Medlem i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Relevanta dokument
YTTRANDE ANGÅENDE SKB:s ANSÖKAN OM SLUTFÖRVAR FÖR ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE.

Kärnkraftens utsläpp av tritium, korrosionsprodukter och kol-14

Kärnkraftverkens höga skorstenar

Kontaminerade områden, hur genomförs saneringen och hur går man vidare? Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

Hotscenarier och konsekvenser. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

Kärnenergi. Kärnkraft

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Kärnenergi. Kärnkraft

2002:21 JOHANNA SANDWALL. Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2001

Gränsvärdet Bq/kg gäller för. Gränsvärdet 300 Bq/kg gäller för. Rapport om cesiummätning i sundsvall

Atom- och kärnfysik! Sid i fysikboken

Ledamot i Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat. Östra Ny Evelund. Mål nr: M Vikbolandet. Mark- och miljödomstolen

Händelser från verkligheten Fukushima. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

Kärnkraftsolyckan i Japan. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Omgivningskontrollprogrammet runt de svenska kärntekniska anläggningarna. Maria Lüning

Vad blir konsekvensen om det blir fel?

Vad kan vi lära oss från händelser som lett till spridning av radionuklider i miljön? Lennart Johansson

Säkerheten vid kärnkraftverket

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålskyddsreglering

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.

ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 10

ATTUNDA TINGSRÄTT Brottmålsenhet INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 8

Resursbanken CS Tillgång och användning av Strålsäkerhetsmyndighetens öppna miljödata

Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland

Kärnfysik och radioaktivitet. Kapitel 41-42

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Lunds universitet informerar om bakgrundsmätningar av strålningsnivån kring ESS

facit och kommentarer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

När man diskuterar kärnkraftens säkerhet dyker ofta

Energi & Atom- och kärnfysik

Bilaga 3- Artificiella radionuklider i dricksvatten

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka Åbo Akademi

Kärnenergi. och dess betydelse för världen. Ämne: so/sv Namn: Moa Helsing Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009.

Joniserande strålning

Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

Struma. Förstorad sköldkörtel

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Marie Curie, kärnfysiker, Atomfysik. Heliumatom. Partikelacceleratorn i Cern, Schweiz.

Visst går det med förnybar energi!

Miljöfysik. Föreläsning 5. Användningen av kärnenergi Hanteringen av avfall Radioaktivitet Dosbegrepp Strålningsmiljö Fusion

Så fungerar kärnkraft version 2019

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

V8836 Världens säkraste kärnkraftverk

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen?

14 Uppdrag och ändamål med den sökta verksamheten Radioaktivitet och strålning

Människan och Teknik

Radioaktiva ämnen i dricksvatten

strålning en säker strålmiljö Soleruption magnetisk explosion på solen som gör att strålning slungas mot jorden.

1. 2. a. b. c a. b. c. d a. b. c. d a. b. c.

Kalkning och försurning i Jönköpings län

Så fungerar kärnkraft

IN I ATOMÅLDERN MILITÄR OCH FREDLIG ANVÄNDNING

Struma. Förstorad sköldkörtel

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Cesium-137 i aska från förbräning av biobränslen. Tillämpning av Strålsäkerhetsmyndighetens regler

Mätningar efter ett radioaktivt nedfall NKS-B FOOD Workshop Losby 14-15/4 2010

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon?

Innehållsförteckning:

Att sanera radioaktiva ämnen KARL ÖSTLUND, LUNDS UNIVERSITET

Att sanera radioaktiva ämnen KARL ÖSTLUND, LUNDS UNIVERSITET

Vad ska ni kunna om djur?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Sammanfattning Arv och Evolution

Ekosystem ekosystem lokala och globala

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER

Vi och naturen i Öresund

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan

Språkstart NO Facit. NO för nyanlända. Hans Persson

KEM A02 Allmän- och oorganisk kemi. KÄRNKEMI FOKUS: användbara(radio)nuklider A: Kap

Radioaktivitet i dricksvatten

Vatten och luft. Åk

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

Alkohol och cancer Förebygg.nu 13 november 2013 Per Leimar

Till Finlands president, regering och riksdag

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner.

