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radio_attack

@radio_attack

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2011年04月04日(月)

bunogeto @bunogeto

11年4月4日

「電源喪失で容器破損」東電報告書検討せず : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) t.co/c8sbVMt via @yomiuri_online

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posted at 09:27:01

村田次郎 / Jiro Murata @jiromurata

11年4月4日

僕は、「正しい科学的知識」の代表格である万有引力の法則が1mm以下では破れると思って実験してる。余剰次元があればそうなるはずだからだ。

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posted at 12:10:31

Youhei Morita @ymorita

11年4月4日

閾値の存在とホルミシス効果の有無が今後の焦点。核種ごとの物質循環と臓器への影響、あるいは細胞、タンパク分子レベルでの精密な追跡を希望します。 bit.ly/g5CRre

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posted at 12:21:35

早川尚男 @hhayakawa

11年4月4日

津波、標高37.9メートル到達 国内過去最高に迫る t.asahi.com/1w10 過去世界最高は1958年7月9日、アラスカの南端の太平洋岸にあるリツヤ湾 (Lituya bay) で岩石の崩落による津波が起き、最大到達高度は海抜520メートルらしい。

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posted at 12:44:14

非公開

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posted at xx:xx:xx

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月4日

Bq(目安)は不十分。Sv変換、体内部位情報も必要。K40は約0.04μSv/Bq、I-131は0.022μSv/Bq。これβ線エネルギーの違い。しかし海産物規制は甲状腺集中効果込みと思う。@hasshi5 「平時の海産生物では1Bq/kg以下」…ちょっと人体の放射線レベルが高い

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posted at 22:52:01

2011年04月05日(火)

ガイチ @gaitifuji

11年4月5日

GEの裏にはエクセロンやベクテルがいてそこに日立が絡む。アルヴァの裏にはシティの大立者がいてそこに三菱が絡む。アルヴァに政府が擦り寄るとクリントン会見で日本を批判する。東電が深夜に会見する度にNYではGEの株の値が上がる。日本国民の命を「商材」にして利益争奪戦が始まっていく

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posted at 00:05:24

Yoshitaka Itow @profjpyitow

11年4月5日

チェルノブイリ報告書を読むと、Csの多い箇所は屋根の軒下など雨の関係する場所の由で、遠い場所でCsが相対的に多くなるのも水溶性で遠くへ飛べる点にある由。飯舘のケースも雪雨がカギになっているのかも。核分裂物質がどのような化合物で物理状態なのか、そろそろ化学の勉強が必要だ。

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posted at 01:15:33

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月5日

失礼、計算間違い。体内のK40の放射能は体重60kgの人で約4000Bqは正しいが、これが年間自然被曝0.15mSvの部分は過大評価。体内Kは徐々に置換される。やはり経口摂取なら標準値bit.ly/hGA0Kq でのK40、0.0062μSv/Bqを採用すべき。

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posted at 02:00:10

上原 哲太郎/Tetsu. Uehara @tetsutalow

11年4月5日

石炭の放射能は知られてませんね。品質によっては野積みしてるだけでも結構線量が出る心配。燃焼時に出る粉塵は除去技術に期待。日本の得意分野のはず。 @y_mizuno: @pririn_ 通常運転の比較で欧州産石炭の火力発電は原発より排出量が高いというのは盲点 @xroadtec

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posted at 02:25:12

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月5日

も一つ誤記。失礼。bit.ly/eJQd3c で体重60kgの人で炭素14の自然放射能1500→2500Bq、よって25→40Bq/kgが正解。なお、体内のカリウム40の4000Bqと、総計7000Bqは、両者正しい。炭素14の値は誤記。お詫びして訂正します。

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posted at 02:36:10

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月5日

石炭に含まれる天然ウランや天然トリウムの放射能は、日本では地殻平均(私の計算ではウラン238。実際はU235とU234の計3種。トリウムはTh232の計算)に近いようです。bit.ly/hAya5e  @tetsutalow @pririn_ @xroadtec

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posted at 02:41:18

東大病院放射線治療チーム @team_nakagawa

11年4月5日

被ばく量が200ミリシーベルト以上になると、白血球が下がり始めます。仮に、作業現場で、線量計が足りないなどの理由で、被ばく線量が分からない場合でも、白血球が低下していなければ、上限以内の被ばく線量だと推定できます。(もちろん、作業者各自が、つねに線量計を携帯すべきですが)

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posted at 08:42:28

Eiji Domon/ Bernardo @Dominique_Domon

11年4月5日

DNA修復系の抑制ができれば、一般的な放射線治療や重粒子線治療にも適用できるかも知れない。(シスプラチンの効果は二重鎖切断なのか、ニックが入るのかが分からないけど) / 京大など、抗がん剤が効かなくなる仕組みを解明  :日本経済新聞 htn.to/eHAiKJ

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posted at 09:42:04

こなみひでお @konamih

11年4月5日

少なくともセシウムについては魚類での濃縮の論文がある(bit.ly/eF0Vpp) 。長期的にはヨウ素よりも問題。何を寝ぼけたことを水産庁は言っているのか?「検査強化 『魚の体内で濃縮せぬ』の見解再検討」
bit.ly/dNCDLy

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posted at 14:06:10

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月5日

環境放射線2:驚くべきことに環境放射線の約半分が、ラドン222という気体(希ガス)吸入による、肺の内部被曝。ラドン222は、地殻中に約1ppm(庭石1トンで1g)存在するウラン238が自然崩壊(半減期45億年のα崩壊)の結果、不可避的に常時、発生し続けている。空中の自然のラドン。

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posted at 17:49:19

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月5日

環境放射線4:図bit.ly/fxT6Tcはウラン238が半減期45億年α崩壊後、ラドン222への到達経路。縦軸質量数、横軸原子番号。1回α崩壊で4と2進む。1回β崩壊で0と1戻る。中央付近にRn222。半減期3.8日。前後にラジウムとポロニウム、有名な放射能かも。

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posted at 18:24:22

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月5日

環境放射線:宇宙線は宇宙を飛び交う放射線。それが地球に突入、地上まで届く放射線を発生。地上の人が受ける宇宙線は2種類、電離成分のミューオンと中性子成分。ミューオンは湯川中間子発見とも大いに関係、日本人と縁が深い。これ人体には世界平均年0.3mSv、中性子は年0.055mSv。

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posted at 18:34:43

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月5日

環境放射線7:地殻のウラン238から始まる崩壊系列に着目。ウランは岩石にも体内にも。微量プルトニウムと同じ。U238+U234+Th230の合計で内部被曝、年0.012mSv。ラドン222の内部被曝は横綱級で1.2mSv。これらの物質総計で、その地面からの外部被曝は0.1mSv。

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posted at 18:56:32

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年4月5日

海から放射性物質が雨で戻らないのはなぜ。核分裂生成物は2グループ、1)質量数~130、I-131、Cs137。2)質量数~90、Sr90など。これ以外は原理的に出ない。これらの元素は金属、希ガス、固体ヨウ素のどれか。海に希ガスは微量。金属イオンも化合物も蒸発せず、ヨウ素も同様。

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posted at 20:52:20

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年4月5日

@Mihoko_Nojiri 現地の状況によりますが、水ガラス以外ならベントナイトセメント注入、鋼矢板打ち込みあたりでしょうか。

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posted at 22:07:05

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年4月5日

@Mihoko_Nojiri ちなみに、こういう放射性物質まみれの場所にはヘリウムが微量でもある可能性はありますか?なければ、地下に浸透した漏水のトレースにはヘリウムを使うといいです。

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posted at 22:11:36

2011年04月06日(水)

isana @lizard_isana

11年4月6日

@ubitw 圧力容器は16cmの鋼鉄製なのでγ線なら透過してくるかもしれません(遮蔽には鉛で10cm必要)。圧力容器が健全でも燃料棒が破損していたら高い線量が記録される可能性はありそうです。

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posted at 17:52:35

竹内 康正 Yasumasa Takeu @zephyorg

11年4月6日

「津波でも地震でもない。老朽化が原因。満潮や干潮時に海水が地下二階のフロアーに漏れ出すような酷い状態だったが、東電はあと10年は運転させると言っていた」 #hinan #genpatsu RT @yoshi1129 貴重な東電社員の証言。 bit.ly/e21V1l

タグ: genpatsu hinan

posted at 18:00:44

2011年04月07日(木)

ryugo hayano @hayano

11年4月7日

(参考)asahiの記事「放射線の影響 広島・長崎の長期調査からわかったこと」 bit.ly/gy0mw9 の原典と思われるのは,放影研 bit.ly/fU6tFq の「要覧」.短いサマリーはこれ→ bit.ly/fTq8rW

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posted at 14:03:46

Hiroshi Makita Ph.D. @BB45_Colorado

11年4月7日

福島第一のベントだけど、まさか、ドライベントの場合もウェットベントの場合も活性炭や砂などのフィルターが無いのか?フランスの場合は最後の砦としてベント時にはサンドフィルターを通し、それで1日くらい持たせる。勿論その間に50キロ圏内は全面退避となっている。ベントは勿論、事前通告される

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posted at 15:38:38

非公開

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大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年4月7日

実は津波に対しては重い構造物ほど強いことがわかっています。建物の寸法形状と地震に対する安全率が同じであれば、強度は重いほど強い一方で津波の外力は同じく作用するので。 RT @toshihasegawa: 大地震でも壊れない橋とかビルをCNTで作るべし!その積み重ねが必要!

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posted at 18:15:45

Hiroshi Makita Ph.D. @BB45_Colorado

11年4月7日

強烈な放射線がありますので、窒素分子の化学結合が放射線で切れる可能性があります。とにかく、無制御の原子炉で起こる化学反応は常識では推測できないですね。アルゴンは高いし資源量の問題があるから、手配は難しいですね。 RT @WATERMAN1996: 本当はアルゴンを @catal3

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posted at 19:21:03

dobu @dobu11

11年4月7日

福島第一、安全設計で第二と違い 電源喪失巡り東電指摘 bit.ly/gM1nAp #genpatsu

タグ: genpatsu

posted at 21:08:11

Masato Ida, PhD @miakiza20100906

11年4月7日

科学雑誌 Science も東日本大地震を特集。一部の記事は邦訳されています。 ― 東日本大地震:その直後 bit.ly/efwCHf #jishin #genpatsu

タグ: genpatsu jishin

posted at 21:15:11

Y Tambe @y_tambe

11年4月7日

ゼオライトによるセシウムの吸着は、ナトリウム塩などの共存によって阻害されるって話だったはずが、それでも9割除去可能? あと活性炭によるヨウ素の吸着除去ってのはどうなんかなぁ…まぁ硫酸添加後なら可能か? ci.nii.ac.jp/naid/110000589...

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posted at 21:47:38

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