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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

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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

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