Kernafval en voetbal - een dodelijke combinatie ?

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Kan je de betekenis van de afkortingen in s = v x t benoemen
Advertisements

Rekenen met snelheid Een probleem oplossen
Newton - VWO Energie en beweging Samenvatting.
De eenparige beweging..
OEFENTENTAMENOPGAVES KLASSIEKE NATUURKUNDE 1B ELECTROSTATICA & MAGNETOSTATICA Een verzameling vraagstukken uit oude tentamens. Tijdindicatie: ongeveer.
Kinetische energie massa (kg) energie (J) snelheid (m/s)
Newton - VWO Ioniserende straling Samenvatting.
Newton - HAVO Ioniserende straling Samenvatting.
Invloed van radioactiviteit op levende organismen
Versnelde beweging Antwoorden op vragen
Sectie natuurkunde – College Den Hulster - Venlo
Cursus Niveau 3 Inwendige besmetting
Cursus Niveau 3 Inwendige besmetting
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
15/04/2015capita selecta1 Capita selecta Frits Pleiter.
Differentiaalvergelijkingen
Gecijferdheid 2 (Meten 1 – ME144X) week 3 Powerpoints staan op med.hro.nl/houmj/Klas_1BCEHI_Inductief/
Gecijferdheid 2 (Meten 1 – ME144X) week 3
Standaardvormen Standaardnotatie Wetenschappelijke notatie
Detectie Frits Pleiter 26/04/2017 detectie niveau 3.
10/02/2016dosimetrie niveau 31 Basale dosimetrie Frits Pleiter.
Rekenquiz. Vraag 1. Decimale getallen Zet de decimale getallen van groot naar klein. Welk getal komt er in het rode vak? 7,431,684,295,051,667,493,49.
Vraagstukken inwendige dosimetrie
Meten en meetkunde in het verkeer
Les 4: SAMENGESTELDE GROOTHEDEN
Herhalen schaal Schaal is een verhouding.
Herhalen schaal Schaal is een verhouding.
1 VMBO-KGT deel Grafieken tekenen 1 1.
Differentiaalvergelijkingen
Deze les Even herhalen: hoofdrekensommen Grafieken aflezen waar moet je ook alweer op letten? Stapeldiagram sportdag bespreken Voorbeeldexamenvragen Uitleg.
cursus CD - capita selecta
Vraagstukken externe dosimetrie
Herhaling H8 : arbeid Arbeid: de energie die door een krachtbron geleverd wordt bij verplaatsing van een voorwerp. Dit geeft energie toename/afname ALGEMENE.
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
havo A Samenvatting Hoofdstuk 10
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Frits Pleiter SBE Rijksuniversiteit Groningen
Basale dosimetrie Frits Pleiter 04/12/2018 cursus CD - dosimetrie 1.
Proefexamen uitwerking open vragen Frits Pleiter
Differentiaalvergelijkingen
Meten en meetkunde les 4: samengestelde grootheden
Levensreddende verlichting ?
* Frits Pleiter SBE Rijksuniversiteit Groningen
Toezichthouder Stralingsbescherming tandheelkunde - basis
Rekenen Verbanden les 3: Rekenen met tabellen 1 Verbanden les 5: Rekenen met grafieken, diagrammen en tabellen.
Besmetting van melk met 137Cs
Hoofdstuk 31 Verbanden - basis. Hoofdstuk 31 Verbanden - basis.
Medische kwakzalverij
Waar stond ook al weer die verrekte Compton-formule ?
* Frits Pleiter SBE Rijksuniversiteit Groningen
Geluid Test jezelf.
* Frits Pleiter SBE Rijksuniversiteit Groningen
Hout uit Letland en de puntbronbenadering - beide in de open haard?
Rekenen Les 6 Meten en Meetkunde in het verkeer Les 7 Meten in recepten Les 5 figuren slaan we over!
Toezichthouder Stralingsbescherming tandheelkunde - basis
From Russia with love (examen 14 december 2015)
Stralingsbeschermingsaspecten van de toepassing van Y-90 en Ra-223 in de radionuclidentherapie Dr. J.R. de Jong.
Bestaat toeval ? aspecten van een risico-analyse
Inwendige besmettingscontrole vloeistofscintillatietelling toegepast
Stralingsbescherming en de tandartspraktijk
Hoe een muis een olifant werd
RUG / GARP Frits Pleiter
Natuurlijk uranium ? Verrijkt uranium ?
RUG / GARP Frits Pleiter
RUG / GARP Frits Pleiter
De Dood en de Leider risico-analyse voor een gewenst incident
G13 2 Recht en omgekeerd evenredige grootheden M A R T X I
Stralingsbescherming meet- en regeltoepassingen
Hoofdstuk 21 PROBLEEMOPLOSSEN. Hoofdstuk 21 PROBLEEMOPLOSSEN.
Transcript van de presentatie:

