 szükséges (32 ev = 5,1 atto joule, rövidítve: aj, 1 aj= J). Az ionizáció nagy része a mozgó sugárrészecske útja mentén, 2-3 nm (1 nm = 10-9 m) kiterjedésű henger alakú térben történik, esetenként azonban akár 10-szeres távolságokra is elkerülnek az elektronok, ionok, melyek eloszlása sematikusan a következőképpen képzelhető el: A berajzolt henger csak az elképzelést próbálja megkönnyíteni, a valóságban nincs jó elkülönülő határfelület. A sugárzás hatása többféle szempont szerint csoportosítható, többek közt korai és késői hatásokra, determinisztikus és sztochasztikus hatásokra stb. A determinisztikus hatás esetén létezik 0-nál nagyobb küszöbdózis, s az ártalom súlyossága arányos a dózis nagyságával. Sztochasztikus hatásnál nincs feltétlenül küszöbdózis és a hatás fellépésének gyakorisága (valószínűsége) nő a dózissal, a súlyosság ugyanaz. Az ionizáció révén élettanilag fontos molekulák tönkremennek, szétszakadnak, az örökítés szempontjából fontos DNS-ben hibák keletkeznek, a kromoszómákat, sejteket károsodás éri, enzimek, hormonok molekulái, majd nagyobb részei is átalakulnak és képtelenek normális módon ellátni feladatukat. A sugárzás közvetlen és közvetett módon egyaránt megváltoztathatja az elnyelő anyag molekuláinak szerkezetét. Direkt hatásról beszélünk, ha az ionizáció révén a sejt létfontosságú molekulái szétbomlanak és az új szerkezet fixálódik. Az indirekt hatás esetén szabad gyökök és más termékek (pl. OH -, H +, H 2 O 2 ) képződnek, melyek a keletkezési helyüktől nagyobb távolságra eljutva szintén kémiai reakciók révén idéznek elő maradandó változásokat, a kémiailag káros anyagokhoz hasonlóan. Ez végső soron a szövetek, szervek és az egész szervezet egészségkárosodásához, esetleg halálához is vezet. 3

4 2. ábra. A sejt fontosabb összetevői Általában mondható: Sugárhatás (ártalom) atomi, molekuláris szinten arányos az ionizáció sűrűséggel, a Lineáris Energia Transzfer-rel (LET-értékkel). A LET egysége: pj/nm, stb. A sejt elpusztulása is függ a sugárzás LET-értékétől, nemcsak a sugárzás által leadott energiától, a dózistól. A sejtek rendszerint rendelkeznek olyan enzimekkel is, melyek a DNS-sérüléseket helyreállítják, a hatást mérséklik. Ez a "repair" mechanizmus, alapvetően megegyezik más, pl. a vegyi mérgező anyagok hatása esetén fellépő reakcióval, mely közül a legjobban ismert a timin-timin dimerek kijavításának folyamata. Ilyenkor egy enzimrendszer a hibás szakaszt kivágja az újonnan szintetizált láncból és a helyes láncszerkezet ismét helyreáll. A reparációs rendszer épsége különösen kis dózisok esetében igen fontos, mivel egy határértékig kiküszöböli a mutációk egy részét, de ha nő a sugárdózis ill. dózisteljesítmény, akkor a reparációs rendszer is tönkremegy, ami ugrásszerűen megnöveli a mutációk számát 4

5 3. ábra. Sugárhatás sematikusan 5

6 A károsodás időléptékei Az ionizáció, a molekula szakadások a másodperc milliomod részei alatt történnek, a sejtkárosodások kialakulására már több perc, ill. órák szükségesek, míg a szövet és szerv károsodás (pl. rosszindulatú daganat) rendszerint csak évekkel a sugárhatás után alakul ki. Általában mondható, hogy az egyszerűbb szervezésű élőlények (baktériumok, vírusok) sugárellenállóbbak a bonyolultabbakhoz (pl. emlősökhöz) képest, a fiatal, fejlődésben lévő csoportok sugárérzékenyebbek, mint a kifejlettek, felnőttek. Sejteknél az osztódási fázisban érzékenyebb a sejt. Félhalálos dózis Elsősorban az élőlények sugárérzékenységének összehasonlítására használatos a félhalálos dózis. Az LD 50/30 -cal jelölt mennyiség (LD: lethal dose) azt jelenti, hogy ekkora terhelés esetén a populáció (mely lehet ember, állat, növény, sejt stb.) 50%-a 30 napon belül orvosi kezelés nélkül elhal, elpusztul, ill. a molekulák fele elveszti eredeti funkcióját. Sugárhatások csoportosítása A sugárzás hatása többféle szempont szerint csoportosítható, többek közt - korai és késői hatásokra, - determinisztikus és sztochasztikus hatásokra - szomatikus és genetikus, stb. 6

7 Dozimetria Természetesen jó lenne, ha a jelen sugárzási viszonyok alapján következtetni tudnánk, hogy mégis milyen mértékű ártalom várható órákkal, évekkel, évtizedekkel a sugárexpozíció után. Ezt a célt szolgálja a sugárzások dozimetriája, amikor az éppen mérhető, ill. számolható sugárzási viszonyok alapján becsüljük a várható sugárkárosodást, ill. annak kockázatát, pontosabban az esetleg bekövetkező károsító hatás mértékét. Ennek ismeretében a védekezés is hatékonyabb, célzottabb lehet. Dózisfogalmak, -mennyiségek és egységek a sugárvédelemben A sugárterhelés mértékét jellemző sugárdózis egy gyűjtőfogalom, melynek az adott körülmények között már jól meghatározott értelme van. Elnyelt dózis (Jele:D) Bármely ionizáló sugárzásra vonatkozóan a besugárzott anyag térfogatelemében elnyelt energia és a térfogat tömegének hányadosát elnyelt dózisnak nevezzük. Egyszerű matematikai alakban: D = / m, ahol a sugárzásból (nagyrészt ionizáció révén) elnyelt energia átlagértéke, m a V térfogatelem tömege. Részletesebb vizsgálatokhoz a magreakciókat, az elnyelődés véletlenszerű ingadozását és más jelenségeket is figyelembe kell venni. Az elnyelt dózis egysége a gray (ejtsd:gréj); jele Gy, és 1 Gy = 1 J/kg. (Régi egysége a rad, 1 Gy = 100 rad.) A sugárvédelmi gyakorlatban használják a "szervdózis" fogalmát, mely egy szövetben vagy szervben az átlagos elnyelt dózis. Minden dózismennyiséghez hasonlóan az elnyelt dózis időegységre jutó hányadát elnyelt dózisteljesítménynek neveznek, egysége Gy/s. A környezeti ellenőrzéseknél elterjedt a ngy/h egység, munkahelyi mérések esetén pedig a μgy/h. Egyenérték dózis (Jele: H T,R ) és teljes egyenérték dózis (Jele: H T ) A tapasztalat szerint a károsító hatást az elnyelt dózis mellett a sugárzás típusa és energiája is meghatározza. Ezt az tulajdonságot a sugárvédelemben az egyenérték dózis fogalmának bevezetésével vesszük figyelembe. A definíció szerint az R típusú és minőségű sugárzásból a T szerv, ill. szövet egyenérték dózis sugárterhelése a következő: H T,R = W R D T,R, amiből az összes, a szervet ért sugárzásfajtára: H T = R H T,R ahol: W R : a sugárzás fajtájára, minőségére jellemző súlytényező, D T,R : a T szövetben, az R sugárzásból eredő elnyelt dózis. A W R értékét a gamma-sugárzásra, definíciószerűen 1-nek vesszük és a többi sugárzást ehhez viszonyítjuk. Az 1. táblázat tartalmazza a leggyakrabban előforduló sugárzási súlytényezőket. Mivel a W R súlyozó tényező egy viszonyszám, dimenzió nélküli mennyiség, az egyenérték dózis egysége is J/kg, az elnyelt dózishoz hasonlóan. Ez azonban speciális nevet kapott és az 7

8 egyenérték dózis egysége a sievert (ejtsd szívert), jele: Sv. 1. táblázat. Az egyenérték dózist meghatározó és elsősorban a sugárzás fajtájára jellemző súlytényezők (speciális megjegyzések nélkül) A sugárzás típusa és energiatartománya W R Fotonok 1 Elektronok, müonok 1 Neutronok < 10 kev kev kev 2-20 MeV > 20 MeV Protonok (>2 MeV) 5 -részecskék, hasadási termékek, nehéz magok 20 Effektív dózis (Jele: E) A különböző szervek szöveti elváltozásai nem egyforma mértékben járulnak hozzá az emberi szervezet egészének károsodásához. Így a szervezetre gyakorolt hatás meghatározásánál az egyes szervek különböző súllyal szerepelnek. Az egész szervezet károsodására jellemző effektív dózis a szövetek egyenérték dózisainak súlyozott összege, matematikai alakban: E = T W T. H T = T W T. R W R.D T,R ahol W T a testszövetre jellemző un. szöveti súlytényező (2. táblázat). Minden szervre, szövetre összegezve az eredmény = 1. Az effektív dózis egysége szintén J/kg, melynek neve ismét a sievert (Sv). 2. táblázat. Szöveti súlytényezők a sugárvédelemben Testszövet, szerv W T Ivarszervek 0,20 Csontvelő (vörös) 0,12 Vastagbél alsó szakasza 0,12 Tüdő 0,12 Gyomor 0,12 Hólyag 0,05 Emlő 0,05 Máj 0,05 Nyelőcső 0,05 Pajzsmirigy 0,05 Bőr 0,01 Csontfelszín 0,01 Maradék 0,05 8

