Korszerű Nukleáris Elemanalitikai Módszerek és Alkalmazásaik I. félév 7. előadás. Sugárvédelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korszerű Nukleáris Elemanalitikai Módszerek és Alkalmazásaik I. félév 7. előadás. Sugárvédelem"

Átírás

1 Korszerű Nukleáris Elemanalitikai Módszerek és Alkalmazásaik I. félév 7. előadás Sugárvédelem Kis Zoltán, Kasztovszky Zsolt MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u , XVII/A. ép és 206. sz. ELTE TTK, 2014

2 Fő témakörök A. Sugárfizika és dozimetria B. Sugárbiológia és sugáregészségtan C. Sugárvédelem, nukleárisbaleset-elhárítás D. Radioaktív hulladéktárolás, radioökológia

3 Történeti áttekintés 1895 November 8: Wilhelm Röntgen felfedezi az X-sugarakat 1896 Január: Klupathy Jenő és Eötvös Loránd röntgenfelvételt készít Eötvös kezéről Hőgyes Endre felveti a sugarak biológiai hatékonyságának és terápiás használatának lehetőségét 1896 Becquerel uránt tartalmazó ércben felfedezi a természetes radioaktivitást 1897 Thomson felfedezi az elektront 1898 Marie és Pierre Curie két új radioaktív kémiai elemet izolál: polónium és rádium 1902 Rutherford és Soody felfedezi, hogy alfa- és béta-sugárzás kibocsátás során kémiai elemátalakulás megy végbe 1911 Rutherford feltételezi az atommag létét (alfa-részecskékkel végzett szórási kísérletek) A.1. Sugárfizika és dozimetria: Történeti áttekintés, a radioaktivitás alapfogalmai. 3

4 Történeti áttekintés Hevesy Gyögy Bécsben felfedezi a radioaktív nyomjelzés technika lehetőségét Röntgen automobilok az I. világháborúban Müller felfedezi, hogy röntgensugarakkal besugárzott legyekben mutációkat lehet létrehozni Első nemzetközi sugárvédelmi szervezet létrehozása Stockholmban (az ICRP elődje) James Chadwick felfedezi a neutront ( 9 Be + 4 He 12 C + neutron) Joliot-Curie és Irene Curie felfedezi a mesterséges radioaktivitást ( 27 Al + 30 P) A.1. Sugárfizika és dozimetria: Történeti áttekintés, a radioaktivitás alapfogalmai. 4

5 Történeti áttekintés 1938 Otto Hahn, Fritz Strassman és Lise Meitner felfedezik a maghasadást Szilárd Leó szabadalmaztatja a neutron-láncreakciót 1942 Fermi megindítja az első kísérleti atomreaktort Chicagoban 1945 Hirosimára és Nagaszakira ledobják az atombombát 1948 Első elektromos áramtermelés fissziós reaktorból (Oak Ridge, US) 1950 Első hidrogénbomba tesztek Nevadában 1954 Magyarországra érkezik az első mesterségesen előállított radioizotóp-szállítmány ( 32 P, 60 Co) a Szovjetunióból 1956 Első teljes kiépítésű áramtermelő erőmű (Calder Hall, UK) 1956 A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) megalakulása A.1. Sugárfizika és dozimetria: Történeti áttekintés, a radioaktivitás alapfogalmai. 5

6 Történeti áttekintés 1963 Első magyar nyelvű sugárbiológia könyv (Várterész Vilmos) 1965 Megkezdi működését az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat 1979 Az első atomerőműi baleset Three Mile Island-on 1980 Az első magyar atomtörvény 1983 Az első magyar atomerőmű Pakson 1986 Csernobil 1996 A második magyar atomtörvény (1996. évi CXVI. Tv.) 2000 A 16/2000((VI. 8.) EüM rendelet a végrehajtásáról 2001 Terrorizmus veszélye 2011 Fukusima TANULNI, TANULNI, TANULNI: pl. sugárfertőzés HELYTELEN, helyette sugárterhelés vagy sugárártalom A.1. Sugárfizika és dozimetria: Történeti áttekintés, a radioaktivitás alapfogalmai. 6

7 A radioaktivitás alapfogalmai 1870 Mengyelejev: kémiai elemek periódusos rendszere 1913 Bohr-féle atommodell (analógia: Naprendszer) A klasszikus fizika csak közelítő jelleggel érvényes Atommag mérete: cm Atomi átmérő: 10-8 cm Diszkrét mennyiségek, változások Az atom sematikus ábrázolása: héjszerkezet ill. felhőszerű elektronhéj (elektron megtalálási valószínűsége) A.1. Sugárfizika és dozimetria: Történeti áttekintés, a radioaktivitás alapfogalmai. 7

8 A radioaktivitás alapfogalmai Az atommag alkotórészei: protonok (p + ) neutronok (n) Rendszám (Z) = protonszám Tömegszám (A) = protonszám + neutronszám Izotóp: adott rendszámú (Z) elem különböző tömegszámú (A 1, A 2, ) atomjai Neutron/Proton arány a tömegszám növekedésével nő: 1 ~1,6 Stabil izotópok: nem sugaraznak Instabil (radioaktív) izotópok: sugárzók Jelölés (X kémiai elem): A Z X A.1. Sugárfizika és dozimetria: Történeti áttekintés, a radioaktivitás alapfogalmai. 8

9 A radioaktivitás alapfogalmai Spontán jelenség Az instabil atommagok radioaktív bomlással (bomlási láncolattal) stabil atommagokká alakulnak A bomlást radioaktív sugárzás kíséri Aktivitás bomlás sec Mértékegysége: korábban: becquerel (Bq) curie (Ci) 1 Ci = 37 GBq = 3, Bq 1 mci = 37 MBq = 3, Bq A.1. Sugárfizika és dozimetria: Történeti áttekintés, a radioaktivitás alapfogalmai. 9

10 A radioaktivitás alapfogalmai Az időegység alatt elbomló magok száma (az aktivitás): A dn dt N N : a t időpillanatban még el nem bomlott magok száma : bomlási állandó (1/sec) A A 0 e t A 0 : az aktivitás értéke t = 0 időpillanatban A : t idő múlva mérhető aktivitás (exponenciális csökkenés) A felezési idő (T 1/2 ): A( T ) A / 1/ A.1. Sugárfizika és dozimetria: Történeti áttekintés, a radioaktivitás alapfogalmai. A 0 egy felezési idő alatt az induló aktivitás lefeleződik e T 1/ 2 adott izotópra jellemző állandó pl.: H-3 12,34 év Tc-99m 6 óra C év I nap Co-60 5,271 év Cs év T ln 2 1/ 2 0,693 10

11 Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői. Az alfa-bomlás. (háttéranyag) Alfa-bomlás: Nehéz magok esetén (Z > 83, A > 170) 2 protonból és 2 neutronból álló He atommag ( részecske) lökődik ki A Coulomb-erők nem tudják a magot stabilizálni Értelmezés: alagúteffektus hullámmechanika 3 9 MeV energia/bomlás, diszkrét energia-eloszlás A Z X bomlás A Z 2 X 2He Következmények: Rendszám kettővel csökken Tömegszám néggyel csökken Radioaktív sugárzás(ok) lép(nek) fel A.2. Sugárfizika és dozimetria: Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői és a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. 11

12 Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői. A béta-bomlás. (háttéranyag) Béta-bomlás: Bármely kémiai elem esetén A magból nagyenergiájú elektron ( - ) vagy pozitron ( + ) lép ki, vagy a mag elektronbefogással (EC) stabilizálódik Proton/neutron arány változik, a mag energetikailag kedvezőbb állapotba jut Negatív béta-bomlás: Rendszám eggyel nő Tömegszám nem változik Radioaktív sugárzás(ok) lép(nek) fel A Z X bomlás A X Z 1 ~ Pozitív béta-bomlás ill. EC: Rendszám eggyel csökken Tömegszám nem változik + annihilációs sugárzás EC nincs -sug., csak karakt. rtg, esetleg Auger-elektron bomlás A A Z X Z 1 A.2. Sugárfizika és dozimetria: Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői és a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. X 12