SSI : BIOLOGISKA RISKER FRÅN TANDLÄKARRÖNTGEN. Gamar Bengtsson IF. STATESS S10CKBOIH. novtmbir 1t74

Instuderingsfrågor Atomfysik

NATIONELLT ÄMNESPROV I BIOLOGI 2013

Fysik, atom- och kärnfysik

Huvudresultat från kommissionens kontroll i Sverige enligt artikel 35

Vad gör en sjukhusfysiker på länsstyrelsen vid en kärnkraftsolycka?

Tyreoideatumörer Kompletterande material för självstudier. C e n t r e o f E x c e l l e n c e endocrinetumors.org

Hur länge är kärnavfallet

Föreskrifter om hantering av kontaminerad torv- och trädbränsleaska kort introduktion för ansvariga

Stora namn inom kärnfysiken. Marie Curie radioaktivitet Lise Meitner fission Ernest Rutherford atomkärnan (Niels Bohr atommodellen)

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Radioaktivt sönderfall Atomers (grundämnens) sammansättning

1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen meddelad i Växjö

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1

Energiförsörjningen och människans hälsa. Riskbedömningar under osäkerhet.

Äger du ett gammalt träd?

Svara på följande frågor som träning inför kemiprovet om gaser, luft och vatten.

Transkript:

Medlem i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. 2015-10-16 SYNPUNKTER PÅ DET NYA STRÅLSKYDDSLAGSFÖRSLAGET. Under 2 Kapitel: Allmänna principer för strålskydd. SSM accepterar inte pågående ökning av mutationer i växt-, djur- och människovävnad som sker efter 1940-talet. Så länge vi inte kan bevisa, att den katastrofala ökningen av cancer inte beror på ökningen av de radioaktiva ämnen som speciellt snabbdelande cellvävnader blir utsatta för, måste SSM påbjuda förbud mot ytterligare utsläpp av radioaktiva ämnen ut i vår miljö. Sedan 1800-talet, ja redan betydligt tidigare som Falu gruvas giftutsläpp, har det förekommit betydande miljögiftutsläpp. Unga pojkar blev rökare redan i 12- årsåldern i slutet av 1800-talet. Trots miljögifter kom den tydliga linjära ökningen av cancer först efter atombombssprängningarna i luft efter 1940-talet, då vi fick en radioaktiv dusch, lika stor som efter Tjernobyl nedfallet. Likaså fick vi då en linjär uppgång av strumafall, trots att salt berikats med jod sedan 1920-talet. Sedan 1940-talet har Sveriges naturliga grundstrålning mer än fördubblats. Antagligen har mutationerna C mer än fördubblats. Men svenskarnas immunförsvar har inte blivit starkare. En del försöker skylla den snabba cancer- och struma-ökningen på att befolkningen de senaste åren blivit allt äldre. Sanningen är väl att då barnadödligheten går ned ökar medellivslängden. För att få en rättvisande bild, kan man jämföra hur många 70-åringar som fick t.ex. prostata cancer år 1940 med år 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 o.s.v. Vet man hur många mutationer som uppstått i en 20-åring år 1945, jämfört med en 20- åring år 1965, jämfört med en 20-åring år 2006? För några år sedan påstod Cancerfonden att var tredje kommer att få cancer. Men nu ska den siffran höjas med 70 % efter år 2012. ( Efter Fukushima katastrofen?) SSM har tidigare använt sig av felaktiga metoder för att beräkna hur många som kan drabbas av cancer efter radioaktivt nedfall, och därmed indirekt menat att de flesta cellmutationer beror på miljögifter och dåligt immunförsvar. NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2017-09-07 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 636 SSM har bortsett ifrån sambandet mellan radioaktiv bestrålning och mängden miljögifter, som vävnaderna innehåller. Om man tittar på antalet cancerfall i Japan efter Hiroshima och Nagasaki, där vävnaderna i växter, djur och människor innehöll otroligt lite miljögifter jämfört med dagens svenska befolkning, kan man förvänta sig färre cancerfall än om katastrofen skett i dagens

