L I A. nrw. Unfall mit einer Se-75 HRQ-Quelle. Dr. Clemens Scholl LIA.nrw Düsseldorf,

Ähnliche Dokumente
28. Einsatzleiterseminar - Hafnersee Strahlenbelastung und Risiko für Einsatzkräfte

Eine Fallstudie zur internen Dosimetrie von 241 Am und 90 Sr bei Rückbau einer kerntechnischen Anlage

Natürliche Strahlung. Gabriele Hampel

Markus Drapalik. Universität für Bodenkultur Wien Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften

Deckblatt. Versendet / Datum Absender. Empfänger. Bundesamt für Strahlenschutz Willy-Brandt-Straße Salzgitter

Strahlenquellen. Strahlenarten. Ultraviolett (UV) Licht / Wärme (IR) Laser. Röntgenstrahlung. Radioaktivität. Elektromagnetische Felder (EMF), HF, NF

Sondereinheit»Strahlenschutz«der FF Bamberg. - Angewandter Strahlenschutz- Ziele der Ausbildung. Agenda

Radioaktive Belastung von Waldpilzen aus der Region Heilbronn

Transport radioaktiver Stoffe Besonderheiten

Version 02/2014 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg 1

Strahlenschutzanweisung

Atombausteine Protonen p

Strahlenschutzbelehrung zum Umgang mit radioaktiven Quellen im Physikalischen Fortgeschrittenen-Praktikum. Strahlenart Versuch Energie

Information Kohlenstoff-14:

Grundzüge des praktischen Strahlenschutzes

Strahlenschutz in der Feuerwehr

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN. aktuelle Kurzinformationen zu

Ganzkörperzähler (Messung)

Die aktuellen Mustergenehmigungen in der ZfP Was verlangen die Auflagen vom SSV und SSB?

Strahlenschutzgrundsätze für die Radioiod-Therapie

Physikalisches Grundpraktikum Abteilung Kernphysik

Strahlenschutzanweisung

Fachforum Radon in Wohngebäuden

Ergänzende Umgebungsüberwachung des Standortes Gorleben 2012

Informationen zum Thema Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Fukushima auf die global vernetzte Wirtschaft

37. Lektion Strahlenschutz und Dosimetrie. Reichweite und Abschirmung von radioaktiver Strahlung

Was ist radioaktive Strahlung?

Plakate / Plots. DIN A3 (297 x 420 mm) DATEN: BITTE BEACHTEN SIE: 30,1 29,7 cm (Endformat) 42,0 cm (Endformat) 42,4. Datenformat

Ausstattung von Heißräumen in der Nuklearmedizin

Strahlenschutz und Strahlenbelastung im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen anläßlich von CASTOR-Transporten

Nürnberger Str , Weißenburg. Hermann Gutmann Werke AG, Technisches Büro

Warum ist radioaktive Strahlung gefährlich? Wie wirkt radioaktive Strahlung?

my f lyer.ch Datenblätter für Register DIN A4 mit 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 Blättern Wählen Sie bitte die passende Blattzahl aus.

Prüfprotokoll Wash & Rent GmbH

Applus-RTD Deutschland Inspektionsgesellschaft mbh

Messung radioaktiver Strahlung

Radioaktiver Zerfall

Bestimmung der spektralen Strahlungsverteilung eines Infrarot- Strahlers des Typs Trans lucent VWS 500 Q der Firma Inframagic

Neue Pflichten für alle Wasserversorgungsunternehmen: Strahlenschutz für Mitarbeiter

Meldepflicht bei besonderen Vorkommnissen M. Wucherer

Radioaktiver Zerfall Strahlung Nukliderzeugung. Nukliderzeugung

Strahlenschutzverordnung

von Fußböden (Systemböden)

Umweltüberwachung in Sachsen

Transport, Import und Export radioaktiver Stoffe aus und zu deutschen Atomanlagen durch deutsche Häfen

Die Überwachung der Radioaktivität in der Atmosphäre

Elektromagnetisches Spektrum Radioaktive Strahlung

Anlage 1 Strahlenschutzausbildung

Grundwissen Atome und radioaktiver Zerfall

Strahlenschutzanweisung

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

F-Praktikum Versuch Umweltradioaktivität

Strahlenschutz bei beruflich strahlenexponierten Personen

1) Targetmasse für neutrinolosen doppelten β-zerfall:

Strahlenwirkung und Strahlenschutz. Medizintechnik Bildgebende Verfahren

Was ist Radioaktivität? Und warum ist sie schädlich?

