Radioaktív hulladékok
|
|
- Adrián Mészáros
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Radioaktív Definíciók hulladék bármely, a jogszabály szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; veszélyes hulladék a jogszabályban felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék; Energetikai légszennyezés és szilárd (2, millió tonna) Szennyező Kén- Nitrogén Por Szén- Szén- Szilárd & forrás dioxid oxidok monoxid dioxid hulladék Szén Gáz <.5 2 < minor Olaj Fa Nukleáris.4 Viz Ezek becslések.. Az autók motorbenzinéből kb. 2 millió tonna CO keletkezik évente. (Sutherland, 22) Évente ~ 2 milliárd (2*1 9 ) tonna füstgáz és 1 millió (1*1 6 ) tonna szilárd hulladék keletkezését váltja ki a szén helyett alkalmazott nukleáris energia! Dr. Pátzay György 1 Dr. Pátzay György 2 Környezeti radioaktivitás néhány anyagban (Bq/kg) Néhány természetes radioaktív izotóp 238 U bomlási sora *. Kozmikus és kozmogén radionuklidok Néhány primordiális radionuklid Izotóp Keletkezési seb. Felezési Radionuklid (előford. (%) felezési idő idő felezési idő (Atom/cm 2 / s) astabil elemhez viszonyítva) Anyag U-238 bomlási sor Th-232 bomlási sor K-4 U-235 sor Uranium-238 Thorium-234 Protactinium-234m Uranium-234 Thorium-23 Radium-226 Radon-222 Polonium-218 Lead-214 Astatine-218 Bismuth-214 Polonium-214 Thallium-21 Lead-21 Bismuth-21 Polonium-21 Thallium-26 Lead billion y 24 days 1.2 min 2.5E5 y 8E4 y 1622 y 3.8 days 3 minutes 27 minutes 2 seconds 2 minutes 1.6E-4 seconds 1.3 minutes 22 years 5 days 138 days 4.2 minutes Stable H y Be-7 8.1E d Be-1 3.6E-2 2.5E6 y y C-14 Na E y Na h Si E-4 65 y P E d P E d S E-3 88 d Cl E-3 3.1E5 y S h Cl m Cl E-3 55 m K E9y V E15 y Rb E1y In E14 y Te E13y La E11y Ce >5E16 y Nd E15y Sm E11y Sm >2E14 y Sm >1E15 y Gd E14y Dy >1E18 y Hf E15 y Lu E1y Ta >1E12 y Re E1y Pt E11y Th-234 Ra-226 Pb-214 Bi-214 Ac-228 Bi-212 Tl-28 K-4 U-235 Szén 59,2±1,1 25,6 ±1,3 15,1 ±,3 14,8 ±,3 8, ±,4 8,5 ±,9 7,9 ±,3 3,4 ±1,2 LLD Koksz 5,1 ±6,5 25,4 ±1,3 13,7 ±,2 11,4 ±,3 8,2 ±,3 9,6 ±,6 8,5 ±,3 36,7 ±1,1 LLD Vasérc 46 ± ±1 221 ± ±1 6 ±4,5 3,2 ±2,4 LLD 7,8 ±1,6 1,9 ±,5 Mészkő 121 ±1 44,5 ±3,5 32,5 ±1,4 3, ±2,2 LLD LLD LLD 52,3 ±8,3 LLD * Hasonló bomlási sorral rendelkezik a 235 U és a 232 Th (Sutherland, 22) Pernye 41 ±9,6 23 ±1,2 17,5 ±,25 15,6 ±,54 9,5 ±,4 11,3 ±,84 8,5 ±,29 93,5 ±2, LLD Salak 89,5 ±1,2 72,7 ±1,9 46,6 ±3,7 41 ±1,4 29 ±,58 33,6 ±1,3 23,9 ±,38 97,4 ±1,75 LLD Dr. Pátzay György 3 Dr. Pátzay György 4 1
2 Nagy aktivitású/kis térfogatú Radioaktív főbb forrásai Kis aktivitású/nagy térfogatú Kategória Inaktív vagy nagyon kis aktivitású hulladék A radioaktív egyszerűsített felosztása Low Level és Intermediate Level Wastes (LILW) hőtermelés kisebb mint ~2kW/m 3, és az aktivitás - ILW > 4, Bq/g High Level és Transuranium Wastes (HLW, TRU) (nagy aktivitás és a hőtrermelés >2kW/m 3 Felezési idő Hosszú, vagy rövid felezési idők Felezési idő <3y Felezési idő >3y Felezési idő <3y Felezési idő >3y atomerőművek kiégett fűtőelemei * reprocesszálási elhasznált radioterápiás és ipari besuárzó eszközök katonai reprocesszálási Uránbányászat hulladékai Tóriumbányászat hulladékai Néhány alapvető fém bányászati hulladékai Atomerőművek karbantartási, üzemelési hulladékai szegényített urán depóniák* Anyag Uránbánya és más. Egyes szenek és fák hamui, foszfát A legtöbb atomerőművi üzemelési és karbantartási hulladék hasadási termékekkel szennyezve. Egyes kórházi és orvosi Egyes atomerőművi üzemelési és karbantartási és melléktermékek TRU szennyezéssel Elválasztott hasadási termékek (Cs-137 és Sr-9 jelentősek). Egyes elhasznált orvosi, ipari és kutatási eszközök Kiégett fűtőelem újrafeldolgozás nélkül. Kiselejtezett katonai plutónium eszközök, ha nem hasznosítják MOX fűtőelemként * hulladék, ha nem reciklizálják! Kezelés és a biztonság időkeretei Nem szükséges. Általában alacsony radioaktivitásúak Ált. 2 év alatt, felezési idő függvényében 1-1 év a nuklid és a felzési idő függvényében Néhány száz év a felezési idő függvényében Néhány ezer év, a plutónium biztonság a fontos, nem a sugárzás Dr. Pátzay György 5 Dr. Pátzay György 6 Egy 1, MW (e). Teljesítményű hasadási atomreaktor és egy szénerőmű összehasonlítása Atomerőmű (tonna) Szénerőmű* (tonna) Üzemanyag szükséglet Szilárd, vagy égetési 2-15 (nyitott ciklus). Csak 1 tonna kell, ha a gyors szaporító reaktoros (FBR) ciklust alkalmazzuk 2,, ha nincs reprocesszálás 1, - 4, ± Pernye 2, ± Kéntelenítés szulfát hulladéka 2, ± (ha van kéntelenítő) 1 t kiégett fűtőelem aktivitása a hűtési idő függvényében CO 2 4,5, NO x 2, ± SO x 4, - 2, ± Összes fűtőanyag és égetési hulladék 2-15 (reciklizálható) 6,8, - 7,2, * A hulladék a szén minőségétől, a szennyezők %-os arányától, a füstgáz tisztítástól, a tüzelés típusától függ. A füstgáz tisztítása és a fluidizációs tüzelés energiaigényes, további nagy mennyiségű hulladékot termel és több fűtőanyagot igényel ugyanolyan teljesítmény mellett. Dr. Pátzay György 7 Dr. Pátzay György 8 2
