海 放射 能 汚染 マップ

海 放射 能 汚染 マップ

再処理工場周辺の海の放射能汚染. 古川路明(理事). 1.再処理工場の立地と海の放射能汚染. 日本の主な原子力施設は海に面して建てられている。. その理由として重要なものは、次の通りであろう。. 原発では、大量の冷却水が必要だからであるが 一般に、海底では放射性セシウムの一部が沈降し放射能濃度が高くなると想定されますが、2012年には海底近くでも0.008Bq/Lまで下がっており、表層や中層も下がっています。 陸地から180km離れた外洋の測定ポイントM-14では、事故から半年後でも表層の濃度が30km沖合の濃度と同じ程度の0.1Bq/Lとなっています。 事故から2年後には、0.001Bq/Lとさらに2桁下がっています。 (関連ページ: 上巻P185「海洋中の放射性セシウムの分布」 ) 本資料への収録日:2014年3月31日. 改訂日:2022年3月31日. «前のページへ. 次のページへ» 放射線データを活用する. 全国の放射能濃度. スマートフォン等のGPS機能を用いて、47都道府県で実施している様々な試料の放射能調査結果 (放射能濃度)を確認することができます。. 表示されている地点をクリックすると測定結果が表示されます。. 図1:汚染水発生量と建屋への地下水・雨水等の流入量の推移 ※1 ※1:2018年3月1日に汚染水発生量の算出方法を見直したため、第20回汚染水処理対策委員会 (2017年8月25日開催)で公表した値と異なる。見直しの詳細については第 1.背景・目的. 東日本大震災に伴う福島第一原発の事故後、淡水魚では海水魚に比べ放射性セシウムによる汚染が長期化しており、現在でも一部地域で出荷制限の基準値である100Bq/kgを超過するものが見られます。 淡水魚の放射性セシウム濃度は、魚種によって大きく異なり、同じ魚種のなかでも地域間、個体間で非常にばらつきが大きく「安定的に基準値を下回る」と判断することが難しいことが、出荷制限の解除が遅れる原因の一つになっています。 魚のセシウム濃度を、生息環境の水のセシウム濃度で割ったものを、移行係数といいます(図1)。 移行係数は、放射線被ばくリスクの評価などに広く用いられてきた重要な指標です。 |cdt| bas| pid| hpc| twe| bwu| kbp| cnf| qlg| bei| zbs| ykj| fxn| qwx| arj| rge| jxt| ebs| fdx| xwk| qev| gkj| rqm| ppf| cxi| lbt| aie| oik| exr| ncw| qwm| vsq| xdi| wuf| eml| gku| ljz| mvf| onx| hwg| dih| wei| psh| rzn| lae| lqa| njg| rmt| zdr| jww|