9 Az effektív dózis megegyezik azzal az egésztestben egyenletes eloszlásban kapott dózissal, mely a késői sugárhatások (daganatos betegségek, öröklődő ártalmak stb.) ugyanakkora kockázatával jár mint a szövetek külön-külön besugárzásával kapott szöveti dózisok együttesen. Ezért az egésztest dózis alatt rendszerint effektív dózist értünk. Külső sugárterhelésről beszélünk, ha a sugárforrás a sugárzást ért szervezeten kívül van, belső sugárterhelésről, ha azon belül helyezkedik el, utóbbira példa a szennyezett levegő belégzése. Lekötött egyenérték és lekötött effektív dózis A szervezetbe került radioaktív anyag - a kémiai összetétele, metabolizmusa stb. függvényében - rövidebb, hosszabb ideig, egy része akár évekig, a szervezetben marad és belülről sugároz (belső sugárterhelés). Attól függően, hogy a kémiai hordozó mely szövetekben akkumulálódik, az egyes szervek, a szövetek sugárterhelése, s így az effektív dózis is különbözhet a hasonló sugárzási és bomlási paraméterekkel rendelkező radionuklidoknál. Elsősorban a hosszabb ideig, évekig a szervezetben maradó radionuklidokból eredő sugárhatás jellemzésére használatos a lekötött dózis (lekötött elnyelt dózis, lekötött egyenérték dózis stb.) fogalma. A szervezeten belül keletkező sugárzás hatása, szöveti szinten a lekötött egyenérték dózissal, az egész szervezet szempontjából pedig a lekötött effektív dózissal jellemezhető. Az előbbiek alapján a lekötött effektív dózis deiniciója, a időtartamig összegezett (integrált) dózisa a következő összefüggéssel adható meg: E( ) = E t (t) dt, ahol: E t (t) a t időpontban a dózisteljesítmény. A sugárvédelmi szabályozásban a értéke gyermekeknél 70, felnőtteknél pedig 50 év. Gyors dózisteljesítmény változásnál kis időközöket kell választani, hogy pontosabb értékeket kapjunk. A szervezetbe került radionuklidból származó dózisteljesítmény a szöveti izotóp-akkumuláció során egyes szövetekben kezdetben nő, majd a fizikai bomlás és élettani kiválasztás eredményeként csökken. A csökkenés azonban több éves effektív felezési idővel is történhet, pl. a csontokba épült radionuklidok esetén ( 90 Sr, 226 Ra, stb.). A lekötött dózis tehát az egyszer a szervezetbe került sugárzó nuklidból eredő dózis az egész élettartam, pontosabban 70 ill. 50 év alatt. Dózislekötés Amennyiben a lekötött dózist nem 50 ill. 70 évig, hanem igen hosszú időtartamra, elvileg végtelenig összegezzük, akkor dózislekötésről beszélünk. Elsősorban egyszeri, nagyobb szennyeződések hatásának jellemzésére használjuk, amikor akár több generációra kiterjedő dózist határozunk meg. Kollektív dózis (Jele: S) Több társadalmi vonatkoztatásban nemcsak egyének, hanem egy kollektíva vagy akár a népesség egészének a sugárterhelése is fontos lehet. Ennek mértékéül szolgál a kollektív dózis, melynek értéke a sugárterhelést elszenvedett egyedek egyéni dózisának összege. Ha az egyéni dózis szempontjából csoportokra osztható a kollektíva, akkor a csoportok átlagát szorozzuk a tagok számával és az így kapott értékeket adjuk össze. A definícióból következik, hogy a kollektív dózis egysége a személy.sv (ejtsd: személyszívert). 9

10 További dózismennyiségek, fogalmak: - Besugárzás, ill. besugárzási dózis: A levegő tömegegységben, ill. térfogatban keletkező elektromos töltéssel (ionizációval) arányos mennyiség, egysége a röntgen, rövidítése: R, 1 R 0,0088 Gy. A legkorábban bevezetett mértékegység, viszonylag könnyen mérhető a levegőben (gázban) keletkező elektromos töltés (áram) méréssel. Különösen orvosi vizsgálatoknál még mindig gyakran használatos. - RBE: relatív biológiai hatékonyság: a sugárzási súlytényezőnek megfelelő mennyiség, dózismérés során ma is használatos. Mérés, dózismérő eszközök kalibrálása esetén sok probléma adódik a számolással a fentebb módon definiált egyenérték dózissal, az effektív dózissal, a lekötött dózissal. Ezért a dozimetriai mérésekkel foglalkozó nemzetközi és más szervezetek (pl. ICRU, International Commission on Radiological Units) mérésorientált dózismennyiségeket használ, melyek az esetek többségében gyakorlati szempontból ekvivalens az előbbiekkel. Mérés szempontjából fontos szerepe van az ún. szövet-ekvivalens anyagnak, fantomnak. Az ICRU a dózismérők kalibrálásához javasolt fantomja gömb alakú, összetétele az emberi szövetéhez hasonló, de pontos %-ban előírt. A fantom különböző mélységében mért dózis értéke a sugárzás áthatolóképességétől is függ, s ez alapján más-más dózismennyiséget lehet definiálni a mélység szerint. Néhány igen speciális, vagy akár régebben használt dózisfogalomra itt nem tértünk ki, az irodalomban megtalálhatók ezek is. Gyakran előforduló dózisértékek, példák a 3. táblázatban szerepelnek. 3. táblázat. Néhány, gyakran előforduló dózisérték Sugárforrás Természetes háttér éves átlagértéke hazánkban, egyéni dózis Egyéni dózis járulék a Paksi Atomerőműben dolgozóknál, éves átlag A csernobili balesettől származó egyéni dózisjárulék hazánkban, átlagérték Egy orvosi CT-vizsgálat dózisjáruléka, átlagos érték Ember félhalálos dózisa (LD 50/30 ), akut terhelés - sugárzástól Vírusok félhalálos dózisa (LD 50/30 ), akut terhelés - sugárzástól Dózisérték, dózismennyiség 2-3 msv effektív dózis 1,1 msv effektív dózis 0,5 msv effektív dózis 5-10 msv effektív dózis 4-5 Gy, elnyelt dózis 5000 Gy, elnyelt dózis Korábban is hangsúlyoztuk, hogy módszertani szempontból két nagyobb csoportra bonthatók a sugárhatások: Determinisztikus hatás esetén létezik 0-nál nagyobb küszöbdózis, s az ártalom súlyossága arányos a dózis nagyságával. Sztochasztikus hatásnál nincs feltétlenül küszöbdózis és a hatás fellépésének gyakorisága (valószínűsége) nő a dózissal, a súlyosság ugyanaz. 10

11 A gyakorlatban rendszerint mindkét hatástípussal számolni kell, egyértelmű elkülönítés ritkán lehetséges. Dózisszámítások ismert radionuklid szennyezettség esetén Számos esetben a közvetlen dózismérés gyakorlati akadályokba ütközik, ill. az ellenőrzésből eredő többletinformáció értéke sokkal kisebb mint a mérések költsége. Ezért fontosak azok a módszerek, elsősorban számítási eljárások, melyek az adott munkahelyi, környezeti és életkörülmény viszonyok (tartózkodási idő és távolság a sugárforrás közelében, szennyezett levegő belégzése, szennyezett élelmiszer fogyasztása stb.) mellett határozzák meg az egyén és a népesség sugárterhelését. A külső sugárterhelést rendszerint a levegőben mért dózisértékből lehet meghatározni. Ekkor figyelembe kell venni, hogy az emberi test önmaga is elnyeli a sugárzást és egyes szervei sugárárnyékban vannak. Elsősorban az árnyékolás miatt az ember effektív sugárterhelése átlagosan %-kal kisebb mint a levegőben mért érték. Külső sugárterhelés a forrás direkt sugárzásától A sugárforrások általában véges méretűek, azonban kellően nagy távolság esetén - amikor a forrás mérete a kibocsátási és a receptor pont távolságához képest elhanyagolható, mint a sugárterhelés számítások során előfordulhat - a pontforrásra vonatkozó megállapítások alkalmasak a közvetlen terhelés becslésére. További egyszerűsítést jelenthet az önabszorpció hatásának mellőzése. Általánosabb számítási módszerekkel figyelembe vehetők az összetett körülmények is. Az A aktivitású és egyfajta radionuklidot tartalmazó forrástól r távolságra lévő pontban, többrétegû elnyelő közeg esetén, a fotonfluxust az alábbi kifejezés adja: ij x e j i Bi A i 4 r 2, (7) ahol: i a nuklid E i energiájú sugárzásának (általában i-ik -vonalának) fotonfluxusa (foton.m -2 s -1 ), Bi a nuklid i-ik energiájú sugárzásának felhalmozódási tényezője, A a forrás aktivitása (Bq), i a nuklid i-ik vonalának hozama (foton. s -1 Bq -1 ), ij a nuklid i-dik sugárzásának lineáris gyengítési együtthatója a j-ik elnyelő közegben (m -1 ) és x j j-ik közegben megtett út (m). A levegőben a dózisteljesítmény arányos a i fotonfluxussal, függ az energiától és a levegő sűrűségétől. Azon speciális esetre, amikor a sugárzás elnyelődése a forrás és receptor között elhanyagolható az A aktivitású, pontszerű forrástól r távolságra a dózis teljesítménye a levegőben: D A 2 r alakban irható, ahol a (Gy. h -1 ) / (Bq.m -2 ) külső dózisállandó már csak az adott nuklidra jellemző tényezőket tartalmazza. A dózisállandó értéke - a leggyakrabban előforduló -sugárzó radionuklidok esetén táblázatokban megtalálható. A forrás és vizsgálati pont közötti közeg a sugárzást egyrészt szórja, másrészt pedig elnyelődés révén a dózisteljesítményt csökkenti. Ezeket a jelenségeket un. felhalmozási (ennek értéke 1-nél nagyobb, akár 2-3 is lehet), ill. gyengítési tényezőkkel kell figyelembe venni. 11