3 Radioaktív megoszlása térfogat és aktivitás szerint (1997) Kb.11 üzemelő reaktor van a világon (22). Ebből 493 nagy erőműreaktor (4-12 MW e, LEU), kb. 4 (+3!) kis reaktor üzemel atomtengeralatjárókban (HEU), kb. 29 kutatóreaktor 6 országban (kw-mw), ide tartoznak a gyors szaporító reaktorok is. (LEU-alacsony, HEU-magas dúsítási fokú uránium) Uránbányászat, kezelés, finomítás Nyiltszíni bányászat (~38%), földalatti bányászat (~33%), in-situ kioldás (~17%), más bányászat mellékterméke (~12%). A bányászat hulladéka a meddő (,1% U tartalom alatt), ez jelenleg 2 milliárd (2*1 9 ) tonna. Megfelelő fedés kell a radon szivárgás, a nedvesedés és a savas kioldás megakadályozására. Dr. Pátzay György 9 Dr. Pátzay György 1 Termék vagy folyamat Uránérc (1% urán) Közelítő összefüggés 1 tonna, PWR-ben felhasznált 4%-ban dúsított fűtőelem nyersanyagigénye és hulladéka között Tisztított urán (.7% U-235) Tisztítási hulladék Dúsított urán 4%, (2%), (8%) Szegényített urán DU (.2 -.3% U-235) Kiégett fűtőelem (PWR - 4% dúsított) PWR kiégett fűtőelem HLW reprocesszálás nélkül évente ~ 2-3 tonna/év hulladékba kerül. Reprocesszált kiégett PWR fűtőelem (1 tonna) kb. 3, MWnap/tonna kiégési szint után. Nagy aktivitású hasadási hulladék (~ 2m 3 ). Kinyert urán (<1% U-235) Kinyert plutónium DU ha nem hasznosítják a jövőben: DU ha MOX-ként vagy a jövőben gyors szaporító reaktorban hasznosítják és reprocesszálnak: Intermediate Level Waste 1 reaktor ciklusból. LLW 1 reaktor ciklusból. Az összes ILW-LLW kb. 8 tonna. Tömeg (tonna) 8, + tonna 8 tonna 79,2 + tonna (maradékl U & Ra) 1, (2, 5) tonna 8 tonna természetes U-ból 7, (78, 795) - tonna DU hulladékba' 1 tonna 1 tonna (folyamatos tárolás)* 3 tonna (üvegesített folyamatos tárolásra) 96 tonna (visszakerül a fűtőelem ciklusba) 1 tonna (visszakerül a fűtőelem ciklusba) 7+ tonna visszanyerhető tárolásra 7+ tonna, Pu-val vagy HEU-val keverik energiatermelési vagy szaporítási célból. Max. kb. 2+ m 3 hulladék, melynek egy része tömöríthető. Kb. 3+ m 3 főleg tömörített hulladék. * A jövőben nem lehetséges a kiégett fűtőelemeket hulladékként tárolni, hanem reprocesszálni és szaporítani szükséges. Dr. Pátzay György 11 2-ig a világon felhalmozódott radioaktív és nem hulladék anyagok Reaktor fűtőelem ciklus Radioaktív Reciklizálásra kerülő nem A reaktorig (front end) Uránbányászat Feldolgozás Finomítás 1,,, + tonna Kevés Kevés UF 6 konverzió ~ 35, m 3 Dúsítás 16, m 3 Szegényített urán (DU) Csak akkor hulladék, ha nem reciklizálják 1,5, tonna Fűtőelemgyártás 16, m 3 A reaktor után (back end) Kiégett fűtőelem * Csak akkor hulladék, ha nem reciklizálják 23, tonna A LLW-ILW kezelése ~ 6,, m 3 Reprocesszálás Hasadási termék hulladék (4%) Military Leszerelt uránbombák HEU 235 U Leszerelt plutónium bombák 239 Pu 9, + tonna 218, + tonna 5 tonna±(u.s. & RUS) Dr. Pátzay György 5 tonna±(u.s. &RUS) 12 3
4 US$8/kgU költség alatt kitermelhető urán készlet becsült mennyisége tonnes % Austrália 89, 26 Kazakisztán 56, 17 Kanada 51, 15 Dél-Afrika 35, 1 Namíbia 26, 8 Brazília 23, 7 Oroszország 15, 4 USA 125, 4 Üzbegisztán 12, 4 Niger 7, 2 Ukrajna 45, <1 Egyéb (28 ország) >5, 1 A szegényített urán (DU) becsült készletei és az éves növekmény (21) Ország v. dúsító cég 21 leltár (t) Becsült éves növekedés (t) Kémiai forma USA 59, 2, UF 6 Franciaország 27, 12, U 3 O 8 Urenco (UK, Németország, Hollandia 53, 4, UF 6 UK (BNFL) 3, UF 6 Oroszország 49, 1, UF 6 Japán 5,6 5 UF 6 Dél-Afrika 2,2 UF 6 Kína 26, 1,? Egyéb < 1,?? Összesen* 3,36, * 41, tonna/év termelés mellett ez a készlet kevesebb Dr. Pátzay mint 1 György évig elegendő ezen az áron reprocesszálás és gyors 13 szaporító reaktorok nélkü. Összesen 1,44,8 47,5 Elektromos energia tartalom (US$) US$ US$ Dr. Pátzay György 14 LWR fűtőelemgyártó országok (tonna/év) A világ fűtőelemgyártása (2) HWR fűtőelemgyártó országok (tonna/év) MOX fűtőelemgyártó országok (tonna/év) United States (3,9) Kanada (2,7) Franciaország (14) Kazakisztán (2,) Dél-Korea (4) UK (128) Japán (1,674) India (27) India (5) Oroszország (1,62) Argentína (16) Belgium (37) Franciaország (95) Pakisztán (2) Japán (1) Németország (65) Svédország (6) Belgium (5) Dél-Korea (4) UK (33) Spanyolország (3) Brazília (1) Kína (1) India (25) Pakisztán (?) Dr. Pátzay György 15 Összesen 12,299 tonna Összesen 3,56 tonna Összesen 365 tonna A világ 1 legnagyobb nukleáris energia felhasználója Ország Blokkok száma Összesen MW(e) USA 19 99,784 Franciaország 56 58,493 Japán 59 38,875 Németország 21 22,657 Oroszország 29 19,843 Kanada 22 15,755 Ukrajna 15 12,679 UK 12 11,72 Svédország 12 1,2 Dél-Korea 1 8,17 Összesen ,978 Világ ,416 IAEA (21). Dr. Pátzay György 16 4
