Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 1999
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní ústav radiační ochrany
Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 1999
Obsah
- SOUHRN
- REPORT ON RADIATION SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC IN 1999
- ÚVOD
- 1. MONITOROVÁNÍ prováděné radiační monitorovací sítí
- 1.1. Kontaminace ovzduší
- 1.2. Kontaminace poživatin
- 1.3. Vnitřní kontaminace osob
- 1.4. Monitorování zevního ozáření
- 1.5. Dávkový ekvivalent a úvazek efektivního dávkového ekvivalentu
- 2. MONITOROVÁNÍ VÝPUSTÍ A OKOLÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
- 2.1. Monitorování výpustí radionuklidů z JE
- 2.2. Monitorování kontaminace složek životního prostředí v okolí JE
- 2.3. Monitorování zevního ozáření (JE)
- 3. Přírodní radioaktivita
- 3.1. Výsledky vyhledávacího průzkumu budov se zvýšeným obsahem radonu
- 3.2. Výsledky měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech
- 3.3. Výsledky měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě dodávané do veřejných vodovodů
- ZÁVĚR
- Seznam zkratek použitých ve zprávě
Kolektiv autorů
Ing. Věra Bečková
Ing. Ivan Bučina
Ing. Dana Drábová
Ing. Radim Filgas
Ing. Ivana Fojtíková
Ing. Štěpánka Foltánová
Ing. Jiří Hůlka
Ing. Daniela Kroutilíková
Ing. Petr Kuča
Ing. Irena Malátová
Ing. Václav Michálek
RNDr. Petr Rulík
Ing. Jaroslav Vlček
Souhrn
Ve své první části Zpráva přináší výsledky získané celostátní radiační monitorovací sítí (RMS), která sleduje distribuce aktivit radionuklidů a dávek ionizujícího záření na území státu va čase zejména pro účely získání dlouhodobých časových trendů a včasného zjištění odchylek od nich. Pozornost je věnována umělým radionuklidům, z nichž se v měřitelných hodnotách vyskytují a RMS jsou sledovány:
- v ovduší 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 85Kr,
- v poživatinách 137Cs, 90Sr, 3H,
- v těle člověka 137Cs.
V roce 1999 nedošlo na území ČR k žádnému mimořádnému úniku radionuklidů do prostředí, rovněž nebylo na žádném z měřících míst zaznamenáno překročení stanovených vyšetřovacích úrovní. Variace dávkového příkonu v měřících místech sítě včasného zjištění jsou způsobovány fluktuacemi přírodního pozadí. Ve složkách životního prostředí i v lidech je stále ještě měřitelná velmi nízká aktivita 137Cs, které se do prostředí dostalo po černobylské havárii a vůsledku zkoušek jaderných zbraní v atmosféře. Výsledky monitorování ovzduší na MMKO v Praze a stav sítě včasného zjištění jsou pravidelně zveřejňovány na domovské stránce SÚRO (http://www.suro.cz).
Do druhé části zprávy jsou zařazeny výsledky monitorování výpustí a okolí jaderných elektráren. Výpusti z JE Dukovany jsou i nadále velmi nízké. Ve výpustech do ovzduší činí pod 1% odvozených ročních úrovní, pro výpusti do vodotečí se pohybují okolo 3% pro korozní a štěpné produkty a okolo 80% pro tritium. Poslední uvedená hodnota je ovšem dána technologií jaderné elektrárny a během let se výrazně nemění. Nebyly nalezeny rozdíly mezi obsahem radionuklidů v jednotlivých složkách prostředí z okolí jaderné elektrárny Dukovany a z ostatního území státu.
Do zprávy jsou rovněž zařazeny informace o stavu ozáření obyvatelstva zpřírodní radioaktivity. Dominantní podíl na ozáření obyvatelstva má expozice osob dceřiným produktům radonu při pobytu v budovách. Ve zprávě jsou uvedeny výsledky vyhledávacího průzkumu budov se zvýšeným obsahem radonu a výsledky systematického měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a ve vodě dodávané do veřejných vodovodů.
Report on radiation situation in the Czech Republic in 1999
In the Report the reader will find a summary of the results obtained from systematic radioactivity monitoring in the Czech Republic. The first part contains the results of environmental measurements carried out by the National Radiation Monitoring Network in compliance with the monitoring programme. The monitoring programme is aimed at measuring the radionuclide activity and ionising radiation dose rate distribution over the Czech Republic with a view to obtaining the long-time trends and detecting deviations from them at an early stage. No extraordinary radioactivity release into the environment occurred in 1999 in the Czech Republic. Variations in dose rate measurements were caused by fluctuations of the environmental background.
The second part gives an overview of the results of monitoring of effluents from Czech nuclear facilities and of radioactivity in their vicinity. As in the previous years the effluents from the Dukovany NPP are very low and no difference was found between the radionuclide contents of environmental samples from the Dukovany surroundings and from other parts of the country.
The third part of the Report provides an overview of the results of monitoring of natural radioactivity. Radon and its progeny in buildings are shown to contribute a dominant fraction to the radiation doses affecting the population.
Úvod
Ochrana obyvatelstva a životního prostředí před radioaktivními látkami a ionizujícím zářením (radiační ochrana) vychází z informací o stavu ozáření obyvatel zůzných zdrojů; tento stav je i mírou pro účinnost ochrany. Předmětem zájmu je nejen ozáření zělých zdrojů, umělých radionuklidů nebo elektricky generovaného záření, ale i ozáření zřírodních zdrojů, neboť není žádného rozdílu mezi biologickým působením záření zdruhů zdrojů. Ozáření z některých zdrojů přírodních je nadto lidskou činností výrazně ovlivňováno.
Legislativní rámec pro systém radiační ochrany vytváří spolu s příslušnými prováděcími předpisy zákon číslo 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ze dne 24.1997, publikovaný včástce 5/1997 Sbírky zákonů, který mimo jiné vymezuje i úkoly státu vému radiační ochrany. Tyto úkoly jsou odraženy vích a povinnostech Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a v úkolech stanovených pro činnost jeho odborné báze - Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO). Kromě oblasti legislativní, licenční, inspekční a sankční, jež je převážně náplní práce inspektorů Úřadu, musí infrastruktura systému radiační ochrany zajišťovaná státem dále:
- být schopna zjistit, změřit a zhodnotit kdykoli jakoukoli stávající, vzniklou či hrozící situaci vedoucí k ozáření lidí a adekvátně na takovou situaci reagovat,
- shromáždit přiměřené informace o stavu ozáření pracovníků a obyvatel na území státu,
- poskytnout zařízení a služby nezbytné pro radiační ochranu, které však nejsou v možnostech držitelů povolení a nejsou na nich zákonem požadovány tj. zejména prostředky pro zásahy, dozimetrii a monitorování životního prostředí a pro kalibrace a porovnávání přístrojů pro měření ionizujícího záření,
- zajistit vzdělání a informovanost v oboru radiační ochrany,
- zajistit přiměřený výzkum a rozvoj oboru.
Výše uvedené úkoly patří k základním statutárním úkolům SÚRO.
Zpráva o radiační situaci na území ČR v1999 shrnuje vyhodnocené výsledky monitorování, které slouží jako podklad pro sledování a posuzování stavu ozáření obyvatelstva ze zdrojů ionizujícího záření vživotním prostředí.