13 Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői. A gamma-sugárzás. (háttéranyag) Gamma-sugárzás A mag energiaállapota nagyobb az alapállapotinál: gerjesztett állapotban van A felesleges energiát tisztán -sugárzás formájában adja le: Rendszám és tömegszám nem változik Elektromágneses-sugárzás: 2 kev 7 MeV Izomer átmenet: hosszú felezési idő A Z X * A Z X A.2. Sugárfizika és dozimetria: Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői és a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. 13

14 Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői Sugárzás: közvetítő közeg nélküli tömeg- és/vagy energiaáramlás Az energia kibocsátása: részecske vagy elektromágneses sugárzás révén Mértékegysége: ev (1 MeV = 1, J) Ionizáló sugárzás: a sugárzás energiája elegendő az ionizációhoz Fajta Típus - Forrás Sugár-részecske Hatótávolság levegőben alfa ( ) 4 2 He ++ néhány cm béta ( ) RADIOAKTÍV BOMLÁS során az atommagból lépnek ki e -, e + ~3 m/mev gamma ( ) röntgen neutron töltött részecskék Elektronhéjban keletkezik: fékezési ill. karakterisztikus Maghasadás ill. magreakció során atommagból lép ki Gyorsítók, kozmikus sugárzás, atomreaktor foton neutron Pl.: proton, hasadási termékek áthatoló áthatoló kevéssé áthatoló A.2. Sugárfizika és dozimetria: Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői és a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. 14

15 A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. (háttéranyag) KH fajtája Keletkező részecske vagy hatás Egyéb Ionizáció Ionpárok jönnek létre Primer ill. szekunder ionizáció Kinetikus energia átadása Szóródás, visszalökődés Gerjesztés atomi molekuláris Rtg.sug., Auger-elektron, molekulák: kötésszakadás, hő lumineszcencia, Ionizáció esetén: csak a kötési energián felüli rész Energia kisebb az ionizációs energiánál. Molekulák: transzlációs, forgási és vibrációs folyamatok Magreakció Új magok Bombázó részecske Radiatív folyamat Fékezési rtg. Cserenkov-sug. Elektromágneses sugárzás Nagysebességű töltött részecskék mozognak a közegben A.2. Sugárfizika és dozimetria: Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői és a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. 15

16 A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Alapja az energiaátadás nem az átadott energia mennyisége a döntő 5 J/kg = ( 5 gray ) 0,001 o C kis térfogat nagy energiasűrűség Következmény élettelen anyag: mérés és védelem (minőség és erősség) élő anyag: fizikai - kémiai - biológiai hatás A.2. Sugárfizika és dozimetria: Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői és a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. 16

17 A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Nincs érzékszervünk a sugárzás érzékelésre csak műszerrel mérhetők: Alapelv: az észlelt hatás arányos kell legyen a mérni kívánt dozimetriai mennyiséggel sugárenergia nyelődik el, amely fizikai vagy kémiai folyamatokat vált ki Elnyelt energia sorsa: ionizáció, gerjesztés közvetlenül mérhető: elektronok, fény vagy mérhető kémiai (feketedés), fizikai (hő) változások következnek be A.2. Sugárfizika és dozimetria: Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői és a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. 17

18 A sugárzás kölcsönhatása az anyaggal A.2. Sugárfizika és dozimetria: Az ionizáló sugárzások típusai, jellemzői és a sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. 18

19 Dózisfogalmak, egységek (általános fogalmak) Elnyelt dózis, D (fizikai mennyiség) A besugárzott anyag dv térfogatelemével közölt energia várható értékének ( ) és a térfogat tömegének (dm) hányadosa (J.kg -1, Gy, gray) D lim m 0 m Infinitezimális térfogat: pontonkénti energia leadás az anyaggal közölt energia térbeli eloszlása is leírható D d dm Ha a térbeli eloszlás véges kiterjedésben állandónak tekinthető, akkor műszerrel mérni lehet az elnyelt dózist. A.3. Sugárfizika és dozimetria: Dozimetriai fogalmak, egységek. 19

20 Dózisfogalmak, egységek (általános fogalmak) Sugárvédelmi működési és sugárvédelmi korlátozási célra alkotott dozimetriai mennyiségek és kapcsolatuk MŰKÖDÉSI mennyiségek (ICRU) Környezeti dózisegyenérték, H * (d) Irányszerinti dózisegyenérték, H (d, ) Személyi dózisegyenérték, H p (d) Mérhetők Korlátozási mennyiségek becslésére KORLÁTOZÁSI mennyiségek (ICRP) Szervben elnyelt dózis, D T (szervi) Egyenérték dózis, H T Effektív dózis, E Közvetlenül nem mérhetők Egyéni sugárterhelés korlátozása A.3. Sugárfizika és dozimetria: Dozimetriai fogalmak, egységek. 20

21 Dózisfogalmak, egységek. Korlátozási mennyiségek. Korlátozási mennyiségek alaptulajdonságai: Átlagoló jellegűek átlagos elnyelt dózisra alapulnak Figyelembe veszik a sugárzás típusát és energiáját sugárzási súlytényező Figyelembe veszik a szervek különböző érzékenységét szöveti súlytényező Átlagos elnyelt dózis szövetben, szervben (D T ) A besugárzott anyag térfogatelemében elnyelt energia és a térfogat tömegének hányadosa, egysége (J.kg -1, Gy) D T 1 m T m T d dm dm m T Egyenérték dózis Effektív dózis sugárzási súlytényező szöveti súlytényező A.3. Sugárfizika és dozimetria: Dozimetriai fogalmak, egységek. 21

22 Dózisfogalmak, egységek. Korlátozási mennyiségek. Egyenérték dózis (H T,R ) Károsító hatás függ az R sugárzástól, adott T szervre vagy szövetre (J.kg -1, Sv, sievert) H T, R wr DT, R H T R H T, R D T,R : az R sugárzás átlagos elnyelt dózisa a T szövetben w R : sugárzási súlytényező (nagy LET nagy w R ) Sugárzásfajták és energia tartományok Sugárzási súlytényező, w R (ICRP 1991) Gamma sugárzás, elektronok, müonok 1 Neutronok: <10 kev kev 100 kev - 2 MeV 2 MeV - 20 MeV > 20 MeV Protonok: > 2 MeV 5 Alfa-részecskék, nehézmagok, hasadvány termékek 20 A.3. Sugárfizika és dozimetria: Dozimetriai fogalmak, egységek. 22

23 Dózisfogalmak, egységek. Korlátozási mennyiségek. Effektív dózis (E) Az emberi test összes szövetére, szervére (T) vonatkozó, a szövet, szerv érzékenységének megfelelően súlyozott egyenérték dózisok összege, (J.kg -1, Sv) E wt wr DT, T R R T w T H T w T : szöveti súlytényező (kifejezi a sztochasztikus károsodás valószínűségét) Szövet, szerv A.3. Sugárfizika és dozimetria: Dozimetriai fogalmak, egységek. Szöveti súlytényező, w T (ICRP 1991) Ivarszervek 0,2 Vörös csontvelő, vastagbél, tüdő, gyomor Hólyag, emlő, máj, nyelőcső, pajzsmirigy 0,12 0,05 Bőr, csontfelszín 0,01 Maradék 0,05 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. 23

24 Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Az ionizáló sugárzás alkalmazása előnyökkel jár, de számolni kell a káros hatásokkal is : fizikai, kémiai, biológiai és az egész szervezetet érintő elváltozások, károsodások léphetnek fel. Az evolúció során ózonpajzs nélkül sokkal nagyobb volt a sugárterhelés. Később az élővilág alacsonyabb sugárzási szinthez alkalmazkodott kis dózisok is lehetnek károsak A sugárhatás többlépcsős: Fizikai Fizikai-kémiai Kémiai-biokémiai Biológiai Élettani B.1. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. Sugárzás hatását módosító fizikai, biológiai és kémiai tényezők. 24

25 Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. (háttéranyag) B.1. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. Sugárzás hatását módosító fizikai, biológiai és kémiai tényezők. 25