Sverige. Man kan göra beräkningar på hur många mutationer som uppstår, som immunförsvaret inte hinner reparera. Efter Tjernobyl-katastrofen borde man kunna räkna mutationer och miljögifterna i vävnaderna. I renare områden där invånarna åt renare mat med färre miljögifter, borde mutationerna och därmed cancerfallen vara betydligt lägre även om det radioaktiva nedfallet var detsamma, om radioaktivitetens samverkan med miljögifter i vävnader ger upphov till fler mutationer, så att immunförsvaret inte hinner med att reparera alla. Det vi ser är att vävnader som utsätts för miljögiftet tobak och strålning (radon) får fler mutationer och själva strålningen ger större risk för cancer. Det har betydelse vad slags ämnen det radioaktiva nedfallet består av, som sedan kontaminerar olika vävnader från luft, mark och vatten. Därför går det inte rakt av att jämföra nedfallet från de två atombomberna, med alla atombombsprovssprängningarna i luften, med Tjernobyl-katastrofen, med Fukushimakatastrofen och med de dagliga utsläppen från våra kärnkraftverk till luft, mark och vatten. I Sverige har vi likadana butiksvaror i norr som i söder och att alla kontamineras med samma mängd nuklider och miljögifter genom inköp av mat och kläder. Tjernobylnedfallet blev störst i den halva norra delen. Efter ett tiotal år kunde man se att cancern minskade i inlandet, men ökade katastrofalt utmed kusterna. Vad är orsaken? Kan det vara så att regnet för med sig nuklider till bäckar, åar, sjöar och hav? Blir strandkanten där småbarn plaskar vid kusterna alltmer radioaktiv? Varför ökar dödlig lungcancer hos kvinnor som aldrig rökt? Är det nanopartiklar som för med sig nuklider, när vattenånga bildas? Varför har SSM tillåtit Oskarshamn att sedan 1970-talet slippa använda sina industningsbassänger för att förhindra sitt kontaminerade vatten att regelbundet rinna ut i Östersjön? Det är vid den här Östersjökusten cancerstatistiken toppar. Utsläpp till luften år 1989 från Oskarshamn var groteskt stora i samma storleksordning som utsläpp efter den japanska katastrofen, t.ex. 100 000 000 000 000 Bq Krypton-85. Utsläppen sätts i samband med både klimatstörning och cancerfall. SSI Rapport 2002:21: Cesium-137 var ca 10 ggr högre hos komjölk från Forsmark än vid de övriga anläggningarna. Vid Westinghouse Atom AB var aktiviteten i gräs 7,7 Bq/kg för uran-234, 0,3 Bq/kg för uran-235 och 5,6 Bq/kg för uran-238. I rötslammet var aktiviteten 360 Bq/kg för uran-234, 12Bq/kg för uran-235 och 287Bq/kg för uran-238. Vid Studsvik var aktiviteten hos kobolt-60 i blåstång över 500 Bq/kg och i sediment 400 Bq/kg samt hos cesium-137 i gädda nästan 200 Bq/kg och i sediment över 3000 Bq /kg. Vid Ringhals var aktiviteten hos cesium-137 i renlav över 200 Bq/kg, i örnbräken över 600 Bq/kg och i en betesvall över 150 Bq/kg. Vid Oskarshamn var aktiviteten hos kobolt-60 i sediment nästan 3000 Bq/kg och i alg 500 Bq/kg samt hos cesium-137 i ormbunke 140 Bq/kg, i rådjur 180 Bq/kg, i torsk nästan 80 Bq/kg, i björnmossa 120 Bq/kg och i abborre 180 Bq/kg.