12 A levegő gyengítése több száz m távolságban, energiától függően, már lényeges lehet. A dóziscsökkenés az exp(- e r) szorzótényezővel közelíthető, ahol e a levegő sugárgyengítési együtthatója a dózisteljesítményt meghatározó energia esetén és r a távolság. Egy széles, párhuzamos fotonnyaláb útjába helyezett merőleges védőréteg esetén a dózisteljesítményt felező és tizedelő rétegvastagságok szintén kézikönyvekben, táblázatokban találhatók, a gyengítési és a felhalmozási tényezők figyelembe vételével. Ezen értékek között az exponenciális interpolálás gyakorlati szempontból elfogadható. Védőréteg használatakor a fenti módon számolt dózisteljesítmény értékeket a táblázatban szereplő tényezőkkel, vagy azokból interpolálással kapott értékekkel szorozni kell. Külső - és -dózis homogén (félvégtelen) felhőből, ill. talajfelszíntől A testen kívül elhelyezkedő béta-sugárzó nuklid a sugárzás kis hatótávolsága miatt alapvetően csak a szemre és bőrre veszélyes. Ezért a külső béta-dózis a levegőből (az un. bőrdózis) a következőképpen számolható: D K c F, ahol: K a -szubmerziós tényező [(Gy.s -1 ) / (Bq.m -3 )], c a radioaktív izotóp koncentrációja a levegőben, a tartózkodás helyén (Bq.m -3 ), a tartózkodás időtartama, F a szabadban ill. épületben való tartózkodás arányát és az épület árnyékoló hatását figyelembevevő redukciós tényező (értéke 0,1-0,8) Az egésztestre vonatkozó effektív külső gamma-dózis felhőből, az ún. félvégtelen közelítéssel a következő: E g K g c F, ahol K g a -szubmerziós dózistényező [(Sv.s -1 ) / (Bq.m -3 )]. Az egésztestre vonatkozó effektív külső gamma-dózis a talajfelszínről, 1 m magasságban: E f K f F ahol: K f a felületi dózisfaktor [(Sv.s -1 ) / (Bq.m -2 )]., a felületi szennyeződés az adott pontban (Bq.m -2 ). Hasonlóan számolható az elegendően mély ( 0,5 m) víz felületén tartózkodó ember sugárterhelése, de a szennyeződést aktivitás-koncentrációban (Bq.dm -3 egységben) szokás megadni, a K víz dóziskonverziós tényező egysége pedig (Sv.s -1 ) / (Bq.dm -3 ). Belső sugárterhelés belégzésből és lenyelésből A belégzésből eredő lekötött effektív dózis: E h K h V c F, ahol K h az inhalációs dózistényező (Sv.Bq -1 ) és V a légzésteljesítmény (m 3.nap -1 ). Mivel K h inhalációs dózistényező erősen korfüggő az E h értékét több korcsoportra kell meghatározni. Az élelmiszer fogyasztásból származó lekötött effektív dózis: E K G c l l, ahol: G a vizsgált csoport fogyasztása az adott élelmiszerből (kg.nap -1 ill. dm 3.nap -1 ), K l a lenyelési dóziskonverziós tényező, mely függ az izotóptól és annak kémiai-fizikai 12

13 kötődésétől, a speciestől (Sv.Bq -1 ), a c aktivitás-koncentrációjú (Bq.kg -1 ill. Bq.dm -3 ) élelmiszer fogyasztási időtartama (nap). A dózisbecsléshez figyelembe veendő élelmiszereket az adott környezet táplálkozási szokásai határozzák meg. Amennyiben nincsenek helyspecifikus paraméterek, úgy a belégzésből ill. lenyelésből származó sugárterhelés számolható a 4. melléklet adatai alapján is. A számításokat minden mértékadó izotópra külön kell elvégezni és a teljes sugárterhelés az egyes izotópokra kapott dózis összege lesz. Mivel egy izotóp többféle útvonalon fejti ki hatását, a dózist a besugárzási útvonalak szerint is összegezni kell. Az eddig leírt, normál, egyensúlyi viszonyokra vonatkozó kifejezések időben erősen változó esetekben is alkalmazhatók, de ekkor a c. szorzatok helyett a c(t) - az aktivitáskoncentráció - időintegrálját kell használni. 13

14 Sugárvédelem Mint a legtöbb technológia esetén a sugárzások alkalmazásának előnyei (pl. röntgensugárzás az orvoslásban, anyagvizsgálatokban, radioaktív izotópok az anyagcsere vizsgálatokban, sugárterápiában, energiatermelésben) miatt vállaljuk annak kockázatát, hogy elviselhető gyakorisággal és mértékben károsodások is fellépjenek. A sugárvédelem tárgya, célja, jelentősége A sugárvédelem a sugárzások elleni védelemmel (ártalom megelőzésével, védekezéssel, károsító hatások csökkentésével, esetleg megszüntetésével) foglalkozik és szorosan kapcsolódik a következő védelmi jellegű szakterületekhez: - Egészségvédelem - Munkavédelem - Környezetvédelem - Katasztrófavédelem, balesetelhárítás -. Általában mondható, hogy a sugárvédelem munkahelyen a munkavédelem része, a környezetben pedig a környezetvédelemhez áll közel, s mint ilyen része az egészségvédelemnek, lakosságvédelemnek stb. De ha nemcsak emberek, hanem más élőlények védelmével is foglalkozunk, akkor kapcsolódik az állategészségügyhöz, növényvédelemhez, sőt manapság már az élettelen természet megóvásával is törődünk, azaz a tájvédelemhez is közel áll. A sugárzásokat a károsító hatásuk mértékének megítélése és a védekezés szempontjából is két nagyobb csoportba soroljuk: - Ionizáló sugárzások - Nemionizáló sugárzások (látható fény, rádiohullámok, mikrohullámok, ultrahang stb.). Az ionizáló sugárzás elleni védekezéssel foglalkozunk. A sugárzások elleni védelem fő célkitűzései Olyan munkakörülmények, sugárzási viszonyok biztosítása, hogy Az ionizáló sugárzások, azokat kibocsátó berendezések alkalmazásával ne lépjenek fel determinisztikus élettani, károsító hatások, ártalmak (a küszöbdózisok többsége ember esetén 0,2-2 Sv közé becsülhető). A sugárzásokat, ill. az azokat kibocsátó berendezéseket alkalmazó dolgozók egészségkárosító kockázata ne legyen nagyobb, mint más foglalkozási ártalmak kockázata. (Jelenleg a társadalom által elfogadott kockázat: 10 ezer főre, 1 évre 1 haláleset.) a lakosság körében ez a kockázat 10-szer kisebb legyen mint a dolgozók esetén (Jelenleg: 100 ezer főre, 1 évre 1 haláleset). Mindezekhez megfelelő műszaki védelmet kell kialakítani, előbbihez illeszkedve adminisztratív tevékenységet kell kiépíteni, azaz a szabályozás keretében a sugárforrások ill. tevékenység: 14

15 bejelentése, engedélyezése és nyilvántartása, felügyelete, dolgozókat, szakembereket kiválasztani (pl. orvosi alkalmasság alapján), oktatásban, alap- és továbbképzésben részesíteni a dolgozókat, lakosságot tájékoztatni, rendszeres munkahelyi (üzemi és hatósági) ellenőrzést kialakítani, azaz az emberi tényezőknek is nagy szerepe van a sugárvédelmi rendszer kialakításában. A sugárvédelem alapelvei Indoklás Kizárólag olyan sugárterheléssel járó tevékenység végezhető, mely a társadalom számára egyértelmű haszonnal jár. Tehát sugárveszélyes tevékenység kizárólag akkor szabad végezni, ha nem áll rendelkezésre hasonló költséggel, hasonló eredményt adó, sugárveszéllyel nem járó eljárás, módszer. Optimálás Ha indokolható a sugárveszéllyel járó tevékenység, akkor a sugárforrások (berendezések, eszközök stb.) tervezését, használatát, valamint a tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy a sugárterhelés olyan kicsi legyen, amekkora még ésszerűen elérhető, a mindenkori gazdasági és társadalmi tényezők figyelembevételével. Dóziskorlátozás A sugárzás alkalmazása a tervezett keretek között, ellenőrzött módon történik (praxis). Egyetlen személynél sem léphet fel a társadalom által elviselhetőnek ítélt kockázatot jelentő (évi) dóziskorlátnál nagyobb sugárterhelés. Sugárvédelmi rendszer, sugárzások alkalmazásának körülményei A természetben már ősidők óta találhatók radioaktív izotópok, ezek is kibocsátanak ionizáló sugárzásokat, melyek szintén érik az élővilágot, az embert. A természetes forrásokból eredő effektív dózis átlagos értéke a Föld lakott részein évi 2-3 msv, de vannak olyan helyek, ahol msv-t is elérik. Ilyen értékek mellett sem tudtak eddig egyértelmű daganat-gyakoriság növekedést, vagy más, a sugárzásra utaló betegséget kimutatni. Sőt rendszerint a talajból eredő radionuklidok révén a talaj összetételének függvényében, vagy akár a kozmikus sugárzás (pl. napkitörések) ingadozásának hatására az emberek többségénél egyik napról/hónapról/évről a másikra %-t változik a természetes eredetű sugárterhelés, az effektív dózis. Ezért ha biztosak vagyunk abban, hogy a sugárzás alkalmazásával csak ilyen kis dózisokat kapunk (pl. évente legfeljebb néhány század, esetleg tized msv effektív dózist), akkor ilyen forrásokkal, berendezésekkel való munkát célszerűtlen (ésszerűtlen, ill. luxus) lenne korlátozni védelmi intézkedésekkel, komoly költségráfordítással. Természetesen mindez, a felszabadítás a felügyelet, az ellenőrzés alól alapos meggondolást igényel, s a biztonság érdekében igen óvatosak vagyunk abban, hogy mit tekintünk elhanyagolhatónak. Az óvatosság megfigyelhető a törvényi szabályozásokban is. A fenti meggondolások alapján alapvetően három körülményt különböztetünk meg a sugárvédelemben, és a korlátozásra, ellenőrzésre is különböző szinteket (un. vonatkoztatási szinteket) vezetünk be. Továbbá számos egyéb megkötés is szerepel, pl. az orvosi alkalmazáskor irányadó szintek szerepelnek, ugyanis a páciensek sugárterhelését szigorúan 15