26 Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai A sugárzás a biológiai molekulákat károsíthatja: Közvetlenül: Az energia a biológiai célpontban nyelődik el. A találat valószínűsége a célpont nagyságától és gyakoriságától függ. Indirekt módon: a reaktív anyagok (szabadgyök, hidratált elektron) a környező molekulákban képződnek (víz) és diffúzióval jutnak el a biológiai célponthoz. Szabad gyök: atom vagy molekula egy vagy több párosítatlan vegyérték elektronnal, vagy nyitott elektronhéjjal (H, OH ) Kémiai fázis: szabad gyökös reakciók befejeződnek (kb. max. 1 s) B.1. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. Sugárzás hatását módosító fizikai, biológiai és kémiai tényezők. 26

27 Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai MIÉRT OLYAN KRITIKUS JELENTŐSÉGŰEK A DNS -KÁROSODÁSOK? A sejtek létrehozásához és működéséhez szükséges genetikai információ hordozója a DNS, mely különösen osztódó sejtekben, illetve a sejtosztódás során a sejt viszonylag kis térfogatában koncentrálódik A sejtosztódás kivételével az egyes DNS molekuláknak csak egyetlen példánya van jelen a sejtben DNS hibák nem csak sugárzás hatására keletkeznek A sejtek csak viszonylag egyszerű DNS hibák kijavítására képesek A súlyosan károsodott DNS molekulák lecserélésére vagy pótlására nincs lehetőség. B.1. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. Sugárzás hatását módosító fizikai, biológiai és kémiai tényezők. 27

28 Az ionizáló sugárzás hatását módosító tényezők. (háttéranyag) Fizikai tényezők: sugárzás fajtája: dózisteljesítmény: dózisfrakcionálás: hőmérséklet: RBE ha nő általában a károsodás is nő adott dózis több részletben károsodás csökken ha nő általában a károsodás is nő (hipertermiás kezelés) Relatív biológiai hatékonyság (RBE) Ugyanazon biológiai hatás kiváltásához szükséges dózis a 250 kv rtg vagy 60 Co sugárzás dózisához (D ref ) viszonyítva RBE D D ref T B.1. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. Sugárzás hatását módosító fizikai, biológiai és kémiai tényezők. 28

29 Az ionizáló sugárzás hatását módosító tényezők. (háttéranyag) Kémiai tényezők: oxigénhatás: OER víztartalom: ha nő általában a károsodás is nő (radiolízis) érzékenyítő vegyületek: daganatkezelés sugárvédő vegyületek: csökkentik a károsító hatást, de utólagos kezelésre nem alkalmasak szabadgyök-fogók tiol-reaktív vegyületek antioxidánsok: semlegesítik a szabad gyököket Oxigénhatás (OER) Hányszor érzékenyebb a sejt, ha nitrogén helyett adott oxigénkoncentrációnál sugarazzák be. (2 4) Az oxigén kiemelkedően sugárszenzitizáló: segíti a szabad gyök képződést B.1. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. Sugárzás hatását módosító fizikai, biológiai és kémiai tényezők. 29

30 Az ionizáló sugárzás hatását módosító tényezők. (háttéranyag) Biológiai tényezők: sejtciklus állapota: mitózis (osztódás) a legérzékenyebb, késői S fázis a legrezisztensebb sejtbiológiai képességek hormezis: kis dózisok stimuláló hatása alkalmazkodási válasz: megelőző kis dózis csökkenti egy későbbi nagy dózis hatását génállapot: öröklött hajlamok életkor, nem: csecsemők, gyermekek, idősek érzékenyebbek antioxidáns kapacitás: növeli az ellenálló képességet (vitaminok) Újabban kapott figyelmet: gén- és kromoszóma instabilitás kialakulása közelhatás lehetősége, amikor a "találatot" kapott sejt szomszédjai is sérülnek B.1. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. Sugárzás hatását módosító fizikai, biológiai és kémiai tényezők. 30

31 Az élővilág sugárérzékenysége Néhány faj sugárérzékenységének összehasonlítása Élővilág sugárérzékenysége: LD 50/30 érték Rendkívül széles skála: ~3 Gy (emlősök) ~10000 Gy (mikroorganizmusok) B.1. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai. Sugárzás hatását módosító fizikai, biológiai és kémiai tényezők. 31

32 Biológiai hatások osztályozása A) hatás alanya szerint - szomatikus - genetikai B) besugárzás óta eltelt idő szerint - azonnali - késői C) hatás bekövetkeztének valószínűsége szerint - sztochasztikus - determinisztikus B.2. Sugárbiológia és sugáregészségtan: A sugárzás dózisa és az okozott biológiai hatás jellege (sztochasztikus és determinisztikus hatások). 32

33 A biológiai hatás jellege Szöveti/szervezeti hatás genom változás egy-, vagy néhány sejtben sztochasztikus hatás rák genetikai károsodás szomatikus sejtben / öröklött károsodás az utódsejtben sok sejtnek a pusztulása determinisztikus hatás korai: funkcionális változások a véráramban, idegrendszerben; apoptózis, reproduktív sejthalál: funkcionális sejtek halálának tünetei (bél, csontvelő) késői: szemlencse cataracta, atrófia, fibrózis, érrendszeri károsodások B.2. Sugárbiológia és sugáregészségtan: A sugárzás dózisa és az okozott biológiai hatás jellege (sztochasztikus és determinisztikus hatások). 33

34 A biológiai hatás jellege Sztochasztikus: küszöbdózis nélküli, gyakorisága dózisfüggő, súlyossága nem; egy, vagy néhány sejt károsodásának a következménye; jelentős az átlagpopuláció sugárvédelme szempontjából. Daganat akár évtizedekkel az expozíció után is kifejlődhet. Öröklődő károsodás az érintett személyek utódaiban. Determinisztikus: küszöbdózis, súlyossága dózisfüggő; jelentős számú sejt halála miatt alakul ki (pl. halál, ha a csontvelő sejtek >99,9 %-a elhal); lényeges a dózis határértékek jelentős túllépése esetén. Akut sugárbetegség órák-hónapok múlva alakul ki (csontvelő, bél, bőr, stb.) lokális és/vagy általános tünetekkel. Krónikus sugárbetegség hónapokkal, évekkel később alakul ki, gyakran érkárosodás miatt, fibrozis és/vagy állandó sejtveszteség, főleg lokális expozíció után. Determinisztikus hatások: küszöbdózisaik (~0,5Gy néhány Gy) jóval meghaladják a sugárvédelmi egyenérték dózis korlátok értékeit B.2. Sugárbiológia és sugáregészségtan: A sugárzás dózisa és az okozott biológiai hatás jellege (sztochasztikus és determinisztikus hatások). 34

35 A biológiai hatás jellege. Expozíciós példák. A hatás jellege elsősorban az elnyelt energiától függ. természetes háttér: egy lehetséges viszonyítási alap természetes háttér felett: foglalkozási dóziskorlát biológiai kimutatási határ sugárbetegség természetes háttér alatt: lakossági dóziskorlát átlagos orvosi terhelés civilizált élet B.2. Sugárbiológia és sugáregészségtan: A sugárzás dózisa és az okozott biológiai hatás jellege (sztochasztikus és determinisztikus hatások). 35

36 A biológiai hatás jellege. Sztochasztikus. Várható élettartam rövidülések összehasonlítása B.2. Sugárbiológia és sugáregészségtan: A sugárzás dózisa és az okozott biológiai hatás jellege (sztochasztikus és determinisztikus hatások). 36

37 A biológiai hatás jellege. Sztochasztikus. (háttéranyag) Sztochasztikus hatások megalapozott becslésére emberben jelenleg csak epidemiológiai módszerek használhatók (de ezeket is ki kell terjeszteni és finomítani). A sejtszintű sugárbiológiai vizsgálatok a másik út jelenleg még nem alkalmas sztochasztikus hatások kimutatására. Kockázati tényezők meghatározása: A nagy dózisoktól származó megbetegedések gyakoriságából a kis dózisok felé lineáris extrapolációval A rákra vonatkozó becslések emberi népességből származnak. Az örökletes elváltozásokra vonatkozó valószínűség becslése nem emberi populáción történt megfigyelésből származik, hanem sugárbiológiai kísérletekből, a genetikai kutatások különböző vizsgálati alanyaiból a növényektől a kísérleti állatokig. B.2. Sugárbiológia és sugáregészségtan: A sugárzás dózisa és az okozott biológiai hatás jellege (sztochasztikus és determinisztikus hatások). 37

