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En cuanto a los métodos teóricos de cálculo de la<br />
actividad a partir de la tasa de dosis se refiere, actualmente<br />
se está estudiando su aplicación a bultos<br />
de geometría cilíndrica de dimensiones diferentes a<br />
la habitual de 220 l, y con espesores de prehormigonado<br />
igualmente variables.<br />
Se han aprovechado los Factores de Paso hasta ahora<br />
estudiados y se han calculado otros tantos para diferentes<br />
tamaños de bidón y de espesor de pared,<br />
buscando correlaciones entre los Factores de Paso y<br />
parámetros básicos tales como la altura, radio, espesor,<br />
densidad del término fuente, volumen, etc.<br />
En la Figura 16 se muestra el resultado obtenido.<br />
En cuanto a la metodología de Factores de Escala se<br />
refiere, se están realizando los siguientes avances:<br />
d<br />
d<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1<br />
Volumen (1000 litros)<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
H/R H/R<br />
A: Actividad del bulto ( MBq ).<br />
D: Tasa de Dosis en contacto ( Gy/h).<br />
fi: Fracción isotópica, en tanto por uno, del isótopo i.<br />
n: Número de isótopos emisores Gamma presentes.<br />
d : i Factor de Paso Actividad-Tasa de dosis en contacto<br />
del isótopo i ( Gy /h por MBq /Bulto).<br />
V: Volumen de la fuente o residuo RBMA (m3 ).<br />
: Densidad del residuo (g/cm 3 i<br />
).<br />
H: Altura de la fuente.<br />
R: Radio de la fuente.<br />
e: Espesor de pared de prehormigonado(dm).<br />
Ci : Constante energética del isótopo i.<br />
B : i Constante de espesor del isótopo i.<br />
La constante C depende de la suma del producto Energía-Rendimiento (ER)<br />
Ei: Energía del fotón j emitido por el isótopo en estudio (MeV).<br />
Ri: Rendimiento, en tanto por uno, de emisión del fotón j.<br />
p: Número de fotones considerados.<br />
No existe correlación entre la B y la variable ER. B= -1,84, B = 0,1.<br />
Expresión genérica:<br />
Expresión igualmente válida para un cóctel de isótopos, en el que<br />
H/R=1<br />
H/R=2<br />
H/R=2,5<br />
H/R=3<br />
H/R=3,5<br />
H/R=4<br />
180 l<br />
220 l<br />
290 l<br />
400 l<br />
480 l<br />
d<br />
d<br />
8,0<br />
7,0<br />
6,0<br />
5,0<br />
4,0<br />
3,0<br />
2,0<br />
1,0<br />
0,0<br />
0 0,5 1 1,5 2 2,5<br />
Densidad (kg/l)<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40<br />
Espesor (dm)<br />
6. Desarrollos futuros<br />
Aplicación de la técnica de espectrometría de<br />
masas a isótopos de muy difícil medida, como<br />
el 129 I, 94 Nb y 99 Tc, debido a su baja concentración<br />
en el residuo, y así disponer de valores<br />
diferentes a los LID, que son los que generalmente<br />
se obtienen con las técnicas radioquímicas<br />
aplicadas a estos isótopos. Con estos futuros<br />
valores se podrá calcular un Factor de<br />
Escala más exacto y preciso.<br />
Medidas de isótopos adicionales a los habitualmente<br />
determinados, en función de estudios<br />
internacionales que indican su posible significación<br />
a largo plazo en el almacenamiento,<br />
tales como el 93 Mo y 93 Zr, Ref. [12].<br />
90 l<br />
180 l<br />
220 l<br />
290 l<br />
400 l<br />
480 l<br />
90 l<br />
180 l<br />
220 l<br />
290 l<br />
400 l<br />
480 l<br />
d<br />
d<br />
BULTOS<br />
CILÍNDRICOS<br />
DE DIMENSIONES<br />
YPAREDESDE<br />
PREHOMOGONADO<br />
VARIABLES<br />
3,0<br />
180 l<br />
2,5<br />
2,0<br />
220 l<br />
290 l<br />
1,5<br />
400 l<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
480 l<br />
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0<br />
Radio (dm)<br />
3,0<br />
180 l<br />
2,5<br />
220 l<br />
2,0<br />
290 l<br />
1,5<br />
400 l<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
480 l<br />
0 1 2 3 4 5<br />
Altura (dm)<br />
6 7 8 9 10<br />
Figura 16<br />
55