5 Üzemelő atomerőművek (21) Reaktor típus Ország Szám GW e Hasadóanyag hűtőkö zeg moderát or Hasadási termékek csoportosítása PWR, VVER US, Franciao., Japán, Oroszo., & egyéb dúsított UO 2, MOX Víz Víz Hasadási termék, felezési idő Azonosított nuklidok száma * BWR US, Japán, Svédo., Németo dúsított UO 2 Víz Víz GCR & AGR UK "CANDU" (PHWR) Kanada, Dél-Korea, Argentína, India, Románia, Kína RBMK Oroszország, Litvánia FBR Japán, Franciao., Oroszo. 3 1 Egyéb (HWLWR) Japán 1.1 Összesen Term. U (fém), dúsított UO 2 CO 2 Grafit Term. UO 2, PWR kiégett fűtőelem, MOX D 2 O D 2 O Enyhén dúsított UO 2 Víz Grafit PuO 2, UO 2, DU (MOX) Foly. Na Nincs Enyhén dúsított UO 2 Víz D 2 O <24 óra nap-1 év 42 1 év-1 év 4 > 1 év 12 stabil 11 Összes hasadási termék 615 * Számos hasadási termék felezési ideje rendkívüli kicsi és nehéz felezési idejének meghatározása Dr. Pátzay György 17 Dr. Pátzay György 18 1 t kiégett PWR fűtőelemben a hasadási termékek bomlása (Gbq = bequerel; Basis: 33, MWd/t; Source: Cogema) Dr. Pátzay György 19 A hosszabb felezési idejű hasadási termékmagok és transzuránok kiégett PWR fűtőelemekben az idő függvényében * Nuklidok T 1/2 Aktivitás/Tonna U 15 nap * hűtés után (Bq) Hasadási termékek Niobium-95 Strontium-89 Zirconium-95 Cerium-144 Ruthenium-16 Cesium-134 Promethium-147 Strontium-9 Cesium-137 TRU magok Curium-242 Plutonium-241 Curium-244 Plutonium-238 Americium-241 Plutonium-24 Americium-243 Plutonium-239 Plutonium d 5.5 d 64 d 285 d 1 y 2.1 y 2.6 y 28.8 y 3.1 a 163 d 14.4 y 18.1 y 87.7 y 433 y 6.56E3 y 7.37E3 y 2.41E4 y 3.75E5 y 2E16 4E15 1E16 3E16 2E16 8E15 4E15 3E15 4E15 6E14 4E15 9E13 1E13 7E12 2E13 6E13 1E13 5E1 Aktiviás/Tonna U 1 év hűtés után (Bq) 4 1E4 2.7E14 4E14 3E13 2E12 4.5E12 6E12 2E13 6E13 1E13 5E1 Aktivitás/Tonna U 5 év hűtés után (Bq) 1.8E1 4E1 1.4E5 4.4E5 1.9E11 3E12 1.9E13 5.7E13 9.9E E1 * After reprocessing, which can take place after about 15 Dr. days Pátzay of cooling, György only the fission nuclides would be significantly present in the 2 wastes. 5
6 Fission Radionuclides and Actinides with Half-lives greater than 1 years (in order of half-life) Fission Radionuclides * (Fission yield) Half-life (y) Krypton-85 (1.319%) 1.7 Prometheum-145 (3.93%) 17.7 Strontium-9 (5.8%) 29 Cesium-137 (6.19%) 3.17 Tin-121 (.13%) 55 Samarium-151 (.419%) 9 Selenium-79 (.45%) 6.5E4 Technetium-99 (6.1%) 2.13E5 Zirconium-93 (6.35%) 1.5E6 Cesium-135 (6.54%) 3E6 Palladium-17 (.146%) 6.5E6 Iodine-129 (.54%) 1.57E7 * Radionuclides beyond Cs-137in this table, have either low fission yield, have low energy emissions, or are so long-lived as to be low radioactivity. TU nuclides with indication of their spontaneous fission (SF) strength, (followed by fission (f), or capture (() Cross section in barns). Half-Life in years Nuclide (SF) (Cross Section) Californium-25 (weak) (( 2) 13.1 Plutonium-241 (------) (f 11) 14.4 Curium-244 (v. weak) (( 15) 18.1 Curium-243 (v. weak) (f 61) 29.1 Plutonium-238 (v. weak) (( 54) 87.7 Californium-249 (v. weak) (f 16) 351 Americium-241 (v. weak) (( 5) Californium-251 (------) (f 48) 9 Americium-242 (v. weak) (f 7) 1141 Curium-246 (weak) (( 1.2) 4.76E3 Americium-243 (v. weak) (( 74) 7.37E3 Curium-245 (v. weak) (f 21) 8.5E3 Plutonium-24 (v. weak) (( 29) 6.56E3 Curium-25 (?) (( 8) 9.7E3 Plutonium-239 (v.v. weak) (f 75) 2.41E4 Neptunium-236 (------) (f 27) 1.55E5 Curium-248 (?) (( 2.6) 3.48E5 Plutonium-242 (v. weak) (( 19) 3.75E5 Neptunium-237 (------) (( 15) Dr. Pátzay György 2.14E6 21 Curium-247 (------) (f 8) 1.56E7 Plutonium-244 (weak) (( 1.7) 8.E7 Nuklid H-3 Co-6 Kr-85 Sr-9 Ru-16 Cs-137 Ce-144 Pm-147 Tm-17 Po-21 Pu-238 Am-241 Cm-242 Cm-244 Néhány radioaktív izotóp hőtermelése * watt/g watt/g * termo-elektromos generátorokhoz Mostly from 'Chart of the Nuclides' (Lockheed Martin and GE Nuclear Energy) Dr. Pátzay György 22 Egy CANDU fűtőelemköteg bomlási hőtermelése az időben a CANDU-6 reaktorból történő kiemelés után (Most data from AECL) Hűtési idő kiemelés után Aktinidák hőtermelése (watt/köteg) -kezdetben 21. kg UO 2 tartalom mellett) Hasadási termékek hőtermelése (watt/köteg) 1 sec ,7 25,5 1 óra 9, 1 nap 3, 1 év 6 Összes hőtermelés (watt/köteg) (78 MWnap/MgU kiégés) 6 év (3 watt/mg) 8 év év * 15 év év év év év (52 watt/mg) Természetes urán.1 watt/mg * 1 év után a hőtermelés 9%-át a Sr-9 (+Y-9) és a Cs-137 Dr. adják. Pátzay Magasabb György kiégésű PWR kiégett fűtőelemnél a hőtermelés 23 ~1 kw/tonna 1 év után. LWR fűtőelem: Más fűtőelem: A világ kereskedelmi reprocesszáló kapacitása (tonna/év) Összes kereskedelmi kapacitás Franciaország, La Hague UK, Sellafield (THORP) Oroszország, Chelyabinsk (Mayak) Japán (Rokkasho) Összes LWR UK, Sellafield Franciaország, Marcoule India (Tarapur, Kalpakkam, Trombay) Összes - egyéb Sources: OECD/NEA 1999 Nuclear Energy Data, Nuclear Engineering International handbook Dr. Pátzay György 24 6