38 A biológiai hatás jellege. Determinisztikus. (háttéranyag) Determinisztikus hatások: küszöbdózisaik (~0,5Gy néhány Gy) jóval meghaladják a sugárvédelmi egyenérték dózis korlátok értékeit Szövetek és szervek sugárérzékenysége: Limfatikus és immunrendszer: igen érzékeny néhány száz mgy korai (óra-nap) limfocitaszám csökkenés (sugársérülés diagnózisa) Csontvelő: igen érzékeny ~0,5 Gy-től korai (óra-nap) reagálás (vöröscsontvelő a legérzékenyebb) 1-6 Gy csontvelői tünetegyüttes, a félhalálos dózis (LD50/60) meghatározója Gyomor és bélrendszer: igen érzékeny bélhám lemeztelenedés: láz, hasmenés, folyadék- és elektrolit-egyensúly felborul vékonybél a legérzékenyebb 8-10 Gy akut sugárbetegség életveszélyes gasztrointesztinális szindrómája Ivarszervek: érzékeny ~3-7 Gy amenorrhoea, végleges sterilitás nőknél 5-9 Gy végleges sterilitás férfiaknál B.2. Sugárbiológia és sugáregészségtan: A sugárzás dózisa és az okozott biológiai hatás jellege (sztochasztikus és determinisztikus hatások). 38

39 A biológiai hatás jellege. Determinisztikus. (háttéranyag) Szövetek és szervek sugárérzékenysége: Bőr: érzékeny legrégebben ismert bizonyítékok a sugárzás káros hatására néhányszor 10 Gy erythema, szőrzetvesztés néhány héten belül Érrendszer: igen érzékeny érfalsérülések ödéma kiserek érzékenyebbek Központi idegrendszer: sejtjei eltérően érzékenyek neuronok: extrém sugárrezisztencia (~ Gy) gliasejt, érendothel: érzékenyek Szem: sejtjei eltérően érzékenyek 2 5 Gy szemlencse cataracta: késői (évek) determinisztikus hatás Egyéb szervek: pajzsmirigy: kevéssé sugárérzékeny szívizom: nagy sugárrezisztencia B.2. Sugárbiológia és sugáregészségtan: A sugárzás dózisa és az okozott biológiai hatás jellege (sztochasztikus és determinisztikus hatások). 39

40 A biológiai hatás jellege. Sugárbetegség. (háttéranyag) SUGÁREXPOZÍCIÓ PRODROMÁLIS SZINDRÓMA Első látencia szakasz Anorexia Hányinger, hányás Hasmenés Fejfájás Láz Második látencia szakasz MANIFESZT VAGY FŐ SZAKASZ LÁBADOZÁS GYÓGYULÁS HALÁL CSONTVELŐI SZINDRÓMA GASZTROINTESZTINÁLIS SZINDRÓMA CEREBROVASZKULÁRIS SZINDRÓMA B.3. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Lokális és egésztestet érő sugárbalesetek. Sugársérülés. Akut sugárbetegség. 40

41 A biológiai hatás jellege. Akut sugárbetegség. (háttéranyag) Korai hatások Késői hatások Csontvelői szindróma: 1 6 Gy Krónikus dermatitis Gasztrointesztinális szindróma: 6-10 Gy Lencsehályog Központi idegrendszeri szindróma: 10 Gy felett Az akut sugárbetegség klinikai lefolyása: az egyes szervek sugárérzékenységétől függően alakul ki B.3. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Lokális és egésztestet érő sugárbalesetek. Sugársérülés. Akut sugárbetegség. 41

42 A lokális sugársérülések általános jellemzői. (háttéranyag) Lokális sugárexpozícióról és sugársérülésről akkor beszélünk, amennyiben a sugársérült testfelület vagy testhányad a teljes testfelszínhez, illetve testtömeghez képest elhanyagolhatóan kicsi, és ezáltal a sokszor rendkívül súlyos helyi tünetek és szövetkárosodás mellett az akut sugárbetegségre jellemző laboratóriumi és klinikai tünetek vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon enyhe formában alakulnak ki. HEVENY ÉS IDÜLT BŐRSZINDRÓMA B.3. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Lokális és egésztestet érő sugárbalesetek. Sugársérülés. Akut sugárbetegség. 42

43 A lokális sugársérülések általános jellemzői. (háttéranyag) Súlyos szövetsérülést okozó, rendkívül nagy helyi sugárdózisok gyakori előfordulása (gyakran szabaddá vált zárt sugárforrás érintése következtében) Meredek dózisgrádiens felszíni és mélységi kiterjedésben egyaránt (a távolság négyzetével arányos dóziscsökkenés) A sérült első orvosi ellátásakor a dózis csak ritkán ismert Dózisbecslésre csak a sérülés és a tünetek kialakulását követően, általában hetekkel később van mód. A baleset rekonstrukciója (antropomorf fantommal) a dózisbecslés szempontjából is hasznos. B.3. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Lokális és egésztestet érő sugárbalesetek. Sugársérülés. Akut sugárbetegség. 43

44 A különböző sugárzásfajták áthatolóképessége és a bőr viszonya. (háttéranyag) irha, 0,6 3 mm hám, 1 mm Alfa-sugárzás: elnyelődik a hám elhalt (elszarusodott) sejtek alkotta felszíni rétegeiben Béta-sugárzás: súlyosan károsítja a hám sejtutánpótlását biztosító bazális sejtréteget és az irharéteg szöveti struktúráit. Az okozott szövetsérülés hasonló a felszínes égési sérüléshez. Gamma-sugárzás: a szöveti sérülés a bőr alatti struktúrákra (kötőszövet, erek, izom, zsír, porc, csont) is kiterjed B.3. Sugárbiológia és sugáregészségtan: Lokális és egésztestet érő sugárbalesetek. Sugársérülés. Akut sugárbetegség. 44

45 A sugárterhelés forrásai és mértéke Fajtái: Külső vagy belső Külső forrás (A): Testen kívül helyezkedik el és a forrás eltávolításával vagy kikapcsolásával megszüntethető. Belső forrás (B): Testbe kerülő sugárzó anyag, amely lebomlik illetve kikerül a szervezetből Sok esetben mindkettő egyszerre előfordul: Pl. baleset során a kiülepedett és a táplálékláncba bekerült radionuklidok Nyílt vagy zárt források: A zárt források általában kisebb veszélyt jelentenek a nagy népességre (kivéve az azokkal közvetlenül érintkezőkre) C.1. Sugárvédelem: A sugárterhelés forrásai és mértéke. Természetes és mesterséges sugárforrások, háttérsugárzás. 45

46 A sugárterhelés forrásai és mértéke Természetes sugárterhelés élővilágra annak kialakulása óta ható időben közel állandó a Föld egyes részein különböző nagyságú emberi tevékenység által közvetlenül nem befolyásolt 0,6 msv, fejlődő országok 2,0 msv, fejlett országok 20% Világátlag 80% Term. Mest. Mesterségesen megnövelt természetes fosszilis tüzelőanyagok (> atomerőművi) építőanyagok: salak, pernye, hamu cirkonhomok (ZrSiO 4, ZrO 2 ) uránbányászat foszfátgyártás: műtrágya, foszforgipsz (építőanyag) Mesterséges sugárterhelés emberi tevékenység által létrehozott 2,0 msv, fejlett országok 2,4 msv, radonra tüdőmodell Magyarországi átlag Term. Mest. 2 msv 33% 4.1 msv 67% 4,1 msv, radonra tüdőmodell 2,0 msv, radonra epidemiológia Főleg a radon miatt emelkedett 3,1 msv, radonra epidemiológia C.1. Sugárvédelem: A sugárterhelés forrásai és mértéke. Természetes és mesterséges sugárforrások, háttérsugárzás. 46

47 Háttérsugárzás Természetes sugárterhelés összetevői Kozmikus sugárzás: A Napból és az űrből a Földet érő közvetlen (elsődleges kozmikus sugarak) és közvetett (másodlagos kozmikus sugarak) sugárzás Elsődleges: leginkább protonok (88%), alfa (11%) Másodlagos: elsődleges lefékeződik és fotonok, elektronok, neutronok és müonok keletkeznek Kozmogén radionuklidok: A kozmikus sugarak és a Föld légkörének részecskéi közötti kölcsönhatásból keletkező radionuklidok (magreakciók termékei) 14 C, 3 H, 7 Be és 22 Na Elsősorban a felső légrétegekben Földkérgi eredetű (primordiális, terresztriális) sugárzás: A talajban és a kőzetekben már a Föld keletkezésekor megtalálható és máig le nem bomlott (elegendően hosszú felezési idővel rendelkező) radionuklidok sugárzása C.1. Sugárvédelem: A sugárterhelés forrásai és mértéke. Természetes és mesterséges sugárforrások, háttérsugárzás. 47

