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*nuclearに関するmmondyのブックマーク (4)

  • 東京浅草放射線モニタリングポスト(Asakusa,Tokyo.monitoring post)

    東京浅草放射線モニタリングポスト(Asakusa,Tokyo.monitoring post) 現在配信されていません 東京浅草リアルタイム放射線値(簡易モニタリングポスト)。東京放射能汚染被曝記録 http://ow.ly/4MLD0 原発大国フランス線量記録パリは? http://ow.ly/4MMSo (株)スナークはIT顧問企業。同時に鳥取、新潟、Jetroの台湾コーディネータ及台湾台北東海RC会員。災害で台湾企業と商談・進出相談を承ります。ガイガーカウンターはDigilert100かInspector+。平常値0.05μSV/h。2011/03/23開始。ビル六階室内窓際設置。http://www.snark.jp/ 提供。Twitter名は@aoKaeru。e-mailは、snark.jp@gmail.com。人体へ影響ついては例えば武田先生のHPへ。http://take

    東京浅草放射線モニタリングポスト(Asakusa,Tokyo.monitoring post)
    mmondy
    mmondy 2011/05/16
     浅草で計測
  • オクロの天然原子炉 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。 適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2021年9月) オクロの天然原子炉の構造 1. 核反応ゾーン 2. 砂岩 3. ウラン鉱床 4. 花崗岩 オクロの天然原子炉(オクロのてんねんげんしろ)とは、ガボン共和国オートオゴウェ州オクロに存在する天然原子炉である。 天然原子炉とは、過去に自律的な核分裂反応が起こっていたことが同位体比からわかるウラン鉱床のことである。このような現象の実例は、フランスの物理学者のフランシス・ペラン(英語版)が1972年に発見した。天然原子炉が形成される可能性は、1956年にアーカンソー大学の助教授だった黒田和夫が予想している[1][2]。オクロで発見された条件は、予想された条件に極めて近かった。 天然原子炉の知られている唯

    オクロの天然原子炉 - Wikipedia
    mmondy
    mmondy 2011/04/14
    ウラン235同位体が兵器に流用されていないことをはっきりさせるために、仏原子力庁が調査/ウラン鉱床に地下水が染み込んで水が中性子減速材として機能、反応開始。地下水が沸騰して無くなると反応が減速・停止
  • ≪内部被ばくに関する線量換算係数≫ - 緊急被ばく医療研修

    内部被ばくに関する線量換算係数としてICRPでは,Dose Coefficient(線量係数)という数値を勧告しています。これは,1Bqを経口あるいは吸入により摂取した人の預託実効線量で単位はSv/Bqです。ただし,吸入による1Bqの摂取量とは,吸い込んだ放射能が1Bqであって呼吸気道に沈着した放射能ではないことに注意する必要があります。 また,ICRPは放射性核種それぞれについて経口または吸入摂取した作業者についての実効線量係数と子供および成人の一般公衆についての実効線量係数を勧告しています。前者はICRP Publ.68(1994)に,後者はICRP Publ.72(1996)にまとめられています。なお,線量の積分期間は,作業者および成人の一般公衆で50年,子どもでは摂取した年齢から70歳までとしています。 以下に,緊急時に考慮すべき放射性核種について,ICRP Publ.72に勧

  • チェルノブイリ原子力発電所事故 - Wikipedia

    事故当時、チェルノブイリ原子力発電所では4つの原子炉が稼働中で、さらに2つが建設中だった[19]。原子炉はいずれもソ連が独自に開発した黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉で、熱出力が320万キロワット、電気出力が100万キロワットのRBMK-1000であった[19]。 黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉は、重水を使わなくても運用できるが高出力、低出力の時に炉は不安定となる[20]。 1986年4月25日、4号炉は保守点検に向けて原子炉を止める作業中で、この機会を使っていくつかの試験を予定していた[21]。黒鉛制御棒型の炉において、核分裂により生じた中性子を吸収、核の連鎖反応を防ぐのは炉心内を循環する冷却水である。非常時に備え冷却水循環ポンプ用ディーゼル発電機は有るものの、起動から、循環水ポンプが必要な出力になるまでに数十秒を要する。そこで、冷却水用電源ロスからディーゼル発電機の起動〜十分な出力を得る

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