Sugárterhelés sugárzásnak kitettség állapota.

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

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

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

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

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

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

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

A passzív dohányzás, avagy a kollektív büntetés.

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Az atommag összetétele, radioaktivitás

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

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság

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

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

DOHÁNYZÁS MEGELŐZÉST és DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁST CÉLZÓ PROGRAM. Beszámoló. Készítette: Vásárhelyi Erika

Csernobil 28 évvel később Örök tanulság

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

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

SUGÁRVÉDELMI ÉRTÉKELÉS ÉVRE

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

CS ELOSZLÁSA A KFKI TELEPHELYEN VETT TALAJMINTÁKBAN

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2007-BEN

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház. Budapest

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET LÉTREJÖTTÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

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

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

A PAKSI ATOMERŐMŰ NUKLEÁRISBALESET- ELHÁRÍTÁSI RENDSZERE SUGÁRVÉDELMI SZEMPONTBÓL

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI VESZÉLYHELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIZONYTALANSÁGI TÉNYEZŐI

10 rémisztő tény a globális felmelegedésről

Harc a füsttel. Saját kutatás a dohányzási szokásokról egy fővárosi szakgimnáziumban. Készítette: Andrási Edina BVHSZC Bókay János Szakgimnáziuma

50 év a sugárvédelem szolgálatában

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

SKÁLAFÜGGŐ LÉGSZENNYEZETTSÉG ELŐREJELZÉSEK

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

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

TELEPHELY BIZTONSÁGI JELENTÉS

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

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén

LÉGKÖRI SZENNYEZŐANYAG- TERJEDÉSI MODELLEK FEJLESZTÉSE

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Dohányzás és leszokás. Dr. Kádár Gabriella 2014.február 10.

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

A REAKTORCSARNOKI SZELLŐZTETÉS HATÁSA SÚLYOS ATOMERŐMŰI BALESETNÉL

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

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

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

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Kozmogén klór ( 36 Cl)

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

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

Radioaktivitás biológiai hatása

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

A Kor Kontroll Társaság és a Springmed Kiadó dohányzásmentes nyílt napja

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

A veszélyeztető hatások (saját település és környezete) és a veszély-elhárítási tervezés Készítette: Takács Gyula tű. szds. kirendeltség vezető

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

A Képes Géza Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói rendhagyó fizika órán meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kamionját

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Csernobil: tények és tévhitek

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

Radon a felszín alatti vizekben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

Papdi Tamás 9/B. Tudósítás Csernobilból

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

FIZIKA. Atommag fizika

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

TERJEDÉSI MODELLEK A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK KÖRNYEZETI DÓZISAINAK BECSLÉSÉRE

8. Üzemzavarok következményei

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

ODE Dohányzás Monitor

A magyarországi 106 Ru mérési eredmények értékelése

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

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

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/ Tájékoztató füzet

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

Klíma-komfort elmélet

RADIOAKTIVITÁS. Természetes (spontán) radioaktivitásról beszélünk, ha a természetben megtalálható elemek atommagja képes átalakulni.

Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez

Atomenergia: tények és tévhitek

A RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI 2009.

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

AZ ATOMENERGIA HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

Csernobil: egy atomkatasztrófa története

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

Átírás:

Sugárterhelés sugárzásnak kitettség állapota. A sugárterhelés lehet külső (az emberi testen kívüli forrásokból származó), vagy belső (a testen belüli forrásokból származó). A sugárterhelés származhat természetes forrásból (földkéregben lévő radioaktív anyagok, kozmoszból származó sugárzás), illetve mesterséges forrásból (orvosi beavatkozások, ipari tevékenység, katonai tevékenység)

Felfedezési idő: 1898 Pierre Curie, Marie Curie Ritka kémia elem, radioaktív félfém, rendszáma 84, vegyjele Po, ritka és nagyon erősen radioaktív anyag. Stabil izotópja nincs, uránércekben fordul elő. Rendkívül mérgező, 250 000 szer mérgezőbb anyag mint a hidrogén-cianid.

. Aerosol Po-210 Absorpcio Po-210

Az izotópnak a dohányba jutásának két útja lehet,az egyik a dohány levél felülete amely hatalmas abszorpciós felületet jelent, amit a felületen lévő szőrök (trichomák) tovább növelnek. Így több kutató fő bejutási lehetőségnek tartja a levélre ülepedett aerosol radionuklid tartalmának megtapadását, vagy felszívódását. A másik útvonal a gyökéren történő felszívódás, több esetben mértek ugyanis nagy koncentrációt erősen műtrágyázott területeken.

Az egyik legtekintélyesebb amerikai orvosi folyóirat, az American Journal of Public Healt cikke szerint a polónium jelenléte a dohányipar előtt évtizedek ótaismert. 1978 an kapták az utasítást a kutatók, hogy az erre vonatkozó dokumentumokat megsemmisítsék, a szakembereknek a publikálást pedig megtiltották. Dr. Somlai János egyetemi docens Ha abból indulunk ki, hogy valaki napi 16 szál cigarettát szív el, 1év alatt 0,1-0,3 misevertnyi sugárterhelésnek teszi ki a szervezetét, ami annyi, amennyit a csernobili katasztrófa okozott Magyarországon.

A dohánygyártó cégek előtt 1959- óta ismert a Polónium-210 jelenléte. 1978-ig. igyekeztek kimosni a dohánytermékekből a radióaktív izotópot sikertelenül. A light cigaretták megjelenése a sugárterhelés mértékét NEM befolyásolja. NINCS MINIMÁL DÓZIS AMI NE KÁROSÍTANÁ AZ SZERVEZETET!