16 nem korlátozzuk. Az orvos dönti el, hogy a sugaras vizsgálat mennyire fontos és az így kapott sugárterhelés mekkora kockázatot jelent a páciensnek. A három körülmény a következő: mentesség, a normál helyzet (sugárvédelmi praxis) és a védelmi beavatkozást igénylő helyzet. Mentesség A nemzetközi ajánlásokat követő 16/2000 EüM rendelet szerint mentesíthető a sugárvédelmi normák alól mind a sugaras tevékenység, mind a sugárforrás a következő elvek alapján: - amennyiben a mentesített tevékenységből ill. forrásból eredő egyéni sugárterhelés kockázat megfelelően kicsi ahhoz, hogy azt egyáltalán szabályozni kellene, - a kollektív sugárterhelés olyan kicsi, hogy a fennálló körülmények között nem kell ellenőrizni, - a tevékenység és a forrás önmagában biztonságos, és elhanyagolható olyan eseménylánc valószínűsége mely az előző két kritérium teljesülését megkérdőjelezné. További vizsgálatok nélkül, minden lehetséges helyzetben mentesíthető az a tevékenység ill. forrás mely hatására: - a lakosság bármely tagjának éves sugárterhelése legfeljebb 10 Sv nagysádrendű, vagy - az éves működtetéséből eredő kollektív lekötött effektív dózis legfeljebb 1 személy.sv, ill. a sugárvédelmi optimálásból kiderül, hogy a mentesítés éppen az optimális eljárás. A fenti általános kritériumokból kiindulva a következő források automatikusan mentesíthetők a hatósági jóváhagyás után: a. Minden olyan sugárzást generáló berendezés, elektroncső, mint a képi megjelenítésnél használt katódsugárcső - melynek normál működés közben a dózisteljesítmény - a készülék bármely elérhető felületétől 10 cm távolságban - kisebb mint 1 Sv/h, vagy - a keletkező sugárzás maximális energiája 5 kev. b. Az a radioaktív anyag melyben vagy a radionuklidok egyenkénti aktivitása, vagy az aktivitás-koncentrációja az un. mentesítési értékeket, szinteket nem lépik túl. Néhány mentességi érték szerepel a 4. táblázatban (23/1997 NM rendelet). 4. táblázat. Mentességi szintek a 23/1997 NM rendelet szerint, példák Nuklid MeAK Akt. Nuklid MeAK Akt. (Bq/g) (Bq) (Bq/g) (Bq) H Cs C Ra Co U I Pu Tervezhető sugárzási viszonyok (normál helyzet, praxis, tervezett körülmények, dóziskorlátozás) Ez a sugárzás tipikus alkalmazása tervezett körülmények között, szabályozás és ellenőrzés mellett. Legfontosabb része a dóziskorlátozás. Sugárveszélyes munkahelyen alapvetően csak felnőttek lehetnek a munkavállalók, kivétel oktatási célból, korlátozottan szakmunkás tanulók is. A nemzetközi ajánlások és a hazai szabályozás (16/2000. EüM rendelet) fontosabb értékei az 5. táblázatban láthatók. 16

17 5. táblázat. Dóziskorlátok Munkavállalókra Felnőttek E évi 20 msv, 5 évre átlagolva, de 1 évben 50 msv, Szemlencse: H T évi 150 msv, Bőr (1 cm 2 -re átlag.): H T évi 500 msv, Végtagok: H T évi 500 msv Tanulók (16-18 éves) E évi 6 msv, Szemlencse: évi 50 msv, Bőrre (1 cm 2 ): évi 150 msv, Végtagok: évi 150 msv. Lakosságra, egyénekre E évi 1 msv, Szemlencse: H T évi 15 msv, Bőr (1 cm 2 -re átlagolva): H T évi 50 msv. Rendkívüli sugárterhelésről is rendelkezik a 16/2000. EüM rendelet. Ezeket az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal engedélyezheti, msv között, amennyiben igen nagy értékű kármegelőzés, vagy pl. életveszély elhárítás lehetséges. A dóziskorlát nem azt jelenti, hogy ezzel kisebb dózis esetén semmi kockázat nem lép fel, ezért feleslegesen ennél kisebb sugárterhelést sem kell vállalni. Terhes nők esetén a nemzetközi ajánlás, hogy a magzatot 1 msv-nél kisebb terhelés érje, de Magyarországon az előírások tiltják terhes nők foglalkoztatását sugaras munkahelyen. Beavatkozást, cselekvést igénylő körülmény (veszélyhelyzet, stb.) A sugaras tevékenységből származó előnyök a jelen társadalmat arra késztetik, hogy elfogadja a kisebb-nagyobb, előre nem tervezhető, rendkívüli sugárterheléssel járó üzemzavarok, balesetek lehetőségét. A sugárbiztonsági technológia javításával csökken annak a valószínűsége, hogy a sugárforrás kikerüljön az emberi ellenőrzés alól, de minden tevékenységre a teljes biztonság nem érhető el. Ezért a biztonság növelésével párhuzamosan fel kell készülni az adott tevékenységre jellemző baleset-elhárítására, hogy az esetleg bekövetkező károkat, köztük az egészségkárosodást mérsékelni, vagy elhárítani lehessen. A gyors reagálást igénylő balesetek mellett a normáltól eltérő műveletek, sugárvédelmi beavatkozások szükségesek a rövidebb-hosszabb ideje radioaktív anyaggal szennyezett részek (munkahelyek, lakóhelyek, mezőgazdasági területek stb.) dekontaminálása, helyreállítása, rekultivációja során is. Beavatkozásokat lehet kezdeményezni a sugárterhelés tényleges és potenciális értékei, vagy a környezeti elemek (levegő, talaj stb.), a fogyasztásra kerülő élelmiszerek (pl. tej, hús), az ivóvíz stb. radionuklid koncentrációja alapján. Mivel az aktuális körülmények befolyásolják a beavatkozás eredményét számos esetben ugyanazt a beavatkozást kisebb-nagyobb dózisoknál javasolják, ill. az optimális tervezéshez az elkerülhető dózis a meghatározó a védelmi intézkedések foganatosításához. Amennyiben a beavatkozások dózismennyiségeken, ill. dózisteljesítményeken alapulnak, úgy ezeket a dózisértékeket beavatkozási szinteknek, ha pedig akár dózis, akár aktivitás-koncentráció értékek határozzák meg a beavatkozást akkor ezeket cselekvési szinteknek nevezzük. A cselekvési szint vonatkozhat pl. arra is, hogy csak az 17

18 ellenőrzést kell fokozni, védelmi intézkedések nélkül. A beavatkozások hatékonysága szempontjából az elhárítható és nem a beavatkozás nélküli előrejelzett sugárterhelés a meghatározó. Egy megkésett beavatkozás, amikor a rendkívüli eseménnyel kapott sugárterhelésnek legfeljebb csak 1-2%-ától tudjuk megóvni az érdekelteket, kevésbé hatékony szemben a sugárterhelést akár 50%-osan mérséklő intézkedéssel. Az előrejelzett és elhárítható sugárterhelések viszonyát mutatja az 4. ábra. Beavatkozási és cselekvési szinteket a rendkívüli, váratlan események következtében hirtelen bekövetkező nukleáris veszélyhelyzetre és a krónikus lefolyású sugárterhelésekre külön-külön célszerű bevezetni. Dózisteljesítmény Beavatkozás nélkül Elkerülhető dózis Beavatkozással Beavatkozás kezdete idő (t) 4. ábra. Az előrejelzett sugárterhelések, dózisteljesítmények beavatkozással és anélkül (bevonalkázott terület az elkerülhető dózis) Környezetben, a lakosság körében beavatkozások 5-10 msv egyéni elkerülhető dózisoknál már rendszerint indokolhatók. 18

