Tematika. 11. előadás

Hasonló dokumentumok
Az atommag összetétele, radioaktivitás

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

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

Radioaktivitás biológiai hatása

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

FIZIKA. Atommag fizika

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

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

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

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Magsugárzások detektálása és detektorai

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

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

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A SUGÁRVÉDELEMBEN

Az ionizáló sugárzások el állítása és alkalmazása

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Tematika. 12. előadás

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

Sugárvédelem alapjai. Nukleáris alapok. Papp Ildikó

A hazai vízművek NORM-os felmérése

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

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SUGÁRVÉDELMI SZABÁLYZAT

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

Atomreaktorok generációi

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

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

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

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Radioaktivitás biológiai hatása

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

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

Nukleáris hulladékkezelés. környezetvédelem

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

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Ionizáló sugárzások dozimetriája

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója

Beltéri radioaktivitás és az építőanyagok szerepének vizsgálata a középmagyarországi

. 2 pont A 2 pont nem bontható. 3 Összesen: 2 pont. Összesen: 3 pont. A valós gyökök száma: 1. Összesen: 2 pont. Összesen: 2 pont

Paks déli részén a 6-os számú főút és a Duna között. Ennek oka: Az atomerőmű működéséhez nagy mennyiségű víz szükséges, amit a Dunából vesznek.

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

A sugárzás biológiai hatásai

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

Környezetgazdálkodás ban gépészmérnöki diplomát szerzett Dr. Horváth Márk ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A radioaktív hulladékokról

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Egyenletek, egyenlőtlenségek XIII.

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

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

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Atomerőművi dekontamináló berendezés gépész. Atomerőművi gépész

Kibocsátás csökkentési Jelentés

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

1. SI mértékegységrendszer

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

1. Az ionizáló sugárzások és az anyag kölcsönhatása (2-34) 2. Fizikai dózisfogalmak. 3. A sugárzás mérése (42-47) Prefixumok

KÖRNYEZETI RADIOAKTIVITÁS - A TELEPHELY KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐ LAKOSSÁG SUGÁRTERHELÉSE

A radioaktív hulladékok kezelésének kérdései

ÉRTELMEZŐ INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSOK

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. Meghatározások

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Mag- és szilárdtestfizika laboratórium

Radon és leányelemeihez kapcsolódó dóziskonverziós tényezők számítása komplex numerikus modellek és saját fejlesztésű szoftver segítségével

A munkavállalók személyi dozimetriai ellenőrzésének aktualitásai

Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészei. Az atom felépítése. A radioaktivitás : energia kibocsátása

RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

Környezetvédelmi

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Átírás:

Tematika 1. Az atmmagfizika elemei 2. Magsugárzásk detektálása és detektrai 3. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 4. Az atmreaktr 5. Reaktrtípusk a felhasználás módja szerinti csprtsításban 6. Atmreaktrk generációi 7. Magyarrszági atmreaktrk 8. Mini atmerőművek, mini atmreaktrk 9. Reaktrbiztnság, sugárvédelem 10. Atmerőmű balesetek 11. Atmerőmű és környezetvédelem 12. Fúziós erőművek 13. Természetes reaktrk

Reaktrbiztnság, sugárzásvédelem, környezetvédelem, hulladékkezelés,

Reaktrbiztnság alapjai Mindennél fntsabb paraméter az atmerőmű fizikában. Rendkívül bnylult és összetett terület a mindenre kiterjedő biztnság szavatlása. A reaktrk biztnsági rendszerének fő feladata: Meg kell akadályzza, hgy a sugárzás vagy az esetleges radiaktív szennyezők kijussanak a természetbe nrmális üzem és egy reaktrbaleset esetén is. Többszörös védelmi vnal. Nrmális és nemnrmális üzemre is kiterjedően.

