Katastrofa w elektrowni jądrowej Fukushima

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
CZARNOBYL.
Advertisements

Część druga: promieniowanie, jednostki, bezpieczeństwo
Zastosowanie materiałów promieniotwórczych w:
Czarnobyl – dzieścia lat po katastrofie ( )
Energetyka jądrowa WADY I ZALETY.
Promieniotwórczość Wojciech Tokarski.
Etap 9: Określenie przydatności do oceny narażenia na promieniowanie jonizujące zmian transkryptomu w komórkach krwi obwodowej Dr Kamil Brzóska Centrum.
TEMAT: Reaktor jądrowy..
Polityka energetyczna Polski w zakresie budowy elektrowni atomowych
Izotopy.
ENERGETYKA JĄDROWA TADEUSZ HILCZER.
Co powinniśmy wiedzieć o promieniowaniu jonizującym? Paula Roszczenko
Czy elektrownia jądrowa może być bezpieczna?
Energia z atomu Energia 1 J (1 w*sek) - 3, rozszczepień
Energia Jądrowa zagrożenie dla ludzi i klimatu ???
Elektrownie jądrowe.
Czarnobyl 2011 – badania społeczne. Wielkość próby badanej: Ukraina -128 osób Polska-100 osób.
Elektrownie jądrowe Przygotowali uczestnicy OPP pod kierownictwem mgr Jolanty Tutajewicz.
ENERGETYKA JĄDROWA DLA PRODUKCJI WODORU
Zalety i wady promieniotwórczości
Przyczyny katastrof i awarii jądrowych
Wykonawczynie: Zuzanna Barna, Martyna Walenczak
OCHRONA RADIOLOGICZNA ASTRONAUTÓW
PAKIET KLIMATYCZNY UE SZANSA CZY ZAGROŻENIE
„BLASKI I CIENIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI”
Promieniowanie radioaktywne
AWARIA ELEKTROWNI FUKUSHIMA I
Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał
Wybuch reaktora w elektrowni atomowej Fukushima.
Katastrofa w Czarnobylu
CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY
CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY
Źródła energii na świecie
Temat: Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Elektrownie w Polsce.
Badania naukowe w obszarze fizyki, chemii i technologii jądrowej jako czynnik wzmacniający proces kształcenia kadr na przykładzie strategicznego projektu.
SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII elektrycznej
Elektrownia jądrowa !.
Promieniowanie jonizujące w środowisku
Promieniotwórczość, promieniowanie jądrowe i jego właściwości, działanie na organizmy żywe Arkadiusz Mroczyk.
Dlaczego tak i dlaczego nie?
ENERGIA JĄDROWA.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Prezentacje przygotowała: Klaudia Hofman
- Czym byłby bez niej świat???
Promieniotwórczość.
WPŁYW PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA ORGANIZM ŻYWY
Znaczenie wody w życiu człowieka
Przekleństwo czy zbawienie???.
Biogaz Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki.
Czy Frome może być pierwszym miastem w UK zasilanym energią odnawialną? Keith Barnham Emerytowany Profesor Fizyki Imperial College London
Ekologia wokół nas..
Reaktory jądrowe Kamil Niedziela. Reaktor jądrowy Reaktor jądrowy jest to urządzenie, w którym są przeprowadzane z kontrolowaną prędkością.
Moja wizja energii odnawialnej… Joanna Roszkiewicz Monika Rakowicz III L.O., Poznań.
Budowa atomu Poglądy na budowę atomu. Model Bohra. Postulaty Bohra
Reaktory jądrowe, wzmacniacze energii Łukasz Psykała rok akademicki 2015/2016 GiG, gr. 3 nr tematu: 22 Wydział Górnictwa i Geologii Kraków, dnia
Dlaczego boimy się promieniotwórczości?
Reaktory jądrowe Marta Rusek ZiIP Grupa 3. Plan prezentacji 1.Rozszczepienie jądra atomu 2.Energia wiązania 3.Jak działa elektrownia jądrowa ? 4.Reaktor.
Promieniotwórczość naturalna. Promieniotwórczość naturalna (inaczej promieniowanie naturalne) - promieniowanie jonizujące pochodzące wyłącznie ze źródeł.
Czarnobyl. Co? Jak? Gdzie? Kiedy? Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu – wypadek jądrowy mający miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku.
Promieniotwórczość w środowisku człowieka
Promieniowanie jądrowe Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki.
Katastrofa W Czarnobylu.. Gdzie Znajduje się Czarnobyl Czarnobyl to miasto w północnej części Ukrainy, na północ od Kijowa, przy ujściu Prypeci do Zbiornika.
Bomba atomowa, energetyka jądrowa.
Jak należy się zachować w przypadku katastrofy jądrowej?
Ochrona radiologiczna w muzealnictwie
Ochrona radiologiczna w muzealnictwie
Zapis prezentacji:

Katastrofa w elektrowni jądrowej Fukushima Fizyka - IL Katastrofa w elektrowni jądrowej Fukushima 11 – 22 marca 2011 Marian Kozielski

Im więcej wiesz tym mniej się boisz! Pamiętaj: Im więcej wiesz tym mniej się boisz!

Elektrownia Fukushima, przed 11.III.2011r

Blok1 elektrowni Fukushima - 12.III.2011r

Strefy ewakuacji wokół elektrowni

Reaktor Wodny Wrzący (1970 r)

Elektrownia jądrowa Animacja

Reaktor Wodny Wrzący (1970 r)

Elektrownia Fukushima – zdjęcie z satelity Awaria

Data pierwszego rozruchu Bloki energetyczne elektrowni jądrowej Fukushima Reaktor Typ Data pierwszego rozruchu Moc elektryczna Fukushima I – 1 BWR-3 1970-10 460 MW Fukushima I – 2 BWR-4 1974-07-18 784 MW Fukushima I – 3 1976-03-27 Fukushima I – 4 1978-10-12 Fukushima I – 5 1978-04-18 Fukushima I – 6 BWR-5 1979-10-24 1100 MW Fukushima I – 7 (w budowie) ABWR 2013 - 14 1380 MW Fukushima I – 8 (w budowie) Data awarii w marcu 2011r 12-go. Wybuch wodoru 13-go. Wybuch wodoru 14-go. Wybuch wodoru 14-go. Paliwo przeszło do basenu ---- Schłodzono reaktor -----Schłodzono reaktor

Dawki promieniowania Roczna dopuszczalna roczna dawka promieniowania ze źródeł sztucznych dla zwykłego człowieka wynosi jeden milisiwert (1m Sv = 1000 mSv). Dawka dopuszczalna dla pracowników przemysłu jądrowego = 250mSv/godz Na terenie elektrowni Fukushima we wtorek (o 7.30 czasu polskiego) promieniowanie wynosiło ok. 0,5 mSv/godz. Niewielkie dawki mogą być nawet korzystne dla zdrowia, ale w regulacjach prawnych przyjmuje się najostrożniejszy wariant, czyli że im mniej, tym lepiej.  Do dopuszczalnej dawki nie wlicza się jednak promieniowania przyjętego w trakcie procedur medycznych, np. zwykły rentgen płuc: 1mSv. Ponadto inne procedury diagnostyczne, np. tomografia to jeszcze większe dawki.  Obecnie w strefach ewakuacji wokół Fukushimy > 1km nie ma podwyższonego promieniowania.

Zdjęcie lotnicze elektrowni z 1975 roku

PODSUMOWANIE Według polskiego prawa atomowego, roczna dopuszczalna dawka promieniowania dla zwykłego człowieka wynosi jeden milisiwert, inaczej mówiąc tysiąc mikrosiwertów, pochodzących od źródeł sztucznych, poza medycznymi. Podobne prawo obowiązuje w większości krajów świata. Japońskie służby podają informacje, że na terenie elektrowni Fukushima I we wtorek o 7.30 czasu polskiego promieniowanie wynosiło ok. 500 mikrosiwertów na godzinę. Oznaczałoby to, że znajdujący się tam zwykli ludzie mogliby w ciągu dwóch godzin otrzymać dopuszczalną roczną dawkę. Jednak normy dla pracowników przemysłu jądrowego są mniej wyśrubowane, niektórzy mogą przyjmować dwudziestokrotnie wyższe dawki. norma dla "zwykłego śmiertelnika" tak bardzo różni się od norm dla pracowników przemysłu jądrowego, ponieważ w przyjętych regulacjach uwzględnia się tzw. dawkę kolektywną, czyli dawkę przypadającą na grupę ludzi. "Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż biologicznie pracownik elektrowni jądrowej niczym się nie różni od pracownika np. piekarni. Do tego dochodzą wątpliwości co do oddziaływania niskich dawek na organizm człowieka. Nie wiadomo zbyt dużo o skutkach promieniowania dla ludzi. Wielu naukowców jest przekonanych, że niewielkie dawki mogą być nawet korzystne dla zdrowia, ale w regulacjach prawnych przyjmuje się najostrożniejszy wariant, czyli że im mniej, tym lepiej"   "Przy czym prawo to nie jest stosowane zbyt konsekwentnie. Np. do dopuszczalnej dawki nie wlicza się promieniowania przyjętego w trakcie procedur medycznych, a zwykły rentgen płuc wiąże się z dawką promieniowania rzędu jednego milisiwerta. A zdarza się, że pacjent musi badanie powtórzyć. Ponadto inne procedury diagnostyczne, np. tomografia komputerowa lub PET to jeszcze większe dawki"