Ve své první části Zpráva přináší výsledky získané celostátní radiační monitorovací sítí (RMS), která sleduje distribuce aktivit radionuklidů a dávek ionizujícího záření na území státu va v čase zejména pro účely získání dlouhodobých časových trendů a včasného zjištění odchylek od nich. Pozornost je věnována umělým radionuklidům, které se v měřitelných hodnotách v životním prostředí vyskytují a RMS jsou sledovány:
- v ovzduší 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 85Kr,
- v poživatinách 137Cs, 90Sr, 3H,
- v těle člověka 137Cs.
Do druhé části zprávy jsou zařazeny výsledky monitorování výpustí a okolí jaderných elektráren.
Ve třetí části Zprávy je podána přehledná informace o největší složce celkového ozáření člověka, tj. o přírodních zdrojích, větší pozornost je věnována ozáření z radonu a jeho dceřiných produktů v souvislosti s bydlením. S problematikou tohoto ozáření, vykazujícího největší rozdíly a také nejvíce ovlivnitelného, se v praxi setkáváme nejvíce.
1. MONITOROVÁNÍ prováděné radiační monitorovací sítí
Radiační monitorovací síť ČR (RMS) pokračovala v činnosti podle schématu a metodik, popsaných ve Zprávách o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností v jaderných zařízeních zých let (1995 - 1998) a ve Zprávách o radiační situaci na území ČR zřívějších let (1995 - 1998).
Činnost radiační monitorovací sítě je koordinována SÚJB, který ve spolupráci se SÚRO zajišťuje funkci jejího Ústředí (ÚRMS). SÚRO zabezpečuje pro činnost RMS dále zejména:
- metodické vedení složek RMS včetně vývoje a ověřování nových metod monitorování,
- zpracování monitorovacích plánů,
- sběr dat, ověřování jejich kvality včetně organizace porovnávacích měření a přípravu jejich hodnocení,
- provoz centrálních laboratoří RMS v oblasti SVZ, TLD sítí, mobilních a laboratorních skupin,
- speciální jinde nedostupná měření a analýzy,
- provoz centrální databáze ÚRMS,
- zpracování podkladů pro výroční Zprávy o radiační situaci na území ČR.
RMS pracuje ve dvou režimech tj. v normálním režimu, který je zaměřen na monitorování aktuální radiační situace včetně následků předchozích událostí (spad ze zkoušek jaderných zbraní v atmosféře, havárie jaderné elektrárny v Černobylu) na území ČR a na v časné zjištění radiační havárie a v tzv. havarijním režimu zaměřeném na hodnocení následků takovéto havárie a získávání podkladů pro přijímání opatření na ochranu obyvatelstva. V normálním režimu monitorování provádí několik subsystémů, na jejichž činnosti se účastní zejména SÚRO, regionální centra (RC) SÚJB, laboratoře radiační kontroly okolí (LRKO) jaderných elektráren (JE), pracoviště meteorologické služby a vybrané výzkumné ústavy. V roce 1998 byly v České republice v provozu:
- síť včasného zjištění (SVZ), sestávající ze 58 měřících míst, jejichž provoz zajišťují regionální centra SÚJB, SÚRO a ČHMÚ. Měření příkonu dávkového ekvivalentu (PDE) probíhá kontinuálně, měří se průměrné hodnoty za 10 minut. Získané hodnoty jsou předávány do ÚRMS a to z 10 bodů umístěných v měřících místech kontaminace ovzduší (MMKO) prostřednictvím zpráv SMS sítě mobilních telefonů GSM, (jako záložní způsob předávání dat jsou používány modemy po vytáčených telefonních linkách), a z 38 měřících bodů prostřednictvím komunikační sítě ČHMÚ do ČHMÚ a dále prostřednictvím pevné datové linky do ÚRMS. Data jsou v ÚRMS centrálně vyhodnocována a vřípadě překročení signálních úrovní (vyšetřovací resp. zásahová úroveň) je automaticky (prostřednictvím GSM telefonů) informována vybraná skupina pracovníků ÚRMS. Předpokládá se, že v podobném režimu začne v průběhu roku poskytovat data již funkční síť dvanácti měřících bodů provozovaná Civilní ochranou ČR. Měření příkonu dávkového ekvivalentu měřícími místy SVZ výše uvedeným způsobem nahradilo dříve provozovaná kontinuální měření příkonu dávkového ekvivalentu v MMKO teritoriální sítě měření. Měření PDE vpokračuje jen vém rozsahu (zpravidla jedenkrát týdně) pro zachování návaznosti měření a z důvodů metodických.
- teritoriální síť 184 měřících míst (TLD - síť) osazených termoluminiscenčními (TL) dozimetry, provozovaná RC SÚJB a SÚRO. Asi dvě třetiny TL dozimetrů jsou rozmístěny na volném prostranství, zbývající jedna třetina je umístěna vách, aby v případě radiační havárie bylo možno získat odhady stínících faktorů budov a upřesnit hodnoty dávek pro ukryté obyvatelstvo.
- lokální sítě, rovněž s TL - dozimetry (86 měřících bodů) provozované LRKO jaderných elektráren a RC SÚJB v Brně. Tyto sítě pracují za normálních podmínek s tříměsíčním monitorovacím intervalem, v případě potřeby se intervaly získávání a předávání dat zkracují. Výsledky jsou zasílány do ÚRMS a zde ukládány do centrální databáze.
- síť 11 stálých měřících míst Armády ČR provádí za normální radiační situace dvakrát denně jednorázové měření a výsledky pravidelně zasílá do ÚRMS. Za havarijní situace přechází na intenzivní režim podle požadavků ÚRMS. Na činnost stálých míst navazuje soustava pohotovostních míst, která se uvádějí do činnosti za havarijní situace na pokyn ÚRMS.
- teritoriální síť 11 měřících míst kontaminace ovzduší (MMKO) provozovaných RC SÚJB, LRKO JE a SÚRO. MMKO jaderných elektráren přitom uvádějí vždy zprůměrovaná data z více samostatných odběrových míst v okolí JE a to JE Dukovany ze šesti, JE Temelín z osmi míst.
- síť 9 laboratoří (6 laboratoří při regionálních centrech SÚJB, 2 laboratoře radiační kontroly okolí jaderných elektráren a laboratoře SÚRO) vybavených pro gamaspektrometrické případně radiochemické analýzy obsahu radionuklidů ve vzorcích z životního prostředí (aerosoly, spady, potraviny, pitná voda, krmiva apod.)
- V provozu je též teledozimetrický systém jaderné elektrárny Dukovany.
Monitorování obsahu radionuklidů v životním prostředí, v potravinovém řetězci a v biologických vzorcích prováděly laboratoře při regionálních centrech SÚJB, 2 laboratoře radiační kontroly okolí jaderných elektráren (LRKO) a SÚRO v Praze. Monitorování obsahu 137Cs u vzorku populace bylo prováděno na celotělovém počítači SÚRO v Praze.
Počet a druh vzorků složek životního prostředí a biologických vzorků, které měla jednotlivá pracoviště RC SÚJB odebrat a stanovit v nich aktivitu radionuklidů, je obsažen v Programu monitorování, vyhlášeným předsedou SÚJB dne 27.4.1998 (tabulka 1). Monitorovací plán předepisuje intervaly odběrů a hlášení do centrální databáze ÚRMS. Počet vzorků poživatin, v nichž se stanovuje obsah radionuklidů, byl poněkud zredukován, rovněž tak byl snížen počet vzorků močí pro stanovení průměrné vnitřní kontaminace cesiem 137 u obyvatelstva ČR.
