SKYDDSÅTGÄRDER I DEN TIDIGA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK
|
|
- Bo Åström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 SKYDDSÅTGÄRDER I DEN TIDIGA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 3 2 Begrepp och definitioner 3 3 Strålningens hälsoeffekter 5 4 Skyddsåtgärdernas strålskyddskriterier 5 5 Skyddsåtgärder för befolkningen i den tidiga fasen Skydd inomhus Jodtabletter Evakuering av området Omedelbara åtgärder på beredskapsområdet runt ett inhemskt kärnkraftverk 9 6 Begränsande av tillträde till området Begränsat tillträde Isolering av ett område 10 7 Skydd av arbetstagare i den tidiga fasen Utförande av brådskande skyddsåtgärder Arbeten som lindrar konsekvenserna av olyckan och andra nödvändiga arbeten Skydd för arbetstagare och bedömning av strålningsexponeringen Normalt arbete inom område med strålrisk 13 8 Åtgärder som gäller livsmedel, andra varor och produktion av dem Skydd av basproduktion, råvaror och produktionsanläggningar för livsmedel Begränsningar i handel med varor och livsmedel 14 BILAGA 1: Uppskattade konsekvenser av nödsituationer med strålrisk 15 BILAGA 2: Inverkan på exponeringen av att söka skydd inomhus 16 Direktivet ersätter anvisning VAL 1.1 Strålskyddsåtgärder när strålrisk föreligger, Helsingfors 2013 ISSN ISBN xxx-x (nid.) Edita Prima Oy 2013 ISBN xxx-x (pdf) ISBN xxx-x (html) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie 4, Helsinki Postiosoite / Postal address PL / P.O.Box 14, FIN Helsinki, FINLAND Puh./Tel. (09) , Fax (09) ,
2
3 1 Allmänt S T U K Den tidiga fasen av en nödsituation med strålrisk omfattar de inledande händelserna innan skyddet kring de radioaktiva ämnena försvagats radioaktivitet kommit ut i omgivningen samt situationen medan radioaktivt utsläpp i omgivningen pågår. Det tidiga skedet upphör när strålningsnivån i omgivningen inte längre stiger i betydande grad och det inte längre föreligger risk för nya radioaktiva utsläpp till omgivningen, när strålkällan har oskadliggjorts. I det tidiga skedet av en nödsituation med strålrisk kan uppgifterna om situationen vara väldigt bristfälliga och situationen förändras fortfarande: det finns t.ex. fara för att radioaktiva ämnen kommer ut i omgivningen att detta redan skett. Alla skyddsåtgärder tar tid och det krävs förberedelser så att åtgärder för att minska strålningsexponeringen ska kunna vidtas i rätt tid. Man kan tvingas fatta beslut utgående från bristfällig information om strålningssituationen och dess betydelse för säkerheten. I direktivet anges åtgärdsnivåer för skydd av befolkningen i det tidiga skedet av en nödsituation med strålrisk. Direktivet innehåller också åtgärdsnivåer för skydd av livsmedel och produktion samt skydd av personer som deltar i att åtgärda situationen. Åtgärdsnivåerna utgör inte gränser som bör följas strikt utan enbart storleksordningar och indikativa nivåer som baserar sig på förutsägelser, kalkyler mätningar. Det kan vara motiverat att förverkliga åtgärderna på en högre en lägre nivå. Dessutom framförs i direktivet åtgärder som bör vidtas utgående från ett möjligt förutsett hot. Sådana situationer är bl.a. en situation som kan försvaga säkerheten vid en kärnanläggning samt en möjlig strålkälla i en eldsvåda explosion. Övergången från en fas av en nödsituation med strålrisk till nästa fas görs flexibelt. Olika områden kan samtidigt befinna sig i olika faser t.ex. i en situation då ett utsläppsmoln förflyttar sig från ett område till ett annat. Hantering av den intermediära fasen av en nödsituation med strålrisk behandlas i direktiv VAL 2. Direktiven VAL 1 och VAL 2 behandlar inte återhämtningsfasens skyddsåtgärder på lång sikt. Under en nödsituation med strålrisk deltar många myndigheter och andra aktörer i beredandet av beslut om skyddsåtgärder. De olika aktörernas roller och ansvar behandlas i inrikesministeriets direktiv Nödsituationer som medför risk för strålning - aktörernas ansvar och uppgifter. I detta direktiv beaktas internationella principer för strålskydd. 2 Begrepp och definitioner Med en nödsituation med strålrisk avses en situation då en hotande verklig händelse kan leda till att befolkningen, arbetstagare som deltar i räddnings- och skyddsåtgärder, båda grupperna kan utsättas för mer strålning än normalt. Farliga radioaktiva ämnen kan spridas har redan spritts i livsmiljön, det finns risk för att skyddet av en strålkälla kan försvagas har försvagats, det föreligger någon annan fara för strålning från en strålkälla. Faser vid en nödsituation med strålrisk Övergången från en fas av en nödsituation till en annan är glidande. Olika områden kan samtidigt befinna sig i olika faser t.ex. då ett utsläppsmoln förflyttar sig från ett område till ett annat. Till den tidiga fasen hör de inledande händelserna innan skyddet kring de radioaktiva ämnena försvagats radioaktivitet kommit ut i omgivningen samt situationen medan radioaktivt utsläpp i omgivningen pågår. Den tidiga fasen upphör när strålningsnivån i omgivningen inte längre stiger i betydande grad och det inte längre föreligger risk för nya radioaktiva utsläpp till omgivningen, när strålkällan har oskadliggjorts. T.ex. vid en olycka i ett kärnkraftverk gäller den tidiga fasen tills molnet av radioaktiva ämnen förflyttat sig bort från området som ska skyddas och det inte längre finns risk för betydande ytterligare utsläpp. I början av den tidiga fasen är uppskattningen av sannolikheten, tidpunkten och omfattningen av ett eventuellt utsläpp i allmänhet väldigt osäker. Om ett utsläpp äger rum inverkar vädret och förändringar i detta väsentligt på konsekvenserna. Bedömning av en händelse och dess konsekvenser är förknippad med osäkerhet och man kan därför tvingas fatta snabba beslut om skyddsåtgärder utan att ha omfattande uppgifter om situationen. En 3
4 S T U K DIREKTIV VAL 1 / nödsituation med strålrisk kan också vara sådan att det tidiga skedet saknas är mycket kortvarigt. Under den intermediära fasen stiger inte längre strålningsnivån i livsmiljön och nya radioaktiva ämnen förväntas inte komma ut i miljön. Den intermediära fasen utgör t.ex. tiden efter att ett moln med radioaktiva ämnen passerat, då den största delen av de radioaktiva ämnena redan ligger på marken på olika ytor och nedfallet inte längre ökar i betydande grad. Under den intermediära fasen fattas beslut om huruvida skyddsåtgärder som vidtagits under den tidiga fasen kan avvecklas, lindras ändras. Dessutom vidtas vid behov nya åtgärder för att minska strålningsexponeringen och mängden radioaktiva ämnen i livsmiljön för att isolera kontaminerat material. Före den intermediära fasen infaller inte alltid en tidig fas den är mycket kort, som t.ex. vid avsiktlig kontaminering av miljö, livsmedel annat material. I sådana fall inleds skyddsåtgärderna under den intermediära fasen. Den intermediära fasens längd beror bl.a. på vad som orsakar strålrisken. Den intermediära fasen kan räcka från några dagar till några år. Under återhämtningsfasen anpassas människornas och samhällets verksamheter till den rådande strålningssituationen. Åtgärder under återhämtningsfasen utgörs främst av befolkningens egna åtgärder för att minska strålningsexponeringen och baserar sig på rekommendationer och råd från myndigheter och experter samt lokala och sociala omständigheter. Vid behov begränsas användningen av mark- och vattenområden för längre tid så nyinriktas användningen produktionen på områdena om. Man fortsätter att rena livsmiljön från radioaktiva ämnen och omhänderta avfall som innehåller radioaktiva ämnen. Återhämtningsfasen kan räcka från några veckor till tiotals år. Med strålningsnivå avses i detta direktiv storleken av det radioaktiva nedfallet på olika ytor, den externa strålningens dosrat aktivitetskoncentrationen i luft, vatten annat material. Stråldosen beskriver den hälsorisk som strålningen orsakar för en individ. I detta direktiv används för effektiv dos och ekvivalentdos den gemensamma benämningen stråldos. Med effektiv dos avses den totala hälsorisken som strålningen orsakar. Med ekvivalentdos beskrivs risken för skada på en specifik vävnad ett specifikt organ. Enheten för stråldos är sievert (Sv) och dess underenheter är millisv (0,001 Sv) och mikrosv (0, Sv). Med extern strålning avses strålning som riktas direkt mot kroppen utifrån. Den externa strålningens dosrat uttrycker en hur stor stråldos per tidsenhet en person får på platsen i fråga t.ex. från en oskyddad strålkälla radioaktiva ämnen som finns på olika ytor. Enheten för dosrat är sievert per timme (Sv/h). I allmänhet anges den i mikrosievert per timme (mikrosv/h) millisievert per timme (millisv/h). Becquerel (Bq) är måttenheten för aktivitet, som betyder ett radioaktivt sönderfall per sekund. T.ex. halten av radioaktiva ämnen i livsmedel uttrycks i becquerel per massa- volymenhet (Bq/kg Bq/l). Med radioaktivt nedfall avses radioaktiva ämnen som ur luften landat på olika ytor inomhus och utomhus. Med nedfall avses i detta direktiv också sådan kontaminering vid vilken radioaktiva ämnen har hamnat på olika ytor genom oavsiktlig avsiktlig spridning. Konsekvenserna av nedfallet minskar till följd av de radioaktiva ämnenas sönderfall, förflyttning i miljön, kemisk biologisk fixering vid olika material samt saneringsåtgärder. Med skyddsåtgärder avses sådana åtgärder som minskar människornas exponering för strålning. Skyddsåtgärderna kan gälla människor, livsmiljö, samhälleliga funktioner, näringsliv, primärproduktion, livsmedel, vatten och avfall som innehåller radioaktiva ämnen. Med riktgivande åtgärdsnivå avses den externa dosrat som härletts ur skyddsåtgärdens doskriterium någon annan storhet som går att mäta uppskatta och som beskriver strålningssituationens allvar, som t.ex. nedfallets storlek aktivitetskoncentration. När den riktgivande åtgärdsnivån överskrids när den antas bli överskriden krävs i allmänhet en skyddsåtgärd. De riktgivande åtgärdsnivåer som anges i detta direktiv är indikativa och kan vid en nödsituation med beaktande av rådande omständigheter behöva ändras. Gränsvärdet för strålningsexponering är en sådan årlig stråldos som man försöker und- 4
