Az Európai kutatás-fejlesztési programok áttekintése és egy, a természetben előforduló radionuklidok vizsgálatával foglalkozó projekt ismertetése

Hasonló dokumentumok
Metrológia és mérésügy Magyarországon. Kálóczi László Főosztályvezető-helyettes

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

A neutrontér stabilitásának ellenőrzése az MVM PA Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

A dozimetriai országos etalonok nemzetközi összehasonlító mérései

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

A hazai vízművek NORM-os felmérése

Kémia 7-8. osztály. 1. Játék a periódusos rendszerrel (kb. 10 perc)

Cs radioaktivitás koncentráció meghatározása növényi mintában (fekete áfonya)

Környezeti és személyi dózismérők típusvizsgálati és hitelesítési feltételeinek megteremtése az MVM PA ZRt sugárfizikai laboratóriumában

Orvosi aktivitásmérők kalibrációinak tapasztalatai

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

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

MKEH BFKH. Nagyné Szilágyi Zsófia főosztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

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

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

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

Az EUREKA és a EUROSTARS program

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

A Nukleáris Medicina alapjai

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Az atombomba története

A SZEMÉLYI DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT ÚJ TLD-RENDSZERE TÍPUSVIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

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

Az MKEH kiemelt szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Teljesítés állása (lezárt/folyamatban;

Röntgen-gamma spektrometria

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

GONDOLATOK A BOMLÁSI ÁLLANDÓRÓL

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap április 28., Budapest. SMART CAFE, december 09., Debrecen

Finanszírozási lehetőségek közvetlen brüsszeli források

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

Küldeménydarab minták és különleges formájú radioaktív anyag minták engedélyezése Dr. Katona Tünde szakterület felelős

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

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

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Radiometrikus módszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

DOZIMETRIAI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATALBAN

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

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

Jean Monnet tevékenységek

NEMZETKÖZI ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK A BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG INTEGRÁLT KEZELÉSÉHEZ

Radiológiai vizsgálatok egy elhagyott katonai bázis területén

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Sugárvédelmi felhasználású neutron detektorok metrológiai minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és bevezetése a Paksi Atomerőműben.

Beltéri radioaktivitás és az építőanyagok szerepének vizsgálata a középmagyarországi

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

Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata a Pál-völgyibarlangban

Sugárvédelem alapjai. Nukleáris alapok. Papp Ildikó

Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások a Paksi Atomerőmű Zrt. Sugárfizikai Laboratóriumában

Környezeti paraméterek hatása a nemzeti etalonnal történő mérésekre

Radon a felszín alatti vizekben

1000 = 2000 (?), azaz a NexION 1000 ICP-MS is lehet tökéletes választás

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Pajzsmirigy dózis meghatározása baleseti helyzetben gyermekek és felnőttek esetén

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Jean Monnet támogatás egyesületeknek

Az atommagtól a konnektorig

Uránminták kormeghatározása gamma-spektrometriai módszerrel (2. év)

Radioaktivitás és atomenergia

Marie Skłodowska-Curie Akciók

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

RADIOKÉMIA. László Krisztina, F ép. I. lh., I. emelet, 135

A BUDAPESTI TERMÁLVIZEK URÁN-, RÁDIUM-, ÉS RADONTARTALMÁNAK IDŐFÜGGÉSE

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

Kell-e félnünk a salaktól az épületben?

A TERMÉSZETBEN SZÉTSZÓRÓDOTT NUKLEÁRIS ANYAGOK VIZSGÁLATA

Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050

Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés)

EEA Grants Norway Grants

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

RADIOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSC KÉPZÉSBEN

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

Jean Monnet tevékenységek. Koós-Herold Zsuzsa Tempus Közalapítvány november 19.

A HORIZONT 2020 dióhéjban

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

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

Save Energy in Textile SMEs (SET) Energia megtakarítás a textilipari KKV-knál. TMTE-CITEVE joint team meeting Budapest, április 9-10.

