Radyoaktif kirlenme ya da radyolojik radyoaktif maddelerin yüzeylerde veya katılar, sıvılar ve gazlar (insan vücudu da dahil) içinde kasıtsız ve istemeden bulunması durumudur.
Böyle kirlenmeler atık maddelerin radyoaktif bozulmalarından dolayı alfa veya beta parçacıkları, gama ışınları ya da nötronlar gibi iyonlaşan zararlı radyasyon yayması açısından risk arzeder. Riskin derecesi atık maddelerin yoğunluğuna, yayılan radyasyonun enerjisine, radyasyonun çeşidine ve kirletmenin vücut organlarına olan yakınlığına bağlıdır. Şuna açıklık getirmek önemlidir ki kirlenme radyasyon riskini arttırır ve “radyasyon” ve “kirlenme” terimleri kendi içlerinde yer değiştiremez.
Kirlenme bir insanı, bir yeri, bir hayvanı veya giysi gibi bir objeyi etkileyebilir. Atmosferik bir nükleer silah ateşlenmesi veya bir nükleer reaktörden atık sızıntısının ardından civardaki hava, toprak, insanlar, bitkiler ve hayvanlar nükleer yakıt ve fizyon ürünleri tarafından kirletilmiş olacaktır. gibi bir nükleer maddenin dökülen bir şişesi yeri ve temizlemek için kullanılan paçavraları kirletecektir. Yaygın radyoaktif kirlenmelere örnek olarak Bikini Mercanadası, Colorado’daki Rocky Flats tesisi, Fukushima Daiichi nükleer felaketi, Kiştim Kazası sebebiyle Rusya’da Mayak tesisi etrafındaki alandaki kirlenme ve Çernobil felaketi verilebilir.
Kirlenme Kaynakları
Radyoaktif kirlenme tipik olarak üretim sırasında bir dökülme veya kaza sonucu veya kararsız çekirdeğe sahip olan ve radyoaktif bozulmaya uğrayan radyoizotopların kullanımından kaynaklıdır.
Daha tipik haliyle nükleer atık nükleer patlama tarafından radyoaktif kirlenmenin yayılmasıdır. Bir kazada serbest kalan radyoaktif maddenin miktarı kaynak terim olarak adlandırılır.
Kirlenme radyoaktif gazlardan, sıvılardan veya parçacıklardan kaynaklanabilir. Örneğin nükleer tıpta kullanılan radyonüklid dökülmüştür (kazara veya, olduğu gibi ihmalden), madde insanlar etrafta yürüdükçe onlar tarafından yayılabilirdi. Radyoaktif kirlenme ayrıca nükleer yakıt yeniden işlenmesinde nükleer yakıt içinde radyoaktif ksenon maddesinin serbest kalması gibi belirli işlemlerde kaçınılmaz olabilir. Radyoaktif maddenin hapsedilemediği durumlarda madde güvenli yoğunluklara seyreltilebilir. Alfa yayıcılar tarafından çevresel kirlenme hakkında açıklama için lütfen çevredeki aktinitler (actinides in the environment.) bakınız.
Kirlenme devre dışı bırakıldıktan sonra bölgede kalan artık radyoaktif maddeyi içermez. Bu yüzden mühürlenmiş ve işaretlenmiş kaplardaki radyoaktif maddeler ölçü birimleri aynı olabilse de tam olarak kirlenme yerine geçmezler.
Önleme
Önleme kirlenmenin etrafa yayılmasını veya insanlara geçmesini veya temas etmesini engellemek için birincil yoldur.
Kasıtlı kirlenme içinde olmak radyoaktif madde ve radyoaktif kirlenmeyi birbirinden ayırır. Radyoaktif maddeler önlem alanının dışında saptanabilir seviyede bir konsantrasyondayken etkilenen alan genel olarak kirlenmiş olarak ima edilir.
Radyoaktif maddeleri yayılmadan ve kirlenme haline gelmeden önlemek için çok sayıda tekbik vardır. Sıvılar kosununda yüksek sağlamlıkta tanklar ya da konteynerler kullanılarak, genellikle bir yağ karteli sistemi ile sızıntı radyometrik veya konvensiyonel aletler tarafından saptanabilir.
Madde havada taşınabilir olduğunda birçok endüstrideki işlemlerde ve riskli laboratuvarlarda “” (içerideki maddeyi dışarıdan manipüle edebilen bir sisteme sahiptir) denilen kapların kullanımı yaygındır. Gloveboxlar az da olsa negatif bir basınç altında tutulmuştur ve sızan gaz doğru çalıştıklarını garantiye almak için radyolojik cihazlarla görüntülenen yüksek verimli filtrelerle filtrelenmiştir.
Doğal olarak oluşan radyoaktivite
bir türü çevrede doğal olarak oluşur. Uranyum ve toryum gibi elementler ve onların kaya ve toprakta mevcuttur. İlkel bir nüklid Potasyum-40 tüm potasyumun küçük bir yüzdesini oluşturur ve insan vücudunda mevcuttur. Karbon-14 gibi tüm yaşayan organizmalarda bulunan diğer nüklidler sürekli olarak kozmik ışınlar tarafından oluşturulmaktadır.
Bu seviyedeki radyoaktivite az tehlike arz edebilir ama ölçmeyi karmaşıklaştırabilir. Doğal olarak üretilen ve normal arka plan seviyelerine yakın kirlenmeyi saptamak üzere kurulan cihazları etkileyebilecek radon gazı ile ilgili özel bir problem yanlış alarmlara sebep olabilmesidir. Bu yüzden radyolojik ölçüm ekipmanının operatörünün arka plan radyasyonu ile kirlenmeden doğan radyasyonu ayırt etme yeteneğine sahip olması gerekir.
(NORM) yüzeye çıkarılabilir ya da insanlar tarafından madencilik ve yağ ve gaz ekstraksiyonu ile konsantrasyonu sağlanabilir.
Kirlenmenin kontrol ve görüntülenmesi
Radyoaktif kirlenme yüzeylerde, maddesel olarak veya havada oluşabilir ve kirlenme seviyesinin ölçümü yayılan radyasyon saptanarak uzman teknikler kullanılarak yapılır.
Kirlenmenin Görüntülenmesi
Kirlenme görüntülemesi tamamen radyasyon görüntüleme cihazlarının doğru ve uygun dağılım ve kullanımına dayanır.
Yüzey kirlenmesi
Yüzey kirlenmesi sabit de “serbest” de olabilir. Sabit kirlenme durumunda, radyoaktif madde tanımdan da anlaşılacağı gibi yayılamaz fakat radyasyonu hala ölçülebilirdir. Serbest kirlenme durumunda kirlenmenin deri veya giysiler gibi diğer yüzeylere yayılma riski vardır. Radyoaktivite tarafından kirlenen beton bir zemin kirlenen madde yok edilmek üzere bırakılarak spesifik bir derinliğe kadar traşlanabilir.
Meslekle ilgili işçiler için kirlenme riski olan bölgeler belirlenir. Böyle bölgelere girişler bazen elbise ve ayakkabı değişimlerinin gerekmesini de içerebilen bariyer tekniklerinin bir çeşidiyle kontrol edilir. Kontrol altındaki bir bölge içindeki kirlenme normal olarak düzenli görüntülenir. Radyolojik koruma cihazları (RPI) potansiyel kirlenme yayılmalarının saptanması ve görüntülenmesinde anahtar rol oynar ve elle tutulan sayaçlar ile Havasahası partiküler monitörü ve bölge gama monitörleri gibi kalıcı olarak kurulan görüntüleyicilerin bir kombinasyonudur. Vücut ve bitkisel yüzey kirlenmesinin saptama ve ölçümü genellikle Geiger sayacı, ışıldama sayacı veya orantılı sayaç ile yapılır. Orantılı sayaçlar ve ikili fosfor ışıldama sayaçları alfa ve beta kirlenmeleri arasındaki farkı ayırt edebilir ancak Geiger sayacı edemez. Parıldama dedektörleri genellikle elle tutulan görüntüleme cihazları için tercih edilir ve büyük alanların görüntülemesini daha hızlı yapmak için büyük bir saptama camı ile tasarlanmıştır. Geiger sayaçları küçük kirlenme alanları için daha kullanışlı olan daha küçük camlı olmaya eğilimlidir.
Çıkış izleme
Nükleer maddelerin kullanıldığı veya işlendiği kontrol edilen alandan çıkan personel tarafından oluşan kirlenmenin yayılımı arama sondaları, el kirlenme monitörleri ve tüm vücut çıkış monitörleri gibi özelleştirilmiş çıkış kontrol cihazları tarafından görüntülenir. Bunlar çıkan kişilerin vücutlarında veya giysilerinde kirlenme mevcut olup olmadığını kontrol emek için kullanılır.
Birleşik Krallıkta (Sağlık ve Güvenlik Yönetimi) ilgili uygulama için doğru portatif ölçüm cihazı seçme üzerine bir kullanım kılavuzu notu çıkarmıştır. Bu tüm radyasyon ölçüm teknolojilerini kapsar ve kirlenme türüne için doğru teknolojiyi seçmede kullanışlı karşılaştırmalı bir kılavuzdur.
Birleşik Krallık kontrol altındaki alanlardan çıkan personelin kirlenmeye maruz kalıp kalmadığını kontrol eden cihazların alarm seviyeleri üzerine bir kılavuz yayınlar. Yüzey kirlenmesi genellikle alfa ve beta yayıcılar için birim alan başına radyoaktivite birimleriyle gösterilir. SI birim sistemi için bu Bq/m² dir. picoCuries/100 cm² veya 1 dpm/100cm²=167 Bq/m² gibi birimler de kullanılabilir.
Havasahası kirlenmesi
Hava parçacık soluma tehlikesi barındıran partiküler formdaki radyoaktif izotoplar ile kirlenebilir. Uygun hava filtreli solunum cihazları veya kendi hava desteği olan tamamıyla kapalı giysiler bu tehlikeleri hafifletebilir.
Havasahası kirlenmesi numune havayı devamlı bir filtreye pompalayan uzman radyolojik cihazlar tarafından ölçülür. Havasahasındaki parçacıklar filtrede toplanır ve birkaç yol ile ölçülebilir:
- Filtre kağıdı periyodik olarak manuel şekilde toplanan radyoaktiviteyi ölçen bir cihaz üzerine yerleştirilir.
- Filtre kağıdı sabittir ve yerindeyken bir radyasyon dedektörü ile ölçüm yapılır.
- Fitre yavaşça hareket eden bir şerittir ve bir radyasyon dedektörü ile ölçüm yapılır. Bunlar yaygın olarak “hareketli filtre” cihazları olarak adlandırılır ve filtreyi otomatik olarak ilerleterek toplanma için temiz bir alan oluşturur ve bu sayede havadaki konsantrasyonun zamana göre grafiğinin çizimine olanak sağlar.
Yaygın olarak toplanan kirlenme üzerinde spektrografik bilgi sağlayan bir yarıiletken radyasyon saptama sensörü de kullanılmaktadır.
Alfa parçacıklarını saptamak için tasarlanan havasahası kirlenme monitörleri ile ilgili özel bir problem doğal olarak var olan radon çok yaygın olabilir ve düşük kirlenme seviyelerinde kirlenme gibi görünebilir. Modern cihazlar sonuç olarak bu etkinin üstesinden gelmek üzere “radon telafisine” sahiptir.
(Daha fazla bilgi için Airborne particulate radioactivity monitoring makalesine bakınız.)
İnsan içi kirlenme
Radyoaktif kirlenme vücuda soluma, yeme, soğurma veya enjeksiyon yoluyla girebilir. Bu önemli bir sonuç açabilir.
Bu sebepten dolayı radyoaktif maddeler ile çalışırken kullanmak önemlidir. Radyoaktif kirlenme ayrıca kirlenmiş bitkileri ve hayvanları yiyerek veya su veya maruz kalmış hayvanlardan alınan sütü içerek vücuda alınabilir. Büyük kirlenme olayının ardından iç maruz kalmanın her türlü potansiyel yolu göz önünde bulundurulmalıdır.
Dekontaminasyon
Kirlenmenin temizlenmesiradyoaktif maddelerin tekrar işleme yoluyla ticari kullanıma dönüştürülmediği takdirde radyoaktif atığa sonuç olur. Büyük kirlenme alanlarının bazı durumlarında kirlenme kirlenen maddenin beton, toprak veya kaya içine gömülmesi veya kaplanması yoluyla çevreye daha fazla yayılmasını engellemek için hafifletilebilir.
Kirlenme ürünleri Birleşik Devletler Enerji Deparmanı (DOE) ve ticari nükleer endüstri tarafından onyıllardır radyoaktif ekipman ve yüzeylerde kirlenmeyi en aza indirmek için kullanılmaktadır. “Kirlenme kontrol ürünleri” sabitleştiricileri, soyulabilir tabakaları ve dezenfektasyon jellerini içeren geniş bir terimdir. Sabitleştirici ürün radyoaktif kirlenmenin üzerine kalıcı bir tabaka gibi etki ederek yerinde kalmasını sağlar ve yayılmasını önler; bu kirlenmenin yayılmasını önler ve kirlenmenin havasahasına dağılma ihtimalini azaltır, ayrıca işgücü maruziyetini azaltır ve gelecekteki devredışı bırakma ve etkisiz hale getirme aktivitelerini kolaylaştırır. Soyulabilir tabaka ürünleri gevşekçe yapıştırılan boya benzeri ince tabakalardır ve dezenfektasyon becerileri için kullanılmaktadırlar. Hareket edebilir radyoaktif kirlenmenin olduğu yüzeylere uygulanırlar ve önce kurutulur sonra soyulurlar bu sayede kirlenme yüzeyden ayrılmış olur. Yüzeydeki artık radyoaktif kirlenme soyulabilir tabaka kaldırıldığı anda büyük ölçüde azalır. Modern soyulabilir tabakalar yüksek dezenfektasyon verimliliği gösterir ve geleneksel mekanik ve kimyasal dezenfektasyon methodlarına rakip olabilir. Dezenfektasyon jelleri soyulabilir tabakalarlar çok benzer şekilde iş yapar. Kirlenme kontrol ürünlerinin kullanımının sonucu yüzeyin türü, seçilen kirlenme kontrol ürünü, kirleticiler ve çevresel şartlara(sıcaklık, nem vs.) bağlıdır.
Dezenfekte edilmesi gereken en büyük alanlardan bazıları Japonyadaki Fukushima Vilayetindedir. Ulusal hükûmet Mart 2011’deki Fukushima nükleer kazasından kaynaklanan radyoaktiviteyi 110,000 göç etmiş insandan bazılarının geri dönebilmesi için olabildiğince fazla yerden temizlemek üzere baskı altındadır. Düşük seviyeli atıklardan sağlığı tehtit eden anahtar radyoizotop nin soyulup alınması dramatik şekilde özel yok etme gerektiren atık hacminde de azalmaya sebep olabilir. Bir hedef kirlenen toprak ve diğer maddelerden sezyumun % 80'den % 95 e kadar verimli ve topraktaki herhangi başka organik bir içeriğe zarar verilmeden arındırılmasını sağlayacak teknikler bulmaktır. Araştırılan bir tane hidrotermal üfleme olarak adlandırılır. Sezyum toprak parçacıklarından ayrıştırılmış ve ferik demirsiyanür ile çökeltilmiştir. Bu özel gömme bölgesi gerektiren tek bileşen olabilir. Amaç kirlenen çevreden kaynaklı maruziyeti yıllık 1 mSv ye düşürmektir. Radyasyon dozlarının 50 mSv/yıl dan büyük olduğu en fazla kirlenen alanlar kapalı sınırda kalmalıdır fakat şu an 5 mSv/yıl dan daha düşük alanlar 22,000 yerlinin geri dönüşüne izin verecek şekilde dezenfekte edilebilir.
Radyoaktif olarak kirlenmiş coğrafik bölgelerde yaşayan insanların korunmasına yardım etmek için bir kılavuz yayınlamıştır: ” Yayın-111 –Nükleer bir Kaza veya Radyoaktif Tehlike ardından Uzun Süre Kirlenmeye Maruz Kalmış Alanlarda Yaşayan İnsanların Korunması için Komisyonun Tavsiyelerinin Uygulanması”.
Kirlenme Tehlikeleri
Düşük seviyeli kirlenme
Radyoaktif kirlenmenin insanlara veya çevreye tehlikeleri radyoaktif kirleticinin doğasına, kirlenme seviyesine ve kirlenme yayılmasının kapsamına bağlıdır. Radyoaktif kirlenmenin düşük seviyeleri daha az risk arz eder fakat hala radyasyon cihazları tarafından saptanabilir. Kirlenen bölge hakkında bir anket veya harita yapıldıysa rastgele örnek alınan yerler aktiviteleri (becquerel veya curies birimleri ile ) ile belirtilmelidir. Düşük seviyeler bir parıldama sayacı kullanılarak sayı/dakika şeklinde rapor edilebilir.
Kısa yarı ömürlü izotoplarlardan kaynaklı düşük seviye kirlenme durumunda, en iyi hareket tarzı maddenin doğal olarak bozulmasına izin vermek olabilir. Uzun süre var olan izotoplar temizlenerek düzgün şekilde yok edilebilir çünkü düşük seviye bir radyasyon bile uzun süre maruz kalındığında hayati tehlike arz edebilir.
Yüksek seviyeli kirlenme
Kirlenmenin yüksek seviyeleri insanlar ve çevreye karşı büyük riskler barındırır. İnsanlar büyük radyoaktif maddeler içeren kazalar sonrası kirlenmenin yayılmasından hem içten hem dıştan potansiyel olarak öldürücü radyasyon seviyelerine maruz kalabilir. Harici maruz kalmaların biyolojik etkileri x- ışını makineleri gibi radyoaktif madde içermeyen harici radyasyon kaynaklarında olan etkilere benzer ve absorbe edilen doza bağlıdır.
Radyoaktif kirlenme yerinde ölçüldüğü veya haritalandırıldığı zaman radyasyon kaynağı olarak görünen her nokta aşırı derecede kirlenmiş olmaya yatkındır. Yüksek kirlilikte bir yer konuşma diliyle “sıcak bölge” olarak adlandırılır. Kirlenen yerin bir haritasında sıcak bölgeler “temas” dozu oranlarıyla mSv/h şeklinde gösterilebilir. Kirlenmeye maruz kalmış bir tesiste sıcak bölgeler bir işaretle belirlenebilir ve bulunan şeritlerle etrafı çevrilebilir.
Kirlenmeden doğan risk iyonlaşan radyasyonun emisyonudur. Karşılaşılacak olan ana radyasyonlar alfa, beta ve gamadır ancak bunlar çok farklı karakterlere sahiptir. Geniş farklar içeren delme güçleri ve radyasyon etkilerine sahiptirler ve eşlik eden diyagram basit terimlerle bu radyasyonların nüfuzlarını gösterir. Bu radyasyonların farklı iyonlaşma etkilerinin anlaşılması için ve ağırlaştırılma faktörlerinin işlenmesi için makaleye bakınız - absorbed dose
radaysyon maruziyetinin değerlendirmesi ya da kontrolüyle ilgili sebeplerden radyasyonun dozunun veya radyonüklid kirlenmesinin ölçülmesi ve sonuçların yorumlanmasını içerir. Farklı radyonüklidler, çevresel ortam ve tesis türleri için çevresel radyasyon izleme sistemleri ve programlarının tasarım ve operasyonunun methodolojik ve teknik detayları IAEA Güvenlik Standartları Serisi No. RS—G-1.8 de ve IAEA Güvenlik Raporları Serisi No.64’ te verilmiştir.
Kirlenmenin Sağlığa Etkileri
Biyolojik Etkiler
İyonlaşan radyasyonun emisyonu tanımından radyoaktif kirlenme insanı iç veya dış bir kaynaktan etkileyebilir.
Harici Işınlama
Bu durum insan vücudunun dışındaki kirlenmiş bir bölgedeki radyasyondan sonucudur. Kaynak vücut civarında ya da deri yüzeyinde olabilir. Hayati riskin seviyesi ışınlamanın çeşidine, gücüne ve süresine bağlıdır. Harici bir kaynaktan gelen Gama ışınları, X ışınları nötronlar veya beta parçacıkları gibi delici radyasyonlar en büyük riski barındırır. Alfa parçacıkları gibi az delici radyasyon derinin üst katmanlarının koruyucu etkisinden dolayı düşük bir risk arz eder. (Bunun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bakınız-- sievert)
Dahili Işınlama
Radyoaktif kirlenme havasahasındaysa solunum yoluyla veya yiyecek içeceklerden insan vücuduna girebilir ve içeriden ışınlama yapabilir. Dahili olarak üretilen radyasyon dozunu belirleme sanatı ve bilimine denir.
Vücut içine giren biyolojik etkileri aktivite, biyolojik dağılım, radyonüklidin kalan oranına (kimyasal formuna dayalı), parçacık büyüklüğüne ve enerji hattına bağlıdır. Etkiler ayrıca radyoaktivitesinden bağımsız olarak maddenin kimyasal toksisitesine bağlıdır. Toz haline getirilmiş su durumunda olduğu gibi bazı radyonükleidler genellikle vücuda dağılmış olabilir ve hızlıca kaldırılabilir.
Bazı organlar belirli elementleri ve aynı zamanda onların radyonükleit varyantlarını barındırırlar. Örneğin tiroit bezi vücuda giren iyodun büyük bir yüzdesini alır. Radyoaktif iyotun fazla miktarda alınması tiroidi diğer dokular daha az kapsamlı etkilenirken zayıflatabilir veya yok edebilir. Radyoaktif iyot-131 yaygın bir fizyon ürünüdür; Çernobil felaketinde serbest kalan radyoaktivitenin dokuz ölümcül pediatrik tiroid kanserine ve hipotiroidizme yol açan önemli bir bileşeniydi. Diğer taraftan radyoaktif iyot tiroidin iyotla olan ilişkisinden yola çıkılarak tiroidle ilgili birçok hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır.
(ICRP) tarafından açıklanan radyasyon riski 1 sievert (100 rem) lik etkin bir dozun %5.5 lik kanser geliştirme riski taşıdığını tahmin etmektedir.
ICRP insan vücuduna giren radyonüklidlerin fiziksel yarı ömür ve vücut içinde biyolojik olarak kalmalarına göre zaman dilimleri boyunca içeriden ışınlama yaptıklarını açıklamıştır. Yani nükleidler alındıktan aylar veya yıllar sonra vücuda dozlar verebilir.Reonüklidlere maruz kalmaların düzenlenme ihtiyacı ve geçen zamanlarda radyasyon dozunun toplanması belirli doz değerlerinin tanımlarına olanak sağlamıştır. ICRP ayrıca dahili maruz kalma için etkin dozların genellikle alınan radyonüklidlerin biyo-deney ölçümleri ve diğer değerlerin (vücutta kalan aktivite veya günlük dışkı) göz önüne alınmasıyla belirlendiğini açıklamıştır. Radyasyon dozu tavsiye edilen doz katsayıları kullanılarak belirlenir.
ICRP bir bağlı doz için iki doz değeri tanımlar:
Bağlı eşdeğer doz, HT(t), t yıl bazında integrasyon zamanı olmak üzere, Aracı bir kişi tarafından vücuda radyoaktif madde alınmasının ardından tek başına özel bir organ veya doku eşdeğer doz oranının zaman integralidir. Bu harici eşdeğer doza benzer şekilde spesifik bir organ veya dokudaki dozu ima eder.
Bağlı efektif doz, E(t), t alımın ardından yıl bazında integrasyon zamanı olmak üzere, ilgili organ veya dokunun eşdeğer dozları ve uygun doku ağırlaştırma faktörü WT nin toplamıdır. Taahhüt periyodu yetişkinler için 50 yıl, çocuklar için 70 yıl olarak alınmıştır. Harici efektif doza benzer şekilde spesifik olarak tüm vücuda yayılan doza tekabül eder.
Psikolojik Etkiler
Düşük seviye radyasyonun sonuçları sıklıkla radyolojik olma yerine psikolojiktir. Çok düşük seviye radyasyonun hasarı saptanamadığından maruz kalan insanlar kendilerine ne olacağı konusunda kederli bir belirsizlik içindedirler. Birçoğu hayat boyu kirlenmeye maruz kaldıklarını düşünmekte ve korkarak çocuk yapmak istememektedir. Toplumlarında bir çeşit gizemli bulaşmadan korkan insanlardan çekinmektedirler.
Radyolojik veya nükleer bir kaza sonucu zorla tahliye edilmek sosyal izolasyon, endişe, depresyon, psikosomatik madikal problemler, dikkat dağınıklığı ve hatta intihara yol açabilir. Bunlar 1986’da Ukrayna'da meydana gelen Çernobil nükleer felaketinin sonuçlarıydı. 2005’teki kapsamlı bir çalışma kazadan bu yana Çernobilin en büyük toplumsal sağlık probleminin mental sağlık etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Amerikalı bilim adamı 2011 Fukushima nükleer faciası hakkında “iyonlaşan radyasyonun korkusu kirlenen bölgelerde insanların büyük kısmında uzun vadeli psikolojik etkiye sebep olabilir” demiştir.
Böyle büyük psikolojik tehlikeler insanları kanser riskine veya diğer ölümcül hastalıklara iten maddelere eşlik etmez. İç organlara ait korku geniş yankı bulmamıştır. Örneğin yanan kömürün günlük emisyonu Ulusal Bilim Akademisinin bir çalışmasında bulunan verilere göre yılda 10,000 prematüre ölüme sebep olur(ABD nüfusu 317,413,000). ABD’deki hastanelerde ölüme sebebiyet veren medikal hatalar 44,000 ila 98,000 arasında tahmin edilmektedir. Tarihsel bir miras taşıdığından dolayı nükleer radyasyon büyük bir psikolojik yük üstlenmektedir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ Richard Schiffman (12 Mart 2013). "Two years on, America hasn't learned lessons of Fukushima nuclear disaster". The Guardian. 2 Haziran 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
- ^ Martin Fackler (1 Haziran 2011). "Report Finds Japan Underestimated Tsunami Danger". New York Times. 1 Şubat 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
- ^ International Atomic Energy Agency (2007). IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection (PDF). Viyana: IAEA. ISBN . 18 Ocak 2020 tarihinde kaynağından (PDF).
- ^ Levin, I. (1994). . Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center. 23 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
- ^ . Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center. Oak Ridge National Laboratory. 1994. 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2007.
- ^ . University of Utrecht. 25 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2008.
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 15 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
- ^ Operational Monitoring Good Practice Guide "The Selection of Alarm Levels for Personnel Exit Monitors" Dec 2009 - National Physical Laboratory, Teddington UK [1] 13 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Dennis Normile, "Cooling a Hot Zone," Science, 339 (1 March 2013) pp. 1028-1029.
- ^ "ICRP Protection of people living in long term contaminated areas" (PDF). 17 Nisan 2016 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
- ^ International Atomic Energy Agency (2005). (PDF). Viyana: IAEA. 9 Şubat 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ International Atomic Energy Agency (2010). . Viyana: IAEA. s. 234. ISBN . 22 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ ICRP publication 103 - Paragraph 83.
- ^ ICRP Publication 103 paragraph 140
- ^ ICRP publication 103 - Paragraph 144.
- ^ ICRP publication 103 - Glossary.
- ^ (10 Mart 2012). . New York Times. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
- ^ Frank N. von Hippel (Eylül–Ekim 2011). The radiological and psychological consequences of the Fukushima Daiichi accident. Bulletin of the Atomic Scientists. vol. 67 no. 5. ss. 27-36. 20 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2016.
Dış bağlantılar
- Nükleer Sorumluluk için ittifak9 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- eğitim rehberi 9 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Brookhaven Ulusal Laboratuvarı Eğitim Kılavuzu.
- Üzerinde radyasyon etkileri uluslararası Fonu için Hayvan Refahı rapor hayvanlar 6 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Radyoaktif kirlenme ya da radyolojik radyoaktif maddelerin yuzeylerde veya katilar sivilar ve gazlar insan vucudu da dahil icinde kasitsiz ve istemeden bulunmasi durumudur Hanford bolgesi Birlesik Devletlerin hacim olarak yuksek seviye radyoaktif atik bakimindan ucte ikisini temsil eder Ocak 1960 ta Hanford bolgesinde Columbia Nehri kiyisindaki nukleer reaktor hatti 2013 itibariyla Fukushima nukleer felaket alani ve gecici evlerde yasayan 160000 kazazede vardir ve bazi topraklar yuzyillar boyunca tarima elverisli olmayacaktir Zor temizleme gorevi 40 ya da daha fazla yil alacak ve onlarca milyardolara mal olacaktir Boyle kirlenmeler atik maddelerin radyoaktif bozulmalarindan dolayi alfa veya beta parcaciklari gama isinlari ya da notronlar gibi iyonlasan zararli radyasyon yaymasi acisindan risk arzeder Riskin derecesi atik maddelerin yogunluguna yayilan radyasyonun enerjisine radyasyonun cesidine ve kirletmenin vucut organlarina olan yakinligina baglidir Suna aciklik getirmek onemlidir ki kirlenme radyasyon riskini arttirir ve radyasyon ve kirlenme terimleri kendi iclerinde yer degistiremez Kirlenme bir insani bir yeri bir hayvani veya giysi gibi bir objeyi etkileyebilir Atmosferik bir nukleer silah ateslenmesi veya bir nukleer reaktorden atik sizintisinin ardindan civardaki hava toprak insanlar bitkiler ve hayvanlar nukleer yakit ve fizyon urunleri tarafindan kirletilmis olacaktir gibi bir nukleer maddenin dokulen bir sisesi yeri ve temizlemek icin kullanilan pacavralari kirletecektir Yaygin radyoaktif kirlenmelere ornek olarak Bikini Mercanadasi Colorado daki Rocky Flats tesisi Fukushima Daiichi nukleer felaketi Kistim Kazasi sebebiyle Rusya da Mayak tesisi etrafindaki alandaki kirlenme ve Cernobil felaketi verilebilir Kirlenme KaynaklariGlobal Hava Kirlenmesi Atmosferik nukleer silah denemeleri kuzey kuredeki 14C miktarini neredeyse iki katina cikarmistir Avusturya ve Yeni Zelanda atmosferik 14C miktari grafigi Yeni Zelanda egrisi guney kureyi Avusturya egrisi kuzey kureyi temsil eder Radyoaktif kirlenme tipik olarak uretim sirasinda bir dokulme veya kaza sonucu veya kararsiz cekirdege sahip olan ve radyoaktif bozulmaya ugrayan radyoizotoplarin kullanimindan kaynaklidir Daha tipik haliyle nukleer atik nukleer patlama tarafindan radyoaktif kirlenmenin yayilmasidir Bir kazada serbest kalan radyoaktif maddenin miktari kaynak terim olarak adlandirilir Kirlenme radyoaktif gazlardan sivilardan veya parcaciklardan kaynaklanabilir Ornegin nukleer tipta kullanilan radyonuklid dokulmustur kazara veya oldugu gibi ihmalden madde insanlar etrafta yurudukce onlar tarafindan yayilabilirdi Radyoaktif kirlenme ayrica nukleer yakit yeniden islenmesinde nukleer yakit icinde radyoaktif ksenon maddesinin serbest kalmasi gibi belirli islemlerde kacinilmaz olabilir Radyoaktif maddenin hapsedilemedigi durumlarda madde guvenli yogunluklara seyreltilebilir Alfa yayicilar tarafindan cevresel kirlenme hakkinda aciklama icin lutfen cevredeki aktinitler actinides in the environment bakiniz Kirlenme devre disi birakildiktan sonra bolgede kalan artik radyoaktif maddeyi icermez Bu yuzden muhurlenmis ve isaretlenmis kaplardaki radyoaktif maddeler olcu birimleri ayni olabilse de tam olarak kirlenme yerine gecmezler Onleme Nukleer endustrideki buyuk endustriyel glovebox Onleme kirlenmenin etrafa yayilmasini veya insanlara gecmesini veya temas etmesini engellemek icin birincil yoldur Kasitli kirlenme icinde olmak radyoaktif madde ve radyoaktif kirlenmeyi birbirinden ayirir Radyoaktif maddeler onlem alaninin disinda saptanabilir seviyede bir konsantrasyondayken etkilenen alan genel olarak kirlenmis olarak ima edilir Radyoaktif maddeleri yayilmadan ve kirlenme haline gelmeden onlemek icin cok sayida tekbik vardir Sivilar kosununda yuksek saglamlikta tanklar ya da konteynerler kullanilarak genellikle bir yag karteli sistemi ile sizinti radyometrik veya konvensiyonel aletler tarafindan saptanabilir Madde havada tasinabilir oldugunda bircok endustrideki islemlerde ve riskli laboratuvarlarda icerideki maddeyi disaridan manipule edebilen bir sisteme sahiptir denilen kaplarin kullanimi yaygindir Gloveboxlar az da olsa negatif bir basinc altinda tutulmustur ve sizan gaz dogru calistiklarini garantiye almak icin radyolojik cihazlarla goruntulenen yuksek verimli filtrelerle filtrelenmistir Dogal olarak olusan radyoaktivite bir turu cevrede dogal olarak olusur Uranyum ve toryum gibi elementler ve onlarin kaya ve toprakta mevcuttur Ilkel bir nuklid Potasyum 40 tum potasyumun kucuk bir yuzdesini olusturur ve insan vucudunda mevcuttur Karbon 14 gibi tum yasayan organizmalarda bulunan diger nuklidler surekli olarak kozmik isinlar tarafindan olusturulmaktadir Bu seviyedeki radyoaktivite az tehlike arz edebilir ama olcmeyi karmasiklastirabilir Dogal olarak uretilen ve normal arka plan seviyelerine yakin kirlenmeyi saptamak uzere kurulan cihazlari etkileyebilecek radon gazi ile ilgili ozel bir problem yanlis alarmlara sebep olabilmesidir Bu yuzden radyolojik olcum ekipmaninin operatorunun arka plan radyasyonu ile kirlenmeden dogan radyasyonu ayirt etme yetenegine sahip olmasi gerekir NORM yuzeye cikarilabilir ya da insanlar tarafindan madencilik ve yag ve gaz ekstraksiyonu ile konsantrasyonu saglanabilir Kirlenmenin kontrol ve goruntulenmesiG M sayaclari gama arastirma goruntuleyicileri olarak kullanilmakta ve radyoaktif uydu enkazlarini arastirmaktadir Radyoaktif kirlenme yuzeylerde maddesel olarak veya havada olusabilir ve kirlenme seviyesinin olcumu yayilan radyasyon saptanarak uzman teknikler kullanilarak yapilir Kirlenmenin Goruntulenmesi Kirlenme goruntulemesi tamamen radyasyon goruntuleme cihazlarinin dogru ve uygun dagilim ve kullanimina dayanir Yuzey kirlenmesi Yuzey kirlenmesi sabit de serbest de olabilir Sabit kirlenme durumunda radyoaktif madde tanimdan da anlasilacagi gibi yayilamaz fakat radyasyonu hala olculebilirdir Serbest kirlenme durumunda kirlenmenin deri veya giysiler gibi diger yuzeylere yayilma riski vardir Radyoaktivite tarafindan kirlenen beton bir zemin kirlenen madde yok edilmek uzere birakilarak spesifik bir derinlige kadar traslanabilir Meslekle ilgili isciler icin kirlenme riski olan bolgeler belirlenir Boyle bolgelere girisler bazen elbise ve ayakkabi degisimlerinin gerekmesini de icerebilen bariyer tekniklerinin bir cesidiyle kontrol edilir Kontrol altindaki bir bolge icindeki kirlenme normal olarak duzenli goruntulenir Radyolojik koruma cihazlari RPI potansiyel kirlenme yayilmalarinin saptanmasi ve goruntulenmesinde anahtar rol oynar ve elle tutulan sayaclar ile Havasahasi partikuler monitoru ve bolge gama monitorleri gibi kalici olarak kurulan goruntuleyicilerin bir kombinasyonudur Vucut ve bitkisel yuzey kirlenmesinin saptama ve olcumu genellikle Geiger sayaci isildama sayaci veya orantili sayac ile yapilir Orantili sayaclar ve ikili fosfor isildama sayaclari alfa ve beta kirlenmeleri arasindaki farki ayirt edebilir ancak Geiger sayaci edemez Parildama dedektorleri genellikle elle tutulan goruntuleme cihazlari icin tercih edilir ve buyuk alanlarin goruntulemesini daha hizli yapmak icin buyuk bir saptama cami ile tasarlanmistir Geiger sayaclari kucuk kirlenme alanlari icin daha kullanisli olan daha kucuk camli olmaya egilimlidir Cikis izleme Nukleer maddelerin kullanildigi veya islendigi kontrol edilen alandan cikan personel tarafindan olusan kirlenmenin yayilimi arama sondalari el kirlenme monitorleri ve tum vucut cikis monitorleri gibi ozellestirilmis cikis kontrol cihazlari tarafindan goruntulenir Bunlar cikan kisilerin vucutlarinda veya giysilerinde kirlenme mevcut olup olmadigini kontrol emek icin kullanilir Birlesik Krallikta Saglik ve Guvenlik Yonetimi ilgili uygulama icin dogru portatif olcum cihazi secme uzerine bir kullanim kilavuzu notu cikarmistir Bu tum radyasyon olcum teknolojilerini kapsar ve kirlenme turune icin dogru teknolojiyi secmede kullanisli karsilastirmali bir kilavuzdur Birlesik Krallik kontrol altindaki alanlardan cikan personelin kirlenmeye maruz kalip kalmadigini kontrol eden cihazlarin alarm seviyeleri uzerine bir kilavuz yayinlar Yuzey kirlenmesi genellikle alfa ve beta yayicilar icin birim alan basina radyoaktivite birimleriyle gosterilir SI birim sistemi icin bu Bq m dir picoCuries 100 cm veya 1 dpm 100cm 167 Bq m gibi birimler de kullanilabilir Havasahasi kirlenmesi Hava parcacik soluma tehlikesi barindiran partikuler formdaki radyoaktif izotoplar ile kirlenebilir Uygun hava filtreli solunum cihazlari veya kendi hava destegi olan tamamiyla kapali giysiler bu tehlikeleri hafifletebilir Havasahasi kirlenmesi numune havayi devamli bir filtreye pompalayan uzman radyolojik cihazlar tarafindan olculur Havasahasindaki parcaciklar filtrede toplanir ve birkac yol ile olculebilir Filtre kagidi periyodik olarak manuel sekilde toplanan radyoaktiviteyi olcen bir cihaz uzerine yerlestirilir Filtre kagidi sabittir ve yerindeyken bir radyasyon dedektoru ile olcum yapilir Fitre yavasca hareket eden bir serittir ve bir radyasyon dedektoru ile olcum yapilir Bunlar yaygin olarak hareketli filtre cihazlari olarak adlandirilir ve filtreyi otomatik olarak ilerleterek toplanma icin temiz bir alan olusturur ve bu sayede havadaki konsantrasyonun zamana gore grafiginin cizimine olanak saglar Yaygin olarak toplanan kirlenme uzerinde spektrografik bilgi saglayan bir yariiletken radyasyon saptama sensoru de kullanilmaktadir Alfa parcaciklarini saptamak icin tasarlanan havasahasi kirlenme monitorleri ile ilgili ozel bir problem dogal olarak var olan radon cok yaygin olabilir ve dusuk kirlenme seviyelerinde kirlenme gibi gorunebilir Modern cihazlar sonuc olarak bu etkinin ustesinden gelmek uzere radon telafisine sahiptir Daha fazla bilgi icin Airborne particulate radioactivity monitoring makalesine bakiniz Insan ici kirlenme Radyoaktif kirlenme vucuda soluma yeme sogurma veya enjeksiyon yoluyla girebilir Bu onemli bir sonuc acabilir Bu sebepten dolayi radyoaktif maddeler ile calisirken kullanmak onemlidir Radyoaktif kirlenme ayrica kirlenmis bitkileri ve hayvanlari yiyerek veya su veya maruz kalmis hayvanlardan alinan sutu icerek vucuda alinabilir Buyuk kirlenme olayinin ardindan ic maruz kalmanin her turlu potansiyel yolu goz onunde bulundurulmalidir DekontaminasyonKirlenmenin temizlenmesiradyoaktif maddelerin tekrar isleme yoluyla ticari kullanima donusturulmedigi takdirde radyoaktif atiga sonuc olur Buyuk kirlenme alanlarinin bazi durumlarinda kirlenme kirlenen maddenin beton toprak veya kaya icine gomulmesi veya kaplanmasi yoluyla cevreye daha fazla yayilmasini engellemek icin hafifletilebilir Kirlenme urunleri Birlesik Devletler Enerji Deparmani DOE ve ticari nukleer endustri tarafindan onyillardir radyoaktif ekipman ve yuzeylerde kirlenmeyi en aza indirmek icin kullanilmaktadir Kirlenme kontrol urunleri sabitlestiricileri soyulabilir tabakalari ve dezenfektasyon jellerini iceren genis bir terimdir Sabitlestirici urun radyoaktif kirlenmenin uzerine kalici bir tabaka gibi etki ederek yerinde kalmasini saglar ve yayilmasini onler bu kirlenmenin yayilmasini onler ve kirlenmenin havasahasina dagilma ihtimalini azaltir ayrica isgucu maruziyetini azaltir ve gelecekteki devredisi birakma ve etkisiz hale getirme aktivitelerini kolaylastirir Soyulabilir tabaka urunleri gevsekce yapistirilan boya benzeri ince tabakalardir ve dezenfektasyon becerileri icin kullanilmaktadirlar Hareket edebilir radyoaktif kirlenmenin oldugu yuzeylere uygulanirlar ve once kurutulur sonra soyulurlar bu sayede kirlenme yuzeyden ayrilmis olur Yuzeydeki artik radyoaktif kirlenme soyulabilir tabaka kaldirildigi anda buyuk olcude azalir Modern soyulabilir tabakalar yuksek dezenfektasyon verimliligi gosterir ve geleneksel mekanik ve kimyasal dezenfektasyon methodlarina rakip olabilir Dezenfektasyon jelleri soyulabilir tabakalarlar cok benzer sekilde is yapar Kirlenme kontrol urunlerinin kullaniminin sonucu yuzeyin turu secilen kirlenme kontrol urunu kirleticiler ve cevresel sartlara sicaklik nem vs baglidir Dezenfekte edilmesi gereken en buyuk alanlardan bazilari Japonyadaki Fukushima Vilayetindedir Ulusal hukumet Mart 2011 deki Fukushima nukleer kazasindan kaynaklanan radyoaktiviteyi 110 000 goc etmis insandan bazilarinin geri donebilmesi icin olabildigince fazla yerden temizlemek uzere baski altindadir Dusuk seviyeli atiklardan sagligi tehtit eden anahtar radyoizotop nin soyulup alinmasi dramatik sekilde ozel yok etme gerektiren atik hacminde de azalmaya sebep olabilir Bir hedef kirlenen toprak ve diger maddelerden sezyumun 80 den 95 e kadar verimli ve topraktaki herhangi baska organik bir icerige zarar verilmeden arindirilmasini saglayacak teknikler bulmaktir Arastirilan bir tane hidrotermal ufleme olarak adlandirilir Sezyum toprak parcaciklarindan ayristirilmis ve ferik demirsiyanur ile cokeltilmistir Bu ozel gomme bolgesi gerektiren tek bilesen olabilir Amac kirlenen cevreden kaynakli maruziyeti yillik 1 mSv ye dusurmektir Radyasyon dozlarinin 50 mSv yil dan buyuk oldugu en fazla kirlenen alanlar kapali sinirda kalmalidir fakat su an 5 mSv yil dan daha dusuk alanlar 22 000 yerlinin geri donusune izin verecek sekilde dezenfekte edilebilir Radyoaktif olarak kirlenmis cografik bolgelerde yasayan insanlarin korunmasina yardim etmek icin bir kilavuz yayinlamistir Yayin 111 Nukleer bir Kaza veya Radyoaktif Tehlike ardindan Uzun Sure Kirlenmeye Maruz Kalmis Alanlarda Yasayan Insanlarin Korunmasi icin Komisyonun Tavsiyelerinin Uygulanmasi Kirlenme TehlikeleriEn kararli izotoplarinin yari omurlerine gore renklendirilmis elementlerle periyodik tablo Dusuk seviyeli kirlenme Radyoaktif kirlenmenin insanlara veya cevreye tehlikeleri radyoaktif kirleticinin dogasina kirlenme seviyesine ve kirlenme yayilmasinin kapsamina baglidir Radyoaktif kirlenmenin dusuk seviyeleri daha az risk arz eder fakat hala radyasyon cihazlari tarafindan saptanabilir Kirlenen bolge hakkinda bir anket veya harita yapildiysa rastgele ornek alinan yerler aktiviteleri becquerel veya curies birimleri ile ile belirtilmelidir Dusuk seviyeler bir parildama sayaci kullanilarak sayi dakika seklinde rapor edilebilir Kisa yari omurlu izotoplarlardan kaynakli dusuk seviye kirlenme durumunda en iyi hareket tarzi maddenin dogal olarak bozulmasina izin vermek olabilir Uzun sure var olan izotoplar temizlenerek duzgun sekilde yok edilebilir cunku dusuk seviye bir radyasyon bile uzun sure maruz kalindiginda hayati tehlike arz edebilir Yuksek seviyeli kirlenme Kirlenmenin yuksek seviyeleri insanlar ve cevreye karsi buyuk riskler barindirir Insanlar buyuk radyoaktif maddeler iceren kazalar sonrasi kirlenmenin yayilmasindan hem icten hem distan potansiyel olarak oldurucu radyasyon seviyelerine maruz kalabilir Harici maruz kalmalarin biyolojik etkileri x isini makineleri gibi radyoaktif madde icermeyen harici radyasyon kaynaklarinda olan etkilere benzer ve absorbe edilen doza baglidir Radyoaktif kirlenme yerinde olculdugu veya haritalandirildigi zaman radyasyon kaynagi olarak gorunen her nokta asiri derecede kirlenmis olmaya yatkindir Yuksek kirlilikte bir yer konusma diliyle sicak bolge olarak adlandirilir Kirlenen yerin bir haritasinda sicak bolgeler temas dozu oranlariyla mSv h seklinde gosterilebilir Kirlenmeye maruz kalmis bir tesiste sicak bolgeler bir isaretle belirlenebilir ve bulunan seritlerle etrafi cevrilebilir Radyasyon uyari isareti yoncasi Alfa radyasyonu helyum 4 cekirdeginden olusur ve bir parca kagitla kolayca durdurulabilir Beta radyasyonu elektronlardan olusur ve aluminyum levha tarafindan durdurulur Gama radyasyonu yogun maddeleri delmesinden dolayi nihayet absorbe edilir Kursun yogunlugundan dolayi gama radyasyonunu sogurmada iyi bir secenektir Kirlenmeden dogan risk iyonlasan radyasyonun emisyonudur Karsilasilacak olan ana radyasyonlar alfa beta ve gamadir ancak bunlar cok farkli karakterlere sahiptir Genis farklar iceren delme gucleri ve radyasyon etkilerine sahiptirler ve eslik eden diyagram basit terimlerle bu radyasyonlarin nufuzlarini gosterir Bu radyasyonlarin farkli iyonlasma etkilerinin anlasilmasi icin ve agirlastirilma faktorlerinin islenmesi icin makaleye bakiniz absorbed dose radaysyon maruziyetinin degerlendirmesi ya da kontroluyle ilgili sebeplerden radyasyonun dozunun veya radyonuklid kirlenmesinin olculmesi ve sonuclarin yorumlanmasini icerir Farkli radyonuklidler cevresel ortam ve tesis turleri icin cevresel radyasyon izleme sistemleri ve programlarinin tasarim ve operasyonunun methodolojik ve teknik detaylari IAEA Guvenlik Standartlari Serisi No RS G 1 8 de ve IAEA Guvenlik Raporlari Serisi No 64 te verilmistir Kirlenmenin Sagliga EtkileriBiyolojik Etkiler Iyonlasan radyasyonun emisyonu tanimindan radyoaktif kirlenme insani ic veya dis bir kaynaktan etkileyebilir Harici Isinlama Bu durum insan vucudunun disindaki kirlenmis bir bolgedeki radyasyondan sonucudur Kaynak vucut civarinda ya da deri yuzeyinde olabilir Hayati riskin seviyesi isinlamanin cesidine gucune ve suresine baglidir Harici bir kaynaktan gelen Gama isinlari X isinlari notronlar veya beta parcaciklari gibi delici radyasyonlar en buyuk riski barindirir Alfa parcaciklari gibi az delici radyasyon derinin ust katmanlarinin koruyucu etkisinden dolayi dusuk bir risk arz eder Bunun nasil hesaplandigi hakkinda daha fazla bilgi icin bakiniz sievert Dahili Isinlama Radyoaktif kirlenme havasahasindaysa solunum yoluyla veya yiyecek iceceklerden insan vucuduna girebilir ve iceriden isinlama yapabilir Dahili olarak uretilen radyasyon dozunu belirleme sanati ve bilimine denir Vucut icine giren biyolojik etkileri aktivite biyolojik dagilim radyonuklidin kalan oranina kimyasal formuna dayali parcacik buyuklugune ve enerji hattina baglidir Etkiler ayrica radyoaktivitesinden bagimsiz olarak maddenin kimyasal toksisitesine baglidir Toz haline getirilmis su durumunda oldugu gibi bazi radyonukleidler genellikle vucuda dagilmis olabilir ve hizlica kaldirilabilir Bazi organlar belirli elementleri ve ayni zamanda onlarin radyonukleit varyantlarini barindirirlar Ornegin tiroit bezi vucuda giren iyodun buyuk bir yuzdesini alir Radyoaktif iyotun fazla miktarda alinmasi tiroidi diger dokular daha az kapsamli etkilenirken zayiflatabilir veya yok edebilir Radyoaktif iyot 131 yaygin bir fizyon urunudur Cernobil felaketinde serbest kalan radyoaktivitenin dokuz olumcul pediatrik tiroid kanserine ve hipotiroidizme yol acan onemli bir bileseniydi Diger taraftan radyoaktif iyot tiroidin iyotla olan iliskisinden yola cikilarak tiroidle ilgili bircok hastaligin tani ve tedavisinde kullanilmaktadir ICRP tarafindan aciklanan radyasyon riski 1 sievert 100 rem lik etkin bir dozun 5 5 lik kanser gelistirme riski tasidigini tahmin etmektedir ICRP insan vucuduna giren radyonuklidlerin fiziksel yari omur ve vucut icinde biyolojik olarak kalmalarina gore zaman dilimleri boyunca iceriden isinlama yaptiklarini aciklamistir Yani nukleidler alindiktan aylar veya yillar sonra vucuda dozlar verebilir Reonuklidlere maruz kalmalarin duzenlenme ihtiyaci ve gecen zamanlarda radyasyon dozunun toplanmasi belirli doz degerlerinin tanimlarina olanak saglamistir ICRP ayrica dahili maruz kalma icin etkin dozlarin genellikle alinan radyonuklidlerin biyo deney olcumleri ve diger degerlerin vucutta kalan aktivite veya gunluk diski goz onune alinmasiyla belirlendigini aciklamistir Radyasyon dozu tavsiye edilen doz katsayilari kullanilarak belirlenir ICRP bir bagli doz icin iki doz degeri tanimlar Bagli esdeger doz HT t t yil bazinda integrasyon zamani olmak uzere Araci bir kisi tarafindan vucuda radyoaktif madde alinmasinin ardindan tek basina ozel bir organ veya doku esdeger doz oraninin zaman integralidir Bu harici esdeger doza benzer sekilde spesifik bir organ veya dokudaki dozu ima eder Bagli efektif doz E t t alimin ardindan yil bazinda integrasyon zamani olmak uzere ilgili organ veya dokunun esdeger dozlari ve uygun doku agirlastirma faktoru WT nin toplamidir Taahhut periyodu yetiskinler icin 50 yil cocuklar icin 70 yil olarak alinmistir Harici efektif doza benzer sekilde spesifik olarak tum vucuda yayilan doza tekabul eder Psikolojik Etkiler Dusuk seviye radyasyonun sonuclari siklikla radyolojik olma yerine psikolojiktir Cok dusuk seviye radyasyonun hasari saptanamadigindan maruz kalan insanlar kendilerine ne olacagi konusunda kederli bir belirsizlik icindedirler Bircogu hayat boyu kirlenmeye maruz kaldiklarini dusunmekte ve korkarak cocuk yapmak istememektedir Toplumlarinda bir cesit gizemli bulasmadan korkan insanlardan cekinmektedirler Radyolojik veya nukleer bir kaza sonucu zorla tahliye edilmek sosyal izolasyon endise depresyon psikosomatik madikal problemler dikkat daginikligi ve hatta intihara yol acabilir Bunlar 1986 da Ukrayna da meydana gelen Cernobil nukleer felaketinin sonuclariydi 2005 teki kapsamli bir calisma kazadan bu yana Cernobilin en buyuk toplumsal saglik probleminin mental saglik etkisi oldugunu ortaya cikarmistir Amerikali bilim adami 2011 Fukushima nukleer faciasi hakkinda iyonlasan radyasyonun korkusu kirlenen bolgelerde insanlarin buyuk kisminda uzun vadeli psikolojik etkiye sebep olabilir demistir Boyle buyuk psikolojik tehlikeler insanlari kanser riskine veya diger olumcul hastaliklara iten maddelere eslik etmez Ic organlara ait korku genis yanki bulmamistir Ornegin yanan komurun gunluk emisyonu Ulusal Bilim Akademisinin bir calismasinda bulunan verilere gore yilda 10 000 premature olume sebep olur ABD nufusu 317 413 000 ABD deki hastanelerde olume sebebiyet veren medikal hatalar 44 000 ila 98 000 arasinda tahmin edilmektedir Tarihsel bir miras tasidigindan dolayi nukleer radyasyon buyuk bir psikolojik yuk ustlenmektedir Ayrica bakinizNukleer silah Radyasyon Bekerel Radyoaktif atik Cernobil Faciasi RadyonuklitKaynakca Richard Schiffman 12 Mart 2013 Two years on America hasn t learned lessons of Fukushima nuclear disaster The Guardian 2 Haziran 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Mayis 2016 Martin Fackler 1 Haziran 2011 Report Finds Japan Underestimated Tsunami Danger New York Times 1 Subat 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Mayis 2016 International Atomic Energy Agency 2007 IAEA Safety Glossary Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection PDF Viyana IAEA ISBN 92 0 100707 8 18 Ocak 2020 tarihinde kaynagindan PDF Levin I 1994 Trends A Compendium of Data on Global Change Carbon Dioxide Information Analysis Center 23 Eylul 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Mayis 2016 Trends A Compendium of Data on Global Change Carbon Dioxide Information Analysis Center Oak Ridge National Laboratory 1994 1 Subat 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Haziran 2007 University of Utrecht 25 Subat 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Subat 2008 Arsivlenmis kopya PDF 15 Mart 2020 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 25 Mayis 2016 Operational Monitoring Good Practice Guide The Selection of Alarm Levels for Personnel Exit Monitors Dec 2009 National Physical Laboratory Teddington UK 1 13 Mayis 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Dennis Normile Cooling a Hot Zone Science 339 1 March 2013 pp 1028 1029 ICRP Protection of people living in long term contaminated areas PDF 17 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 25 Mayis 2016 International Atomic Energy Agency 2005 PDF Viyana IAEA 9 Subat 2020 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi International Atomic Energy Agency 2010 Viyana IAEA s 234 ISBN 978 92 0 112409 8 22 Nisan 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi ICRP publication 103 Paragraph 83 ICRP Publication 103 paragraph 140 ICRP publication 103 Paragraph 144 ICRP publication 103 Glossary 10 Mart 2012 New York Times 5 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Mayis 2016 Frank N von Hippel Eylul Ekim 2011 The radiological and psychological consequences of the Fukushima Daiichi accident Bulletin of the Atomic Scientists vol 67 no 5 ss 27 36 20 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Mayis 2016 Dis baglantilarNukleer Sorumluluk icin ittifak9 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde egitim rehberi 9 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Brookhaven Ulusal Laboratuvari Egitim Kilavuzu Uzerinde radyasyon etkileri uluslararasi Fonu icin Hayvan Refahi rapor hayvanlar 6 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde