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

Hasonló dokumentumok
Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

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

RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

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

TALAJMINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PEST MEGYÉBEN

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

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata a Pál-völgyibarlangban

Radon a felszín alatti vizekben

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

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

Az atommag összetétele, radioaktivitás

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

A soproni Csalóka-forrás magas radontartalma eredetének vizsgálata

Radon-koncentráció dinamikájának és forrásának vizsgálata a budapesti Pálvölgyi-barlangban

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Radonmentesítés tervezése, kivitelezése és hatékonyságának vizsgálata

Az atommagtól a konnektorig

A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése

A TERMÉSZETES RADIOAKTIVITÁS VIZSGÁLATA A RUDAS-FÜRDŐ TÖRÖK- FORRÁSÁBAN

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Ionizáló sugárzások dozimetriája

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

A természetes radioaktivitás vizsgálata a Soproni-hegységben

Beltéri radioaktivitás és az építőanyagok szerepének vizsgálata a középmagyarországi

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

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

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

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

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

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

REX. Radonexhaláció mérése

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Energiahordozóktól származó lakossági sugárterhelés becslése

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

A felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Békés és Pest megyékben

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

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

A sugárzások a rajz síkjára merőleges mágneses téren haladnak át γ α

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Radioaktivitás biológiai hatása

Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek

FIZIKA. Atommag fizika

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

RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Radioaktív izotópok a környezetben

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat

Radiológiai helyzet Magyarországon a Fukushima-i atomerőmű balesete után

Ionizációs sugárzás az épületek belsejében: a helyzet felmérése és kezelése

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

SZAKDOLGOZAT. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar. Földrajz-Környezettan szak. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar

Uránminták kormeghatározása gamma-spektrometriai módszerrel (2. év)

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

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

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

A sugárvédelem alapjai

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

Készítette: Kurcz Regina

XL. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, április

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

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

Radonmérés és környezeti monitorozás

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

MAGFIZIKA. a 11.B-nek

A hazai Nemzeti Radon Cselekvési Tervről

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Méretek. Az ionizáló sugárzások fajtái. 1. Atomfizika, Radioaktivitás és Röntgensugázás

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

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Influence of geogas seepage on indoor radon. István Csige Sándor Csegzi Sándor Gyila

Az atombomba története

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

Kell-e félnünk a salaktól az épületben?

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

A Nukleáris Medicina alapjai

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. Meghatározások

+ + Az atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen.

ÁSVÁNY- ÉS TERMÁLVIZEK TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA ÉS AZ ABBÓL ADÓDÓ DÓZISOK

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása

RADIOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ

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

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Általános Kémia, BMEVESAA101

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Átírás:

Radioaktív lakótársunk, a radon Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék 2012. december 6.

Radioaktív lakótársunk, a radon 2 A radon fontossága Természetes és mesterséges ionizáló sugárzások éves dózisa átlagosan 2,6 msv 50% radon Radon Kozmikus Gamma Belső Mesters. USA adatok

Radioaktív lakótársunk, a radon 3 Szobalevegő radioaktivitása A levegőben radioaktív atomok vannak! Mik ezek? Radioaktivitás Hogyan kerülnek a szobába? Környezetfizika Milyen egészségügyi hatásaik vannak? Hogyan lehet mennyiségileg megkülönböztetni a nagy kicsi, hasznos veszélyes radonszintet?

Radioaktív lakótársunk, a radon 4 Radioaktivitás 1. Az atomoknak van elektronfelhője és atommagja Az atommag spontán átalakulása a radioaktivitás Ilyenkor gyors részecskék keletkeznek általában Ezek ionizálják a környezetükben lévő molekulákat (pl. levegőben O 2 )

Radioaktív lakótársunk, a radon 5 Radioaktivitás fajtái α β γ

Természetes radioaktivitás Radioaktív lakótársunk, a radon 6

Radioaktív lakótársunk, a radon 7 Mi a radon? Egy elem. Kémiai tulajdonságai: nemesgáz, zárt elektronhéjai vannak Magfizikai tulajdonságai: 88-as rendszám 220 és 222 tömegszám radioaktív, alfa-bomlással átalakul felezési idő: 222 Rn: 3,8 nap 220 Rn: 55 sec