19 Vonatkoztatási szintek Csökkenő értékben felsorolva: Beavatkozási szint, cselekvési szint Dóziskorlát Dózismegszorítás (< dóziskorlát, egy meghatározott sugárforrásra vonatkozó korlát) Kivizsgálási szint (a korlát kb. harmada) Feljegyzési szint (a korlát kb. tizede, elsősorban egyéni sugárterheléseknél használatos) Kimutatási határérték (< feljegyzési szint), az ellenőrzés, a mérés módszerére, eszközére jellemző legkisebb mérhető érték. Vonatkoztatási szint bármelyik, a gyakorlati sugárvédelem számára meghatározott mennyiségnél (személyi dózis, munkahelyi dózisteljesítmény, felületi aktivitáskoncentráció stb.) előírható, bevezethető. Kockázat-hasznosság A sugárzás-alkalmazások növekedésével várható, hogy a váratlan események, sugárbalesetek száma is nő. Ez motiválta a sugárvédelmet arra, hogy nemcsak az expozíciót, hanem annak lehetőségét is minimálisra kell csökkenteni. Pl. az atomerőmű tervezésénél fel kell készülni egy nukleáris baleset lehetőségére, még ha annak bekövetkezési valószínűsége nagyon is kicsi. Elsősorban a tervezések szempontjából célszerű bevezetni a kockázat (rizikó, risk) fogalmát - más területeknél alkalmazott kockázat-fogalomhoz hasonlóan - a következőképpen: R = w. K, ahol R a kockázat, w a sugaras esemény bekövetkezésének valószínűsége és K a következmény súlyossága. Bizonyosság esetén a valószínűség 1, a haláleset súlyossága pedig szintén 1. A sugárvédelemben a K súlyosság arányosnak vehető a sugárterheléssel, de a pontos összefüggés sok más tényező, köztük a vizsgált egészségkárosító hatás függvénye. Összehasonlítás céljából a 6. táblázat néhány halálokra vonatkozó relatív gyakoriságot, valószínűséget tartalmaz. 6. táblázat. Halálokok valószínűsége 1 évben, a magyarországi statisztika alapján (évi esetszám osztva 10 millió emberrel) Halálok w 1000 szívbetegség 3,6 egyéb keringési rendellenesség 2,9 daganatos betegség 2,8 motoros közlekedés 0,17 vasúti közlekedés 0,023 19

20 A táblázat szerint Magyarországon átlagosan 0,00017 annak valószínűsége, hogy egy évben egy ember motoros járművel - elsősorban gépkocsival - halálos balesetet szenvedjen. A kockázattal kapcsolatos összefüggések alkalmazhatók megtörtént események hatásainak becslésére is, igaz az extrapoláció kis dózisokra igen nagy tévedéssel is járhat, azaz óvatosan kezeljük az eredményeket! Próbáljuk a fenti adatokat összehasonlítani a pl. a csernobili baleset hazai következmények becsléséhez, amikor a vizsgálatok szerint az első évben kapott átlagos sugárterhelés közel 0,3 msv effektív dózis volt. A becsléshez felhasználjuk a nemzetközi ajánlást, az ionizáló sugárzás sztochasztikus, végzetes kimenetelű hatás valószínűségére vonatkozó értékét, amely w = 0,05 1/Sv. Ezzel és lineáris extrapolációval a csernobili baleset hazai hatásaként a halálos kimenetelű következmény valószínűsége, a sugaras kockázat R = 0,05 1/Sv 0,0003 Sv = 0, Tehát a 10 milliós népesség között 150 haláleset valószínűsíthető, ami igen kevés a több mint 100 ezres, más okokra visszavezethető halálozáshoz képest. A K súlyosság segítségével természetesen nemcsak a halálos, hanem a mérsékeltebb egészségkárosító, pl. életkorcsökkentő hatás is figyelembe vehető. Ekkor a K értéke kisebb mint 1. Kockázati tényezők sztochasztikus sugárhatásoknál A γ-sugárzásból eredő akut sugárexpozíció hatására megállapított értékek a 7. táblázatban. 7. táblázat. A sztochasztikus sugárhatás nominális károsodási együtthatói 1 Sv effektív dózis esetén, a sugárveszélyes munkahelyen dolgozókra és a teljes lakosságra külön-külön. Az ártalmak kialakulásának esélye a teljes élettartamra vonatkozik. Populáció Végzetes rák Nem-végzetes rákos hatás Súlyos örökletes hatások Összesen Felnőtt dolgozók 0,040 0,008 0,008 0,056 Teljes népesség 0,050 0,01 0,013 0,073 Optimálás A sugárvédelmi alapelvek közt említhető a legkisebb sugárterhelésre való ésszerű törekvés, a közismert rövidítéssel az ALARA-elv (As Low As Reasonably Achievable). Ennek gyakorlata alapvetően optimálást jelent, mégpedig a költségek olyan csökkentését, melynek során a sugárterhelést, a sugárkárosodást, ill. annak kockázatát is a kiadások közé soroljuk. A dóziskorlátozás szerint, normál tevékenység tervezése során optimálni csak a korlátok alatt lehetséges, de akkor legalább erkölcsileg kötelező, akár csupán kvalitatív meggondolások alapján. Az optimáláshoz szükséges költségviszonyokat mutatja az 5. ábra. A lineárisan növekedő egyenes szerint a kollektív dózis növekedésével nő a sugárkárosodással járó veszteség (pl. munkaerő kiesés), mely alapvetően költségnövekedést jelent. Ha viszont a sugárvédelemre fordított költséget csökkentjük pl. a sugárforrást árnyékoló ólomréteg vékonyításával, akkor a kollektív sugárterhelés nő. A pontos viszonyokat az aktuális körülmények határozzák meg. A sugárvédelmi és sugárkárosodási költségek bizonytalansága, időbeli változása miatt célszerű a minimum körüli tartományt is felmérni, mennyire érzékeny az optimális pont helye a változásokra. 20

21 költség Összeg Károsodás költsége Sugárvédelem költsége 5. ábra. Az optimálás elve a sugárvédelemben A dóziskorlátok betartása elsődleges az optimálás eredményével szemben! Nálunk, jelenleg 1 személy. Sv kollektív dózis elkerülés indokolható költsége 2-50 millió Ft, mely függ az egyéni dózis nagyságától, munkakörtől, munkahelytől stb. Fejlettebb államokban ennek többszöröse is lehetséges. Nukleárisbaleset-elhárítás, INES A sürgős környezeti védelmi beavatkozások közt szóba jön az elzárkóztatás, a kitelepítés és a jódprofilaxis. Az ezekre ajánlott iránymutató értékek a 8. táblázatban találhatók. (Megjegyezzük, hogy a csernobili nukleáris baleset hazai következményeként becsült sugárterhelés - lekötött effektív dózis - 0,2-2 msv közötti érték, azaz a nemzetközi ajánlás szerint a legkisebb beavatkozási szint alatt volt.) 8. táblázat. Sürgős védelmi intézkedések, ún. optimált beavatkozási szintek (elkerülhető dózisok) nemzetközi ajánlások alapján Beavatkozás Optimált dóziselkerülés Megjegyzés Elzárkózás 10 msv effektív maximum 2 napig Kitelepítés 50 msv effektív maximum 1 hétre Ideiglenes áttelepítés - annak leállítása Végleges áttelepítés - annak leállítása Jódprofilaxis dózis 30 msv effektív max. 1 hónapra 10 msv effektív 1 hónap alatt 1 Sv effektív teljes élettartamra - nem lehet megszüntetni 100 mgy pajzsmirigy radiojódoktól, lekötött dózis 21

22 Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála (INES: International Nuclear Event Scale) Elsősorban a média és a lakosság tájékoztatására hozták létre a 7-fokoztú skálát, egy-egy üzemzavar, baleset tájékoztató jellegű jellemzésére (6. ábra). Hasonló pl. a földrengések erősségére alkalmazott Richter-skálához. Az INES az utóbbi évtizedben bevált, népszerű lett és a nemzetközi szervezetek is előszeretettel alkalmazzák. Az 1-3 fokozatot üzemzavarnak nevezzük (1: rendellenesség, 2: üzemzavar, 3: súlyos üzemzavar), a 4-7 fokozatokat balesetnek (4: elsősorban létesítményen belüli, 5: telephelyen kívüli kockázattal járó, 6: súlyos baleset és 7: nagyon súlyos baleset). A április 10-i paksi esemény besorolása: 3 (súlyos üzemzavar), a csernobili és fukusimai baleset pedig 7-es fokozatú volt. Fukusimában a környezetbe kikerült radioaktív anyag mennyisége körülbelül 10%-a a csernobili balesetben kikerült aktivitásnak. A fokozat megállapításához mind a konkrét eseményeket, mind a telephelyen belüli, mind azon kívüli szennyeződéseket, sugárzásokat, károsító hatásokat figyelembe veszik, azaz a lehető legtöbb megállapítható és mérhető mennyiséget. A rendszerbe tartozó üzemek (nukleáris létesítmények az eseménytől függően adott rövid időn belül kell tájékoztatni a nemzetközi szervezeteket is a fokozatról. A fokozat mellett természetesen sokkal részletesebb adatokat (események leírását, a személyi sugárterheléseket, a környezetbe került radionuklidokat és azok aktivitását stb.) is szolgáltatni kell mind a hatóságoknak, mind a nemzetközi szervezeteknek, ill. kétoldalú szerződések alapján a szomszédos országok megfelelő szerveinek. A nemzetközi együttműködés - akár egymás segítése szakemberekkel, eszközökkel - a csernobili balesetet követően intenzívebb lett. Ennek keretében nemzetközi gyakorlatokat is szerveznek. 6. ábra. Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála (INES) 22