7 Fast Breeder Reactors in the World (22) Country Reactor Fuel Type* MW (thermal) Operational USA Clementine Pu EBR 1 U EBR 2 U Fermi 1 U SEFOR Pu U FFTF Pu U CRBRP Pu U ALMR U Pu ALMRc U Pu CSFR Cancelled 25 To be determined UK Dounreay DFR U Dounreay PFR Pu U CDFR Pu U CSFR to France Rapsodie Pu U Phenix Pu U Superphenix 1 Pu U Superphenix 2 Pu U CSFR CSFR to Germany KNK 2 Pu U SNR-2 Pu U SNR 3 Pu U CSFR to Cancelled India FBTR Pu U PFBR Pu U Japan Joyo Pu U Monju Pu U DFBR Pu U CSFR To be determined Kazakhstan BN 35 # U BR 2 Pu BR 1 U BOR 6 Pu U Russia BN 6 Pu U BN 8 Pu U CSFR 21 To be determined BN 16 Pu U CSFR 42 To be determined Italy PEC Pu U 12 Cancelled Korea KALIMER U 392 To be determined China C Pu U 65 To be determined CSFR Dr. Pátzay György 36 To be 25 Europe Pu U determined Üvegházhatású gázok emissziója a villamos energia termelésében (Source: Bertel & van de Vate, IEAE Bulletin 4/95) Dr. Pátzay György 26 * - Experimental Fast Reactor; -Demonstration or Prototype Fast Reactor;CSFR - Commercial Scale Fast Reactor. # 15 MW(th) is used for desalination. Source: IAEA Fast Reactor Data Base. Dr. Pátzay György 27 Dr. Pátzay György 28 7
8 Dr. Pátzay György 29 Dr. Pátzay György 3 Dr. Pátzay György 31 Dr. Pátzay György 32 8
9 Dr. Pátzay György 33 Dr. Pátzay György 34 Dr. Pátzay György 35 Dr. Pátzay György 36 9
10 Dr. Pátzay György 37 Dr. Pátzay György 38 Dr. Pátzay György 39 Dr. Pátzay György 4 1
11 Dr. Pátzay György Radiokémia VII Dr. Pátzay György 41 Dr. Pátzay György Radiokémia VII 42 Akut és krónikus egésztest besugárzási dózisok és az emberi szervezet * Összes dózis Akut besugárzás (Gray) ** (másodpercek-órák). A sejtreparáció csak részlegesen hatékony. Risk of long-term injury is assumed for all survivable exposures. 5 to 1 Nausea, vomiting, diarrhea. Rapid onset of unconsciousness. Death in hours or days. 1 to 5 Nausea, vomiting, diarrhea. Death in weeks 3 to 1 Nausea, vomiting, diarrhea in most individuals. About 5% survival rate without hospital treatment. 1 to 3 Nausea and fatigue in some individuals. Eventual recovery..1 to 1 Somatic injury unlikely. Delayed effects possible but improbable. to.1 No detectable adverse health effects. Krónikus besugárzás (általában 1 év felett). A sejtreparáció hatékony. Risk of injury is assumed for all exposures, even though it is not readily definable. Few data. No obvious deaths. Injuries difficult to define. Few data. Injuries difficult to define, if they occur. Confounding effects from smoking and other hazards in the Uranium mine worker data. No definable health effects attributable solely to radiation. Many confounding effects. No definable health effects. No definable adverse health effects No definable adverse health effects. Significant benefits possible and likely, through Adaptive Response. ABBREVIATED LOG-SCALE OF TYPICAL RADIATION DOSES Grays/Sieverts 1, Commercial sterilization of meat, poultry, special hospital foods and foods for cosmonauts and some military. 1, Region of food irradiation. U.S. FDA now approves meat for irradiation (1997). Poultry was approved in , 1 Typical acute dose to destroy the thyroid in radiation therapy. Area of chronic lifetime doses from high natural background. Region radiation-therapy treatments. of 1 Hospital Leukemia treatment (1 Sv acute) - >5+% successful. 1 9 msv - Annual chronic dose in high natural background areas Milli- sieverts 2 msv: Annual occupational dose to many health spa workers. 1 1 msv: Occupational Dose Limit over 5 years. 5 msv: Occupational Annual Dose Limit. Two weeks dose on a beach in Brazil (about 15 msv). 1 Typical natural background annual dose (3-5 msv). 1 1 msv/a: Recommended Public Dose limit from Industrial Radiation. Most medical diagnostic doses fall in the range from.1.1 to 5 msv. Local dose from natural radiation from burning coal..1 Annual dose from luminous signs, TV, smoke detectors..1 Dose to local residents from radioactive emissions from nuclear power plants ,,1 Maximum annual ingestion dose from a failed geological repository for radioactive nuclear waste. ACUTE doses are shown in normal font. CHRONIC doses are shown in italics. Occupational or General Public Dose Limits do not apply to medical patients undergoing medical radiation treatments. * Cellular responses and changes can be detected at all doses, as with any toxicity insult. ** The gray and the sievert are comparable. At very high doses, above occupational dose limits, the gray is used rather than Dr. the sievert. Pátzay György 43 Dr. Pátzay György 44 11