Laboratoře radiační kontroly okolí JE mají vlastní monitorovací plán. RC SÚJB, v jejichž kraji se nachází jaderná elektrárna, mají kromě úkolů, vyplývajících z celostátního monitorovacího plánu, navíc též monitorovací plán, který se vztahuje k okolí JE. V případě radiační havárie nebo podezření na jakýkoliv únik radionuklidů do prostředí se intervaly odběrů i měření podle pokynů ÚRMS mění, rovněž intervaly předávání dat do ÚRMS se zkracují.
Základní metodou pro tato stanovení je polovodičová spektrometrie gama, kterou je možné zjistit přítomnost všech radionuklidů, emitujících záření gama. Pro zvýšení citlivosti a ke stanovení dalších radionuklidů se doplňuje radiochemickými metodami a spektrometrií alfa a beta. Stanovení všech dalších radionuklidů (tritia, stroncia a transuranů) provádějí laboratoře SÚRO. S výjimkou stanovení transuranů se radiochemickými stanoveními zabývají též LRKO.
Objemové aktivity radionuklidů ve vzdušném aerosolu se stanovují ve vzorcích kontinuálně odebíraných velkoobjemovými odběrovými zařízeními s průtokem 40 až 900 m3/h na referenčních místech (MMKO), zpravidla v týdenních intervalech. V okolí jaderné elektrárny Dukovany provozuje LRKO Moravský Krumlov 6 odběrových míst a v okolí budované JE Temelín provozuje LRKO České Budějovice 8 odběrových míst. V Praze bylo vodběrové místo SÚRO.
Plošné aktivity radionuklidů ve spadech se stanovují ve vzorcích odebíraných obvykle v měsíčních, výjimečně ve čtvrtletních intervalech. Každá laboratorní skupina odebírá spad nejméně na jednom místě.
Obsah radionuklidů v poživatinách se stanovuje na základě monitorovacího plánu v závislosti na druhu poživatiny v intervalech měsíčních, čtvrtletních a ročních. Pro některé poživatiny se stanovuje rutinně i obsah 90Sr radiochemickou metodou.
Vnitřní kontaminace osob se stanovuje prostřednictvím měření skupiny dobrovolníků na celotělovém počítači SÚRO v Praze a prostřednictvím měření vzorků moči získaných od osob z celého území státu, které provádějí SÚRO a laboratoře při RC SÚJB jedenkrát ročně.
Hodnocení dlouhodobých následků havárie černobylské JE spočívalo zejména ve sledování obsahu 137Cs v ovzduší (aerosoly a spady), v poživatinách a v lidském těle u vybraných skupin populace. Hodnoty aktivit 134Cs u složek životního prostředí již nejsou uváděny, protože se většinou nacházejí pod mezí detektovatelnosti. Poměr aktivit 137Cs a 134Cs byl k okamžiku havárie roven 2, ke konci roku 1999 činila aktivita 134Cs asi méně než 1% aktivity 137Cs.
Obsah 137Cs byl v roce 1999, tak jako v předcházejících několika letech, u velmi mnoha vzorků pod mezí detektovatelnosti. Střední hodnoty a jejich toleranční intervaly byly proto odhadovány za předpokladu, že rozdělení hodnot v souborech dat je logaritmicko - normální. Při výskytu hodnot pod mezí detektovatelnosti se používaly speciální statistické metody využívající maximálně věrohodných odhadů pro cenzorovaná data. Hodnoty meze detektovatelnosti totiž kolísají, a to i v rámci časových řad měření jedné laboratoře. Jedná se o vliv délky měření, účinnosti použitého detektoru a velikosti vzorku (např. objem prosátého vzduchu při odběru aerosolů, plocha odběrového zařízení pro sběr spadu, různé původní objemy vody, mléka a pod. použité pro koncentraci daného radionuklidu).
Výsledky všech měření prováděných jednotlivými složkami Radiační monitorovací sítě jsou za normální situace zasílány do ÚRMS jedenkrát měsíčně (modemem, E-mailem nebo na disketě současně s písemným hlášením). ÚRMS zajišťuje ukládání dat do centrální databáze k jejich zpracování a prezentaci.
V mimořádných situacích jsou hlášení zasílána v časech stanovených ÚRMS, kromě výše uvedených i běžnými spojovými prostředky (telefon, fax, dálnopis).
1.1. Kontaminace ovzduší
Mapka znázorňující umístění jednotlivých zařízení pro odběr atmosférického aerosolu spolu s uvedením geografických souřadnic jednotlivých lokalit a uvedením průtoku používaných odběrových zařízení je na obr. 1. V r. 1999 nedošlo k závažným odchylkám v obsahu umělých radionuklidů v ovzduší. Objemové aktivity 137Cs pocházely z vyšších vrstev atmosféry a z resuspenze původního spadu z půdního povrchu a činily většinou jednotky mBq/m3. Část aktivity 137Cs v ovzduší pochází z globálního spadu, který je důsledkem dřívějších zkoušek jaderných zbraní v atmosféře. Kromě 137Cs se v aerosolech vyskytuje 7Be, které je kosmogenního původu, a 210Pb, které je produktem přeměny 222Rn. Tyto radionuklidy jsou v aerosolech a ve spadech rovněž stanovovány spektrometrií gama a sledování jejich objemových aktivit slouží k ověřování správnosti výsledků dané laboratoře. Příklady časových řad objemových aktivit 137Cs v aerosolech odebraných z ovzduší na MMKO, která provozovala regionální centra SÚJB a SÚRO Praha, jsou na obr. 2. Neuvádí se časové řady z míst, kde byly objemové aktivity 137Cs po většinu roku pod mezí detektovatelnosti. Na obr. 3 jsou uvedeny objemové aktivity 131I, naměřené MKO vČeských Budějovicích, kde je odběrové místo umístěno v areálu nemocnice a 131I se tam používá kékařským účelům. Z hlediska příspěvku k dávce obyvatelstvu jsou tyto aktivity v ovzduší zanedbatelné. Na obr. 4a je časový průběh měsíčních průměrů objemových aktivit v aerosolech na MMKO SÚRO v Praze od černobylské havárie, z něhož je patrný pokles objemové aktivity 137Cs a variace obsahu 7Be a 210Pb. Aktualizované průběhy lze najít na domovské stránce SÚRO. Na obr. 4b jsou průměrné objemové aktivity 7Be ve vzduchu celkem z 10 lokalit (všechna MMKO ) tak, jak kolísají během roku. Průměry v jednotlivých měsících byly vypočítány za předpokladu logaritmicko-normálního rozdělení měřených hodnot. Při korekci na radioaktivní přeměnu byl uvažován konstantní přísun aktivity po celou dobu jednoho odběru.
Na obr. 5a až 5e jsou měsíční plošné aktivity 137Cs ve spadech; opět jsou uváděny jen pro ta místa, v nichž byla většina hodnot v roce nad mezí detektovatelnosti. Na obr. 6a je časový průběh plošné aktivity 137Cs, 7Be a 210Pb stanovené ve spadech, sbíraných na vodní hladinu na MMKO SÚRO v Praze, opět od černobylské havárie. Na obr. 6b jsou průměrné hodnoty pro plošnou aktivitu 7Be. Průměry z 10 lokalit pro jednotlivé měsíce byly opět vypočteny za předpokladu logaritmicko-normálního rozdělení měřených hodnot. Roční průměrné hodnoty a toleranční intervaly pro objemové aktivity v aerosolech a plošné aktivity ve spadech jsou uvedeny v tabulce 2. V aerosolech, odebraných v SÚRO Praha a v Hradci Králové, byly stanovovány též radioizotopy plutonia 239+240Pu , 238Pu a 90Sr (viz tabulka 3).
