AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐI

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

Az általános környezeti veszélyhelyzet létrejöttét befolyásoló tényezık vizsgálata

A NUKLEÁRIS BALESETEK ESETÉN HAZÁNKBAN HASZNÁLT LÉGKÖRI TERJEDÉS- ÉS DÓZISSZÁMÍTÓ SZOFTVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

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

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETI DÓZISADATAINAK ANALÍZISE

A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRISBALESET- ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE SUGÁRVÉDELMI SZEMPONTBÓL

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

ATOMERİMŐ BIZTONSÁG POLGÁRI VÉDELMI VETÜLETEI

50 év a sugárvédelem szolgálatában

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

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Energia, kockázat, kommunikáció 7. előadás: Kommunikáció nukleáris veszélyhelyzetben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

A reaktorcsarnoki szellıztetés hatása súlyos atomerımői balesetnél

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

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

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

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

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

Az általános környezeti veszélyhelyzet megállapítása és a megállapítás bizonytalansági tényezıi

Brockhauser Barbara, Deme Sándor, Hoffmann Lilla, Pázmándi Tamás, Szántó Péter MTA EK, SVL 2015/04/22

Légköri terjedésszámító szoftverek összehasonlítása

Zagyvai Péter. MTA Energiatudományi Kutatóközpont. XL. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam április Hajdúszoboszló 1

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

A megújuló energiaforrások

TERJEDÉSI MODELLEK A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK KÖRNYEZETI DÓZISAINAK BECSLÉSÉRE

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ SUGÁRVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

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

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

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

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

8. Üzemzavarok következményei

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

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

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

Mérések a csernobili balesetet követően a Központi Fizikai Kutató Intézetben

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS ÉVI JELENTÉS

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

A LAKOSSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉNEK FELTÉTELEI VESZÉLYHELYZETBEN

XL. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, április

SKÁLAFÜGGŐ LÉGSZENNYEZETTSÉG ELŐREJELZÉSEK

Magyar Tudományos Akadémia 3: MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Kell-e félnünk a salaktól az épületben?

Gamma Műszaki Zrt. SUGÁRFELDERÍTÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI MOBIL LABOR ALKALMAZÁSOKBAN

A magyarországi 106 Ru mérési eredmények értékelése

ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT

A súlyos erőművi balesetek környezeti kibocsátásának becslése valósidejű mérések alapján

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

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

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS

Óbudai Egyetem. Neumann János Informatikai Kar

A püspökszilágyi RHFT lezárást követő időszakának biztonsági elemzése

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

VÁLTOZÁSOK A PAKSI ATOMERŐMŰ OPERATÍV DOZIMETRIAI RENDSZERÉBEN

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

DÓZISTELJESÍTMÉNY DILEMMA SUGÁRTERÁPIÁS BUNKEREK KÖRNYEZETÉBEN

XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április 24.

A Kormány /2011. ( ) rendelete. az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Nukleáris biztonság. 12. A Nukleárisbaleset-elhárítás rendszere. Dr. Lux Iván főigazgató-helyettes Országos Atomenergia Hivatal

SZEMÉLYI DOZIMETRIA EURÓPÁBAN

RADIOAKTÍV ANYAGOK LÉGKÖRI KIBOCSÁTÁSAINAK ELEMZÉSE

Tokozott üzemanyag kiszárítása, hermetizálása

Biztonsági alapelvek, a nukleárisbalesetelhárítás. lakosság tájékoztatása. Dr. Voszka István. Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER)

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Emberi fogyasztásra szánt víz indikatív dózisának meghatározása

Fukusima: mi történt és mi várható? Kulacsy Katalin MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet

LAKOSSÁGI SUGÁRTERHELÉS október 6 (szerda), 15:40-16:50, Árkövy terem

TELEPHELY BIZTONSÁGI JELENTÉS

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA

Ionizáló sugárzások dozimetriája

ÁTTEKINTÉS A SUGÁRVÉDELEM SZABÁLYOZÁS AKTUÁLIS HELYZETÉRŐL

A személyzet egésztest dózisának a mérése és számítása az Intervenciós Kardiológián

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZERÉNEK SUGÁRVÉDELMI CÉLÚ ÉRTÉKELÉSE

Sugárvédelmi vonatkozású fejezetek az atomerőművek biztonsága című készülő könyvben

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései április 15.

Módszer fejlesztése forró részecskék azonosítására és lokalizálására biztosítéki részecske-analízis céljára

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

Dozimetrikus Dozimetrikus 2/42

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja

A PAE 1-4. BLOKK HERMETIKUS TÉR SZIVÁRGÁS-KORLÁT CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Az OAH-ABA-03/16-M1 kutatási jelentés rövid bemutatása

2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató. Biztonsági kultúra és kommunikáció

A NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK FEJLŐDÉSE

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

Átírás:

A pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA Deme Sándor 1, Pázmándi Tamás 1, C. Szabó István 2, Szántó Péter 1 1 MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest 2 Paksi Atomerőmű Zrt. Paks XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15.

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLY- HELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 1. Mi az általános környezeti veszélyhelyzet? 2. Mi a vizsgálat alapja? 3. Milyen tényezők befolyásolják a környezeti veszélyhelyzet létrejöttét?

1. Mi az általános környezeti veszélyhelyzet?

Potenciális veszélyhelyzet AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET Létesítményi veszélyhelyzet Helyi veszélyhelyzet A helyzet analízisének azonnali megkezdése Általános veszélyhelyzet Azonnali intézkedések a telephelyen tartózkodók védelmére A telephelyen kívüli védőintézkedések előkészítése Azonnali intézkedések a telephelyen kívül, a lakosság védelmére

Mi a vizsgálat alapja? Egy NAÜ ajánlás: Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency. GSG-2-Pub 1467, IAEA, 2011

A védőintézkedések általános Ha a beavatkozás nélkül várható (projected) effektív dózis meghaladja a 100 msv-et az első 7 nap alatt, akkor sürgős védőintézkedéseket kell hozni: - elzárkóztatás, - kitelepítés, - dekontaminálás, kritériumai - élelmiszer, tej és vízfogyasztás korlátozása.

A védőintézkedések általános kritériumai Ha a kritérium az, hogy a beavatkozás nélkül várható effektív dózis haladja meg a 100 msv-et az első 7 nap alatt...... akkor ennek meghatározásához ismerni kell a légköri kibocsátást.

Operatív intézkedési szintek (OISZ) A NAÜ a veszélyhelyzeti osztály meghatározásához operatív intézkedési szinteket vezetett be, ebben az 1. operatív intézkedési szint felel meg az általános veszélyhelyzetnek

1. és 2. OISZ OISZ 1. OISZ 2. OISZ Sugárzási adat A talajfelszín szennyeződése révén a gammasugárzás dózisteljesítménye meghaladja az 1000 µsv/h-t A talajfelszín szennyeződése révén a gamma-sugárzás dózisteljesítménye meghaladja a 100 µsv/h-t Intézkedés, ha a sugárzási adat meghaladja az OISZ-t -Azonnali kitelepítés vagy megfelelő elzárkóztatás -A helyi termesztésű élelmiszereknek és a legeltetett állatok tejének fogyasztását meg kell tiltani -A helyi termesztésű élelmiszereknek és a legeltetett állatok tejének fogyasztását meg kell tiltani

AZ 1. OISZ MEGHATÁROZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE KÖZVETLEN DÓZISTELJESÍTMÉNY MÉRÉS RÉVÉN A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETÉBEN

Az A és G típusú állomások A1 G11 A7 G1 A2 G10 1 km G2 G3 A3 G9 1,5 km A6 A8 G8 G4 A5 G5 G6 A9 G7 A4

11 db G típusú mérőállomás

9 db A típusú mérőállomás

A radioaktív szennyeződés a környezetben Kimosás (m/s) Légköri aktivitáskoncentráció (Bq/m 3 ) Száraz kiülepedés (m/s) Talajfelszíni aktivitáskoncentráció (Bq/m 2 )

Mit kell mérni? A γ-sugárzás detektor jelzésének talajkomponensét. Ez a mérési adat korrekciójával, számítással oldható meg. γ-sugárzás Légkör: nemesgázok, aeroszolok, halogének Detektor Talajfelszín: kiülepedés

Hogyan kell számolni? A korábbi kormányrendelet (89/2005) szerint a nukleáris baleseti elemzések elkészítésekor a legjobb becslés" elvét kell alkalmazni; ahol a "legjobb becslés" elve nem alkalmazható, ott ésszerű konzervatív feltételezésekkel kell élni. Az új, 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint 36. A baleset-elhárítási intézkedéseket úgy kell megvalósítani, hogy több előnnyel járjanak, mint amennyi kárt okoznak. 3.2.3.2100. A rendszerek és emberi beavatkozások sikerkritériumainak meghatározására vonatkozó elemzésekben a legjobb becslés módszerét kell alkalmazni. Ahol a legjobb becslés módszere nem alkalmazható, ott a feltételezések konzervativizmusa miatti torzító hatást értékelni kell.

Mennyi idő után kell adatot adni? 1.7.6.0100. A riasztási feladatok keretében a nukleáris veszélyhelyzet felismerése után legkésőbb 60 percen belül kell az első tájékoztatást írásban megadni a nukleáris veszélyhelyzet ismertté vált körülményeiről és következményeiről.

Felület/teljes Száraz idő 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 I Cs teljes 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Időtartam (h) Az 1. óra végén a száraz kiülepedés csak a jelzés 10%-át adja, 90% a csóva hatása

Felület/teljes Esős idő 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 I Cs teljes 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Időtartam (h) Az 1. óra végén a kimosás a jelzés több mint 50%-át adja

Normált érték A dózisteljesítmény időfüggése 1 0,8 0,6 0,4 0,2 y = 1,13x -0,45 R 2 = 1,00 y = 1,05x -0,29 R 2 = 1,00 száraz esős 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Idő (óra) Az egy hetes dózis száraz időjárásnál 34 msv, esőnél 56 msv. A hazai szabályozás: ha egy hetes időtartamnál 50 msv a dózismegtakarítás, akkor el kell rendelni a kitelepítést.

A legközelebbi települések

Aktivitáskoncentráció (Bq/m 2 ) Száraz idő, B, D és F Pasquill-kategória 0 és 120 m-es kibocsátási magasság 1,0E+08 1,0E+07 1,0E+06 I-131 kiülepedés, 5,43E+15 Bq emisszió B 0 m B 120 m D 0 m D 120 m F 0 m F 120 m 1,0E+05 1,0E+04 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Távolság (km)

1,5 km-re normált akt. konc. Száraz idő, B, D és F Pasquill-kategória 0 és 120 m-es kibocsátási magasság, 1,5 km-re normált 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 0 1 2 3 4 5 Távolság (km) B, D, és F, 0 m B 120 m D 120 m F 120 m

Felület/teljes Száraz idő 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 I Cs teljes 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Időtartam (h) Az 1. óra végén a száraz kiülepedés csak a jelzés 10%-át adja, 90% a csóva hatása

1, ill. 1,5 km-re normált D Pasquill-kategória 1,2 1,0 0,8 1 km, száraz 1 km, 5 mm/h 1,5 km, száraz 1,5 km, 5 mm/h 0,6 0,4 0,2 0,0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Távolság (km) Táv 1 km 1 km, 1,5 km 1,5 km km száraz 5 mm/h száraz 5 mm/h 5 0,09 0,19 0,16 0,29

Következtetések I. Az előzőekben megadott nuklidösszetételnél, száraz időben, D Pasquill kategóriánál az 1. óra végén a kiülepedés csak a jelzés 10%-át adja. Ha a mérés 1,5 km-re, a település 5 km-re van az erőműtől, ebben az esetben ÁLTALÁNOS VESZÉLYHELYZET csak akkor jön létre, ha a Bitt szonda 1 msv/h/(0,1 0,16) = 60-65 msv/h-t mér!

Következtetések II. Az előzőekben megadott tényezők függenek - a nuklidösszetételtől, - a kibocsátás magasságától, - a kibocsátás időbeli eloszlásától, - a kibocsátás kezdetétől eltelt időtől, - a meteorológiai paraméterektől, - a mérés és a település erőműtől mért távolságától.

Javaslat Célszerű kidolgozni egy olyan döntés-támogató segédletet (számítógép programot), amelyik: - a baleseti kibocsátások nuklidösszetételére, - a kibocsátás néhány tipikus időbeli eloszlására, - a kibocsátás kezdetétől eltelt időre és - különböző meteorológiai paraméterekre megadja, hogy a környező településekre vonatkozóan milyen szondajelzésnél következik be ÁLTALÁNOS VESZÉLYHELYZET

Köszönöm a figyelmet!

SzI Sz # 1 # 2 Gammadózis-teljesí tmény 0,2 msv/h 1 msv/h A - óvintézkedés B - viszonyítandó mennyiség C - beavatkozási, cselekvési szintek és fontosabb feltételek A - elzárkóztatás B - dózisteljesítmény a csóva tengelyében, szabad levegőn C - 10 msv elkerülhető, effektív dózis, 4 órás kibocsátás A - kimenekítés B - dózisteljesítmény a csóva tengelyében, szabad levegőn C - 50 msv elkerülhető, effektív dózis, 4 órás kibocsátás

IAEA: Declare a general emergency if ambient dose rates at or beyond the site boundary greater than 1 msv/h