Radioaktív szennyezés és expozíció vizsgálata nagy műtrágyagyárban és környezetében



Hasonló dokumentumok
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

a NAT /2010 számú akkreditált státuszhoz

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009.

Dr Zellei Gábor (szerk.) Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák

származó ammóniaemisszió kezelése

Radonmentesítés tervezése, kivitelezése és hatékonyságának vizsgálata

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama.

Vélemény a BKV menetdíjainak évi tervezett emeléséről Bevezetés

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

AGROKÉMIA ÉS A NÖVÉNYTÁPLÁLÁS ALAPJAI Oktatási segédlet a műtrágyák felismeréséhez

Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon.

ÖSSZEFOGLALÓ. I. Áttekintés

A sugárvédelem rendszere, mentességi, dóziskorlátozási, beavatkozási, cselekvési és más vonatkoztatási szintek

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

9. A felhagyás környezeti következményei (Az atomerőmű leszerelése)

2. fejezet KÖRNYEZETI KOCKÁZATBECSLÉS

Közlekedési emissziók időbeli változása nagy forgalmú ausztriai alagútban végzett mérések alapján

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna

A poliuretán-gyártás alapanyagainak és melléktermékének potenciális rákkeltő és légúti ingerlő hatásainak vizsgálata

Levegőminősítési indexek elemzése

Az ózonréteg sérülése

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. Meghatározások

Az eddig figyelmen kívül hagyott környezetszennyezések

A sugárszennyezett területek újrahasználhatósága

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján

Energiatámogatások az EU-ban

A kéz/kar rendszer mechanikai terhelésének vizsgálata, tekintettel foglalkozási betegségként való elismerésükre

Energetikai mérőszámok az iparban

Tápoldatozás és a hozzá szükséges anyagok, eszközök. Beázási profil különböző talajtípusokon

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában

Öntödei dolgozók egészségvédelme és biztonsága

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN

Üzemanyagok oktánszámnövelő adalékának környezeti hatásai szabályozás és viták Európában és az USA-ban

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3

MAGYAR KÖZLÖNY 209. szám

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS EGY LEHETŐSÉGE A KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYÁSZAT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK. UI-fertőtlenítés költségei vízművekben. Tárgyszavak: ivóvíz; UI-fertőtlenítés; vízmű; költségbecslés.

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Környezetvédelem (KM002_1)

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás

BIZTONSÁGI ADATLAP H Szilikon paszta Kelte: módosítás kelte: SZAKASZ: Az anyag/keverék és vállalat/vállalkozás azonosítása

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ

Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése

Villám- és túlfeszültség-védelem a feldolgozóiparban

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

A zöld fogyasztás nem megoldás az éghajlatváltozásra

Amerícium-241 szennyezés fizikai és kémiai sajátosságainak vizsgálatai a KFKI telephelyen

Mezôgazdasági fúvókák és tartozékok. Katalógus L 2006

A MÉLYEBB TÜDŐRÉGIÓKBÓL TISZTULÓ RADON- LEÁNYTERMÉKEK DÓZISJÁRULÉKA A CENTRÁLIS LÉGUTAKBAN. Kudela Gábor 1, Balásházy Imre 2

RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA

Villamos szakmai rendszerszemlélet II. - A földelőrendszer

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Pagonyné Mezősi Marietta. Fűrészáru tárolása. A követelménymodul megnevezése: Fűrészáru gyártási feladatai

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A BÚZATERMELÉS, A TERMÉNYMANIPULÁCIÓ ÉS A LISZTGYÁRTÁS KOMPLEX ÜZEMTANI ELEMZÉSE.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: április 3. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

BELÉGZÉSRE SZÁNT/INHALÁCIÓS GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Inhalanda

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint FLORIMO ásványi trágya termékcsalád

Az idősek alábecsülik saját számítástechnikai ismereteiket?

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011.

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

ÁSVÁNY- ÉS TERMÁLVIZEK TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA ÉS AZ ABBÓL ADÓDÓ DÓZISOK

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei

Répcelak Polgármesteri Hivatal 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. Környezet-egészségügyi kockázat elemzés

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

Természetes eredetû sugárzások vizsgálata az úrkúti

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Átírás:

SUGÁRZÁSOK 5.1 Radioaktív szennyezés és expozíció vizsgálata nagy műtrágyagyárban és környezetében Tárgyszavak: radioaktív; radioaktív dózis; műtrágya; expozíció; hulladék; izotóp; sugárzás. Természetes radioaktivitás foszfátércekben A három fő növényi tápanyagot, foszfort, nitrogént és káliumot tartalmazó műtrágyák ipari termelésének alapanyagai foszfáttartalmú kőzetek, nitrogénvegyületek és káliumércek. A foszfor a természetben fluorapatit (Ca 5 (PO 4 ) 3 F), hidroxilapatit (Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH)) és klórapatit (Ca 5 (PO 4 ) 3 Cl) formájában, különféle geológiai képződményekben: üledékes, vulkanikus és biológiai eredetű kőzetekben fordul elő, amelyek nyomelemként természetes radioaktív izotopokat tartalmazhatnak. Két uránizotop ( 238 U és 235 U), valamint bomlástermékeik jelenléte mennyiségi és minőségi összetétel tekintetében egyaránt igen változatos, koncentrációjuk olykor tetemes. Pl. az oroszországi Kolafélsziget foszfátérceiben a 238 U fajlagos sugárzása 40 Bq/kg (Becquerel), a tanzániai Arusha üledékeiben eléri a 4000 Bq/kg-ot. Az üledékek uráneredetű radioaktivitása, az UNSCEAR (az ENSZ Atomsugárzás Hatásait vizsgáló Tudományos Bizottságának) eredményei szerint a tengeri környezetben lévő üledékek világviszonylatú átlagos 238 U-koncentrációja 1500 Bq/kg-nak felel meg, ami a vulkanikus és biológiai kőzetek radioaktivitásának sokszorosa.