Na MMKO SÚRO byla stanovována objemová aktivita 3H v dešťových srážkách, výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.
Pokračuje se ve stanovování objemové aktivity 85Kr, založeném na separaci kryptonu ze vzduchu kryogenní adsorpcí na ložích aktivního uhlí, radiometrickém stanovení 85Kr scintilačním detektorem CaF2(Eu) a následné analýze separovaného vzorku na plynovém chromatografu. Provoz odběrového a měřícího místa Ústavu dozimetrie záření ČAV převzalo v roce 1995 SÚRO Praha. Časový průběh objemových aktivit 85Kr ve vzduchu měřený od r. 1986 do současné doby je na obr. 7. Aktivita 85Kr v ovzduší pochází ze zkoušek jaderných zbraní v atmosféře, ze závodů na přepracování paliva a v malé míře též z výpustí z jaderných elektráren. Jde o jeden z tzv. globálních radionuklidů, které přispívají k ozáření populace více méně rovnoměrně po celém světě. Ve výpustech z jaderných elektráren se nestanovuje rutinně, protože stanovení jeho objemové aktivity je značně obtížné. Podíl 85Kr ve vypouštěné směsi vzácných plynů je relativně malý.
1.2. Kontaminace poživatin
Vzhledem k tomu, že měření nízkých hmotnostních či objemových aktivit v poživatinách polovodičovou spektrometrií gama je časově náročné, byly měřící doby a s tím související meze detektovatelnosti voleny podle závažnosti jednotlivých komodit z hlediska jejich spotřeby. Meze detektovatelnosti pro 137Cs byly u konzumního mléka při použití koncentračních radiochemických metod zpravidla pod 0,1 Bq/l. Objemové, resp. hmotnostní aktivity v mléce jsou výsledkem měření mléka konzumního i sušeného, neboť podle monitorovacího plánu mají jednotlivé laboratoře pro odběr vzorků využít podle místních možností závody, vyrábějící sušené mléko.
V případě jatečního masa byly meze detektovatelnosti zpravidla méně než 2 Bq/kg a u zeleniny a ovoce byly většinou rovněž pod 2 Bq/kg. Závisely mj. na kapacitních možnostech měřících laboratoří.
Aby se zvýšila citlivost stanovení velmi nízkých hmotnostních aktivit v plodinách, vytváří se směsné vzorky z větších územních celků (okresů). Obecně byla uplatňována zásada měření menšího počtu vzorků s minimálně detektovatelnými aktivitami nižšími než jsou předpokládané aktivity ve vzorcích.
Pozornost byla i nadále věnována dětské mléčné výživě (DMV), vyráběné ve Východočeském kraji a Severomoravském kraji. Všechny vzorky jsou měřeny laboratoří při RC SÚJB v Hradci Králové.
Roční průměrné hodnoty a toleranční intervaly hmotnostní popř. objemové aktivity v základních potravinách, v ovoci, vzelenině, v lesních plodech a v houbách jsou uvedeny v tabulce 5a, pro maso a mléko jsou v tabulce 5b uvedeny ještě objemové aktivity zjištěné v jednotlivých čtvrtletích roku 1999. Obě tabulky zahrnují pouze výsledky, získané stálými složkami monitorovací sítě. Sledování aktivit u lesních plodů a hub bylo zařazeno do monitorovacího plánu, i když je jejich průměrná roční spotřeba malá, a tedy i příspěvek k příjmu 137Cs a k průměrnému úvazku efektivní dávky je malý, neboť hmotnostní aktivity cesia v poživatinách, pocházejících z přírodních ekosystémů, klesají pomaleji než v jiných vzorcích prostředí a stávají se proto opakovaně předmětem zájmu veřejnosti. Jedná se obvykle o houby, zvěřinu a lesní plody. Na obr. 8 jsou uvedeny čtvrtletní průměrné objemové aktivity 137Cs spolu s tolerančními intervaly pro mléko, hovězí a vepřové maso a na obr. 9 jsou uvedeny časové průběhy ročních průměrných hmotnostních, resp. objemových aktivit 137Cs v mléce a v hovězím a vepřovém mase tak, jak byly měřeny radiační monitorovací sítí od r. 1986 do r. 1999. Ve vybraných případech, převážně u konzumního mléka, bylo po radiochemické separaci stanovováno 90Sr. Pravidelně byl sledován obsah 90Sr v jednoměsíčních intervalech v konzumním mléce laboratořemi RC SÚJB Ostrava a SÚRO. Průměrné objemové aktivity 90Sr v mléce z mlékáren Olomouc, Valašské Meziříčí, Nový Jičín a Bruntál jsou na obr. 10. V Praze sleduje SÚRO objemové aktivity 90Sr v mléce z mlékárny Kyje (vzhledem k ukončení činnosti Trojské mlékárny), čímž bylo nahrazeno dlouhodobé sledování (od r. 1965) obsahu 90Sr v mlékárně Radlice, která v r. 1995 ukončila činnost. Výsledky měření jsou uvedeny spolu s hmotnostními aktivitami 90Sr v obilninách v tabulce 6.
Ve vodě byla podle monitorovacího plánu sledována aktivita 137 Cs, 90Sr a 3H zejména ve velkých zdrojích pitné vody (tabulka 7). V některých vodotečích (tabulka 8) byly sledovány aktivity 3H Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM v Praze. Objemové aktivity 3H jsou nízké a vyjma Dyje jsou ve všech vodotečích stejné. Mírné zvýšení objemové aktivity 3H v Dyji je způsobeno výpustmi z jaderné elektrárny Dukovany. Pro přehlednost jsou vtabulkách uvedeny hodnoty objemových aktivit od r. 1992 do r. 1999.
1.3. Vnitřní kontaminace osob
Na celotělovém počítači Státního ústavu radiační ochrany v Praze pokračovalo monitorování vnitřní kontaminace 137Cs u referenční skupiny celkem 30 osob (15 mužů, 15 žen), převážně obyvatel Prahy ve věku od 25 do 70 let. Vzhledem k velmi nízkému obsahu 137Cs u populace se celotělové měření provádí již jen jednou ročně, při čemž k dosažení co nejnižší meze detektovatelnosti je používána dlouhá doba měření. Průměrná aktivita 137Cs v těle jedné osoby byla odhadnuta na 50 Bq.
Stejně jako v předchozích letech byl proveden celostátní průzkum vnitřní kontaminace 137Cs prostřednictvím měření aktivity 137Cs vyloučeného močí za 24 hodiny. Vzorky byly odebrány v květnu a červnu 1999 celkem od 38 žen a 39 mužů, kteří svými stravovacími návyky představují zhruba průměrnou populaci.
Průměrná hodnota aktivity 137Cs, vyloučená močí za 24 h byla 0,3 Bq. Tato hodnota byla vypočtena z měření 77 vzorků. Tomu odpovídající přepočtený průměrný obsah (retence) aktivity 137Cs v těle byl 49 Bq.
Odhad úvazku efektivního dávkového ekvivalentu, založený na výsledcích celostátního průzkumu, je pro 137Cs roven 1,5 mSv, pro 134Cs byl úvazek efektivního dávkového ekvivalentu asi 0,1 mSv a nadále již není uváděn.
