Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W zakresie obowiązków straży pożarnej są m.in. działania operacyjne związane ze zdarzeniami radiacyjnymi, w tym polegające na: identyfikacji źródła zagrożenia, ratowaniu ludzi, zwierząt i mienia, zabezpieczeniu terenu i wstępnej dekontaminacji skażonego terenu. Podczas wykonywania tych czynności konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, które mają zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa strażakom. Takie środki mogą być wielokrotnie narażone na oddziaływanie szkodliwego promieniowania jonizującego i innych szkodliwych związków chemicznych związanych z zaistniałym zdarzeniem. Działanie promieniowania jonizującego na materiały polimerowe i tekstylne wywołuje pierwotne i wtórne procesy fizykochemiczne, prowadzące do nieodwracalnych zmian chemicznych, które mogą wpływać na właściwości ochronne tych materiałów. Dlatego z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników straży pożarnej istotne jest ustalenie wpływu promieniowania i procedur związanych z dekontaminacją na zachowanie skuteczności działania środków ochrony indywidualnej.
EN
The responsibilities of the fire brigade encompass operational activities related to radiation emergencies, which include: identifying the source of the threat, rescuing people, animals and property, securing the area and preliminary decontamination of the area. While performing these activities, it is necessary to use high-level personal protective equipment, which may be repeatedly exposed to harmful ionizing radiation and other harmful chemicals associated with the decontamination process. The action of ionizing radiation on polymer and textile materials causes primary and secondary physicochemical processes, leading to irreversible chemical changes that may affect the protective properties of these materials. Therefore, from the point of view of the safety of fire brigade employees, it is important to determine the impact of radiation and decontamination procedures on maintaining the effectiveness of personal protective equipment.
EN
In this work, source apportionment for unsupported 210Po was conducted. The activity size distributions of both supported and unsupported 210Po in urban aerosols were measured from February to December 2019. The results confirmed that the activity of 210Po in the atmosphere is significantly increased by additional 210Po content related to coal combustion by-product releases, especially in the cold winter season. The sources of this content are local emissions and long-range transport processes. Unsupported activity concentrations of 210Po and weather parameters (temperature, humidity, and wind velocity) were used for source apportionment from three heating systems.
PL
W pracy dokonano podziału źródeł dodatkowych porcji izotopu Po-210. Rozkłady wielkości frakcji zarówno związanej, jak i niezwiązanej Po-210 w aerozolach miejskich mierzono od lutego do grudnia 2019 r. Wyniki potwierdziły, że aktywność Po-210 w atmosferze jest istotnie zwiększona przez dopływ dodatkowych porcji Po-210 związanych z uwalnianiem produktów spalania węgla, zwłaszcza w okresie zimowym. Próbki pobierano w centrum Łodzi, w Polsce. Dwie lokalne elektrownie opalane węglem kamiennym znajdują się około 7 km (205 MW) i 11 km (200 MW) od punktu poboru próbek. W odległości 70 km od punktu poboru próbek znajduje się duża elektrownia na węgiel brunatny (Elektrownia Bełchatów) o mocy 5100 MW. Aerozole zbierano na filtrach z włókna szklanego za pomocą impaktora kaskadowego (TISH). Produkty rozpadu radonu -222, tj. Pb-210, Bi-210 i Po-210 są łatwo adsorbowane na powierzchni cząstek aerozolu zawieszonych w powietrzu i chociaż aktywność 210Pb nie zmienia się znacząco ze względu na stosunkowo długi okres półtrwania wynoszący 22,3 lat, to aktywności Bi-210 i Po-210 przyrastają w czasie przebywania cząstek aerozolu w powietrzu. Temperaturę, wilgotność i prędkość wiatru analizowano wspólnie za pomocą parametru Z, który został zdefiniowany na potrzeby niniejszych badań. Obliczono związane i niezwiązane stężenia aktywności Po-210, a skorelowanie ich z parametrem Z pozwoliło określić ilościowo udział źródeł lokalnej dodatkowej porcji Po-210 i innych źródeł dodatkowej, antropogenicznej emisji Po-210, związanej z transportem dalekiego zasięgu.
4
Content available Radon intercomparison tests : Katowice, 2016
EN
At the beginning of the year 2016, the representatives of the Polish Radon Centre decided to organize proficiency tests (PTs) for measurements of radon gas and radon decay products in the air, involving radon monitors and laboratory passive techniques. The Silesian Centre for Environmental Radioactivity of the Central Mining Institute (GIG), Katowice, became responsible for the organization of the PT exercises. The main reason to choose that location was the radon chamber in GIG with a volume of 17 m3 , the biggest one in Poland. Accordingly, 13 participants from Poland plus one participant from Germany expressed their interest. The participants were invited to inform the organizers about what types of monitors and methods they would like to check during the tests. On this basis, the GIG team prepared the proposal for the schedule of exercises, such as the required level(s) of radon concentrations, the number and periods of tests, proposed potential alpha energy concentration (PAEC) levels and also the overall period of PT. The PT activity was performed between 6th and 17th June 2016. After assessment of the results, the agreement between radon monitors and other measurement methods was confirmed. In the case of PAEC monitors and methods of measurements, the results of PT exercises were consistent and confirmed the accuracy of the calibration procedures used by the participants. The results of the PAEC PTs will be published elsewhere; in this paper, only the results of radon intercomparison are described.
EN
The article describes three interlaboratory experiments concerning 222Rn determination in water samples. The first two experiments were carried out with the use of artificial radon waters prepared by the Laboratory of Radiometric Expertise (LER), Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences in Kraków in 2014 and 2018. The third experiment was performed using natural environment waters collected in the vicinity of the former uranium mine in Kowary in 2016. Most of the institutions performing radon in water measurements in Poland were gathered in the Polish Radon Centre Network, and they participated in the experiments. The goal of these exercises was to evaluate different measurement techniques used routinely in Polish laboratories and the laboratories’ proficiency of radon in water measurements. In the experiment performed in 2018, the reference values of 222Rn concentration in water were calculated based on the method developed at LER. The participants’ results appeared to be worse for low radon concentration than for high radon concentrations. The conclusions drawn on that base indicated the weaknesses of the used methods and probably the sampling. The interlaboratory experiments, in term, can help to improve the participants’ skills and reliability of their results.
PL
Poziom promieniowania jonizującego niektórych minerałów, odnajdywanych również w Polsce, bywa bardzo wysoki. Pozyskiwanie, kolekcjonowanie i ekspozycja takich minerałów, mimo że są naturalnymi składnikami skorupy ziemskiej, jest obwarowane przepisami. Właściwe ich przechowywanie i oszacowanie narażenia są kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony radiologicznej
EN
The article is a review of the principles of the safety collecting, presenting and trading of the radioactive minerals, with particular emphasis on current legislations. Activity concentrations of the three isotopes 238U, 232Th and 40K determine whether a given mineral meets the definition of a radioactive source and can be apply to assess radiological exposure for the human. For proper radiation protection, it is important to maintain the basic principles, including the rules of distance, limitation of the time and using of the shield. Particular attention has been paid to the need of radiation protection of the private owners of unique radioactive collections. Trade and transport of minerals defined as radiation sources requires notification or authorization on similar principles as their storage. The paper describe more specific duties for museum collections of radioactive exhibitions due to the publicly available and guidelines for the classification of a package containing radioactive minerals, in the public transport.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.