Műtrágyagyárból kiinduló radioaktivitás tanulmányozása több közegben Olasz kutatók (Bolognai Egyetem, Környezettudományi Kutatóközpont, Regionális Környezetvédelmi Hivatal, Ravenna) a komplex (N, P, K) nagyipari műtrágyagyártás alapanyagaiból, termékeiből és hulladékából kiinduló radioaktivitás környezeti hatásait és a gyári dolgozók és a szomszédos lakosság expozícióját vizsgálták. Az a ravennai gyár, amelyről a tanulmány szól, Olaszország egyik legnagyobb műtrágyagyára. Az 1950-es évek végétől üzemel. Jelenleg évi 60 kt biner, azaz N, P- és 280 kt tercier, azaz N, P, K-műtrágyát termel, részben exportra. A foszfátérc salétromsavban való feloldása, majd ammónia, ásványok és kalciumsók hozzáadása nyomán több lépésben képződnek a végtermékek (NH 4 NO 3, CaHPO 4, K 2 SO 4 ), ill. a belőlük készült keverékek (1. ábra). foszfátérc, (NH 4 ) 2 SO 4, HNO 3, K 2 SO 4, H 3 PO 4 NH 4 H 2 PO 4, NH 3 KCl, mészkő, dolomit részecskeemisszió NH 4 NO 3 feltáró reaktorok oldó reaktorok ammonizáló reaktorok végső reaktorok iszap megművelt talaj végtermékrakrárak szárítás, granulálás bemenet kimenet depónia szilárd hulladék szennyvízkezelő üzem 1. ábra A műtrágyagyártás folyamatvázlata a ravennai technológia szerint

Mintavétel, vizsgálati módszerek A mintavétel 2000 és 2003 között folyt. Minden alapanyagra és közbenső termékre kiterjedt, így nem maradtak ki a termelési skála legritkábban forgalmazott, kistételű keverékei sem. Vizsgálati mintákat vettek továbbá kezdetben a körfolyamatban, tehát a termelésbe való visszavezetésnél használt szennyvízből, amivel utóbb felhagytak, tekintettel az elhanyagolható radioaktivitásra; a végtermékek csupán 0,14%-át kitevő hasznosíthatatlan szilárd termelési hulladékból, annak a speciális lerakóra való szállítása előtt, végül a gyári szennyvíztisztító elfolyó vizét gyűjtő, sós mocsár 5 cm vastag üledékének felszínéről, mégpedig a szennyvíz befolyásánál, valamint attól 1000 és 3000 m távolságban (1., 2., 3. minta). A szilárd mintákat porítva, a radioaktív gáz megszökése ellen a vizsgálatig légmentesen elzárva tárolták. Ez az idő 30 napig a 226 Ra és bomlástermékei közötti egyensúly feltételezett beálltáig tartott. (A gáz részleges elillanása a porítás folyamán természetesen elkerülhetetlen volt). A gamma-spektrometriás mérésekhez 54 mm átmérőjű, 48,5 mm hosszú, 22,6%-os relatív hatásfokú, kadmium/réz belső bevonatú, 10 cm vastag ólomból készült sugárforrásba helyezett detektort használták. A két 100 kev-nál kisebb energiájú kalibráló sugárforrás hat különböző fémizotop vizes oldatát tartalmazza. A kalibrálást a Nemzetközi Atomenergia Hivatal által tanúsított radionuklid aktivitású természetes talajjal (JAEA-375) és egy üledékkel (JAEA-368) hitelesítették. Ebben a rendszerben hét radioaktív izotop: 40 K, 235 U, 238 U( 234 Th), 210 Pb, 224 Ra ( 212 Pb), 226 Ra ( 214 Pb) és 228 Ra ( 228 Ac) aktivitási koncentrációját tudták megmérni. A koncentrációkat a 35,5 és 1836,1 kev közötti, korábban meghatározott hozamokból számították ki, az önelnyelésre ugyancsak másutt megadott, 1,5 g/cm 3 -es korrekcióval. A számlálás ideje üledékre 4800 perc, a többi mintára 60 000 másodperc volt, 95%-os megbízhatósági szinttel.