Radioaktív hulladékok
Radioaktív hulladékok Definíciók hulladék bármely, a jogszabály szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; veszélyes
Radioaktív hulladékok
Radioaktív hulladékok Definíciók hulladék bármely, a jogszabály szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; veszélyes
Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem
Nukleáris hulladékkezelés http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fizkem/kornymern/nukleáris környezetvédelem A felhasználási terület meghatározza - a radioaktív izotópok fajtáját, - mennyiségét és -
Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,
Látogatás egy reprocesszáló üzemben Nagy Péter Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, 2018.04.17-19. Előzmények European Nuclear Young Generation Forum (ENYGF), Paris, 2015.június 22-24.
Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás
Atomreaktorok üzemtana Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás Atomreaktorban és környezetében keletkező sugárzástípusok és azok forrásai Milyen típusú sugárzások keletkeznek? Melyik ellen milyen
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
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
ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont
ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont Az atomenergia-termelés jelenleg két fontos kérdést vet fel, amelyekre pozitív választ kell találni: az egyik a
Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva
Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában
A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei
A Paksi Atomerőműből származó kiégett üzemanyag hasznosítási lehetőségei Brolly Áron, Hózer Zoltán, Szabó Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: 392 2222 A Paksi Atomerőműben
Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár
Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Háttérsugárzás Természet része Nagyrészt természetes eredetű (radon, kozmikus, Föld, táplálék) Mesterséges (leginkább orvosi
NEGYEDIK GENERÁCIÓS REAKTOROK Keresztúri András, Pataki István, Tóta Ádám MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Reaktoranalízis Laboratórium
felfedezés idõpontja 3. ábra. Az üstökös abszolút fényességének változása 2011. szeptember 30-a és 2013. november 10-e között. A hullámzó fényesedés a kisméretû, az Oort-felhôbôl elôször érkezô üstökösök
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
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
Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)
Sugárvédelem nukleáris létesítményekben Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO) Tartalom Ki mit nevez nukleárisnak? Hasadóanyagok Neutronos láncreakció, neutronsugárzás Felaktiválódás,
Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam
Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Vázlat Radioaktív hulladék fogalmának, csoportosítási lehetőségeinek, keletkezésének rövid áttekintése Nagy aktivitású radioaktív hulladék kezelése
Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.
Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem
Nukleáris üzemanyagciklus. Az urán útja a bányától a reprocesszálásig
Nukleáris üzemanyagciklus. Az urán útja a bányától a reprocesszálásig Osváth Szabolcs OSSKI előadás az Energetikai Szakkollégiumon 2013. XI. 28. (Cs); BME Q BF 12 1 Olvasnivalók, irodalomjegyzék Manson
Atomenergetikai alapismeretek
Atomenergetikai alapismeretek 7. előadás: Atomreaktorok, atomerőművek Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2019. március 26. https://kahoot.it/ az előző órai
9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)
9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése) 9. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 9. A FELHAGYÁS KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEI (AZ ATOMERŐMŰ LESZERELÉSE)... 1 9.1. A leszerelés szempontjából
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
A NUKLEÁRIS ÜZEMANYAGCIKLUS LEZÁRÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
A NUKLEÁRIS ÜZEMANYAGCIKLUS LEZÁRÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Dr. Csom Gyula professor emeritus csom@reak.bme.hu Dr. Csom Gyula, BME NTI 35/ 1 Tartalom 1. A nukleáris üzemanyagciklusról 2. Termikus reaktoros atomerőműveket
Az atomoktól a csillagokig: Az energiaellátás és az atomenergia. Kiss Ádám február 26.