Časový průběh retence 137Cs u české populace od roku 1986, tj. od černobylské havárie, je na obr. 11. Pro retenci 137Cs, vypočtenou z 137Cs vyloučeného močí v r. 1987, je použito jiné značky, protože průzkum zahrnoval pouze čtyři kraje. Meziroční změny vnitřní kontaminace 137Cs od r. 1990 jsou téměř nepozorovatelné, obdobně jako tomu bylo v delším časovém období po zkouškách jaderných zbraní v atmosféře. Pro názornost je uveden ještě časový vývoj kontaminace obyvatelstva ČR od r. 1965 až do současné doby (obr. 12). V grafu jsou použity stejné hodnoty jako v grafu na obr. 11, ale pro všechny roky je uveden jen roční průměr a na ose Y je použito logaritmické měřítko, věmž jsou více zřejmé rozdíly vých hodnotách. Malé zvýšení průměrného obsahu 137 Cs u obyvatelstva mezi lety 1992 až 1997 by mohlo být způsobeno změnou složení stravy, pravděpodobně i zvýšením dovozu. Vysvětlení bude možné vším časovém odstupu vsýsledky okolních států.
V grafu na obr. 12 jsou pro léta 1955 až 1980 znázorněny též hodnoty průměrné retence 137Cs u evropského obyvatelstva tak, jak je uvádí UNSCEAR ve svých zprávách; horní křivka byla získána zúdajů pro obyvatelstvo severských zemí, dolní křivka zúdajů pro obyvatele západní Evropy.
1.4. Monitorování zevního ozáření
Signální monitorování zajišťují měřicí body SVZ, pokrývající celé území státu. Rozložení měřicích bodů jednotlivých složek SVZ ukazuje obr. 13.
Měřicí body, vybavené dvojicí sond zajišťujících měření v rozsahu 10-8 až 100 Sv/hod, měří kontinuálně příkon fotonového dávkového ekvivalentu (průměrné hodnoty příkonu za 10 minut) a získané hodnoty předávají na centrální pracoviště ÚRMS vých intervalech (stanice provozované ČHMÚ 1x za hodinu, stanice provozované RC SÚJB/SÚRO za normální situace 1x za den, za mimořádné situace 1x za hodinu). Za havarijní situace se data zé sítě předávají každých 30 minut. Režim práce SVZ (tj. režim normální situace, režim mimořádné situace, režim havarijní situace) je řízen jednak centrálně ÚRMS, jednak lokálně na jednotlivých stanicích programem na základě rozhodovacího schématu.
Některé výsledky měření v SVZ jsou pro ilustraci uvedeny na obr. 14. Je zde znázorněn celoroční průběh průměrných hodnot PDE ilustrující variace přírodního pozadí jednak na stanici umístěné v běžných podmínkách (tj. nížina), kde variace PDE během ročních období jsou nevelké a umožňují stanovení úrovně měřené hodnoty pro přechod na režim mimořádné situace jednotně pro celý rok, jednak na stanici "horské", tj. umístěné ve větší nadmořské výšce sějším klimatem, kdy fluktuace přírodního pozadí jsou vůběhu roku významné a vyžadují stanovení úrovně měřené hodnoty pro přechod na režim mimořádné situace různě vůběhu roku s přihlédnutím k místním podmínkám. Přehled měsíčních průměrných hodnot PDE ve vybraných měřicích místech SVZ je uveden v tabulce 9. Hodnoty průměrů, jejich standardních odchylek, minimálních a maximálních hodnot jsou ovlivňovány zejména základní úrovní přírodního pozadí v dané lokalitě závisející na vlastnostech geologického podloží a dále pak jeho variacemi souvisejícími s vlivy počasí, sněhové pokrývky atp.
Naměřené hodnoty víti SVZ odpovídaly předpokládaným variacím přírodního pozadí a v r. 1999 nedošlo křekročení úrovní pro havarijní situaci. Úrovně pro mimořádnou situaci byly v předpokládaném rozsahu překračovány, ovšem tyto úrovně jsou záměrně stanoveny tak, aby k jrjich překračování v průběhu roku docházelo (na jednotlivých stanicích cca 1- až 3-krát za čtvrtletí) zůvodů prověřování schopnosti obsluhy reagovat na mimořádnou resp. havarijní situaci.
Na obr. 15 jsou prezentovány hodnoty příkonu tkáňové kermy (měsíční průměry) měřené stálými měřícími místy AČR.
Měření prováděná sítí MMKO jsou ilustrována na obr. 16 a v tab. 10, kde jsou uvedeny příklady výsledků měření získaných vybranými pracovišti, která kromě měření v síti SVZ prováděla i kontinuální měření PDE přesnými přístroji.
Naměřené hodnoty v síti MMKO odpovídaly předpokládaným variacím přírodního pozadí.
Hodnoty získané oběma způsoby měření, tj. jak měřením SVZ, tak měřením PDE přesnými přístroji v síti MMKO, jsou v dobrém souladu.
Plošné monitorování dávkového ekvivalentu od zevního záření je zajištěno TLD sítěmi. Rozložení měřících míst sna území státu je znázorněno na mapce na obr. 17.
Výsledky měření získané teritoriálními TLD-sítěmi jsou prezentovány v tabulce 10 a na obr. 18. V tabulce 10 jsou pro jednotlivá čtvrtletí roku 1999 shrnuty hodnoty Hx zprůměrované přes měřící body TLD-sítě nacházející se na území spadajícím do působnosti příslušného RC a odpovídajícím bývalým krajům ČR. Detailnější výsledky jsou pro ilustraci uvedeny v obr. 18a a 18b , kde jsou znázorněny průměrné čtvrtletní hodnoty Hx v jednotlivých měřících bodech oblastí s jadernými elektrárnami. Následující tabulky jsou popisem obrázků a písmeno "b" u názvu lokality označuje, že měřící bod TLD sítě je umístěn uvnitř budovy. Výsledky měření teritoriální TLD-sítě za rok 1999 neobsahují hodnoty podstatně odlišné od hodnot naměřených v předchozích letech. V průběhu roku 1999 nebyly zaznamenány případy překročení vyšetřovacích úrovní. Již několikaletá měření teritoriální TLD-sítě potvrzují její schopnost zaznamenat případnou významnou odchylku od normálního stavu v dané lokalitě.
Výsledky měření externího ozáření získávané různými použitými metodami jsou vzájemně vém souladu.
1.5. Dávkový ekvivalent a úvazek efektivního dávkového ekvivalentu
Příspěvek záření vysílaného umělými radionuklidy deponovanými v půdě k hodnotě přírodního pozadí je 14 let po černobylské havárii velmi malý, nadále klesá a nelze jej ve fluktuacích přírodního pozadí běžnými způsoby měření odlišit. Výpočet ročního dávkového ekvivalentu vychází z průzkumu kontaminace území, který byl proveden v červnu r. 1986 a mimo tyto vstupní údaje zahrnuje údaje o pobytu lidí uvnitř budov, zabudovávání radionuklidů do půdy atd. Časový integrál dávkového ekvivalentu do současné doby je 186 mSv. Odhad úvazku efektivního dávkového ekvivalentu z příjmu radionuklidů je založen na průzkumu vnitřní kontaminace obyvatelstva a 14 let po černobylské havárii činí 301 mSv. Celkový efektivní dávkový ekvivalent dosahuje tedy hodnoty 487 mSv, což je ve velmi dobré shodě s odhady provedenými těsně po havárii v roce 1986, které se pohybovaly v rozmezí 500 až 800mSv.
2. MONITOROVÁNÍ VÝPUSTÍ A OKOLÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
2.1. Monitorování výpustí radionuklidů z JE
Pro posouzení velikosti výpustí jsou v tabulce 11 uvedeny údaje o vyrobené energii v jaderné elektrárně Dukovany za r. 1999 spolu s limitními hodnotami pro vypouštění radioaktivních látek do atmosféry a do hydrosféry.
Údaje o výpustech do ovzduší jsou uvedeny v tabulce 12.
Radioaktivní vzácné plyny jsou měřeny monitorem na principu polovodičové spektrometrie gama umožňujícím samostatné stanovení 133Xe, 135Xe, 41Ar, případně i dalších radioaktivních vzácných plynů. Vzhledem k tomu, že aktivity radioaktivních vzácných plynů mimo tři dříve jmenované jsou většinou pod mezí detektovatelnosti monitoru výpustí, je jejich celková roční vypuštěná aktivita dopočítávána na základě složení zjištěného VÚJE Jaslovské Bohunice (viz Zpráva o radiační situaci za rok 1989) a potvrzeného opakovanými měřeními SÚRO Praha.
V roce 1999 byly pracovníky SÚRO provedeny jednorázové odběry vzácných plynů v obou ventilačních komínech 27.1.1999. Při odběrech byly vzácné plyny vzorkovány do tlakových nádob a měřeny na místě přenosnou polovodičovou spektrometrií. V odebraných vzorcích (po jednom z každého ventilačního komína) byla po delším časovém odstupu stanovena i aktivita 85Kr obdobnou metodou, jakou se stanovuje jeho objemová aktivita v ovzduší. Všechny výsledky jsou uvedeny v tabulce 13. Hodnoty z jednorázových odběrů nejsou v rozporu se selektivními měřeními, prováděnými monitory, umístěnými ve ventilačních komínech VK1 a VK2.
Plynná forma představující zhruba 90% vypouštěné aktivity radioizotopů jódu byla měřena pomocí sorpčních odběrů vyhodnocovaných polovodičovou spektrometrií gama. Vzhledem ke zpoždění měření se však stanovuje pouze 131I .
Aktivity radionuklidů ve výpustech do ovzduší se pohybovaly pro vzácné plyny okolo 0,1% ročního limitu výpustí, pro jód méně než 0.01%. Je však třeba mít na zřeteli, že jsou udávány pouze aktivity 131I, nikoliv dalších krátkodobých radioizotopů jódu.
Celková roční výpust 14C do ovzduší byla stanovena Wert Trnava na základě měření v ročním spojeném vzorku. Výpusti 3H do ovzduší se monitorují na základě odběru vodních par.
Stanovení vypouštěných aerosolů je založeno na velkoobjemových odběrech a na stanovování všech detektovatelných radionuklidů polovodičovou spektrometrií gama doplněnou o radiochemické stanovení radioizotopů stroncia. Objemové aktivity transuranových radionuklidů, které v aerosolových výpustech stanovovalo SÚRO radiochemickou separací a spektrometrií alfa, jsou spolu sřehledem všech stanovení provedených v JE Dukovany od r. 1992 uvedeny v tabulce 14.
Celková aerosolová výpust byla menší než 0.2% ročního limitu výpustí do ovzduší pro aerosoly.
Údaje o výpustech do vodotečí jsou uvedeny v tabulce 15. Vedle stanovení 3H zahrnují výsledky údaje o aktivitách radionuklidů, zjištěných polovodičovou spektrometrií gama a radiochemickým stanovením 90Sr . Plánovité vypouštění tritia představuje 70% limitu a součet aktivit ostatních vypouštěných radionuklidů méně než 4% dosavadního limitu.
V tabulce 16 je uveden přehled celkových vypouštěných aktivit do ovzduší z JE Dukovany za posledních 11 let. Pro některé vybrané radionuklidy (14C, 3H, 60Co, 58Co, 134Cs a 137Cs) jsou pak tyto hodnoty uvedeny ještě v grafech na obr. 19.
V r. 1999 byly pracovníky SÚRO opakovaně ve dnech 1.7. a 8.9. měřeny objemové aktivity radioaktivních vzácných plynů ve výpustech Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, v každém dni byly provedeny dva odběry a zýsledků měření byly stanoveny průměrné hodnoty. Výsledky stanovení jsou uvedeny v tabulce 17. Dominantní je aktivita 41Ar, složení směsi je relativně stabilní. V těchto měřeních se nadále pokračuje.
2.2. Monitorování kontaminace složek životního prostředí v okolí JE
V ČR je v provozu JE Dukovany a buduje se JE Temelín. Monitorování složek životního prostředí v okolí JE provádějí příslušné LRKO elektráren a v případě JE Dukovany souběžně také RC SÚJB Brno. U JE Temelín se jedná o předprovozní monitorování, jehož účelem je mj. zavedení metodik a zácvik personálu. RC SÚJB České Budějovice proto zatím speciálně zaměřená stanovení neprovádělo.
Vybrané základní informace o obsahu radionuklidů v okolí provozované a budované JE jsou uvedeny v tab. 18, 19, 20 a 21. V tabulce 18 jsou uvedeny odděleně objemové aktivity 3H v povrchových vodách, které jsou ovlivněny výpustmi do vodotečí, tj. ve vodní nádrži Dalešice a pod ní, a výsledky z vodotečí a studní, které by mohly být ovlivněny průsaky a výpustmi 3H do ovzduší. Výsledky měření plošné aktivity půdy v okolí Dukovan jsou v tabulce 20. Časová řada monitorování aerosolů v ovzduší v okolí budované JE v Temelíně je na obr. 20 (jedná se o směsný vzorek ze sedmi lokalit, takže je měřen s velkou citlivostí). V okolí JE Dukovany byly všechny objemové aktivity 137Cs pod mezí detektovatelnosti (přibližně 3 mBq/m3), proto je neuvádíme. Rovněž plošné aktivity 137Cs ve spadech v okolí obou JE byly pod mezí detektovatelnosti (přibližně 0,6 Bq/m2 pro měsíční interval odběru) a nejsou graficky prezentovány. Objemové aktivity 137Cs a 90Sr v konzumním mléce z okolí EDU a ETE jsou na obr. 21a až 21c.
Podle předpokladu, stejně jako v minulých letech, nebyly nalezeny rozdíly mezi obsahem radionuklidů v jednotlivých složkách prostředí z okolí jaderné elektrárny Dukovany a z ostatního území státu.
Kromě plodin uváděných v tabulkách byly měřeny také některé druhy ovoce a zeleniny, ovšem v omezeném množství vzorků. Hodnoty hmotnostních aktivit se pohybují, stejně jako hodnoty zjišťované při teritoriálním monitorování, v setinách až desetinách Bq/kg.
2.3. Monitorování zevního ozáření (JE)
Plošné monitorování dávkového ekvivalentu od zevního ozáření v okolí JE je prováděno pomocí lokálních TLD-sítí, provozovaných LRKO příslušné JE. Lokální síť TLD v okolí JE Temelín zahrnuje 35 měřících bodů, lokální síť v okolí JE Dukovany 39 měřících bodů.
Nezávisle na TLD-sítích LRKO prováděly kontrolu okolí JE příslušná RC. V roce 1999 RC Brno měřilo ve 12 bodech v okolí JE Dukovany.
Na obr. 22a a 22b jsou uvedeny průměrné čtvrtletní hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu v jednotlivých měřících místech lokálních TLD-sítí. (JE Dukovany obr. 22a, JE Temelín obr. 22b). Seznam lokalit, v nichž jsou umístěny TL-dozimetry, je připojen k obrázkům. Na obr. 22c jsou uvedeny hodnoty z okolí JE Dukovany naměřené lokální TLD-sítí provozovanou RC Brno.
Průměrné roční hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu a jejich směrodatné odchylky naměřené lokálními sítěmi TLD v období 1992 - 1999 jsou uvedeny v tabulce 22.
Monitorovací body lokální sítě TLD v okolí JE Dukovany provozované LRKO jsou umístěny ve výšce 3m nad úrovní terénu na rozdíl od ostatních měřících bodů sítě TLD, které jsou umístěny ve výši 1m.
V roce 1999 nebylo žádnou z lokálních sítí zaznamenáno překročení vyšetřovacích úrovní.
3. Přírodní radioaktivita
Ozáření od přírodních radionuklidů má na celkovém ozáření obyvatelstva zdaleka největší podíl, znejvýznamnější část představuje ozáření od radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší budov. Průměrná roční individuální efektivní dávka obyvatelstvu České republiky od "radonu" se odhaduje na více než 2 mSv, v některých lokalitách je přitom obsah radonu v budovách tak vysoký, že v extrémních případech jsou zjišťovány hodnoty ekvivalentní objemové aktivity radonu v rozmezí 1000 až 10 000 Bq/m3, což odpovídá roční efektivní dávce 50-500 mSv.
V řešení této tzv. radonové problematiky došlo v r. 1999 k významnému pokroku vydáním nového vládního usnesení č. 538 z 31.5.1999, kterým byl přesně definován tzv. "Radonový program" a způsob jeho řešení v horizontu do roku 2009. Koordinací tohoto programu byl od roku 2000 pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
Radonový program se týká především zásahů ke snížení vysoké stávající expozice skupin obyvatelstva radonu a dalším přírodním radionuklidům. Zabývá se jednak vyhledáváním budov s vyšším obsahem radonu, jednak prováděním zásahů ke snížení stávajícího přírodního ozáření obyvatelstva (expozicí radonu ve vnitřním prostředí budov i expozicí v důsledku používání vody s vyšším obsahem přírodních radionuklidů dodávané do veřejných vodovodů), přitom řeší i otázku poskytování státního příspěvku na provádění protiradonových opatření v budovách i ve zdrojích vody.
Preventivní opatření k omezení expozice obyvatelstva v nové výstavbě byla již předtím formulována v § 6 zákona č.18/1997 Sb.(tzv. Atomový zákon). Tato opatření jsou zaměřená na kontrolu a usměrňování potenciálních přírodních zdrojů záření (tj. radonu pronikajícího do budov z podloží, ze stavebních materiálů a přírodních radionuklidů ve vodě). Vymáhání těchto opatření a jejich kontrola je jednak předmětem inspekce SÚJB (obsah přírodních radionuklidů ve vodě dodávané do veřejných vodovodů a ve vyráběném resp. dováženém stavebním materiálu), jednak jsou uplatňována stavebními úřady při stavebním řízení (ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží).
V následující části zprávy jsou postupně shrnuty
- Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu budov s vyšším obsahem vč. přehledu realizovaných protiradonových opatření
- přehled výsledků měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech
- přehled výsledků měření obsahu přírodn9ch radionuklidů ve vodě dodávané do veřejných vodovodů.
3.1. Výsledky vyhledávacího průzkumu budov se zvýšeným obsahem radonu
Program vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu je organizován SÚJB - SÚRO v úzké spolupráci s okresními úřady. K měření radonu v budovách (rodinných, bytových domech a dětských zařízeních), které probíhá po dobu 1 roku, jsou používány dva stopové detektory umístěné do těch obytných místností, kde se - z důvodů jejich dispozice vůči podloží - očekává nejvyšší koncentrace radonu. V případech, kdy na základě výsledků měření dvou detektorů nelze spolehlivě rozhodnout o průměrném obsahu Rn v budově, je majiteli budovy nabídnuto další měření tentokrát všech obytných místností s cílem získat co nejobjektivnější podklady pro poskytování případného státního příspěvku na protiradonová opatření. Měření je pro občany bezplatné.
Prioritním cílem průzkumu je vyhledat co nejdříve budovy s vysokým obsahem radonu. V obcích, kde se na základě prognózní mapy očekává vysoké radonové riziko z podloží je bezplatné měření nabízeno majitelům všech rodinných a bytových domů a dětským zařízením, v ostatních obcí se jedná o výběrový ověřovací průzkum přibližně 10 procent budov. Počty měřených budov v obcích a pravidla pro výběr měřených budov v obcích jsou stanovena metodikou SÚRO, stanoví pořadí průzkumu obcí v okrese i konkrétní výběr budov v obci podle metodiky je v kompetenci proškolených pracovníků okresních úřadů. Celkově jsou úkoly mezi jednotlivé účastníky průzkumu rozděleny takto: SÚJB zajišťuje nákup detektorů (v laboratoři SÚJBCHO Kamenná), inspektoři RC SÚJB koordinují průzkum v regionech, SÚRO připravuje každoročně návrh celorepublikového plánu průzkumu (tj. návrh rozdělení počtu detektorů mezi okresy podle tzv. indexu radonového rizika vycházejícího z počtu budov na jednotlivých kategoriích radonového rizika v jednotlivých okresech), zajišťuje centrální databázi výsledků, rozesílání a evidenci detektorů, zpracování dat z dotazníků a hromadné zaslání výsledků měření okresním úřadů, okresní úřady zajišťují rozmístění detektorů do budov (vč. vyplnění průvodních dotazníků), sběr detektorů po 1 roční expozici a individuální rozeslání výsledků majitelům budov.
Souhrnné výsledky dosavadního vyhledávacího průzkumu do roku 1999 a počty provedených protiradonových opatření jsou v tab. 23 a 24
Přehled relativního počtu změřených budov (proměřenost) v jednotlivých obcích a hodnot aritmetických průměrů ekvivalentní objemové aktivity radonu z dosud provedených měření v jednotlivých obcích je názorně vidět z map České republiky na obr. 23 a obr. 24.
(Upozornění: aritmetické průměry EOAR nejsou representativními odhady skutečných průměrných hodnot v obcích, lze očekávat pravděpodobné nadhodnocení skutečné průměrné hodnoty z důvodu cíleného výběru budov s očekávaným vyšším obsahem radonu. Opakovaný representativní průzkum území státu je připravován v letech 2001-2002)
Pro informaci a porovnání s výsledky měření uvnitř budov je (na obr. 25) uvedena prognózní mapa radonového rizika České republiky v měřítku 1: 500 000 zpracovaná ČGÚ Praha (autoři : I.Barnet, J. Mikšová, J.Procházka , Atlas map České republiky GEOČR 500. Mapa radonového rizika.-ČGU, Praha, 1998).
V roce 1999 byl zahájen společný projekt ČGÚ-SÚRO jehož cílem je zpracování detailnějších map radonového rizika pro potřeby průzkumu v bytech v měřítku 1: 50 000, tyto mapy budou do konce roku 2000 pokrývat území vyobrazené na obr. 26.
3.2. Výsledky měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech
Kontrola obsahu přírodních radionuklidů je zajišťována výrobci a dovozci stavebních materiálů v rámci systematického měření a hodnocení požadovaného zákonem č.18/1997 Sb.. Základním sledovaným ukazatelem je hmotnostní aktivita radionuklidu226Ra . Pro materiály používané ve stavbách s pobytovým prostorem jsou stanoveny směrné hodnoty 80 a 120 Bq/kg a dále mezní hodnoty 150 a 200 Bq/kg, při jejichž překročení materiál nesmí být uveden do oběhu.