A radioaktív környezetszennyezés vizsgálata A műtrágyagyárból a környezetbe évente kibocsátott radioaktivitást a gamma-spektrometriás mérések alapján e tekintetben legjelentősebb elemekre számították ki az AC ik Q k képlet alapján, amelyben AC ik az i-edik elem átlagos aktivitási koncentrációja a k-adik anyagban, Bq/kg-ban kifejezve, Q k a környezetbe bocsátott k-adik anyag mennyisége, kg/év. A számításban figyelembe vették a műtrágyákat, a termelés szennyvizét, a szilárd hulladékot és a kéményen keresztül légkörbe bocsátott porszennyezést. Ez utóbbi esetében a számításhoz a műtrágyaemissziót vették alapul, mivel az több, mint 99%-ban ilyen részecskékből áll. A részecskeemisszióból eredő légköri koncentrációk becsléséhez az EPA (az USA Környezetvédelmi Hivatala) által kifejlesztett, a Gauss-féle eloszlást alkalmazó ISCST (Industrial Source Complex Short Term) modell 3. változatára támaszkodtak. A modell bemeneti adatai 1. A forrás jellemzői: a meteorológiai mutatók, a forrás minősége, a helyszín a kéménymagasság és -átmérő, valamint a kibocsátás hőmérséklete és sebessége. Az egyes emissziók fizikai-kémiai paramétereit az azokat engedélyező hatóságtól kérték ki. 2. A helyszín paraméterei: a füstcsóva közelében levő épületek száma és nagysága, valamint a környező talaj átlagos érdessége. A szimulációhoz az egy éven át, a gyártól néhány km-re levő állomáson regisztrált óránkénti meteorológiai adatokat használták fel, ezek a szélsebességre és -irányra, a levegő hőmérsékletére, az ún. stabilitási osztályra és a keveredési réteg magasságára vonatkoztak.

A gyári közegekben végzett mérések eredményei, értékelése A 235 U-aktivitás koncentrációja a különböző anyagok mintáiban jól megegyezett az ismert uránizotóp-összetétellel ( 99,3% 238 U és 0,7% 235 U), amelynek tagjai az alig kimutatható 232 Th-lánchoz tartoznak. Ezért az eredmények értékelését célszerű a 40 K-ra és a 238 U bomlástermékeire korlátozni. A műtrágyagyártás alapanyagai közül az ammónium-szulfátnak és nitrátnak, a salétromsavnak, a mészkőnek és a dolomitnak alig van természetes radioaktivitása (olykor ki sem mutatható). Ugyanez vonatkozik a 238 U természetes bomlástermékeire. A kálium-szulfát és -klorid viszont, a 40 K-izotop nagy természetes koncentrációjánál fogva 10 4 Bq/kg nagyságrendben sugároz. A foszfortartalmú nyersanyagokban a 40 K-koncentráció csekély, aktivitásuk inkább a 238 U-lánchoz tartozó radionuklidokból ( 238 U, 226 Ra, 210 Pb) eléri az 1000 Bq/kg-ot, tehát két nagyságrenddel meghaladja az ENSZ-nek az Atomsugárzás Hatásait Vizsgáló Tudományos Bizottsága (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, az UNSCEAR) által talajban mért világátlagát és a vizsgált térségben mért háttérsugárzást. A felsorolt három izotop relatív sugárzásaikban tükröződő (régi és újabb mérésekkel megerősített) helyi természetes egyensúlyát egyes közbenső termékekben megzavarja a gyártáshoz importált foszforsav és ammónium-foszfát. A foszforsav foszfátérc és kénsav reakciójával végzett előállításakor ugyanis egyes radionuklidok oldhatatlan vegyületei (főleg rádium-szulfát) a kalcium-szulfáttal együtt leválnak és felgyűlnek a foszfogipsz (kalcium-foszfát) hulladékként, az oldhatóbbak a foszforsavban maradnak. Az aktivitási koncentráció foszforsavban megállapított sorrendje 238 U = 234 U > 230 Th > 210 Pb = 210 Po > 220 Ra, amely nyilvánvalóan az ellenkező irányban érvényes a foszfogipszre. Ezért mutatható ki a 238 U a foszforsavban csaknem ugyanolyan koncentrációban, mint az ércben, amelyből gyártották, a 226 Ra- és a 210 Pb-koncentrációk viszont jóval kisebbek az eredetinél. Az egyes radionuklid-vegyületek különböző oldékonysága foszforsavban magyarázza az aktivitási egyensúlynak ugyancsak a gyártás folyamán képződő ammónium-foszfát mintáiban tapasztalható megbomlását. A végtermékek (18 NPK- és 2 NP-műtrágya) gamma-spektrometriás mérési eredményeiből (1. táblázat) megállapítható, hogy az NPK-műtrágyákban a 40 K-aktivitás koncentrációja sokszorosa az NP-termék-

ben mértnek (középértéke 4000, ill. 28 Bq/kg), tükrözve azt a tényt, hogy az utóbbi nem tartalmaz káliumsót, csupán a foszfátércekben található 40 K-t. 1. táblázat Aktivitási koncentrációk összetett műtrágyákban, Bq/kg (16 NPK-, 2 NP-műtrágya) 40 K 238 U 226 Ra 210 Pb 238 Ra 224 Ra 235 U Átlag Minimum Maximum 4,0+03 2,2+03 5,2+03 2,8E+01 2,5E+01 3,0E+01 3,7E+02 1,9E+02 6,5E+02 1,2E+02 6,0E+01 2,3E+02 2,1E+02 7,8E+01 3,5E+02 3,5E+00 <dl 8,0E+00 3,9E+00 1,8E+00 1,2E+01 2,3E+01 1,1E+01 4,2E+01 Az összes keveréket tekintve a 238 U-érték néhány száz Bq/kg-mal, átlagában is meghaladja a 226 Ra és a 210 Pb legnagyobb és középértékeit is. A sugárzási koncentráció egyensúlyának itt is tapasztalható megbomlása a foszfátérc, foszforsav és ammónium-foszfát különböző adagolásával magyarázható. Emellett határozott lineáris összefüggés mutatható ki a műtrágya foszfortartalma és a két uránizotop koncentrációja között (2. ábra), de nem áll fenn más radionuklidokkal. A közbenső termékeket a radionuklidok egyes gyártási anyagáramokban való eloszlásának jobb megértése céljából vetették alá elemzésnek, de azt tapasztalták, hogy a mintákban és hasonlóképpen a gyártásközi szilárd hulladékokban és üledékekben nincs nagyságrendi különbség a vizsgált radionuklidok sugárzási koncentrációjában. Ez arra vall, hogy a gyártóeljárás nem idézi elő a 238 U-bomlás elemeinek megoszlását a termékek és a hulladékok között, amint ez a technológiai vázlat alapján várható. Az üledékmintákban nem mértek a természetestől eltérő radionuklid-koncentrációkat. Értékük jó egyezésben van a területen, valamint Adria-parti üledékekben korábban mértekkel. A szennyvízmintákban a 40 K-aktivitás koncentrációja néhány száz Bq/l, a 226 Ra-é néhány tucat Bq/l. Figyelembe véve, hogy mindkét izotop koncentrácója friss vízben változó, de mindig kevesebb 1 Bq/l-nél, tengervízben pedig szintén korábbi (1985 1997) publikációk szerint 1 mbq/l és 11 Bq/l közötti érték, megállapítható, hogy a műtrágyagyár szennyvizének aktivitási koncentrációi a természeteseknél jóval kisebbek.

1 2 3 4 5 6 7 külső sugárzás porbelégzés por lenyelése radon belézgése 2. ábra A teljes munkahelyi sugárdózis megoszlása a forrás, ill. az expozíció módja szerint 1 a termelésben és a nyersanyagraktárban dolgozók; 2 a termelésben és a nyersanyagsilóknál dolgozók; 3 a termelési területen dolgozók; 4 végtermékcsomagolók (-zsákolók); 5 rakodók, palettázók; 6 végtermékraktári dolgozók; 7 végtermékraktári és termékzsákoló munkások Radionuklidok kibocsátása a környezetbe Környezetvédelmi vonatkozásban ki kell emelni, hogy a ravennai gyárban a foszforműtrágyákat nem a szokásos módszerrel állítják elő, amennyiben a foszfátércet kénsav helyett salétromsavval tárják fel, és a

feltárás reakciótermékei (Ca(NO 3 ) 2, H 3 PO 4 ) a végtermékben (N- és P- tartalmú műtrágyában) maradnak, elkerülve a műtrágyagyártás legtöbb környezeti radioaktív szennyezését okozó Ca 3 (PO 4 ) 2 képződését. Az ágazat fő kibocsátói közül a műtrágya termőtalajra terítése közben jut a környezetbe a legtöbb radionuklid (2. táblázat). Az összes kibocsátás 0,1%-a terheli a hulladéklerakást és csupán 0,04%-a a részecskeemissziót; a szennyvizeket még ennél is kevesebb. A ravennai műtrágyagyártással összefüggő becsült radionuklid-emissziók 2. táblázat Anyag Évi Radionuklid-kibocsátás, M Bq/év termelés 40 K 238 U 226 Ra 210 Pb 235 U NPK műtrágya 280 000 t 1,1E + 06 1,1E +05 3,5E+ 04 5,9E+ 04 6,7E+ 03 NP műtrágya 60 000 t 1,7E + 03 1,3E +04 7,7E+ 03 1,4E+ 04 7,2E+ 02 Részecske-emisszió 130 t 4,6E + 02 4,7E +01 1,6E+ 01 2,7E+ 01 2,9E+ 00 Szilárd hulladék 480 t 5,7E + 02 3,0E +02 1,3E+ 02 2,0E+ 02 1,7E+ 01 Szennyvíz 400 m 3 8,4E + 01 4,4E +00 2,4E+ 00 1,3E+ 00 A műtrágyagyárat körülvevő területet közvetlenül a kéményeken át távozó poremisszió és az üzemi víz egy kis része terheli, amely belefolyik a közcsatornahálózatba. Az ISCST3 szimulációs modellje szerint a talajközeli légrétegben a műtrágyarészecskék koncentrációja 200 m-re a kéményektől 1,9 µg/m 3. Kereken 2 µg/m 3 -t és a felszíni levegőben levő porban annyi aktivitási koncentrációt feltételezve, mint amennyi átlagosan a végtermékekben található, az egyes aktivitási koncentrációk a felszíni levegőben, µbq/m 3 -ben kifejezve: 238 U 0,7 226 Ra 0,2 210 Pb 0,4 228 Ra 0,01, 235 U 0,04. A 238 U-sorozat radionuklidjaira előrejelzett koncentrációk 2-4-szer kisebbek, a helyi levegőrétegben mért átlag: 1,25 µbq/m 3. A helyi háttérszennyezés az UNSCEAR becslése szerint: porterhelés kb. 50 µg/m 3, a talajban az uránsorozat radionuklidjainek koncentrációja 25 Bq/kg. A térség egyéb ipari szennyvizeit is kezelő tisztítóműbe a műtrágyagyárból a reaktorokba vissza nem keringetett, azaz évente mintegy 400 m 3 szennyvizet vezetnek. Ez a tisztítómű 800 900 m 3 /h áramának hígí-

tása és a kezelőműveletek következtében az említett sós mocsárból kiindulva elhanyagolható radioaktív szennyezést okoz. A természetes radionuklidok a műtrágyázás és a szilárd hulladék depóniára szállítása által a műtrágyagyártól szintén elég nagy távolságban jut a környezetbe. A gyári termékek e két végső elhelyezése azonban, egyrészt csekély sugárzási koncentrációjuk, másrészt a szállítás és a kihelyezés, ill. lerakás modern módszereinek biztonságtechnikai fejlettsége folytán nem veszélyezteti sem az emberi egészséget, sem a környezetet. Az elmondottak szerint a műtrágyában levő radionuklidok 99,9%-a a talaj felszíni rétegébe kerül, de a 20. század utolsó két évtizedében folytatott több vizsgálat tanúskodik arról, hogy a műtrágyázás nem befolyásolja lényegesen a mezőgazdasággal és általában a lakosság által a talajba juttatott adagokat. Nem ismertek viszont a műtrágyák mégoly csekély radioaktivitásának hosszú távú következményei. Az éveken át felgyűlt uránés rádiummennyiség a talajból a légköri sugárzást is fokozza. A tartós foszfáttrágyázás és a vízben oldódó uránvegyületek vándorlása következtében már néhány vizsgálat kimutatott figyelmeztető radiológiai hatásokat. A nagy ravennai műtrágyagyár termelésével összefüggő, annak kiindulási, közbenső mellék- és végtermékei általi, potenciális többközegű környezetszennyezést vizsgálva az olasz kutatók arra a megállapításra jutnak, hogy a termelt műtrágyák radioaktivitási koncentrációja megegyezik számos korábbi vizsgálat eredményeivel és az ENSZ illetékes bizottságának 1988. évi jelentésében közölt értékekkel; a gyártás szennyvize és szilárd hulladéka által okozott radioaktív szennyezés elhanyagolható; a légkörbe bocsátott szilárd részecskék (por) hordozzák a legtöbb hozzáadott radioaktív szennyezést, de ennek maximális modellezett felszín közeli koncentrációja is csupán fele negyede a helyi 1,25 µbq/m 3 -es háttérnek ; a termelőfolyamatból származó jelentéktelen radioaktív szennyezéssel szemben figyelmet érdemelnek a rendszeres műtrágyázás hosszú távú kumulatív és migrációs környezeti hatásai. A radioaktív szennyezésű nyersanyagokat feldolgozó ipari egységek (foszforgyár, műtrágyagyár, foszfátércalapú termékeket előállító üzemek) dolgozóit és a légkör, a víz vagy étkezés (tengeri halak, rákok) által exponált lakosságot érő sugárzás mennyiségi vizsgálatai szórványosak, kis létszámúak, nem elég megbízhatók. A szakirodalom a dolgozók körében 40 és 200 µsv közötti, egyes populációkban 10 100 µsv

