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

Hasonló dokumentumok
Beltéri radon mérés, egy esettanulmány alapján

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

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

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

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

A természetes és mesterséges sugárterhelés forrásai, szintjei. Salik Ádám

RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

TALAJMINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PEST MEGYÉBEN

Környezetgeokémiai talajvizsgálatok egy kiskunhalasi laktanya területén

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

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

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

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

XL. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló, április

Energiahordozóktól származó lakossági sugárterhelés becslése

A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése

Ionizációs sugárzás az épületek belsejében: a helyzet felmérése és kezelése

Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata a Pál-völgyibarlangban

Radon a felszín alatti vizekben

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

REX. Radonexhaláció mérése

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

Beltéri radioaktivitás és az építőanyagok szerepének vizsgálata a középmagyarországi

Radioaktivitás biológiai hatása

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

Az atommag összetétele, radioaktivitás

A kehelysejtek szerepe a radon expozícióra adott sugárválaszban

A hazai Nemzeti Radon Cselekvési Tervről

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

Ionizáló sugárzások dozimetriája

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

Környezetgeokémiai előtanulmány a CO 2 és radon együttes előfordulása kapcsán

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

Radioaktív nyomjelzés

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

Toronfelhalmozódás vizsgálata vályogházakban

RADONMENTESÍTÉS TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE ÉS

Sugár- és környezetvédelem. Környezetbiztonság

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

és Kereskedelmi Kft.

Az atommag összetétele, radioaktivitás

TERRESZTRIÁLIS RADIOAKTIVITÁS MAGYARORSZÁGI VÁLYOGBAN ÉS VÁLYOGHÁZAKBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TORONRA ( 220 RN) Szabó Zsuzsanna

Környezettudomány III. (Radon és természetes gázfeláramlások kutatása)

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

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

Emberi fogyasztásra szánt víz indikatív dózisának meghatározása

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

A levegõ radonkoncentrációjának meghatározása

1. Környezetvédelmi célú gamma spektrummérések

A soproni Csalóka-forrás magas radontartalma eredetének vizsgálata

A természetes radioaktivitás vizsgálata a Soproni-hegységben

A hazai vízművek NORM-os felmérése

Globális változások lokális veszélyek

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

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata budai-hegységi barlangokban

ÁSVÁNY- ÉS TERMÁLVIZEK TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA ÉS AZ ABBÓL ADÓDÓ DÓZISOK

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás

GEOGÉN RADONPOTENCIÁL TÉRKÉPEZÉS PEST ÉS NÓGRÁD MEGYE TERÜLETÉN

Kis dózis, nagy dilemma

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Freiler Ágnes. KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Jánosi Imre egyetemi tanár

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

A felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Békés és Pest megyékben

Atommagfizika az oktatásban

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Kell-e félnünk a salaktól az épületben?

4. A nukleá ris mediciná fizikái álápjái

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

SKÁLAFÜGGŐ LÉGSZENNYEZETTSÉG ELŐREJELZÉSEK

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

Modern fizika vegyes tesztek

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

FIZIKA. Atommag fizika

RADIOLÓGIAI MÉRÉSEK A KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSC KÉPZÉSBEN

Radioaktív nyomjelzés

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Radioaktivitás biológiai hatása

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Radionuklidok, mint természetes nyomjelzők a termálkarszt-rendszerekben: tapasztalatok a Budaiés a Bükki-termálkarszton

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS A RADONRÓL...

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság * JELENTÉSTERVEZET

Dr. Várhegyi András. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Mecseki Környezetvédelmi Bázis

A sugárzás biológiai hatásai

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Átírás:

Radon Radon ( 86 Rn): standard p-t-n színtelen, szagtalan, természetes, radioaktív nemes gáz; levegőnél nehezebb, inaktív, bár ismert néhány komplex és egy fluorid-vegyület, vízoldékony (+szerves oldószerek!) 34 radioaktív izotópja ( 195-228 Rd) közül: 222 Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220 Rn ( 232 Th-sor, 224 Ra-ból, alfa, 55 sec., toron) 219 Rn ( 227 Ac-sor 223 Ra-ból, alfa, 3.9 sec., aktinon) M. & P. Currie (~1900): radioaktív emanáció

Élettani hatás Az ionizáló sugárzás természetes és mesterséges forrásai Fogyasztói termékek 3% Orvosi röntgen diagnosztika 11% Belső sugárterehelés (kivétel radon) 11% Orvosi terápiás alkalmzások 4% Egyéb 1% Radon és leányelemei 54% Földkérgi eredetű 8% Kozmikus sugárzás 8%

