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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

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