Co říkají bioindikátory o vlivu provozu jaderné elektrárny Temelín na životní

Podobné dokumenty
ití gama spektrometrie při p kolektiv KDAIZ FJFI ČVUT V PRAZE

PRO VAŠE POUČENÍ. Monitorování životního prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín pomocí bioindikátorů

Radiocesium v mase prasete divokého. Petr Dvořák

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

Interakce záření s hmotou

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy

Postup uvolňování materiálů do ŽP v ÚJV Řež, a. s.

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, PRAHA 4

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění RMS ČR. Příkon fotonového dávkového ekvivalentu (PFDE) - SVZ SÚRO Praha

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?

Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010

Není-li uvedena ZÚ pro NES, pak se nestanovuje předem, ale až na základě vývoje konkrétní NES. ZÚ může být stanoveno několik pro různé zásahy.

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

Radiační ochrana v JE Dukovany

Metodika pro systém odběrů vzorků živočišných produktů z hlediska. radioaktivní kontaminace po radiační mimořádné události, včetně sběru

Měření kosmického záření

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Radiační zátěž na palubách letadel

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

Detekce a měření ionizujícího záření v Centru nakládání s radioaktivními odpady

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava

Nebezpečí ionizujícího záření

OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE

Nebezpečí ionizujícího záření

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity

Sledování tritia v povrchových vodách v okolí JE Dukovany metodou. období

Test z radiační ochrany

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT

Vliv zimní údržby na životní prostředí

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Měření přirozené radioaktivity na Vyšehradě

Monitorování obsahu tritia v povrchových vodách v okolí jaderné elektrárny Temelín

Zákon č. 269/2016 Sb. atomový zákon (AZ) Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (VRO)

Aspekty radiační ochrany

Monitorování při radiační havárii metody a prostředky

Rozměr a složení atomových jader

Optimalizace vývoje a výzkumu u firmy ENVINET a.s.

Úvod k problému zhlediska radiační ochrany

1. STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ - ZÁŘIČŮ GAMA - VE VZORCÍCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Strana 1 / /2002 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. ze dne 13. června 2002

Automatizovaný systém výpočtu dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření VF-SED

PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT KE ZVÝŠENÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Mapa kontaminace půdy České republiky 137 Cs po havárii JE Černobyl

Přírodní radioaktivita

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2009

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Kontrola sanačního limitu zemin kontaminovaných radionuklidy po ukončení likvidace areálu Dolu Hamr I-Sever

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Poznámky k problematice ozáření poloniem ( 210 Po)

ZPRÁVA O RADIAČNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

Atomová a jaderná fyzika

ZPRÁVA O RADIAČNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ ČSSR PO HAVÁRII JADERNÉ ELEKTRÁRNY ČERNOBYL

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

LEGÁLNÍ METROLOGIE DNŮ POZDĚJI. RNDr. Tomáš Soukup

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO

ICS ČESKÁ NORMA Únor Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring

Nová rizika záchytů NORM, TENORM?

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST II

ZPRÁVA O RADIAČNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Transkript:

Co říkají bioindikátory o vlivu provozu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí? Lenka Thinová Lenka Dragounová Jaroslav Klusoň Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření ČVUT v Praze

A o tom to je V roce 2001 došlo k jednání mezi ČR a Rakouskem v Melku. Součástí uzavřeného protokolu bylo i 21 opatření, které se zavázala česká strana splnit. Předepsáno bylo mimo jiné i monitorování složek životního prostředí a v bodě 15 je přímo požadováno Nadále zajišťovat sledování kumulace radionuklidů v biologickém materiálu mechorosty, lesní hrabanka a borová kůra, a zachovat monitoring radionuklidů v rybách.

