Radioaktivitás mérése

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
2011.Október 03. Szent László ÁMK, Baja
Advertisements

Gadó JánosNukleáris biztonság - 4 Az atomerőművek környezeti hatásainak elemzése.
EURADOS ANNUAL MEETING BRAUNSCHWEIG, 2009 (BESZÁMOLÓ) Osvay Margit MTA Izotópkutató Intézet Budapest.
Az atomenergia kockázatai
Az Üllői úttól a Mont Blanc-ig
Radioaktivitás és atomenergia
Nukleáris biztonság és környezetvédelem
Munkahelyi egészség és biztonság
A környezeti radioaktivitás összetevői
Elektromágneses terek, ártó-káros sugárzások az ember környezetében
Radioaktivitás, izotópok
Pozitron annihilációs spektroszkópia
Súlyos üzemzavar Pakson
Színképek csoportosítása (ismétlés)
A mikrorészecskék fizikája
A mikrorészecskék fizikája 2. A kvarkanyag
Elektromágneses terek, ártó-káros sugárzások az ember környezetében
A termeszétes radioaktivitás
Becquerel I. Curie és Joliot Hevesy György
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Tartalom Az atom fogalma, felépítése Az atom elektronszerkezete
Készítette: Borsodi Eszter Témakör: Kémia I.
IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK Dr. Sárváry Attila.
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek.
A természetes háttérsugárzás és az
Passzívház Készítette: Szabó Pál Felkészítő: Papp Attila
Hagyományos energiaforrások és az atomenergia
MÉRŐÉRZÉKELŐK FIZIKÁJA Nem kontakt hőmérsékletmérés Dr. Seres István 2007 március 13.
Hang, fény jellemzők mérése
Dr. Seres István 2007 március 20.
MODERN FIZIKA DR. HEGYI KÁROLY SZIE Gödöllő
A bomlást leíró fizikai mennyiségek A radioaktivitás észlelése
A bomlást leíró fizikai mennyiségek
DÓZISFOGALMAK ELNYELT DÓZIS: D
IV. Nukleáris sugárzások detektálása
Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai
MIT KELL TUDNI A NUKLEÁRISENERGIA ALKALMAZÁSÁRÓL AZ ÚJ OKJ-BEN
Nukleáris képalkotás - detektorok, módszerek és rendszerek
Környezetmérnök képzés nukleáris vonatkozásai a jelenben és a jövőben a PTE Pollack Mihály Műszaki Karán Dolgosné Kovács Anita – Szűcs István – Várhegyi.
Tanárnő : Szilágyi Emese
Rádióaktivitás Illusztráció.
A sugárvédelem alapjai
A sugárvédelem alapjai
Az erőművek környezetvédelmi kérdései és élettani hatásai
A termeszétes radioaktivitás
A radioaktív sugárzás biológiai hatása
sugarzaserzekelo eszkozok
A radioaktív hulladékok elhelyezése Magyarországon
A termeszétes radioaktivitás
Radioaktivitás II. Bomlási sorok.
Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása
Radon transzformáció (J. Radon: 1917)
RADONVIZSGÁLATOK AZ EGRI TÖRÖKFÜRDŐBEN
Környezetkémia-környezetfizika
Legfontosabb erő-fajták
Tudományok éjszakája 3. - fizika -
Dozimetria, sugárvédelem
Készítette: Kiss István
Az atom sugárzásának kiváltó oka
A radioaktivitás és a mikrorészecskék felfedezése
Természetes radioaktív sugárzás
Máté: Orvosi képfeldolgozás1. előadás1 A leképezés tárgya Leképezés Képfeldolgozás Felismerés Leletezés Diagnosztizálás Terápia Orvosi képfeldolgozás Minden.
Természetes háttérsugárzás komponensei
Sugárzások környezetünkben
Környezetvédelem tantárgyból (környezeti hatások)
Radioaktív bomlás alapvető típusai (pg. 162)
Radioaktív lakótársunk, a radon
A maghasadás és a magfúzió
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
Előadás másolata:

Radioaktivitás mérése Dr. Seres István 2007 április 24.

Dozimetria Elnyelt dózis: (D) (1 kg tömegben elnyelt sugárzási energia) mértékegysége Gray =J/kg Dózis egyenérték (biológiai dózis) H=D·RBE, ahol RBE= radiobiológiai egyenérték mértékegysége: Sievert

Dozimetria Háttérsugárzás Az átlagos természetes radioaktív háttérsugárzás kb. 1.8 mSv/év. Emberi tevékenységből, - döntő részben az orvosi röntgen átvilágítás és terápia, - még átlagosan 0.4 mSv/év, együtt maximum kb 2,5 mSv/év.  

Dozimetria Háttérsugárzás A háttérsugárzás legjelentősebb komponensei: a helyiségben jelenlévő radon (kb. 0.5 mSv/év), az épületek sugárzása (kb. 0.4 mSv/év), kozmikus sugárzás, ami felfelé haladva erősen növekszik (0.3 mSv/év), a bennünk lévő kálium 40 izotóp sugárzása (kb. 0.2 mSv/év)

Dozimetria Háttérsugárzás A radioaktív háttérsugárzás kb. 2,5 mSv/év. A hivatásszerűen izotópokkal foglalkozók (orvosok, kutatók stb.) a háttérsugárzásnak kb. a 25-szörösét (maximum 50 mSv -et) kaphatják meg évente. Ezt nevezzük dóziskorlátnak. (A lakosságra ez az érték kb. kétszeres háttérsugárzás, vagyis max. 5 mSv/év!)

Radioaktív sugárzás detektálása Ködkamra http://www.ejf.hu/oktkut/kiallitas/Oldalak/Kodkamra/Kodkamra.htm

Radioaktív sugárzás detektálása Ködkamra (paksi atomerőmű látogatóközpont) http://www.tar.hu/fizfoto/fizfoto7.html

Radioaktív sugárzás detektálása Filmdoziméter (pl. egészségügyi dolgozók) www.sulinet.hu/.../Rab/0/11448/radioakt.htm http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/f/filmdosimeter.htm

Radioaktív sugárzás detektálása Szcintillációs detektor http://zope.reaktor.fh-furtwangen.de/portal/human_sciences/alchemie/portal/lectures/gesamttour/spektro/18.html

Radioaktív sugárzás detektálása Geiger Müller számláló (kísérlet) http://zope.reaktor.fh-furtwangen.de/portal/human_sciences/alchemie/portal/lectures/gesamttour/geiger/f3.html