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In order to make the communication on radiation and radiation levels more tangible and clear to the general public, measured results from actual living environments are needed. The paper demonstrates by means of measured results of the ambient dose rates (ODL) that the ambient dose rates in the centre of German cities locally exceed levels typical for the respective geogenic environment significantly. The highest dose rates which have been measured up to now reach 680 nSv/h. The role of these results from the radiation protection point of view is discussed and a level of 300 nSv/h is suggested as an upper level of the normal ambient dose rate in the urban environment. Still higher dose rates have been found in areas with radioactively contaminated soil. The need for remediation of such contaminated sites is indicated.
From R. Gellermann
(Received 03.01.2012)
Appeared in Kerntechnik 2012/03, Page 158-162
Direct link: http://www.nuclear-engineering-journal.com/KT110260
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The world we really live in – communication on radiation [110 KB]
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References
1 Die Strahlenexposition von außen in der Bundesrepublik Deutschland durch natürliche radioaktive Stoffe im Freien und in Wohnungen. Der Bundesminister des Innern. Bonn 1976.
2 Geyh, M.; Lorch, S.: Messung der terrestrischen Komponente der natürlichen Gamma-Umgebungsstrahlung in der Bundesrepublik Deutschland. Forschungsbericht BMwF-FBK 66 –42, Niedersächs. Landesamt für Bodenforschung, 1966.
3 Bonka, H.: Die ortsabhängige mittlere natürliche Strahlenbelastung der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Atomkernenergie (ATKE) 23 (1974) 137–150.
4 Bonka, H.: Strahlenexposition durch radioaktive Emissionen aus kerntechnischen Anlagen im Normalbetrieb. Verlag TÜV Rheinland. 1982.
5 Bonka, H.: Erhöhung der Ortsdosisleistung auf den Inseln Norddeutschlands durch Schwermineralanreicherungen. Kernforschungsanlage Jülich. Bericht Jül-2033. Dezember 1985.
6 Bonka, H.: Schwankungsbreite der Ortsdosisleistung durch natürliche Strahlung. Phys. Bl. 46 (1990) 126–128.
7 Kataster Natürliche Radioaktivität Sachsen (KANARAS). Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Fachbereich Klima, Luft, Lärm, Strahlen.
8 Gellermann, R.: Radiologische Industriealtlasten: Situation, Intervention, Nachhaltigkeit, In: Interventionen und Nachhaltigkeit im Strahlenschutz. Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission Bd. 65. H. Hoffmann GmbH – Fachverlag Berlin 2010, S. 129 -153.
9 Gellermann, R.; Günther, P.; Evers, B.: Beurteilung von Bodenkontaminationen mit Radioaktivität im Gebiet Hannover-List nach Maßstäben und Ansätzen der BBodSchV. Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung 22 (2010) 116 – 122.
10 Draft European Basic Safety Standards Directive – Version 24 February 2010.
11 Wiegand, J.: Radon in urbanen Gebieten. Geogene und anthropogene Einflüsse auf das222Rn-Potential dargestellt am Beispiel des Ruhrgebietes. Habilitationsschrift. Essen 1999.
12 Stellungnahme der Strahlenschutzkommission: Bewertung der epidemiologischen Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK-Studie). Berichte der Strahlenschutzkommission, Heft 58, 2009.
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