Történet Schneeberg-i tüdőbaj - XVI. sz. első Rn-mérés ~1900 a bányában első beltéri Rn-mérés - 1956, Svédország U-bányákban ~1950-60 DNy-USA, Rd-anomália és lokális geológia -1970, Svédország, USA 122 lakótér, 1989, Mo. Geogén radontérkép Pest megyéről (Szabó Katalin, 2013)

Rádium Polonium, Bizmut Radon Aeroszolra adszorbeál Levegőben 238 U bomlási sor 222 Rn (radon) T 1/2 = 3,8 nap Ivóvízben oldott állapotban felszín alatt; szivattyúzás A radon leányelemei lerakódnak a tüdőben. A nagy energiájú -részecske kis távolságon nyelődik el, és nagyfokú roncsolást okoz a tüdő szövetében. Ez hosszú távon növelheti a tüdőrák kockázatát. A radon az egyik legjelentősebb egészségkárosító anyag a belterekben, amely évente körülbelül 20 000 tüdőrák okozta halálesetért felelős az Európai Unióban (USA). Dohányzás hatása!

Talaj (és építőanyag) a Ra bomlásakor keletkező Rn atom a visszalökődés révén ellentétes irányba halad a kibocsátott alfa-részecskéhez képest visszalökődés révén megtett út a 222 Rn esetében 0,02-0,07 m ásványokban 0,1 m vízben és 63 m levegőben Visszalökődési jelenségek (Tanner, 1980) A = visszalökődött Rn nem hagyja el az anya szemcsét; B = visszalökődés egyenesen egy szomszédos szemcsébe történik; C = visszalökődés vízbe történik, a kilépő Rn a pórustérben marad /direkt visszalökődés/; D = visszalökődés levegőbe történik, a kilépő Rn beágyazódik egy szomszédos szemcsébe /indirekt visszalökődés/.

Talaj (és építőanyag) A radon emanációs együttható: talajszemcsékben keletkezett radonnak és a pórustérbe kerülő radonnak a hányadosa értéke 0,05 és 0,7 között változik számos tényező befolyásolja: a bomlás helye a szemcsében szemcseméret, alak szemcsebevonat jelenléte szorpciója, fémoxidokkal való együttes kicsapódás ásványsérülések korábbi radioaktív bomlás talajnedvesség nő a talajnedvességgel Visszalökődési jelenségek (Tanner, 1980) A = visszalökődött Rn nem hagyja el az anya szemcsét; B = visszalökődés egyenesen egy szomszédos szemcsébe történik; C = visszalökődés vízbe történik, a kilépő Rn a pórustérben marad /direkt visszalökődés/; D = visszalökődés levegőbe történik, a kilépő Rn beágyazódik egy szomszédos szemcsébe /indirekt visszalökődés/.

A pórustérbe kerülő radongáz 3,82 nap ( 222 Rn) alatt mekkora utat tud megtenni a talajban és/vagy építőanyagban. Befolyásolja: porozitás, permeabilitás, nedvességtartalom, szemcseméret eloszlása, valamint anyagásvány (talaj esetén) (anyag-függő). Radon migrációját továbbá meghatározza: hőmérséklet-, nyomáskülönbség, (a csapadék) és a széljárás változása (meteorológiai tényezők), továbbá alapozás milyensége és pince léte (technológiai tényezők).

Radon a belterekben Kiemelt jelentőségű: lakóépületek levegőjének radonkoncentrációja DE: kis dózis jótékony hatású lehet stimulálhatja az immunrendszert? Beltéri levegő Talaj Építő anyag

Beltéri radonkoncentráció eredete Források talajgáz (77%) építőanyag (18%) külső levegő (3%) vezetékes víz (1%) földgáz (1%) erőművi salak (UNSCEAR, 2000) 2 cm http://www.nrcan.gc.ca

Szabó et al. (2012) Porstendörfer, 1994

Szabó et al. (2012) Porstendörfer, 1994

Szabó et al. (2012) Porstendörfer, 1994

Radon anomália Az EU által ajánlott egészségügyi radon aktivitás koncentráció határérték újonnan épült házakra 200 Bq/m 3, a már megépült házak esetén pedig 300 Bq/m 3. (90/143/Euratom) 46/2003. (IV. 16.) Parlamenti döntés a Nemzeti Közegészségügyi Programmal együttműködésben: kidolgozási és végrehajtási terv a radontól származó lakossági kockázat becslésére nemzeti radon térkép létrehozására 96/2009. (XII. 9.) Parlamenti döntés a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal együttműködésben: alapvető intézkedések/előkészületek a radon térkép elkészítésére, a beltéri radonkoncentráció mérésére, az építőanyagok limitálására, amelyek emelkedett dózist okozhatnak

Toron ( 220 Rn) - 55 sec. - 5,686 Mev - Th gyakorisága és viselkedése - vályog - Tanulmányozni kell!