Sievert
teknologi

Sievert

Efek radiasi ionisasi ing organisme urip diukur ing unit sing disebut sieverts (Sv). Ing Polandia, rata-rata dosis radiasi taunan saka sumber alam yaiku 2,4 millisieverts (mSv). Kanthi sinar-X, kita nampa dosis 0,7 mSv, lan setaun tetep ing omah sing ora bisa ditemtokake ing substrat granit digandhengake karo dosis 20 mSv. Ing kutha Ramsar Iran (luwih saka 30 jiwa), dosis alami taunan yaiku 300 mSv. Ing wilayah njaba PLTN Fukushima, tingkat polusi paling dhuwur saiki tekan 20 mSv saben taun.

Radiasi sing ditampa ing sacedhake pembangkit listrik tenaga nuklir sing operasi nambah dosis taunan kurang saka 0,001 mSv.

Ora ana sing mati amarga radiasi ionisasi sing diluncurake nalika kacilakan Fukushima-XNUMX. Mangkono, acara kasebut ora diklasifikasikake minangka bilai (sing kudu nyebabake pati paling ora enem wong), nanging minangka kacilakan industri sing serius.

Ing energi nuklir, pangayoman kesehatan lan urip manungsa tansah dadi sing paling penting. Mulane, sanalika sawise kacilakan ing Fukushima, evakuasi diprentahake ing zona 20 kilometer ing saubengé pembangkit listrik, lan banjur ditambah nganti 30 km. Antarane 220 ewu wong saka wilayah sing kontaminasi, ora ana kasus karusakan kesehatan sing disebabake dening radiasi ionisasi sing diidentifikasi.

Bocah-bocah ing wilayah Fukushima ora ana ing bebaya. Ing klompok 11 bocah sing nampa dosis radiasi maksimal, dosis kanggo kelenjar tiroid antara 5 nganti 35 mSv, sing cocog karo dosis kanggo kabeh awak saka 0,2 nganti 1,4 mSv. Badan Tenaga Atom Internasional nyaranake administrasi yodium stabil ing dosis tiroid ing ndhuwur 50 mSv. Kanggo mbandhingake: miturut standar AS saiki, dosis sawise kacilakan ing tapel wates zona pengecualian ngirim ora ngluwihi 3000 mSv menyang kelenjar tiroid. Ing Polandia, Keputusan Dewan Menteri 2004 nyaranake administrasi persiapan yodium sing stabil yen ana wong saka wilayah sing mbebayani bisa nampa dosis sing diserap paling ora 100 mSv menyang kelenjar tiroid. Ing dosis sing luwih murah, ora ana intervensi sing dibutuhake.

Data kasebut nuduhake manawa sanajan ana paningkatan radiasi sauntara sajrone kacilakan Fukushima, akibat radiologis pungkasan saka kacilakan kasebut bisa diabaikan. Daya radiasi sing direkam ing njaba pembangkit listrik ngluwihi dosis taunan sing diidini kaping pirang-pirang. Tambah iki ora tau luwih saka sedina lan mulane ora mengaruhi kesehatan populasi. Peraturan kasebut ujar manawa kanggo menehi ancaman, dheweke kudu tetep ngluwihi norma sajrone setaun.

Warga pisanan bali menyang zona evakuasi antarane 30 lan 20 km saka pembangkit listrik mung nem sasi sawise kacilakan kasebut.

Polusi paling dhuwur ing wilayah njaba PLTN Fukushima-2012 saiki (ing 20) tekan 1 mSv saben taun. Wilayah sing kontaminasi disinfeksi kanthi mbusak lapisan ndhuwur lemah, bledug lan lebu. Tujuan dekontaminasi yaiku nyuda dosis taunan tambahan jangka panjang ing ngisor XNUMX mSv.

Komisi Tenaga Atom Jepang wis ngetung sanajan sawise nganggep biaya sing ana gandhengane karo lindhu lan tsunami, kalebu biaya evakuasi, ganti rugi lan decommissioning NPP Fukushima, energi nuklir tetep dadi sumber energi paling murah ing Jepang.

Perlu ditekanake yen kontaminasi karo produk fisi suda kanthi wektu, amarga saben atom, sawise ngetokake radiasi, mandheg dadi radioaktif. Mulane, liwat wektu, kontaminasi radioaktif tiba dhewe meh nol. Ing kasus kontaminasi kimia, polutan asring ora terurai lan, yen ora dibuwang, bisa nyebabake pati nganti mayuta-yuta taun.

Sumber: Pusat Riset Nuklir Nasional.

Add a comment