A talaj természetes radioaktivitás vizsgálata és annak hatása lakóépületen belül. Kullai-Papp Andrea

Hasonló dokumentumok
RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

TALAJMINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PEST MEGYÉBEN

A soproni Csalóka-forrás magas radontartalma eredetének vizsgálata

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése

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

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

Radon a felszín alatti vizekben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

A felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Békés és Pest megyékben

Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata a Pál-völgyibarlangban

Radon-koncentráció dinamikájának és forrásának vizsgálata a budapesti Pálvölgyi-barlangban

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

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

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

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

Energiahordozóktól származó lakossági sugárterhelés becslése

Beltéri radioaktivitás és az építőanyagok szerepének vizsgálata a középmagyarországi

Radonmentesítés tervezése, kivitelezése és hatékonyságának vizsgálata

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

A BUDAPESTI TERMÁLVIZEK URÁN-, RÁDIUM-, ÉS RADONTARTALMÁNAK IDŐFÜGGÉSE

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

Kell-e félnünk a salaktól az épületben?

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

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

Környezettudomány III. (Radon és természetes gázfeláramlások kutatása)

Mérések a csernobili balesetet követően a Központi Fizikai Kutató Intézetben

A nagy-kopasz hegyi cheralit környezetgeokémiai vizsgálata

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

XL. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, április

A PAKSI ATOMERŐMŰ 3 H, 60 Co, 90 Sr ÉS 137 Cs KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MELEGVÍZ CSATORNA KIFOLYÓ KÖRNYEZETÉBEN

Környezetgeokémiai talajvizsgálatok egy kiskunhalasi laktanya területén

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Emberi fogyasztásra szánt víz indikatív dózisának meghatározása

RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

Készítette: Kurcz Regina

MEMBRÁNKONTAKTOR SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ MINTAVÉTEL A MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT PRIMERKÖRI RENDSZERÉNEK VIZEIBEN OLDOTT GÁZOK VIZSGÁLATÁRA

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

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

50 év a sugárvédelem szolgálatában

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

CS ELOSZLÁSA A KFKI TELEPHELYEN VETT TALAJMINTÁKBAN

RADIOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSC KÉPZÉSBEN

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén

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

Kriszton Lívia Környezettudomány szakos hallgató Csorba Ottó Mérnök oktató, ELTE Atomfizikai Tanszék Január 15.

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

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A hazai vízművek NORM-os felmérése

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály október 26.

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

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Környezetgeokémiai előtanulmány a CO 2 és radon együttes előfordulása kapcsán

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

Influence of geogas seepage on indoor radon. István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Tervszám: Tervrész száma: 6.1.

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

A Hárskúti- fennsík környezetterhelésének vizsgálata az antropogén hatások tükrében

Uránminták kormeghatározása gamma-spektrometriai módszerrel (2. év)

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

Magas gamma dózisteljesítmény mellett történő felületi szennyezettség mérése intelligens

Cs radioaktivitás koncentráció meghatározása növényi mintában (fekete áfonya)

ÉPÍTÔANYAGOK RADIOAKTÍV SUGÁRZÁSA

Boda Erika. Budapest

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

AZ EGÉSZSÉGÜGYI RADIOLÓGIAI ÉS MÉRŐ ADATSZOLGÁLTATÓ HÁLÓZAT (ERMAH) TEVÉKENYSÉGE 2010 ÉS 2015 KÖZÖTT

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

A felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata a Visegrádi-hegységben és a Börzsönyben

Az OSSKI által vizsgált kőzetek, ásványok és gyógyhatásúnak vélt eszközök természetes radioaktivitás-tartalma

Természetes radioaktivitás és radonenamáció vizsgálata szilváskıi talajokban és forrásvizekben

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

Földtani alapismeretek III.

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

A NATO ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette

A bátaapáti NRHT sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszere

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS ÉVI JELENTÉS

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

REX. Radonexhaláció mérése

Kft. Audiotechnika Kft.

Radiológiai vizsgálatok egy elhagyott katonai bázis területén

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

Átírás:

A talaj természetes radioaktivitás vizsgálata és annak hatása lakóépületen belül Kullai-Papp Andrea

Feladat leírása A szakdolgozat célja: átfogó képet kapjak a családi házunkban mérhető talaj okozta radioaktív sugárzásokról Választásom okai: Építkezésünk ideje alatt tanultunk a radonról A házunk szinte fele a föld felszíne alatt van Hogyan befolyásolja ez a házban élők egészségét?

Mintavételi terület Mezozoos képződmények: -Fődolomit Formáció -Dachsteini Mészkő formáció -Budakeszi Pikrit Formáció Oligocén képződmény: -Hárshegyi Homokkő Formáció Miocén képződmény: Csákvári Agyagmárga Formáció A jelenlegi terepszint alatt 3,0 m vastagságú sárgás barna, iszapos homokliszt van, melyet sárgás vöröses, homokos agyag követ a feltárások aljáig.

Talaj Mérési módszerek A fajlagos izotópaktivitás meghatározása gamma-spektroszkópiával HPGe-detektor használatával (Bq/kg) Levegő A beltéri levegő radon tartalmának meghatározása RAD7 detektorral (Bq/m 3 ) Víz Vízminták radontartalmának mérése folyadékszcintillációs méréstechnikával (Bq/l)

Talaj mérése: (16 minta) Mintavételi helyek -4 égtáj felé -1 illetve 3 méterre a faltól -10 és 50 cm mélyen Levegő mérése: (3 mérési hely) -föld felett 50 cm-re helyeztem el -24 órás monitorozást végeztem -15 perces mintavételi időkkel. Víz minta mérése: ( 5 minta) - kb. 10 méter mély ásott kút amelyben átlagosan 6 méter víz áll - csapról történt a mintavételezés

Urán: Talajminták mérési eredményei A legkisebb mért eredmény: 11.3 Bq/kg ± 30 % Aktivitáskoncentráció átlagok (Bq/kg) A legnagyobb mért eredmény: 19,7 Bq/kg ± 13% urán tórium cézium kálium A mérések átlaga: 16,1 Bq/kg ± 15% Tórium: A10 14,9 10,5 1,0 203 A50 18,6 15,6 1,5 255 Az urán tartalom világátlaga a talajban 2ppm, ami 35 Bq/kg-nak B10 11,3 11,3 2,0 132 felel meg. Ezen talajok az átlag értéknél alacsonyabbak. Így B50 16,3 21,5 11,5 260 egészségügyi kockázatot nem jelent. C10 14,4 16,0 251 C50 14,9 13,2 210 D10 17,7 16,5 1,2 192 D50 19,7 18,8 1,9 249 A legkisebb mért eredmény: 10,5 Bq/kg ± 14% E10 19,4 18,5 190 A legnagyobb mért E50 eredmény: 19,2 16,021,5 Bq/kg 1,9 ± 12% 177 A mérések átlaga: F10 12,7 13,115,6 Bq/kg ± 12% 132 G10 15,6 16,7 122 G50 14,2 15,6 4,5 146 A tórium tartalom világátlaga a talajban 6ppm, ami 30 Bq/kg-nak H10 15,5 16,8 246 felel meg. Ezen a talajon az átlag értéknél alacsonyabbak. Így H50 15,8 14,5 239 egészségügyi kockázatot nem jelent.

A10 A50 B10 B50 C10 C50 D10 D50 E10 E50 F10 G10 G50 H10 H50 Aktivitás koncentráció átl. (Bq/kg) Cézium: Talajminták mérési eredményei A legkisebb mért eredmény: 1,0 Bq/kg ± 22% 30 A legnagyobb mért eredmény: 11,5 Bq/kg ± 4% Aktivitáskoncentráció átlagok (Bq/kg) A mérések átlaga: 3,19 Bq/kg ± 20% 25 urán tórium cézium kálium A10 14,9 10,5 1,0 203 A legmagasabb értéket 50 cm mélyen tapasztalam, és nem 10 cm A50 18,6 15,6 1,5 255 mélyen, 20 ez azt mutatja, hogy a cézium eloszlása nem a természetes B10 11,3 11,3 2,0 132 mélységeloszlást követi. Ennek magyarázata, hogy a ház építésekor rádium a B50 16,3 21,5 11,5 260 talajt átforgatták 15 a háztól néhány méteres sávban. Kálium: 10 C10 14,4 16,0 251 C50 14,9 13,2 210 D10 17,7 16,5 1,2 192 D50 19,7 18,8 1,9 249 A legkisebb mért eredmény: 122,1Bq/kg± 4.5% A legnagyobb 5 mért eredmény: 260,0Bq/kg± 4.3% A mérések átlaga: 200,6Bq/kg± 4.4 %. 0 E10 19,4 18,5 190 E50 19,2 16,0 1,9 177 F10 12,7 13,1 132 G10 15,6 16,7 122 A természetes radioaktivitás jelentős részét a természetes kálium 40K G50 14,2 15,6 4,5 146 izotópja okozza. H10 A 40K előfordulása 15,5 Mintavételi hely 16,8 ekkora megnevezése mértékben teljesen 246 természetes. Átlagos egészségügyi kockázatot jelent. H50 (A kálium értékeit 15,8 10-el osztva ábrázoltam, 14,5 a jobb átláthatóság kedvéért) 239 tórium cézium kálium

Levegő vizsgálatának eredményei Az átlagértékek A felső szinten alapján a fürdőszobában a lakóterek éves történő átlagára mérés: azt becsülöm, hogy 200 Bq/kg alatt maradnak. A legkisebb mért eredmény: 45 Bq/m 3 ± 62 Bq/m 3 A Világ Egészségügyi A legnagyobb Szervezet mért eredmény: (WHO) irányelvei 181Bq/m szerint 3 egy ±101 új Bq/m építésű 3 házban, éves A mérések átlagban átlaga: 200 Bq/m 3 sugárterhelés 101 tekinthető Bq/m 3 ± 81 Bq/m 3 elfogadhatónak. Az alsó szinten A mérési a fürdőszobában eredmények történő és a becslés mérés: alapján a háznak mind az alsó, félig földben lévő része, mind a felső szintje biztonságosnak A legkisebb mondható. mért eredmény: 27 Bq/m 3 ± 53 Bq/m 3 A legnagyobb mért eredmény: 178 Bq/m 3 ± 75 Bq/m 3 A viszonylag A alacsony mérések mért átlaga: értékek oka az lehet: 82 Bq/m 3 ± 75 Bq/m 3 a felszín alatti falazás mellett feltöltötték a fal és a talaj közötti térfogatot. Az Az építési alsó szinten tervekből a tárolóban láttuk, hogy történő a térkitöltéshez mérés: kulékavicsot használtak. Ennek a feltöltött résznek nagy a permeabilitása, ami segíti a talajgáz radonjának A legkisebb felszínre mért jutását. eredmény: 36 Bq/m 3 ±65 Bq/m 3 A legnagyobb mért eredmény: 171Bq/m 3 ±101 Bq/m 3 az alapos szigetelés, A mérések hiszen átlaga: a felszín alatti rész 80 vizesedés Bq/m 3 ±75 Bq/m 3 szempontjából veszélyeztetett.

Vízminták mérési eredményei A legkisebb mért eredmény: 243 Bq/l ± 13 Bq/l A legnagyobb mért eredmény: 400 Bq/l ± 30 Bq/l A mérések 500 átlaga: 308 Bq/l ±180Bq/l 400 EU ajánlása az ivóvíz maximális radontartalmára 100 Bq/l. Rn-koncentráció (Bq/l) 450 350 300 A magas 250 értékeket látva felmerült bennem az 200 egészségügyi kockázat lehetősége, ezért összevetettem 150 a kapott értékeket a levegő vizsgálatánál mért 100 y = 1,5253x + 212 eredményekkel. A két adat nem mutatott párhuzamot. 50 Ok: 0 0 20 40 60 80 100 120 Valószínűsíthető, hogy a terek nagy légköbmé- Eltelt napok száma (nap) terében a kipárolgó radon mennyigése eloszlik, így csekély kockázatot rejt.

Összefoglalás A mérések alapján elmondhatjuk, hogy a házban lakó személyek egészségügyi kockázata nem nagyobb az átlag értéknél, még akkor is ha a ház félig a földben van.

Köszönöm a figyelmüket! Kullai-Papp Andrea