5 S T U K vika att överskrida. Målet är att människornas strålningsexponering under det första året efter en nödsituation är högst 20 millisv och att den residuala stråldosen tack vare skyddsåtgärder åtminstone för den största delen av befolkningen underskrider detta. Vid bedömning av strålningsexponeringen beaktas alla exponeringsvägar som nödsituationen ger upphov till, liksom även skyddsåtgärdernas effekter på exponeringen. Gränsvärdet sänks med tiden tills man uppnår en permanent acceptabel situation. Starka gamma- och betastrålare är t.ex. följande nuklider: kobolt-58 ( 58 Co), kobolt-60 ( 60 Co), rutenium-106 ( 106 Ru), silver-110m ( 110m Ag), jod-131 (131I), cesium-134 (134Cs), cesium-137 ( 137 Cs), cerium-144 ( 144 Ce), strontium-90 ( 90 Sr), iridium-192 ( 192 Ir) och radium-226 ( 226 Ra). Svaga gamma- och betastrålare är t.ex. tritium ( 3 H), kol-14 ( 14 C), krom-51 ( 51 Cr), järn-55 ( 55 Fe) och nickel-63 ( 63 Ni). 3 Strålningens hälsoeffekter Målet för alla skyddsåtgärder är att minimera exponeringen av befolkningen, minska andra skador som orsakas av situationen samt att så långt som möjligt återställa människornas levnadsförhållanden och samhällets funktioner till det normala. Målen för att minska befolkningens exponering för strålning är: Direkta hälsoeffekter av strålningen (strålskador, strålsjuka, dödsfall) förhindras. Risken för sena, stokastiska effekter (cancer, ärftliga skador) för alla delar av befolkningen hålls på en så låg nivå som det i praktiken är möjligt och rimligt att uppnå. Strålningens direkta hälsoeffekter beror på att c förstörs. Direkta hälsoeffekter börjar uppträda när den erhållna dosen under en kort tid, t.ex. ett dygn, ligger i storleksordningen 1000 millisv mer. En dos på 1000 millisv under ett dygn skulle orsaka övergående illamående och tillfälliga förändringar i blodbilden för en del av dem som exponerats. En dos på 3000 millisv som fås på en kort tid orsakar allvarlig strålsjuka som förutsätter sjukhusvård. Om dosen som erhållits under en kort tid överstiger 6000 millisv är sannolikheten för dödlig utgång stor. Direkta hälsoeffekter kan orsakas t.ex. i omedelbar närhet av en stark oskyddad strålkälla en oskyddad person i närheten av ett kärnkraftverk, om utsläppet av radioaktiva ämnen vid en olycka ligger nära det teoretiskt sett största möjliga utsläppet och väderförhållandena är ogynnsamma. en oskyddad person som befinner sig t.o.m. några hundra kilometer från detonationsplatsen för ett stort kärnvapen; riskzonens storlek beror bl.a. på kärnvapnets storlek, detonationshöjden och väderleken. Om det finns en risk för direkta hälsoeffekter är skyddsåtgärder absolut nödvändiga och brådskande. Strålningens stokastiska effekter beror på förändringar i cnas arvsmassa. Sådana effekter kan förekomma vid stråldoser av alla storlekar och kan även orsakas av naturlig strålning. Genom skyddsåtgärderna försöker man i första hand minska cancerrisken. Stokastiska effekter framträder i allmänhet först efter en lång tid, och för en enskild individ är sannolikheten för dem alltid låg. 4 Skyddsåtgärdernas strålskyddskriterier Vid olika nödsituationer med strålrisk kan det finnas olika exponeringsvägar. Sådana är direkt strålning från en oskyddad strålkälla, nedfall moln som innehåller radioaktiva ämnen radioaktiva ämnen i andningsluften kontaminerade livsmedel och dricksvatten kontaminering av huden andra vägar, som att radioaktiva ämnen kommer in i kroppen t.ex. från kontaminerade händer till munnen genom ett öppet sår. Den geografiska räckvidden av en nödsituation med strålrisk kan variera avsevärt. I bilaga 1 finns exempel på följder av olika situationer. Syftet med skyddsåtgärderna vid en nödsituation med strålrisk är att hålla stråldoserna så låga som det med hjälp av praktiska åtgärder är möjligt och rimligt. Under hela situationen mås- 5
6 S T U K DIREKTIV VAL 1 / te man utvärdera människornas exponering med beaktande av skyddsåtgärderna samt behovet av att vidta nya åtgärder ändra, fortsätta avsluta redan förverkligade åtgärder, så att dosen som situationen orsakar blir så liten som möjligt. När man beaktar alla exponeringsvägar kan det visa sig att det krävs flera skyddsåtgärder samtidigt. Målet för skyddsåtgärderna är att nödsituationen inte medför en dos som överskrider maximivärdet (20 millisv) under det första året, när man beaktar alla exponeringsvägar i det tidiga och det intermediära skedet samt skyddsåtgärdernas inverkan för att minska exponeringen. Om exponeringen som orsakats av en nödsituation under det första året förväntas vara större än 10 millisv, måste skyddsåtgärder för att minska befolkningens exponering vidtas 1-10 millisv, är skyddsåtgärder i allmänhet motiverade mindre än 1 millisv, kan skyddsåtgärder som minskar exponeringen vidtas då dessa kan förverkligas på ett enkelt och rimligt sätt. Den totala dosen från olika exponeringsvägar kan vara större än 20 millisv även om skyddsåtgärderna vidtas i enlighet med åtgärdsnivåerna i detta direktiv. En överskridning är möjlig t.ex. när man befinner sig nära åtgärdsnivåerna för flera skyddsåtgärder utan att ändå överskrida dessa, varvid alla enskilda skyddsåtgärder inte vidtas. När skyddsåtgärder övervägs, väljs och genomförs beaktar man händelsens natur och övriga omständigheter. Man måste besluta om skyddsåtgärder ska vidtas senast när någon riktgivande åtgärdsnivå i detta direktiv överskrids, när man kan förvänta sig att den överskrids. I närområdet runt kärnkraftverk grundar sig övervägandet av skyddsåtgärder ändå i första hand på prognosen för att situationen kommer att förvärras vid kärnkraftverket i fråga. En riktgivande åtgärdsnivå är bara indikativ, och det kan vara motiverat med åtgärder på högre även lägre nivåer. Åtgärder i den tidiga fasen riktar sig bl.a. mot människor och produktion. Skyddsåtgärder som behandlas i detta direktiv presenteras i bild 1. Bild 1. Skyddsåtgärder i det tidiga skedet av en nödsituation med strälrisk. 6
7 5 Skyddsåtgärder för befolkningen i den tidiga fasen Skyddsåtgärder och riktgivande åtgärdsnivåer som behandlas i detta kapitel gäller för olika nödsituationer med strålrisk. Även om en separat uppsättning kriterier för behovet av varje åtgärd ges i kapitlet, vidtas i en situation olika åtgärder samtidigt, och de kompletterar varandra. Ett exempel är att samtidigt söka skydd inomhus, inta jodtabletter och begränsa tillträde till området. 5.1 Skydd inomhus Genom att söka skydd inomhus minskas mängden radioaktiva ämnen som kommer in i kroppen med andningsluften och stråldosen som orsakas av extern strålning. Normalt skydd inomhus är i allmänhet en tillräcklig åtgärd i andra nödsituationer med strålrisk än kärnexplosioner. I bilaga 2 presenteras inverkan på exponeringen av att söka skydd inomhus. Det är motiverat att söka skydd inomhus om en oskyddad person uppskattas få en sammanlagd stråldos på över 10 millisv under två dygn. Riktgivande åtgärdsnivå för skydd inomhus: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än 100 mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli högre än något av följande värden: alfastrålare 1 Bq/m³ (plutonium-239 och amerikium-241) betastrålare 1000 Bq/m³ (strontium-90) cesium-137, jodi-131 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m³. Man försöker söka skydd inomhus innan de radioaktiva ämnena kommer in i området. Beslutet om skydd inomhus bör om möjligt fattas ca fyra timmar innan det ska verkställas. På det sättet hinner man informera om behovet av skydd och ge behövliga anvisningar. Inom ett område som förutsätter att man söker skydd inomhus bör ventilationen om möjligt stängas av i alla byggnader inklusive bostäder, lokaler och produktionsanläggningar. Dörrar, fönster, ventiler och andra öppningar som påverkar ventilationen, såsom rökgångar, stängs så tätt som möjligt. Under vistelsen inomhus är det S T U K bäst att hålla sig till byggnadens mittersta del i källarutrymmen och undvika rum med stora fönster. Genom dessa åtgärder minskas exponeringen från extern strålning samt kontamineringen av utrymmet. Strålningssituationen efter en kärnvapenexplosion är annorlunda än en strålningssituation som orsakats av t.ex. en allvarlig olycka i ett kärnkraftverk. En kärnvapenexplosion ger upphov till en stor mängd kraftigt strålande radioaktiva ämnen, och den externa strålningens dosrat kan i början stiga snabbt och bli mycket stor. I ett sådant fall bör människorna inom de radioaktiva ämnenas spridningsområde söka skydd i skyddsrum. Om skyddsrum inte finns inte snabbt fås i bruk söker man skydd inomhus på bästa möjliga sätt. Partiellt skydd inomhus En lindrigare form av skydd inomhus är att undvika onödig vistelse utomhus. Utomhusvistelse begränsas om en oskyddad person uppskattas få en sammanlagd stråldos på 1-10 millisv under två dygn. Det är särskilt viktigt att minimera utevistelsen för barn. Riktgivande åtgärdsnivå för partiellt skydd inomhus: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än 10 mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli högre än något av följande värden: alfastrålare 0,1 Bq/m³ (plutonium-239 och amerikium-241) betastrålare 100 Bq/m³ (strontium-90) cesium-137, jodi-131 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m³ Jodtabletter Genom att inta stabil jod kan man effektivt minska ansamlingen av radioaktiv jod i sköldkörteln. Jodtabletter skyddar bara sköldkörteln och minskar inte annan exponering. Jodtabletter är särskilt viktiga för barn och gravida kvinnor, eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare för strålning än hos vuxna. Om jodtabletter inte är tillgängliga för hela befolkningen måste man i första hand sköta om utdelning till barn och gravida kvinnor. 7
8 S T U K DIREKTIV VAL 1 / Jodtabletter utgör en kompletterande åtgärd vid skydd inomhus. Genom att söka skydd inomhus minskar man betydligt på mängden radioaktiva ämnen som kommer in i kroppen genom andningen (se bilaga 2), och därmed minskar också sköldkörtelns stråldos. Man skall inte ge sig ut för att skaffa jodtabletter om befolkningen redan uppmanats att söka skydd inomhus. Jodtabletter behövs när sköldkörtelns dos förväntas vara över 100 millisv för vuxna och över 10 millisv för personer under 18 år och gravida kvinnor. Riktgivande åtgärdsnivå för intagande av jodtabletter: Vuxna: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än 100 mikrosv/h halten radioaktiv jod i andningsluften är förväntas bli större än Bq/m³ under två dygn Barn under 18 år och gravida kvinnor: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än 10 mikrosv/h halten radioaktiv jod i andningsluften är förväntas bli större än Bq/m³.under två dygn Vid dosering av jodtabletter ska man följa anvisningarna på förpackningen. Man ska inte ta jodtabletter om man är överkänslig för jod har konstaterats lida av t.ex. en störning i sköldkörtelns funktion någon annan sköldkörtelsjukdom. Skyddet från en dos jod varar i ett dygn och fortsätter delvis i ytterligare ett dygn. Jodtabletterna borde tas 1-6 timmar innan man utsätts för radioaktiv jod för att skyddet ska vara fullständigt. Skyddet minskar allt mera ju senare joddosen intas. Om jodtabletten tas när det redan gått ett halvt dygn efter att man andats in radioaktiv jod minskas inte längre stråldosen till sköldkörteln. Om ett radioaktivt moln ligger över en ort i mer än ett dygn ska man överväga att upprepa doseringen av jod. Övervägandet görs på basis av jodhalten i luften. Åtgärdsnivåerna är de samma som ovan. Joddosen för under en vecka gamla nyfödda barn ska inte upprepas, eftersom det kan påverka sköldkörtelns funktion. Genom att övervaka livsmedel och ge information ser man till att livsmedel som innehåller skadliga mängder jod inte används. Jodtabletter kan köpas på apotek. Företag, inrättningar och bostadsbolag borde skaffa jodtabletter för arbetstagare och andra som vistas där. Social- och hälsovårdsministeriet har rekommenderat att hälsocentralerna håller jodtabletter på lager. Kraftbolagen distribuerar jodtabletter till alla permanenta bostäder och fritidsbostäder som befinner sig högst fem kilometer från ett kärnkraftverk. För att jodtabletter ska finnas tillgängliga i hela Finland kan befolkningen på eget initiativ skaffa jodtabletter till hem och fritidsbostäder. 5.3 Evakuering av området Evakuering är nödvändig så snabbt som möjligt om en oskyddad persons stråldos förväntas stiga över 20 millisv under den första veckan, om man redan kan förutse att behovet av skydd inomhus varar längre än två dygn. Evakuering skall verkställas innan det radioaktiva molnet når området, om tiden räcker till. Om molnet befinner sig i närheten av området redan nått det och det finns radioaktiva ämnen i luften inleds inte evakuering, utan man tar skydd inomhus tills evakueringen kan genomföras. Evakueringar som genomförs i den intermediära fasen behandlas i direktiv VAL 2. Evakuering av skyddszonen runt ett inhemskt kärnkraftverk behandlas i kapitel 5.4. När det föreligger fara för att radioaktiva ämnen från strålkällor sprids i omgivningen vid en olycka till följd av en avsiktlig handling, när det gäller någon annan fara från strålkällor, som t.ex. direkt strålning, måste personer som befinner sig inom isoleringsområdet (se kapitel 6, tabell I) snabbt evakueras därifrån. I första hand gäller evakueringen personer som befinner sig utomhus. 8
9 S T U K 5.4 Omedelbara åtgärder på beredskapsområdet runt ett inhemskt kärnkraftverk Om en allvarlig olycka hotar ett inhemskt kärnkraftverk måste man fatta snabba beslut för att skydda befolkningen i anläggningens omgivning på räddningsfunktionens beredskapsområde 1, som sträcker sig ca 20 km från anläggningen. Beslutsfattandet grundar sig på den situation som råder vid kärnkraftverket samt på bedömning av dess utveckling och möjligheten av utsläpp. Storleken och arten av ett eventuellt utsläpp kan inte förutsägas exakt, så åtgärdsnivåer som baserar sig på strålningssituationen förväntade stråldoser kan inte tillämpas i hotskedet. Grunden för planeringen av skyddsåtgärder är att man inom ca fyra timmar från det att ledningen fattat beslut lyckas genomföra de nödvändiga skyddsåtgärderna för befolkningen inom beredskapsområdet. Myndigheterna ska höja sin egen beredskap för skyddsåtgärder redan när kärnkraftverkets beredskapsorganisation anmäler om att anläggningen befinner sig i anläggningsnödläge 2. Omedelbar evakuering från skyddszonen runt ett inhemskt kärnkraftverk måste genomföras 3 om det föreligger ett hot om betydande utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Evakuering är nödvändig senast när kärnkraftverkets beredskapsorganisation meddelar att anläggningen befinner sig i allmänt nödläge 4. Om det finns en motiverad anledning att misstänka att reaktorn snabbt kan skadas, att någon 1 Ett beredskapsområde är ett område som sträcker sig ca 20 kilometer från anläggningen och för vilket myndigheterna måste göra upp en extern räddningsplan i enlighet med räddningslagen (379/2011) 48. (SRf 735/2008) 2 Ett anläggningsnödläge är en situation där kärnkraftverkets säkerhet försämras riskerar att försämras avsevärt (SRf 735/2008). 3 En skyddszon är ett område som sträcker sig ca 5 kilometer från kärnkraftverket och som är föremål för begränsningar avseende markanvändningen (SRf 735/2008). 4 Ett allmänt nödläge är en situation där det finns risk för sådana utsläpp av radioaktiva ämnen som kan kräva skyddsåtgärder i kärnkraftverkets omgivning (SRf 735/2008).. med avsikt försöker skada den, ska omedelbar evakuering av skyddszonen inledas oberoende av den för tillfället rådande klassificeringen av anläggningens beredskapssituation. Om evakueringen inte kan genomföras, t.ex. p.g.a. omedelbart utsläpp hot om utsläpp p.g.a. extrema väderförhållanden, ska man inom skyddszonen söka skydd inomhus och ta en jodtablett. Samtidigt som skyddszonen evakueras måste man börja skydda befolkningen inomhus i den del av beredskapsområdet som ligger utanför skyddszonen, i den riktning dit ett eventuellt utsläpp förväntas flytta sig och orsaka en sådan situation att skydd inomhus är nödvändigt. I samband med skydd inomhus behövs också jodtabletter. Man kan också behöva överväga evakuering av specifika befolkningsgrupper, t.ex. barn från skolor och daghem, i den riktning dit utsläppsmolnet flyttar sig. Om utsläppet fortsätter förväntas fortsätta i mer än två dygn, kan det för att minska exponeringen vara motiverat att evakuera befolkningen som sökt skydd inomhus, en del av den, från olycksplatsens närområde, även om det fortfarande finns radioaktiva ämnen i luften. För att åtgärden ska kunna vidtas vid rätt tidpunkt krävs en bedömning av situationens utveckling och väderförhållandena. 6 Begränsande av tillträde till området 6.1 Begränsat tillträde Med begränsande av tillträde avses åtgärder som begränsar tillträde till området för andra ändamål än absolut nödvändiga uppgifter, att tillträde till området blockeras helt. Begränsat tillträde behövs i situationer då radioaktivt ma- Riktgivande åtgärdsnivå för befränsat tillträde: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än 100 mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli högre än något av följande värden: alfastrålare 1 Bq/ m³ (plutonium-239 ja americium-241 betastrålare Bq/ m³ (strontium-90), cesium-137, jodi-131 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/ m³ 9
