Radioaktív anyagok terjedése a környezetben



Hasonló dokumentumok
Radioaktív anyagok terjedése a környezetben

Dozimetria és sugárvédelem

Sugárvédelem alapjai. Nukleáris alapok. Papp Ildikó

A környezetszennyezés folyamatai - migráció

Radioaktivitás biológiai hatása

Radioaktív anyagok terjedése a környezetben

Radioaktív anyagok terjedése a környezetben

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

Radioaktív anyagok terjedése a környezetben

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

Nukleáris környezetvédelem Környezeti sugárvédelem

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

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Radioaktivitás biológiai hatása

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Sugárvédelem és jogi alapjai

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

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

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Sugárvédelmi Ellenőrző és Jelző Rendszerének vizsgálata

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

Felhasználható szakirodalom

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

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

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Brockhauser Barbara, Deme Sándor, Hoffmann Lilla, Pázmándi Tamás, Szántó Péter MTA EK, SVL 2015/04/22

Sugárvédelmi mérések és berendezések

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

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

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

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Légköri termodinamika

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Kémiai reakciók sebessége

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

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Sugárvédelem alapjai. Atomenergetikai alapismeretek. Dr. Czifrus Szabolcs BME NTI

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

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

A környezetszennyezés folyamatai 3) immisszió

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

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

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

50 év a sugárvédelem szolgálatában

Termodinamika (Hőtan)

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Sugárvédelmi vonatkozású fejezetek az atomerőművek biztonsága című készülő könyvben

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Radioaktív nyomjelzés

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

A környezetszennyezés folyamatai anyagok migrációja

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

3. Nukleá ris fizikái álápismeretek

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

5. Laboratóriumi gyakorlat

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

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

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

TERJEDÉSI MODELLEK A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK KÖRNYEZETI DÓZISAINAK BECSLÉSÉRE

Neutron- és gamma-dózisteljesítmény mérése az Oktatóreaktor 4. vízszintes csatornájánál

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Radioaktív anyagok terjedése a. környezetben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Sugárvédelem. 2. előadás

Sugárvédelem és jogi szabályozása

Felhasználható szakirodalom

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

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

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

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

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Átírás:

Tartalom: Radioaktív anyagok terjedése a környezetben 1. Ismétlés: dózisfogalmak, sugárvédelmi szabályozás 2. Radioaktív anyagok transzportja élő szervezetekben 3. Radioaktív anyagok terjedése a levegőben 4. Radioaktív anyagok terjedése vizekben (homogén és heterogén rendszerek) 5. Összetett programok a környezetbe jutott radioaktivitástól származó dózis becslésére Félévközi dolgozatok: 2015. X. 27. és XI. 30. 1

Gyakorlat Irodalmazás: Terjedésszámítási modelleket tartalmazó programok alkalmazása Adatok összegyűjtése egy program használatához, futtatás, beszámoló előadás készítése Beszámoló előadások az utolsó órán (2015. XII. 7.) 2

Irodalom a felkészüléshez Letölthető prezentáció Fehér I., Deme S. (szerk.): Sugárvédelem (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010.) 3

Ionizáló sugárzások A közeg kölcsönhatásra képes alkotórészei: elektronok, az atom elektromágneses erőtere, atommag. A közeg és a sugárzás közötti kölcsönhatás szerint: - Közvetlenül ionizáló sugárzások: α, β, γ, röntgen az elektronoknak képesek azok ionizációjához elegendő energiát átadni. Az α és β részecskék kis térfogatban sok elektronnal ütköznek, a fotonok csak elindítják az energiaátadást. - Közvetve ionizáló sugárzás: neutron atommagokkal való kölcsönhatás során ionizációra képes részecskék jelennek meg. Az elektronokkal való ütközés nem minden esetben vezet azok ionizációjára. A sugárzás által több lépésben átadott energia egy része (általában 60-70 %-a) nem ionizációt, csak gerjesztést eredményez, azaz a közeg termikus energiáját növeli meg. 4

Alfa- és bétasugárzás elnyelése az anyagban 5

Lineáris energiaátadási tényező (LET) alfa- és bétasugárzásra Bragg-csúcs LET = de/dx 6

Alfa- és bétasugárzás elnyelése α-sugárzás LET-értéke vízben: ~100-150 kev/μm Energiaátvitel: Coulomb-kölcsönhatás - elektronnal ionizáció/gerjesztés; hatótávolság vízben <70 μm β-sugárzás LET-értéke vízben: max. 5 kev/μm; hatótávolság vízben 0,1-2 cm Energiaátvitel: - elektronnal Coulomb-kölcsönhatás - ionizáció/gerjesztés; - atom elektromágneses erőterével: fékezési sugárzás (folytonos röntgensugárzás, energiája a közeg rendszámától is függ) - Cserenkov-sugárzás: az adott közegben érvényes fénysebességnél nagyobb sebességű elektron látható fényt is kibocsát. A hatótávolság lényegesen kisebb, mint az energia-átvitelben részt vevő elektronok összes úthossza! 7

Gammasugárzás elnyelése Foton energiaátadása részben hullám- részben anyagi természetű rendszernek ütközés Elektronnal (ionizáció többféle kölcsönhatásban) Atommagokkal (abszorpció küszöbreakció, csak >5 MeV energiánál) Atom elektromágneses erőterével (küszöbreakció, csak >1,2 MeV energiánál)) Általános törvényszerűség: sztochasztikus (véletlenszerű) kölcsönhatás Az energiát átvett elektronok kinetikus energiája: - További ionizációt okozhat; - Ionizáció nélküli gerjesztést okozhat; - Szekunder fotonsugárzás (folytonos röntgensugárzás) keltését eredményezheti. 8

Gammasugárzás elnyelése di = -I(x) N dx I: részecskeáram [darab/s] σ: kölcsönhatási valószínűség egy partnerre [-] N: partnerek száma egységnyi úthosszon [darab/m] μ = σ N = kölcsönhatási valószínűség [1/m] I I0 exp( x) Párhuzamos sugárnyaláb, azonos mozgási energia!!! Integrálás után: általános gyengülési egyenlet 9

Dózismennyiségek D de dm E m J kg,gray, Gy Elnyelt dózis (fizikai dózis): az anyag tömegegységében elnyelt összes sugárzási energia, csak fizikai kölcsönhatásokat foglal magába. Bármelyik ionizáló sugárzásra értelmezhető. Csak ionizáló sugárzásra értelmezett, de nem csak ionizációs energiát jelent. Nem tartalmazza az adott anyagból kilépett (szórt, szekunder) sugárzási energiát. Egyesíti a különböző forrásokból származó energia-beviteleket. 10

dd dt dd dt Külső dózisteljesítmény k E A 2 r dn f RE dt E 2 4r Φ E : energiaáram-sűrűség (fluxus) [J/(m 2 s)] dn/dt = A: a sugárforrás aktivitása [bomlás/s = Bq] f R : részecske-(foton)gyakoriság [rész./bomlás] E R : részecske-energia [J/rész.] µ/ρ: tömegegységre jutó kölcsönhatási valószínűség [m 2 /kg] Érvényesség: pontszerű γ-sugárforrásra, gyengítetlen (primer) monoenergiás fotonsugárzásra. R Négyzetes gyengülési törvény a dózisszámítás alapja kγ: dózistényező, szokásos dimenziója: [(μgy/h)/(gbq/m 2 )] : a forrástól származó külső sugárterhelés veszélyességének mértéke 11

Az ionizáló sugárzások biológiai hatásai A biológiai hatások osztályozása: Szomatikus: egy biológiai egyeden jelentkezik Genetikai: egy populáción jelentkezik Determinisztikus: A károsodás súlyossága függ a dózistól, a hatás egy bizonyos küszöbdózis fölött következik be. Sztochasztikus: A károsodás valószínűsége függ a dózistól, küszöbdózis nincs. 12

Az ionizáló sugárzás determinisztikus és sztochasztikus hatása Sejti életciklus: mitózis interfázis mitózis vagy apoptózis Sejti rendszerek sérülése: - Azonnali pusztulás: nekrózis - Életképtelenség: apoptózis - DNS-lánchibák: fennmaradás mutáció DNS lánchibák javítása repair enzimekkel Idegen sejtek eltávolítása - immunrendszer 13

Az ionizáló sugárzás determinisztikus hatása Determinisztikus hatás: - küszöbdózishoz kötött (0,1 1 Gy, szövetenként változik); - szövetpusztulást okoz a sugárzás; - akut/azonnali hatás; - a hatás súlyossága függ a dózistól. Hatás 100% Morbiditás: megbetegedés Mortalitás: halálozás 0% Küs zöb Dózis 14

Az ionizáló sugárzás determinisztikus egészségkárosító hatása A károsítás mértékét jellemző dózismennyiség: relatív biológiai egyenértékkel szorzott elnyelt dózis J/kg = Gray = Gy 15

Relatív biológiai egyenérték Forrás: www.iaea.org 16

Az ionizáló sugárzás sztochasztikus hatása A fő célpont a sejtmag DNS-állománya DNS: cukor- és foszfátcsoportokból felépülő kettős spirál, amelyekhez szerves bázisok kapcsolódnak. Láncelem: nukleotid. A láncot a bázisok között hidrogénhidak tartják össze. DNS-ből felépülő örökítő elemek: kromoszómák. A DNS a sejtet felépítő fehérjék összetételét kódolja. Gén: a DNS egy fehérjét kódoló, vagy egy sejti tulajdonságot meghatározó darabja. A gének együtt alkotják az egyed genetikai információit tartalmazó genomot. 17

Egyenérték dózis az ionizáló sugárzás biológiai hatása H D. w R [sievert,sv] w R sugárzási tényező - a LET függvénye w R,α = 20 w R,γ = 1 w R,β = 1 w R,n = 2,5 20 a neutron-energia függvényében A sejti méretű élő térfogatba bevitt energia (mikrodózis) dönti el az elnyelt dózis biológiai veszélyességét (kártételét). Antropomorf dózisfogalom és mértékegység: az emberi szövetek, sejtek ugyanattól a dózistól másképpen károsodnak, mint más élőlények sejtjei. A sejti, szöveti reakció nem egységes az egyenértékdózis csak a sztochasztikus hatásra vonatkozik. 18

Az ionizáló sugárzás egészségkárosító hatásai - Sztochasztikus hatás: - nincs küszöbdózis (kis dózisok hatása nem igazolt) - sejtmutációt okoz a sugárzás (javító mechanizmus) - a hatás valószínűsége függ a dózistól - kockázat/dózis függvény lineáris (?) Kockázat Az egyénre vonatkozó kockázati függvény a szövetek kockázati függvényének összege m 5.10-2 /Sv Dózis 19

A dózist okozó sugárforrás és a dózist elszenvedő személy kölcsönös pozíciója szerint külső és belső sugárterhelés jöhet létre. E H E TwT[Sv] T H Effektív dózis w T szöveti súlyozó tényező T w T 1 Szöveti súlyozó tényezők (ICRP-103 (2007), Magyarországon még nem hatályos, az EU BSS-ben (2013) már közzétették): ivarszervek w T =0,08 (genetikus hatás) szomatikus hatások legérzékenyebbek w T =0,12 tüdő, gyomor, belek, vörös csontvelő, emlő, maradék érzékenyek w T =0,04 máj, pajzsmirigy, hólyag, nyelőcső kissé érzékeny w T =0,01 bőr, csontfelszín, nyálmirigyek, agy 20

w T a tényezők változása Szövet ICRP-26 ICRP-60 ICRP-103 Ivarszervek (gen. hatás)0,25 0,20 0,08 Vörös csontvelő 0,12 0,12 0,12 Tüdő 0,12 0,12 0,12 Emlők 0,15 0,05 0,12 Pajzsmirigy 0,03 0,05 0,04 Csontfelszín 0,03 0,01 0,01 Többi szövet 0,30 0,05 0,12 Bél - 0,12 0,12 Gyomor - 0,12 0,12 Hólyag - 0,05 0,04 Máj - 0,05 0,04 Nyelőcső - 0,05 0,04 Bőr - 0,01 0,01 Nyálmirigyek - - 0,01 Agy - - 0,01 21

További dózisfogalmak Lekötött dózis (H C ): inkorporálódott, és a szervezetben 1 évnél tovább jelenlévő radioaktív anyag effektív dózisa H C T 0 dh dt E dt Dóziskonverziós tényező (DCF): egységnyi inkorporált aktivitás által okozott lekötött (effektív) dózis tartalmazza a tartózkodási függvényt és a szöveti súlytényezőt. H C,i DCFi,BE [Sv/Bq] ABE,i 22

Sugárvédelmi korlátok Elhanyagolható dózis 10 μsv/év közvetlenül nem deklarált szabályozó MENTESSÉG, FELSZABADÍTÁS DL dóziskorlát - immisszió korlátozása effektív (lekötött) dózis; a külső és belső sugárterhelés összege foglalkozási korlát 20 msv/év (5 év átlagában) lakossági korlát 1 msv/év normális és baleseti helyzetre külön szabályozás DC - dózismegszorítás - emisszió korlátozása: egy, a kritikus (lakossági vagy foglalkozási) csoporthoz tartozó fiktív személynek az adott sugárforrástól származó effektív dózisa kiemelt létesítményekre DC = 0.1 0.03 msv/év kibocsátási szintek egyes radionuklidokra Egy adott személy által elszenvedett dózisok összegzendők, DE a DC-k NEM ADHATÓK ÖSSZE! 23

Emissziós sugárvédelmi korlátok Az egy személybe bejutó aktivitás sokkal kisebb, mint a kibocsátható A DCF max, i i DC i A max : Az adott dózismegszorításnál bevihető aktivitások összege A i,max << A i,ki A normális üzemelés során kibocsátott aktivitás (Kibocsátási korlát [Bq/év]) nem koncentrálódhat egyetlen személyben. Az emissziós korlátozás két lényegi eleme, a létesítmény környezetében élő lakosságra vonatkozó dózismegszorítás és a létesítményből * levegőbe és * vízi úton kibocsátott aktivitás közötti kapcsolatot a TERJEDÉSI MODELLEK teremtik meg. A terjedés során a szennyezés hígul, de vannak dúsulást okozó részfolyamatok is. A modell és egy valóságos terjedési folyamat összevetése a validálás. 24

Belső sugárterhelés dózisa A dózist az egyes szövetek eltérő egyenérték-dózisainak összegzéséből kapjuk, a dózist a radioaktív anyagot tartalmazó szövetekből kiinduló sugárzás (radiation R) okozza: célpont- (target T) és forrás- (source S) szöveteket különböztetünk meg. (S=T is lehetséges) H T S u S R w R E R f R Q R S T 1 m T A H T szöveti egyenértékdózist egy adott radioizotópra határozzuk meg. u S : az egyes forrás-szövetekben bekövetkező bomlások száma [darab] w R: sugárzási tényező [Sv/Gy] E R : sugárzási energia [kev/részecske] f R : részecske-gyakoriság [részecske/bomlás] m T : a célpont-szövet tömege [kg] Q az R sugárzásfajtának az S szövetből kiinduló és a T szövetben energiát leadó hányada (elnyelési hányad) 25

Belső sugárterhelés dózisa A radioaktív anyagot tartalmazó forrás -szövetekben végbemenő bomlások száma az inkorporáció óta eltelt t idő alatt: u s Q t 0 R,ST A s (t) dt p( ) p(abs.) Az elnyelési hányad a térszögtől és a sugárzásnak a szövetek anyagában történő abszorpciójától függ: p ( ) p (abs.) / f (xs,xt,r/ ) 4 p(abs.) 1exp( x ) / X T T x: vastagság R: hatótávolság 26

Belső sugárterhelés dózisa A dózist az egyes szövetek eltérő egyenértékdózisainak összegzéséből kapjuk, a dózist a radioaktív anyagot tartalmazó szövetekből kiinduló sugárzás (radiation R) okozza: célpont- (target T) és forrás- (source S) szöveteket különböztetünk meg. (S=T is lehetséges) A [Bq] T [nap] Retenció: a radioaktivitást hordozó anyag tartózkodása egy szövetben 27

Terjedés biológiai közegekben SA-modell: időfüggő transzportegyenletek kompartmentek (rekeszek) között, melyekben pillanatszerűek a folyamatok CF-modell: a transzportfolyamat időben állandó, két rekesz között állandó a koncentrációk aránya c [Bq/kg] i radioizotóp fajtája λ bomlási állandó [1/s] α kiürülési hányad [1/s] W a radioaktivitást hordozó anyag bevitele [kg/s] Alapvető módszerek: SA (system analysis) és CF (concentration factors) dn dt i ci W ( ) N Egyszerű inkorporációs kiürülési modell: A megkötődést pillanatszerűnek tekintjük A kiürülés valószínűsége állandó. 28

Terjedés emberi szövetekben több kompartment Beviteli útvonalak: belégzés, lenyelés, bejutás bőrön át ürítés bevitel 1 2 *** n f 1 : átvitel a belső szervekbe testnedveken keresztül f 1 /belégzés: a tüdőből a testnedvek (vér, nyirok) által felvett hányad f 1 /lenyelés: az emésztőrendszerből a testnedvekbe jutó hányad Belégzésnél 3 sebességi modell a felszívódásra a tüdőből: F (fast-gyors), M (medium-közepes), S (slow-lassú) 29

Generic biokinetic model Methods of Internal Dosimetry IAEA-kurzus anyagából 30

Példa az IAEA GSR Part 3-ból a beépülési hányadokra 31

Terjedés emberi szövetekben Összetett emberi modell: útvonalak, elágazások, tartózkodási idők Sorbakapcsolt szövetek: az (1) rekesz [kompartment] kimenete azonos a (2) bemenetével anyaés leányelem-szerű Elágazás : (1) ből (2a)-ba vagy (2b)- be megy a radionuklid Belégzés: 1) orr/garat (NP) 2) légcső/hörgők (TB) 3) tüdőhólyagok (P) Lenyelés: 1) gyomor (S) 2) vékonybél (SI) 3) felső vastagbél (ULI) 4) alsó vastagbél (LLI) Egyszerűsítés: csak elsőrendű diff. egyenletek = valószínűségi modell dn i(1) ci W ( 1 ) N dt dn i(2a) (1 f1) 1 N ( 2a ) N dt dn i(2b) f1 1 N ( 2b ) N dt α: kiürülési valószínűség időegység alatt f 1 : átviteli hányad a 2b rekeszbe 32

Terjedés biológiai közegekben Legegyszerűbb emberi modell az általános differenciálegyenlet megoldása 1 rekeszre A A i i A i ci BE,i bio W exp[ ( 1 i exp[ ( bio ) t] i bio ) t] Felső egyenlet: a felvétel alatt érvényes, az így kialakuló végső aktivitás = A BE az alsó egyenletben. Alsó egyenlet: a felvétel véget ért, a kiürülés folytatódik. i: radioizotóp fajtája; a bevitt anyag kémiai formája határozza meg a biológiai (bio) kiürülést. 33

Terjedés biológiai közegekben Példa: 3 H a szervezetben Effektív felezési idő : ln 2 λ ph : fizikai bomlási állandó (T 1/2 =12,3 év) α bio : biológiai kiürülési tényező T eff i bio 2006 2009: Helycsinálás-projekt - Négy, 25-30 éve megtelt püspökszilágyi A típusú medence megnyitása, a hulladék osztályozása, feldolgozása és visszahelyezése. A végrehajtás egyik sugárvédelmi kockázatát a csomagokból a medencék légterébe jutott 3 H jelentette. 34

35

Munkavégzés tríciumos levegőben A leltár szerint 10 13 Bq nagyságrendű tríciumot temettek el a püspökszilágyi RHFT-telep A11-es medencéjébe. A medence levegőjében a pára tríciumaktivitáskoncentrációja 400 900 MBq/m 3 volt. A munkát végző szakemberek 40-50 munkanapot töltöttek ott (jelentős krónikus inkorporáció lehetősége elégtelen légzésvédelem esetén). 36

A vizsgálatok menete Vizeletminták gyűjtése a helyszínen dolgozóktól A vizeletminták tríciumaktivitáskoncentrációjának meghatározása (azeotróp desztilláció és LSC) Dózisbecslés - a krónikus-akut konverzió megoldása egykompartmentes anyagcseremodell segítségével 37

Egykompartmentes modell (1) Kiindulási feltételezések A trícium HTO, azaz gőz vagy víz formájában van jelen Minden munkanapon ugyanannyi trícium inkorporálódik, a kiürüléshez képest pillanatszerűen A trícium biológiai felezési ideje 9,7 nap (D. M. Hamby, Health Physics, 77 (1999) 291-297.) A vizelettel napi 1500 ml víz ürül ki, ez a teljes vízleadás 40%-a (izzadtsággal egy kicsit kevesebb, kilégzéssel és széklettel a többi) 38

Egykompartmentes modell (2) A ü A 0 e t e (t1) A ü : a vizsgálat napján egy adott korábbi felvételből kiürülő aktivitás A 0 : a vizsgálat előtt t nappal felvett aktivitás A fizikai bomlási állandó (λ) lényegesen kisebb a kiürülési tényezőnél (α) ln 2 T B 39

A ö Egykompartmentes modell (3) n i0 A ü A 0 n i0 i (i1) e e A0 sn A ö : a vizsgálat napján kiürülő összes aktivitás A 0 : a naponta felvett (azonos mennyiségűnek feltételezett) aktivitás n: a tríciumfelvétel napjainak száma 0,40A cq ö c: a trícium aktivitáskoncentrációja a vizeletben [ezt megtudtuk a mérésből] Q: a vizelet napi mennyisége 40

munkanap eltelt idő[nap] lebomlás lebomlás +1 nap összes mért hányad 2007. okt. 24. 54 0,0237 0,0221 0,0016 2007. okt. 25. 53 0,0254 0,0237 0,0017 2007. okt. 26. 52 0,0272 0,0254 0,0018 2007. okt. 29. 49 0,0335 0,0313 0,0022 Egy 2007. okt. 30. 48 0,0359 0,0335 0,0024 2007. okt. 31. 2007. nov. 7. 47 40 0,0385 0,0625 0,0359 0,0583 0,0026 0,0042 2007. nov. 5. 2007. nov. 8. 42 39 0,0544 0,0670 0,0508 0,0625 0,0036 0,0045 2007. nov. 6. 2007. nov. 9. 41 38 0,0583 0,0718 0,0544 0,0670 0,0039 0,0048 konkrét számítás 2007. nov. 13. 34 0,0948 0,0884 0,0063 2007. nov. 14. 33 0,1016 0,0948 0,0068 2007. nov. 15. 32 0,1089 0,1016 0,0073 2007. nov. 16. 31 0,1167 0,1089 0,0078 2007. nov. 19. 28 0,1436 0,1340 0,0096 2007. nov. 20. 27 0,1540 0,1436 0,0103 2007. nov. 21. 26 0,1650 0,1540 0,0110 2007. nov. 22. 25 0,1768 0,1650 0,0118 2007. nov. 23. 24 0,1895 0,1768 0,0127 2007. nov. 28. 19 0,2680 0,2501 0,0179 2007. nov. 29. 18 0,2873 0,2680 0,0192 2007. nov. 30. 17 0,3079 0,2873 0,0206 2007. dec. 3. 14 0,3790 0,3536 0,0254 2007. dec. 4. 13 0,4062 0,3790 0,0272 2007. dec. 5. 12 0,4354 0,4062 0,0291 2007. dec. 6. 11 0,4666 0,4354 0,0312 2007. dec. 10. 7 0,6156 0,5744 0,0412 2007. dec. 11. 6 0,6598 0,6156 0,0442 2007. dec. 12. 5 0,7072 0,6598 0,0473 2007. dec. 13. 4 0,7579 0,7072 0,0507 2007. dec. 17. 7,0401 6,5688 0,4714 0,4714 41 c[bq/l] Q[L/nap] napok száma bevitt Bq/nap DCF[Sv/Bq] Összes dózis[sv] 89 1,5 31 283,2 2,20E-11 4,83E-07

Eredmények (2007) Vizsgált személy H E [μsv] 1. mérés H E [μsv] 2. mérés H E [μsv] összesen KK 5,2 1,30 6,5 LL n.a. 0,832 0,832 MM 0,3 n.a 0,3 NN 0,6 0,656 1,3 OO n.a 1,80 1,80 PP n.a. 1,16 1,16 QQ 17 0,447 17 RR 7,1 1,44 8,5 Dózisbecslés a kiviteli tervben: az A11 medence ürítésére 364 µsv, az A12 medence ürítésére 22,6 µsv. KK n. a. 0,229 0,229 42

A modell érzékenységének vizsgálata 3 forgatókönyv a tríciumfelvétel időtartamára: (a): 1 hétig a mérés előtt (b): 13 héten át (c): 1 hétig, 12 héttel a mérés előtt Vizsgált 3 H konc. Szórás HE [µsv] HE [µsv] HE [µsv] személy [Bq/dm 3 ] [%] (a) eset (b) eset (c) eset KK 253 6,7 0,44 2,09 148 LL 164 9,9 0,23 1,1 78 MM 127 n. a. 0,22 1,05 74 NN 352 6,2 0,61 2,91 206 OO 241 n. a. 0,42 1,99 141 PP 89 n. a. 0,15 0,735 52 QQ 280 7,9 0,49 2,31 164 RR 45 22 0,063 0,299 21 A többi paraméterrel (Q, DCF, c) a dózis egyenesen arányos. 43

Terjedés biológiai közegekben Összetett élővilág-modellek: az emberi szervezetben alkalmazottakhoz hasonló terjedési függvények növényi részek, illetve állati szervek között SA és CF modellek is ismertek és használatosak 44

SA modell természeti közegekben DYNACON (Hwang et al. J. Nucl. Sci. Technol.1997.) Elsőrendű diff. egyenletek a rekeszek közötti anyagátvitelre (növekvés és fogyás = átviteli tényezők) Rekeszek: Talaj: felszín, gyökerek zónája, kötött talaj, mély talaj; Növények: felszín, belső szövetek; Állati táplálék növényekből; Emberi táplálék növényekből; 45

deposition soil ingestion PLANT SURFACES (X A ) INNER TISSUES (X B ) weathering (α w ) resuspension (α re ) translocation (α tr ) root uptake (α up ) SURFACE SOIL (X C ) ROOT ZONE SOIL (X D ) percolation (α pc ) leaching (α l ) adsorption (α ad ) desorption (α de ) FIXED SOIL (X E ) DEEP SOIL (X F ) feeding harvest ANIMAL PRODUCTS (C ANIM ) VEGETABLE FOODSTUFFS (C VEG )

DYNACON eredmények: 131 I tejben és marhahúsban 47

Terjedés biológiai közegekben CF-modell: ökológiai rendszerek között egyszerű koncentráció-arányosságok c tissue j F j Q j c j F j Q j c j c tissue : koncentráció a szövetben [Bq/kg] j: takarmány fajtája c j : koncentráció a takarmányban [Bq/kg vagy Bq/m 2 ] Q: fogyasztás az adott takarmányból [kg/nap] F: átviteli (transzfer) tényező [nap/kg vagy nap/m 2 ] egyensúlyban 48

Terjedés biológiai rendszerekben - CF módszer F transzfer együttható tej, hús és tojás esetén (nap/kg) radioizotóp (vízoldható vegyületként) Tej (tehén) Hús (tehén) Élelmiszer fajtája Hús (sertés) Hús (tyúk) Tojás (tyúk) 60 Co 0,00007 * 0,0001* 0,002 2 0,1 90 Sr 0,0028 0,008 0,02 0,08 0,2 131 I 0,01 0,04 0,003 0,01 3 137 Cs 0,0079 0,05 0,24 10 0,4 *: szervetlen vegyületek 49

Az emberi szervezetbe juttatott diagnosztikai célú radioaktív anyagok (idézetek Köteles Gy.: Sugáregészségtan c. tankönyvéből) 50

Az emberi szervezetbe juttatott diagnosztikai célú radioaktív anyagok 51

Az emberi szervezetbe juttatott diagnosztikai célú radioaktív anyagok 52

Az emberi szervezetbe juttatott diagnosztikai célú radioaktív anyagok iv.: intravénás; im.: intramuszkuláris 53

A környezeti terjedés alapegyenlete A migráció (terjedés) során a szennyező radioaktív anyagok koncentrációja időben és térben változik c t i A D R P S(t) i c i Minden komponensre külön alkalmazandó! Részfolyamatok: A advekció, D diffúzió, R reakció, P ülepedés S(t): időben változó forrástag, radioaktív bomlás 54

A környezeti terjedés hajtóereje - potenciálok gr. Gravitációs és termodinamikai potenciál Ez mg h z mg mg td. pv mg p g Gravitációs potenciál gr. td. h z Termodinamikai potenciál p g [m] Közös környezeti potenciál ennek változásai határozzák meg a természeti közegek mozgását = advekcióját. 55

A környezeti terjedés hajtóereje - potenciálok Kémiai változások potenciálja: kémiai potenciál i RT ln(a lim(a c i i ) 0 c i i ) µ i az i-edik komponens kémiai potenciálja, T: hőmérséklet a i : az i-edik komponens aktivitása R: egyetemes gázállandó, az Avogadro-szám és a Boltzmann-állandó szorzata híg elegyeknél az aktivitás egyenlő a molaritással. A szabad rendszerekben (gáz, folyadék) az anyag szétterül a kisebb kémiai potenciál irányába. ( rendezetlenség!) A kémiai potenciál különbsége heterogén rendszereknél is lehet a migráció hajtóereje, ha a fázisok között lehetséges anyagátmenet.

A terjedési függvény részei Advekció Hajtóereje a gravitációs és termodinamikai (= vegyes környezeti ) potenciál gradiense A mozgás iránya e vektor irányával nem feltétlenül azonos (domborzat; folyóágy) A közeg részecskéinek sebessége azonos a szennyezés advekciós sebességével grad (h) h h x, h y, h z u x,u y, u z és dc dt A u c A u: a közeg sebességvektora, c A : az A komponens koncentrációja 57

A terjedési függvény részei Egy oldott komponens egyirányú advekciós egyenlete: dc dt A u x c x A Feltételezzük, hogy az advekciós gradiens kizárólag x irányú, vagy csak x irányú mozgás (áramlás) lehetséges. Az x irányban fennálló koncentrációgradiens u x sebességgel halad előre együtt az áramló közeggel ( = szél, folyó). 58

A terjedési függvény részei Diffúzió hajtóereje a kémiai potenciál gradiense (Fick-törvények: részecskék, molekulák, ionok véletlen irányú rendezetlen mozgása) a diffúzió következtében előálló lineáris sebesség térben és időben csak változó lehet a diffúzió közvetlenül csak az egyes (i) komponensekre értelmezhető, a mátrix koncentrációja nem (alig) változik. u i, j ~ j i, j x, y,z u i : az i-edik komponenshez rendelhető diffúziós sebesség [m/s] µ i : a komponens kémiai potenciálja 59

Diffúzió A terjedési függvény részei J i,x D M,i c i x J i,x az i-edik radioaktív komponens áramsűrűsége x irányban Bq 2 m s Fick I. törvénye D M,i a mátrixra (M) és az i-edik komponensre egyaránt jellemző diffúziós együttható. D M,i állapotfüggő, értékét emellett a komponens és a mátrix molekulái közötti kölcsönhatás határozza meg. Homogén, stacionárius rendszerben D [m 2 /s] helytől és időtől függetlenül állandó. J i,x : áramsűrűség = fluxus 60

A terjedési függvény részei Diffúzió J i,x Diffúziós térfogat J i,x+δx A tömegmegmaradás törvénye értelmében a V térfogatú dobozból be- és kiáramló anyagáramok különbsége, azaz koncentrációváltozás a dobozban : Δx S: a doboz -nak az áramlás irányára (x) merőleges felülete mivel V V c t c t Sx V J (J i,x J i,xx ) S és S kiesik az osztásnál, i,x J x i,xx 61

62 A terjedési függvény részei Diffúzió behelyettesítjük az áramsűrűségeket z c D z y c D y x c D x t c z y x V A differenciákra felírt egyenletet mindhárom térirányba kiterjesztve, és differenciális alakba hozva Fick II. törvényét kapjuk. Homogén rendszer esetén a D diffúziós együtthatók konstansok és egymással egyenlők. (Speciális eset: radioaktív koncentráció, de inaktív diffúziós együttható) c D c D div(grad(c)) D dt dc 2 Ha a rendszer homogén, D nagy térfogatban konstans, és így kiemelhető:

A terjedési függvény részei Diffúzió határfelületen c c0 D J D (c i,x x 0 c ) Fick I. törvényét felírva egy mátrix (elegy, oldat) belsejében és határfelületén (vagy a vele érintkező másik fázisban) fennálló c 0 és c δ koncentrációkra a lineáris (x irányú) Darcysebességet (D/ δ) kapjuk, ami a megtett úttal arányosan csökken. 63

A terjedési függvény további részei Reakció: egy komponens mennyisége egy fizikai vagy kémiai kölcsönhatás (szorpció, csapadékképzés stb.) miatt változik; Ülepedés: a gravitációs potenciál hatására a nagyobb sűrűségű részecskék az advekcióétól különböző, függőleges irányban haladnak; Radioaktív bomlás, anya- és leányelemek időbeli változásai 64

Levegő = homogén közeg? Levegő - A Föld légkörét alkotó gázelegy. A száraz levegő sűrűsége 1,293 kg/m 3 1,013.10 5 Pa nyomáson és 0 C hőmérsékleten; fajhője állandó térfogaton: 0,720 J/(kg K), állandó nyomáson pedig 1,007 J/(kg K); A száraz levegő fő komponensei (százalékos összetétel): Nitrogén N 2 78,084 Oxigén O 2 20,946 Argon Ar 0,934 Széndioxid CO 2 0,033 Neon Ne 0,0018 Hélium He 0,000524 Metán CH 4 0,0002 Kripton Kr 0,000114 Hidrogén H 2 0,00005 A vízgőz térfogataránya 0-4% között változhat. Az összetétel a földfelszíntől 20-25 km magasságig nem változik. 65

Levegő = homogén közeg? Rétegek (szférák) Kémiai rétegek: homoszféra <90 km-ig heteroszféra ~3000 km (legfelül: H, He) Hőmérsékleti rétegek: troposzféra (12 15 km-ig; -60 o C) sztratoszféra (50 km-ig, +10 o C) mezoszféra (-90 o C, 90 km-ig) termoszféra (ionoszféra) (2000 o C, 500 km-ig) exoszféra (átmegy az űrbe) 66

Migráció levegőben hőmérsékleti rétegződés Az adiabatikus hőmérsékletcsökkenés -0,5...-1,0 C/100 m Hajnalban a talaj hideg, a levegő melegebb. A levegőt a napsütötte talaj melegíti, a talajhoz közeli levegő felmelegszik. Ha a talajhoz közeli hőmérsékleti rétegeződés az adiabatikusnál kisebb hőmérsékletcsökkenésű, akkor a talaj közelében keveredési réteg alakul ki. A fel- és leszálló légáramlatok intenzív turbulenciát okoznak. A keveredési réteg egyre nagyobb, majd este a keveredési réteg befagy. A talajkisugárzás megváltozása révén kialakul az inverzió. Erősen stabil légrétegeződéshez derült éjszaka kell, gyenge széllel. Erősen instabil légrétegeződéshez erős napsugárzás és legfeljebb gyenge szél kell. A szél hatására neutrális hőmérsékleti rétegeződés alakul ki. 67

Migráció levegőben - légköri stabilitás a függőleges hőmérséklet-gradiens függvényében stabil semleges - stabil instabil semleges stabil - semleges 68

A környezetszennyezés folyamatai migráció levegőben Homogén rendszer, x irányú állandó szélsebesség. A kémiai potenciálhoz rendelhető (diffúziós) Darcy-sebesség azonos nagyságrendű is lehet a közös (gravitációs és termodinamikai) potenciál által definiált szélsebességgel. Ülepedés feltételezhető, ha a szennyezés nehéz gáz vagy aeroszol c t. q u időben változó forrástag x c x x D x c x y D y c y z D z c c c z advekció diffúzió ülepedés és ra. bomlás A szélirány x 69

Migráció levegőben - csóva (plume) modell Integrálás után - rövid ideig tartó, homogén (állandó áramú) kibocsátás terjedése mindvégig x irányba fújó, u sebességű széllel 2 2 c Q y (z h) (z h) exp exp exp 2 2 2 u 2 2 2 2 y z y z z Q átlagos kibocsátott anyagáram [Bq/s] 2 exp σ y, σ z :a diffúziót (diszperziót) jellemző csóvaszélesedés [m] tartalmazza a diffúziós együtthatót diszperzió: a szélirány ingadozását a diffúzió erősítéseként értelmezzük h : effektív kéménymagasság [m] ahol a szennyezés csóvája befordul x irányba kémény + csóvaemelkedés Ülepedés: véletlenszerű fogyás ( )x u 70

Migráció levegőben - csóva modell Energetikai (kinetikai/termikus) jellemzők csóvaemelkedés Kinetikus és termikus energiával nem rendelkező kibocsátás (hideg szivárgás) Kinetikus energiával rendelkező (szellőzőrendszer kéménye) Termikus energiával rendelkező ( rezsó") Termikus és kinetikus energiával rendelkező (hőerőmű kémény) 71

Migráció levegőben - pöff (puff) modell Pillanatszerűen kibocsátott szennyezés- adag szétterülése szélirány- és szélsebesség-változásokkal Q: a pöffbe került szennyezés [Bq] x- és y-irányban azonos diszperziós paraméter Q 2 x 2 y 2 2 (z h) (z h) exp exp exp exp exp ( )t 3/ 2 2 2 2 2 (2) y z 2 y 2 y 2z 2z c 2 A pöff pillanatnyi helyzetét a fentitől független útfüggvény határozza meg. 72

Migráció levegőben diszperziós együtthatók Pasquill-kategóriák A hőmérséklet-gradiens és a szélsebesség függvényei F: a legstabilabb légköri állapot magyarországi átlag: D 73

Csóva- és pöff modell 74

Dózisszámítás a levegőben végbemenő terjedéshez A belélegzési dózis arányos a koncentráció integráljával Q(x): a kibocsátási forrástól való távolságtól függő belélegzett és a légutakon megkötött aktivitás [Bq] W : légzési sebesség [m 3 /h] H H E E (x) (x) c(x, t)dt WDCF Q(x) DCF lég, j lég, j

Példa: BME OR kibocsátási határértékei A 15/2001. KöM rendelet származtatott kibocsátási határértékek meghatározására kötelezi az engedélyeseket, ezekhez az OTH által elfogadott dózismegszorításból (= 50 Sv/év) kell kiindulni. A kibocsátási határértéket minden kibocsátási módra és minden radionuklidra származtatni kell. 76

BME OR - kibocsátási határértékek 77

BME OR - kibocsátási határértékek Kibocsátási adatok A kibocsátási pont a T épület tetején levő kémény. A kémény magassága az épület tetejétől 5 m, így az effektív kibocsátási magasság 35 m. A szellőztető levegőben 41 Ar nemesgáz található mely csak 100 kw-os üzemnél számottevő. A reaktor évente nem több, mint 1000 órát üzemel, amelyből a 100 kw-os üzem nem több, mint 50 óra. Az átlagos légforgalom 1,1.10 4 m 3 /h. Receptorpontok A kibocsátási ponttal közel azonos magasságú épületek perturbáló hatása miatt az épületek közötti térrészben tartózkodók dózisbecslésére a szokásos terjedési modellek nem alkalmazhatók. Konzervatív forgatókönyv: a Budapesten leggyakoribb ÉNy szél a csóvát befújja a reaktor körüli térrészbe. A kibocsátási pont 50 méteres környezetében tartózkodók képezik az egyik kritikus csoportot. Mivel az egyetem telephelyét sűrűn lakott területek veszik körül, így a dózisokat a kibocsátási ponttól 300 m-re tartózkodókra vonatkozólag is kiszámolták = másik kritikus csoport. 78

BME OR - kibocsátási határértékek Meteorológiai adatok Meteorológiai Intézet 100 éves széliránygyakoriság eloszlási adataiból maximális gyakoriság: ÉNY 32 % A szélsebesség átlaga : 2,3 m/s. 79

BME OR - kibocsátási határértékek c közeli receptor pont Q i r i A ud r H a kibocsátási magasság a talajszint felett [m] c radioaktív koncentráció [Bq/m 3 ] u d adott irányú szélsebesség [m/s] A az épület keresztmetszete [m 2 ] = L.W B Q kibocsátási sebesség [Bq/s] B alakfaktor, tipikusan 0,5 τ r normált tartózkodási idő a leáramlási tartományban [-] r normált áramlási hossz [-] c i = maximális aktivitáskoncentráció, a közeli receptorpont miatt a csóvamodell nem volt alkalmazható (=így kaptak konzervatív becslést) 80

BME OR - kibocsátási határértékek közeli receptor pont r Lf H L H 0,3 1,8 W H (1 0,24 W H ) T r tényleges tartózkodási idő a leáramlási tartományban [s] L f a tényleges áramlási hossz [m] W az épület szélessége [m] L az épület hossza [m] r u d T H r W 11 H W 1 0,6 H 1,5 1,5 81

BME OR - kibocsátási határértékek távoli receptor pont Az egyetem körüli lakosság dózisterhelésének becsléséhez a terjedés-számításokat a kibocsátási ponttól 300 méterre felvett pontban, Gauss-csóvamodellel (plume) határozták meg, folyamatos kibocsátást feltételezve. Az átlagos levegőaktivitás-koncentrációból számítógépes programmal külső gamma dózist számoltak. 82

BME OR - kibocsátási határértékek közeli receptor pont - eredmények Q kibocsátási sebesség : 1 Bq/s r normált áramlási hossz számolt értéke : 0,952. τ r normált tartózkodási idő a leáramlási tartományban: 4,51. L r a tényeges áramlási hossz: 28,5 m. T r - a tényleges tartózkodási idő : 58,8 s. c - az aktuális koncentráció 1,71.10-3 Bq/m 3 A 41 Ar-ra vonatkozó dóziskonverziós tényező 1,3.10-14 (Gy/s) / (Bq/m 3 ) Így 1 Bq/s kibocsátási sebességnél a becsült dózisteljesítmény 2,2.10-17 Sv/s, az évi 50 Sv-es dózismegszorításhoz számított évi 41 Ar-kibocsátás : 2,3.10 12 Bq. 83

BME OR - kibocsátási határértékek távoli receptor pont - eredmények A kibocsátási ponttól 300 m-re (Egry József utcában) tanuló általános iskolás gyermekek dózisát az évi 50 Sv-es dózisterhelésnek véve a számított évi 41 Arkibocsátás 1,5.10 15 Bq. Összegzés: A két bemutatott számításból kapott érték minimuma = 2,3.10 12 Bq a kibocsátási határérték alapja. (Választott érték: ezt még elosztották 3-mal: biztonsági tényező ) 2015. X. 12. az 1. félévközi dolgozat anyaga 84