Nuclear Physics and Atomic Energy

Ядерна фізика та енергетика
Nuclear Physics and Atomic Energy

  ISSN: 1818-331X (Print), 2074-0565 (Online)
  Publisher: Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Languages: Ukrainian, English
  Periodicity: 4 times per year

  Open access peer reviewed journal


 Home page   About 
Nucl. Phys. At. Energy 2003, volume 4, issue 3, pages 127-132.
Section: Radioecology and Radiobiology.
Received: 09.04.2003; Published online: 30.12.2003.
PDF Full text (ru)
https://doi.org/10.15407/jnpae2003.03.127

Definition by methods of mathematical simulation of the conversion coefficient for the estimation of the radioactive contamination of soils by 137Cs

O. К. Kalуnovsky1, I. A. Malyuk2

1Intersectoral Scientific and Technological Center “Shelter”, National Academy of Sciences of Ukraine, Chornobyl, Ukraine
2Institute for Nuclear Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Abstract: The coefficient of conversion the doze rate at the centre of boreholes model to specific activity of soil by methods of the mathematical modelling is determined. This conversion coefficient can be used as coefficient of infinite environments for the estimation of radioactive contamination of soils as a result of accident on Chornobyl NPP. The calculation is carried out by two methods (analytical and by software MicroShield, version 5.05) for the borehole model which represents the annular cylinder. The concrete is chosen as material of the cylinder's body. The source of gamma-radiation is 137Cs, which evenly is distributed in total volume of the cylinder. The calculation results were compared among themselves and to the data received experimentally on the borehole model. The outcome analysis has shown that the distinction of conversion coefficients determined by methods of mathematical modelling and by the experimental method do not exceed 10 %.

References:

1. Пруткина М. И., Шашкин В. Л. Справочник по радиометрической разведке и радиометрическому анализу (Москва: Энергоатомиздат, 1984).

2. Панасюк Н. И., Скорбун А. Д., Павлюченко Н. И. и др. Определение пересчетного коэффициента для гамма-каротажа скважин в условиях зоны объекта "Укрытие". Проблеми Чорнобиля 9 (2002) 105.

3. Обзор и анализ твердых долгоживущих и высокоактивных отходов в Чернобыльской зоне отчуждения: Отчет по проекту Генерального директората Европейской комиссии по охране окружающей среды № В7-5350/99/51983/MAR/C2 (Февраль 2001).

4. Сухоручкин А. К., Брагин Ф. В. Практическое применение гамма-метода для определения активности отходов в зоне отчуждения. Проблеми Чорнобиля 2 (1998) 103.

5. Мац Н. А., Соколов А. К., Хайкович И. М. и др. Сцинтилляционный дозиметр в системе автоматизированного радиационного контроля. Экологические системы и приборы 6 (2000) 6.

6. Калиновский А. К., Павлюченко Н. И., Панасюк Н. И. Определение пересчетного коэффициента бесконечных сред методами математического моделирования. Міжнар. наук. сем. "Радіо-екологія Чорнобильської зони", 18 - 19 сент. 2002 г.: Тез. докл. (Славутич, 2002) c. 33.

7. Козлов В. Ф. Справочник по радиационной безопасности (Москва: Атомиздат, 1977).

8. Боровой А. А., Горбачев Б. И., Карпов А. А. Эффективность защиты от излучений топливосодержащих материалов объекта "Укрытие" (Чернобыль, 1999).

9. MicroShield 5 User's Manual. Grove Engineering (A FTI Co., 1996).

10. Калиновский А. К., Малюк И. А., Панасюк Н. И. и др. Метод оценки радиоактивного загрязнения грунтов локальной зоны объекта "Укрытие" и промплощадки ЧАЭС с использованием гамма-каротажа. Проблеми Чорнобиля 8 (2001) 21.