A kifújt másodlagos füst tartalmazza a Po-210 75 százalékát!

A tanulmányhoz Hamer csapata 5 500 nemdohányzó és közel 2 600 dohányos adatait gyűjtötték össze. Egyikük kórelőzményében sem szerepelt mentális betegség a tanulmány kezdetén. Továbbá megmérték a nyálban található kotinin mennyiségét, amely megmutatja azt, hogy az illető mennyi dohányfüsttel érintkezik.??

A nyomon követés hat éve alatt a résztvevők 14,5%-ánál alakult ki a lelki kimerültség. Azoknál, akik nem dohányoztak, de sok füstöt szívtak be mások miatt 50%- kal nőtt az esélye a kimerültség kialakulásának, mint azoknál, akik nem kényszerültek passzív dohányzásra. A hatéves nyomon követési időszak során ráadásul a résztvevők 41%-a került pszichiátriára többek közt depresszió, skizofrénia, elmezavar, vagy más pszichés probléma miatt. Az erős passzív dohányosok aránya csaknem háromszoros volt azokhoz képest, akik nem lélegeztek be dohányfüstöt.

A világ 9 legszennyezettebb vidéke lista első helyén áll 1986. április 26-án robbanás történt a csernobili atomerőmű négyes blokkjában. A baleset során felszabadult sugárzás százszor akkora volt, mint a Hiroshimára és Nagaszakira ledobott atombomba által okozott sugárzás. Csernobil azért került fel a listára, mert a robbanás helyszínének 30 kilométeres körzete a mai napig lakhatatlan. Az atomerőműben egyes becslések szerint több mint 100 tonna urán, plutónium és egyéb radioaktív anyag maradt őrizetlenül, amik egy esetleges újabb baleset következtében további károkat okozhatnak. A sugárzás több mint 5,5 millió embert érintett, és több ezer gyermeknél diagnosztizáltak pajzsmirigyrákot a robbanást követően. A környéket és élővilágát újra vissza kellene állítani korábbi formájába, de mindez töménytelen mennyiségű pénzbe kerülne a listát készítő szervezet szerint több száz milliárd dollárba. Ehhez képest húsz évvel a katasztrófa után is teljes kihaltság honol a területen.

Következők: A légköri és vízi kibocsátások mérése a szellőzőkéményekben, illetve a vizeket összegyűjtő tartályparkban, valamint a kifolyó csatornákban; meteorológiai jellemzők mérése; levegő, talaj, talajvíz és természetes növénytakaró (fű) felszíni vizek (Duna és halastavak), esővízgyűjtő-csatornák különböző mintáinak (víz, iszap, hal) aktivitásmérése; Egyes élelmiszerminták (tej) aktivitáskoncentrációjának mérése; környezeti gamma sugárzás dózisának, dózisteljesítményének mérése.

A paksi atomerőmű környezetbarát,működése széndioxid-mentes, nem bocsát ki füstöt, port,pernyét és üvegházhatású gázokat. Az alkalmazott reaktor kiforrott, biztonságos típus, nemzetközi szervezetek rendszeres vizsgálatai bizonyítják hogy az erőmű műszaki állapota megfelel az igen szigorú nemzetközi és hazai követelményeknek. Rendelkezésre állása magas fokú, nem függ az időjárás viszonyoktól és a napszakoktól

Rendkívül toxikus Nagyon toxikus Közepesen toxikus Mérsékelten (kissé toxikus) A Polónium-210 a rendkívül toxikus elemek közé tartozik. A dohányzás hatására a tüdőszövetek is jelentős sugárdózist kapnak, ami napi 40 db elszívásával évi. kb.15 msv dózist jelent

Figyelembe véve a dohányzás okozta sugárterhelés nagyságát, a Polónium-210 önmagában kifejezett tüdőszövet roncsoló hatását, hozzáadva a többi 69 rákkeltő anyag jelenlétét. Milyen mértékben károsítja a dohányos ember a környezetében élők egészségét? A ki fújt dohányfüst tartalmazza Po-210 75%-át. El tekinthetünk-e attól a ténytől, hogy a passzív dohányzás következtében sugárterhelésnek vagyunk kitéve? A kérdés az, mekkora ez a dózis?

A szakértő elmondta: a holttestet át kellett szállítani egy olyan helyszínre, amelyet felszereltek sugárzásbiztonsági eszközökkel, ő és kollégái pedig a vizsgálat elvégzéséhez teljes sugárzásvédelmi öltözetet viseltek, különlegesen kiképzett zárt csuklyával, amely szűrőberendezéssel ellátott befúvóval biztosította számukra a levegőt.

Világszerte 6 TRILLIÓ szál cigarettát szívnak el évente! Bár a polónium talán nem az elsődleges rákkeltő anyag a cigaretta füstben. Mégis ezrek halálát okozhatja a világban abból az 5 millió emberből, akik a dohányzás miatt halnak meg évente! 2030-ra az éves halálozás 10 millióra emelkedhet!

Amerikában végzett kutatás szerint ; A dohányos egyén, és annak családja viseli a legnagyobb terhet, dohányos emberek fiatalon halnak meg, ezért a nyugdíjpénztárak számára pénzt takarítanak meg, és nem veszik igénybe az ezekbe a rendszerekbe befizetett tőkét. Egy másik tanulmány kifejti, hogy a dohányosok egyre fiatalabbak, ezért jelentős terheket rónak az egészségügyi rendszerekre. Mi történik a passzív dohányosokkal? Elrabolt egészségüket melyik csoportba sorolnák a gazdasági szakértők?