48 Földkérgi eredetű (terresztriális) sugárzás A természetben a ~ 340 izotóp közül csak kb. 70 radioaktív. Két fő csoport: primordiális radioizotópok: felezési idejük elegendően hosszú ahhoz, hogy a Föld keletkezése óta eltelt idő alatt még nem bomlottak el ezek radioaktív bomlástermékei (a bomlási láncok elemei) Sugárterhelési szempontból legfontosabbak: az urán és a tórium bomlási sora, 238 U és 232 Th (25 és 35 Bq/kg): leginkább a 238 U 226 Ra 222 Rn (nemesgáz, alfa-bomló, T 1/2 = 3,82 nap) 40 K ( Bq/kg) 87 Rb (70 Bq/kg) Radionuklid Felezési idő (év) Radionuklid Felezési idő (év) K-40 1, La-138 1, V-50 1, Nd-144 2, Ge-76 1, Nd-150 1, Se-82 1, Sm-147 1, Rb-87 4, Sm-148 7, Zr-96 3, Gd-152 1, Mo-100 1, Lu-176 2, Cd-113 9, Hf-174 2, Cd-119 2, Ta-180 1, In-115 4, Re-187 5, Te-123 1, Os-186 2, A koncentráció kőzettípustól függő: nagyobb koncentráció: vulkanikus kőzet, pl. gránit kisebb koncentráció: üledékes kőzet (kivétel: agyag, foszfát) Te-128 7, Pt-190 6, Te-130 2, C.1. Sugárvédelem: A sugárterhelés forrásai és mértéke. Természetes és mesterséges sugárforrások, háttérsugárzás. 48

49 Természetes sugárzások. Érdekességek. (háttéranyag) 1. Szervezetünk minden kétmilliomodik atomja radioaktív és ezért másodpercenként mintegy bomlás következik be testünkben. Az emberi testben legnagyobb mennyiségben, csökkenő sorrendben a rubídium-87, a kálium-40, valamint a kozmogén szén-14 ill. trícium található. Ezek közül sugárterhelés szempontjából legfontosabb a kálium-40, mert eltekintve a radon-222 izotóptól a belső sugárterhelés kétharmada ezen izotóp számlájára írható. 2. A földkérgi eredetű sugárzás mértéke a kőzetek és talajok rendkívül változatos összetétele miatt Föld egyes helyein nagyon különböző is lehet. A világ bizonyos részein a primordiális radionuklidok és bomlástermékeik aktivitáskoncentrációja a természetes háttérsugárzást akár a magyarországi érték több tízszeresére-százszorosára is növelheti. Példaként említhető a magas tóriumtartalmú monazit a brazíliai fekete homokú strandokon és az indiai, kínai partvidéken; valamint a magas urán és tóriumtartalmú gránit Franciaországban. C.1. Sugárvédelem: A sugárterhelés forrásai és mértéke. Természetes és mesterséges sugárforrások, háttérsugárzás. 49

50 Természetes sugárzások. Érdekességek. (háttéranyag) 3. Mennyi természetes eredetű radioaktív anyag van 1 km 2 területű, 30 cm vastag átlagos talajban? Ez igen erősen függ a talaj típusától, ásványi anyag összetételétől és sűrűségétől. Ennyi talaj térfogata m 3 és átlagos jellemzőkkel számolva (sűrűség 1,58 g/cm 3 ) az adatokat a következő táblázat mutatja: Izotóp A számolásban használt aktivitáskoncentrációk Az egyes izotópok összes tömege Urán 25 Bq/kg 836 kg 12 GBq Tórium 40 Bq/kg 4560 kg 20 GBq Aktivitás a teljes térfogatban Kálium Bq/kg 760 kg 190 GBq Rádium 48 Bq/kg 0,6 g 24 GBq Radon Bq/m 3 talaj 4,2 µg 2,8 GBq Összesen: ~ 250 GBq 4. Természetes nukleáris reaktor: a nyugat-afrikai Gabonban található Oklo közelében 1972-ben fedezték fel. A kb. 1,7 milliárd évvel ezelőtt, néhány ezer évig tartó láncreakció során mintegy 6 tonna uránt fogyasztott el a reaktor. A működés bizonyítékai a következők: a mesterséges reaktorokban fűtőanyagaként használt U-235 izotóp koncentrációja a folyamat során a kőzetekben az átlagoshoz képest lecsökkent, továbbá reaktorban keletkező ritka izotópokat (neodímium) is találtak. C.1. Sugárvédelem: A sugárterhelés forrásai és mértéke. Természetes és mesterséges sugárforrások, háttérsugárzás. 50

51 Mesterséges sugárterhelés A mesterséges sugárterhelés forrásai: Orvosi célú diagnosztika terápia Atomfegyver kísérletek és atomrobbantások 0.3 Világátlag Orvosi diagosztika Atomfegyver kísérletek Orvosi terápia Atomenergia békés célú használata teljes nukleáris fűtőanyagciklus reprocesszálás dekommisszió Radioaktív hulladékok elhelyezése 0.01 Összesen: ~ 0,6 msv Békés atomenergia Fejlett országokban az orvosi sugárterhelés átlaga a fenti értékek 2 3-szorosa és így az összes átlagos terhelés 1 2 msv közötti C.1. Sugárvédelem: A sugárterhelés forrásai és mértéke. Természetes és mesterséges sugárforrások, háttérsugárzás. 51

52 A sugárvédelem nemzetközi és hazai fejlődése Kronológia I. Az 1. Nemzetközi Radiológiai Konferencia (London, 1925, ICRU). A 2. Nemzetközi Radiológiai Konferencia (Stockholm, 1928) (ICRP). Az 1920-as évek szabályozása küszöbérték feltételezésén alapult. Később az ICRP elvetette az általános küszöbérték létezését és az ún. sztochasztikus sugárhatások bevezetésével deklarálta, hogy bármilyen kis dózis káros lehet az élő szervezetre és a sugárhatások gyakoriságát növeli. A dózis-hatás összefüggés lineáris kapcsolat (500 msv egyéni effektív dózisig). A küszöbdózist csak a determinisztikus hatásokra alkalmazzák. C.2. Sugárvédelem: A sugárvédelem nemzetközi és hazai fejlődése 52

53 A sugárvédelem nemzetközi és hazai fejlődése Kronológia II. A sztochasztikus hatás fogalmának bevezetése megalapozta, hogy a sugárhatást, a károsodás mértékét a más területen már alkalmazott kockázattal (rizikóval) jellemezzük: elfogadható, eltűrhető (tolerálható), elfogadhatatlan, elhanyagolható A kockázatvállalás olyan társadalmi üzlet, amelyben a kockázatot perspektívába helyezzük a védelmi források ráfordíthatóságával és az egyéni kockázatok méltányos elosztásával ALARA-elv Amennyiben a környezetet egységes egésznek tekintjük, akkor a sugárvédelem a környezetvédelem része a sugárvédelmi szabályozás sok szempontnak kell megfeleljen Sugaras körülmények: mentesség, normál helyzet, beavatkozást igénylő helyzet (16/2000. EüM rendelet) C.2. Sugárvédelem: A sugárvédelem nemzetközi és hazai fejlődése 53

54 A sugárvédelem nemzetközi és hazai fejlődése Mi az ALARA elv? Kronológia III. As Low As Reasonably Achievable = ALARA ICRP 1958: az elszenvedett sugárterhelés olyan alacsony legyen, amilyen gyakorlatilag lehet, ICRP 1965: olyan alacsony, amilyen csak elérhető, gazdasági és társadalmi tényezőket is figyelembe véve ICRP 1977: olyan alacsony, amely indokolhatóan elérhető, gazdasági és társadalmi tényezőket is tekintetbe véve, ICRP 1991: felveti a méltányosság problémáját a besugárzott népesség rizikó-elosztásával kapcsolatban Európai ALARA-hálózat: ALARA-Newsletter kiadványokban és a valamint a honlapokon C.2. Sugárvédelem: A sugárvédelem nemzetközi és hazai fejlődése 54

55 A sugárvédelem célja A sugárvédelem a sugárzások elleni védelemmel (ártalom megelőzésével, védekezéssel, károsító hatások csökkentésével, esetleg megszüntetésével) foglalkozik és szorosan kapcsolódik a következő védelmi jellegű szakterületekhez: Munkavédelem Egészségvédelem, lakosságvédelem Állategészségügy, növényvédelem Környezetvédelem, tájvédelem Katasztrófavédelem, baleset-elhárítás C.3. Sugárvédelem: A sugárvédelem alapelvei (a tevékenység indoklása, dóziskorlátozás, optimálás, ALARA-elv) 55

56 A sugárvédelem célja Olyan munkakörülmények, sugárzási viszonyok biztosítása, amivel megvalósul: A determinisztikus hatásból létrejövő egészségkárosodás lehetőségének kizárása. A sztochasztikus hatások által esetleg kiváltott megbetegedések lehetőségének társadalmilag elfogadható szintre való csökkentése. A dolgozók védelme (10 ezer főre, 1 évre 1 haláleset) A lakosság védelme (100 ezer főre, 1 évre 1 haláleset) A környezet védelme C.3. Sugárvédelem: A sugárvédelem alapelvei (a tevékenység indoklása, dóziskorlátozás, optimálás, ALARA-elv) 56

57 Iparági kockázatok (UK) Tevékenység Baleseti halálesetek átlagos évi kockázata, ill. a sugaras tevékenység rák kockázata Szénbányászat 1, eset 7000 személyre Olaj és gáz kinyerés 1, eset 8000 személyre Építőipar 6, eset személyre Sugaras munka (1,5 msv év -1 ) 6, eset személyre Fémipar 2, eset személyre Teljes ipar 1, eset személyre Vegyipar 1, eset személyre Szolgáltató ipar 4, eset személyre C.3. Sugárvédelem: A sugárvédelem alapelvei (a tevékenység indoklása, dóziskorlátozás, optimálás, ALARA-elv) 57

58 Lakossági kockázati szintek rendszere Éves lakossági halálozási kockázat és a dózis kapcsolata Elfogadhatatlan > néhány eset ből > 1 msv Eltűrhető (tolerálható) 0,5-1 msv Elfogadható < 1 eset ből 1 msv töredéke Elhanyagolható (triviális) < 1 eset ból < néhányszor 10 Sv C.3. Sugárvédelem: A sugárvédelem alapelvei (a tevékenység indoklása, dóziskorlátozás, optimálás, ALARA-elv) 58

59 Sztochasztikus hatások valószínűsége (10-2 /Sv). (háttéranyag) Exponált csoport Felnőtt munkavállalók Végzetes kimenetelű rosszindulatú daganat Nem végzetes kimenetelű rosszindulatú daganat Súlyos örökletes károsodás Összesen 4,0 0,8 0,8 5,6 Teljes lakosság 5,0 1,0 1,3 7,3 C.3. Sugárvédelem: A sugárvédelem alapelvei (a tevékenység indoklása, dóziskorlátozás, optimálás, ALARA-elv) 59

60 Dóziskorlátozás rendszere A dóziskorlátozás rendszerének társadalmilag elfogadott korlátok közé kell szorítani a sztochasztikus hatások megjelenésének kockázatát és alapvetően biztosítani kell a determinisztikus hatások elkerülhetőségét. Munkavállalókra szemlencsére bőrre végtagokra évi 20 msv effektív dózis 5 évre átlagolva (ICRP), azaz 100 msv/5 év, de 1 évben nem több, mint 50 msv 150 msv egyenérték dózis 500 msv 1 cm 2 területre átlagolva 500 msv Tanulók, gyakornokok év között szemlencsére bőrre végtagokra A lakosság tagjaira szemlencsére bőrre évi 6 msv effektív dózis 50 msv egyenérték dózis 150 msv 1 cm 2 területre átlagolva 150 msv évi 1 msv effektív dózis 15 msv egyenérték dózis 50 msv 1 cm 2 területre átlagolva C.3. Sugárvédelem: A sugárvédelem alapelvei (a tevékenység indoklása, dóziskorlátozás, optimálás, ALARA-elv) 60

61 Sugárvédelmi alapelvek A tevékenység indokoltsága (a tevékenység haszna nagyobb kell legyen a sugárzás okozta hátrányoknál) A védelem optimálása (az elérhető legnagyobb nettó haszonra kell törekedni az aktuális gazdasági, társadalmi tényezők figyelembevételével ALARA-elv) Dóziskorlátok alkalmazása (foglalkozási, lakossági) C.3. Sugárvédelem: A sugárvédelem alapelvei (a tevékenység indoklása, dóziskorlátozás, optimálás, ALARA-elv) 61

62 Az alapelvek összefoglalása. (háttéranyag) Az ALARA-elv lényege az, hogy a terhelést az éppen használt egyedi forrás oldaláról közelítve csökkentsük. A jól elvégzett optimálás után az aktuális egyedi sugárforrástól még megmaradó sugárterhelés rendszerint már automatikusan beilleszkedik a dóziskorlátozás rendszerébe. A sugárvédelmi rendszer harmadik és elsőbbséget élvező része az egyéni dózisok korlátozásának rendszere, amelyet hazánkban is a nemzetközi ajánlások alapján kidolgozott rendelet tartalmaz. A dóziskorlátozás az orvosi sugárterhelés kivételével határokat szab az összes, kontrollálható sugárforrástól származó besugárzásnak, vagyis az egyént érő összes terhelés összegének. Ha egy vagy több tevékenységből eredően a besugárzott egyén dózisa meghaladja a dóziskorlát értékét, akkor haladéktalan beavatkozást (dóziscsökkentő intézkedést) kell végrehajtani. C.3. Sugárvédelem: A sugárvédelem alapelvei (a tevékenység indoklása, dóziskorlátozás, optimálás, ALARA-elv) 62

63 Legfontosabb nemzetközi szervezetek IAEA (NAÜ) ICRP ICRU UNSCEAR International Atomic Energy Agency International Commission on Radiological Protection International Commission on Radiation Units and Measurements United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Ezek eredményeire és tudományosan megalapozott ajánlásaira építve lehet a sugárvédelem nemzetközi és nemzeti szabályozási rendszerét kialakítani. C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 63

64 Magyarországi jogszabályi háttér A tudományos szervezetek (IAEA: IBSS, ICRP: No. 60., ICRU, UNSCEAR: 2000) eredményeire és ajánlásaira építve lehet és kell a sugárvédelem nemzetközi és nemzeti szabályozási rendszerét kialakítani. Európai Unió (EU) Direktívák (irányelvek): 96/29/EURATOM: európai sugárvédelmi szabályzat 97/43/EURATOM: orvosi paciensek sugárvédelme Magyarország Törvény évi CXVI. törvény az atomenergiáról Rendelet számos, legfontosabb : 16/2000. (VI. 8.) EüM Szabvány számos C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 64

65 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet A rendelet hatálya Az atomenergia alkalmazása körébe tartozó anyagokra, berendezésekre, létesítményekre, az ezzel kapcsolatos tevékenységekre és a tevékenységet végzőkre Fő pontok: Minősítés: csak akkor hozható forgalomba, ha OSSKI szakvéleménye alapján az OTH a berendezést sugárvédelmi szempontból megfelelőnek minősítette és arról minőségi bizonyítványt ad ki. Oktatás: csak az a személy végezhet, aki az előírt, vizsgaköteles sugárvédelmi képzésben, illetőleg 5 évente továbbképzésben részt vett Munkahelyi sugárvédelem Sugárvédelmi szolgálat Közúti szállítás: Sugáregészségügyi Decentrum szakvéleményéhez kötött Engedélyezés, ellenőrzés: Sugáregészségügyi Decentrum Mellékletek: részletes szabályozás C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 65

66 Foglalkozási sugárterhelés Bármilyen forrásból, amit a munkavállaló a munkáltató felelősségi köréhez tartozó helyzetekben, munkavégzés során kaphat. Nem tartalmazza: az orvosi sugárterhelést (diagnosztika és terápia) természetes forrásokat, amelyek nem tartoznak a törvényi vagy rendeleti előírások alá, vagy a szabályozás alól kivételek C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 66

67 Foglalkozási sugárterhelés. (háttéranyag) OSSKI Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat Külső sugárterhelés (gamma és röntgen) rendszeres ellenőrzése és adatmegőrző tevékenysége 1965-től Jelenleg kb munkahely dolgozója Célja: Szabályos munkavégzésből eredő egyéni sugárterhelések meghatározott korlátok között tartása Határértéket meghaladó esetek felderítése és hatósági intézkedés révén a sugárvédelmi feltételek, munkamódszerek javítása C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 67

68 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai Az atomenergia alkalmazása engedélyköteles tevékenység Az engedélyes gondoskodik a biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek a teljesüléséről Sugaras tevékenységet csak vizsgaköteles képzésben részt vett személy végezhet Dóziskorlátok betartása és optimált sugárvédelem Radioaktív anyagokról a jogszabályban előírt nyilvántartást kell vezetni C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 68

69 A sugárvédelmi képzés szintjei Alapfokú sugárvédelmi képzésre kötelezettek, akik sugárveszélyes tevékenységhez kapcsolódó munkakört töltenek be, de sugárforrással nem dolgoznak. Bővített fokozatú sugárvédelmi képzésre kötelezettek, akik az ionizáló sugárzást alkalmazó orvosi munkaterületen beleértve a nyitott vagy zárt sugárforrást felhasználókat is dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek (MSM), ionizáló sugárforrást esetenként alkalmazó egészségügyi munkahelyen dolgoznak. Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésre kötelezettek, akik az ionizáló sugárzás fokozott sugárterhelés kockázatával járó önálló, továbbá vezető munkakörben dolgoznak ill. ilyet felügyelnek, ellenőriznek. Ötévente továbbképzésre kötelezettek az előbbi pontokban felsorolt személyek. C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 69

70 A sugárveszélyes munka végzésének alapszabályai Külső sugárzás elleni védelem: Távolságvédelem: 2-szeres távolság ¼ intenzitás Idővédelem: ½ -szeres idő ½ intenzitás Árnyékolás: elnyeli a sugárzást vagy gyengíti intenzitását Belső sugárzás elleni védelem: Megelőzés: az inkorporáció elkerülése Dekorporáció: stabil izotóp bejuttatás ürülés C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 70

71 A sugárveszélyes munka végzésének alapszabályai Az egyéni védőfelszerelés viselése kötelező, sérült egyéni védőeszközt tilos használni Minden sugárveszélyes munkahelyet el kell látni: az ott felhasznált izotópok fajtájának és aktivitásának megfelelő sugárvédelmi munkaeszközökkel, egyéni védőfelszerelésekkel, dekontamináló anyagokkal magyar nyelvű kezelési utasítással rendelkező sugárvédelmi műszerekkel C.4. Sugárvédelem: A sugárvédelem jogszabályi megalapozása 71

72 Nukleáris veszélyhelyzet jellemzése Nukleáris létesítmény nagymennyiségű radioaktív anyag: fűtőelem, hasadási termékek, felaktiválódás, transzurán elemek (szilárd, folyékony, illékony) Fizikai gátakon keresztül juthatnak ki általában 4-5 gát: kapszula, fémkazetta, reaktortartály, konténment, betonacél burok) Kicsi a kijutás esélye, de fel kell készülni rá: esetleges telephelyen kívüli hatás, akár országnyi, földrésznyi területen Véletlen és szándékos baleset is elképzelhető Nukleárisbaleset-elhárítás: elvi alap: sugárvédelem operatív feladatok: katasztrófavédelem (tűz, orvosi ellátás, terület lezárása) ismerni kell a normálistól (baleset előtti helyzettől) való eltérés mértékét prognosztizálás (valószínűségelméleti modellek) C.5. Sugárvédelem: Balesetelhárítási rendszer 72

73 A nukleáris baleset fázisai Korai fázis (2-3 nap): elsősorban légköri szennyezés esetén; a radioaktív felhőtől eredő sugárterhelés csökkentése gyors mérések és intézkedések, valós idejű prognózisok általában kisebb területre vonatkozik (néhány km), de előkészületek távolabbira is víz- és talajszennyezés esetén rendszerint több idő áll rendelkezésre legfontosabb a forrás elszigetelése Késői fázis (2-3 naptól akár 2-3 hónapig, esetleg évekig): a talajra kiülepedett anyag külső sugárzása ill. élelmiszerek fogyasztása a legfontosabb besugárzási útvonal reszuszpenzáció hatása folyamatos mérések és intézkedések, trendek megállapítása dekontaminálás, helyreállítás, rekultiváció C.5. Sugárvédelem: Balesetelhárítási rendszer 73

74 A nukleáris balesetek osztályozása. INES skála C.5. Sugárvédelem: Balesetelhárítási rendszer 74

75 Az ALARA-elv kiterjesztése: optimálás Dózisteljesítmény Beavatkozás nélkül Elkerülhető dózis Hogyan optimáljunk: normál tevékenység tervezése során optimálni csak a dóziskorlátok alatt lehetséges Beavatkozással Beavatkozás kezdete idő (t) baleseti helyzetben morális kérdések is Költség védelem+károsodás költsége Mennyit ér 1 személy Sv dózis elkerülése? Willingness-to-pay módszer: Egészségkárosodásból eredő költség Magyarország: 2-50 MFt fejlett államok: többszöröse fejletlen államok: töredéke Sugárvédelem költsége iskolai végzettség, anyagi helyzet befolyásolja a választ 0 0 Dózis C.5. Sugárvédelem: Balesetelhárítási rendszer 75

76 Kockázat (K) : Nukleáris veszélyhelyzet jellemzése. (háttéranyag) K s A kockázat társadalmi üzlet : (pl. új technológia bevezetésénél a halálesetek száma) p s : az ártalom súlyossága (0 1) p : az ártalom valószínűsége (0 1) még elfogadható: s = 1; p = / év még tolerálható: s = 1; p = / év elfogadhatatlan: s = 1; p = / év Más ártalmakkal összehasonlítható Ezek a számok irányadóak (társadalmi, gazdasági, technikai, helyi faktorok) Általában nagy a paraméterek (s, p) bizonytalansága Sugárdózis: Sok tapasztalat gyűlt össze, rendszerint kockázatra is átváltható, nagy bizonytalansággal, főleg a kisdózisok tartományában (~200 msv-ig) Sok tényező együttes hatását jellemzi (pl. effektív dózis a sztochasztikus hatásokra) Esetleg mérhető (pl. elnyelt dózis a determinisztikus hatásokra) Más ártalmakkal nem hasonlítható össze C.5. Sugárvédelem: Balesetelhárítási rendszer 76

77 Beavatkozást, cselekvést igénylő körülmény. (háttéranyag) Mi alapján kezdeményezünk beavatkozásokat: a sugárterhelés tényleges és potenciális értékei (ún. beavatkozási szintek) a környezeti elemek (levegő, talaj stb.), a fogyasztásra kerülő élelmiszerek (pl. tej, hús), az ivóvíz stb. radionuklid koncentrációja (ún. cselekvési szintek) a beavatkozások hatékonysága szempontjából az elkerülhető és nem a beavatkozás nélküli előrejelzett sugárterhelés a meghatározó környezetben, a lakosság körében beavatkozások 5-10 msv egyéni elkerülhető dózisoknál már rendszerint indokolhatók Vonatkoztatási szintek (csökkenő sorrendben): 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. C.5. Sugárvédelem: Balesetelhárítási rendszer 77

78 Nukleárisbaleset-elhárítás igényei. (háttéranyag) Interdiszciplináris szakterület: fizika (sugárdozimetria, nukleáris méréstechnika) orvostudomány (sugárbiológia, radiológia, betegellátás) matematika (prognosztizálás) információtechnika, hírközlés műszaki, gazdasági tervezés szervezés, logisztika pszichológia, humán politika, tájékoztatás szabályozás Alapvető igények: hasonló más szakterületi katasztrófavédelemhez specialitás: viszonylag ritkán fordul elő technika szakemberek C.5. Sugárvédelem: Balesetelhárítási rendszer 78

79 A radioökológia célja és módszere Az élővilág sugárterhelésének számítása a radionuklidok bioszférán belüli mozgásának modellezésével Modellezési megközelítések: 1. Empirikus modellek (mérési eredmények alapján, függvényillesztés) 2. Egyensúlyi modellek (steady-state, koncentráció faktorok, bizonytalansági adatok, tapasztalatok) 3. Dinamikus modellek (időben változó folyamatok, paraméterek, eredmények) Analitikus vagy numerikus megoldások D.1. Radioaktív hulladéktárolás, radioökológiai módszerek: Radioökológia 79

80 A modellek alkalmazhatósága és megbízhatósága Referencia bioszféra kijelölése és vizsgálata Elemzések (becslés és megfigyelés) Véletlenszám-generátor a kiindulási adatokra egyenletes eloszlás, próba is jó közelítés lehet végtelenszer ismételt próbasorozat ( mint végtelen mérés a nehezen megfigyelhető paramétereknél) Matematikai megközelítés: konfidencia intervallum, sűrűségfüggvény, szórás, stb Hibaterjedés (algebrai függvény, Monte Carlo szimuláció érzékenységi vagy bizonytalansági analízis) D.1. Radioaktív hulladéktárolás, radioökológiai módszerek: Radioökológia 80

81 Érzékenységi / bizonytalansági analízis Nemérzékeny paraméterek BEMENŐ PARAMÉTEREK Érzékeny paraméterek: Melyeknek jelentős befolyása van a rendszer analízisének eredményeire Fontos paraméterek: Melyek bizonytalansága alapvetően hozzájárul az eredmények bizonytalanságához D.1. Radioaktív hulladéktárolás, radioökológiai módszerek: Radioökológia 81

82 Adatbázisok Általános: Nemzetközi: Hazai: IAEA, ICRP, UNSCEAR, OECD, EPA, NEA, Kutatóintézetek kiadványai, folyóiratok Kutatóintézetek mérési adatai, KSH, saját tapasztalatok, Speciális: Hely-specifikus adatok, hazai és nemzetközi kísérleti eredmények D.1. Radioaktív hulladéktárolás, radioökológiai módszerek: Radioökológia 82

83 Esettanulmány 2004-ből A BÁTAAPÁTI RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ RÉSZLEGES BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉSE Ennek része a bioszféra radioökológiai modellezése D.2. Radioaktív hulladéktárolás, radioökológiai módszerek: Esettanulmány (bátaapáti radioaktív hulladéktároló) 83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA 8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve Az atommag komponensei Izotópok Tömeghiány, kötési energia, stabilitás Magerők Magmodellek Az atommag stabilitásának

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

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

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

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

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 sugárzás biológiai hatásai

A sugárzás biológiai hatásai A sugárzás biológiai hatásai Dózisegységek Besugárzó dózis - C/kg Elnyelt dózis - J/kg=gray (Gy) 1 Gy=100 rad Levegőben átlagos ionizációs energiája 53,9*10-19 J. Az elektron töltése 1,6*10-19 C, tehát

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

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 ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai magsugárzás Magsugárzások Röntgensugárzás Függelék. Intenzitás 2. Spektrum 3. Atom Repetitio est mater studiorum. Röntgen Ionizációnak nevezzük azt a folyamatot,

Részletesebben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Atommag, atommag átalakulások, 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

Az atom felépítése Alapfogalmak

Az atom felépítése Alapfogalmak Anyagszerkezeti vizsgálatok 2017/2018. 1. félév Az atom felépítése Alapfogalmak Csordás Anita E-mail: csordasani@almos.uni-pannon.hu Tel:+36-88/624-924 Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet

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

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

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

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

OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM

OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM A képzés helye: OSSKI, 1221 Budapest, Anna u. 5, (illetve megállapodás

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

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

RADIOAKTIVITÁS. Természetes (spontán) radioaktivitásról beszélünk, ha a természetben megtalálható elemek atommagja képes átalakulni.

RADIOAKTIVITÁS. Természetes (spontán) radioaktivitásról beszélünk, ha a természetben megtalálható elemek atommagja képes átalakulni. RADIOAKTIVITÁS Az atommagoknak két csoportja van, a stabil és a radioaktív magok. Ez utóbbiak nagy energiájú sugárzást kibocsátva más atommagokká alakulnak. Ilyen radioaktív elem például a rádium a polónium

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

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

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

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

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

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

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes. Az atom szerkezete Rutherford kísérlet (1911): Az atom pozitív töltése és a tömeg nagy része egy nagyon kis helyre összpontosul. Ezt nevezte el atommagnak. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding

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

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzások detektálása és detektorai 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével

Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével Farkas Árpád és Balásházy Imre MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Az atommagtól a konnektorig

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.

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

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

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

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

DOZIMETRIA GYAKORLATOK

DOZIMETRIA GYAKORLATOK 1. Miért van szükség sugárvédelemre 1? DOZIMETRIA GYAKORLATOK Az a tény, hogy ionizáló sugárzások (röntgensugarak, magsugárzások) biológiai ártalmakat okozhatnak, már nem sokkal 1895-ben történt felfedezésük

Részletesebben

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai A radioaktivitás a nem stabil magú atomok (más néven: radioaktív) természetes úton való elbomlása. Ez a bomlás igen nagy energiájú ionizáló sugárzást

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

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Radioizotópok orvosi, gyógyszerészi alkalmazása Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Dr. Voszka István Az alkalmazás alapja:- A radioaktív izotóp ugyanúgy viselkedik a szervezetben, mint stabil

Részletesebben

Radioaktív lakótársunk, a radon. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék december 6.

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

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

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Radon a környezetünkben Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158. Természetes eredetőnek, a természetben eredetileg elıforduló formában lévı sugárzástól

Részletesebben

LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS 2010. október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem

LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS 2010. október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem SE FOK Sugárvédelem, 2010/2011 LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS 2010. október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat 1 Sugárterhelések osztályozásának szempontjai - Sugárforrás

Részletesebben

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens. Kémia, BMEVEAAAMM Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens Jegyzet dr. Horváth Viola, KÉMIA I. http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/

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

H 2 O e aq + H 2 O + Ionizáció (e aq = hidratált elektron) H 2 O H 2 O OH + H Excitácót követő disszociáció

H 2 O e aq + H 2 O + Ionizáció (e aq = hidratált elektron) H 2 O H 2 O OH + H Excitácót követő disszociáció Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Dr. Sáfrány Géza OSSKI Determinisztikus hatás Sztochasztikus hatás Az Ionizáló Sugárzás Direkt és Indirekt Hatásai Közvetlen

Részletesebben

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből Füri Péter, Balásházy Imre, Kudela Gábor, Madas Balázs Gergely, Farkas Árpád, Jókay Ágnes, Czitrovszky Blanka Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam

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

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

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése Madas Balázs Gergely XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke 2014.

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

Az ICRP ajánlásainak történeti áttekintése

Az ICRP ajánlásainak történeti áttekintése Az ICRP ajánlásainak történeti áttekintése 1 Nagy Péter, 1 Osvay Margit, 2 Vajda Nóra 1 MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest 2 Radanal Kft., Budapest Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló,

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

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek Alapfokú sugárvédelmi ismeretek - 1 - Bevezetés Az ionizáló sugárzás felhasználása a XIX. század végi felfedezése óta egyre nagyobb teret hódít magának az egészségügy, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos

Részletesebben

Sugárvédelem az orvosi képalkotásban

Sugárvédelem az orvosi képalkotásban Sugárvédelem az orvosi képalkotásban Elek Richárd +36-1 482-2000/191 elek.richard@osski.hu Ionizáló sugárzások Sugárzás: Elektromágneses ~: energiaáramlás Részecskesugárzás: energia- és tömegáramlás Sugárzás

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

DOZIMETRIA, SUGÁRHATÁSOK

DOZIMETRIA, SUGÁRHATÁSOK DOZIMERIA, SUGÁRHAÁSOK Varga József Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet 2 Atomfegyver kísérletek Kollektív effektív dózis összetevői, 2006 Intervenciós fluoroszkópia (orvosi) 7% Hagyományos radiológia,

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