Erasmus+ Jean Monnet tevékenységek. Széll Adrienn Tempus Közalapítvány

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

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

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

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

PTE PMMK részvétele az Intelligens Energia Európa Programban

Kapcsolatok - építőipar és metrólógia


Átírás:

Az Európai kutatás-fejlesztési programok áttekintése és egy, a természetben előforduló radionuklidok vizsgálatával foglalkozó projekt ismertetése Nagyné Szilágyi Zsófia, Szűcs László Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

EURAMET Európa regionális metrológiai szervezete: EURopean Association of National METrology Instituties Az EURAMET és az EU közös kutatási programjai:

EMRP European Metrology Research Programme EMPIR European Metrology Programme for Innovation and Research 2009-2017 400 millió EURÓ 50 % - 50 % 22 tagország 2014-2024 600 millió EURÓ 50 % - 50 % 28 tagország + megfelelő külső partnerek

AZ EMPIR CÉLJAI Összefogja a résztvevő tagországok nemzeti kutatási programjait Felgyorsítja az új méréstechnikák, szabványok, mérőműszerek, referencia anyagok kifejlesztését, validálását, hasznosítását Serkenti az innovatív fejlesztéseket az iparban Javítja a tudomány, az ipar és a politikai döntéshozatal számára rendelkezésre álló adatok minőségét Segíti a jogalkotást és a jogszabályok végrehajtását

Az EMPIR moduljai és pénzügyi megoszlásuk 600 millió EURÓ

Az EMPIR alaptevékenysége Projektek finanszírozása: Nagy kihívások a multidiszciplináris metrológiában (egészség, energia, környezet) Nagy kihívások a metrológiai alapkutatásban K + F egy-egy mérési területen és alkalmazott metrológia

EMPIR science felhívások 2014: Industry 2015 és 2018: Health SI 2016 és 2019: Environment Energy 2017 és 2020: Fundamental Industry Jellemzően: 24-50 millió EURÓ költségvetés Külső részvétel: 20-40 %

EMPIR projektek kiválasztása (www.euramet.org) 1. szakasz: témapályázat Kutatási tevékenységek megjelölése (EMPIR Bizottság) Lehetséges kutatási témák javaslata (kutatóközösség) Lehetséges kutatási témák kitűzése (EMPIR Bizottság) 2. szakasz: pályázati felhívás (EURAMET) Pályázatok (metrológiai intézetek + külső partnerek) Partnering meeting-ek Bírálat (független szakértő bizottság) EMPIR Bizottság döntése

MKEH részvétele az EMPR-ben: 12 projekt Sugárfizikai projektek: 4 Kémiai projektek: 3 Hőmérsékletmérés: 2 Optika: 2 Hosszúságmérés: 1 1,4 millió EURÓ (420 millió Ft)

Az MKEH elkötelezettsége EMRP EMPIR 120 ezer EURÓ/év 150 ezer EURÓ/év azaz 840 ezer EURÓ azaz 1 050 000 EURÓ

Kapcsolatfelvétel: Nagyné Szilágyi Zsófia www.mkeh.hu EURAMET és EMPIR delegátus

Radioaktivitás a környezetünkben A Föld a csillagok gyermeke, rajta még nem létezett Az élő természet létrejötte előtt, annak során és életforma, amikor a radioaktív elemek (a csillagok még hosszú ideig a radioaktív elemek mélyének alkotásai) már jelen voltak a felszínén s az folyamatosan jelen vannak. alatt. Évezredeken keresztül tartott az evolúció, az emberek mit sem sejtettek az őket körülvevő sugártengerről!

Az eszmélés évtizedei 1896: Henri Becquerel észlelte, hogy az uránsók a fényképlemezen elsötétedést okoznak. Fizikai Nobel-díj: 1903 1898: Pierre és Marie Curie: a tórium, polónium és a rádium is sugároz. Fizikai Nobel-díj: 1903 Antoine Henri Becquerel 1852 1908 Maria Salomea Skodlowska 1867 1934 Pierre Curie 1859 1906

A kezdetek Becquerel óta eltelt évtizedek kutatásai azonosították a Földön jelen lévő, természetes sugárzást okozó radionuklidokat, a bomlási sorokat. Azt is megtudtuk, hogy nem csak a csillagokból eredő radiokativitás van jelen, hanem a világűrből érkező kozmikus sugárzás is folyamatosan terheli az élő szervezeteket. (1938: Pierre Auger). Pierre Victor Auger 1899 1993