évi egyéni dózisokról számol be. Az UNSCEAR 2000. évi jelentésében radionuklidokat tartalmazó 1 10 Bq/g aktivitási koncentrációjú anyagokat kezelő munkások évi dózisa 1 2 msv. Az amerikai NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurments = Országos Sugárvédelmi és Sugárzásmérési Tanács) ajánlása szerint a külső forrásból származó dózis legfeljebb 1 msv/g-vel haladhatja meg a háttérsugárzást. (Sv: az abszorbeált, a szervezetben hatást kifejtő, a bejutott tényleges effektív dózishoz képest biológiai faktorral kisebbített sugáradag egysége.) Egyéb útvonalak kizárása, ill. jelentéktelen sugárzásuk miatti elhanyagolása után a gyári dolgozók expozíciója, az EU-irányelvekkel és ajánlásokkal összhangban külső forrásból származó sugárzásra, por belégzésére, radon belégzésére, szenny és por lenyelésére, valamint bőrérintkezésre korlátozódik. (Az utóbbi egyszerű munkahigiéniai intézkedésekkel elkerülhető.) Különböző eredetű sugárdózisok meghatározása, ill. becslése A gamma-sugárdózis-ráta (tehát az időre vonatkoztatott sugárzási adag ) meghatározására 100 nsv/h 100 Sv/h tartományú mérőeszközt használtak. A gyári méréseket a nyersanyag- és késztermékraktárakban és silókban az 5 10 m magas tárolórendszerektől kb. 1 m távolságban; a lakossági méréseket olyan gyárközeli területen végezték, ahol a meteorológiai előrejelzés szerint a talaj fölötti szinten a maximális légköri porkoncentrációra lehetett számítani. A gamma-sugár-mérésekhez háttérként az adott olasz tartományra (Emilia-Romagna) megállapított, helyiségeken belül 80, azokon kívül 70 ngy/h expozíciót vették alapul; a tényleges és az abszorbeált dózis hányadosaként az UNSCEAR 1988. évi jelentésében szereplő 0,7 Sv/Gy-t fogadták el. (Gy(Gray) az effektív, azaz a szervezetet ténylegesen ért sugárdózis egysége). A munkahelyi levegő részecske-(por-) koncentrációjának méréséhez 20 l/min kapacitású, 45 mm-es szűrővel felszerelt szivattyúval vettek

mintát a nyersanyag- és a késztermékraktárban, valamint a termelőegységben, kiválasztva a kritikus munkafázisokat (rakodás, granulálás). A lakossági méréshez az előre jelzett legnagyobb expozíciónak 1,9 µg/m 3 koncentráció felelt meg. A belélegzett por, D inh kiszámításának képlete: D inh = C d IRa EF Rf amelyben C d = a levegő porkoncentrációja, mg/m 3, IRa = a légzési ráta, lakossági átlag 0,89 m 3 /h, a munkásoké 1,5 m 3 /h, EF = az expozíció gyakorisága, h/év, Rf = a belélegezhető méretű részecskék frakciója. A lenyelt por mennyiségére, a sok javaslat közül a kutatók napi 100 mg-ban állapodtak meg. A helyiségek radonkoncentrációjának meghatározására az 1990- ben ismertetett mágneses ionkamrás módszert (EIC = electret ion chamber, mágneses tulajdonságú anyagból készült ionkamra) alkalmazták. Irodahelyiségekben és raktárakban egész éven át rögzítették az adatokat, ahogyan ezt az olasz kormányrendelet a megengedett 500 Bq/m 3 -es éves átlag betartásának ellenőrzésére előírja. A tényleges sugárdózis, E (Sv/év) összetevői a külső expozícióból származó releváns dózis, E ext, a belélegzett és lenyelt por dózisa, E inh, E ing (inhaled, ingested), valamint a radongáz általi dózis, E radon, amelyek közül a lakosságot érő radonsugárzás elhanyagolható. A ténylegesen a szervezetbe jutott dózis: E inh + E ing = j h j,inh J j,inh + h j,ing J j,ing j amelyben h j,inh és h j,ing = a szervezetbe jutott dózis a belégzett, ill. lenyelt radionuklid-egységben j(sv/bq) kifejezve Jj, inh és J j,ing = a radionuklidok belélegzésével, ill. lenyelésével a szervezetbe jutott radioaktivitás, j Bq.

A dózisszámításhoz a 29/96/Euratom jelű EU-irányelven alapuló 2000. évi olasz rendeletben megadott 5 µm-es részecskeméret szerinti együtthatót, valamint a szemcsék tüdő általi felszívódásának, ill. bélfalon való áthatolásának konzervatív ez esetben legkedvezőbb feltételeit vették alapul. Feltételezték továbbá a 230 Th és a 234 U radioaktív egyensúlyát a 238 U-val, a 210 Po-ét a 210 Pb-vel, valamint a 235 U-ét bomlástermékeivel. A 40 K izotop radioaktivitását elhanyagolták, mint amely az UNSCEAR kimutatása szerint a szervezet homeosztatikus szabályozásának van alávetve. A levegőben levő por hatásának a szűrt mintában való közvetett vizsgálata alkalmával kiderült, hogy radionuklidok aktivitási koncentrációi nem érik el a kimutathatóság határát (10 3 Bq/l 10-4 Bq/l). A radionulidok belélegzett levegőben mérhető, j aktivitási koncentrációját (Bq/g) a munkahelyen egyenlőnek tekintették az ott kezelt anyagokra vonatozó súlyozott átlaggal, a külső értéket pedig a műtrágyák aktivitási koncentrációjával, mivel a levegő radioaktív porszennyezésének 99%-a a gyári termelőegységek kéményéből származik. A munkahelyi radonexpozícióra a hagyományos, szervezetbe jutott egységnyi radioaktivitásra vonatkoztatott tényleges dózist 3,2 10-6 msv m 3 /Bqh konverziós tényezőt fogadták el, az ICRP ajánlása szerint. A tényleges lakossági radondózis becsléséhez az épületen kívül töltött napi 8 órának megfelelő, évi 2920 órás expozíciós gyakoriságból indultak ki, a gyári dolgozók esetében a különböző terhelésű részlegekre vonatkozólag a munkahelyi adatokat használták fel. Az expozíciós vizsgálatok eredményei A gamma-sugárdózis rátáit (időre vonatkoztatott mennyiségét) a gyár területén és a gyár szomszédságában, összesen 61 ponton mérték, az eredményből levonták a háttérsugárzásnak megfelelő értéket (3. táblázat). Az adatok 0 és 2,1 µsv/h között változnak és egy-egy termékés nyersanyagraktár kivételével hasonlók a háttérhez. Sugárzási rátákat (1,1 µsv/h) a gyár által forgalmazott műtrágyák közül a legtöbb káliumot és a KCl-t (2,1 µsv/h) tároló helyiségnél mérték. Az előre jelzett legnagyobb porkoncentrációjú külső mérőhelyeken a mért adatok megkülönböztethetetlenek voltak a háttérértéktől.

3. táblázat Ekvivalens dózisok időbeli alakulása a gyári telephely egyes pontjain Mérőhely A mérések száma Sugárdózis-ráta*, µsv/h Irodák Termelő üzemrészek Nyersanyagraktár Nyersanyagsilók A termékraktár zsákolás tárolás B termékraktár C termékraktár D termékraktár * Átlag ± szórás (mért szélsőértékek) 6 11 6 6 4 4 7 9 9 0,07±0,05 (0 0,1) 0,19± 0,02 (0,15 0,22) 0,77± 0,72 (0,30 2,1) 0,43± 0,02 (0,40 0,45) 0,21± 0,01 (0,20 0,22 0,35± 0,11 (0,19 0,40) 0,23± 0,02 (0,21 0,25) 0,52 ± 0,28 (0,25 1,10) 0,29 ± 0,23 (0,12 0,70) A levegő legnagyobb porkoncentrációit a termékraktáraknál, valamint a granulálóberendezésnél és a termékek zsákolásának közelében mutatták ki (4. táblázat). A vizsgálati helyiségekben a porkoncentráció szintén a kimutathatósági határ alatt maradt. 4. táblázat A levegő részecske- (por-) koncentrációja a gyári telephely egyes pontjain Mérőhely A mérések száma Porkoncentráció, mg/m 3 * Nyersanyagraktár Ellenőrző terem Továbbítás, betöltés stb. Reaktorok Granulálás Egyéb termelőrészlegek Termékzsákolás Terméktárolás * Átlag ± szórás (mért szélsőértékek) 2 3 4 12 18 5 9 7 5,4(3,2-7,6) <0,1 0,1±0,0 (0,1-0,1) 0,8±1,6 (0,1-4,8) 2,1±2,7 (0,1 9,6) 1,2±1,1 (0,1-2,8) 3,4±3,3 (1,0-9,6) 1,7±1,3 (0,5-3,4) A helyiségekben és azokon kívül mért radonkoncentrációk (Bq/m 3 ) meg sem közelítették az említett, általánosan elfogadott 500 Bq/m 3 és határértéket. A maximumot, 210 Bq/m 3 -t, egy nyersanyagraktárban mérték.

Munkahelyi sugárdózisok becslése A tényleges foglalkozási sugárdózisokat a legveszélyeztetőbb feladatokat ellátó dolgozók körében vizsgálták. A késztermékeket kezelő (rakodó, csomagoló stb.) munkásoknál a legnagyobbak az effektív dózisok (0,9 1,4 msv/év), lényegesen kisebbek a nyersanyagokkal foglalkozó és a termeléshez beosztott dolgozóknál (5. táblázat). Mivel a tényleges dózisok kiszámítását erősen konzervatív feltételezésekre alapozták, a számított megoszlás a négy figyelembe vett terhelési forrás között a külső sugárzás és a radongáz az uralkodó (2. ábra). 5. táblázat Becsült sugárdózisok (msv/év) a gyár legnagyobb sugárveszélynek kitett dolgozói körében Munkafeladat, munkahely Nyersanyagraktár, termelési folyamatok Nyersanyagsilók, termelési folyamatok Külső sugárzás Por belégzése Por lenyelése Radon belégzése Teljes dózis 0,4 0,04 0,006 0,3 0,8 0,4 0,04 0,010 0,2 0,7 Gyártás, termelés 0,3 0,03 0,010 0,2 0,6 Végtermék zsákolása 0,4 0,3 0,013 0,6 1,3 Rakodás, ellenőrzés 0,4 0,12 0,013 0,6 1,1 Termékraktári munka 0,6 0,13 0,013 0,7 1,4 Termékraktári csomagolás 0,3 0,12 0,013 0,5 0,9 Az eredmények összhangban vannak a 2000. évi UNSCEARjelentéssel, amely 1 2 msv/év-ben adja meg azon munkások tényleges sugárdózisát, akik 1 és 10 Bq/g aktivitási koncentrációnak megfelelő természetes radionuklid-tartalmú anyagokat kezelnek. 1 msv évi sugárdózis túllépése esetén a gyártásban, rakodásban, csomagolásban foglalkoztatottak munkaidejének megrövidítésére, zárt helyiségekben a radonkoncentráció szellőzéses csökkentésére van szükség. A lakosság esetében a műtrágyagyárból származó maximális légköri sugárterhelés a talajszint fölötti rétegben, a gyárteleptől 0,2 km-re kelet-délkeletre várható, ahol 1 msv/év ajánlott határnál jóval kisebb értéket mértek. Az ehhez adódó belégzés és lenyelés éves hozzájárulása