Az atomoktól a csillagokig: Az energiaellátás és az atomenergia Kiss Ádám 2009. február 26. Miért van szükség az energiára? Energia nélkül a társadalmak nem működnek: a bonyolult kapcsolatrendszer fenntartásához
Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)
Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai
Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016
Új típusú fűtőelemek bevezetésének megalapozását szolgáló kísérletek, 2015 & 2016 Slonszki Emese, Nagy Attila TSO Szeminárium, OAH, 2016. június 7. A projekt célja Vízhűtésű termikus reaktorokhoz használható
Atomenergia: tények és tévhitek
Atomenergia: tények és tévhitek Budapesti Szkeptikus Konferencia BME, 2005. március 5. Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Tárgyalt kérdések 1. Az atomenergia szerepe az energetikában
A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései
A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései Az RHK Kft. programjai DR. KEREKI FERENC ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KFT. Feladat Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza
A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása
A hazai nukleáris kapacitás hosszú távú biztosítása Dr. Trampus Péter trampusp@trampus.axelero.net Linde Hegesztési Szimpózium Budapest, 2014. október 15. Tartalom Bevezetés Bővítés igény gazdaságosság
A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA
A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA Széles Éva Nukleáris Újságíró Akadémia MTA IKI, Nukleáris anyagok a környezetben honnan? A nukleáris anyagok legfontosabb gyakorlati alkalmazási
MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.
MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége
ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Írta: PÁTZAY GYÖRGY Lektorálta: ELTER ENIKŐ ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA
Jövőnk és a nukleáris energia
Jövőnk és a nukleáris energia MEE 54. Vándorgyűlés Tihany, 2007. augusztus 22. Cserháti András műszaki főtanácsadó 1/31 2007.08.22. Tartalom A múlt, Paks története, biztonságnövelés Sérült üzemanyag tokozása,
-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
Zagyvai Péter. MTA Energiatudományi Kutatóközpont. XL. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam 2015. április 21-23. Hajdúszoboszló 1
Változások a NAÜ baleset- elhárítási ajánlásaiban Zagyvai Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont XL. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam 2015. április 21-23. Hajdúszoboszló 1 A hatályos magyar OBEIT alapja:
Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.
RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska
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
Folyékony radioaktív hulladék kezelése CANDU típusú atomerőműben
Folyékony radioaktív hulladék kezelése CANDU típusú atomerőműben Toró László Országos Közegészségügyi Intezet Regionális Közegészségügyi Központ Temesvár Matefin SRL Bukarest Folyékony hulladék (1) Víz
A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN
A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN Putti Krisztián, Tóth Zsófia Energetikai mérnök BSc hallgatók putti.krisztian@eszk.rog, toth.zsofia@eszk.org Tehetséges
Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután
Magyar Energetikai Társaság 4. Szakmai Klubdélután Az "Energiewende" energiagazdálkodási, műszaki és gazdasági következményei Hárfás Zsolt energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök az atombiztos.blogstar.hu
15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl
1. oldal 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban:
Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez
Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek
ALTERNATÍVA-E AZ ATOMENERGIA
ALTERNATÍVA-E AZ ATOMENERGIA Kapin László Bevezetés Dolgozatomban az atomenergia jövőbeni felhasználásának lehetőségeit vizsgálom meg több szemszögből, elsősorban az atomenergiát támogatók és az azt ellenzők
Izotópkutató Intézet, MTA
Izotópkutató Intézet, MTA Alapítás: 1959, Országos Atomenergia Bizottság Izotóp Intézete Gazdaváltás: 1967, Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézete, de hatósági ügyekben OAB felügyelet Névváltás: 1988,
Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.8 1.6 Atomenergia: Egyesült Államok, Németország és Svájc Tárgyszavak: nukleáris üzem; működés; leállítás; urándúsítás; népszavazás; Svájc; Németország.
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
The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.
The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség
Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH
Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,
Az új blokkok üzemanyaga, a tervezési alapon túli balesetek kezelése. Hózer Zoltán MNT szeminárium, 2014. március 20.
Az új blokkok üzemanyaga, a tervezési alapon túli balesetek kezelése Hózer Zoltán MNT szeminárium, 2014. március 20. Az új blokkok üzemanyaga VVER-440 AES-2006 Hossz 2600 mm 4033 mm Aktív hossz 2480 mm
Radioaktív lakótársunk, a radon. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék december 6.
Radioaktív lakótársunk, a radon Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék 2012. december 6. Radioaktív lakótársunk, a radon 2 A radon fontossága Természetes és mesterséges ionizáló sugárzások éves dózisa átlagosan
A világ atomerőművei körkép 2004
BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 11. sz. 2005. p. 41 46. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás A világ atomerőművei körkép 2004 A 2004-es adatok nemzetközi
Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban
MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium RadAnal KFT. Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban Nagy Péter, Vajda Nóra, Sziklainé László Ibolya, Kovács-Széles Éva, Simonits
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
Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE
Biztonság, tapasztalatok, tanulságok Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE European Spallation Source (Lund): biztonsági követelmények 5 MW gyorsitó
3. Előadás 2014. Molnár Zsuzsa Radanal
3. Előadás 2014 Molnár Zsuzsa Radanal Az atommagban rejlő energia alkalmazása MAGHASADÁS/FISSZIÓ hasadóanyag: 235 U, 239 Pu, 233 U 235 U + n term 137 Te + 97 Zr + 2n gyors + 200 MeV, 4 sec 137 I, 25 sec
XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória
Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos
A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható
Atomerőművek (n,f) reakciók, maghasadás (Otto Hahn): 235 U + n [ ] 236 U 3n+ 90 Kr+ 143 Ba A természetes uránnak csak 0.71%-a 235-ös izotóp, a többi 238-as, amely termikus neutronokkal nem hasítható 235-U
Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.
Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem
Dr. Pintér Tamás osztályvezető
Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? Folyékony radioaktív hulladékok Dr. Pintér Tamás osztályvezető 2014. október 2. MINT MINDEN TECHNOLÓGIÁNAK, AZ ENERGIA- TERMELÉSNEK IS VAN MELLÉKTERMÉKE
A MAGTÁBLÁZATOK. A rendszám (Z) a neutronszám (N) függvényében A stabil magok Z=20-ig a os egyenes mentén, utána az alatt helyezkednek el.
A MAGTÁBLÁZATOK A radiokémikusok magtáblázata tartalmazza az összes ismert radioaktív izotópot is. Több mint 2300 ismert nuklid és több mint 400 izomer ismert. Csak 287 izotóp stabil vagy természetben
Mini Atomerőművek. Dr. Rácz Ervin. Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet
Mini Atomerőművek Dr. Rácz Ervin Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet Tartalom Csoportosítás Kezdetek - az első mini atomerőművek Mai, vagy a jövőben elképzelt
Készítette: Sánta Kata Budapest, május 1.
A KIÉGETT FŰTŐELEMEK TRANSZMUTÁCIÓJA, SZUBKRITIKUS RENDSZEREK Készítette: Sánta Kata Budapest, 2012. május 1. Bevezetés Köztudott, hogy a világ energiaigénye a gazdasági fejlődés velejárójaként - évről
RADIOAKTIVITÁS A KÖRNYEZETBEN. I.A természetes eredetű radioaktivitás a környezetben
RADIOAKTIVITÁS A KÖRNYEZETBEN A környezetben előforduló radioaktivitás felosztása: 1.Természetes eredetű radioaktivitás 2.Mesterséges, ember által generált radioaktivitás TÉTEL: A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS
NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása
NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása Kipszer Energia Technologiai Zrt. Német Bálint ajánlattételi és ügyfélszolgálati vezető
Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2013.feb.18. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály,
Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév
Nukleáris energetika. Kérdések 2015 tavaszi félév 1. Előadás: Alapismeretek energetikából, nukleáris fizikából NE-1.1. Soroljon fel energia mennyiségeket tartalmazó összefüggéseket a mechanikából, a hőtanból,
Maghasadás, atomreaktorok
Maghasadás, atomreaktorok Magfizika Az urán életútja A Nap "második generációs" csillag, anyagának (és a bolygók, köztük a Föld anyagának) egy része egy másik csillagból származik. E csillag életének utolsó
FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA
FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA 4. elıadás AZ ATOMREAKTOROK FIZIKAI ÉS TECHNIKAI ALAPJAI, ATOMERİMŐVEK 2009/2010. tanév ıszi féléve Dr. Csom Gyula professor emeritus TARTALOM 1. Magfizikai alapok
Az uránpiac helyzete és kilátásai
Az uránpiac helyzete és kilátásai Dr. Pázmándi Tamás, Bodor Károly Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet 1121, Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. A XXI. század első felében a
Atomenergetikai alapismeretek
Atomenergetikai alapismeretek 5/2. előadás: Atomreaktorok Prof. Dr. Aszódi Attila Egyetemi tanár, BME Nukleáris Technikai Intézet Budapest, 2019. március 5. Hasadás, láncreakció U-235: termikus neutronok
HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS
MTA Energiatudományi Kutatóközpont HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Elter Dénes 1, Nádasi Iván 2 E-mail:
Detektorfejlesztés a késő neutron kibocsájtás jelenségének szisztematikus vizsgálatához. Kiss Gábor MTA Atomki és RIKEN Nishina Center
Detektorfejlesztés a késő neutron kibocsájtás jelenségének szisztematikus vizsgálatához Kiss Gábor MTA Atomki és RIKEN Nishina Center A késő neutron kibocsájtás felfedezése R. B. Roberts, R. C. Meyer és
Radioaktívhulladék-kezelés és újrafelhasználás: Francia lehetőségek, tapasztalatok, jövőbeni tervek
Radioaktívhulladék-kezelés és újrafelhasználás: Francia lehetőségek, tapasztalatok, jövőbeni tervek Az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének első előadására 2014. szeptember 18-án került
Atomreaktorok. Készítette: Hanusovszky Lívia
Atomreaktorok Készítette: Hanusovszky Lívia Tartalom Történeti áttekintés - reaktor generációk Az atomenergia jelenlegi szerepe Reaktor típusok Egzotikus reaktorok 1. Első generációs reaktorok Az 1970-es
Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem
Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem 1. Dózisfogalmak 2. Az ionizáló sugárzások egészségkárosító hatásai 3. A dózis meghatározásának mérési és számítási módszerei 4. A sugárvédelmi szabályzás
a NAT-1-0969/2010 számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0969/2010 számú akkreditált státuszhoz Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Sugáregészségügyi Fõosztály
Radioaktív izotópok a környezetben
Radioaktív izotópok a környezetben Eredet Természetes bomlási sorok Radioaktív izotópok Anyaelemek: 235 U, 238 U, and 232 Th Hosszabb életű leányelemek és azok leányelemei: 226 Ra, 210 Pb, 210 Bi és 210
Magyar Nukleáris Társaság Környezetvédelmi Szekció
Magyar Nukleáris Társaság Környezetvédelmi Szekció Az atomenergetikai hulladékok elhelyezése 2010. április 21. 2010. április 21. MNT Környezetvédelmi Szekció 1 Nukleáris létesítmények leszerelésének legújabb
Az atommagtól a konnektorig
Az atommagtól a konnektorig (Az atomenergetika alapjai) Dr. Aszódi Attila, Boros Ildikó BME Nukleáris Technikai Intézet Pázmándi Tamás KFKI Atomenergia Kutatóintézet Szervező: 1 Az atom felépítése kb.