Souhrn výsledků měření obsahu 226Ra ve vzorcích stavebního materiálu odebraných v roce 1999 je uveden v tabulce 25. Distribuci naměřených hodnot u některých stavebních materiálů uvádí obrázek 27 a 28. Odebráno a proměřeno bylo v roce 1999 celkem 1955 vzorků, z toho 235 v rámci dozoru. Překračování směrných hodnot bylo zjištěno u 93 vzorků od 32 výrobců, překračování mezních hodnot u 22 vzorků od 10 výrobců; jedná se především o stavební kámen a kamenivo.
V tabulce 26 jsou zpracovány výsledky měření radioaktivity stavebních materiálů postupem doporučeným v rámci EU. Kriteriem pro hodnocení je v tomto případě vážený součet hmotnostních aktivit radionuklidů 40K, 226Ra a 232Th ve stavebním materiálu (index) I = aK/3000 + aRa/300 + aTh/200. U materiálů, které tvoří převážnou část stavby (např. beton, cihly) je navržena zprošťovací úroveň I = 0,5 a pro ostatní stavební materiály úroveň I = 2.
3.3. Výsledky měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě dodávané do veřejných vodovodů.
Měření obsahu přírodních radionuklidů zajišťují dodavatelé vody do veřejných vodovodů v rámci systematického měření a hodnocení požadovaného zákonem č.18/1997 Sb.. Sledovanými ukazateli je celková objemová aktivita alfa, celková objemová ativita beta a objemová aktivita 222Rn. Směrné hodnoty jsou stanoveny na 0,2 Bq/l pro celkovou aktivitu alfa, na 0,5 Bq/l pro celkovou aktivitu beta a na 50 Bq/l pro objemovou aktivitu radonu. Mezní hodnota, při jejímž překročení voda nesmí být dodávána do veřejného vodu, je stanovena na základě objemové aktivity jednotlivých radionuklidů součtovým pravidlem.
Přehled výsledků měření vzorků vody odebraných v roce 1999 je uveden v tabulce 27. Kumulativní distribuci podle vodovodů a podle počtu zásobovaných osob uvádí obrázky 29 a 30. Územní rozložení veřejných vodovodů překračujících směrné a mezní odnoty objemových aktivit je znázorněno na obrázku 31, 32 a 33. Obrázky 31, 32 a 33 uvádějí rozložení podzemních zdrojů vody podle objemové aktivity 222Rn a podle celkové objemové aktivity alfa ve vodě.
Odebráno a proměřeno bylo v r. 1999 celkem 2938 vzorků, z toho 253 vámci dozoru. Překračování směrné hodnoty pro celkovou objemovou aktivitu alfa bylo zjištěno u 111 vodovodů, překračování směrné hodnoty pro celkovou objemovou aktivitu beta u 30 vodovoů a překračování směrné hodnoty pro obsah radonu u 261 vodovodů. Mezní hodnota byla překročena u 17 veřejných vodovodů; ve všech těchto případech byl důvodem překročení obsah 222Rn ve vodě přes 300 Bq/l.
Závěr
V roce 1999 nedošlo na území České republiky k žádnému mimořádnému úniku radionuklidů do prostředí, rovněž nebylo na žádném z měřících míst zaznamenáno překročení stanovených vyšetřovacích úrovní. Variace v měření dávkového příkonu jsou způsobovány fluktuacemi přírodního pozadí. Ve složkách životního prostředí i v lidech je stále ještě měřitelná velmi nízká aktivita 137Cs, které se do prostředí dostalo po černobylské havárii. Stejně jako v delším časovém odstupu od zkoušek jaderných zbraní v atmosféře se jeho měrné aktivity téměř nemění. Odlišení 137Cs pocházejícího z černobylské havárie od 137Cs ze zkoušek jaderných zbraní, které bylo možné v prvých letech po havárii provést pomocí známého poměru aktivit 137Cs a 134Cs, uniklých z havarovaného černobylského reaktoru, je pro velmi nízké aktivity 134Cs dnes již značně obtížné. Výpusti z JE Dukovany jsou i nadále velmi nízké. Ve výpustech do ovzduší činí pod 1% odvozených ročních úrovní, pro výpusti do vodotečí se pohybují okolo 4% pro korozní a štěpné produkty a pod 70% pro tritium. Poslední uvedená hodnota je ovšem dána technologií jaderné elektrárny a během let se výrazně nemění.
Nebyly nalezeny rozdíly mezi obsahem radionuklidů v jednotlivých složkách prostředí z okolí jaderné elektrárny Dukovany a z ostatního území státu, pouze objemová aktivita 3H v Dyji je mírně zvýšena proti jiným vodotečím.
Opět byly do Zprávy zařazeny informace o stavu ozáření obyvatelstva z nejvýznamnějšího zdroje - přírodní radioaktivity. Zcela dominantní podíl na ozáření obyvatelstva má přitom prokazatelně expozice osob dceřiným produktům radonu při pobytu v budovách. Monitoruje se obsah přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vé vodě. Jsou uvedeny výsledky průzkumu budov se zvýšeným obsahem radonu.
SÚRO touto cestou děkuje všem měřícím laboratořím Radiační monitorovací sítě ČR za spolupráci a pravidelné poskytování informací o měření dávkových příkonů a obsahu radionuklidů ve složkách životního prostředí v souladu s monitorovacími plány a vyjadřuje přání, aby jednotlivé soubory výsledků byly autory publikovány v odborném tisku.
SÚRO dále děkuje okresním hygienickým stanicím, okresním stavebním úřadům a dalším institucím spolupracujícím vámci radonového programu za pomoc při organizaci vyhledávání objektů se zvýšeným výskytem radonu pomocí stopových detektorů a Českému geologickému ústavu za účinnou spolupráci při vytváření map radonového rizika.
Seznam zkratek použitých ve zprávě
| AČR | Armáda České republiky |
| AIM ČHMÚ | měřicí stanice Automatického imisního monitoringu ČHMÚ |
| ČGÚ | Český geologický ústav |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav |
| DMV | dětská mléčná výživa |
| EDU | Elektrárna Dukovany |
| EOAR | ekvivalentní objemová aktivita radonu |
| ETE | Elektrárna Temelín |
| JE | jaderná elektrárna |
| LRKO | Laboratoř radiační kontroly okolí |
| M.D. | mez detekovatelnosti |
| MB | měřicí bod |
| MMKO | měřicí místo kontaminace ovzduší |
| OkÚ | okresní úřad |
| PDE | příkon dávkového ekvivalentu |
| RC SÚJB (RC) | Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost |
| RMS | Radiační monitorovací síť |
| SÚJBCHO | Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany |
| SÚJB | Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
| SÚRO | Státní ústav radiační ochrany |
| SVZ | Síť včasného zjištění |
| SZÚ | Státní zdravotní ústav |
| TL dozimetr | termoluminiscenční dozimetr |
| TLD | termoluminiscenční dozimetrie |
| ÚJF ČAV | Ústav jaderné fyziky České akademie věd |
| ÚJV | Ústav jaderného výzkumu |
| ÚRMS | Ústředí radiační monitorovací sítě |
| VK | ventilační komín |
| VÚJE | Výskumný ústav jadrových elektrární |