Ατμοσφαιρική διασπορά ραδιενέργειας Σ. Ανδρονόπουλος Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας.

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.
Advertisements

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ακτινοπροστασία Ίων Ε. Σταματελάτος
Κεφάλαιο 3 Θερμοκρασία του αέρα
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΕΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΑ
6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Γιάννης & Αριστείδης Δελής» Μάιος 2012
Ήπιες Μορφές Ενέργειας I
Ραδιενέργεια και Επιπτώσεις στην Υγεία: Μύθοι και Πραγματικότητα
Väder- och Klimatförändringar
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ – ΡΕΥΣΤΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Χαμηλής περατότητας διαφράγματα (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων): Σχόλια Μεγάλη εμπειρία εφαρμογής σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) –ο όγκος.
BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 3
Εργαστήριο Υδρογεωλογίας - ΑΣΚΗΣΗ 3 Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής Μέτρηση Απορροής Εμμ. Ανδρεαδάκης.
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Βάγια Κλάδου & Μαρία Τσακαλάκη.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ FUKUSHIMA I
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι
Διαχείριση Γνώσης &Τεχνολογίες Υποστήριξης Καταστάσεων Επικινδυνότητας Καναβός Αναστάσιος Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων:
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΠΙΣΘΟΤΡΟΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.ΜΕΛΑΣ.
Χωρικά διαφοροποιημένη διαχείριση νερού στη Μεσογειακή Γεωργία Ιωάννης Μανάκος και Χρήστος Καρυδάς Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Τμήμα Διαχείρισης.
Μετεωρολογια – Κλιματολογία
ΡΑΔΟΝΙΟ Ρύπος εσωτερικού χώρου.
ΕΝΩΣΕΙΣ Ο όρος οξείδιο αζώτου Με τον όρο οξείδια του αζώτου εννοούνται ενώσεις του αζώτου με το οξυγόνο. Μονοξείδιο οξείδιο (NO) Διοξείδιο αζώτου (ΝΟ2)
Ι. Μποσκίδης, Γ. Γκίκας, Β. Πισινάρας, Γ. Συλαίος, Χ. Πεταλάς,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
Η μεταποιητική βιομηχανία στο Ν.Αττικής: Υποκατάσταση ή μετεγκατάσταση; Διακουλάκη Δ. 1, Μοιρασγεντής Σ. 2, Τουρκολιάς Χ. 1 1 Εργαστήριο Βιομηχανικής &
2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου Επιμέλεια: Κωτίτσας Αριστοτέλης
Είναι αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα που αναπνέουμε πολύ μι κ ρών διαστάσεων. Τα μικρότερα από αυτό μπαίνουν μέσω της αναπνοής στο αίμα μας.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ
Ποιοτική και ποσοτική αλλοίωση της σύστασης ή της μορφής των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τη διατάραξη.
ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
(The Primitive Equations)
Πρόγνωση Μετεωρολογικής Παλίρροιας: High Resolution Storm Surge Model
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Τ ΜΗΜΑ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της κινηματικής είναι η περιγραφή της κίνησης του ρευστού Τα αίτια που δημιούργησαν την κίνηση και η αναζήτηση των.
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αντικείμενο, ιστορία και βασικά στοιχεία ωκεανογραφίας.
Μετεωρολογικός Σταθμός με Raspberry Pi. Μετεωρολογικός Σταθμός Raspberry Pi Foundation Oracle.
Θανάσης Αλμπάνης & Γιάννης Ρίζος. Ερευνητική εργασία με θέμα τον πλανήτη Δία O Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος. Είναι ο πέμπτος.
ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ. Κάθε επιφάνεια που βρίσκεται στο έδαφος ή σε κάποιο ύψος από αυτό, δέχεται την επίδραση του βάρους της υπερκείμενης αέριας στήλης,
Τροπικοί κυκλώνες. Χαρακτηριστικά Πολύ μεγαλύτερη ένταση και μικρότερη έκταση από εξωτροπικούς κυκλώνες. Πολύ μεγαλύτερη ένταση και μικρότερη έκταση από.
MΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ MΕΤΡΗΣΕΙΣ. 1. Τι μετράμε-παρατηρούμε-εκτιμούμε 2. Γιατί μετράμε-παρατηρούμε-εκτιμούμε 3.Που μετράμε-παρατηρούμε-εκτιμούμε 4.Πότε μετράμε-παρατηρούμε-εκτιμούμε.
Η ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα. Τι ονομάζουμε ακτινοβολία;  Η εκπομπή και διάδοση ενέργειας με ηλεκτρομαγνητικά κύματα (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία).
Πρόγνωση Μετεωρολογικής Παλίρροιας: High Resolution Storm Surge Model
2) Οι Θεμελιώδεις Εξισώσεις (The Primitive Equations)
Industrial Safety for the onshore
ΥΔΡΟΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΦΗ - ΝΕΦΩΣΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΚΑΙΡΟΣ ΚΛΙΜΑ.
Διάχυση ρύπων στην ατμόσφαιρα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Οι καταστάσεις (ή φάσεις) της ύλης
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ.
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΕΡΟΥ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σύστημα Παραγωγής Η βασική μονάδα κάθε συστήματος παραγωγής HC είναι.
Μαθηματικά και Μετεωρολογία
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (Spray drift)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
Δώστε ερμηνεία/αίτια για την ημερήσια διακύμανση του ΑΟΣ
Αέριες μάζες – Μέτωπα – Βαρομετρικά συστήματα
Διαχείριση υδατικών πόρων και ενεργειακών διαθεσίμων
καύση Με τον όρο καύση χαρακτηρίζεται (πλέον) οποιαδήποτε χημική αντίδραση συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας ίσως και φωτός, που συνδυάζονται (συχνά)
Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Ενεργειακών Διαθεσίμων
Εισαγωγή στη Χημεία Δ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Χ ΗΜΕΙΑΣ Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ τάξη B ΄ γυμνασίου.
Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ομάδα T-4: Ηλίας Παπαδόπουλος Κων/νος Παπαδόπουλος.
Μεταγράφημα παρουσίασης:

Ατμοσφαιρική διασπορά ραδιενέργειας Σ. Ανδρονόπουλος Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

Φυσικοί μηχανισμοί διασποράς ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα (1) Μεταφορά από την ροή του ανέμου Αραίωση λόγω τυρβώδους διάχυσης Εναπόθεση στο έδαφος – βαρύτητα (σωματίδια) – «ξηρή» και «υγρή» (λόγω βροχής) – αέρια και σωματίδια

Φυσικοί μηχανισμοί διασποράς ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα (2) Η απόσταση μεταφοράς και ο βαθμός αραίωσης εξαρτώνται από: – Ποσότητα που εκλύεται (Μπεκερέλ – Bq) – Φυσικές ιδιότητες εκλυόμενων στοιχείων: αέρια ή σωματίδια (μέγεθος), ταχύτητα εναπόθεσης, χρόνος ημιζωής – Συνθήκες έκλυσης: ύψος, θερμοκρασία (πιθανή ανύψωση του νέφους) – Διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου (μεταβάλλονται οριζόντια και καθ’ ύψος στην ατμόσφαιρα): κατεύθυνση μεταφοράς, χρόνος άφιξης, βαθμός αραίωσης – Άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες: ικανότητα ανάμιξης της ατμόσφαιρας, βροχή – Έδαφος: ανάγλυφο (ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου), τραχύτητα και είδος κάλυψης εδάφους (εναπόθεση, ικανότητα ανάμειξης της ατμόσφαιρας)

Υπολογιστική πρόγνωση ατμοσφαιρικής διασποράς ραδιενέργειας (1) Υπολογιστικά εργαλεία (μοντέλα) για την εκ των προτέρων εκτίμηση της διασποράς: – Μοντέλα υπολογισμού τροχιών – Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς

Υπολογιστική πρόγνωση ατμοσφαιρικής διασποράς ραδιενέργειας (2) Μοντέλα υπολογισμού τροχιών – Σύντομος τρόπος για πρώτη εκτίμηση των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν – Απαιτούμενα δεδομένα: πεδίο ταχυτήτων ανέμου, ύψος έκλυσης – Τροχιά αέριας μάζας που ξεκινάει στο σημείο και στο χρόνο έκλυσης – Αναμενόμενη πορεία ραδιενεργών στοιχείων και χρόνος άφιξης – Όχι συγκεντρώσεις στον αέρα, εναπόθεση στο έδαφος, έκταση του νέφους

Υπολογιστική πρόγνωση ατμοσφαιρικής διασποράς ραδιενέργειας (3) Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς – Πρόγνωση συνεπειών διασποράς ραδιενέργειας: Συγκεντρώσεις στον αέρα Εναπόθεση στο έδαφος – Απαιτούμενα δεδομένα: Εκλυόμενες ποσότητες ραδιενεργών στοιχείων, συνθήκες έκλυσης και φυσικο-χημικές ιδιότητές τους Επιπλέον μετεωρολογικά δεδομένα: ικανότητα ανάμιξης της ατμόσφαιρας, βροχή (περιοχές και ένταση) – Έχει αναπτυχθεί στο ΕΠΕΡ / ΙΠΤΑ μέθοδος εκτίμησης άγνωστης εκλυόμενης ποσότητας ραδιενεργών στοιχείων: Συνδυασμός υπαρχόντων μετρήσεων ραδιενέργειας στον αέρα με μοντέλα διασποράς («Αφομοίωση δεδομένων» «Αντίστροφη προσομοίωση»)

Cs-137 Bq/m 3

Cs-137 Bq/m 3

Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Αποφάσεις για λήψη μέτρων ραδιολογικής προστασίας Ευρωπαϊκό σύστημα RODOS (Real-time On-line DecisiOn Support system) Το ΕΠΕΡ/ΙΠΤΑ έχει συνεισφέρει με την ανάπτυξη και εισαγωγή του μοντέλου ατμοσφαιρικής διασποράς και του μοντέλου επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνολογικά στοιχεία & χρονολογική εξέλιξη του ατυχήματος στην Fukushima Ατμοσφαιρική διασπορά ραδιενέργειας Μεταφορά ραδιενέργειας στο οικοσύστημα Μεταφορά ραδιενέργειας στο οικοσύστημα Ακτινοπροστασία : Μέτρα Ραδιολογικής προστασίας Ραδιενέργεια και επιπτώσεις στην υγεία : Μύθοι και πραγματικότητα Άλλες πηγές ενέργειας