A sugárvédelem alapjai
A sugárvédelem alapjai 1. Dózisfogalmak 2. Az ionizáló sugárzások egészséget károsító hatásai 3. Sugárvédelmi szabályozás - korlátok 4. A dózismérés sajátosságai 5. Természetes radioaktivitás 6. Radioaktív
A paksi atomerőmű. Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0
A paksi atomerőmű Készítette: Szanyi Zoltán RJQ7J0 Történelmi áttekintés 1896 Rádióaktivitás felfedezése 1932 Neutron felfedezése magátalakulás vizsgálata 1934 Fermi mesterséges transzurán izotópot hozott
235 U atommag hasadása
BME Oktatóreaktor 235 U atommag hasadása szabályozott láncreakció hasadási termékek: pl. I, Cs, Ba, Ce, Sr, La, Ru, Zr, Mo, stb. izotópok több mint 270 hasadási termék, A=72 és A=161 között keletkezik
Az uránérc bányászata
Az uránérc bányászata Az urán különböző koncentrációban ugyan, de a világ minden pontján megtalálható. A talajban az átlagos koncentráció 3-5 gramm/tonna, és a tengerek és óceánok vizének minden köbméterében
2013. 09. 09. RADIOAKTIVITÁS A KÖRNYEZETBEN. 2002-ben az USA lakosságának átlagos effektív dózisa. Átlagos éves effektív dózis.
RADIOAKTIVITÁS A KÖRNYEZETBEN 2002-ben az USA lakosságának átlagos effektív dózisa A környezetben előforduló radioaktivitás felosztása: 1.Természetes eredetű radioaktivitás 2.Mesterséges, ember által generált
III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember. Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem halasz.laszlo@zmne.hu
III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem halasz.laszlo@zmne.hu Hanka László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hanka.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Országos
Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek
Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi
Nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és radioaktív hulladékok kategorizálása
FV-1. sz. útmutató Nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és radioaktív hulladékok kategorizálása Verzió száma: 2. 2016. február Kiadta: ---------------------------------------------------------------
Részecskegyorsítón alapuló aktinida transzmutációs rendszerek reaktorfizikai vizsgálata
Részecskegyorsítón alapuló aktinida transzmutációs rendszerek reaktorfizikai vizsgálata Ph.D. tézisfüzet Brolly Áron Témavezető: Dr. Vértes Péter KFKI AEKI Tanszéki konzulens: Dr. Fehér Sándor BME NTI
EPILEPSY TREATMENT: VAGUS NERVE STIMULATION. Sakoun Phommavongsa November 12, 2013
EPILEPSY TREATMENT: VAGUS NERVE STIMULATION Sakoun Phommavongsa November 12, 2013 WHAT IS EPILEPSY? A chronic neurological disorder characterized by having two or more unprovoked seizures Affects nearly
ENERGIATERMELÉS 8. NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉS
ENERGIATERMELÉS 8. NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉS VILÁGUNK ATOMOS FELÉPÍTÉSŰ! ATOM NUKLEONOK pozitív atommag, r~10-15 m, protonok és neutronok, negatív elektronfelhő atomsugár~10-10 m, a tömeg az atom kiterjedésének
ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK
Tartalom Erős beszállítói háttért igényelnek az új blokkok Szaúdi magyar energetikai együttműködésről egyeztettek Európai Unió A stressz teszt eredményei Európai Parlamenti nukleáris hírek röviden FORATOM
Szimbiotikus atomenergia-rendszer vizsgálata
Szimbiotikus atomenergia-rendszer vizsgálata Számítógépes modellezés házi feladat Perkó Zoltán Nukleáris Technikai Intézet 2009 Tartalomjegyzék 1. Elmélet 3 1.1. Az atomerőmű-rendszer teljesítménye...............
Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)
Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai
Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.
Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll. Bomláskor lágy - sugárzással stabil héliummá alakul át: 3 1 H 3 He 2 A trícium koncentrációját
First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.
First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this
Radioaktív izotópok előállítása. Konkrét módszerek
Magreakciók Radioaktív izotópok előállítása Konkrét módszerek Trícium MgLi ötvözetből készült fólia, a trícium melegítéssel távozik: T 2 vagy T 2 O nyerhető. Szerves vegyületek előállítása: 1. Izotópcsere
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
A klímaváltozás természetrajza
A klímaváltozás természetrajza Az elmúlt hónapok eseményei Stern-jelentés (2006 október) Nairobi klímacsúcs (2006 november) Az EB energiapolitikai csomagja (2006 okt 2007 jan) European Renewable Energy
Radon a felszín alatti vizekben
Radon a felszín alatti vizekben A bátaapáti kutatás adatai alapján Horváth I., Tóth Gy. (MÁFI) Horváth Á. (ELTE TTK Atomfizikai T.) 2006 Előhang: nem foglalkozunk a radon egészségügyi hatásával; nem foglalkozunk
Lakossági Nukleáris Enciklopédia
Lakossági Nukleáris Enciklopédia verzió: 3.0 2018.01.04. OAH lakossági nukleáris enciklopédia A kifejezések és magyarázatuk feltüntetése az alábbi szerkezetet követi: magyar kifejezés, magyar rövidítés
Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek
Radioaktív izotópok előállítása Általános módszerek Természetes radioaktív izotópok kinyerése U-238 Th-234 Pa-234 U-234 Th-230 Ra-226 Rn-222 4,5e9 év 24,1 nap 1,2 min 2,5e5 év 8e4 év 1620 év 3,825 nap