Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam



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

Radiológiai vizsgálatok egy elhagyott katonai bázis területén

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

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

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

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

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

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

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C

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

Radon a felszín alatti vizekben

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Vízminta radioaktivitásának meghatározása.

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

Cs radioaktivitás koncentráció meghatározása növényi mintában (fekete áfonya)

Készítette: NÁDOR JUDIT. Témavezető: Dr. HOMONNAY ZOLTÁN. ELTE TTK, Analitikai Kémia Tanszék 2010

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

Hulladékos csoport tervezett időbeosztás

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

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

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

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

RADIOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSC KÉPZÉSBEN

Név: Dátum: Oktató: 1.)

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

TALAJOK RÉZMEGKÖTŐ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA OSZLOPKÍSÉRLETEK SEGÍTSÉGÉVEL

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

FOLYÉKONY ÉS POR ALAKÚ MOSÓSZEREK IRRITÁCIÓS HATÁSÁNAK ÉS MOSÁSI TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

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

Beltéri radioaktivitás és az építőanyagok szerepének vizsgálata a középmagyarországi

50 év a sugárvédelem szolgálatában

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

CS ELOSZLÁSA A KFKI TELEPHELYEN VETT TALAJMINTÁKBAN

1. feladat Összesen: 7 pont. 2. feladat Összesen: 16 pont

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

A soproni Csalóka-forrás magas radontartalma eredetének vizsgálata

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

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

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria

Radioaktív nyomjelzés

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

Radioaktív sugárzások abszorpciója

GOMBÁK TOXIKUS ELEMTARTALMA SZENNYEZETT TÉRSÉGEKBEN

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Méz diasztázaktivitásának meghatározására szolgáló módszerek összehasonlítása. Nagy István, Kiss Írisz, Kovács Józsefné NÉBIH ÉLBC Kaposvári RÉL

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 8. évfolyam

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 (3) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Nemzeti Akkreditáló Testület

Röntgen-gamma spektrometria

Mérések a csernobili balesetet követően a Központi Fizikai Kutató Intézetben

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

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

TALAJMINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PEST MEGYÉBEN

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

VEGYÉSZ ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Káplán Mirjana Környezettudomány MSc

23. Indikátorok disszociációs állandójának meghatározása spektrofotometriásan

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETI DÓZISADATAINAK ANALÍZISE

Modern Fizika Labor Fizika BSC

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

Zn-tartalmú szennyvíz membránszűrése. Dr. Cséfalvay Edit, egyetemi tanársegéd BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: A különböző kémhatású talajok eltérő termőképességének megismertetése

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 (1) nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Főzőpoharak. Desztillált víz. Vegyszeres kanál Üvegbot Analitikai mérleg Fűthető mágneses keverő

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

A hazai vízművek NORM-os felmérése

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

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

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

Átírás:

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás

A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek: 137 Cs és 90 Sr vizsgálata Gamma-spektrum kiértékelése Csernobili minta mérési eredményei Hazai talaj- és növényminták mérési eredményei Konklúzió

1986. április 25. egy atomerőmű kísérlet Csernobilban Láncreakció ellenőrizhetetlenné vált gőzrobbanás, majd vegyi robbanás Grafittűz 10 napig égett folyamatos radionuklid-kibocsátás Jelentős pusztítások Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország területén Forrás: A bomlás virágai, Radioaktív sugárzások és környezetünk Somlai János, Tarján Sándor, Kanyár Béla Forrás:http://static.panoramio.com

137 Cs vizsgálata : szárítás vagy hamvasztás után direkt gammasug. mérése HpGe-vel 90 Sr vizsgálata: kémiai elválasztás β sugárzás mérése proporcionális számlálóval (Ittrium)

Talajminta előkészítése Ólomkamrában energia és hatásfok kalibráció 24 * 83000 s-os mérések a mintákon Eredmény: 137 Cs, azonosítottam. 214 Bi, 208 Tl és az 228 Ac izotópokat Forrás: www.reak.bme.hu

Talajminta pillangós növény közötti átviteli tényező mértéke 137 Cs-re: Bq/kg növ. Bq/kg sz.t. 0,01

Radiokémiai monitoring program Mintaelőkészítés hamvasztás 450 C-on 137 Cs: 200 ml (talaj) ill. 50 cm3 (növény) minta, 80.000 s-os HpGe mérések 90 Sr: 1 g csapadék, 3*6000 s-os β-sug. mérések Eredmények: mintatípusonként térképen összesítve

Balassagyarmat Salgótarján Kemence Gödöllő Alcsútdoboz Szolnok Cs-137 Sr-90 min 2,8 0,4 max 85,6 6,5 átlag 1,9 1,9

Balassagyarmat Budapest Salgótarján Komárom Cs-137 Sr-90 min 0,04 0,05 max 3,81 1,37 átlag 0,38 0,48

Ok: kalcium Őrbottyán Szárliget Budapest Cs-137 Sr-90 min 0,06 0,5 max 0,25 1,0 átlag 0,14 0,7

A mért minták ill. egy 4 éves adatbázis alapján számolt átviteli tényezők gyakorisága összesítve [Bq/kg növény / Bq/kg száraz talaj] 2008 Legelői fű: Lucerna: 2001-2004 Legelő fű: Lucerna: Sóska-paraj: Cs 0,03 ± 0,04 0,005 ± 0,004 90 Cs 0,015 ± 0,005 0,017 ± 0,005 0,011 ± 0,008 90 137 137 Sr 0,6 ± 0,4 0,4 ± 0,2 (Csak egy adatpár!) Sr 0,26 ± 0,06 0,49 ± 0,07 0,2 ± 0,1 (Kitűnő bioindikátor) Pontos dózisbecsléshez több éves és naprakész adatok szükségesek.

Az országban termelt élelmiszerekből származó dózis izotóponkénti megoszlása Izotóp Éves felvétel [Bq] Dózis [µsv/év] Cs-137 22,52 0,293 Sr-90 29,18 0,817 Pu-239+240 0,0006 0,0002 H-3 222 0,004 K-40 31325 194,2 Be-7 290 0,008 Pb-210 124,7 86 mesterséges 1,11 természetes 280,2 A környezetben lévő 137 Cs és 90 Sr radioizotópok mennyisége minimális, semmilyen veszélyt nem jelent az emberi szervezetre, de környezetellenőrző monitoring mérésekre szükség van.

Dr. Homonnay Zoltán ELTE Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, Magkémiai lab. Dr. Süvegh Károly ELTE Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, Magkémiai lab. Dr. Marek Tamás MTA Kémiai Kutatóközpont Dr. Varga Beáta MgSzH ÉTbI Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság dolgozóinak

Stroncium savas kioldása: talaj + hordozó + HNO3 Vas (III) hidroxid leválasztása:oldat + NH4Cl, lúgos ph Szűrés Kalcium oldatban tarása: szűrlet + Selecton B2-oldat keverés SrSO4 leválasztása NH4SO4-el 4,5 ph-n Pihentetés Karbonátosítás: csapadék + NaCOOH + Ba-hordozó állandó melegítés, kevergetés Csapadék feloldása salétromsavval melegítés közben BaCrO4 leválasztása: oldat + NaCrO4, ph 5 pihentetés SrSO4 leválasztás: szűrlet + Selecton B2-oldat, ph 4,5, majd melegítés közben NH4SO4 adunk az oldathoz Pihentetés Leszűrt csapadék szárítása β-számlálás

N ( Sr ) ASr = η Sr t A preparátumtálkára bemért csapadék aktivitása a következő egyenlettel számítható: Ebből a minta 90 a Sr = ASr Sr-aktivitáskoncentrációja: A kalciumra vonatkoztatott Sr-aktivitáskoncentráció: 90 asr ( Ca ) = m 0 1000 m p mt asr Ca (%) 100 ηsr a 90 Sr-ra meghatározott számlálási hatásfok ASr a preparátum 90 Sr-aktivitása [Bq] N(Sr) a nettó (háttérrel csökkentett) impulzusszám t asr a mérési idő [s] a száraz talaj 90 Sr-aktivitáskoncentrációja [Bq/kg] Ca(%) a talaj kalcium tartalma [%] m0 a Sr-szulfát csapadék elméleti tömege [g] mt a vizsgálathoz bemért száraz talaj tömege [g] mp a preparátum tömege [g]

Minta + HNO3 forrálással oldás, majd szűrés Centrifugacsőbe: törzsoldat + ecetsav + ((NH4)2C2O4) + indikátor, ph 5-5,2 Centrifugálás 5 percig, majd csapadék feloldása HNO3-al Oldat + trietanol-amin-oldat + pufferoldat + KCN + indikátor + 8-oxi-kinolin-oldat Titrálás Selecton B2-oldattal A 2,5*10-3 MSelectonB2-oldat faktoroz ását aal ábbi összef ügg éssel sz ámítjuk: A kalcium-tartalom kiszámítása f = Vt Z 1 V Z2 Vt f V C S M Ca 10 3 Ca (%) = 100 Vb m

A lineáris abszorpciós együttható (μ ) jellemzi: Illetve ebből kapjuk az abszorpciós egyenletet: ahol: I: számlálási sebesség az abszorbens után I0: számlálási sebesség abszorbens nélkül -di=iμ dx I=I0exp(-μ x) x: az abszorbens rétegvastagsága [cm] μ': lineáris β-abszorpciós együttható [cm-1 ] ( μ' = ln2/d ) d: felületi sűrűség [g/cm2 ]