1 / 18

B ä umler Ede, Erdős Kálmán, Sarkadi András GAMMA Műszaki Részvénytársaság

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

mizell
Download Presentation

B ä umler Ede, Erdős Kálmán, Sarkadi András GAMMA Műszaki Részvénytársaság

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


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

  2. 12/1998 EüM rendeletaz élelmiszerek radioaktív szennyezettségénekmegengedhető mértékéről Megengedhetőmérték (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

  3. 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.

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

  5. 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

  6. LMS-1 Élelmiszer szondaSeibersdorf Gamma mérőhely • 0,5 l Marinelli-edény • 5 ablak • Mérési idő: 30 perc • 32,5 kg

  7. Energia-szelektív mérésszcintillációs 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

  8. 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 Az eljárás alapjaaz egyidejűleg gamma és béta sugárzó izotópok csoportosítása energiájuk szerint • Az NDI detektor egyidejű spektrumai • P 03 01996 szerinti csoportosítás

  9. 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)

  10. Amérési eljárás megbízhatósága Sugárvédelmi tevékenység a PART-ban 2003-ban (Bujtás Tibor összefoglaló értékelése) • Teljes aerosol: 12GBq • 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%

  11. Rendszertechnikai elrendezésFolyamatábra 1.Kiválasztás

  12. Rendszertechnikai elrendezésFolyamatábra 2.Koncentráció meghatározás C1 C2B2 B1

  13. Rendszertechnikai elrendezésFolyamatábra 3.Kemény gammacsoportmegosztása Cr Ch

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

  15. A kísérleti minta

  16. Cs-137 I-131 béta szilárd 5 s 10 s folyékony 20 s 2 m 15 s Mérési eredmények • 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?

  17. 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 idejűradioizotópok, 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. 18 évvel Csernobil utánjó 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!

More Related