Einführungsseminar S2 zum Physikalischen Praktikum

Richtlinie für die Überwachung der Strahlenexposition bei Arbeiten nach Teil 3 Kapitel 2 Strahlenschutzverordnung (Richtlinie Arbeiten)

Vortrag Aktionskreis Energie

Qualitäts-Blanks direkt vom Hersteller

Natürliche Radioaktivität

Freie Universität Berlin

Leitfaden zur Ablieferung von radioaktiven Abfällen an die Landessammelstelle Niedersachsen. Abfallanfall

Praktikum II NR: Natürliche Radioativität

Radioaktivität im Altmetall ist gar nicht so selten Fachinformation für den Gesundheitsschutz

Sterilisationsprozesse mit Wasserstoffperoxid

Praxisseminar Strahlenschutz Teil 3.1: Biologische Wirkung ionisierender Strahlung

Strahlenschutzausbildungen in Österreich

Ein Unfall mit Folgen 20 Jahre Tschernobyl

Thema: Radioaktive Strahlung in unserer Nahrung. Welche Konsequenzen hat eine Reaktorkatastrophe für unsere Ernährung?

Radioaktivität. Bildungsstandards Physik - Radioaktivität 1 LEHRPLANZITAT. Das radioaktive Verhalten der Materie:

Handout. Atomaufbau: Radioaktivität begleitet uns unser ganzes Leben Grundkenntnisse. Bauteile des Atoms: positiv geladen

H mm. H mm

Transportsystem. Für den hygienischen und sicheren Transport diagnostischer Proben. Sekundärbehälter H-BIN Biotransport *

Kranken Menschen helfen

Radioaktivität II. Gamma Absorption. (Lehrer AB) Abstract:

23. Februar 2015, Berlin

Ermittlung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz

Radioaktivität. BSM OSSM Info Anlass NAZ 0. Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires

Röntgen: Nutzen und Risiko. mit Röntgenpass

Inhalt der Vorlesung (Teil 1) Grundlagen der therapeutischen Anwendung ionisierender Strahlung. Inhalt der Vorlesung (Teil 1)

Begrenzung der Augenlinsendosis (nationale und internationale Entwicklungen)

1. HANDELSNAME: ESD-UniClean FIRMA: 1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemisches:

KTR Spannmutter Betriebs-/Montageanleitung. KTR Spannmutter

Notfallschutz in Deutschland 1. Inhalt. Umweltüberwachung. Kontamination der Umwelt. Entwicklung der Regelungen. Entwicklung der Regelungen

Sicherheitsdatenblatt nach EU Richtlinien

Dokumentation der Strahlenbelastung

Strahlenschutzanweisung

Strahlenschutz. Dr. Joachim Unger

Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche Deckungsvorsorge- Verordnung - AtDeckV)

Ex-Schutz. Explosionen physikalische Grundlagen:

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986

Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung - AtDeckV)

Protokoll. Versuch Nr. XVI: Messen mit ionisierender Strahlung. Gruppe 18:

3) Natürliche und künstliche Radioaktivität (1)

Theoretische Grundlagen Physikalisches Praktikum. Versuch 8: Radioaktivität

Monte-Carlo-Methoden in der Strahlentherapie und deren Verifikation durch 3D MR-Gel-Dosimetrie

Messtechnik in Strahlenschutz Wieso ist Nuklididentifizierung vor Ort wichtig? Thomas Körvers 6. Hamburger Gefahrguttage

Transkript:

Jahrestagung des LIA.nrw 2017 Offene radioaktive Stoffe: Ein wichtiges Thema im Arbeitsschutz Unfall mit einer Se-75 HRQ-Quelle Dr. Clemens Scholl LIA.nrw Düsseldorf, 21.09.2017

Umschlossene radioaktive Stoffe sollten eigentlich kein Inkorporationsrisiko darstellen 2

3 (2) 29. StrlSchV / offene und umschlossene Stoffe a)stoffe, offene radioaktive: Alle radioaktiven Stoffe mit Ausnahme der umschlossenen radioaktiven Stoffe; b) Stoffe, umschlossene radioaktive: aa) Radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten, festen, inaktiven Hülle umschlossen oder in festen inaktiven Stoffen ständig so eingebettet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung muss mindestens 0,2 cm betragen; 3

HRQ bb) Strahlenquellen, hochradioaktive: Radioaktive Stoffe nach Doppelbuchstabe aa, deren Aktivität den Werten der Anlage III Tabelle 1 Spalte 3a entspricht oder diese überschreitet, ausgenommen Brennelemente und verfestigte hochradioaktive Spaltproduktlösungen aus der Aufarbeitung von Kernbrennstoffen; ständig dichte und feste Transport- oder Lagerbehälter mit radioaktiven Stoffen sind keine hochradioaktiven Strahlenquellen; 4

Vielfältiger Einsatz von HRQ in der Medizin (Brachytherapie, Transfusionsmedizin, Teletherapie), bei der zerstörungsfreien Prüfung (Gamma-Radiografie, Materialanalyse), in Füllstands- oder Dichtemesseinrichtungen in der Forschung sowie in der Produktbestrahlung. 5

Gefährdungspotential HRQ werden je nach Anwendung in den unterschiedlichsten Bauformen hergestellt. Dazu steht eine Vielzahl von unterschiedlichen radioaktiven Nukliden zur Verfügung. Im Falle von missbräuchlicher Verwendung, von Verlust, Diebstahl oder Fund besitzen HRQ ein sehr hohes Gefährdungspotential. Die Direktstrahlung einer HRQ kann bei Personen in unmittelbarer Nähe der Quelle bereits innerhalb kurzer Zeit zu schweren oder sogar tödlichen Strahlenschäden führen. 6

Anforderungen an HRQ in besonderer Form Gemäß Teil A, Pkt. 2.7.4.1 ADR sind radioaktive Stoffe dann Radioaktive Stoffe in besonderer Form, wenn sie entweder ein nicht dispergierbarer fester radioaktiver fester Stoff sind oder von einer Kapsel umschlossen werden, die nur durch Zerstörung geöffnet werden kann und mindestens eine Abmessung von 5 mm aufweist. 7

Anforderungen an HRQ in besonderer Form Radioaktive Stoffe in besonderer Form müssen darüber hinaus so beschaffen oder ausgelegt sein, dass sie unter vorgegebenen Belastungsbedingungen weder zerbrechen noch zersplittern, bei Erhitzung weder schmelzen noch dispergieren und das Aktivitätsinventar auch nach diesen Belastungsanforderungen dicht umschließen. 8

Prüfanforderungen (Auszug) an radioaktive Stoffe in besonderer Form (DIN 25426-2) 9

Doch auch eine besonders gesicherte Quelle kann (unbeabsichtigt) geöffnet werden! Diebstahl einer Therapiequelle (51 TBq Cs-137) in Goiânia, Brasilien (1987). Quelle wurde unabsichtlich geöffnet Mehrere Personen kommen in Kontakt mit dem freigesetzten Pulver Vier Todesfälle, 249 Inkorporationen oder Kontaminationen. Dosiswerte bis 7 Gy. 85 Häuser mit Kontamination, 41 davon wurden zunächst evakuiert (200 Personen). Der Großteil konnte nach kurzer Zeit wieder bezogen werden. Bildquelle: IAEA, STI/PUB/815; (ISBN:92-0-129088-8) 10

Unfall im Dezember 2016 im Bezirk Düsseldorf Am 9.12.2016: Transport einer havarierten HRQ zur Service-Firma in NRW. Die Quelle steckte im Ausfahrschlauch fest, Transportbehälter und Schlauch waren kontaminationsfrei Am 12.12.2016: In der Manipulatorzelle der Servicefirma wurde erfolglos versucht, die Quelle aus dem Schlauch herauszuziehen oder zu drücken. Beim Versuch, den Schlauch aufzuschneiden, wurde die Strahlerhülle beschädigt und Se-75 freigesetzt. 11

Radiographiegerät: GammaMat Se Abschirmbehälter / Transport Schlauch / Kurbel Quellenhalter 12 Bildquelle: PACIFIC-TEC Scientific Pte Ltd

Eigenschaften von Se-75 Zerfall: Elektroneneinfang, zu As-75 Halbwertszeit 119.8 Tage Hauptemissionslinien: - 136 kev (58.3%) - 264.7 kev (58.9%) - 279.5 kev (25%) - 400.7 kev (11.5%) Sehr gut messbar und nachweisbar! Eignet sich gut für die Radiographie. 13

Eigenschaften der Quelle Aktivität: 1.35 TBq am 12.12.2016 Hersteller: State Scientific Center of the Russian Federation Research Institute of Atomic Reactors Gepresstes Se-75 Puder liegt in einer inneren Kapsel aus Vanadium (3mmx3mm), laserverschweißt Äußere Kapsel aus Edelstahl, Argon-verschweißt Bildquelle: State Scientific Center of the Russian Federation Research Institute of Atomic Reactors 14

Unfallverlauf Die Servicefirma hatte genehmigungsgemäß nur Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen Entsprechend gab es keinen wirkungsvollen Schutz gegen Kontaminationsverschleppung und Inkorporation Weiterhin erwies sich das freigesetzte Puder als sehr volatil 15

Inkorporationsmessungen am Ganzkörperzähler des LIA Ganzkörperzähler in Liegegeometrie: - 2 HPGe-Detektoren für den Ganzkörper, Stickstoffkühlung mit Stirling-Motor Unterstützung, - 1 elektrisch gekühlter HPGe- Teilkörperzähler Behördlich bestimmte Messstelle für NRW und Hamburg Bildquelle: LIA.nrw Akkreditiert nach DIN ISO 17025 16

Spektrum einer Person mit Se-75 Inkorporation 17

Messung der drei unmittelbar betroffenen Mitarbeiter 1,6E+06 1,4E+06 Ganzkörperaktivität (Bq) Dosisbewertung Annahmen: Lungenabsorptionsklasse M, AMAD 5µm, f1=0.05 1,2E+06 1,0E+06 8,0E+05 6,0E+05 MA1 MA2 MA3 ZUFUHR DOSIS 3.45 MBq 2.95 msv 4.23 MBq (3.62mSv), inkl. Urin: 3.26mSv (3.81MBq) 3.10 MBq (2.65 msv), inkl. Urin: 2.85mSv (3.33 MBq) 4,0E+05 2,0E+05 0 5 10 15 20 25 Tage nach Freisetzung 18

Weitere Messungen In dem betroffenen Gebäude ist ein weiterer Betrieb ansässig Die Kontamination wurde in weitere Teile des Gebäudes verschleppt (Luftzug, Schuhe, Hände, Kleidung ) In der Folge wurden insgesamt 78 Personen am Ganzkörperzähler auf Inkorporation untersucht, ebenfalls wurden die Wohnungen der Beschäftigten auf Kontamination überprüft. Inklusive Mehrfachmessungen wurden 127 Ganzkörpermessungen durchgeführt im Zeitraum 12.12.2016 bis 04.09.2017 Bei 8 weiteren Personen lag die Folgedosis über 1mSv (max: 1.9mSv) (Annahmen: keine Kontamination, Absorptionsklasse M, AMAD 5µm, f1=0.05). Der Überwiegende Teil (~75%) erfuhr keine bzw. nur eine sehr geringe Dosisbelastung durch Inkorporation (<250µSv) 19

Meldung an IAEA, Einstufung: INES-2 QUELLE: https://www-news.iaea.org 20

Klärung der biokinetischen Parameter Nach Richtlinie ist für Se-75 die Lungenabsorptionsklasse M zu wählen, bei unbekannter Partikelgröße ist ein AMAD von 5µm anzunehmen Problem: für elementares Selen und Selenide ist ein f1-wert von 0.05 anzusetzen jedoch waren nur die Dosiskoeffizienten und Retention/Ausscheidungskurven für f1=0.8 tabelliert 21

Deutlich anderes Retentionsverhalten bedeutet ca. Faktor 2 in der Dosisbewertung! Retention im Gesamtkörper: Unterschied zwischen Absorptionsklasse M, AMAD 5µm Bei f1=0.05 und f1=0.8 22

Langzeitmessungen bestätigen dass die Partikelgröße 5µm eine passende Annahme ist. 4,0E+03 Messwerte Retention M, 0.3µm, f1=0.05 Retention M, 5µm, f1=0.05 4,0E+02 4,0E+01 dies wird ebenfalls durch wenige vorhandene Urinproben untermauert 0 50 100 150 200 250 300 23

Häufigkeitsverteilung der ermittelten Folgedosen Basierend auf den ersten Messungen, mit Annahme Absorptionsklasse M, AMAD=5µm, f1=0.05, keine Kontaminationen Dosis < 0.1 msv 46 0.1 0.25 msv 11 0.25 0.50 msv 6 0.50 0.75 msv 1 0.75 1.00 msv 3 > 1 msv 11 24 Häufigkeit Höchste Folgedosen: 2.95mSv, 3.26mSv, 2.85mSv (3 unmittelbar Betroffene) Weitere: 1.19mSv, 1.46mSv, 1.15mSv, 1.06mSv, 1.20mSv, 1.90mSv, 1.05mSv, 1.79mSv

Zusammenfassung Auch als sicher umschlossen geltende radioaktive Stoffe können ein Inkorporationsrisiko darstellen, wenn diese unbeabsichtigt geöffnet werden Durch die Freisetzung in einem geschlossenen Raum, dem mit Radioaktivität vertrautem Betroffenenkreis, der (vergleichsweise) niedrigen Gesamtaktivität und Halbwertszeit konnte schlimmeres vermieden werden Kontaminationen blieben auf das Betriebsgelände, sowie vereinzelt Gebrauchsgegenstände/Kleidung der Mitarbeiter beschränkt Nachbarn und Bevölkerung waren nicht betroffen 25

LIA.nrw gesünder arbeiten und leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.