23 Továbbá a fenti értékek nem a lakosság egy-egy egyedére, hanem egy nagyobb csoportjának átlagértékére vonatkoznak. A legutóbbi hazai szabályozást az egészségügyi miniszter 16/2000 (VI.8) EüM rendelete tartalmazza, mint az évi atomtörvény végrehajtási utasítását. A rendelet szerint a sugárzási viszonyoknak megfelelő intézkedések foganatosítása indokolt, ha előreláthatólag az előrejelzett elnyelt szöveti dózis, =2 napra a következő: D egésztest, v. csontvelő : 1 Gy, vagy D pajzsmirigy 5 Gy, vagy D szemlencse 2 Gy, vagy D tüdő 6 Gy, vagy D bőr, v. ivarmirigy 3 Gy. Hazai cselekvési szintek a közfogyasztásra szánt, ill. forgalomba kerülő, élelmiszerekről korábban a 12/1998. (XII.11.) EüM rendelet intézkedett. E szerint a 134 Cs és 137 Cs radionuklidokra együttesen a 4-6 hónapos csecsemők táplálására 370 Bq/kg, egyéb élelmiszerekre pedig 600 Bq/kg lehet a megengedhető radioaktív szennyezettség. A csecsemő táplálék közé tartozik a tej és tejtermék, valamint csecsemők és kisdedek számára készült speciális tápszer. A többi radionuklidra, ill. élelmiszerekre vonatkozó korlátozások a 9. táblázatban találhatók. A származtatás most is a dózisértékekből történt. A rendelkezés szerint minden mért, ellenőrzött érték kisebb kell, hogy legyen a táblázatbeli értéknél, azaz egyik szennyezettség sem lehet nagyobb. Kisebb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek esetén (fokhagyma, szarvasgomba stb.) akár 10-szeres érték is megengedhető. 9. táblázat. Nagyobb mennyiségben fogyasztott élelmiszerek megengedhető szennyezettsége nukleáris veszélyhelyzetet követően (ezek megegyeznek az EU-által bevezetett értékekkel) (*: kivétel H-3, C-14, K-40, +: vezetékes ivóvízre is) (az értékek Bq/kg ill /L egységben) Radioizotóp Csecsemő Tej, tejtermék Egyéb Folyétápszer kony + Sr-izotópok, elsősorban Sr Jódizotópok, elsősorban I Pu- és transz-pu -sugárzók, elsősorban Pu-239, Am-241 Minden egyéb, 10 nap felez. idejű, Cs-134, Cs

24 Munkahelyi és környezeti ellenőrzés Foglalkozási sugárterhelés A nemzetközi ajánlások és a 16/2000. Eü.Min végrehajtási utasítás szerint az atomenergia alkalmazójának kötelessége a foglalkozási sugárterhelésnek az ellenőrzése a sugárzás forrása és a munkavégzés körülményei szerint, az utasításban meghatározott előírások alapján. Az ellenőrzés alapvetően a következő módon történik: - munkahelyek, laboratóriumok helységeiben elhelyezett sugárszint (részecskefluxus, dózisteljesítmény stb.) ellenőrző mérőeszközökkel, melyek hordozható formában is készülnek, - a munkavállalók, egyének által hordott, ún. személyi dózismérőkkel (GM-csővel, termolumineszcens detektorral, filmmel felszerelt eszközökkel). A személyi ellenőrzés során a munkavállalókat két csoportba lehet sorolni, az A csoportnál fennáll annak lehetősége, hogy az évi effektív dózis meghaladja a 6 msv értéket (pontosabban, vagy bármelyik szervdózis korlát - egyenérték dózis korlát szemre stb. 3/10-ed részét), a B csoportban pedig nem. Az A csoportba tartozókat a külső dózis mérése céljából el kell látni személyi dózismérőkkel, míg a B be tartozókat nem, de lehetséges. Az ellenőrzés további részleteit, a jelentés kötelezettséget stb. is tartalmazza a rendelet. A sugárvédelmi normák betartásáért az üzem, pontosabban az engedélyes felelős. E célra sugárvédelmi felelőst, nagyobb létesítményeknél, Sugárvédelmi Szolgálatot kell fenntartani. A Szolgálat vezetője ill. a sugárvédelmi felelős közvetlenül a vezetőnek alárendelt, mindenesetre nem lehet a termeléssel, az atomenergia alkalmazásban érdekelt részleg szervezése alatt. A hatóság részéről a munkahelyi sugárvédelmi ellenőrzéseket elsősorban az egészségügyi hatóság, az ÁNTSZ szervei végzik. A hatósági szakellenőrzések, engedélyek kiadása stb. általában a hazánkban három megyénként és a fővárosban szervezett ún. sugáregészségügyi decentrumok feladata. A sugárforrásokkal, radioaktív anyagokkal kapcsolatos rendkívüli esemény a nukleáris létesítmények, ill. nukleáris veszélyhelyzet kivételével - kezelésére Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálatot tart fenn az ÁNTSZ szakintézménye, az OSSKI. A sugárbiztonság hatósági feladatait az OAH látja el, a nukleáris veszélyhelyzetet a Katasztrófavédelmi szervek kezelik. A -sugárzó radionuklidok inkorporációjának, testbe kerülésének ellenőrzése egésztest számlálóval (árnyékolt kamrában, a test közelében elhelyezett, nagy hatásfokú detektorral) lehetséges. A tisztán - és -sugárzó nuklidok esetén exkrétumok (általában vizelet minták) laboratóriumi előkészítésével és mérésével történik az ellenőrzés. A környezeti sugárvédelmi ellenőrzések célja: - a létesítmények környezetében végzett mérésekkel kiegészíteni a radioaktív kibocsátás ellenőrzését és az eredményeket felhasználni a lakosság (esetleg más élőlények, pl. a halak) sugárterhelésének meghatározásához, - a lakosság, a hatóságok és az érdeklődők tájékoztatása a környezeti mérési adatok alapján, - a veszélyhelyzet, baleset esetén célzott mérésekkel segíteni a baleset-elhárítást, a beavatkozások tervezését stb. A létesítmény környezetének tisztaságáért és az ellenőrzésekért, megfelelő számú és minőségű adatok szolgáltatásáért elsősorban az üzemeltető (engedélyes) felelős, de bizonyos esetekben (elsősorban nukleáris létesítmények környékén) a hatóság az üzemtől független méréseket is végez. Az ellenőrzések rendszerint a környezeti komponensek (esetünkben a felszíni vizek és azok iszapjainak, növényzetének és vízi állatainak, illetve a levegő különböző összetevőinek: gázfázis, aeroszol, légköri depozíció) nuklidspecifikus aktivitáskoncentrációjának mérésére 24

25 terjed ki. A mintavételezés lehet szakaszos és folyamatos, mely normál viszonyok esetén előre meghatározott és a hatóság által jóváhagyott programok alapján történik. Az aktivitás mérések rendszerint laboratóriumban történnek, megfelelő minta-előkészítést követően. Az elemzés a vízkörnyezeti és légköri mérési adatok felhasználásával történik és az eredményeket legalább évi gyakorisággal közzé kell tenni. Üzemzavar, baleseti kibocsátás esetén az ellenőrzési program egy része szintén tervezhető, ill. kidolgozható különböző szcenáriók, eseményláncok esetére. Nálunk a hatósági ellenőrzés az egyes tárcákra decentralizált, elsősorban az egészségügyi, a földművelésügyi és a környezetvédelmi tárca, főhatóság működtet környezeti sugárvédelmi ellenőrző rendszert. E mellett más főhatóságok is részt vesznek mind a normál-helyzeti, mind a baleseti ellenőrzésben, mérésben és elemzésben. Az OAH elsősorban a koordinálásban és a nemzetközi adatcserében felelős. Határértékek, szintek származtatása A mérés és ellenőrzés operatív feladatainak ellátása céljából közvetlenül mérhető mennyiségekre is megállapítanak, származtatnak határértékeket, irányadó szinteket stb. A származtatáshoz rendszerint a dóziskorlátokból kell kiindulni, azoknak nagy biztonsággal teljesülni kell. Származtatott határértéket állapíthat meg akár a hatóság, akár az engedélyes is, természetesen az utóbbi úgy, hogy a hatóság által megállapított korlátozásnak mindenképpen teljesülnie kell, azaz az üzemé, az engedélyesé legfeljebb csak szigorúbb lehet. Minden mérhető, ill. számolható sugárvédelmi mennyiségre állapítható meg származtatott szint, pl. adott munkaterületen a dózisteljesítményre, a levegő radionuklid szennyezettségére, a radioaktív anyag kibocsátásokra, az adott helyen történő tartózkodás időtartamára stb. A származtatás a dóziskorlátokból (pontosabban a dózismegszorításból) kiindulva, a dózisszámításnál használt kifejezések felhasználásával történik, mégpedig a következő általános algoritmus szerint: EL ij : = 1/. DL j / DE ij, ahol: EL ij : az i radionuklid, illetve radionuklid csoport j tevékenységre, besugárzási útvonalra (belégzésre, külső dózisra, stb.) vonatkozó határérték, szint (pl. kibocsátásra Bq/ év egységben), DL j : a tevékenységre vonatkozó dózismegszorítás (Sv/év), DE ij :az i radionuklid, vagy radionuklid csoport j tevékenységre, besugárzási útvonalra (pl. kibocsátásira) eső éves dózisjárulék egységnyi szennyezettség esetén (Sv/év per Bq/év), : a származtatási folyamat bizonytalanságát figyelembe vevő biztonsági tényező. Értékét rendszerint a hatóság állapítja meg ( 5). Az egységnyi szennyeződés dózisjárulékát nemzetközileg elfogadott modellek segítségével kell meghatározni, a felhasznált paraméterek értékeit reális közelítéssel kell megállapítani. A határérték kritérium Amennyiben többféle radionuklid és többféle besugárzási útvonal, ill. tevékenység is dózisjárulékkal bír, akkor a következő egyenlőtlenségnek kell teljesülnie: 25

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) A sugárzások a károsító hatásuk mértékének megítélése szempontjából

Részletesebben

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI A sugárvédelem alapelvei dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI A sugárvédelem célja A sugárvédelem célkitűzései: biztosítani hogy determinisztikus hatások ne léphessenek fel, és hogy a sztochasztikus

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN ALARA-elv A sugárveszélyes munkahelyen foglalkoztatott személyek sugárterhelését az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani a gazdasági

Részletesebben

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése A DÓZISFOGALOM FEJLŐDÉSE A sugárzás mértékét számszerűen jellemző mennyiségek ERYTHEMA DÓZIS: meghatározott sugárminőséggel (180 kv, 1 mm Al szűrés),