Vid Forsmark var aktiviteten hos kobolt-60 i alg 240 Bq/kg, i rötslam 120Bq/kg, i sediment 3600 Bq/kg och i tång 45 Bq/kg medan aktiviteten hos cesium-137 var i väggmossa 1600Bq/kg, i abborre 220 Bq/kg, gädda 170 Bq/kg, rentav 2400 Bq/kg, sill/strömming 69 Bq/kg, sediment 1300 Bq/kg och får 42 Bq/kg. Vid Barsebäck var aktiviteten hos kobolt-60 i tång 369 Bq/kg, blåmussla 42Bq/kg, alg 267 Bq/kg medan aktiviteten hos cesium-137 var i torsk 36 Bq/kg, i lake 28 Bq/kg, i skädda 38 Bq/kg och i ål 33Bq/kg. Koncentrationen av t.ex. Zink-65 kan vara 10 000 till 100 000 gånger större i en mussla än i det omgivande havsvattnet. Utsläpp av tritium med kärnkraftverkens kylvatten till världshaven är stort och mycket oroande. Ringhals släppte år 2001 ut till luften Plutonium-238 från Block 1 : 10 900 Bq Block 2 : 34 800 Bq Block 3 : 203 Bq Block 4 : 715 Bq Och Plutonium 239/240 från Block 1 : 1 770 Bq Block 2 : 12 800 Bq Block 3 : 647 Bq Block 4 : 567 Bq Otroligt märkligt att kärnkraftverken får släppa ut plutonium. En handfull plutonium räcker för att ta död på hela mänskligheten. De 15 ädelgaserna som släpps ut varierar mellan 74900000000000 Bq ( Xe-135) och 2870000000 Bq ( Xe-140 ) De 23 nukliderna som nämns varierar mellan 50300000000 Bq ( Rb-88) och 11,5 Bq ( Tc-99m) Utsläpp till vatten: Tritium t.ex. 10 000 000 000 000 Bq Ringhals block 4 år 1998 Korrosionsprodukt Co-60 t.ex. 30 000 000 000 Bq Barsebäck år 2001 Plutonium-239/240 T.ex. 100 000 Bq Ringhals block 1 år 2001 Man kan räkna med att år 2060 kommer den totala, artificiellt producerade mängden tritium vara 10 gånger större än det naturliga tritiuminnehållet i hela jordklotet. Det följer vätet i biologiska system och går snabbt in i levande materia. Lokalt kan tritium i framtiden ev. bidra med en absorberad dos av storleken 0,1 mgy/år till människan. Hur stor blir dosen av alla nuklider tillsammans? Mutationerna ökar på grund av ökande antal nuklider. Immunförsvaret har inte ökat, och hinner inte reparera alla farliga fel som uppstår. Resultatet blir cancer och andra sjukdomar. Det blir allt kostsammare för samhället. Redan idag prioriterar landstingen på vilka patienter man ska satsa helhjärtat, och vilka som ska få de dyraste medicinerna. För 20 år sedan muterade den snälla almsvampen, som levt i tusentals år tillsammans med almen. Nu utrotar den muterade svampen almarna.

För något år sedan upptäckte man att asksvampen muterat och börjat utrota askarna. På senare tid utrotas mängder av arter. Antingen kan något i deras näringskedja ha muterat, eller att något genetiskt muterat, så att de förlorar förmågan att reproducera sig. Edjrarnas föda, små snäckor, tycks ha muterat så att de får för lite B12. Virus, bakterier, mikrober och snabbdelande celler har lättast att finna en mutation som får livskraft på ont eller gott. Muterade farliga virus och bakterier måste vi snabbt hitta nya mediciner emot. SSM måste får vår överlevnads skull, kräva noll-utsläpp från alla radioaktiva verksamheter. SSM måste också kräva att kontaminerade områden saneras årligen. SSM måste kontrollera att antalet mutationer sjunker till normalnivå, så att risken för artutplåning upphör. Britta Kahanpää Östra Ny Evelund Gård 610 30 Vikbolandet Tel:0768-993447 PS Jag påstår att de cancerfall som uppstod före atomindustrins spridning av nuklider till luft, mark och vatten, berodde på mutationer av miljögifter och mikrober m.m. Skillnaden cancerfall mellan då och nu då vi får ca 60 000 nya fall om året, beror på ökande antal mutationer som fås från atomindustrins spridning av nuklider. Om SSM inte finner att mitt antagande är riktigt får SSM motbevisa det. DS