A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETI DÓZISADATAINAK ANALÍZISE

Hasonló dokumentumok
A paksi atomerımő környezeti dózisadatainak analízise

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐI

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN

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

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

50 év a sugárvédelem szolgálatában

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április 24.

A SZEMÉLYI DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT ÚJ TLD-RENDSZERE TÍPUSVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Sugárvédelmi felhasználású neutron detektorok metrológiai minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és bevezetése a Paksi Atomerőműben.

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

Ionizáló sugárzások dozimetriája

A neutrontér stabilitásának ellenőrzése az MVM PA Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS ÉVI JELENTÉS

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

Kovács Sándor, Németh Norbert, Orbán Mihály, Sós János MVM PA Zrt Kasoly József, Vágvölgyi Jenő MATEC Kft.

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRISBALESET- ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE SUGÁRVÉDELMI SZEMPONTBÓL

Kell-e félnünk a salaktól az épületben?

Jakab Dorottya, Endrődi Gáborné, Pázmándi Tamás, Zagyvai Péter Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

ESEO-TRITEL: az ESEO műhold dózismérője

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

Charles Simonyi űrdozimetriai méréseinek eredményei

Anyagvizsgálati módszerek Mérési adatok feldolgozása. Anyagvizsgálati módszerek

A munkavállalók személyi dozimetriai ellenőrzésének aktualitásai

Épületek sugáregészségügyi vizsgálatainak tapasztalatai ( )

VÁLTOZÁSOK A PAKSI ATOMERŐMŰ OPERATÍV DOZIMETRIAI RENDSZERÉBEN

Magyar expedíció Csernobilban 2005

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

Sugárvédelmi Laboratórium

Személyi felületi szennyezettség ellenőrző sugárkapu rekonstrukció a Paksi Atomerőműben

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, Szeptember 04.

TELEPHELY BIZTONSÁGI JELENTÉS

FIZIKA. Atommag fizika

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011.

SKÁLAFÜGGŐ LÉGSZENNYEZETTSÉG ELŐREJELZÉSEK

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL



SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

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

15 év: 45 dia 15 ÉVES A : szám ISSN MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet 2

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Modern Fizika Labor Fizika BSC

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

Lelovics Enikő, Környezettan BSc Témavezetők: Pongrácz Rita, Bartholy Judit Meteorológiai Tanszék;

TELEPÍTETT IPARI IZOTÓPOS BERENDEZÉSEK SUGÁRVÉDELMI ELLENŐRZÉSE OSSKI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

ÚJSZÜLÖTTEK ÉS KORASZÜLÖTTEK SUGÁRTERHELÉSÉNEK VIZSGÁLATA

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A személyzet egésztest dózisának a mérése és számítása az Intervenciós Kardiológián

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XLIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

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

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

A sugárvédelem alapjai

Az antropometria alkalmazásának célja a hatékony, biztonságos és kényelmes tevékenység biztosítása a méretek és elrendezés helyes megválasztásával

DOZIMETRIAI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATALBAN

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

Molnár István Méréselméletek és mérőrendszerek. Gammatech mérőrendszerek Alfa, Béta és Gamma sugárzás mérésére

TL ÉS RPL SZILÁRDTEST DOZIMÉTEREK ÉS ALKALMAZÁSUK A SUGÁRVÉDELEMBEN

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

STATISZTIKA ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Matematikai statisztika. Mi a modell? Binomiális eloszlás sűrűségfüggvény. Binomiális eloszlás

A terhelés megoszlása a források között. A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv.

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

AZ ORSZÁGOS SZEMÉLYI DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT TLD- RENDSZERÉNEK METROLÓGIAI TAPASZTALATAI

Csapadékmaximum-függvények változása

Testméretek, mozgástartományok. Szabó Gyula

STATISZTIKA. A Föld pályája a Nap körül. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (A természetfilozófia matematikai alapelvei, 1687)

A KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT ÉVI JELENTÉSE

A Fertő tó magyarországi területén mért vízkémiai paraméterek elemzése többváltozós feltáró adatelemző módszerekkel

PorTL a földre szállt Pille

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében

Az általános környezeti veszélyhelyzet megállapítása és a megállapítás bizonytalansági tényezıi

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Vizsgáljuk elôször, hogy egy embernek mekkora esélye van, hogy a saját

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Szilícium detektoros teleszkópok a kozmikus sugárzás mérésére

STATISZTIKA I. Centrális mutatók. Helyzeti középértékek. Középértékek. Bimodális eloszlás, U. Módusz, Mo. 4. Előadás.

A projekt bemutatása és jelentősége a célvárosok számára. Unger János SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Feladatok: pontdiagram és dobozdiagram. Hogyan csináltuk?

CS ELOSZLÁSA A KFKI TELEPHELYEN VETT TALAJMINTÁKBAN

Átírás:

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETI DÓZISADATAINAK ANALÍZISE Manga László 1, Apáthy István 2, Deme Sándor 2, Hirn Attila 2, Lencsés András 1, Pázmándi Tamás 2 1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks 2 MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest Hajdúszoboszló, 2015.április 21-23

Tartalom 1. Bevezetés 2. Mérőpontok elhelyezkedése 3. PorTL patron 4. BITT szonda 5. Mért dózisadatok korrelációja 6. Következtetés

1. Bevezetés Dózismérés szerepe az erőmű környezetében Dózismérések felépítése az erőmű körül 2 hatókör: 1,5 km, 30 km 2 méréstechnika: TLD, proporcionális számláló Mérések gyakorisága (havi, 10 perces átlagból képzett havi) Az dózismérő pontok jellemzői 9 db A típusú állomás (1,5 km, távadó; PorTL + BITT) 11 db G típusú állomás (1,5 km, távadó; BITT) 14 db C típusú állomás (30 km, PorTL) 1 db B24 típusú állomás (ref., 30 km, távadó; PorTL + BITT) 1 db L25 mérési pont (labor udvar, 30 km, PorTL)

2. Mérőpontok elhelyezkedése Dózismérések 1,5 km-es körzetben (A és G típusú állomások) É A1 G11 A7 G1 A2 G10 A3 G2 G3 A6 Erőmű A8 G9 G4 G5 G8 A5 G6 A9 G7 A4

2. Mérőpontok elhelyezkedése Dózis mérés az A típusú állomáson PorTL védőcső BITT szonda

2. Mérőpontok elhelyezkedése Dózis mérés az G típusú állomáson

2. Mérőpontok elhelyezkedése Dózismérések 30 km-es körzetben (B-, C állomások L25 mérőpont) B24 ref. állomás L25 mérőpont Körny.ell. Lab. C típusú állomás

2. Mérőpontok elhelyezkedése Dózis mérés az C típusú állomáson

3. PorTL patron PorTL dózismérő rendszer paraméterei MKEH által hitelesített kiolvasó és patronok TL-anyag: Al 2 O 3 Mérési tartomány: 10 μsv 100 msv (környezeti dózisegyenérték) Gammasug. energiatart.: 48 kev 1,25 MeV Műk. hőm. tartomány: -20 C, +40 C között Tápellátás: beépített akkumulátor Tömeg: 25 g/patron; 2,6 kg/kiolvasó MVM Paksi Atomerőmű Zrt. www.atomeromu.hu

4. BITT szonda BITT szonda (RS03/232-NLB) paraméterei MKEH által hitelesített Detektor típusa: proporcionális Mérési tartomány: 10 nsv/h 10 Sv/h (környezeti dózisegyenérték) Gammasug. energiatart.: 60 kev 1,5 MeV Műk. hőm. tartomány: -30 C, +70 C között Tápellátás: külső forrásból Tömeg: 2,5 kg

5. Mért dózisadatok korrelációja Felhasznált adatbázis, rendelkezésre állás 2009 2014 évekre (6 év), havi bontásban Detektor Mérőpont Adat A B C G L Összesen Összes Nincs db (%) Sávon kívül* db (%) PorTL patron 9 1 14-1 25 1800 18 (1%) 24 (1,3%) BITT szonda 9 1-11 - 21 1512 1 (0,07%) 55 (4%) *PorTL patronoknál a normált végérték ± 10%-án kívül BITT-szondáknál a normált végérték ± 3σ tartományán kívül 99,6 %-os rendelkezésre állás, figyelembe véve a PorTl patronoknál 18 db, BITT-szondák esetében 1 db adathiányt.

Szórás 5. Mért dózisadatok korrelációja Adatfeldolgozás lépései Az adott típusú detektorok mérési adatainak szórása (szórás1) Az adott típusú detektorok mérési adatait az adott pont éves átlagára normáljuk (szórás2) Az előzőekben normált adatokat az adott hónap átlagos intenzitására normáljuk (szórás3) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 11,8% 9,2% 7,0% Nyers 5,2% 6,8% 2,1% 3,8% TLD A TLD B, C, L BITT A 5,4% 1,4% Állomásra normált Állomásra és hónapra normált

5. Mért dózisadatok korrelációja Szórás A típusú állomás PorTL mérési adatainak szórása 12% 10% 8% 09 10 11 12 13 14 Átl. 6% 4% 09 10 11 12 13 14 Átl. 09 10 11 12 13 14 Átl. 2% 0% Nyers Állomásra normált Állomásra és hónapra normált

5. Mért dózisadatok korrelációja Szórás A, G típusú állomás BITT mérési adatainak szórása 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 14 13 12 Átl. 10 11 09 12 11 10 Átl. 09 13 14 09 10 11 12 13 14 Átl. Nyers Állomásra Állomásra és hónapra

5. Mért dózisadatok korrelációja Szórás B, C, L típusú állomás PorTL mérési adatainak szórása 14% 11 12 13 10 14 Átl. 12% 09 10% 8% 6% 09 10 11 12 13 14 Átl. 09 10 11 12 13 14 Átl. 4% 2% 0% Nyers Állomásra normált Állomásra és hónapra normált

Rel. érték 5. Mért dózisadatok korrelációja PorTL jelzéseinek havi eloszlása 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hónap 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Átlag Éves átlag

5. Mért dózisadatok korrelációja Relatív érték BITT jelzéseinek havi eloszlása 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 2009 2010 2011 2012 2013 2014 átlag éves átlag 0,96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hónap MVM Paksi Atomerőmű Zrt. www.atomeromu.hu

6. Következtetés Következtetés Az ismertetett két lépéses normálással elérhető, hogy a PorTL patronokkal a normálás nélküli esethez viszonyítva közel 2,5- ször, a Bitt-szndákkal pedig akár 4,5-ször kisebb dózisokat is ki lehessen mutatni!

Adat Átlagos dózisteljesítmény nsv/h értékben 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Átlag Szórás Rel. szórás TLD 77,6 72,7 74,2 75,3 73,9 72,1 74,3 1,80 2,4% Bitt 76,9 74,7 76,5 76,5 76,1 75,4 76,0 0,75 1,0% TLD-Bitt különbség Éves mérési adatok A1-A9 0,7-2 -2,3-1,2-2,2-3,3-1,72

A havi adatok alapján kimutatható dózis (3σ) µsv/hónap TLD A TLD C Bitt A Nyers 14,8 18,9 11,5 Állomásra normált 8,3 10,9 3,4 Hónapra is normált 6,0 8,6 2,4