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügyben. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésére vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Kóbor József,biofizikus, klinikai fizikus, PTE Sugárvédelmi Szolgálat

Részletesebben

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2019. március 18-21. Szóbeli és írásbeli vizsga napja: 2019. március 21. Képzési idő:

Részletesebben

Radioaktivitás biológiai hatása

Radioaktivitás biológiai hatása Radioaktivitás biológiai hatása Dózis definíciók Hatások Biofizika előadások 2013 december Orbán József PTE ÁOK Biofizikai Intézet A radioaktív sugárzás elleni védekezés 3 pontja Minimalizált kitettségi

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2014-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Ionizáló sugárzások dozimetriája Ionizáló sugárzások dozimetriája A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv. környezeti foglalkozási katonai nukleáris ipari orvosi A terhelés megoszlása a források között

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK MSSZ_V15.1_M2 ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK ALARA-elv A sugárveszélyes munkahelyen foglalkoztatott személyek sugárterhelését az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell tartani a gazdasági

Részletesebben

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre 1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre Az ember állandóan ki van téve a különböző természetes, vagy mesterséges eredetű ionizáló sugárzások hatásának. Ez a szervezetet érő sugárterhelés

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ NEM SUGÁR- VESZÉLYES MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT DOLGOZÓI ÉS LÁTOGATÓI SUGÁRTERHELÉSE

A PAKSI ATOMERŐMŰ NEM SUGÁR- VESZÉLYES MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT DOLGOZÓI ÉS LÁTOGATÓI SUGÁRTERHELÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰ NEM SUGÁR- VESZÉLYES MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT DOLGOZÓI ÉS LÁTOGATÓI SUGÁRTERHELÉSE Kerekes Andor, Ozorai János, Ördögh Miklós, + Szabó Péter SOM System Kft., + PA Zrt. Bevezetés, előzmények

Részletesebben

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra 2. Az ionizáló sugárzás és az anyag kölcsönhatása. Fizikai dózisfogalmak és az ionizáló sugárzás mérése Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN Dr. Bujtás Tibor 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2016-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak.

Részletesebben

A dozimetria célja, feladata. Milyen hatásokat kell jellemezni? Miért kellenek dozimetriai fogalmak? Milyen mennyiséggel jellemezzük a káros hatást?

A dozimetria célja, feladata. Milyen hatásokat kell jellemezni? Miért kellenek dozimetriai fogalmak? Milyen mennyiséggel jellemezzük a káros hatást? Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam Semmelweis Egyetem DOZIMETRIA: dózisfogalmak, dózisszámítások Taba Gabriella,SE Sugárvédelmi Szolgálat 2016.03.21. EOK Hevesy György előadóterem (Tűzoltó u. 37-47.)

Részletesebben

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN dr. Ballay László OSSKI-AMOSSO A DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA FELVETÉSE SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSEK: DÓZISTELJESÍTMÉNY MÉRÉSEK A helyszínen csak a dózisteljesítmény

Részletesebben

Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképzés

Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképzés 2018. szeptember 10. Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképzés 2018. szeptember 10., 17., 24. vizsga napja 25. OKI 1221 Budapest Anna u. 5. 8:50 Megnyító Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek 1. Ionizáló

Részletesebben

Radioaktivitás biológiai hatása

Radioaktivitás biológiai hatása Radioaktivitás biológiai hatása Dózis definíciók Hatások PTE ÁOK Biofizikai Intézet, 2012 december Orbán József A radioaktív sugárzás elleni védekezés 3 pontja Minimalizált kitettségi idő Maximalizált

Részletesebben

kezdeményezi. (2) Ha a minõsített berendezés sugárvédelmi szempontból lényeges tulajdonságát a

kezdeményezi. (2) Ha a minõsített berendezés sugárvédelmi szempontból lényeges tulajdonságát a 16/2000. (VI. 8.) EÜM RENDELET AZ ATOMENERGIÁRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXVI. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

CSERNOBIL 20/30 ÉVE A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZÉSÉBEN. Germán Endre PA Zrt. Sugárvédelmi Osztály

CSERNOBIL 20/30 ÉVE A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZÉSÉBEN. Germán Endre PA Zrt. Sugárvédelmi Osztály CSERNOBIL 20/30 ÉVE A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZÉSÉBEN Germán Endre PA Zrt. Sugárvédelmi Osztály XXXI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Keszthely, 2006. május 9 11. Környezeti ártalmak és a légzőrendszer

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2007-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás A sugáregészségtan célkitűzése A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok A sugáregészségtan célja az ionizáló és nemionizáló sugárzások hatásának megismerése az emberi szervezetben - annak érdekében, hogy

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

Sugárvédelmi minősítés

Sugárvédelmi minősítés 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma

Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás. Kovács Krisztina, Alkímia ma Radioaktív elemek környezetünkben: természetes és mesterséges háttérsugárzás Tartalom bevezetés, alapfogalmak természetes háttérsugárzás mesterséges háttérsugárzás összefoglalás OSJER Bevezetés - a radiokémiai

Részletesebben

Biztonsági alapelvek, a nukleárisbalesetelhárítás. lakosság tájékoztatása. Dr. Voszka István. Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER)

Biztonsági alapelvek, a nukleárisbalesetelhárítás. lakosság tájékoztatása. Dr. Voszka István. Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) Biztonsági alapelvek, a nukleárisbalesetelhárítás rendszere (BEIT, INES, stb.) a lakosság tájékoztatása. Dr. Voszka István Utóbbi évek tapasztalata: terrorizmus kockázatának növekedése sugárbiztonság,

Részletesebben

Dóziskorlátozási rendszer

Dóziskorlátozási rendszer Dóziskorlátozási rendszer Dr. Voszka István 4. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez Sugárvédelmi képzés és továbbképzés Az atomenergia alkalmazása körében szervezett munkavégzés, valamint

Részletesebben

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. A neutronok személyi dozimetriája Deme Sándor MTA EK 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. Előzmény, 2011 Jogszabályi háttér A személyi dozimetria jogszabálya (16/2000

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 2012. ÉVRE 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2012-ben is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1 I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1) Iondózis/Besugárzási dózis (ro: Doza de ioni): A leveg egy adott V térfogatában létrejött ionok Q össztöltésének és az adott térfogatban található anyag

Részletesebben

Sugárfizikai és sugárvédelmi ismeretek. SZTE Nukleáris Medicina Intézet

Sugárfizikai és sugárvédelmi ismeretek. SZTE Nukleáris Medicina Intézet Sugárfizikai és sugárvédelmi ismeretek SZTE Nukleáris Medicina Intézet A lakosság sugárterhelése 1 A lakosság sugárterhelése 2 Percent contribution of various sources of exposure to the total collective

Részletesebben

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Átfogó fokozatú sugárvédelmi TOVÁBBKÉPZŐ tanfolyam tervezett program 2019. szeptember 09; 16; 23; 25. Vizsga napja: 2019. szeptember

Részletesebben

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

FIZIKA. Radioaktív sugárzás Radioaktív sugárzás Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 A He Z 4 2 A- tömegszám proton neutron együttesszáma Z- rendszám protonok száma 2 Atommag összetétele: Izotópok: azonos

Részletesebben

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása Dr. Voszka István Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 Antoine Henri Becquerel 1852-1908 Ionizáló sugárzások

Részletesebben

SUGÁRVÉDELEM. Szervdózis szöveti súlytényezők. Kit védünk? Determinisztikus hatás. Sztochasztikus hatás! Sugárterhelés orvosi sugárterhelés

SUGÁRVÉDELEM. Szervdózis szöveti súlytényezők. Kit védünk? Determinisztikus hatás. Sztochasztikus hatás! Sugárterhelés orvosi sugárterhelés SUGÁRVÉDELEM Sugárterhelés orvosi sugárterhelés PÁCIENSEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEK ÉS MUNKAHELYI SUGÁRVÉDELEM TOKÁR ANIKÓ Semmelweis Egyetem Orális Diagnosztikai Tanszék 2017. Kit védünk? Pácienst

Részletesebben

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI

Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Determinisztikus hatás Sztochasztikus hatás Sugársérülések

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák A nukleáris balesetekkel kapcsolatos tervezési kérdésekben, a különböző híradásokban hallható balesetek megítélésében, a veszélyhelyzeti

Részletesebben

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA Juhász László 1, Kerekes Andor 2, Ördögh Miklós 2, Sági László 2, Volent Gábor 3, Pellet Sándor 4 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Részletesebben

rvédelem Dr. Fröhlich Georgina Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest

rvédelem Dr. Fröhlich Georgina Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Sugárv rvédelem Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Bevezetés ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Részletesebben

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei Sugárterápia Sugárterápia: ionizáló sugárzások klinikai alkalmazása malignus daganatok eltávolításában. A sugárkezelés során célunk az ionizáló sugárzás terápiás dózisának elérése a kezelt daganatban a

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 A Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzata SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015 2 A Szegedi Tudományegyetem Sugárvédelmi Szabályzata TARTALOM 1. A Sugárvédelmi Szabályzat célja,

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki

Részletesebben

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása Az ionizáló sugárzások elállítása és alkalmazása Dr. Voszka István Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 Antoine Henri Becquerel 1852-1908 Ionizáló sugárzások

Részletesebben

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén A CAThyMARA (Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident) projekt előzetes eredményei Pántya Anna, Andrási

Részletesebben

50 év a sugárvédelem szolgálatában

50 év a sugárvédelem szolgálatában Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet Fehér István, Andrási Andor, Deme Sándor 50 év a sugárvédelem szolgálatában XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április

