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RADIACIONES IONIZANTES Y PROCESO METALÚRGICO RADIACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA METALÚRGICA: DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN (DIP) presentado por: Dr. Luis Santiago Quindos Poncela Catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Cantabria Marzo, 2012 Gerdau, Sidenor, Basauri

RADIACIONES IONIZANTES Y PROCESO METALÚRGICO...RADIACIONES IONIZANTES Y PROCESO METALÚRGICO RADIACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA METALÚRGICA: DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN

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  • RADIACIONES IONIZANTES Y PROCESO METALÚRGICO

    RADIACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA METALÚRGICA: DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN (DIP)

    presentado por:

    Dr. Luis Santiago Quindos Poncela

    Catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Cantabria

    Marzo, 2012

    Gerdau, Sidenor, Basauri

  • EL FENÓMENO RADIACTIVO

    •ESTRUCTURA DE LA MATERIA-RADIACTIVIDAD•LEYES DE LA DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA•INTERACCIÓN DE LA RADIACION CON LA MATERIA•UNIDADES RADIOLÓGICAS•DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN

    CONTAMINACIÓN POR RADIACIONES

  • [email protected]

  • ESPECTRO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

    IONIZANTES NO IONIZANTES

  • ANTECEDENTES

    ACCIDENTES RADIOLÓGICOS

    “Protocolo de colaboración sobre vigilancia radiologicade los Materiales Metálicos”

    CSN-MINER-FOMENTO-ENRESA-FER-UNESID2 Noviembre de 1999

    •Voluntario-2ª•Análisis resultados semestral-4ª

    •Compromiso derivado de la Aplicación del Protocolo-5.5•Actuación en caso de detección de material radiactivo-6

    •Imputación de costes-8

    ACERINOX (30 Mayo de 1998)

    SIDERÚRGICA SEVILLANA

  • ANTECEDENTES

    GUIA DE SEGURIDAD GS-10.12

    “Control radiológico de actividades de recuperación yreciclado de chatarras”

    29 de Junio de 2001

    26 de Noviembre de 2002 (Revisión)

    -Apartado 5: Detección de la presencia de contaminaciónradiactiva en los productos: metal, escoria, polvo de aceria

    Anexo I : Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas

    - Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes

    26 de Julio de 2001

  • Th-232 Cs-137Co-60 Am-241Sr-90 Ra-226

    Ra-226Th-232 K-40

    U-238

    HORNO

    ACERO

    Co-60

    ESCORIASRa-226Sr-90

    Am-241

    POLVOS

    Cs-137

    CRITERIOS DE EXENCIÓN

  • DETECCIÓN

    PÓRTICO DE ENTRADA Y MONITORES PORTATILES

    •ALTA SENSIBILIDAD ≈ 0.001 µSv/h (0.1 µSv/h)•FONDO VARIABLE (cps)•CRITERIO DE ALARMA (0.3 µSv/h)•MATERIAL CHATARRA•MATERIAS PRIMAS (TÍTULO VII, INTERPRETACIÓN)•PRODUCTOS RESULTANTES (POLVOS ESCORIAS)•ESTUDIO DE RESPUESTA (cps vs Tasa de Dosis)

    PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN(UNIVERSIDAD DE CANTABRIA)

  • IDENTIFICACIÓN

    ESPECTROMETRÍA GAMMA

    •FUNDAMENTO DE LA MEDIDA•RESOLUCIÓN DEL DETECTOR (INa (Tl))•CALIBRADO EN ENERGÍA•EFICIENCIA DE DETECCIÓN•CÁLCULO DE CONCENTRACIONES•LÍMITE DE DETECCIÓN•EQUIPOS FIJOS Y PORTÁTILES

    CONTROL DE CALIDAD y/o PROCESO

    EQUIPO DE PROCESO

  • ESPECTROMETRÍA GAMMA

    CARACTERIZAR Y EVALUAR CONCENTRACIONES DEELEMENTOS RADIACTIVOS EN:

    •ACERO (Co-60)•POLVOS•ESCORIAS•MATERIAS PRIMAS

    .- BAJAS ENERGÍAS (< 0.1 MeV) – ESPECIALIZACIÓN

    .- CALIBRADO EN ENERGÍAS -- SENCILLO

    .- CALIBRADO EN EFICIENCIAS -- NO EVIDENTE

    .- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

    ASESORÍA PERMANENTE

  • IDENTIFICACIÓN

    ACERO

    Co-60

    EJEMPLO

    CONTROLESPECÍFICO

    1 mCi = 3.7 107 Bq130 Toneladas

    0.28 Bq/g

  • IDENTIFICACIÓN

    POLVOS DE ACERÍA

    TÉCNICAS DEPURACIÓN

    Caracterización General

    T < 200 ºC ---- Rn transferido, Po y Pb no200 ºC < T < 300 ºC---- Rn si, Po la mitad, Pb no300 ºC < T < 700 ºC--- Rn si, Po si, Pb la mitadT > 700 ºC--- Rn si, Po si, Pb si

    FILTROS ( < 300 ºC)

    POLVOS ACERÍA6 Kg/tonelada horno

    RESIDUOS > 100 Bq/g ?

  • IDENTIFICACIÓN

    POLVOS DE ACERÍA

    Cs-137

    EJEMPLO

    1 mCi = 3.7 107 Bq2000 Kg/colada

    18.5 Bq/g

    50 µSv/h

    10 µSv/h

    54 µCi según industria 1 Bq/g

  • IDENTIFICACIÓN

    POLVOS DE ACERÍA

    EQUIPO EN DESARROLLOUNIVERSIDAD DE CANTABRIA

    REDIFASE

    PLAZO: 3 MESES

    PÓRTICO - CALIBRADO

    ESPECTROMETRÍAGAMMA

  • IDENTIFICACIÓN

    ESCORIAS

    -ARTIFICIALES: Sr-90, Am-241-NATURALES: Ra-226

    REUTILIZACIÓN

    Radiation Protection 112

    “Radiological Protection Principles concerning the natural radioactivity of building materials” (1999)

    PRIORIDADES

  • PREVENCIÓN

    FORMACIÓN E INFORMACIÓN

    MEDIOS

    HUMANOS MATERIALES

    CURSOS

    •ACERÍA COMPACTA DE BIZKAIA•ACEROS INOXIDABLES OLARRA•TUBOS REUNIDOS, AMURRIO•ACERALIA, AVILÉS-GIJÓN•GLOBAL STEEL WIRE, CANTABRIA•SIDENOR, BASAURI

  • CONCLUSIONES

    -EL CAMINO RECORRIDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOSCON RELACIÓN AL CONTROL DE LA RADIACTIVIDAD EN

    LA INDUSTRIA DEL ACERO, INCLUSO PARA LOS QUELLEVAMOS DÉCADAS EN ESTE CAMPO, HA SIDO ESPECTACULAR

    -EL INTERÉS SOBRE LOS TEMAS RADIACTIVOS NO SOLO SEINCREMENTARÁ EN UN FUTURO SINO QUE, ADEMÁS, SE HARÁ

    EXTENSIVO A OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

    -LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ESTÁ EN CONDICIONES DE LLEVAR A CABO UNA LABOR DE ASESORÍA ALLÁ DONDE SEREUNAN LAS CONDICIONES IDÓNEAS DE COLABORACIÓN

    CON LA INDUSTRIA

    Número de diapositiva 1Número de diapositiva 2Número de diapositiva 3Número de diapositiva 4Número de diapositiva 5Número de diapositiva 6Número de diapositiva 7Número de diapositiva 8Número de diapositiva 9Número de diapositiva 10Número de diapositiva 11Número de diapositiva 12Número de diapositiva 13Número de diapositiva 14Número de diapositiva 15Número de diapositiva 16Número de diapositiva 17Número de diapositiva 18Número de diapositiva 19Número de diapositiva 20Número de diapositiva 21Número de diapositiva 22Número de diapositiva 23Número de diapositiva 24Número de diapositiva 25Número de diapositiva 26