Bäumler Ede, Erdős Kálmán, Sarkadi András GAMMA Műszaki Részvénytársaság ELJÁRÁS HASADÁSI ÉS AKTIVÁCIÓS RADIOIZOTÓPOKKAL KONTAMINÁLT ÉLELMISZEREK FOGYASZTHATÓSÁGÁNAK.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Rugalmas nyugdíjkorhatár tervezése
Advertisements

Minőség elejétől a végéig Abranet ™. ABRANET  •ABRANET TM egy új típusú porelszívásos csiszolóanyag.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budapest, Előadó: Dr. Mihalik József
Erőállóképesség mérése Találjanak teszteket az irodalomban
Humánkineziológia szak
A területi vízgazdálkodási tervek készítéséhez (vizeink minősítése érdekében) végzett laboratóriumi mérésekből levonható következtetések Krímer Tibor.
3. Két független minta összehasonlítása
Kémia Hornyák Anett Neptun-kód: XIGGLI
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA Katona Tünde, Kanyár Béla, Kávási Norbert, Jobbágy Viktor, Somlai.
Saját tapasztalatok M.É 64 éves nő 2007 óta ismert HCV pozitivítás 2008-ban ½ éves sikertelen pegIF+ribavirin th. HCV-PCR: IU/ml Genotípus 1.
Légköri sugárzási folyamatok
A környezeti radioaktivitás összetevői
Matematika - 5. évfolyam © Kačmárová Fordította: Balogh Szilveszter.
Koordináta transzformációk
Felszíni víz monitoring
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
A tételek eljuttatása az iskolákba
Környezettechnika A 13. C osztály részére 2011/2012.
2010 október 2651 kp. Vizsga 2. feladata. Megoldás: „A” vállalat: Beszerzés : 100 millió Árrés: ( 12 %) = 100 x 0,12=12 millió Nettó eladási ár =
és gyakorlati alkalmazásai Energetikai Szakközépiskola, Paks
Becquerel I. Curie és Joliot Hevesy György
ATOMREAKTOROK ANYAGAI 5. előadás
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Értékteremtő folyamatok menedzsmentje A fazekas műhely példája és más egyszerű példák a vállalat modellezésére, rendszermátrix számításokra.
Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I.
Stackelberg, Cournot, Bertrand
Védőgázas hegesztések
1. IS2PRI2 02/96 B.Könyv SIKER A KÖNYVELÉSHEZ. 2. IS2PRI2 02/96 Mi a B.Könyv KönyvelésMérlegEredményAdóAnalitikaForintDevizaKönyvelésMérlegEredményAdóAnalitikaForintDeviza.
A természetes háttérsugárzás és az
Szerkezeti elemek teherbírásvizsgálata összetett terhelés esetén:
Sárgarépa piaca hasonlóságelemzéssel Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök I. évfolyam Fekete AlexanderKozma Richárd.
A bomlást leíró fizikai mennyiségek
Hyperuricaemia és hypertonia Hypertonia Központ Óbuda, Budapest
Nukleáris anyagok azonosítása és jellemzéseIKI - Izotóp Kft közös ülés ápr. 26 Nukleáris anyagok azonosítása és jellemzése Az MTA Izotópkutató Intézetében.
Izotóp Kft. K+F Fórum, Bp Javaslat új ki-be kapcsolható 241 AmBe neutronforrásra Veres Árpád.
szakmérnök hallgatók számára
Röntgensugárzás keltése, ill. keletkezése
IV. Nukleáris sugárzások detektálása
Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont Izotópkutató Intézet Sugárbiztonsági Osztály ICP-SFMS alkalmazása radionuklidok meghatározására környezeti.
Andráskó Melinda, Huszár László, Korpás Gábor, Környei József
Őszi Radiokémiai Napok, október Eger1 A 2003 áprilisi üzemzavar utáni átrakó medence ( ATM ) dekontaminálás tapasztalatai Baradlai Pál, Doma.
Atomerőmű Tervezet Herkulesfalva október 1. Gamma Atomerőmű-építő Zrt.
A bánya kémiája bánya érc- feldolgozó 0,1% 0,7% 2,5 Mt 2000t.
Rádióaktivitás Illusztráció.
7. Házi feladat megoldása
Érettségi jelentkezések és érettségi eredmények 2008 Tanévnyitó értekezlet Érettségi jelentkezések - érettségi eredmények augusztus 29.
A sugárvédelem alapjai
Prompt gamma aktivációs analitika az Izotópkutató Intézetben
Adatszolgáltatás a levegőtisztaság-védelem területén
Energia és környezet Atomerőművek gázalakú radioaktív kibocsátásai.
Szabó Márton Kopint –Tárki Zrt. ELÁRASZTJA A MAGYAR PIACOT AZ IMPORT ÉLELMISZER ?
A klinikai transzfúziós tevékenység Ápolás szakmai ellenőrzése
SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.
QualcoDuna interkalibráció Talaj- és levegövizsgálati körmérések évi értékelése (2007.) Dr. Biliczkiné Gaál Piroska VITUKI Kht. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési.
Comenius Logo (teknőc).
Radon transzformáció (J. Radon: 1917)
TÁRSADALOMSTATISZTIKA Sztochasztikus kapcsolatok II.
1. Melyik jármű haladhat tovább elsőként az ábrán látható forgalmi helyzetben? a) A "V" jelű villamos. b) Az "M" jelű munkagép. c) Az "R" jelű rendőrségi.
Vízminősítés és terhelés számítás feladat
Kvantitatív módszerek
VI/1. dia Az etoricoxib tolerálhatósági profilja.
RADONVIZSGÁLATOK AZ EGRI TÖRÖKFÜRDŐBEN
Üledékes sorozatok tagolás - agyagindikátorok
Dozimetria, sugárvédelem
1 „ Beszéljünk végre világosan az energetikáról” Dr. Hegedűs Miklós Ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Energetika Október 2.
Az atom sugárzásának kiváltó oka
1 Az igazság ideát van? Montskó Éva, mtv. 2 Célcsoport Az alábbi célcsoportokra vonatkozóan mutatjuk be az adatokat: 4-12 évesek,1.
Máté: Orvosi képfeldolgozás5. előadás1 Mozgó detektor: előnyHátrány állójó időbeli felbontás nincs (rossz) térbeli felbontás mozgójó térbeli felbontás.
KÖRNYEZETI RADIOAKTIVITÁS MEGHATÁROZÁSA
Előadás másolata:

Bäumler Ede, Erdős Kálmán, Sarkadi András GAMMA Műszaki Részvénytársaság ELJÁRÁS HASADÁSI ÉS AKTIVÁCIÓS RADIOIZOTÓPOKKAL KONTAMINÁLT ÉLELMISZEREK FOGYASZTHATÓSÁGÁNAK ELDÖNTÉSÉRE NUKLEÁRIS VÉSZHELYZETET KÖVETŐEN Eger, 2004. október 15.

12/1998 EüM rendelet az élelmiszerek radioaktív szennyezettségének megengedhető mértékéről Megengedhető mérték (Bq/kg) Cs-134 + Cs-137-re   Tej és tejtermék: 370, egyéb élelmiszer: 600 Nukleáris vészhelyzetben ideiglenesen megengedhető (Bq/kg) 10 napnál hosszabb felezési idejű, elsősorban Cs-134 és Cs-137 Tej és tejtermék, ivóvíz, folyékony élelmiszer: 1000, egyéb élelmiszer: 1250 Jódizotópok, elsősorban I-131 500, 2000 Stroncium izotópok, elsősorban Sr-90 125, 750 Pu és transzplutónium alfa-sugárzók, elsősorban Pu-239 és Am-241 20, 80

Hagyományos laboratóriumi mérési összeállítás Jellemzők: ·  2 – 3 detektor; ·  iker ólomtorony (kb. 150 kg); ·  minta előkészítés (bepárlás); ·  szakképzett személyzet; ·  hosszú mérési idő (30 – 100 perc); ·  mérés eredménye: koncentráció értékek.

Ukrajnában mobil laboratóriumok BNS-91 I-131, Cs-134, Cs-137, K-40 áthatás korrekció mátrixban

Tábori élelmiszervizsgáló Követelmények: ·   max. 25 kg; ·   egyetlen detektor; ·   kezelése szakismeretet ne igényeljen!  ·   minta előkészítést ne igényeljen!   ·  mérési idő: max. 10 perc, automatikus; ·  mérés eredménye: Fogyasztható! Nem fogyasztható! Jelenleg nem fogyasztható! + környezetállóság

LMS-1 Élelmiszer szonda Seibersdorf Gamma mérőhely 0,5 l Marinelli-edény 5 ablak Mérési idő: 30 perc 32,5 kg

Energia-szelektív mérés szcintillációs méréstechnikával? GUBO tanulmány Zagyvai P.: MultiAct GSANAL izotópkönyvtára AB: 48 izotóp NPP: 75 izotóp SZÉM-1, IH-90 Solymosi J.: Életkor meghatározás hasadványok átlag spektrumának változásából

Az eljárás alapja az egyidejűleg gamma és béta sugárzó izotópok csoportosítása energiájuk szerint   Az NDI detektor egyidejű spektrumai P 03 01996 szerinti csoportosítás   G1 E < 600 keV G2 E > 600 keV B1 Emax < 700 keV G1 B1 12 rövid renitensek G2 B1 14 hosszú 0 rövid! B2 Emax > 700 keV G1 B2 20 rövid G2 B2 24 rövid 1 hosszú  

A renitensek Hosszú felezési idejű, kemény bétával (B2-ben 45-ből 1): Co-56 77 nap Hosszú felezési idejű lágy gammával és bétával (G1 B1-ben): Ru-103 39 nap Ce-141 A bizonytalanok (gamma vonal itt is, ott is) Sb-125 Cs-136 13 nap A hírhedt paksi Ce-144 Ce-144 G1 B1  Pr-144 G2 B2 A nem gamma + béta sugárzók Sr-90: béta miatt nem fogyasztható Pu és transzplutóniumok között tiszta alfa sugárzók (Am-241, Pu-239)

A mérési eljárás megbízhatósága Sugárvédelmi tevékenység a PART-ban 2003-ban (Bujtás Tibor összefoglaló értékelése) Teljes aerosol: 12 GBq Rövidnek becsült hosszú összesen: 87 MBq: 0,7%, ebből Cs-136 50 MBq: 0,4% Sb-125 + Ru-103: 0,3% Sr-ok: 0,06%

Rendszertechnikai elrendezés Folyamatábra 1. Kiválasztás

Rendszertechnikai elrendezés Folyamatábra 2. Koncentráció meghatározás C1 C2 B2 B1    

Rendszertechnikai elrendezés Folyamatábra 3 Rendszertechnikai elrendezés Folyamatábra 3. Kemény gamma csoport megosztása Cr Ch

Rendszertechnikai elrendezés Folyamatábra 4. Döntés fogyaszthatóságról C C Cr Ch 37-39 normák 40-43 döntések 44 „vagy” 45-46 „és”

A kísérleti minta

Mérési eredmények Mérőedény optimalizálása: 67 x 25 mm, 90 g   Mérőedény optimalizálása: 67 x 25 mm, 90 g Árnyékolás hatásossága: gamma háttér 1/7,3 ez NZ-305 2,2 szerese Béta hatásfok vizsgálat C-14, Tl-204, Sr-90+Y-90, Cs-137 felületi forrásokkal, paksi vízmintával (Ce-144) Kalibráció: I-131 folyadék etalon, kálisó LD0  mérési idő Kérdés? Ha gammasugárzás nincs, kell-e tovább mérni, tiszta bétasugárzót (Sr-90) illetve alfasugárzót (Pu-239, Am-241) keresni?   Cs-137 I-131 béta szilárd 5 s 10 s folyékony 20 s 2 m 15 s

Jó a rendelet? Olyan AB, vagy NPP vészhelyzeti szituáció nem fordulhat elő, ahol csak tiszta béta, vagy alfasugárzó okoz szennyeződést! A rendelet szerint mérni kell: „jód izotópok, elsősorban a I-131”, és „10 napnál hosszabb felezési idejű radioizotópok, elsősorban a Cs-134 és Cs-137”. Ha csak az „elsősorban” izotópokat használnánk a fogyaszthatóság eldöntésére, az élelmiszerek szennyezettségének a 49 %-a, ha a vizsgálat kiterjedne az összes jódra, akkor is csak a 66 %-a alapján döntenénk a paksi esetben. Rövid felezési idő: 1 -10 nap. És a csernobili folyamatos kibocsátás?

18 évvel Csernobil után jó a rendelet? Az ötvenes évek légköri atomrobbantásait követően a sugárvédelem kialakította a normákat, megtörtént a felkészülés azok mérésére A normák nem változtak: 370 Bq/kg! Csernobil tanulságai? Felszíni vizekben, tejben stroncium nincs, de az összbéta aktivitás százszoros! A dózisterhelés 70%-a a nem „elsősorban” izotópokból ered! Első két hétben domináns: Te-132, I-132 Cs-ok: 6,5%, I-131: 16,5% NE EGYÜNK NEM „ELSŐSORBAN” RADIOAKTÍV IZOTÓPOT SEM!