10 S T U K DIREKTIV VAL 1 / terial sprids kan spridas över ett stort område. Begränsat tillträde kan gälla land-, vatten-, och lufttransporter samt hamnar och flygplatser. 6.2 Isolering av ett område I en situation då det finns radioaktiva ämnen inom ett litet område kan det vara nödvändigt att isolera området. Platsen för en händelse måste isoleras vid misstanke om fara för spridning av radioaktiva ämnen i omgivningen genom en olycka till följd av en avsiktlig handling, vid direkt strålning från en strålkälla. I tabell I finns riktgivande instruktioner om storleken på området som ska isoleras i olika situationer med strålkällor. Taulukko I. Storleken på isoleringsområdet i olika situationer. Utomhus en detonerad icke-detonerad s.k. smutsig bomb* en eldsvåda explosion (t.ex. gasexplosion), som man antar vet kan påverka en högaktiv strålkälla en eventuellt högaktiv strålkälla som saknar skydd är skadad; ingen fara för explosion eldsvåda Storleken på området som ska isoleras ett område inom vilket dosraten är över 100 mikrosv/h, radien ändå minst 300 m ett område inom vilket dosraten är över 100 mikrosv/h, radien ändå minst 30 m en eventuellt högaktiv strålkälla som läcker; ingen fara för explosion eldsvåda Inomhus enskada på en eventuellt högaktiv strålkälla, förlust av skydd läckage från en flytande gasformig strålkälla inomhus en eventuell nedsmältning av en högaktiv strålkälla vid metallsmältning Storleken på området som ska isoleras ett område inom vilket dosraten överstiger 100 mikrosv/h, men åtminstöne intilliggande utrymmen inklusive våningarna ovanför och undertill i samband med läckage från en gasformig strålkälla, ett område inom vilket den yttre dosraten överstiger 100 mikrosv/h, men åtminstone de utrymmen dit det radioaktiva ämnet kan spridad, och eventuellt hela byggnaden områden inom vilket dosraten överstiger 100 mikrosv/h, men åtminstone smältningsanläggningen samt de utrymmen och områden där det kontaminerade materialet hanterats lagrats Obs! Den externa dosraten beskriver inte alla exponeringsvägar, så den får inte användas som grund för att minska på isoleringsområdet. En minskning kan göras när man med större exakthet känner till det radioaktiva ämnet i fråga och man har tillgång till uppskattningar om ämnets spridning, mängden av eventuella radioaktiva ämnen i andningsluften samt områdets faktiska kontaminering. * Spridning av radioaktivt ämne i omgivningen genom konventionell explosion 10
11 7 Skydd av arbetstagare i den tidiga fasen 7.1 Utförande av brådskande skyddsåtgärder Omedelbart efter att en olycka inträffat kan det behövas snabba åtgärder för att rädda människoliv förhindra allvarliga skador. Brådskande åtgärder är också arbeten för att få strålkällan strålningssituationen under kontroll samt övriga åtgärder för att begränsa exponeringen, t.ex. uppgifter som har att göra med snabba befolkningsförflyttningar och nödvändiga åtgärder för att upprätthålla säkerheten under tiden för skydd inomhus. Personer som deltar i brådskande skyddsåtgärder, lindrande av följderna av en olycka andra nödvändiga arbeten kan utsättas för mer strålning än resten av befolkningen. Vid skydd av dessa personer följs dosgränser för personer i strålningsarbete, om det inte finns tvingande skäl att avvika från dessa. Målet är att stråldosen för en arbetstagare i en nödsituation med strålrisk inte överskrider 20 millisv per år. En gravid kvinna får inte vid ett olyckstillfälle därefter anvisas att utföra åtgärder som medför exponering för strålning. Personer som utför brådskande skyddsåtgärder hör sannolikt till personalen vid kärnkraftverket anläggningen som använder strålning, men även räddningsarbetare, polis och hälsovårdspersonal kan bli tvungna att delta i åtgärderna. Skyddsåtgärderna ska ordnas på ett sådant sätt att arbetstagarna inte i onödan exponeras för strålning. Dosgränserna får överskridas endast om det är nödvändigt. Om det inte är fråga om att rädda människoliv får dosen för en person som deltar i brådskande skyddsåtgärder inte överstiga 500 millisv. Räddande av människoliv är även de åtgärder för hantering av olyckssituationen, genom vilka man kan förhindra sådana följder av olyckan där förlust av människoliv är sannolik. Deltagande i skyddsåtgärder ska ske frivilligt. Arbetstagarna ska vara medvetna om de risker som är förknippade med uppgiften, och de ska få utbildning och handledning i att utföra arbetet tryggt. S T U K Arbetstagarnas doser ska bestämmas (kapitel 7.3) och resultaten rapporteras till Strålsäkerhetscentralen. För de arbetstagare vars exponering överstiger 6 millisv ska man ordna möjlighet till hälsokontroll. 7.2 Arbeten som lindrar konsekvenserna av olyckan och andra nödvändiga arbeten Arbeten som lindrar följderna av en olycka och övriga nödvändiga arbeten i den tidiga fasen av en nödsituation med strålrisk är t.ex. övervakning och passerkontroll, kartläggning av strålningssituationen och övrig mätningsverksamhet, nödvändiga social- och hälsovårdstjänster och upprätthållande av samhällets livsviktiga infrastruktur, såsom el-, livsmedels- och vattenförsörjning. Arbetena ska planeras och utföras på ett sådant sätt att arbetstagarna inte i onödan exponeras för strålning, och att exponeringen inte överskrider 20 millisv. 7.3 Skydd för arbetstagare och bedömning av strålningsexponeringen Personer som deltar i brådskande åtgärder, arbeten som lindrar följderna av olyckan och övriga nödvändiga arbeten ska, om de redan befinner sig på ett område som är kan vara kontaminerat, använda skyddsdräkt och ha med sig andningsskydd och vid behov jodtabletter. I tabell II finns riktgivande åtgärdsnivåer och direktiv för skydd av arbetstagare. Innan arbetet påbörjas måste man uppskatta exponeringen och planera hur den ackumulerade dosen ska följas med under arbetets gång. Om man inte har personliga dosmätare måste exponeringen för extern strålning beräknas utgående från den externa strålningens dosrat. I tabell III ges exempel på dosackumulering när exponeringen beror på extern strålning. Dessutom ackumuleras dosen genom att radioaktiva ämnen hamnar i kroppen genom andning och eventuellt även p.g.a. kontaminering av huden. Det är särskilt viktigt att hålla ett noggrant register över arbetstiden på det kontaminerade området och noggrant registrera uppgifter om platsen liksom även uppgifter om strålningsnivån, om man har en strålningsmätare. 11
12 S T U K DIREKTIV VAL 1 / Tabell II. Skydd av arbetstagare som deltar i brådskande skyddsåtgärder, arbeten som lindrar följderna av olyckan och andra nödvändiga arbeten. Ohjeellinen toimenpidetaso den externa strålningens dosrat är förväntas bli mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli alfastrålare 0,1 1 Bq/m³ betastrålare Bq/m³ cesium-137 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m³. den externa strålningens dosrat är förväntas bli mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli: alfastrålare 1 10 Bq/m³ betastrålare Bq/m³ cesium-137 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m³. den externa strålningens dosrat är förväntas bli mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli: alfastrålare Bq/m³ betastrålare Bq/m³ cesium-137 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m³. Työntekijöiden suojeleminen arbetstagarna använder skyddsdräkt och andningsskydd när de befinner sig på ett område som redan är kontaminerat eventuellt blir det arbetstagare tar en jodtablett om det är möjligt att and-ningsluften innehåller radioaktiv jod arbetstid och uppgifter om platsen registreras så noggrant som möjligt om man har tillgång till en dosratsmätare registreras den externa strålningens dosrat med jämna mellanrum, t.ex. en gång i timmen om man har tillgång till personliga gruppvisa dosmäta-re, används dessa enligt instruktion arbetstagarna använder skyddsdräkt och andningsskydd när de befinner sig på ett område som redan är kontaminerat eventuellt blir det. arbetstagare tar en jodtablett om det är möjligt att and-ningsluften innehåller radioaktiv jod. Obs! Om en tablett tagits under det senaste dygnet ska man inte ta en tablett till. arbetstid och uppgifter om platsen registreras så noggrant som möjligt om man har tillgång till en dosratsmätare registreras