Kernafval en voetbal - een dodelijke combinatie ? * 07/16/96 Kernafval en voetbal - een dodelijke combinatie ? Frits Pleiter SBE Rijksuniversiteit Groningen 2/17/2019 *

Stralende erfenis Greenpeace - Nieuwsartikel - 16 maart 2010 * 07/16/96 Stralende erfenis Greenpeace - Nieuwsartikel - 16 maart 2010 drs. Ike Teuling (chemicus, stralingsdeskundige en campagneleider kernenergie): 'Dit transport laat duidelijk zien wat het grote probleem is van kernenergie: Dit afval blijft honderdduizenden jaren levensgevaarlijk. Als je nu zo'n vat op de middenstip van een voetbalveld zet en je probeert er vanaf de achterlijn naar toe te rennen dan ben je halverwege al dood. Dit is wat wij de kleinkinderen van onze kleinkinderen als erfenis nalaten.‘ http://www.greenpeace.nl/news/geheim-transport-met-gevaarlij/ 2/17/2019 *

* 07/16/96 Atlantic Osprey http://www.innuserv.com/wp-content/uploads/2012/09/INS_Osprey_ENG1.pdf 2/17/2019 *

Vraag 1 Het kernafval is verpakt in 28 canisters die zijn * 07/16/96 Vraag 1 Het kernafval is verpakt in 28 canisters die zijn opgeslagen bij de COVRA. Bereken het omgevingsdosisequivalent H*(10) op de achterlijn als de totale activiteit van deze 28 canisters onafgeschermd op de middenstip van een voetbalveld zou staan. 2/17/2019 *

Gegevens 1 activiteit = 141015 Bq per canister aantal canisters = 28 * 07/16/96 Gegevens 1 activiteit = 141015 Bq per canister aantal canisters = 28 137Cs is het dominante nuclide bronconstante = 0,093 µSv h-1 MBq-1 m2 afstand achterlijn-middenstip = 50 m beschouw de canisters samen als een puntbron 2/17/2019 *

Antwoord 1 H*(10) = h A / r2 h = 0,093 µSv h-1 MBq-1 m2 07/16/96 Antwoord 1 H*(10) = h A / r2 h = 0,093 µSv h-1 MBq-1 m2 A = 28  141015 Bq = 3921015 Bq = 392109 MBq r = 50 m H*(10) = 0,093  392109 / 502 µSv h-1 = 15106 µSv h-1 = 15 Sv h-1 2/17/2019 *

Vraag 2 Het omgevingsdosisequivalent H*(10) binnenshuis 07/16/96 Vraag 2 Het omgevingsdosisequivalent H*(10) binnenshuis bedraagt ongeveer 0,10 µSv h-1. Na hoeveel jaar is het omgevingsdosis-equivalent H*(10) tengevolge van het 137Cs in alle canisters samen, op 1 m van de niet afgeschermde canisters, gedaald tot minder dan 0,10 µSv h-1 ? 2/17/2019 *

* 07/16/96 Gegevens 2 T½(137Cs) = 30,25 j 2/17/2019 *

Antwoord 2 H*(10) op 1 m = 15 Sv h-1  (50 / 1)2 = 37,5103 Sv h-1 07/16/96 Antwoord 2 H*(10) op 1 m = 15 Sv h-1  (50 / 1)2 = 37,5103 Sv h-1 reductiefactor = 0,10 µSv h-1 / 37,5103 Sv h-1 = 2,710-12 e -t = e -0,693  t / 30,25 = 2,710-12 -0,693  t / 30,25 = ln(2,710-12) = -27 t = 27  30,25 / 0,693 = 1,2103 j 2/17/2019 *

* 07/16/96 Vraag 3a Bereken het omgevingsdosisequivalent H*(10) voor een persoon die met een constante snelheid van 10 km h-1 vanaf de achterlijn in de richting van de 28 niet afgeschermde canisters rent tot halverwege de middenstip. snelheid = 10 km per uur = 100 m in 36 seconden 2/17/2019 *

Gegevens 3a v = snelheid R(0) = beginafstand R(T) = eindafstand * 07/16/96 Gegevens 3a v = snelheid R(0) = beginafstand R(T) = eindafstand 2/17/2019 *

* 07/16/96 Intermezzo: wiskunde H* (mSv) 2/17/2019 *

Intermezzo: wiskunde want  xc dx = xc+1 / (c+1) 2/17/2019   * 07/16/96 Intermezzo: wiskunde  want  xc dx = xc+1 / (c+1)  2/17/2019 *

Antwoord 3a h = 0,093 µSv h-1 MBq-1 m2 A = 392109 MBq * 07/16/96 Antwoord 3a h = 0,093 µSv h-1 MBq-1 m2 A = 392109 MBq v = 10 km h-1 = 104 m h-1 R(0) = 50 m R(T) = 25 m H*(10) = (0,093  392109 / 104) (25-1 – 50-1) = 73103 µSv = 73 mSv 2/17/2019 *

* 07/16/96 Vraag 3b Geef uw radiobiologisch commentaar op de stelling van de campagneleider van Greenpeace. Betrek hierin de ernst van de blootstelling en de tijdschaal waarop de biologische gevolgen zich manifesteren. 2/17/2019 *

* 07/16/96 Antwoord 3a voor totale lichaamsbestraling is LD50 = 3-5 Gy berekende H*(10) is 75 mSv “dood neervallen” is dus niet aan de orde de blootstelling leidt tot een verhoogde kans op een stralingsgeïnduceerde tumor hiervoor geldt een latente periode van 5-20 j de blootstelling kan leiden tot een genetisch defect dit uit zich op z’n vroegst in de volgende generatie openbreken van een canister en verspreiding van de inhoud zal echter catastrofale gevolgen hebben 2/17/2019 *

Vraag 4 In werkelijkheid zijn de canisters goed afgeschermd * 07/16/96 Vraag 4 In werkelijkheid zijn de canisters goed afgeschermd met lood in een grote, cilindrische transportcontainer. Bepaal de minimale dikte (afgerond in hele cm) van het lood om H*(10) op de achterlijn terug te brengen tot 0,4 µSv per uur. jaardosis = 0,4  24  365 = 3500 µSv = 3,5 mSv op 50 m 2/17/2019 *

* 07/16/96 Gegevens 4 2/17/2019 *

Antwoord 4 H*(10) = 15 Sv per uur zonder afscherming 07/16/96 Antwoord 4 H*(10) = 15 Sv per uur zonder afscherming transmissie = 0,4 µSv / 15 Sv = 2,710-8 aflezen grafiek 13 cm lood  T1 = 110-6 3,5 cm lood  T2 = 2,710-2 dikte = 13 + 3,5 = 16,5 cm  17 cm lood ruwe schatting  massa < 50 ton per canister 2/17/2019 *

De echte risico’s van voetbal * 07/16/96 De echte risico’s van voetbal 2/17/2019 *

Wie heeft de opgave gemaakt ? En wie had het goed ? * 07/16/96 Wie heeft de opgave gemaakt ? En wie had het goed ? Dank u voor uw aandacht. http://www.youtube.com/watch?v=27dCIodtrI8 http://www.youtube.com/watch?v=9igu8w6RBHQ http://nietfysiekekopstootjes.blogspot.nl/2012/06/ein-mannschaft-jan-mulder-ik-heb.html 2/17/2019 *