0,25, ill. 4 µsv elhanyagolható. A helybeli lakosok sugárdózisának öszszege a (radongázon és thoronon és ezek bomlástermékein kívüli) természetes radionuklidok belégzéséből és lenyeléséből származó tényleges dózis olaszországi átlagának kevesebb, mint 2%-a (amint ezt a 2003-as Olasz Környezeti Évkönyv, az APAT megadja). Összeállította: Dr. Boros Tiborné Righi, S.; Lucialli, P.; Bruzzi, L.: Health and environmental impacts of a fertilizer plant Part I: Assessment of radioactive pollution. = Journal of Environmental Radioactivity, 82. k. 2. sz. 2005. p. 167 182. Righi, S., Lucialli, P.; Bruzzi, L.: Health and environmental impacts or a fertilizer plant Part II: Assessment of radiation exposure. = Journal of Environmental Radioactivity, 82. k. 2. sz. 2005. p. 183 198. Egyéb irodalom Faigel Gy.: A röntgensugárzás hatás hépköznapjainkra. = Fizikai Szemle, 54. k. 11. sz. 2004. p. 362 367. Alsecz A.; Osán J.; Török Sz.: Röntgenspektroszkópiai módszerek az aktinidák környezeti hatásának vizsgálatában. = Fizikai Szemle, 55. k. 4. sz. 2005. ápr. p. 137 140. A Kormány 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelete a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről. = Magyar Közlöny, 11. k. 59. sz. 2005. máj. 5. p. 2 8. A Kormány 89/2005. (V. 5.) rendelete a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről. = Magyar Közlöny, 1. k. 59. sz. 2005. máj. 5. p. 2961 2968. Röviden.. A talajporhoz kötött gyomirtó szerek mennyiségi jellemzése A friss kutatások szerint a szántás és a boronálás közben a levegőbe jutó finom por 250-szer annyi gyomirtó szert tartalmaz mint a talaj. Az amerikai Connecticutban és Kaliforniában végzett, a maga nemében út-

törő kutatás magyarázatát adhatja, a finomszemcsés anyag (PM 2,5 ) által kiváltott fokozott egészségi kockázatnak. Jelenleg az Egyesült Államokban a környezeti levegőre vonatkozó előírások csak a finom részecskék tömegére vonatkoznak, de nem tartalmaznak kikötéseket azok összetételére. Egyes vizsgálatok szerint a kisebb részecskék ártalmasabbak az emberi egészségre; a gyomirtó szerek kötődése a kisebb részecskékhez hozzájárulhat e vizsgálatok értelmezéséhez. Két évig tartó vizsgálat során Holmén és munkatársai Davisben (Kalifornia) egy munkában lévő traktort követtek, amely a földet művelte és gyomirtókat terített szét, hogy megakadályozzák a gyomnövények kicsírázását. A két vizsgált gyomirtó, a metolaklór és a pendimetalin az Egyesült Államokban a tíz leggyakrabban használt gyomirtó közé tartozik. A csoport a talaj felett 1, 3 és 5 m magasságban a széliránynak megfelelően beállított szűrőket használt a PM 2,5 *-tartalmú és gázfázisú minták begyűjtésére. A vizsgálat kimutatta: a pendimetalin a finom részecskékhez kötődik, a metolaklór a levegőben oszlik el. A kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a szűrő jelenléte nem torzította az eredményeket. Mivel keveset tudunk a levegőben lévő poláros gyomirtóknak a részecskék és a gáz közötti megoszlásáról, nagyon fontos az analitikai eljárások tökéletesítése az adatok ilyen jellegű óvatos értelmezése révén. A megoszlás ismerete kell, hogy jobban becsülni lehessen a gyomirtók nagy távolságokra történő szétszóródását, és végső sorsát a környezetben. Vizsgálták az ilyen típusú mintavétel lehetséges ellentmondásait és csapdáit. Holmén szerint a szabványokat megalkotó döntéshozók a következő években felhasználhatják a dízelkutatások eredményeit is. (Holmén a dízelmotorok által kibocsátott részecskék vizsgálatával is foglalkozott.) A gázolaj okozta szennyezések esetében a tömegre alapozott szabványokat részecskeszám/cm 3 típusú szabványokkal akarják helyettesíteni. Az égés nagyszámú, kis tömegű, erősen mérgező részecskét bocsát ki, amelyek hasonlóak a jelen vizsgálat során észlelt részecskékhez. (Environmental Science & Technology, 39. k. 2. sz. 2005. p. 36A.) * 2,5 mikronnál kisebb átmérőjű részecskék.