Mi a radon forrása? Radioaktív lakótársunk, a radon 8

Radioaktív lakótársunk, a radon 9 Hogyan keletkezik és bomlik el? Keletkezés: alfa-bomlás: 226 Ra 222 Rn +α talajszemcsében Ra is radioaktív, ennek anyaeleme is, végállomás = urán 238 U 4,4 Milliárd év felezési idő Bomlás: alfa-bomlás 222 Rn 218 Po +α levegőben 218 Po 214 Pb +α aeroszolok

Izotóptérkép Radioaktív lakótársunk, a radon 10

Radioaktív lakótársunk, a radon 11 Radioaktív sorok Az uránsor

A radon forrása az urán. Radioaktív lakótársunk, a radon 12

Radioaktív lakótársunk, a radon 13 Radon útja a környezetünkben Rn, Ra emanáció exhaláció Rn Po Bi 2RFF 3+ =(Th,U) 4+ +Ca 2+ U Ra Rn Monacit CePO 4 urántartalom exhaláció permeabilitás

Hogyan jut a talajba az urán? Radioaktív lakótársunk, a radon 14

Radioaktív lakótársunk, a radon 15 Hogyan keletkezett a Föld urántartalma? 1. Szupernova robbanás! 2. 2. Planetáris köd, összehúzódás 3. Felforrósodás (gravitációs energia) 4. Kihűlés (bolygó)

Radioaktív lakótársunk, a radon 16 Hol van az urán a Földön? A Föld magja? Asztenoszféra? A föld kérge? 3.

Radioaktív lakótársunk, a radon 17 Az urán előfordulása a természetben Átlagos U-tartalom 2,2 g/t (világátlag) 1 kg talaj aktivitása: A=λN=(ln2/T)N A (2,2mg/238g) 25 Bq/kg

Mindenhol van, de egyenetlenül urán! Radioaktív lakótársunk, a radon 18

Radioaktív lakótársunk, a radon 19 Hol fontos a radont megvizsgálni? A radon térbeli eloszlása. 4. Radonpotenciál

Radioaktív lakótársunk, a radon 20 Geológiai radonpotenciál Kategóriák: alacsony, közepes, magas Ezekhez valószínűségek rendelhetők geológiai radonpotenciál térkép homokkő, mészkő krisztallit

Radioaktív lakótársunk, a radon 21 A radon időbeli változása egy házban meteorológia télen nyáron nagyobb? kürtőhatás

Radioaktív lakótársunk, a radon 22 A radon egészségügyi hatásai levegő aeroszoljai leányelemek fématomok kisodródnak a kanyarban 5.

Radioaktív lakótársunk, a radon 23 Sugárzás emberre gyakorolt hatása energia/tömeg 2 msv 50 msv 200 msv 5 Sv sugárdózis

Radioaktív lakótársunk, a radon 24 Lakóterek felmérése Éves átlag Nyomdetektoros mérés Dózis konverzió D = [9 12] nsv / h Bq / m 3 c Jelenlegi egészségügyi ajánlott érték a lakóterekben: 1000 Bq/m 3

Radonmentesítés Radioaktív lakótársunk, a radon 25

Radioaktív lakótársunk, a radon 26 Hatékonyság Mentesítés előtt Mentesítés után 1. (ősz) 2008.02.23-2008.03.23. 2008.09.17-2008.10.15. Kővágószőlős, pince Kővágószőlős, pince Radonkoncentráció (Bq/m 3 ) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Radonkoncentráció (Bq/m3) Relatív páratartalom *100 (%) Radonkoncentráció (Bq/m 3 ) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Radonkoncentráció (Bq/m3) Relatív páratartalom*100 (%) 0 0 5 10 15 20 25 30 Elapse d time (day) 0 0 5 10 15 20 25 30 Eltelt idő (nap) átlag: 1479 Bq/m 3 átlag: 344 Bq/m 3 maximum: 5792 Bq/m 3 maximum: 4032 Bq/m 3

Radioaktív lakótársunk, a radon 27 A radon, mint nyomjelző Karsztrendszerek, vízáramlási sebesség Szabad levegő radontartalma Barlangok lélegzése, ismeretlen térfogat, szellőzési arány mérése

Radioaktív lakótársunk, a radon 28 Összefoglalás A radon természetes lakótársunk A radioaktív dózis 50%-t adja Geológiailag uránban gazdag helyeken, nem záró építészeti megoldások esetén felhalmozódhat lakásokban Környezetfizikai nyomjelző