Sugárvédelem nukleáris létesítményekben. Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

Hasonló dokumentumok
Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

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

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Atomenergetikai alapismeretek

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

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

Az atommagtól a konnektorig

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS ÉVI JELENTÉS

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Első magreakciók. Targetmag

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl

235 U atommag hasadása

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

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés október október október 02

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

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

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

ATOMERÔMÛVI HULLADÉKOK KEZELÉSE 1. RÉSZ Fábián Margit MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam

Az atommag összetétele, radioaktivitás

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

Látogatás egy reprocesszáló üzemben. Nagy Péter. Hajdúszoboszló, ELFT Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam,

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

A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

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

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

RADIOKÉMIA. László Krisztina, F ép. I. lh., I. emelet, 135

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Dr. Pintér Tamás osztályvezető

A sugárvédelem alapjai

Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

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

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár

Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek

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

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

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

TELEPHELY BIZTONSÁGI JELENTÉS

50 év a sugárvédelem szolgálatában

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

A nagy aktivitású leszerelési és üzemviteli hulladékok végleges elhelyezése

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

Maghasadás (fisszió)

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

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

Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképzés

Ionizáló sugárzások dozimetriája

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009.

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

A sugárzások és az anyag fizikai kölcsönhatásai

FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ÉS ATOMENERGIA

A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft

Első magreakciók. Exoterm (exoerg) és endoterm (endoerg) magreakciók. Coulomb-gát küszöbenergia

ERMAH laboratóriumok mintavételi és vizsgálati programja (2014)

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

FIZIKA. Atommag fizika

Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Felkészülés a radioaktív hulladékok kezelésének hatósági ellenőrzésére

Kozmogén klór ( 36 Cl)

MÓDSZERFEJLESZTÉSEK A RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZEGEK 14 C TARTALMÁNAK MINŐSÍTÉSÉHEZ

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

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

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

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Magyar Tudományos Akadémia 3: MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

A magyarországi 106 Ru mérési eredmények értékelése

ATOMENERGETIKA ÉS NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

Emberi fogyasztásra szánt víz indikatív dózisának meghatározása

Maghasadás Szabályozatlan- és szabályozott láncreakció Atombomba és a hidrogénbomba

Uránminták kormeghatározása gamma-spektrometriai módszerrel (2. év)

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Átírás:

Sugárvédelem nukleáris létesítményekben Átfogó [fenntartó] SVK Osváth Szabolcs (OKK-OSSKI-LKSO)

Tartalom Ki mit nevez nukleárisnak? Hasadóanyagok Neutronos láncreakció, neutronsugárzás Felaktiválódás, aktivációs (és korróziós) termékek Hasadási termékek, kiégett fűtőelemek Kibocsátás- és környezetellenőrzés

Radio vs. nukleáris nukleáris anyagok radioaktív anyagok Ahogyan a jogászok képzelik radiológiai esemény nukleáris esemény Ahogyan az orvosok képzelik

Mi hát az igazság? (Poncius Pilátus) Termikus neutronok hatására elhasadó nuklidok: 233 U, 235 U, 239 Pu, 241 Pu Neutronok hatására hasadóképessé alakuló nuklidok: 232 Th + n 233 U 238 U + n 239 Pu 241 Pu Gyors neutronok hatására a legtöbb transzurán nuklid (pl. a Np és az Am izotópjai) elhasad De mivel a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, azokat pedig jogászok gyártják (lásd 1996. évi CXVI. tv.) nukleáris anyag: az a radioaktív anyag, amely önfenntartó nukleáris láncreakcióra képes vagy képessé tehető, különösen az urán, a tórium, a plutónium és bármilyen anyag, amely az előbbiek közül egyet vagy többet gazdaságosan kinyerhető koncentrációban tartalmaz, a bányászat és az ércfeldolgozás körébe tartozó ércek és érchulladékok kivételével; nukleáris létesítmény: a) a dúsítóüzem, nukleáris üzemanyagot gyártó üzem, atomerőmű, újrafeldolgozó üzem, nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium, kutatóreaktor, oktatóreaktor, nukleáris kritikus és más neutronsokszorozás célját szolgáló rendszer, friss nukleáris üzemanyag tárolására és kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény, b) az a) alpontban felsorolt nukleáris létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó, ugyanazon a telephelyen található, radioaktív hulladék tárolására szolgáló létesítmények, amennyiben külön létesítménynek minősülnek; A nukleáris anyagokra még a szokásos nyilvántartási és jelentési szabályoknál is szigorúbb előírások vonatkoznak.

Nukleáris láncreakció A kép eredete: npp.hu ; www.atomeromu.hu

A neutronok sugárvédelme Háttér (kozmikus eredetű): a Föld felszínén kb. 10 nsv/h effektív neutron-dózisteljesítmény mérhető. Üzemelő atomreaktor környezetében nagyságrendekkel nagyobb, a reaktor leállása után pár perccel (késő neutronok!) megszűnik. Árnyékolásuk: lassítás + elnyelés Lassítás = moderálás: víz (H 2 O), paraffin (C n H 2n+2 ) Elnyelés = adszorpció: bór ( 10 B, pl. H 3 BO 3 vizes oldata, bórkarbid B 4 C), kadmium (Cd) (A gyakorlatban beton, bórsavas paraffintégla.)

A neutronok dozimetriája Igen ritkán van szükség rá: üzemelő atomreaktorban, izotópos neutronforrás (pl. PuBe, AmBe) környékén, gyorsítós neutrongenerátor használatakor (felgyorsított elektron ütközik a trícium targetnek), sugárterápiás centrumban 10 MV felett üzemelő lineáris gyorsító (fotoneutronok). Detektálásuk nehéz ügy, mert nincs töltésük. Többnyire közvetve mérik őket, olyan ütközés után (pl. BF 3, 3 He), amely hatására könnyen mérhető töltött részecske keletkezik: 10 B + 1 7 n = Li + 4 α A hatósági személyi doziméter (film, TLD) nem méri.

http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/docs/kulonsz/2011sv/szekcio1/neutrondetektorok.pdf

http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/docs/kulonsz/2013sv/pdf/kornyezeti_es_szemel yi_dozismerok_tipusvizsgalati_es_hitelesitesi_felteteleinek_megteremtese.pdf

Az atomreaktorban keletkező radioaktivitás A teljes nukleáris üzemanyagciklust nézve csak az atomreaktorban keletkezik új (mesterséges) radioaktivitás: hasadási termékek, aktivációs termékek, korróziós termékek.

Nuclear Fuel Cycle Szabolcs Osvath, BME NTI 12

Felaktiválódás Népi hiedelem: radioaktív anyag ionizáló sugárzásának hatására radioaktívvá / sugárzóvá válik, ami addig nem volt az ( sugárfertőzés ). Ami viszont igaz: neutronsugárzás hatására a stabil atommagok radioaktívvá alakulhatnak át. Ennek kihasználása a roncsolásmentes kémiai analízisben: NAA (neutronaktivációs analízis), PGAA (prompt-gamma aktivációs analízis). Mi mindent lehet felaktiválni egy atomreaktor környezetében? 238 U transzuránok (Egy részüknek nyomasztóan hosszú a felezési ideje.) hasadási termékek szerkezeti anyagok összetevőt, ötvözőit, pl.: 92 Zr 93 Zr, 94 Zr 95 Zr, 93 Nb 93m Nb + 94 Nb; 60 Co, 63 Ni, 55 Fe, 51 Cr stb. (Ezeket az aktivációs termékeket időnként korróziós termékeknek is hívjuk.) ami még ott van: 40 Ar 41 Ar, 16 O 16 N

Rengetegféle van. Többnyire béta-sugárzóak; a leghosszabb felezési idejűek (30 év): 137 Cs és 90 Sr. A kiégett fűtőelem tömegébe alig számítanak bele, de sugárzás szempontjából (az első párszáz évben) a legfontosabbak. Ezek miatt kell olyan nagyon körültekintően bánni a kiégett fűtőelemekkel (hűtés, árnyékolás). Hasadási termékek Nuclear Fuel Cycle Szabolcs Osvath, BME NTI 14

Az atomreaktorban keletkező radioaktivitás A teljes nukleáris üzemanyagciklust nézve csak az atomreaktorban keletkezik új (mesterséges) radioaktivitás: hasadási termékek, aktivációs termékek, korróziós termékek. Mi történik ezekkel? A kiégett fűtőelemeket egyelőre feldolgozzák vagy eltemetik). pihentetik (később majd A szilárd (és szilárdított folyékony) megfelelő csomagolásban eltemetik. radioaktív hulladékokat A radioaktív folyadékok és gázok egy részét kibocsátják a környezetbe.

Kibocsátás-ellenőrzés 15/2001. KöM rendelet Dózismegszorítás (ÁNTSz OTH) => kibocsátási határértékek, kibocsátási kivizsgálási kritérium, tervezett kibocsátási szintek (kibocsátási módokra és radionuklidokra) Tisztességes létesítmény kb. 1%-ig használja ki a korlátait. Kiemelt létesítmény tervezésekor a szabályszerű működés során kibocsátásra kerülő radioaktív izotópokra, illetve radioaktív anyagokra vonatkozóan meg kell határozni: a) a keletkezés helyét, b) a keletkezés módját, c) a keletkező aktivitásokat, d) a kibocsátás módját, e) a kibocsátás útvonalát, f) a kibocsátott radioaktív anyag jellemzőit: aktivitás, aktivitás-koncentráció, fizikai-kémiai jellemzők, a kibocsátás időbeli alakulása, a kibocsátás tömeg- és térfogatárama, g) a tervezett kibocsátási szinteket. Kibocsátás-ellenőrzési Szabályzat (KiESz) a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá Mérések minden kibocsátási útvonalon, reprezentatív mintavétel, nuklidspecifikus (esetleg összes-béta, összes-gamma) mérések Előzetes jelentés, negyedéves részjelentés, éves jelentés; a normál üzemtől való eltérés jelentése Negyedévente hatósági ellenőrzés

Környezet-ellenőrzés 15/2001. KöM rendelet A Környezet Ellenőrzési Szabályzat (KöESz ezt is a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá) tartalmazza a környezeti sugárvédelmi ellenőrzés rendjét, módszereit és eszközeit, azok teljesítőképességének és hatékonyságának jellemzőit. Általában nuklidspecifikus mérési módszerek, előszűrő vizsgálatnak: összes-béta mérés. Kimutatási határok: gamma-spektrometria < 1 Bq kg 1, alfa-spektrometria < 0,01 Bq kg 1, trícium (HTO) < 1 Bq kg 1, egyéb béta < 0,1 Bq kg 1. Atomerőműre, kiégett fűtőelem tárolójára, kutató- és oktatóreaktorra, radioaktív hulladékok tárolójára, uránbányára, A szintű izotóplaborra egyre lazább szabályok (pl. folyamatos vagy szakaszos ellenőrzés, mintavételi pontok száma, mérendő környezeti jellemzők száma, laboratórium lepapírozottsága). Mi mindent lehet (kell) mérni? Külső gamma-dózisteljesítmény, a levegő radionuklid-koncentrációja, a légköri radionuklid-kihullás (fallout, washout), folyóvíz, folyóvízi üledék, talajvíz, talaj, fű, takarmány, indikátornövény, meteorológiai jellemzők (szélirányt, szélsebességeket stb.), éves vízhozam.

Köszönöm szépen a türelmet!