den externa strålningens dosrat med jämna mellanrum, t.ex. en gång i timmen om man har tillgång till personliga gruppvisa dosmäta-re, används dessa enligt instruktion om situationen blir långvarig begränsas den totala arbetsti-den vid behov genom skiftesarrangemang. vistelse på ett område som redan är kontaminerat sannolikt blir det begränsas alltid när det är möjligt och brådskande åtgärder inte därigenom äventyras; arbetstagarna använder skyddsdräkt och andningsskydd arbetstid och uppgifter om platsen registreras så noggrant som möjligt arbetstagare tar en jodtablett om det är möjligt att and-ningsluften innehåller radioaktiv jod. Obs! Om en tablett tagits under det senaste dygnet ska man inte ta en tablett till. om man har tillgång till dosratsmätare registreras den ex-terna strålningens dosrat vid olika arbetspunkter med jämna mellanrum om man har tillgång till personliga gruppvisa dosmäta-re, används dessa enligt instruktion den totala arbetstiden begränsas vid behov genom skiftesarrangemang den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli högre än något av följande värden: alfastrålare 100 Bq/m³ betastrålare Bq/m³ cesium-137 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m³. Obs. T.ex. kartläggning av strålningssituationen och annan mätningsverksamhet utomhus som exponerar arbetstagarna för strålning avbryts. endast sådana arbeten utförs som är absolut nödvändiga för att trygga befolkningens säkerhet arbetsskift begränsas genom skiftesarrangemang; om det är möjligt försöker man begränsa arbetstagarens dos till 20 millisv per år arbetstid och uppgifter om platsen registreras så noggrant som möjligt arbetstagarna använder skyddsdräkt och andningsskydd arbetstagare tar en jodtablett om det är möjligt att and-ningsluften innehåller radioaktiv jod. Obs! Om en tablett tagits under det senaste dygnet ska man inte ta en tablett till. om man har tillgång till dosratsmätare registreras den ex-terna strålningens dosrat vid olika arbetspunkter inomhus och utomhus med jämna mellanrum om man har tillgång till personliga gruppvisa dosmäta-re, används dessa enligt instruktion. Tabell III. Exempel på ackumulering av stråldos när exponeringen beror på extern strålning. Den externa strålningens dosrat på området 100 mikrosv/h = 0,1 millisv/h på 200 timmar mikrosv/h = 1 millisv/h på 20 timmar mikrosv/h = 10 millisv/h på 2 timmar Den årliga dosgränsen för personer i strålningsarbete (20 millisv) överskrids 12
13 S T U K 7.4 Normalt arbete inom område med strålrisk Personer som inte deltar i skyddsåtgärder andra nödvändiga arbeten utan utför sitt vanliga arbete inom strålriskzonen jämställs vad gäller strålskydd med befolkningen. Skydd för dessa arbetstagare behandlas i direktiv VAL 2. 8 Åtgärder som gäller livsmedel, andra varor och produktion av dem 8.1 Skydd av basproduktion, råvaror och produktionsanläggningar för livsmedel Primärproduktion av livsmedel är t.ex. mjölkoch äggproduktion, uppfödning av köttboskap, fiskodling, odling av grönsaker, frukt, spannmål och svamp samt produktion av honung. Råvaror som behandlas i det här kapitlet är t.ex. trä och bränntorv för industriell användning. Skydd av primärproduktion av livsmedel Skydd av primärproduktionen av livsmedel ska inledas så snabbt som möjligt. T.ex. radioaktiv jod överförs snabbt till mjölken, om korna ges foder utomhus betar foder som kontaminerats med jod. Även om den externa strålningens dosrat inte nämnvärt stiger över den normala strålningsnivån, kan så mycket radioaktiva ämnen hamna i livsmedel att livsmedlen inte får levereras till försäljning. Riktgivande åtgärdsnivå för skydd av primärproduktion av livsmedel: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än 1 mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli högre än något av följande värden: alfastrålare 0,1 Bq/m³ (plutonium-239 ja americium-241) * betastrålare 10 Bq/m³ (strontium-90), cesium-137, jodi-131 och övriga starka gammastrålare totalt 100 Bq/m³ * Man har i halten beaktat att endast mycket små mängder alfastrålare överförs till livsmedel Vid skydd av husdjursprodukter försöker man i första hand trygga tillgången till rent foder och dricksvatten för djuren. Åtgärderna beror på årstiden. Möjliga åtgärder är bl.a. att man håller djuren inomhus och stänger minskar ventilationen i djurstallen, om det är möjligt och kan göras utan att pruta på djurens välbefinnande. Övriga åtgärder som gäller primärproduktion är t.ex. att man tar till vara nytt foder som växer på åkrarna och skyddar foder som finns i lager innan det blivit kontaminerat. Kontaminering av odlingar, inklusive odlingar för eget bruk såsom köksträdgårdar, skyddas från kontaminering genom att täcka över dem, om det finns tid och om det är möjligt med tanke på deras utsträckning. Regnvatten ytvatten som samlats in under nödsituationen får inte användas som dricksvatten för att bevattna odlingar. Skydd av råvaror och färdiga produkter Råvarulager och oskyddade produkter som finns utomhus kan bli kontaminerade. Det lönar sig alltid att skydda råvaror när det med rimliga kostnader går att göra tillräckligt snabbt. Oskyddade råvaror och produkter utomhus ska alltid om det är möjligt täckas över innan ett radioaktivt moln anländer. Oskyddade ämnen och produkter får inte användas förrän graden av kontaminering har konstaterats. Riktgivande åtgärdsnivå för skydd av råvaror och färdiga produkter: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än 10 mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli högre än något av följande värden: alfastrålare 0,1 Bq/m³ (plutonium-239 ja americium-241) betastrålare 100 Bq/m³ (strontium-90), cesium-137, jodi-131 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m³ Råvaror och produkter som förvaras i förpackningar och slutna utrymmen hålls rena. Kontamineringen av råvaror och produkter inomhus minskar betydligt om ventilationen i dessa utrymmen kan stoppas. 13
14 S T U K DIREKTIV VAL 1 / Åtgärder för produktionsanläggningar Produktionsanläggningar kan bli kontaminerade på samma sätt som andra inre utrymmen. Därför är det viktigt att stoppa ventilationen i dem och om möjligt avbryta produktionen tills uteluften renats. Genom denna åtgärd minskas kontamineringen av utrymmena och eventuellt produkterna. För att skydda hushållsvattnet stoppar man ventilationen tar i bruk filter med aktivt kol i vattenverk som behandlar vatten med luftning. Riktgivande åtgärdsnivå för skydd av inre utrymmen vid produktionsanläggningar: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än10 mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli högre än något av följande värden: alfastrålare 0,1 Bq/m³ (plutonium-239 ja americium-241) * betastrålare 100 Bq/m³ (strontium-90), cesium-137, jodi-131 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m 8.2 Begränsningar i handel med varor och livsmedel Det är viktigt att försäkra sig om att befolkningen inte exponeras genom kontaminerade livsmedel och att kontaminerade livsmedel inte finns till salu. Europeiska gemenskapernas kommission kan, när kontaminering av miljön är sannolik har konstaterats, införa på förhand bestämda gränser för aktivitetshalten av radioaktiva ämnen i livsmedel och dricksvatten. När gränserna för aktivitetshalten underskrids finns det inte skäl att begränsa internationell handel med produkter och varor på grund av strålskydd. Gränserna framläggs i direktiv VAL 2. Innan ett eventuellt beslut från kommissionen träder i kraft är det skäl att följa dessa gränser för aktivitetshalt och tillfälligt införa dem på nationell nivå, även om informationen om situationen ännu är begränsad. Genom att följa gränserna för aktivitetshalt minskar man exponeringen via livsmedel. I en nödsituation med strålrisk kan det vara nödvändigt att införa ett tillfälligt förbud mot försäljning och användning av framställda livsmedel och naturprodukter på ett område där det finns förväntas komma nedfall. Ett tillfälligt förbud mot försäljning och användning kan upphävas när livsmedlens trygghet är säkrad. Riktgivande åtgärdsnivå för tillfälligt förbud mot försäljning och användning av livsmedel och naturprodukter: den externa strålningens dosrat är förväntas bli större än10 mikrosv/h halten av radioaktiva ämnen i luften är förväntas bli högre än något av följande värden: alfastrålare 0,1 Bq/m³ (plutonium-239 ja americium-241) * betastrålare 100 Bq/m³ (strontium-90), cesium-137, jodi-131 och övriga starka gammastrålare totalt Bq/m 14