Napjaink mi sugároz? Vannak olyan, a környezetünkben előforduló természetes anyagok amelyek mentesek az emberi tevékenységtől, mégis van radiaktivitásuk: Ásványvizek és gyógyfürdők ( 226 Ra tartalom)

Napjaink mi sugároz? Cseppkő- és gyógybarlangok www.radonremoval.com A légkör ( 14 C és a talaj által emanált 222 Rn tartalma)

Napjaink mi sugároz? Vannak anyagok, amelyek emberi tevékenység során kerültek környezetünkbe, radioaktív tartalommal: Ritkakaföldfémek Olaj és földgáz Kőszén Urán

Napjaink mi sugároz? És vannak olyanok amelyek ipari tevékenység vég- és melléktermékei: Építőanyagok Salak, és az abból kialakított meddőhányók

Napjaink mi sugároz? És vannak olyanok amelyek ipari tevékenység vég- és melléktermékei: Festékgyártás Épületek üvegablakai Energiacellák

Természetes sugárzások A bemutatott példák csak kiragadott elemei a sok ezer természetes, kész- és mellékterméknek, amelyeknek radioaktív tartalma van. Ismerjük a bomlási sorokat ( 238 U ( 226 Ra), 235 U, 232 Th) és a kozmikus sugárzásokat. A sugárzások fajtája alfa- béta- és gamma-részecske egyaránt lehet. A közös elnevezésük: Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) (természetben előforduló radioaktív anyagok)

Mérések visszavezetettsége A sugárzó anyagok radioaktivitásának mérése, a mért mennyiségeknek a visszavezetettségének a biztosítása új kihívásokat jelent. Feladatok (néhány a sok közül): mérőeszközök és mérőmódszerek fejlesztése, helyszíni mérések, referencia (hiteles) anyagminták létrehozása, új szabványok (ajánlások) létrehozásában, a régiek felújításában való részvétel,

EURAMET EMRP IND57 MetroNORM projekt A felsorolt célokat tűzte ki a MetroNORM EMRP projekt. A projekt néhány jellemző paramétere: Időtartama: 2013-2016 résztvevők: 12 európai ország metrológiai intézetei költségvetés: 4 275 111 MKEH részesedés: 13 munkahónap Projekt koordinátor: BEV (Ausztria)

EURAMET EMRP IND57 MetroNORM projekt, MKEH feladatok WP1 (1-es munkacsoport): IONEX (műgyanta) 238 U és 235 U tartalmának mérése g-spektrometriai módszerrel, két különböző geometriában (plasztik és fém konténer) Fém konténer Plasztik konténer

EURAMET EMRP IND57 MetroNORM projekt, MKEH feladatok WP1 (1-es munkacsoport): A minták méréseit 2 gamma spektrométerrel végeztük. Az egyik az aktuális hátteret mérte, míg a másik a mintát. Szeretnénk köszönetet mondani az OAH munkatársainak (Dr. Katona Tündének és Rácz Gabriellának) az EEC No. 1493/93 nyomtatvány gyors ügyintézése miatt (a minta Mo.-ra történő érkezésének engedélyezése).

EURAMET EMRP IND57 MetroNORM projekt, MKEH feladatok WP4 (4-es munkacsoport): 226 Ra gamma és X-ray emissziós valószínűségének meghatározása g-spektrometriai módszerrel. 210 Pb abszolút L X-ray és a 46 kev-es gamma emissziós valószínűség meghatározása. WP6 (6-es munkacsoport): A projekt eredményeinek terjesztése.

EURAMET EMRP IND57 MetroNORM projekt, MKEH feladatok WP7 (7-es munkacsoport): Egy időszakos megbeszélés megszervezése Budapesten, az MKEH-ban ( 2015. szeptember 9-10) Záró megbeszélés: 2016. június 21-22., Brüsszel Folytatás: Minden résztvevő a projekt további működését támogatja. EnviroNORM?

Köszönjük a figyelmet!