medida del poder de emanación de 222 rn en muestras sólidas

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Radiación Natural y Medio Amb iente Suances, 4-8 julio 200 5 1 Medida del Poder de emanación Medida del Poder de emanación de de 222 222 Rn en muestras sólidas Rn en muestras sólidas Israel López Coto Israel López Coto Dpto. Física Aplicada. Universidad de Dpto. Física Aplicada. Universidad de Huelva Huelva E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

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Medida del Poder de emanación de 222 Rn en muestras sólidas. Israel López Coto Dpto. Física Aplicada. Universidad de Huelva E-mail: [email protected]. ÍNDICE. Introducción Objetivos Fundamento teórico Materiales y método Resultados Conclusiones y líneas futuras Referencias. - PowerPoint PPT Presentation

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Radiación Natural y Medio Ambiente Suances, 4-8 julio 2005

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Medida del Poder de Medida del Poder de emanación de emanación de 222222Rn en Rn en

muestras sólidasmuestras sólidasIsrael López CotoIsrael López Coto

Dpto. Física Aplicada. Universidad de HuelvaDpto. Física Aplicada. Universidad de Huelva

E-mail: [email protected]: [email protected]

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IntroducciónIntroducción

ObjetivosObjetivos

Fundamento teóricoFundamento teórico

Materiales y métodoMateriales y método

ResultadosResultados

Conclusiones y líneas Conclusiones y líneas futurasfuturas

ReferenciasReferencias

ÍNDICEÍNDICE

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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Problema radiológico.Problema radiológico.

Necesidad de caracterizar las fuentes: Necesidad de caracterizar las fuentes: Poder de Emanación.Poder de Emanación.

Aplicación a los modelos de transporte de Aplicación a los modelos de transporte de Rn para la evaluación de la exhalación.Rn para la evaluación de la exhalación.

Diferentes tipos de materiales y Diferentes tipos de materiales y concentraciones.concentraciones.

Compromiso: rapidez del método y Compromiso: rapidez del método y precisión.precisión.

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FUNDAMENTO TEÓRICOFUNDAMENTO TEÓRICO

GeneralGeneral: Acumulación del Rn emanado de la : Acumulación del Rn emanado de la fuente en una cámara sellada y fuente en una cámara sellada y seguimiento del crecimiento de su seguimiento del crecimiento de su actividad.actividad.

HipótesisHipótesis: Todo el Rn emanado a los poros : Todo el Rn emanado a los poros del material se distribuye del material se distribuye homogéneamente en el volumen homogéneamente en el volumen disponible para el gas.disponible para el gas.

ProblemasProblemas::a)a) FugasFugasb)b) RetrodifusiónRetrodifusión

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FUNDAMENTO TEÓRICOFUNDAMENTO TEÓRICOConcentración en la cámaraConcentración en la cámara:: 0tRa

tsatRnRn

satRnRn

effeCCCtC )()( 0

(1)

0

)1(

1Ra

m

cRaeff

RnsatRn C

V

Vps

pC

(2)

Rn

m

cveff

V

V

ps

sL

11

1

aireRn

aguaRnRn

aireRnRnRaRa

aireRn NNNNdt

dN

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FUNDAMENTO TEÓRICOFUNDAMENTO TEÓRICOAproximación linealAproximación lineal::

tCCCtC effRnsatRnRnRn )()( 00

te eff

tt effeff 1

0(4)

(5)

horast 20

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MATERIALES Y MÉTODOSMATERIALES Y MÉTODOS

Cámara de ionización (AlphaGuard PQ 2000PRO) Cámara de ionización (AlphaGuard PQ 2000PRO) acoplada a una cámara para la ubicación de la acoplada a una cámara para la ubicación de la muestra y el sellado del conjunto.muestra y el sellado del conjunto.

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MATERIALES Y MÉTODOSMATERIALES Y MÉTODOS

Sistema de Espectrometría gamma: Sistema de Espectrometría gamma: 226226Ra.Ra.

Tipos de muestras:Tipos de muestras:

Fosfatos rocaFosfatos roca

FosfoyesosFosfoyesos

Suelos no perturbadosSuelos no perturbados

Recuento de las muestras durante 1 semana.Recuento de las muestras durante 1 semana.

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RESULTADOSRESULTADOS

0 20 40 60 80 100

0

1

2

3

4

5

6

7

8<

C2

22

Rn

>(k

Bqm

-3)

t (horas)

Carga de la cámara de acumulación (Fosforita M3)

999.0995.02 r

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10

0 5 10 15 20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

<C

222

Rn

> (

kBq

m-3)

t (horas)

Rango lineal en la carga de la cámara (Fosforita M3)

RESULTADOSRESULTADOS

997.0990.0 r

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RESULTADOSRESULTADOS

Clave Tipo CRa (Bqkg-1) s (%) (%)

M3 Fosforita 1600±82 1±1 10±2

YZ2-P1-30 Fosfoyeso 325±31 26±2 37±5

HU-22 Suelo 12±2 3±1 24±3

Ajuste exponencialAjuste exponencial::

Ajuste linealAjuste lineal::

Clave (%) (20 horas) (%) (5 horas)

M3 8 ± 2 9 ± 2

YZ2-P1-30 29 ± 4 33 ± 5

HU-22 25 ± 5 58 ± 10

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1.1. Se ha demostrado la validez de la Se ha demostrado la validez de la aproximación lineal.aproximación lineal.

2.2. Desviaciones entre método lineal-saturación < Desviaciones entre método lineal-saturación < 10 %10 %

3.3. Dispersión de las medidas inferior al 10 %Dispersión de las medidas inferior al 10 %

4.4. Problema de la retrodifusión.Problema de la retrodifusión.

5.5. Necesidad de un control preciso de las fugas en Necesidad de un control preciso de las fugas en la cámara.la cámara.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

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LÍNEAS EN ESTUDIOLÍNEAS EN ESTUDIO

Mejorar el sistema de sellado.Mejorar el sistema de sellado.

Comprobar si realmente existe Comprobar si realmente existe retrodifusión.retrodifusión.

Material de referencia.Material de referencia.

Intercomparación de resultados. Intercomparación de resultados.

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REFERENCIASREFERENCIAS

E. Stranden. Assement of the radiological E. Stranden. Assement of the radiological impact of using fly ash in cement. Health impact of using fly ash in cement. Health Physics, 44 (2) 145-153, February 1983.Physics, 44 (2) 145-153, February 1983.

C. Ferry. An experimental method for C. Ferry. An experimental method for measuring the 222Rn emanation factor in measuring the 222Rn emanation factor in rocks. Radiation Measurement, 35, 579-583, rocks. Radiation Measurement, 35, 579-583, 2002.2002.