15 S T U K BILAGA 1: Uppskattade konsekvenser av nödsituationer med strålrisk Tabellen nedan innehåller exempel på olika nödsituationer med strålrisk och hur omfattande verkningar dessa i värsta fall kan ha. Tabellen innehåller också uppskattningar av storleken på området där skyddsåtgärder i värsta tänkbara situation kan behövas. Man bör ändå observera att följderna av risksituationer kan variera avsevärt beroende på t.ex. de radioaktiva ämnena, mängden av dessa samt rådande väderförhållanden. Exempel på nödsituationer med strålrisk och deras regionala verkningar: Det påverkade områdets geografiska utsträckning Orsaken till nödsituationen Den maximala radien på området som kräver skyddsåtgärder, räknat från start-punkten för spridningen av radioaktiva ämnen i den riktning de sprids Omfattande nedfall nedfall som beror på en kärnvapenexplosion från några kilometer till tusentals kilome-ter; beror på kärnvapnets storlek, detonationshöjden och väderleken Regionalt begränsat nedfall Kontaminering som är begränsad till närmiljön utrymmen inomhus allvarlig olycka i ett kärnkraftverk en kärnkraftsdriven satellit som störtar till marken olycka i ett lager för använt kärnbränsle allvarlig reaktorolycka ombord på ett atomdrivet fartyg olycka vid lagring, hantering transport av kärnvapen, då uran plutonium som finns i vapnet blottas och förångas spridning av radioaktiva ämnen genom explosion d.v.s. en smutsig bomb, annan avsiktlig förorening av ett begränsat område med radioaktiva ämnen olycka vid förflyttning transport av använt kärnbränsle olycka vid transport av radioaktiva ämnen, vid vilken radioaktiva ämnen frigörs i miljön olycka (eldsvåda, kemisk explosion) på en plats där radioaktiva ämnen används oskyddad högaktiv källa olycka vid användning av radioaktiva ämnen avsiktlig kontaminering av inomhusut-rymmen med radioaktiva ämnen evakuering från några kilometer upp till kilometer, skydd inomhus tiotals kilometer, partiellt skydd inomhus upp till 200 kilometer; skydd av boskap och annan produktion flera hundra, t.o.m. tusentals kilometer förhindrande av tillträde till området där satelliten störtat och sanering av omgiv-ningen på radioaktiva delar, som kan spridas till ett avstånd på upp till hundra-tals kilometer tiotals kilometer, om kylningen går förlo-rad, bränslet tar skada och det uppstår en zirkoniumbrand tiotals kilometer tiotals kilometer några kilometer hundratals meter hundratals meter olycksplatsen, som mest hundratals meter under hundra meter inomhusutrymmen på platsen för an-vändning inomhusutrymmena i fråga 15
16 S T U K DIREKTIV VAL 1 / BILAGA 2: Inverkan på exponeringen av att söka skydd inomhus Att förflytta sig inomhus och stänga av ventilationen är ett bra sätt att skydda sig mot ett radioaktivt moln. Genom åtgärden minskar man exponeringen från extern strålning samt mängden radioaktiva ämnen som kommer in i inomhusluften och följaktligen exponeringen genom andning. Exponering genom inandning av radioaktiva ämnen i inomhusluft Genom att ta skydd i en tät byggnad minskar man väsentligt exponeringen genom andning, särskilt om partikelformiga radioaktiva ämnen bara förekommer i luften under en kort tid. En olycka kan resultera i att mängden radioaktiva ämnen i utomhusluften ökar plötsligt. Ädelgaser och gasformiga jodföreningar tränger in i inomhusluften med en liten fördröjning. Även partikelbundna radioaktiva ämnen kommer in i inomhusluften: platser som läcker är bl.a. fogar i dörrar och fönster samt rörgenomföringar i golv och tak. I ett tätt hus där man lyckats stänga av ventilationen kan man räkna med att luften byts en gång på 10 timmar. I ett otätt hus ett hus där man inte lyckas stänga av ventilationen kan man anta att luften byts en gång på 2 timmar. I tabell I finns exempel på skyddseffekten. I exemplen i tabell I antas att halten av radioaktiva ämnen i luften är konstant under den tid då molnet passerar, och att man börjar ventilera inomhusutrymmena en timme efter att molnet lämnat området. Dessutom antar man i beräkningarna att det gäller ett möblerat inomhusutrymme 5, då mer partiklar fastnar på olika ytor än om det gällde ett omöblerat utrymme. I beräkningarna har man inte beaktat filtrering av partiklar genom läckor i byggnaden. Även om den interna dos som orsakas av ädelgaser i prak- tiken saknar betydelse, har även dessa tagits med i tabellen som exempel på hur gasformiga radioaktiva ämnen kommer in i inomhusluften. Den bästa effekten av skydd inomhus fås när inomhusutrymmena ventileras genast när utsläppsmolnet passerat och utomhusluften renats. Om ventileringen inte görs alls den försenas med flera timmar, förlorar man en del av fördelen med inomhusskydd. T.ex. om det radioaktiva molnets passage räcker 4 timmar och ventileringen av ett tätt hus inleds en timme efter att molnet passerat området, är skyddseffekten 85 % när det gäller partikelformiga radioaktiva ämnen. Om ventilationen inleds efter två timmar sjunker skyddseffekten till 80 %, och om ventileringen inleds efter fem timmar sjunker skyddseffekten till 75 %. När det gäller ädelgaser och gasformiga radioaktiva ämnen ökar betydelsen av ventilering. I exemplet ovan ger ventilering som inleds efter en timme i ett tätt hus en skyddseffekt på 75 %, efter två timmar blir skyddseffekten 65 %, och efter fem timmar 50 %. Partikelformiga radioaktiva ämnen blir kvar på olika ytor inomhus även efter ventilering. Därför krävs nog-grann rengöring av inomhusutrymmena när skyddet inomhus avslutas och ventilering inleds. 5 Kalustettu sisätila, jossa hiukkasten kiinnittymistä eri pinnoille kuvaava aikavakio on 0.3 h -1 16
SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK
SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK 1 Allmänt 5 2 Begrepp och definitioner 5 3 Strålskyddskriterier för skyddsåtgärder i den intermediära fasen 8 3.1 Allmänna faktorer
Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka
2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa
Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Första hjälpen vid RN-händelse Fakta om strålning och strålskydd Framtagen 2010 av: Sjukhusfysiker JonasSöderberg, Sjukhuset i Varberg Sjukhusfysiker Åke Cederblad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Skyddsåtgärder under tidig och intermediär fas av en nukleär eller radiologisk nödsituation
Skyddsåtgärder under tidig och intermediär fas av en nukleär radiologisk nödsituation Nordiska riktlinjer och rekommendationer Svensk översättning 2014 INNEHÅLL INLEDNING 1 FÖRORD 1 2 BEGREPP OCH DEFINITIONER
Strålskyddsåtgärder när strålrisk föreligger
Sivu 1/10 STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN VAL 1.1 15.6.2001 Strålskyddsåtgärder när strålrisk föreligger 1 Allmänt 2 Begrepp och definitioner 2.1 Grundbegrepp 2.2 Storheter och enheter 2.3 Viktiga skyddsåtgärder
Strålskyddsåtgärder när strålrisk föreligger. 1 Allmänt Begrepp och definitioner 19
ANVISNING 15.6.2001 VAL 1.1 Strålskyddsåtgärder när strålrisk föreligger 1 Allmänt 19 2 Begrepp och definitioner 19 2.1 Grundbegrepp 19 2.2 Storheter och enheter 19 2.3 Viktiga skyddsåtgärder 20 3 Planeringsgrunder
Den nordiska flaggboken
Den nordiska flaggboken Livsmedel och andra varor under en nukleär eller radiologisk nödsituation Peder Kock 2015-05-21 Flaggboken om livsmedel och andra varor Tidig fas Kapitel 9 Skyddsåtgärder för produktion
I enlighet med strålsäkerhetscentralens beslut föreskrivs med stöd av mom., mom. och mom. i strålsäkerhetslagen (859/2018):
FÖRESKRIFT S/2/2018 Strålsäkerhetscentralens föreskrift om handlingsplan för strålsäkerhetsincidenter samt åtgärder under och efter strålsäkerhetsincidenter Utfärdad i Helsingfors 14.12.2018 I enlighet
Joniserande strålning
Joniserande strålning Dan Aronsson, radiofysiker Ringhals Våren 2015 Om strålning Joniserande strålning Radioaktiva ämnen Röntgenapparater m.m. Acceleratorer, cyklotroner.. Icke-joniserande strålning UV-ljus
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk
FÖRESKRIFT Y/2/2018 Strålsäkerhetscentralens föreskrift om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2018 Strålsäkerhetscentralen meddelar med stöd av 7 q 23 punkten
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;
SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut
BEGRÄNSANDET AV STRÅLNINGSEXPONERING OCH UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN I ETT KÄRNKRAFTVERKS OMGIVNING
BEGRÄNSANDET AV STRÅLNINGSEXPONERING OCH UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN I ETT KÄRNKRAFTVERKS OMGIVNING 1 ALLMÄNT 3 2 BEGRÄNSNINGAR ANGÅENDE STRÅLNINGSEXPOSITION OCH UTSLÄPP 4 2.1 Vid planering använda gränsvärden
Strålskyddsåtgärder i radiologiska nödsituationer Jonas Andersson Avdelningen för strålskydd Enheten för beredskap
Strålskyddsåtgärder i radiologiska nödsituationer 2016-05-10 Jonas Andersson Avdelningen för strålskydd Enheten för beredskap Forskning Från forskning till beslut om strålskyddsåtgärder i nödsituationer
2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s. den ansvariga föreståndaren 8
Behörighet och strålskyddsutbildning för personer inom en användarorganisation 1 Allmänt 3 2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s behörighet och strålskyddsutbildning
Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com
Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer
Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka?
Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka? Röntgenveckan 2013, Uppsala 2-6 september Föredrag 10:9-2, Sal K7 Robert Finck, PhD, Strålsäkerhetsmyndigheten Robert R. Finck Nr 1 SSM:s
Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap
Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Innehåll Introduktion Utsläpp, spridning och nedfall Skyddsåtgärder
Statsrådets förordning
Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen I enlighet med statsrådets beslut upphävs i kärnenergiförordningen (161/1988) 10 1 punkten och 144, sådana de lyder i förordning 732/2008, ändras
Händelser från verkligheten Fukushima. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap
Händelser från verkligheten Fukushima Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Innehåll Olycksförlopp Konsekvenser och åtgärder Japan Invånare: 128 miljoner. Yta: 378 000 km 2. Indelat
ANVÄNDNING AV JONISERANDE STRÅLNING VID UNDERVISNINGEN I FYSIK OCH KEMI
DIREKTIV ST 5.3 / 4.5.2007 ANVÄNDNING AV JONISERANDE STRÅLNING VID UNDERVISNINGEN I FYSIK OCH KEMI 1 ALLMÄNT 3 2 SÄKERHETSTILLSTÅND OCH BEFRIELSE FRÅN KRAVET PÅ TILLSTÅND 3 3 ANVÄNDNING AV STRÅLNING FÖR
Kärnkraftsolyckan i Japan. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap
Kärnkraftsolyckan i Japan Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Innehåll Olycksförlopp Konsekvenser Åtgärder Lärdomar Japan Invånare: 128 miljoner. Yta: 378 000 km 2. Indelat i
HÄLSOKONTROLL AV ARBERTSTAGARE I STRÅLNINGSARBETE
DIREKTIV ST 7.5 / 13.6.2014 HÄLSOKONTROLL AV ARBERTSTAGARE I STRÅLNINGSARBETE 1 Allmänt 3 2 Hälsokontrollens syfte 3 3 Verksamhetsutövarens skyldigheter 3 3.1 Arbetstagarens hälsotillstånd ska observeras
RADIOAKTIVITET I BYGGNADSMATERIAL OCH ASKA
DIREKTIV ST 12.2 / 17.12.2010 RADIOAKTIVITET I BYGGNADSMATERIAL OCH ASKA 1 Allmänt 3 2 Ra d i o a k t i v i t e t e n i b y g g n a d s m a t e r i a l o ch a s k a b e g r ä n s a s med åtgärdsgränser
Kärnenergi. Kärnkraft
Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,
Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.
Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet
Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område
SSI FS 1996:2 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om utförsel av gods och olja från zonindelat område vid kärntekniska anläggningar; beslutade den 25 september 1996. Statens strålskyddsinstitut föreskriver
Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav
Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter
3.1 Övervakningssystemet för extern strålning 6 3.2 De automatiska mätstationerna 6 3.3 De manuella mätningarna 6 3.
Anvisning för räddningsmyndigheterna om övervakning av extern strålning 1 In l e d n in g 5 2 Övervakning av extern strålning 5 2.1 Erhållande av information vid förhöjd dosrat från extern strålning 5
Hotscenarier och konsekvenser. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap
Hotscenarier och konsekvenser Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Innehåll Händelser i kärnreaktorer Händelser med radioaktiva ämnen Kärnladdningsexplosioner Händelser i kärnreaktorer
Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn gör så här
2016 Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn gör så här Signalen Viktigt meddelande Viktigt meddelande -både i fred och krig 14 7 sek 7 14 7 Faran över 30 40 sek lång signal Gör så här om larmet går
Kärnkraftverkens höga skorstenar
Kärnkraftverkens höga skorstenar Om jag frågar våra tekniskt mest kunniga studenter och lärare på en teknisk högskola varför kärnkraftverken har så höga skorstenar, får jag olika trevande gissningar som
Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider...
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... Tabell 1 Doskoefficienter för intecknad effektiv dos efter ett intag av radionuklider... Tabell 2 Doskoefficienter vid inandning av lösliga eller reaktiva gaser eller
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utförsel av gods och olja från
Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen
Beslut Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Strålsäkerhetscentralen har enligt 17 1 mom. 4 punkten i strålskyddslagen (592/1991) beslutat att användning av radioaktiva ämnen och apparater innehållande
Mätningar efter ett radioaktivt nedfall NKS-B FOOD Workshop Losby 14-15/4 2010
Mätningar efter ett radioaktivt nedfall NKS-B FOOD Workshop Losby 14-15/4 2010 Torbjörn Nylén PhD Radioekologi FOI CBRN skydd och säkerhet Torbjorn.nylen@foi.se +46706373191 Innehåll Nedfallsscenarier
ANVÄNDNING AV KONTROLL- OCH ANALYSRÖNTGENAPPARATER
ANVÄNDNING AV KONTROLL- OCH ANALYSRÖNTGENAPPARATER 1 Allmänt 3 2 Sä ke r h e t s t i l l s t å n d 3 2.1 Säkerhetstillstånd, ansvarig föreståndare och användarorganisation 3 3 Krav under användningen 3
Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i syfte att producera uran eller torium
FÖRESKRIFT STUK Y/5/2016 Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i syfte att producera uran eller torium Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2015
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;
BEREDSKAPSARRANGEMANG VID KÄRNKRAFTVERK
DIREKTIV YVL 7.4 / 9.1.2002 BEREDSKAPSARRANGEMANG VID KÄRNKRAFTVERK 1 ALLMÄNT 3 2 KRITERIER GÄLLANDE BEREDSKAPSVERKSAMHET 4 2.1 Beredskapsplan 4 2.2 Planering av beredskapsverksamhet 4 2.3 Beredskapsorganisation
Lunds universitet informerar om bakgrundsmätningar av strålningsnivån kring ESS
Lunds universitet informerar om bakgrundsmätningar av strålningsnivån kring ESS LUNDS UNIVERSITET Medicinsk Strålningsfysik, Malmö Kärnfysik, Lund Under år 2017 och 2018 utförde Lunds universitet omfattande
STRÅLSKYDD AV KÄRNLÄGGNINGENS ARBETSTAGARE
DIREKTIV YVL 7.9 / 21.1.2002 STRÅLSKYDD AV KÄRNLÄGGNINGENS ARBETSTAGARE 1 ALLMÄNT 3 2 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 3 STRÅLSKYDDSORGANISATION 4 3.1 Ansvarig föreståndare 4 3.2 Strålskyddspersonal 4 4 HÄLSOKONTROLL
Checklista. Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne
Checklista Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne Detta är ett förslag till ett arbetssätt som kan passa för vissa hanteringar. Ibland kan man bedöma hela grupper av ämnen samtidigt. Om arbetet innebär
Kärnfysik och radioaktivitet. Kapitel 41-42
Kärnfysik och radioaktivitet Kapitel 41-42 Tentförberedelser (ANMÄL ER!) Maximipoäng i tenten är 25 p. Tenten består av 5 uppgifter, varje uppgift ger max 5 p. Uppgifterna baserar sig på bokens kapitel,
Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen
Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling
ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.
Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (p + ) Elektroner (e - ) Neutroner (n) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att de bildar ett skal.
Strålskyddsreglering
NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2017-09-11 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 659 Strålskyddsreglering Anders Wiebert Utredare Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM Strålskyddets tre hörnstenar Utgångspunkter
Statsrådets förordning
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning
7. Radioaktivitet. 7.1 Sönderfall och halveringstid
7. Radioaktivitet Vissa grundämnens atomkärnor är instabila de kan sönderfalla av sig själva. Då en atomkärna sönderfaller bildas en mindre atomkärna, och energi skickas ut från kärnan i form av partiklar
BERÄKNING AV STRÅLDOS FRÅN INTERN STRÅLNING
DIREKTIV ST 7.3 / 13.6.2014 BERÄKNING AV STRÅLDOS FRÅN INTERN STRÅLNING 1 Allmänt 3 2 Hur intecknad effektiv dos beräknas 3 3 Dosomvandlingskoefficienter som behövs För beräkning av intecknad effektiv
Kärnenergi. Kärnkraft
Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:26 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar
DIREKTIV ST 5.7 /
DIREKTIV ST 5.7 / 6.6.2011 transport av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle 1 Allmänt 3 2 Lagen stipulerar krav och förbud gällande transporter 3 3 All gränsöverskridande transport kräver tillstånd
i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling.