MŽP Interakce mezi člověkem a ŽP Poznávání procesů a vztahů Analýza stavu Koncepce ochrany Dlouhodobé koncepce (trendová analýza) Multidisciplinární Oddělení kontaminace od terestriálních radionuklidů ( 14 C, 3 H, 222 Rn+dcery, 137 Cs, 134 Cs, 226 Ra, 228 Th, 238 U.)

zdoj ionizujícího záření externí ozáření interní ozáření koncentrace radionuklidů v prostředí způsobujících externí ozáření koncentrace radionuklidů v prostředí vstupujících do těla ingescí, inhalací a kožním kontaktem prostředí odhad dávkových příkonů z koncentrací a expozičních časů podle údajů o chování odhad příjmu kombinací znalosti koncetrací a údajů o chování chování výpočet dávky kombinací expozičních příkonů, časů a dávkových koeficientů pro externí ozáření výpočet dávky kombinací příjmu a dávkových koeficientů dávka součet dávající roční efektivní dávku

Příspěvek k dávce Nutriční analogy Ca : 45 Ca, 89 Sr, 90 Sr, 140 Ba, 226 Ra K : 40 K, 86 Rb, 137 Cs H : 3 H nejsou nutričními analogy 85 Kr, 95 Zr, 144 Ce, 106 Ru Příspěvek k dávce - výpustě Celé tělo (ingescí) 137 Cs, 134 Cs, 65 Zn Celé tělo (vnější oz.) 137 Cs, 134 Cs, 60 Co, 54 Mn, 144 Ce, 51 Cr, 125 Sb, 106 Ru(sedimenty) Zažívací trakt 60 Co, 54 Mn Kosti 32 P, 89 Sr, 239 Pu Kostní buňky 90 Sr Štítná žláza 129 J, 131 J Akumulace (metabolismus, fyziologie, vlastnosti povrchu organismu ovlivňují příjem, vstřebávání, tkáňovou distribuci a záchyt radionuklidu) Efektivní poločas

Šíření radionuklidů v ŽP Zdroje: Palivo Kvalita inženýrských bariér, kvalita paliva, transport, skladování, trvalé uložení Únik plynů a aerosolů do atmosféry Šíření kapalných výpustí ve vodních cestách Přepracování 85 Kr, 9 H, 129 J, 90 Sr, 134 Cs, 137 Cs, těkavé izotopy Ru, Pu a aktinidy Incident druh a rozsah Trvalý únik malého množství (radionuklidy s delším poločasem) Jednorázový únik většího množství (i krátkodobé r.) Šíření :difúze, rozptyl, akumulace, pokles se vzdáleností, formy radionuklidů (počasí resp. srážky, sezóna, charakter zasažených oblastí, směr větru, spodní vody, v místě havárie převažuje suchý spad-hojně větší pevné horké částice se sníženým obsahem těkavých radionuklidů, snížená migrace radionuklidů tj. jejich dostupnost roste s časem)

Půda Bioindikátory Půdní mapy Statistika Hloubka odběru 10-30 cm Sondovací zařízení Různé metodiky Hlavním médiem přenosu atmosféra a hydrosféra Adsorpce závisí na fyzikálně-chemické formě a vlastnostech kontaminantu (nepřímá úměra s kyselostí a slaností půdy, kationty pomaleji) Předpoklady Reprezentativnost Nerovnoměrné rozložení kontaminantů Organismy nebo jejich části Potravnířetězce, heterotrofní organismy Vhodný obalový materiál Spolupráce s odborníky

Výběr a odběr bioindikátoru kritéria pro výběr bioindikátoru vybereme takový bioindikátor, u kterého je možné prokázat roční přírůstek kritériem při výběru může být ingesce bioindikátoru dostatečné množství zhruba rovnoměrné rozšíření snadná dostupnost vybraného bioindikátoru v širším okolí pravidla pro odběr reprezentativní homogenní nekontaminovaný nebo jinak změněný odběrem vzorků a přepravou stanovení polohy GPS

Monitorování kontaminace in situ odběr vzorků-proces plán odběru dokumentace transport úprava před analýzou analýza chyba analýzy archivace odběr vzorků-metodika lokalizace odběru frekvence odběru typ vzorku charakterizující kontaminaci typ analýzy-metody reprezentativnost reprodukovatelnost chyba odběru

Názvy monitorovaných bodů Body ležící na 8 profilech paprskovitě se rozbíhajících z místa JETE do vzdálenosti 20 km (měřící body jsou vzdáleny 2-5-10-20 km od elektrárny, vzdálenost 20 km je považována za referenční bod přirozeného radiačního pozadí). 1 Týn nad Vltavou, U Píchů 16 Těšínov, Chocholouš 2 Jarošovice, Širočiny 17 Milenovice 3 Bechyně, Marunka 18 Pivkovice, Hrad 4 Březí, Velký les 19 Temelín, U Sýkorů 5 Hněvkovice 20 Všeteč 6 Horní Kněžeklady 21 Paseky 7 Borkovice 22 Ptačkovna u Písku 8 Nová Ves, Pakostov 23 Nad Hromadou 9 Zahájí 24 U Myšáků 10 Dasný, Borek 25 Doubrava, Kamenný vrch 11 Kočín, Pod Dubencem 26 Bernartice 12 Strachovice 27 Coufalka 13 Malovičky 28 Purkrabec 14 Netolice 29 Lhotice 15 Lhota Pod Horami

Lokalizace 50 60 ngy/h 0,31 0,37 msv/rok 60 90 ngy/h 0,37 0,55 msv/rok Lze porovnat s extrémy radioaktivity regionálních geologických těles na území ČR: pro radioaktivitu durbachitů středočeského plutonu v oblasti Milevska dosahuje dávkový příkon záření gama 200 ngy/h a odpovídající roční efektivní dávka je 1,23 msv, pro nízkoradioaktivní metabazity mariánskolázeňského komplexu o hodnotách do 20 ngy/h je odpovídající roční efektivní dávka 0,12 msv.

Příspěvek hornin Bechyňská Smoleč Marunka Mezozoikum křída Pískovce, slepence, jílovce a prachovce Pivkovice MoldanubikumČeského lesa Migmatity Pararuly a migmatity

Monitorování životního prostředí v okolí JE Temelín laboratorní gama spektrometrie Odebírané vzorky bioty: vnější kůra Pinus sylvestris (2x) 1x ročně Mech Pleurozium schreberi (2x) 1x ročně Lesní humus (2x) 1x ročně Lesní plody sezónně Hřib hnědý Xerocomus badius a koš hub sezónně Do roku 2006 cca 220 vzorků Nyní cca 150 vzorků

Stanovované veličiny Hmotnostní aktivita 137 Cs (Bq/kg) v mechu trávník Šreberův (2000-2011) Hmotnostní aktivita 137 Cs (Bq/kg) v kůře borovic (2000-2011) Hmotnostní aktivita 137 Cs (Bq/kg) v lesním humusu horizont A litter (2000-2011) Hmotnostní aktivita 137 Cs (Bq/kg) v lesním humusu horizont B fermenton (2000-2011) Plošná aktivita 137 Cs (Bq/kg) v lesním humusu (2001-2011) Hmotnostní aktivita 137 Cs (Bq/kg) v borůvkách (2000-2011) Hmotnostní aktivita 137 Cs (Bq/kg) v houbách (2000-2011)

Laboratorní gama spektrometrie HPGe detektor Zdroj, ADC a analyzátor firmy Canberra Předzesilovač firmy Ortec Geometrie Marinelliho nádob velikosti 0,6 l a 0,28 l Doba měření 14 50tis sekund

Úvazek efektivní dávky po konzumaci sušených hub dané hmotnostní aktivity 137 Cs (µsv) Spektra z laboratorní spektrometrie gama 2011 - vzorek hub - bod 03 Marunka 2000 Bq/kg, bod 27 Coufalka 429 Bq/kg 100000 10000 11H03A 11H27 Bq/kg 1000 100 10 1 0 500 1000 1500 2000 2500 energie (kev) Zpracování: SW Genie2000 Korekce na hustotu Bq/kg 1 kg 0,5 kg 0,1 kg 100 1 1 0 200 3 1 0 500 7 3 1 1000 13 7 1 1500 20 10 2 2000 26 13 3 2500 33 16 3 3000 39 20 4 4000 52 26 5 5000 65 33 7

ROK 2000

Rok 2011

Efektivní poločas izotopu 137 Cs

Efektivní poločas izotopu 137 Cs Efektivní poločas pro všechny měřené body za dobu sledování 12 let: Medián 8,96 let Průměr 9,55 let Doba sledování 8 let: Albertov: 6 let Temelín: 6 let Time Sequence Plot for bod 1 bod 1 1900 1500 1100 700 300 Random walk with drift actual forecast 95,0% limits -100-500 0 4 8 12 16

Příklad výsledků měření na bodě 1 u Píchů Box diagram pro aktivity v jednotlivých letech na bodě 1 odlehlé hodnoty nenalezeny Box diagram pro průměry v jednotlivých bodech pro všechny roky odlehlé hodnoty nenalezeny Box-and-Whisker Plot Box-and-Whisker Plot 500 700 900 1100130015001700 bod 1 200 300 400 500 600 prumerhub

Příklad výsledků měření na bodě 1 u Píchů Histogram průměrů aktivit jednotlivých bodech, počet tříd 9, lognormální rozdělení Box diagram pro průměry aktivit v jednotlivých letech ve všech bodech nalezení odlehlé hodnoty v bodě 1 Histogram for prumer1 Box-and-Whisker Plot frequency 12 10 8 6 4 2 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 (X 1000) prumer1 0 200 400 600 800 1000 prumer1

Podíl 137 Cs na celkovém příkonu kermy (gama spektrometie in situ) Scintilační spektrometr MCA µ NOMAD EG &G Ortec Výška 1m Podíl 137 Cs 120 100 80 procenta 60 40 Cs zbytek 20 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Číslo bodu Scintilační spektrometr Gamma Surveyor Povrch

Trendová analýza Vychází z dat laboratorní spektrometrie gama Jsou studovány dva modely možného incidentu: První : případ jednorázového většího úniku Druhý : případ dlouhodobého stálého menšího úniku způsobeného nepřetržitým únikem a depozicí především dlouhodobých radionuklidů Testování hypotéz, výběr kritéria každoročně

Tabulka výsledků trendové analýzy Rok litter humus fermenton humus mech - jaro mech - podzim kůra - jaro kůra - podzim 2002 3 3 10 17 2003 8; 23; 29 2004 14 15 20;23 17;23 2005 14 14 1 14 10 2006 4;15 2007 -x -x 2008 x x 2009 - - x - x - 2010 - - x - x - 2011 - - x - x -

Monitorování životního prostředí v okolí JE Temelín gama spektrometrie in situ stanovení příkonu kermy ve vzduchu (přímým měřením a výpočtem ze spektrometrických dat), měření fotonových spekter scintilačním spektrometrem V sérii měření z roku 2010 pak byla provedena na všech měřících bodech i srovnávací nespektrometrická měření pomocí přenosného monitoru RadEye PRD, firmy Thermo Electron Současná série měření byla doplněna srovnávacím měřením pomocí přenosného spektrometru InSpector 1000 firmy Canberra ve verzi se sondou IPROS-2 (s detektorem NaI(Tl) 2 x2 ). Od roku 2000 s periodou 2 roky + rok 2011

Albertov neobdělávaná půda 1986,1987,pozadí Nábřeží Rudolfinum neobdělávaná půda Březen 2011

Dozimetrické a spektrometrické charakteristiky fotonových polí Scintilační spektrometr Tesla NB 3201 MCA µ NOMAD EG &G Ortec

137 Cs 137 Cs Příspěvek jednotlivých radionuklidů k dávkovému příkonu

Příkon kermy ve vybraných bodech během 12-ti let provozu JETE 180 160 140 Srovnání výsledků měření pozadí (přístroj Tesla NB 3201) ve vybraných měřících bodech k 11.-12.7.2000, 16.-17.7.2002, 13.-14.7.2004, 9.-10.8.2006, 8.-10.7.2008, 20.-21.7.2010 a 27.-28.7.2011 Ka/dt [ngy/h] 120 100 80 60 40 20 11.-12.7.2000 16.-17.7.2002 13.-14.7.2004 9.-10.8.2006 8.-10.7.2008 20.-21.7.2010 27.-28.7.2011 0 01 03 04 06 08 12 14 16 17 20 22 23 25 28 29 Kód měřícího bodu

Příkon kermy ve vybraných bodech během 12-ti let provozu JETE Měsíční průměry dávkových příkonů - Temelín 0,18 0,16 0,14 0,12 mikrosv/h 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 5.1.2000 19.5.2001 1.10.2002 13.2.2004 27.6.2005 9.11.2006 23.3.2008 datum

Pozadí ve vybraných bodech během 12-ti let provozu JETE - porovnání

Studentské práce

Vybrané lokality Okolí JE Temelín Okolí TE Ledvice Okolí teplárny Třebíč

Okolí JE Temelín průměrně 0,43mSv granitoidy středočeského plutonu a migmatity ortorulového vzhledu -metabazity

Okolí teplárny Třebíč průměrně 0,72 msv -granity -pararuly

Okolí TE Ledvice průměrně 0,37 msv -ortoruly -bazalty (fonolity) a rekultivační navážky

Děkuji za pozornost