Sugárzás árnyéklása 1. Első védelmi vnal: A sugárzó, vagy a nrmális üzem közben felaktiválódtt anyagk (pl. hűtővíz) nem kerülhetnek ki a reaktrterületről. Reaktrtartály minősége (alapanyag, hegesztések, varratk) 2. A másdik védelmi vnal: Knténment vagy teljes nymású knténment Közel gömb alakú betntömb, ami körülveszi a reaktrtartályt. Védelmet biztsít a reaktrnak a külső hatásk ellen is Lkalizációs trny vagy kndenzációs nymáscsökkentő Orsz fejlesztésű reaktrknál jellemző A trnyban a nymást alacsny értéken tartják a levegő a trny felé áramlik, tehát irányíttt áramlást hznak létre Vízzel telt tálcákn áthaladva lekndenzálódik az anyag Sprinkler rendszer bórs víz szétprlasztása Nem képes védeni a reaktrt a külső hatásk ellen Nem teljes nymású knténmentnek is nevezik Ha e két védelmi vnal létezik és jól működik, akkr egy közepesig skálázható üzemi balesetig jól meg tudja akadályzni a radiaktivitás kikerülését a környezetbe.

Radiaktív sugárzásk 1. Alfa-sugárzás: Az atmmagból egy hélium atmmag lép ki. Hélium atmmag = 2 prtn +2 neutrn Erősen inizáló, de a hatótávlsága levegőben 1 cm alatti 2. Béta-sugárzás: Az atmmagban neutrnból prtn lesz elektrn kibcsátás közben V alójában elektrnsugárzás Közepesen inizáló hatású, hatótávlsága levegőben párszr 10 cm Két fajtája van: Negatív béta-sugárzás: elektrn sugárzás Pzitív béta-sugárzás: pzitrn sugárzás 3. Gamma-sugárzás: Energia távzik nagyenergiájú ftn frmájában Jellemzően az alfa- vagy béta-sugárzásk kísérőjelensége Hatótávlsága légüres térben végtelen A nagy tömegszámú elemek hatéknyan gyengítik 4. Neutrn sugárzás: Semleges töltésű, átlags élettartama kb. 15 perc n p + e + antielektrn + neutrínó + 0,77 MeV A gyenge kölcsönhatás kzza a bmlást Mivel semleges sugárzás, ezért semmiféle elektrmágneses kölcsönhatásban nem vesz részt könnyen áthatl mindenen

Radiaktivitás egységei Értelmezés (aktivitás): Egy adtt radiaktív frrás aktivitása megmndja, hgy hány bmlás történik másdpercenként az anyagban. Mértékegysége a becquerel, jele: Bq. 1 Bq másdpercenként 1 bmlásnak felel meg. Régebbi mértékegysége a curie, jele Ci vlt. 1 Ci 1 gramm rádium aktivitásának felelt meg, ami mai egységben 3,7 10 10 Bq. Törvény (radiaktív bmlási törvény): dn = a N dt megldva a differenciálegyenletet: N t = N 0 e at ahl a a bmlási állandó, amely megadja, hgy mekkra valószínűséggel bmlik el egy atmmag 1 s alatt. N a bmlásban résztvevő magk száma db. egységben. t az idő s-ben.

Radiaktivitás egységei Értelmezés (felezési idő): Az az időtartam, ami alatt a bmlás srán egy anyag tömege a felére csökken. A bmlási állandóból, illetve a bmlási törvényből kifejezhető, ha a t időt az N pill = N -t vesszük figyelembe. Innen: 2 T = ln 2 a Az aktivitás és a felezési idő kapcslata: A = ln2 T N A sugárzás bilógiai hatásainak mérése: Értelmezés (dózis): A dózis a sugárzásból 1 kg anyag által elnyert energia mennyisége. Mértékegysége: gray, jele: Gy. 1 Gy = 1 J kg. Régi mértékegysége: rad. 1 rad = 0,01 Gy.

Radiaktivitás egységei RBE, Relative Bilgical Efficiency = bilógiai hatássság: Minden sugárzáshz rendelhető egy kefficiens, ami az adtt sugárzás bilógiai hatássságát fejezi ki. Ebben benne van, hgy mekkra keresztmetszeten és milyen hsszban vagy mélységben fejti ki az a sugárzás a hatását. Értelmezés (ekvivalens dózis): A dózis és a bilógiai hatássság szrzatát ekvivalens dózisnak nevezzük. Mértékegysége a sievert, jele: Sv. Minden bilógiai szervre, szövetre a sugárzás más és más hatású. Ez a szerv kefficiens. Értelmezés (effektív dózis): Egy adtt szervre az ekvivalens dózis és a szerv kefficiens szrzatával egyenlő. Emberre: 1 év alatti ekvivalens dózis átlaga: kb. 2,5 msv

Sugárzásvédelem Sugárzásvédelem alatt az inizáló sugárzás intenzitását gyengítő, sugárvédelmi anyagkból felépített védőréteget értjük. Alfa-sugárzás védelme: 1 cm alatt elnyelődik levegőben Pl. vékny fólia elég, vagy a megfelelő távlság tartása Béta-sugárzás védelme: Plexiüveg vagy néhány mm vastag vaslemez Röntgensugárzás elleni védelem: Nagyrendszámú elemek alkalmasak (ólmlemez) Gamma-sugárzás védelme: Méternyi szélességű speciális betnfalak (bárium-szulfát, barit-betn) Neutrnsugárzás védelme: Mderátr anyaggal magát a neutrnt nyeletik el vagy lassítják le Lassú neutrn már nem sugárz lyan erősen Pl. mderátr víz

Sugárzásvédelem Sugárvédő vegyületek: Olyan vegyületek, amelyeket gyógyszerként alkalmazva megvédik az emberi szervezetet az inizáló sugárzás kárs hatásai alól. Csak megelőző hatásuk van, közömbösítik a víz radilízise srán a keletkező gyököket (H, OH, HO 2 ) Bilógiai védelem: Sugárvédelmi szlgálat Dzimetriai ellenőrzések, Védelmi berendezések Eszközök Rendszabályk Megelőzés, prevenció

Egyes sugárzástípusk áthatló képessége és elnyelése anyagkban

Atmerőmű hulladékk A tvábbi felhasználásra nem kerülő anyag a radiaktív hulladék. A világ atmerőműveiben átlagsan évente kb. 10000 t elhasznált fűtőelem képződik A radiaktív hulladék jelenti a legnagybb környezeti veszélyt. Radiaktív hulladékk csprtsítása: 1. Halmazállapt szerint: Szilárd Bilógiai eredetű Flyékny és nem tűzveszélyes Flyékny és tűzveszélyes Légnemű

Atmerőmű hulladékk csprtjai 2. Hőfejlődés szerint: Kis- és közepes aktivitású hulladék (elhanyaglható hőfejlődés) Nagy aktivitású hulladék (a hőtermelődését figyelembe kell venni) 3. Aktivitás kncentráció szerint: Kis aktivitású hulladék (10 cm-re a dózisteljesítmény 0,3 msv Közepes aktivitású hulladék Nagy aktivitású hulladék (10 cm-re a dózisteljesítmény 10 msv h ) 4. Sugárzási élettartam szerint: Rövid felezési idejű hulladékk Közepes élettartamú hulladékk Hsszú élettartamú hulladékk (T 30 év) h )

Atmerőmű hulladékk feldlgzása Széles és nagy területet jelent. A hulladékfeldlgzás lépései a következők: Hulladékk összegyűjtése Hulladékk beminősítése Hulladékk ideiglenes tárlása Hulladékk szállítása Hulladékk feldlgzása A feldlgztt hulladékk elszállítása A feldlgztt hulladékk átmeneti tárlása A feldlgztt hulladék végleges elhelyezése

Atmerőmű hulladékk feldlgzása Hulladékfeldlgzásról: A keletkezett radiaktív anyag kisebb aktivitású és általában kisebb térfgatú lesz a flyamat végén. Szilárd hulladék esetén: Tömörítés, égetés, kndicinálás (rögzítés) Üv egmasszába kev erés, üv egesítés = v itrifikáció Flyékny halmazállaptú hulladék esetén: Térfgatcsökkentés (bepárlás, égetés, lecsapatás, szűrés, incsere) Szilárdítás, bitumenezés Transzmutáció: Hsszú felezési idejű anyagk neutrnnal v aló besugárzással más elemmé alakulhatnak át Tárlók: 1980-ban EU törv ény és szabályzás. Kb. 600 év re tárlnak le fűtőanyag hulladékkat Felszín közeli (kb. 15-30 m mélyen) Mélységi (kb. 300 m mélyen) Két legnagybb európai hulladéktárló: L Aube (Franciarszág, 1 milló m 3 ), Drigg (Anglia, 800 ezer m 3 ) felszín közeli