Részletesebben

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio

-A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio -A radioaktivitás a nem stabil (úgynevezett radioaktív) atommagok bomlásának folyamata. -Nagyenergiájú ionizáló sugárzást kelt Az elnevezés: - radio (sugároz) - activus (cselekvő) Különféle foszforeszkáló

Részletesebben

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések Sugárterápia 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% 2014/2015. tanév FOK biofizika kollokvium jegyspektruma 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Részletesebben

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai. 2010. 10. 18. Biofizika, Nyitrai Miklós Emlékeztető Radioaktív sugárzások keletkezése, típusai A Z A Z α-bomlás» α-sugárzás A Z 4 X X + 2 X A Z 4 2 X 4

Részletesebben

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Nívódíj pályázat - a pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Deme Sándor 1, C. Szabó István 2, Pázmándi

Részletesebben

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA Ballay László, Elek Richárd, Vida László, Turák Olivér OSSKI-MSO XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2011

Részletesebben

A sugárvédelem jogszabályi megalapozása. Salik Ádám 06-30/ NNK SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓINTÉZET (OSSKI)

A sugárvédelem jogszabályi megalapozása. Salik Ádám 06-30/ NNK SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓINTÉZET (OSSKI) A sugárvédelem jogszabályi megalapozása Salik Ádám SALIK.ADAM@OSSKI.HU 06-30/349-9300 NNK SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓINTÉZET (OSSKI) 487/2015. (XII. 30.) Kormányrendelet az ionizáló sugárzás

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

Sugárvédelem. 2. előadás

Sugárvédelem. 2. előadás Sugárvédelem 2. előadás 2 A biológiai hatások osztályozása Szomatikus: egy biológiai egyeden jelentkezik Genetikai: egy populáción jelentkezik VAGY 3 A biológiai hatások osztályozása Direkt hatás a sugárenergia

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után Homoki Zsolt 1, Kövendiné Kónyi Júlia 1, Ugron Ágota 1, Fülöp Nándor 1, Szabó Gyula 1, Adamecz Pál 2, Déri Zsolt 3, Jobbágy Benedek

Részletesebben

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS ACCREDITATION OF TESTLab CALIBRATION AND EXAMINATION LABORATORY XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam - 2013 - Hajdúszoboszló Eredet Laboratóriumi

Részletesebben

A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága

A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága Szűcs László Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága Mire alkalmas egy radioaktívszennyezettség-mérő? A radioaktívszennyezettség-mérők

Részletesebben

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai Természetes eredetű Kozmikus sugárzás (szoláris, galaktikus) Kozmogén radioaktív

Részletesebben

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Zagyvai Péter 1, Környei József 2, Kocsonya András 1, Földi Anikó 1, Bodor Károly 1, Zagyvai Márton 1 1 2 Izotóp Intézet Kft. MTA Környezetvédelmi Szolgálat 1 Radiojód

Részletesebben

FIZIKA. Atommag fizika

FIZIKA. Atommag fizika Atommag összetétele Fajlagos kötési energia Fúzió, bomlás, hasadás Atomerőmű működése Radioaktív bomlástörvény Dozimetria 2 Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 He Z A 4 2

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés október október október 02

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés október október október 02 Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés 2018. október 01-12. 2018. október 01. 1. Atom szerkezete, izotópok 9:00 Lajos Máté (Homoki Zsolt) Téma: Atomok, atommagok, összetételük, szerkezetük, magmodellek, kötési

Részletesebben

Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai. Dr. Vincze Árpád

Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai. Dr. Vincze Árpád Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai Dr. Vincze Árpád A sugárzás és az anyag kölcsönhatásai Fizikai hatások Kémiai hatások Biokémiai hatások Biológiai hatások Kémiai - biokémia hatások 3. Kémiai elváltozás

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Környezetgazdálkodás. 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 2016.04.11. Dr. Horváth Márk. 1901-ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Környezetgazdálkodás. 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 2016.04.11. Dr. Horváth Márk. 1901-ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa. 2016.04.11. Környezetgazdálkodás Dr. Horváth Márk https://nuclearfree.files.wordpress.com/2011/10/radiation-worker_no-background.jpg 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 1901-ben ő lett az első Fizikai

Részletesebben

Sugárvédelem dozimetria követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Sugárvédelem dozimetria követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Izotóplaboratóriumban vizsgálat előkészítését végzi, fecskendőbe szívja a szükséges radiofarmakont. Az Ön mellé beosztott tanuló érdeklődik, hogy milyen esetekben hogyan védekeznek a sugárzással

Részletesebben

Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben

Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben Boros Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Atomerőművi kríziskommunikáció

Részletesebben

Sugárvédelmi jogszabályváltozások a Nukleáris Medicina Osztályok szempontjából, Preambulum...2

Sugárvédelmi jogszabályváltozások a Nukleáris Medicina Osztályok szempontjából, Preambulum...2 , 2016 Tartalomjegyzék Preambulum...2 1. Az OAH a Hatósági felügyelete...2 1.1 Az engedélyköteles tevékenységek...2 1.2 A korábban kiadott engedélyek...3 1.3 Bejelentési kötelezettség...3 1.4 Útmutatók...3

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉK; OSZTÁLYOZÁS, KEZELÉS ÉS ELHELYEZÉS. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

RADIOAKTÍV HULLADÉK; OSZTÁLYOZÁS, KEZELÉS ÉS ELHELYEZÉS. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 RADIOAKTÍV HULLADÉK; OSZTÁLYOZÁS, KEZELÉS ÉS ELHELYEZÉS (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) Radioaktív hulladéknak tekinthető az a

Részletesebben

Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem

Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem Előadások: 2018. IX. 3. XII. 3. Félévközi dolgozatok: 2018. X. 15., XII. 3. Laborgyakorlatok: péntekenként, egyéni beosztás szerint, csoportokban vezető:

Részletesebben

RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS Az atomenergia békés célokra való alkalmazásakor esetlegesen bekövetkező, különböző forrásokból eredő, a lakosságot és a környezetet veszélyeztető nukleáris veszélyhelyzet

Részletesebben

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE Sebestyén Zsolt, Laczkó Balázs, Ötvös Nándor, Petőfi Gábor, Tomka Péter Országos Atomenergia Hivatal Hajdúszoboszló, 2017.04.26.

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM Sugárfizikai alapismeretek. A röntgen sugárzás keletkezése és tulajdonságai. Salik Ádám, sugárvédelmi szakértő salik.adam@osski.hu, 30-349-9300 ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI

Részletesebben

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE. Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére. 2. változat OKK-OSSKI

A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE. Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére. 2. változat OKK-OSSKI A BELSŐ SUGÁRTERHELÉS ELLENŐRZÉSE Útmutató az ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumok részére 2. változat OKK-OSSKI Sugáregészségügyi Főosztály I. Ionizáló Sugárzások Főosztálya Budapest, 2002. december 1.

Részletesebben

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása Dr. Voszka István Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923 Antoine Henri Becquerel 1852-1908 Ionizáló sugárzások

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy

Részletesebben

Frissítve: október :23 Netjogtár Hatály: 2019.X.7. - Magyar joganyagok - 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet - az Országos Atomenergia Hivata 1

Frissítve: október :23 Netjogtár Hatály: 2019.X.7. - Magyar joganyagok - 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet - az Országos Atomenergia Hivata 1 Magyar joganyagok - 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet - az Országos Atomenergia Hivata 1. oldal 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási

Részletesebben

Biomatematika 2 Orvosi biometria

Biomatematika 2 Orvosi biometria Biomatematika 2 Orvosi biometria 2017.02.05. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Átfogó fokozatú sugárvédelmi ismereteket nyújtó kötelező tanfolyam tervezett program 2019. szeptember 30 október 10. Vizsga

Részletesebben

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály Sugárbalesetek és radionukleáris veszélyhelyzetek egészségügyi ellátása című Sugárorvostani továbbképző tanfolyam 2019. május

Részletesebben

Mi történt Fukushimában? (Sugárzási helyzet) Fehér Ákos Országos Atomenergia Hivatal

Mi történt Fukushimában? (Sugárzási helyzet) Fehér Ákos Országos Atomenergia Hivatal Mi történt Fukushimában? (Sugárzási helyzet) Fehér Ákos Országos Atomenergia Hivatal Környezeti dózisteljesítmények a telephelyen Környezeti dózisteljesítmények a telephelyen (folytatás) 6000 microsv/h

Részletesebben

Magyar joganyagok - 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet - az ionizáló sugárzás elleni 2. oldal a) a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-táro

Magyar joganyagok - 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet - az ionizáló sugárzás elleni 2. oldal a) a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-táro Magyar joganyagok - 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet - az ionizáló sugárzás elleni 1. oldal 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,

Részletesebben

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója Madas Balázs Sugárbiofizikai Kutatócsoport MTA Energiatudományi Kutatóközpont XLII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2017. április 26. A sugárvédelem

Részletesebben

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220 Radon Radon ( 86 Rn): standard p-t-n színtelen, szagtalan, természetes, radioaktív nemes gáz; levegőnél nehezebb, inaktív, bár ismert néhány komplex és egy fluorid-vegyület, vízoldékony (+szerves oldószerek!)

Részletesebben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer

Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer Hatályos hazai sugárvédelmi vonatkozású jogszabályi rendszer A sugárvédelem nemzetközi szervezetei Nemzetközi sugárvédelmi ajánlások és szabályozások Motoc Anna Mária, Munkahelyi Sugáregészségügyi Osztály

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 2016.01.02 2 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési,

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.08. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok.

Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok. Sugárvédelmi feladatok az egészségügybe. Speciális munkakörökben dolgozók munkavégzésre vonatkozó általános és különös szabályok. Dr. Csepura György PhD Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben