Suga rvédelmi optimumkeresés

Hasonló dokumentumok
Gamma sugarak rezonancia abszorpciója

Az e/k hányados (elektrontöltés/boltzmann állandó) meghatározása tranzisztor kollektor-áramának mérésével

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

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

1. mérési gyakorlat: Radioaktív izotópok sugárzásának vizsgálata

A neutrontér stabilitásának ellenőrzése az MVM PA Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Állomány (fájl) = összetartozó adathalmaz, program, melyet a számítógép egyetlen egységként kezel.

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Radioaktív sugárzások abszorpciója

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CAD-ART Kft Budapest, Fehérvári út 35.

Moodle felhasználói dokumentáció

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Országos Szilárd Leó fizikaverseny II. forduló április 20. Számítógépes feladat. Feladatok

5. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

Jelentkezési lap képző szervek részére

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Háztartási költségvetés-számító program

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez

Az Önök által megigényelt biztosítások gyors és egyszerű kezelésére szolgál Compline Utasbiztosítási Rendszerünk.

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

Magas gamma dózisteljesítmény mellett történő felületi szennyezettség mérése intelligens

Útmutató a szakdolgozatok benyújtásához

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

2.2. Szórás, abszorpció

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

ClicXoft programtálca Leírás

MOME FELVÉTELI ELJÁRÁS (BA SZAKOK) A TÁRHELY ELÉRHETŐSÉGE: A FELTÖLTÉS IDŐSZAKA:

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

Apache OpenOffice telepítési útmutató

A beadandó 4 db feladatból áll. Mindegyik feladatra külön jegyet kap, amelyek beszámítanak a félév végi jegybe.

Új Nemzedék Központ. EFOP pályázatok online beszámoló felülete. Felhasználói útmutató

Regisztrációs útmutató a Közokos- a BME Közoktatási Vezető Képzésének Online Oktatási Rendszeréhez Őszi beíratkozott hallgatók részére

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Az atommag összetétele, radioaktivitás

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

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

Bérprogram és az abevjava kapcsolata

A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága

Mérési hibák

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

A program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot: 2. Kattintson a DbérWIN 2015 hivatkozásra:

Makrók használata az Excelben - Makróhibák kezelése, biztonságos jelszavak generálása

MEDITOR 5 KLÓN telepítési segédlete

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba és biológiai számítások GY. Jegyzőkönyv írása. Vajna Balázs 2019

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató

EDInet Connector telepítési segédlet

1.1.1 Dátum és idő függvények

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

A program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot a felső sorban:

e-papír Felhasználói Kézikönyv

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. KIADÓI RENDSZER

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

NEFRIQ BROKKA Segédlet. Jutalék- és állomány listák letöltése

Szolgáltatói Adminisztrátori leírás

A P-touch Transfer Manager használata

Optimumkeresés számítógépen

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

TAOEKR felhő alapú tanúsítvány igénylése

A program telepítése. A letöltés lépései: 1. nyissa meg a WEB-oldalt, majd válassza a Letöltés menüpontot: 2. Kattintson a DbérWIN 2017 hivatkozásra:

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Csődfigyelő. Figyelje Ön is gazdasági partnerit!

Útmutató a évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

A tanulók oktatási azonosítójára és a két mérési területen elér pontszámukra lesz szükség az elemzéshez.

GLS címke kezelő bővítmény GLS online-hoz

Az elektronikus pályázati űrlap (eform) érvényesítése és benyújtása

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek

Segédlet a szakdolgozatok/portfóliók elektronikus feltöltéséhez

RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése

Segédlet nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem elektronikus kérelembenyújtó felületen történő beadásához

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

A számítógépes adatgyűjtő program használata

EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT! A NETFIT FEJLESZTÉSI IRÁNYAINAK BEMUTATÁSA AZ ADAPTÁLT NETFIT -HEZ TOVÁBBFEJLESZTETT INFORMATIKAI RENDSZER BEMUTATÁSA

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

- a lista tartalma rendezhető tetszőleges oszlop szerint, az oszlop fejlécére kattintva,

Személyi felületi szennyezettség ellenőrző sugárkapu rekonstrukció a Paksi Atomerőműben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez

USB keylogger PRO. Használati útmutató. A szállító elérhetősége:

Radioaktív sugárzások abszorpciója

Ellenőrző mérés mintafeladatok Mérés laboratórium 1., 2011 őszi félév

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

F-ÜHG (klímagáz, hűtőközeg) raktár kezelése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Átírás:

Suga rvédelmi optimumkeresés A szimula cio s feladat sora n egy reaktorhoz közeli mérőhely suga rvédelmi optimaliza cio ja t végezzük el. A rendelkezésünkre a llo helyen megpro ba ljuk megkeresni a megadott anyagokbo l készült védőrétegek olyan konfigura cio ja t, amiben a do zisteljesítmény minima lis. A sugárforrásunk egy kis méretű kutatóreaktor, hasonló a BME Oktatóreaktorához. A reaktor mellett található ún. forró kamrában frissen besugárzott anyagok vizsgálatát lehet elvégezni. Fontos, hogy ennek a kamrának a reaktorból származó háttérdózisa minél kisebb legyen. Az egyszerűség kedvéért a szimulációban a természetes háttérsugárzás hatását elhanyagoltuk. A reaktorból származó sugárzások közül sugárvédelmi szempontból hármat különböztetünk meg: 1) gyors neutronok, 2) termikus neutronok és 3) gamma fotonok. (A béta- és alfa részecskék nagyon rövid úton elnyelődnek a reaktorban illetve az akörüli anyagokban, így ezekkel most nem kell számolni.) Az egyes sugárzások élettani hatása különböző, ezért az egyenérték dózis számításakor eltérő súlyfaktorral vesszük őket figyelembe. A gammák súlya 1, a termikus neutronoké (ebben a feladatban) 5, míg a gyors neutronok súlya 20. A teljes dózis a különböző sugárzások beütésszámának súlyozott összegéből számítható: D ~ N_gamma + 5*N_termikus + 20*N_gyors. Az árnyékolásra felhasznált anyagokban különböző folyamatok mehetnek végbe. Mind a három féle sugárzás elnyelődhet (abszorpció, amit nem követ semmi), a gyors neutronok termikusra lassulhatnak vagy gammát kelthetnek, illetve a termikus neutronok is gammát kelthetnek. Tehát amíg a gyors neutronok fluxusa csak csökkenhet, addig a termikus neutronok és a gammák fluxusa az említett folyamatoknak köszönhetően akár nőhet is egy-egy anyag hatására. Az egyszerre lezajló 6 különböző folyamat egységnyi vastagságú anyagra vonatkozó valószínűsége minden anyag és folyamat esetén más, és egymástól is több nagyságrenddel különböző lehet. A szimulációba épített 3x6 = 18 valószínűségi paraméter realisztikus, valós méréseken és szimulációkon alapul. Három féle anyag áll rendelkezésünkre: 1) paraffin, 2) bórsavas víz és 3) ólom. Ez a három anyag a sugárvédelemben elterjedt, ugyanakkor mindhárom markánsan különböző módon viselkedik az egyes folyamatok tekintetében: a paraffin kiváló moderátor, a bóros víz moderátor és egyben neutron- és gamma elnyelő, az ólom hatékony gamma abszorbens. 1/5

A feladatunk, hogy a rendelkezésre álló 100 centiméteres térben megfelelő sorrendben megfelelő vastagságú rétegeket helyezzünk el, amivel a dózis minimalizálható. Mivel sem az egyes folyamatok valószínűségei, sem a kiindulási sugártér összetétele nem ismert, ezért az optimalizációt érdemes több lépcsőben elvégezni. Segítségünkre szolgál, hogy a dózisteljesítmény mérése mellett van egy beütésszámlálónk is, ami a detektorba jutó részecskék detektálási hatásfoknak megfelelő összegét méri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a három sugárzástípus detektálási hatásfoka nem azonos a sugárzási tényezőkkel, amelyeket a dózisteljesítmény meghatározásánál használunk! Van továbbá egy dózismérőnk is, amely a mérési idő alatt leadott dózist méri. Mivel a nukleáris folyamatok csak statisztikusan értelmezhetők, ezért a reaktorból jövő fluxusnak sem a nagysága, sem az összetétele (a fluxusok mindenkori aránya) nem fix, hanem az egyes sugárzások fluxusának várható értéke (átlaga) körül ingadozik. Hogy csökkentsük a mérés szórását és ezáltal az optimum bizonytalanságát, minden beállítás mellett szükség van egy minimális mérési időre, aminek meghatározása a mi feladatunk. Próbáljunk meg mindig egy olyan mérési időt találni, amivel az eredmények szórása 10% alatt van. Feladatok: 1) Gondosan olvassuk végig a teljes mérésleíra st! 2) Gondoljuk végig, hogy eddigi tanulmányaink és a leírás alapján mit várunk az egyes anyagok sugárzásra gyakorolt hatásától? Ez alapján hova lehet érdemes majd az egyes anyagokat helyezni, és milyen arányban kellene őket alkalmazni? 3) Először végezzünk mérést üresen, árnyékolás nélkül, és állapítsuk meg az árnyékolatlan dózisteljesítményt, illetve az átlagos beütésszám nagyságát. 4) Következő lépésben csak egy-egy féle anyagot használjunk. Minden anyaggal végezzünk mérést több vastagság mellett, és jegyezzük fel a tapasztalatainkat. 5) Ezután az egyszerűség kedvéért vegyünk csak kétféle anyagot: próbáljunk ki különböző sorrendeket és vastagságokat. Itt szintén jegyezzük fel tapasztalatainkat. Milyen sorrendben, milyen vastagság arányokkal érdemes az egyes anyagokat használni, ha csak két anyagunk van? Mi lehet ennek az oka? 6) Az előző pontok után rátérhetünk mind a három anyag szimultán használatára. Próbáljuk meg a dózisteljesítményt a természetes háttérsugárzásnak megfelelő ~100 nsv / óra érték alá vinni! Figyelem! A pontozást nem az elért végső dózis, hanem az oda vezető gondolatmenet határozza meg. 2/5

7) Amikor már optimálisnak gondoljuk a konfigurációt, kattintsunk a Konfiguráció elmentése menüpontra. Ez egy automatikusan, a versenyzői kódunkkal generált fájlba menti el az adatainkat annak érdekében, hogy a zsűri megvizsgálhassa. Egyetlen ilyen fájl jön csak létre, ha többször is rákattintunk, az előző változatot mindig felülírja a program. Ezért is fontos a program indíta sakor a ko dunk helyes beíra sa! 8) Hogyan győződhetünk meg róla, hogy az általunk optimálisnak gondolt konfiguráció valóban optimálisnak tekinthető? 9) Milyen bizonytalanságokkal terhelt a mérés? Mekkora ezek nagyságrendje? 10) Készítsünk jegyzőkönyvet a mérésről, gondolatmenetünkről, tapasztalatainkról. Ha még más számítógépes fájlt is használunk, a fájlt az Asztal -ra tegyük, a fájlnév pedig XX.yyy, ahol XX a versenyző kódja, yyy a kiterjesztés (pl. 84.xls ). A pontoza s alapja a jegyzőkönyv minősége: annak rendezettsége, a mért és sza mított adatok közlési forma ja, a gondolatmenet követhetősége, valamint az, hogy a mérés a jegyzőkönyv alapja n megismételhető-e. A logikus, és a jegyzőkönyv alapja n követhető gondolatmenet fontosabb, mint az abszolút minimum megtala la sa! Megjegyzések: Ne habozzunk segítséget kérni, ha valami furcsasa got észlelünk a szimula cio sora n! Előfordulhatnak programhibák vagy egyéb problémák. Az optimális konfigurációhoz mind a háromféle anyagot használni kell. Az idő rövidsége miatt nem célszerű rengeteg konfigurációt véletlenszerűen kipróbálni, törekedjünk a logikus munkára. 3/5

Javaslatok a jegyzőkönyvhöz: Az elfogadhato jegyzőkönyv olyan, ami alapja n a mérés megismételhető, teha t minden lényeges informa cio, paraméter és adat megtala lhato benne. A beadott jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: A versenyző kódszámát; A mérés körülményeit, a mérés menetét; A méréshez használt módszert, annak indoklását; A mért adatokat; A mért adatokból számított / kikövetkeztetett adatokat és a számítás menetét; Ha szükséges, ábrá(ka)t; A mért eredmények szöveges értékelését, a levont konklúziókat; A mérési bizonytalanság és különböző típusú hibák becslését. A jegyzőkönyv beadható papíron és elektronikus formátumban is a versenyző döntésétől függően (egyik sem jelent pontbeli megkülönböztetést). Amennyiben a jegyzőkönyv egyébként rendezett, olvasható és értelmezhető, úgy a külalak és extra formázás szintén nem jelent pontbeli előnyt. Mellékelhetők elektronikus fájlok (pl. word dokumentum, a versenyző által írt program, excel táblázat, képernyőkép stb.), de csak ha a fájlnév egyértelműen tartalmazza a versenyző kódját. A fájlok olvashatóságáért és megnyithatóságáért a versenyző felel. Ha egynél több elektronikus fájlt adunk be, azokat helyezzük egy mappába a munkaasztalon, ahol a mappa neve a kódunk. Amennyiben csak elektronikus fájlokat adunk be, a papír jegyzőkönyvet akkor is KÖTELEZŐ beadni, ezesetben írjuk rá hogy A jegyzőkönyvet lásd: <fájlnév>. Az elmúlt évek tapasztalata alapján egy maximális pontot érő tömör, ugyanakkor minden lényeges információt tartalmazó jegyzőkönyv nem kell feltétlenül hosszabb legyen körülbelül 2 oldalnál (adatokkal, ábrákkal stb együtt). 4/5

A program leíra sa: A programot az Asztalon lévő Arnyekol ikonra kattintva lehet elindítani. Az indíta s uta n meg kell adni az azonosíto ko dot. A program kezelőfelülete több fő részből áll: - A bal felső sarokban tudjuk megadni a kívánt mérési időt, illetve a szimulációt indítani és leállítani. - Jobbra mellette található az elhelyezett árnyékoló rétegek tételes listája. - Felül középen található a konzol, amivel rétegeket tudunk hozzáadni. A kívánt vastagság begépelése után az anyagminőség gombra kattintva adjuk hozzá az új réteget, amit mindig a már ott lévő rétegek végére (jobb oldalára) helyez a program. A vastagság lehet valós szám is, a program tizedespontot fogad el. A törlés gomb a teljes összeállítást törli! - Jobb felső sarokban található a dózisteljesítmény mérő, ami nsv/óra egységben jelzi ki a dózisteljesítményt. A statisztikus ingadozás csökkentése érdekében a műszer az utolsó 10 másodpercre átlagolt dózisteljesítményt mutatja. Figyeljünk arra, hogy a kijelzés norma lalakban történik! (x * 10 y ) - Alul középen láthatjuk grafikusan az egyes rétegeket a reaktor és a mérőhely között. Az egyes rétegek jobb egérgombbal külön-külön is törölhetők. - Jobb oldalt alul található a beütéseket számláló detektor, ami a detektorba jutó részecskék detektálási hatásfokának megfelelő összegét méri. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a három sugárzástípus detektálási hatásfoka nem azonos a sugárzási tényezőkkel, amelyeket a dózisteljesítmény meghatározásánál használunk! - Van továbbá egy dózismérőnk is, amely a mérési idő alatt leadott összes dózist méri. (Összes dózis = átlagos dózisteljesítmény x mérési idő) - A program menüpontjai közül a Súgó menüpontból érhető el ez a leírás. - A program menüpontjai között szerepel a Konfiguráció elmentése menüpont is. Ez egy automatikusan, a versenyzői kóddal generált fájlba menti el az adatainkat annak érdekében, hogy a zsűri megvizsgálhassa. Egyetlen ilyen fájl jön csak létre, ha többször is rákattintunk erre a menüpontra, az előző változatot mindig felülírja. Ezért is fontos a program indíta sakor a ko dunk helyes beíra sa! 5/5