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium-137
1 BESLUT 1 (6) REFERENSNIVÅER FÖR PATIENTENS STRÅLNINGSEXPONERING VID RÖNTGENUNDERSÖKNING AV BARN
1 BESLUT 1 (6) 28.12.25 26/31/5 REFERENSNIVÅER FÖR PATIENTENS STRÅLNINGSEXPONERING VID RÖNTGENUNDERSÖKNING AV BARN I Social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning (423/2;
STRÅLSÄKERHET VID FLYGVERKSAMHET
DIREKTIV ST 12.4 / 1.11.2013 STRÅLSÄKERHET VID FLYGVERKSAMHET 1 Allmänt 3 2 Den som bedriver flygverksamhet ska utreda exponeringen för strålning 3 3 Flygpersonalens strålningsexponering ska begränsas
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 7 september 2001 Nr 772 774 INNEHÅLL Nr Sidan 772 Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av avtalet med Slovakien om samarbete
Miljöfysik. Föreläsning 5. Användningen av kärnenergi Hanteringen av avfall Radioaktivitet Dosbegrepp Strålningsmiljö Fusion
Miljöfysik Föreläsning 5 Användningen av kärnenergi Hanteringen av avfall Radioaktivitet Dosbegrepp Strålningsmiljö Fusion Energikällor Kärnkraftverk i världen Fråga Ange tre fördelar och tre nackdelar
RADIOAKTIVT AVFALL OCH RADIOAKTIVA UTSLÄPP VID ANVÄNDNING AV ÖPPNA STRÅLKÄLLOR
RADIOAKTIVT AVFALL OCH RADIOAKTIVA UTSLÄPP VID ANVÄNDNING AV ÖPPNA STRÅLKÄLLOR 1 Allmänt 3 2 Det ska finnas en avfallsbehandlingsplan för radioaktivt avfall 3 3 Strålsäkerhetscentralen fastställer gränsvärdena
Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning
Att sanera radioaktiva ämnen KARL ÖSTLUND, LUNDS UNIVERSITET
Att sanera radioaktiva ämnen KARL ÖSTLUND, LUNDS UNIVERSITET Förlorade/bortglömda strålkällor Presentationen, ämnen, begrepp mm. Vad vi menar med utsläpp från kärnteknisk anläggning. Orsaker till att det
ÖVERVAKNING AV STRÅLNINGSEXPONERING
DIREKTIV ST 7.1 / 14.8.2014 ÖVERVAKNING AV STRÅLNINGSEXPONERING 1 Allmänt 3 2 Definitioner 3 3 Allmänna krav 3 3.1 Övervakning av arbetsförhållandena 4 3.2 Dosövervakning 4 3.3 Dokumentation och förvaring
DIREKTIV ST 12.1 / 2.2.2011
DIREKTIV ST 12.1 / 2.2.2011 strålsäkerheten vid verksamhet som medför exponering för naturlig strålning 1 Allmänt 3 2 Radon på arbetsplatser och i offentliga utrymmen 3 2.1 Radonhalten begränsas med åtgärdsgränser
Vad kan vi lära oss från händelser som lett till spridning av radionuklider i miljön? Lennart Johansson
Vad kan vi lära oss från händelser som lett till spridning av radionuklider i miljön? Lennart Johansson vatten Risk! Att härleda risken ** < 10-6 /år Stråldos * Intag av radionuklider transport i födoämneskedjorna
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
Bilaga 1 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson SSMFS 2008:23 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp
Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn gör så här
2011 Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn gör så här Signalen Viktigt meddelande Viktigt meddelande -både i fred och krig 14 7 sek 7 14 7 Faran över 30 40 sek lång signal Gör så här om larmet går
Lösningsmedel är farliga
Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man
Vår beredskap vid kärntekniska olyckor
Vår beredskap vid kärntekniska olyckor 31 Vår beredskap vid kärntekniska olyckor Utarbetad av Lena Lindell, InfoTelje Omslagsfoto Anders Wiklund Utgivningsår 1999 års utgåva Beställningsnummer R79-194-99
Övervakning av strålningsverksamhet 9/3020/
Beslut 1 (10) Övervakning av strålningsverksamhet Innehavare av säkerhetstillstånd inom hälso- och sjukvården Referensnivåer för patienters strålningsexponering vid datortomografiundersökningar av barn
När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta
Faktaserien utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 E-post: analys@ksu.se Internet: www.analys.se Faktaserien
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd för skolor att inneha
Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling
Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling ISSN: Klicka här för att ange ISSN. SSMFS 2017:xy Vägledning med bakgrund och motiv till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2017:xy) om exponering för
DOSKONTROLL AV KÄRNANLÄGGNINGENS ARBETSTAGARE
DIREKTIV YVL 7.10 / 29.1.2002 DOSKONTROLL AV KÄRNANLÄGGNINGENS ARBETSTAGARE 1 ALLMÄNT 3 2 FÖRESKRIFTER I STRÅLSKYDDSLAGEN OCH -FÖRORDNINGEN 3 3 KONTROLL AV STRÅLNINGSEXPONERING 4 3.1 Allmänna krav 4 3.2
Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!
1) Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! Om vi tar den tredje kol atomen, så är protonerna 6,
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och
Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB
Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva
Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)
Atom- och kärnfysik Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att
Radioaktivitet i dricksvatten
Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktivitet i dricksvatten (utkast för extern remiss) Fastställd: 20xx-xx-xx av avdelningschefen Innehåll 2 Lagstiftning... 4 2.1.x EU-regler om radioaktivitet
TILLÄMPNING AV MAXIMIVÄRDENA FÖR STRÅLNINGSEXPONERING OCH BERÄKNINGSGRUNDER FÖR STRÅLDOSEN
DIREKTIV ST 7.2 / 8.8.2014 TILLÄMPNING AV MAXIMIVÄRDENA FÖR STRÅLNINGSEXPONERING OCH BERÄKNINGSGRUNDER FÖR STRÅLDOSEN 1 Allmänt 3 2 Dosgränserna stadgas skilt för arbetstagare och befolkning 3 2.1 Allmänt
Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling
Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling SSMFS 2018:11 Vägledning med bakgrund och motiv till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:11) om exponering för kosmisk strålning i flyg- och
1. 2. a. b. c a. b. c. d a. b. c. d a. b. c.
1. Lina sitter och läser en artikel om utgrävningarna i Motala ström. I artikeln står det att arkeologerna funnit bruksföremål som är 7 år gamla. De har daterat föremålen med hjälp av kol-14-metoden. Förklara
ANSÖKAN tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade organismer. ANMÄLAN - om verksamhet
ANSÖKAN tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ANMÄLAN - om verksamhet Enheten för försöksdjur Läs instruktioner till hur du fyller i blanketten på sidan 5 8 innan du fyller
Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson
Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.
Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. : Siemens Healthcare Diagnostics AB 194 87 Upplands Väsby Sverige
I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Sverige 1. SÄKERHETSDATABLAD DCA System Hemoglobin A1c Reagents Test Kit Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller
övningsuppgifterna i häftet är så många att alla elever sannolikt inte kan ges tid att lösa alla.
Kei-se 2, '-' «?.4 Till läraren Detta häfte innehåller information om den beredskap mot kärnkraftsolyckor som har organiserats i de fyra kärnkraftslänen. Häftet är tänkt att ingå i elevernas samhällsorientering
Säkerheten vid mikrovågstorkning
Säkerheten vid mikrovågstorkning Mikrovågstorkaggregat har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i byggnaderna. Torkaggregatets funktion bygger på mikrovågsstrålning. Om torkaggregatet
Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet
4748 Nr 1053 Bilaga Tabell 1 Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 1 Separat laboratorieutrymme ( 1 ) 2 Laboratorium skall kunna tillslutas hermetiskt för att möjliggöra rökbehandling
Tjernobylolyckan läget efter 25 år
Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.
Institution/Avdelning. Prefekt/motsv. Underskrift, Prefekt /motsv för Inst/Avd/Enhet/Grupp. Namnförtydligande. Kontaktperson:
Förteckning enligt tillståndsvillkor, gällande år 2009/2010. Institution/motsv som bedriver arbete med strålning inom Uppsala universitet skall lämna in underlag till central förteckning enligt krav i
BEFRIELSE FRÅN KRAVET PÅ SÄKERHETSTILLSTÅND VID ANVÄNDNING AV STRÅLNING
DIREKTIV ST 1.5 / 12.9.2013 BEFRIELSE FRÅN KRAVET PÅ SÄKERHETSTILLSTÅND VID ANVÄNDNING AV STRÅLNING 1 Allmänt 3 2 Användning av strålning som enligt beslut av Strålsäkerhetscentralen inte är tillståndspliktig
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987
Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter
Föreskrifter om hantering av kontaminerad torv- och trädbränsleaska kort introduktion för ansvariga
INFORMATION 2012-07-30 Ansvariga vid förbränningsanläggningar, anläggningsarbeten och deponier Dnr: SSM2012-3111 Föreskrifter om hantering av kontaminerad torv- och trädbränsleaska kort introduktion för
Försvarsdepartementet
Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2006 Nr 318 320 INNEHÅLL Nr Sidan 318 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om asbestarbete... 977 319 Handels- och industriministeriets
Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016
Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt
STRÅL- OCH KÄRNSÄKERHETSÖVERSIKTER. Radioaktivt nedfall och livsmedel
STRÅL- OCH KÄRNSÄKERHETSÖVERSIKTER Radioaktivt nedfall och livsmedel Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Radioaktivt nedfall och livsmedel Livsmedel från naturen
strålning en säker strålmiljö Soleruption magnetisk explosion på solen som gör att strålning slungas mot jorden.
strålning en säker strålmiljö Soleruption magnetisk explosion på solen som gör att strålning slungas mot jorden. 12 I människans miljö har det alltid funnits strålning. Den kommer från rymden, solen och
Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner
Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets
Kärnkraftsolycka: Hur agerar Forsmark?
Kärnkraftsolycka: Hur agerar Forsmark? Omhändertagande av skadad eller akut sjuk patient vid Forsmarks Kraftgrupp AB Röntgenveckan 2013, Uppsala Konsert och Kongress 2013.09.04 Pia Olofsson Syfte Att informera
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar