Paksi Hírnök, 1998 (10. évfolyam, 1-47. szám)

1998-01-16 / 1. szám

1998. január 16. Paksi Hírnök ATOMERŐMŰ Teller Ede 1908. január 15- én született. Középisko­láit a budapesti tudománye­gyetem gyakorló gimnáziumá­ban, egyetemei zömét pedig német városokban végezte el. A fizika XX. századi fejedelmé­nél, Heisenbergnél doktorált a hidrogénmolekulával kapcso­latos számításokból, azután Németországban, Dániában, Angliában kutatott és tanított, majd hajóra szállt 1935-ben, és átkelve az óceánon az Egye­sült Államokba ment. Két év múlva az orosz Ga­­mow-val közös tanulmányt je­lentetett meg arról az atomma­gok egyesülésekor keletkező energiáról, amelyik nagyobb, mint a maghasadáskor létre­jövő energia. Ez akkor termé­szetesen csak elmélet volt. A második világháború idején főleg Európából érkezett tudó­sokkal együtt hozzáláttak az atomfegyver megalkotásához. Teller Edének jeles része volt az elméleti alapok kidolgozá­sában, tanúja volt 1945. július 15-én annak, hogy három hét­tel a Hirosima és Nagasaki el­leni támadás előtt az Alamo­gordo sivatagban felrobban­tották a kísérleti bombát. Teher Ede úgy vélte, hogy a tudósoknak feltétlenül be kell fejezniük a munkát, és hogy az irtózatos erejű bomba további sorsa a politikusok felelőssé­ge. így, amikor kollégái teljes erejükkel az atommaghas­adásból energiát nyerő atom­bomba tökéletesítésén dolgoz­tak, őt már az atommagok egyesítésének még több ener­giát ígérő lehetősége foglal­koztatta. Az Egyesült Álla­mokban a hidrogénbomba sza­badalma így Teher Edéé lett. Az első sikeres robbantás éve 1952. Még hazájában és a világ számos helyén az emberiség ellenségének tekintik, addig ő az azon munkálkodott, hogyan lehet békés energiát nyerni a magfúzióból. Az emberiség energia ellátásához múlhatat­lanul szükséges atomerőmű­vek mellett kardoskodott, és teszi ezt most is, hangsúlyoz­va, hogy a megfelelő biztonsá­gi berendezések, megfelelő szakmai bázis megteremtheti a „tisztább” környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő atomerőművek működést. Az osztrák Die Presse című lapnak legutóbb adott interjú­jában a tudós hangoztatta: az emberek félnek az új felfedezé­sektől, hiszen azok sok megle­petést tartogatnak számukra. Teher Ede változatlanul ki­állt a atomenergia békés célú felhasználása mellett. Szerinte az atomenergiával még több ezer évig lehet megfelelő mennyiségű energiát termelni. Elképzelése szerint föld alatti, tejesen automatizált atomre­aktorokat kell majd építeni, így a radioaktív anyagokat sem kell az egyik helyről a má­sikra szállítani. A Paksi Atomerőmű - ahol Teher Ede már többször megfordult - december 28-án ünnepelte működésének 15- dik évfordulóját. Az ország vil­lamos energia felhasználásá­nak közel negyven százalékát adja, környezetvédelmi szem­pontból szigorú jogszabályok­nak és hatósági előírásoknak kell megfelelnie, bizonságos­­ságát pedig rendszeresen el­lenőrzi a Nemzetközi Atom­energia Ügynökség.-ese-A KILENCVEN EVES TUDÓS: TELLER EDE Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás és a PARt által az erőmű 12 km-es körzetében mért környezeti gammasugárzás dózisteljesítményének értékelése november hónapban Települések PA Rt. által mért adatok TEIT által mért adatok nGy/h nGy/h Kalocsa 74 81 Foktő 68 89 Úszód 72 95 Dunaszentbenedek 85 79 Géderlak 83 73 Ordas-89 Bátya-68 Paks 69 48,5 Gerjén-47,6 Fadd-61,2 Tengelic 91 56,9 Pusztahencse-55,4 Dunaszentgyörgy 75 58,2 Kiskőrös 90-Bátyai vizeslabor mérési adatai november hónapban Idő Vezetékes víz Duna víz Sárköz I Vajas Csapadék: eső, hó 11.25. 0,064042 Bg/1 0,065803 Bg/1 0,067725 Bg/1 0,077251 Bg/1 A labor eredményei: a hatósági mérési eredményeidről szignifikáns eltérés nem ta­pasztalható. Dózisteljesítmény: valamely sugárzási térben lévő anyag által elnyelt dózis időegysé­gre eső része pl.: nGy/h (nanogray/óra=10'’ Gy/óra) Alapszintfelmérések az erőmű beindítása előtt megkezdődtek. A felmérések során 1978 és 1982 értékbe a szabadban a következő módon változott, minimális érték maximális érték átlag 63 nGy/h 103 nGy/h 69 nGy/h Megjegyzés: 1. Dózisteljesítmény: Az anyag által elnyelt dózis időegységre eső része. Mértékegységes: Gy/h (gray/óra). 2. Elnyelt dózis: A besugárzott eredmények nanogray/órában értendők. A nanogray/óra a mikrogray/óra ezredrésze. A mikrogray/óra a miligray/óra ezredrésze. A miligray/óra pedig a gray/óra ezredrésze. Összességében: a nanogray/óra a gray/óra ezredmilliomod része. 4. A mostaninál gyakoribb méréseket 1 miliGy/órát meghaladó érték mérése után, biztonsági intézkedéseket pedig 5 miüGy/órától (ez megfelel 5 000 000 nanoGy/órá­­nak) kell elrendelni. 5. A települések közti méréskülönbségeket jelentős mértékben a földkéregből szár­mazó háttérsugárzás okozza, mely függ az évszaktól és az időjárástól. 6. Radioaktív koncentráció: A vizsgált közeg (víz, levegő...) egységnyi térfo­gatában másodpercenként végbemenő bomlások száma. Egysége: Bg/1, Bg/m3 (Becquerel/liter, Becquerel/köbméter) TEIT

Next

/
Oldalképek
Tartalom