Полное меню
где Аi,n - активность n-го радионуклида в i-м ЗРнИ; Dn - D-величина для n-го радионуклида. - на основе вычисленного агрегированного A/D-отношения определить "расчетную" категорию опасности совокупности ЗРнИ в соответствии с установленными в п. 2.2.4 границами категорий опасности ЗРнИ. Приложение
1
|
№ п/п |
Радионуклид (1) |
D-величина, ТБк |
Период полураспада |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Тритий |
Н-3 |
2.Е+03 |
12.3 лет |
2. |
Бериллий |
Ве-7 |
1.Е+00 |
53.3 сут |
3. |
Ве-10 |
3.Е+01 |
1.60Е+6 лет |
|
4. |
Углерод |
С-11 |
6.Е-02 |
0.34 час |
5. |
С-14 |
5.Е+01 |
5.73Е+3 лет |
|
6. |
Азот |
N-13 |
6.Е-02 |
0.166 час |
7. |
Фтор |
F-18 |
6.Е-02 |
1.83 час |
8. |
Натрий |
Nа-22 |
3.Е-02 |
2.60 лет |
9. |
Nа-24 |
2.Е-02 |
15.00 час |
|
10. |
Магний |
Мg-28 |
2.Е-02 |
20.91 час |
11. |
Алюминий |
Аl-26 |
3.Е-02 |
7.16Е+5 лет |
12. |
Кремний |
Si-31 |
1.Е+01 |
2.62 час |
13. |
Si-32+ |
7.Е+00 |
4.50Е+2 лет |
|
14. |
Фосфор |
Р-32 |
1.Е+01 |
14.3 сут |
15. |
Р-33 |
2.Е+02 |
25.4 сут |
|
16. |
Сера |
S-35 |
6.Е+01 |
87.4 сут |
17. |
Хлор |
Сl-36 |
2.Е+01(2) |
3.01Е+5 лет |
18. |
Сl-38 |
5.Е-02 |
0.62 час |
|
19. |
Аргон |
Аг-37 |
Неограниченно(3) |
35.02 сут |
20. |
Аг-39 |
3.Е+02 |
269 лет |
|
21. |
Аг-41 |
5.Е-02 |
1.827 час |
|
22. |
Калий |
К-40 |
Неограниченно(3) |
1.28E+9 лет |
23. |
К-42 |
2.E-01 |
12.36 час |
|
24. |
К-43 |
7.E-02 |
22.6 час |
|
25. |
Кальций |
Са-41 |
Неограниченно(3) |
1.40E+5 лет |
26. |
Са-45 |
1.E+02 |
163 сут |
|
27. |
Са-47+ |
6.E-02 |
4.53 сут |
|
28. |
Скандий |
Sc-44 |
3.E-02 |
3.93 час |
29. |
Sc-46 |
3.E-02 |
83.8 сут |
|
30. |
Sc-47 |
7.E-01 |
3.35 сут |
|
31. |
Sc-48 |
2.E-02 |
1.82 сут |
|
32. |
Титан |
Ti-44+ |
3.E-02 |
47.3 лет |
33. |
Ванадий |
V-48 |
2.E-02 |
16.2 сут |
34. |
V-49 |
2.E+03 |
330 сут |
|
35. |
Хром |
Cr-51 |
2.E+00 |
27.7 сут |
36. |
Марганец |
Mn-52 |
2.E-02 |
5.59 сут |
37. |
Mn-53 |
Неограниченно(3) |
3.70Е+6 лет |
|
38. |
Mn-54 |
8.E-02 |
312 сут |
|
39. |
Mn-56 |
4.E-02 |
2.58 час |
|
40. |
Железо |
Fe-52+ |
2.E-02 |
8.28 час |
41. |
Fe-55 |
8.E+02 |
2.70 лет |
|
42. |
Fe-59 |
6.E-02 |
44.5 сут |
|
43. |
Fe-60+ |
6.E-02 |
1.00Е+5 лет |
|
44. |
Кобальт |
Со-55+ |
3.E-02 |
17.54 час |
45. |
Со-56 |
2.E-02 |
78.7 сут |
|
46. |
Со-57 |
7.E-01 |
271 сут |
|
47. |
Со-58 |
7.E-02 |
70.8 сут |
|
48. |
Со-58m+ |
7.E-02 |
9.15 час |
|
49. |
Со-60 |
3.E-02 |
5.27 лет |
|
50. |
Никель |
Ni-59 |
l.E+03(2) |
7.50Е+4 лет |
51. |
Ni-63 |
6.E+01 |
96.0 лет |
|
52. |
Ni-65 |
l.E-01 |
2.52 час |
|
53. |
Медь |
Сu-64 |
3.E-01 |
12.7 час |
54. |
Сu-67 |
7.E-01 |
2.58 сут |
|
55. |
Цинк |
Zn- 65 |
1.E-01 |
244 сут |
56. |
Zn-69 |
3.E+01 |
0.95 час |
|
57. |
Zn-69m+ |
2.E-01 |
13.76 час |
|
58. |
Галлий |
Ga-67 |
5.E-01 |
3.26 сут |
59. |
Ga-68 |
7.E-02 |
1.13 час |
|
60. |
Ga-72 |
3.E-02 |
14.1 час |
|
61. |
Германий |
Ge-68+ |
7.E-02 |
288 сут |
62. |
Ge-71 |
1.E+03 |
11.8 сут |
|
63. |
Ge-77+ |
6.E-02 |
11.3 час |
|
64. |
Мышьяк |
As-72 |
4.E-02 |
1.08 сут |
65. |
As-73 |
4.E+01 |
80.3 сут |
|
66. |
As-74 |
9.E-02 |
17.8 сут |
|
67. |
As-76 |
2.E-01 |
1.10 сут |
|
68. |
As-77 |
8.E+00 |
1.62 сут |
|
69. |
Селен |
Se-75 |
2.E-01 |
120 сут |
70. |
Se-79 |
2.E+02 |
6.50E+4 лет |
|
71. |
Бром |
Br-76 |
3.E-02 |
16.2 час |
72. |
Br-77 |
2.E-01 |
2.33 сут |
|
73. |
Br-82 |
3.E-02 |
1.47 сут |
|
74. |
Криптон |
Kr-81 |
3.E+01 |
2.1Е+5 лет |
75. |
Kr-85 |
3.E+01 |
10.72 лет |
|
76. |
Kr-85m |
5.E-01 |
4.48 час |
|
77. |
Kr-87 |
9.E-02 |
1.27 час |
|
78. |
Рубидий |
Rb-81 |
1.E-01 |
4.58 час |
79. |
Rb-83 |
1.E-01 |
86.2 сут |
|
80. |
Rb-84 |
7.E-02 |
32.8 сут |
|
81. |
Rb-86 |
7.E-01 |
18.6 сут |
|
82. |
Rb-87 |
Неограниченно(3) |
4.7Е+10лет |
|
83. |
Стронций |
Sr-82 |
6.E-02 |
25.0 сут |
84. |
Sr-85 |
1.E-01 |
64.8 сут |
|
85. |
Sr-85m+ |
1.E-01 |
1.16 час |
|
86. |
Sr-87m |
2.E-01 |
2.80 час |
|
87. |
Sr-89 |
2.E+01 |
50.5 сут |
|
88. |
Sr-90+ |
1.E+00 |
29.1 лет |
|
89. |
Sr-91+ |
6.E-02 |
9.50 час |
|
90. |
Sr-92+ |
4.E-02 |
2.71 час |
|
91. |
Иттрий |
Y-87+ |
9.E-02 |
3.35 сут |
92. |
Y-88 |
3.E-02 |
107 сут |
|
93. |
Y-90 |
5.E+00 |
2.67 сут |
|
94. |
Y-91 |
8.E+00 |
58.5 сут |
|
95. |
Y-91m+ |
1.E-01 |
0.828 час |
|
96. |
Y-92 |
2.E-01 |
3.54 час |
|
97. |
Y-93 |
6.E-01 |
10.1 час |
|
98. |
Цирконий |
Zr-88+ |
2.E-02 |
83 .4 сут |
99. |
Zr-93+ |
Неограниченно(3) |
1.53Е+6 лет |
|
100. |
Zr-95+ |
4.E-02 |
64.0 сут |
|
101. |
Zr-97+ |
4.E-02 |
16.90 час |
|
102. |
Ниобий |
Nb-93m |
3.E+02 |
13.6 лет |
103. |
Nb -94 |
4.E-02 |
2.03Е+4 лет |
|
104. |
Nb -95 |
9.E-02 |
35.1 сут |
|
105. |
Nb -97 |
1.E-01 |
1.20 час |
|
106. |
Молибден |
Mo-93+ |
3.E+02(2) |
3.50Е+3 лет |
107. |
Mo-99+ |
3.E-01 |
2.75 сут |
|
108. |
Технеций |
Tc-95m |
1.E-01 |
61.0 сут |
109. |
Tc-96 |
3.E-02 |
4.28 сут |
|
110. |
Tc-96m+ |
3.E-02 |
0.858 час |
|
111. |
Tc-97 |
Неограниченно(3) |
5.25Е+7 лет |
|
112. |
Тс-97т |
4.E+01 |
87.0 сут |
|
113. |
Тс-98 |
5.E-02 |
4.20E+6 лет |
|
114. |
Тс-99 |
3.E+01 |
2.13E+5 лет |
|
115. |
Тс-99ш |
7.E-01 |
6.02 час |
|
116. |
Рутений |
Ru-97 |
3.E-01 |
2.90 сут |
117. |
Ru-103+ |
1.E-01 |
39.3 сут |
|
118. |
Ru-105+ |
8.E-02 |
4.44 час |
|
119. |
Ru-106+ |
3.E-01 |
1.01 лет |
|
120. |
Родий |
Rh-99 |
1.E-01 |
16.0 сут |
121. |
Rh-101 |
3.E-01 |
3.20 лет |
|
122. |
Rh-102 |
3.E-02 |
2.90 лет |
|
123. |
Rh-102m |
1.E-01 |
207 сут |
|
124. |
Rh-103m |
9.E+02 |
0.935 час |
|
125. |
Rh-105 |
9.E-01 |
1.47 сут |
|
126. |
Палладий |
Pd-103+ |
9.E+01 |
17.0 сут |
127. |
Pd-107 |
Неограниченно(3) |
6.50Е+6 лет |
|
128. |
Pd-109 |
2.E+01 |
13.4 час |
|
129. |
Серебро |
Ag-105 |
1.E-01 |
41.0 сут |
130. |
Ag-108m |
4.E-02 |
1.27Е+2 лет |
|
131. |
Ag-110m |
2.E-02 |
250 сут |
|
132. |
Ag-111 |
2.E+00 |
7.45 сут |
|
133. |
Кадмий |
Cd-109 |
2.E+01 |
1.27 лет |
134. |
Cd-113m |
4.E+01 |
13.6 лет |
|
135. |
Сd-115+ |
2.E-01 |
2.23 сут |
|
136. |
Cd-115m |
3.E+00 |
44.6 сут |
|
137. |
Индий |
In-111 |
2.E-01 |
2.83 сут |
138. |
In-113m |
3.E-01 |
1.66 час |
|
139. |
In-114m |
8.E-01 |
49.5 сут |
|
140. |
In-115т |
4.E-01 |
4.49 час |
|
141. |
Олово |
Sn-113+ |
3.E-01 |
115 сут |
142. |
Sn-117m |
5.E-01 |
13.6 сут |
|
143. |
Sn-119m |
7.E+01 |
293 сут |
|
144. |
Sn-12lm+ |
7.E+01 |
55.0 лет |
|
145. |
Sn-123 |
7.E+00 |
129 сут |
|
146. |
Sn-125 |
1.E-01 |
9.64 сут |
|
147. |
Sn-126+ |
3.E-02 |
1.00Е+5 лет |
|
148. |
Сурьма |
Sb-122 |
1.E-01 |
2.70 сут |
149. |
Sb-124 |
4.E-02 |
60.2 сут |
|
150. |
Sb-125+ |
2.E-01 |
2.77 лет |
|
151. |
Sb-126 |
2.E-02 |
12.4 сут |
|
152. |
Теллур |
Те-121 |
1.E-01 |
17.0 сут |
153. |
Te-12lm+ |
1.E-01 |
154 сут |
|
154. |
Te-123m |
6.E-01 |
120 сут |
|
155. |
Те-125m |
1.E+01 |
58.0 сут |
|
156. |
Те-127 |
1.E+01 |
9.35 час |
|
157. |
Te-127m+ |
3.E+00 |
109 сут |
|
158. |
Те-129 |
1.Е+00 |
1.16 час |
|
159. |
Те-129m+ |
1.Е+00 |
33.6 сут |
|
160. |
Те-131m+ |
4.Е-02 |
1.25 сут |
|
161. |
Те-132+ |
3.Е-02 |
3.26 сут |
|
162. |
Йод |
1-123 |
5.Е-01 |
13.2 час |
163. |
1-124 |
6.Е-02 |
4.18 сут |
|
164. |
1-125 |
2.Е-01 |
60.1 сут |
|
165. |
1-126 |
1.Е-01 |
13.0 сут |
|
166. |
1-129 |
Неограниченно(3) |
1.57Е+7 лет |
|
167. |
1-131 |
2.Е-01 |
8.04 сут |
|
168. |
1-132 |
3.Е-02 |
2.30 час |
|
169. |
1-133 |
1.Е-01 |
20.8 час |
|
170. |
1-134 |
3.Е-02 |
0.876 час |
|
171. |
1-135 |
4.Е-02 |
6.61 час |
|
172. |
Ксенон |
Хе-122 |
6.Е-02 |
20.1 час |
173. |
Хе-123+ |
9.Е-02 |
2.08 час |
|
174. |
Хе-127 |
3.Е-01 |
36.41сут |
|
175. |
Хе-131m |
1.Е+01 |
11,9 сут |
|
176. |
Хе-133 |
3.Е+00 |
5.245сут |
|
177. |
Хе-135 |
3.Е-01 |
9.09 час |
|
178. |
Цезий |
Сs-129 |
3.Е-01 |
1.34 сут |
179. |
Сs-131 |
2.Е+01 |
9.69 сут |
|
180. |
Сs-132 |
1.Е-01 |
6.48 сут |
|
181. |
Сs-134 |
4.E-02 |
2.06 лет |
|
182. |
Сs-134m+ |
4.E-02 |
2.90 час |
|
183. |
Сs-135 |
Неограниченно(3) |
2.30E+6 лет |
|
184. |
Сs-136 |
3.E-02 |
13.1 сут |
|
185. |
Cs-137+ |
1.E-01 |
30.0 лет |
|
186. |
Барий |
Ва-131+ |
2.E-01 |
11.8 сут |
187. |
Ва-133 |
2.E-01 |
10.7 лет |
|
188. |
Ва-133m |
3.E-01 |
1.62 сут |
|
189. |
Ва-140+ |
3.E-02 |
12.7 сут |
|
190. |
Лантан |
La-137 |
2.E+01 |
6.00Е+4 лет |
191. |
La-140 |
3.E-02 |
1.68 cут |
|
192. |
Церий |
Се-139 |
6.E-01 |
138 сут |
193. |
Се-141 |
1.E+00 |
32.5 сут |
|
194. |
Се-143+ |
3.E-01 |
1.38 сут |
|
195. |
Се-144+ |
9.E-01 |
284 сут |
|
196. |
Празеодим |
Рг-142 |
1.E+00 |
19.13 час |
197. |
Рг-143 |
3.E+01 |
13.6 сут |
|
198. |
Неодим |
Nd-147+ |
6.E-01 |
11.0 сут |
199. |
Nd-149+ |
2.E-01 |
1.73 час |
|
200. |
Прометий |
Pm-143 |
2.E-01 |
2 65 сут |
201. |
Pm-144 |
4.E-02 |
3 63 сут |
|
202. |
Pm-145 |
1.E+01 |
17.7 лет |
|
203. |
Рm-147 |
4.E+01 |
2.62 лет |
|
204. |
Pm-148m |
3.E-02 |
41.3 сут |
|
205. |
Рm-149 |
6.E+00 |
2.21 сут |
|
206. |
Рm-151 |
2.E-01 |
1.18сут |
|
207. |
Самарий |
Sm-145+ |
4.E+00 |
340 сут |
208. |
Sm-147 |
Неограниченно(3) |
1.1Е+11 лет |
|
209. |
Sm-151 |
5.E+02 |
90.0 лет |
|
210. |
Sm-153 |
2.E+00 |
1.95 сут |
|
211. |
Европий |
Eu-147 |
2.E-01 |
24.0 сут |
212. |
Eu-148 |
3.E-02 |
54.5 сут |
|
213. |
Eu-149 |
2.E+00 |
93.1 сут |
|
214. |
Eu-150b |
2.E+00 |
12.62 час |
|
215. |
Eu-150a |
5.E-02 |
34.2 лет |
|
216. |
Eu-152 |
6.E-02 |
13.3 лет |
|
217. |
Eu-152m |
2.E-01 |
9.32 час |
|
218. |
Eu-154 |
6.E-02 |
8.80 лет |
|
219. |
Eu-155 |
2.E+00 |
4.96 лет |
|
220. |
Eu-156 |
5.E-02 |
15.2 сут |
|
221. |
Гадолиний |
Gd-146+ |
3.E-02 |
48.3 сут |
222. |
Gd-148 |
4.E-01 |
93.0 лет |
|
223. |
Gd-153 |
1.E+00 |
242 сут |
|
224. |
Gd-159 |
2.E+00 |
18.56 час |
|
225. |
Тербий |
Tb-157 |
1.E+02 |
1.50Е+2 лет |
226. |
ТЬ-158 |
9.E-02 |
1.50E+2 лет |
|
227. |
ТЬ-160 |
6.E-02 |
72.3 сут |
|
228. |
Диспрозий |
Dy-159 |
6.E+00 |
144 сут |
229. |
Dy-165 |
3.E+00 |
2.33 час |
|
230. |
Dy-166+ |
1.E+00 |
3.40 сут |
|
231. |
Гольмий |
Но-166 |
2.E+00 |
1.12 сут |
232. |
Но-166m |
4.E-02 |
1.20Е+3 лет |
|
233. |
Эрбий |
Ег-169 |
2.E+02 |
9.30 сут |
234. |
Ег-171 |
2.E-01 |
7.52 час |
|
235. |
Тулий |
Тm-167 |
6.E-01 |
9.24 сут |
236. |
Тm-170 |
2.E+01 |
129 сут |
|
237. |
Tm171 |
3.E+02 |
1.92 лет |
|
238. |
Иттербий |
Yb-169 |
3.E-01 |
32.0 сут |
239. |
Yb-175 |
2.E+00 |
4.19 сут |
|
240. |
Лютеций |
Lu-172 |
4.E-02 |
6.70 сут |
241. |
Lu-173 |
9.E-01 |
1.37 лет |
|
242. |
Lu-174 |
8.E-01 |
3.31 лет |
|
243. |
Lu-174m+ |
6.E-01 |
142 сут |
|
244. |
Lu-177 |
2.E+00 |
6.71 сут |
|
245. |
Гафний |
Hf-172+ |
4.E-02 |
1.87 лет |
246. |
Hf-175 |
2.E-01 |
70.0 сут |
|
247. |
Hf-181 |
1.E-01 |
42.4 сут |
|
248. |
Hf-182+ |
5.E-02 |
9.00Е+6 лет |
|
249. |
Тантал |
Та-178а |
7.E-02 |
2.2 час |
250. |
Та-179 |
6.E+00 |
1.82 лет |
|
251. |
Та-182 |
6.E-02 |
115 сут |
|
252. |
Вольфрам |
W-178 |
9.E-01 |
21.7 сут |
253. |
W-181 |
5.E+00 |
121 сут |
|
254. |
W -185 |
1.E+02 |
75.1 сут |
|
255. |
W -187 |
1.E-01 |
23.9 час |
|
256. |
W -188+ |
1.E+00 |
69.4 сут |
|
257. |
Рений |
Re-184 |
8.E-02 |
38.0 сут |
258. |
Re-184m+ |
7.E-02 |
165 сут |
|
259. |
Re-186 |
4.E+00 |
3.78 сут |
|
260. |
Re-187 |
Неограниченно(3) |
5.0Е+10 лет |
|
261. |
Re-188 |
1.E+00 |
16.98 час |
|
262. |
Re-189 |
1.E+00 |
1.01 сут |
|
263. |
Осмий |
Os-185 |
1.E-01 |
94.0 сут |
264. |
Os-191 |
2.E+00 |
15.4 сут |
|
265. |
Os-191m+ |
1.E+00 |
13.0 час |
|
266. |
Os-193 |
1.E+00 |
1.25 сут |
|
267. |
Os-194+ |
7.E-01 |
6.00 лет |
|
268. |
Иридий |
Ir-189 |
1.E+00 |
13.3 сут |
269. |
Ir-190 |
5.E-02 |
12.1 сут |
|
270. |
Ir-192 |
8.E-02 |
74.0 сут |
|
271. |
Ir-194 |
7.E-01 |
19.15 час |
|
272. |
Платина |
Рt-88+ |
4.E-02 |
10.2 сут |
273. |
Pt-191 |
3.E-01 |
2.80 сут |
|
274. |
Pt-193 |
3.E+03 |
50.0 лет |
|
275. |
Pt-193m |
1.E+01 |
4.33 сут |
|
276. |
Pt-195m |
2.E+00 |
4.02 сут |
|
277. |
Pt-197 |
4.E+00 |
18.3 час |
|
278. |
Pt-197m+ |
9.E-01 |
1.57 час |
|
279. |
Золото |
Au-193 |
6.E-01 |
17.6 час |
280. |
Au-194 |
7.E-02 |
1.64 сут |
|
281. |
Au-195 |
2.E+00 |
18.3 сут |
|
282. |
Au-198 |
2.E-01 |
2.69 сут |
|
283. |
Au-199 |
9.E-01 |
3 .14 сут |
|
284. |
Ртуть |
Hg-194+ |
7.E-02 |
2.60Е+2 лет |
285. |
Hg-195m+ |
2.E-01 |
1.73 сут |
|
286. |
Hg-197 |
2.E+00 |
2.67 сут |
|
287. |
Hg-197m+ |
7.E-01 |
23.8 час |
|
288. |
Hg-203 |
3.E-01 |
46.6 сут |
|
289. |
Таллий |
Tl-200 |
5.E-02 |
1.09 сут |
290. |
Tl-201 |
1.E+00 |
3.04 сут |
|
291. |
Tl-202 |
2.E-01 |
12.2 сут |
|
292. |
Tl-204 |
2.E+01 |
3.78 лет |
|
293. |
Свинец |
Pb-201+ |
9.E-02 |
9.40 час |
294. |
Pb-202+ |
2.E-01 |
3.00Е+5 лет |
|
295. |
РЬ-203 |
2.E-01 |
2.17 сут |
|
296. |
РЬ-205 |
Неограниченно(3) |
1.43E+7 лет |
|
297. |
РЬ-210+ |
3.E-01 |
22.3 лет |
|
298. |
РЬ-212+ |
5.E-02 |
10.64 час |
|
299. |
Висмут |
Bi-205 |
4.E-02 |
15.3 сут |
300. |
Bi-206 |
2.E-02 |
6.24 сут |
|
301. |
Bi-207 |
5.E-02 |
38.0 лет |
|
302. |
Bi-210+ |
8.E+00 |
5.01 сут |
|
303. |
Bi-210m |
3.E-01 |
3.00Е+6 лет |
|
304. |
Bi-212+ |
5.E-02 |
1.01 час |
|
305. |
Полоний |
Po-210 |
6.E-02 |
138 сут |
306. |
Астат |
At-211 |
5.E-01 |
7.21 час |
307. |
Радон |
Rn-222 |
4.E-02 |
3.82сут |
308. |
Радий |
Ra-223+ |
l.E-01 |
11.4 сут |
309. |
Ra-224+ |
5.E-02 |
3.66 сут |
|
310. |
Ra-225+ |
l.E-01 |
14.8 сут |
|
311. |
Ra-22 6+ |
4.E-02 |
1.60Е+3 лет |
|
312. |
Ra-228+ |
3.E-02 |
5.75 лет |
|
313. |
Актиний |
Ac-225 |
9.E-02 |
10.0 сут |
314. |
Ac-227+ |
4.E-02 |
21.8 лет |
|
315. |
Ac-228 |
3.E-02 |
6.13 час |
|
316. |
Торий |
Th-227+ |
8.E-02 |
18.7 сут |
317. |
Th-228+ |
4.E-02 |
1.91 лет |
|
318. |
Th -229+ |
1 .Е-02 |
7.34Е+3 лет |
|
319. |
Th -230+ |
7.Е-02 (2) |
7.70Е+4 лет |
|
320. |
Th-231 |
1.Е+01 |
1.06 сут |
|
321. |
Th -232+ |
Неограниченно(3) |
1.4Е+10 лет |
|
322. |
Th -234+ |
2.Е+00 |
24.1 сут |
|
323. |
Протактиний |
Ра-230+ |
1.Е-01 |
17.4 сут |
324. |
Ра-231+ |
6.Е-02 |
3.27Е+4 лет |
|
325. |
Ра-233 |
4.Е-01 |
27.0 сут |
|
326. |
Уран |
U-230+ |
4.Е-02 |
20.8 сут |
327. |
U-232+ |
6.Е-02 (2) |
72.0 лет |
|
328. |
U-233 |
7.Е-02(4) |
1.58Е+5 лет |
|
329. |
U-234+ |
1.Е-01(4) |
2.44Е+5 лет |
|
330. |
U-235+ |
8.Е-05(4) |
7.04Е+8 лет |
|
331. |
U-23 6 |
2.Е-01(2) |
2.34Е+7 лет |
|
332. |
U-238+ |
Неограниченно(3) |
4.47Е+9 лет |
|
333. |
U природный |
Неограниченно(3) |
|
|
334. |
U обедненный |
Неограниченно(3) |
|
|
335. |
U (10-20%) |
8.Е-04(4) |
|
|
336. |
U (> 20%) |
8.Е-05(4) |
|
|
337. |
Нептуний |
Np -235 |
1.Е+02 |
1.08 лет |
338. |
Np-236b+ |
7.Е-03 |
1.15Е+5 лет |
|
339. |
Np-236a |
8.E-01 |
22.5 час |
|
340. |
Np-237+ |
7.E-02 |
2.14E+6 лет |
|
341. |
Np-239 |
5.E-01 |
2.36 сут |
|
342. |
Плутоний |
Pu-236 |
1.E-01 |
2.85 лет |
343. |
Pu-237 |
2.E+00 |
45.3 сут |
|
344. |
Pu-238 |
6.E-02 |
87.7 лет |
|
345. |
Pu-239 |
6.E-02 |
2.41Е+4 лет |
|
346. |
Pu-239/Be-9 |
6.E-02(5) |
2.41Е+4 лет |
|
347. |
Pu-240 |
6.E-02 |
6.54Е+3 лет |
|
348. |
Pu-241+ |
3.E+00 |
14.4 лет |
|
349. |
Pu-242 |
3.76Е+5лет |
||
350. |
Pu-244+ |
8.2 6Е+7 лет |
||
351. |
Америций |
Am-241 |
6.E-02 |
4.32Е+2 лет |
352. |
Am-241/Be-9 |
6.E-02 (5) |
4.32Е+2 лет |
|
353. |
Aiii-242m+ |
3.E-01 |
1.52Е+2лет |
|
354. |
Am-243 + |
2.E-01 |
7.38Е+3 лет |
|
355. |
Am-244 |
9.E-02 |
10.1 час |
|
356. |
Кюрий |
Cm-240 |
3.E-01 |
27.0 сут |
357. |
Cm-241+ |
1.E-01 |
32.8 сут |
|
358. |
Cm-242 |
4.E-02 |
163 сут |
|
359. |
Cm-243 |
2.E-01 |
28.5 лет |
|
360. |
Cm-244 |
5.E-02 |
18.1 лет |
|
361. |
Cm-245 |
9.E-02(4) |
8.50E+3 лет |
|
362. |
Cm-246 |
2.E-01 |
4.73E+3 лет |
|
363. |
Cm-247 |
1.E-03 (4) |
1.56E+7 лет |
|
364. |
Cm-248 |
5.E-03 |
3.39E+5 лет |
|
365. |
Берклий |
Bk-247 |
8.E-02 |
1.38Е+3 лет |
366. |
Bk-249 |
1.E+01 |
320 сут |
|
367. |
Калифорний |
Cf-248+ |
1.E-01 |
334 сут |
368. |
Cf-249 |
1.E-01 |
3.50Е+2 лет |
|
369. |
Cf-250 |
1.E-01 |
13.1 лет |
|
370. |
Cf-251 |
1.E-01 |
8.98Е+2 лет |
|
371. |
Cf-252 |
2.E-02 |
2.64 лет |
|
372. |
Cf-253 |
4.E-01 |
17.8 сут |
|
373. |
Cf-254 |
3.E-04 |
60.5 сут |
Примечания:
(1) Для всех радионуклидов при вычислении D-величин учитывалось накопление радиоактивных (дочерних) продуктов распада. Радионуклиды, для которых дочерние продукты распада вносили существенный вклад в поглощенную дозу для рассмотренных сценариев облучения, отмечены знаком "+" в колонке 3.
(2) При аварийных ситуациях, сопровождающихся выбросом в атмосферу радионуклида в таком количестве, его концентрация в воздухе может превысить уровень непосредственно опасный для жизни и здоровья людей (IDLH - Immediate Dangerous to Life or Health) вследствие высокой химической токсичности.
(3) Значение D-величины Неограниченно. Данный радионуклид, вследствие малой удельной активности, не может быть причиной тяжелых детерминированных эффектов и ЗРнИ, изготовленные на его основе, следует относить к категории 5 опасности ЗРнИ. Следует иметь в виду, что при аварийных ситуациях, сопровождающихся выбросом в атмосферу этого радионуклида в больших количествах, его концентрация в воздухе может превысить уровень непосредственно опасный для жизни и здоровья людей (IDLH), например, вследствие высокой химической токсичности.
(4) D-величина вычислена исходя из предела критичности, установленного для данного радионуклида. Для всех радионуклидов, способных поддерживать цепную реакцию деления, при выборе D-величин учитывалась активность, соответствующая пределу предотвращения критичности (см. добавление 2).
(5) Для источников нейтронного излучения Pu-239/Ве-9 и Am-241/Ве-9, действие которых основано на (α, n)-реакции, D-величина соответствует опасной активности радионуклидов Pu-239 и Am-241, как альфа-излучателей.
В настоящем приложении (табл. П.2.1) представлено упрощенное описание категорий опасности ЗРнИ [4]. Данный текст может быть использован, в соответствующих случаях, специалистами в области радиационной безопасности (включая должностных лиц и специалистов Ростехнадзора) в целях разъяснения широкой общественности степени потенциальной опасности, которую могут представлять собой источники различных категорий в случае отсутствия надлежащих мер по обеспечению их безопасного применения и сохранности.
Система категорирования ЗРнИ по потенциальной радиационной опасности состоит из пяти категорий опасности. Такое число категорий считается достаточным для обеспечения практического применения системы категорирования источников для разнообразных целей и без обеспечения чрезмерной точности, которую сложно обосновать.
В этой системе категорирования полагается, что источники, относящиеся к категории 1, являются наиболее опасными, поскольку они могут быть чрезвычайно опасными для здоровья человека, если при обращении с ними не обеспечены их безопасность и сохранность. Облучение в течение всего нескольких минут от незащищенного источника категории 1, может привести к смерти человека.
В нижней части системы категорирования находятся наименее опасные источники категории 5, однако даже они могут привести к дозам облучения свыше установленных пределов доз при отсутствии надлежащих мер по обеспечению их безопасности и сохранности, и поэтому должны находиться под соответствующим регулирующим контролем.
В табл. П.2.1 для каждой категории источников рассмотрены два типа потенциальной опасности:
- опасность внешнего облучения при нахождении вблизи незащищенного (неэкранированного) герметизированного источника, включая опасность контактного облучения (например, в результате ношения источника в руках или в кармане);
- опасность облучения в случае диспергирования радиоактивного вещества источника в результате пожара, взрыва и других воздействий.
Третий тип опасности (не указан в табл. П.2.1) связан с потенциальной возможностью загрязнения радионуклидами системы коммунального водоснабжения:
- крайне маловероятно загрязнение коммунального водоснабжения источником категории 1 до опасных уровней, даже если радиоактивный материал хорошо растворим в воде;
- практически невозможно загрязнение коммунального водоснабжения до опасных уровней источниками, относящимися к категориям 2, 3, 4 или 5.
Таблица П.2.1
Упрощенное описание категорий опасности ЗРнИ
Категория опасности источника |
Опасность при нахождении вблизи отдельного источника |
Опасность в случае диспергирования радиоактивного вещества источника в результате пожара, взрыва и других воздействий |
1 |
Чрезвычайно опасно для человека. Такой источник, если не обеспечивается его безопасное применение и сохранность, может быть причиной невозместимого вреда для человека, который брал его руками или иным образом контактировал с ним в течение более нескольких минут. Возможен смертельный исход, если человек находился вблизи такого незащищенного источника в течение периода времени от нескольких минут до 1 ч. |
Такое количество радиоактивного вещества, если оно диспергировано, может, хотя это маловероятно, причинить невозместимый вред или представлять угрозу для жизни людей, находящихся в непосредственной близости. За пределами нескольких сотен метров опасность прямых эффектов для здоровья людей мала или отсутствует, но загрязненную территорию необходимо будет дезактивировать в соответствии с действующими нормами. Для источников большой активности размеры территории, подлежащей дезактивации, могут быть порядка 1 км2 и более. |
2 |
Очень опасно для человека. Такой источник, если не обеспечивается его безопасное применение и сохранность, может быть причиной невозместимого вреда для человека, который брал его руками или иным образом контактировал с ним в течение короткого времени (от нескольких минут до нескольких часов). Возможен смертельный исход, если человек находился вблизи такого незащищенного источника в течение периода времени от нескольких часов до нескольких дней. |
Такое количество радиоактивного вещества, если оно диспергировано, может, хотя это крайне маловероятно, причинить невозместимый вред или представлять угрозу для жизни людей, находящихся в непосредственный близости. За пределами ста метров (или около того) опасность прямых эффектов для здоровья людей мала или отсутствует, но загрязненную территорию необходимо будет дезактивировать в соответствии с действующими нормами. Размеры территории, подлежащей дезактивации, вероятно, не превысят 1 км2. |
3 |
Опасно для человека. Такой источник, если не обеспечивается его безопасное применение и сохранность, может быть причиной невозместимого вреда для человека, который брал его руками или иным образом контактировал с ним в течение нескольких часов. Возможен, хотя это маловероятно, смертельный исход, если человек находился вблизи такого незащищенного источника в течение периода времени от нескольких дней до нескольких недель. |
Такое количество радиоактивного вещества, если оно диспергировано, может, хотя это слишком маловероятно, причинить невозместимый вред или представлять угрозу для жизни людей, находящихся в непосредственный близости. За пределами нескольких метров опасность прямых эффектов для здоровья людей мала или отсутствует, но загрязненную территорию необходимо будет дезактивировать в соответствии с действующими нормами. Размеры территории, подлежащей дезактивации, вероятно, не превысят малой части 1 км2. |
4 |
Опасность для человека маловероятна. Маловероятно, чтобы кому-либо был причинен невозместимый вред этим источником. Однако такой незащищенный источник, если не обеспечивается его безопасное применение и сохранность, может, хотя это маловероятно, причинить временный вред человеку, который брал его руками или иным образом контактировал с ним в течение многих часов или который находился вблизи от источника в течение многих недель. |
Такое количество радиоактивного вещества не может причинить невозместимый вред людям при диспергировании. |
5 |
Опасность для человека очень маловероятна. Никому не может быть причинен невозместимый вред таким источником. |
Такое количество радиоактивного вещества никому не может причинить невозместимый вред при диспергировании. |
Примечание:
В случае диспергирования радиоактивного вещества источников 1-й, 2-й или 3-й категории, размер загрязненной территории, подлежащей дезактивации, будет зависеть от многих факторов (включая: активность, тип радионуклида, способ диспергирования, погодные условия и т.п.).
Сценарии облучения, рассмотренные при вычислении D-величин
В настоящем добавлении представлено краткое описание сценариев и путей облучения, рассмотренных при вычислении D-величин. Представленные здесь сведения полностью основаны на публикации [5], где эти сценарии рассмотрены во всех деталях. Краткие сведения об основных факторах и допущениях, учтенных при вычислении D-величин, представлены в добавлении 2.
Вычисление значений D-величин для различных радионуклидов выполнено для набора типичных сценариев, которые могут приводить к облучению людей в результате потери контроля над радионуклидным источником. Эти сценарии были разработаны экспертами МАГАТЭ с учетом опыта известных аварий и других обстоятельств, включая возможное использование радиоактивных веществ в злонамеренных целях (например, в радиологическом диспергирующем устройстве).
Рассматривались две группы сценариев (путей) облучения:
- для сценариев облучения от недиспергированного (герметизированного) радиоактивного вещества вычислялось значение D1-величины;
- для сценариев облучения от диспергированного радиоактивного вещества вычислялось значение В2-величины.
В табл. Д.1 для каждого сценария указаны (заштрихованные ячейки таблицы) критические органы или ткани (органы-мишени), для которых рассчитывалась величина поглощенной дозы облучения, исходя из значения которой и на основании выбранных дозовых критериев [5] выбиралось значение D-величины (минимальное из D1 и D2 для соответствующих сценариев).
Таблица Д.1
Сценарии облучения, рассмотренные при вычислении значений D-величин
Орган или ткань |
Сценарии вычисления D 1-величины |
Сценарии вычисления D 2-величины |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
|
Карман |
Помещение |
Ингаляция |
Поступление с пищей |
Загрязнение |
Иммерсия |
|
Красный костный мозг |
|
|
|
|
|
|
Толстый кишечник |
|
|
|
|
|
|
Область легких |
|
|
|
|
|
|
Кожные покровы |
|
|
|
|
|
|
Мягкие ткани |
|
|
|
|
|
|
Щитовидная железа |
|
|
|
|
|
|
Хрусталик глаза |
|
|
|
|
|
|
Репродуктивные органы |
|
|
|
|
|
|
Сценарии облучения от недиспергированного радиоактивного вещества:
- сценарий I - "КАРМАН", в котором предполагалось, что человек носил незащищенный источник в кармане, что приводило к локальным повреждениям мягких тканей в результате внешнего контактного облучения;
- сценарий II - "ПОМЕЩЕНИЕ", в котором предполагалось, что человек находился поблизости от незащищенного источника в течение от нескольких дней до недели, что приводило к внешнему облучению всего тела человека.
Сценарии облучения от диспергированного радиоактивного вещества:
- сценарий III - "ИНГАЛЯЦИЯ", в котором предполагалось, что произошло диспергирование радиоактивного вещества источника в результате пожара, взрыва или другого воздействия (например, в результате применения радиологического диспергирующего устройства), что приводило к внутреннему облучению в результате поступления в организм человека находящегося в воздухе радиоактивного вещества через дыхательные пути;
- сценарий IV - "ПОСТУПЛЕНИЕ С ПИЩЕЙ", в котором использовался наиболее ограничительный из двух вариантов сценария. В первом варианте предполагалось, что источник имел утечку, и затем его брали руками, что приводило к случайному (непреднамеренному) поступлению радиоактивного вещества в организм человека с пищей. Во втором варианте предполагалось, что источник был помещен в коммунальную систему водоснабжения, что приводило к загрязнению радиоактивным веществом воды, которую затем пили люди;
- сценарий V - "ЗАГРЯЗНЕНИЕ", в котором предполагалось, что в результате утечки радиоактивного вещества из источника были загрязнены кожные покровы человека, что приводило к локальному внешнему облучению;
- сценарий VI "ИММЕРСИЯ" (только для случая облучения благородными газами), в котором предполагалось, что произошел выброс радиоактивного благородного газа в помещение, что приводило к внешнему облучению находящихся там людей.
Краткое описание методологии выбора и обоснования значений D-величин
В настоящем добавлении кратко обсуждены некоторые характеристики радионуклидов, которые являются значимыми для определения D-величин. Более детально эти вопросы рассмотрены в [5].
Распад и накопление дочерних продуктов
Каждый радионуклидный источник имеет вполне определенное время жизни, называемое жизненным циклом, которое начинается с момента его изготовления и заканчивается, когда источник переводится в категорию радиоактивных отходов. Физические свойства источника изменяются в течение этого периода. Активность материнского радионуклида на момент изготовления (начальная активность) уменьшается вследствие его распада, но в некоторых случаях возможно увеличение (накопление) активности образующихся дочерних радионуклидов. Для большинства радионуклидов опасность источника уменьшается во времени вследствие уменьшения первоначальной активности материнского радионуклида. Однако, для некоторых цепочек распада радионуклидов (например, Pu-241 → Am-241) радиотоксичность дочерних радионуклидов больше, для некоторых путей облучения, чем радиотоксичность материнского радионуклида, и поэтому опасность источника может увеличиться с его возрастом.
Например, источник, содержащий Pu-241 (период полураспада 14.4 года), наиболее опасен через десять лет после изготовления, что обусловлено накоплением активности Am-241, образующегося в результате распада Pu-241. В этот момент на 1 Бк начальной активности Pu-241, приходится 0,62 Бк Pu-241 и 0,012 Бк Am-241 (последний - Am-241, имеет существенно большую радиотоксичность по сравнению с Pu-241).
Время, когда источник может оказаться в аварийном (неконтролируемом) состоянии, непредсказуемо, и, следовательно, его активность в этот момент времени также непредсказуема. Чтобы учесть это обстоятельство, для всех радионуклидов D-величины были вычислены для наиболее опасной смеси материнских и дочерних радионуклидов. Однако при этом, численные значения D-величин (см. табл. П.1 приложения 1) указаны в терминах "начальной активности" материнского радионуклида источника (до накопления дочерних продуктов распада).
Виды ионизирующих излучений, взаимодействие с веществом
В результате ядерных превращений радионуклидов могут генерироваться различные виды ионизирующих излучений. Для вычисления D-величин важны две группы излучений:
- излучение с высокой линейной передачей энергии, включая альфа-частицы и нейтроны;
- излучение с низкой линейной передачей энергии, включая бета-частицы и фотоны.
Ниже кратко рассмотрены свойства основных видов излучения и то, каким образом эти свойства учитывались при вычислении D-величин.
1. Фотонное излучение.
Радионуклиды, излучающие фотоны, представляют опасность как внешнего, так и внутреннего облучения. Фотонное излучение - один из наиболее проникающих видов излучения, способное пройти без взаимодействия многие метры в воздухе и многие сантиметры в человеческом теле. Рассеяние фотонов в воздухе не вносит существенного вклада в дозу от источника, который находится на расстоянии одного метра от человека, соответственно, это не принималось во внимание при вычислении D1-величин. Однако многократное рассеяние фотонов в теле человека учитывалось при дозиметрических вычислениях [5].
2. Нейтронное излучение.
Нейтроны теряют энергию, прежде всего в результате взаимодействиями с легкими ядрами. Поэтому, они могут проходить метры в свинце, но эффективно задерживаются (поглощаются) водой или мягкими тканями человеческого тела. Взаимодействие нейтронов с веществом обычно приводит к образованию ядер отдачи и вторичных фотонов. Поэтому радионуклиды, испускающие нейтроны представляют собой опасность как внешнего, так и внутреннего облучения.
Один из видов источников нейтронов - радионуклиды, способные к спонтанному делению (например, Cf-252). Кроме того, некоторые (специально изготавливаемые) компактные смеси радионуклидов, испускающих альфа-частицы (например, Pu-239 и Am-241), с Be, С, N, О или F могут быть источниками нейтронов, которые образуются в результате (α, n)-реакции. Источники типа Am-241/Ве-9 и Pu-239/Ве-9 часто используются как нейтронные источники для различных целей и могут представлять собой опасность внешнего облучения. Однако размер фрагментов таких источников, которые человек мог бы вдохнуть или проглотить в результате диспергирования вещества этих нейтронных источников, по имеющимся оценкам слишком мал для эффективного образования нейтронного излучения за счет (α, n)-реакции. Поэтому для источников типа Am-241/Ве-9 и Pu-239/Be-9 D1-величины были вычислены с учетом внешнего облучения нейтронами, образованными по (α, n)-реакции, но при вычислении D2-величин внутреннее облучение нейтронами за счет поступления в организм человека таких фрагментов не учитывалось.
3. Бета-излучение.
Бета-излучающие радионуклиды обычно представляют собой опасность только внутреннего облучения в результате поступления их в организм или опасность внешнего облучения кожи в результате ее загрязнения. Однако если высокоэнергетические бета- частицы взаимодействуют с веществом, которое имеет высокое атомное число Z, существенная часть их энергии может быть преобразована в фотоны тормозного излучения. По этой причине источники, содержащие радионуклиды, испускающие большое количество высокоэнергетических бета-частиц (например, Sr-90) могут быть существенными источниками проникающего излучения, которое в этом случае представляет опасность внешнего облучения. Поэтому, дозу внешнего облучения, обусловленную тормозным излучением, в необходимых случаях учитывали при вычислении D1-величин. Образование тормозного излучения незначительно, если высокоэнергетические бета-частицы взаимодействуют с веществом, которое имеет низкий атомный номер Z, например, мягкие ткани человеческого тела. Поэтому, этот эффект не рассматривался при вычислении D2-величин для сценариев внутреннего облучения, при поступлении радионуклидов в организм человека.
4. Альфа-излучение.
Альфа-излучение - наименее проникающий вид излучения. Альфа-частицы могут быть остановлены внешними слоями кожи, и обычно представляют собой опасность для здоровья только после того, как испускающий альфа-частицы радионуклид поступает в организм человека. В некоторых случаях, альфа-частицы могут взаимодействовать с легкими ядрами, образуя нейтроны по реакции (α, n) как рассмотрено выше.
Ограничения по критичности
Многие радионуклиды с атомным номером Z более 87 способны поддерживать цепную реакцию деления. Это свойство рассматривалось при выборе значений D-величин для таких радионуклидов. В тех случаях, когда масса вещества соответствующая D-величине радионуклида (согласно вычислениям по одному из рассмотренных сценариев облучения) превышала предел, установленный для предотвращения критичности (подкритическую массу), в качестве значения D-величины выбиралась активность, соответствующая установленному пределу критичности для данного радионуклида. В табл. П.1 приложения 1 для таких радионуклидов сделаны соответствующие примечания.
Ограничения по химической токсичности
Выброс в воздух любого вещества может быть опасен для здоровья человека вследствие химической токсичности и других факторов, если концентрация этого вещества в воздухе достаточно высока. Некоторые радионуклиды, вследствие их низкой удельной активности, имеют такие значения D-величин, для которых соответствующая масса воздушного выброса (при диспергировании) может быть потенциально опасной по нерадиологическим причинам, например, вследствие высокой химической токсичности.
Оценка опасности радионуклидов для здоровья человека вследствие воздействия нерадиологических факторов не проводилась при выборе D-величин. Однако химическая токсичность радионуклидов для сценариев с диспергированием источников была рассмотрена путем сравнения концентрации, непосредственно опасной для жизни и здоровья людей (IDLH) с концентрацией радионуклида в воздухе в результате выброса вещества с массой, соответствующей D2-величине. Результаты сравнения показали, что фактически для всех радионуклидов, концентрация в воздухе, соответствующая D2-величине оказалась в 10 раз ниже значения IDLH, а в большинстве случаев в 1000 и более раз ниже IDLH.
Для тех радионуклидов, для которых концентрация в воздухе, рассчитанная исходя из значения D2-величины, оказалась сравнима или превысила значение IDLH, в таблице П.1 приложения 1 сделаны соответствующие предупредительные примечания.
Рекомендованные МАГАТЭ категории опасности для некоторых распространенных видов практической деятельности с использованием закрытых радионуклидных источников
В табл. Д.3 для некоторых наиболее распространенных видов практической деятельности с использованием ЗРнИ представлены рекомендованные МАГАТЭ категории по потенциальной радиационной опасности.
Рекомендованные категории опасности ЗРнИ установлены не только на основе A/D- отношения, но и с учетом экспертных оценок специалистов МАГАТЭ, т.е. с рассмотрением дополнительных факторов (физико-химическая форма вещества ЗРнИ, мобильность, опыт известных аварий в том или ином виде практической деятельности и т.п.). При этом, для каждого конкретного вида практической деятельности, как правило, установлена единая рекомендованная категория, которая может не совпадать с расчетной категорией для ЗРнИ, используемого в этом виде практической деятельности, если его рассматривать безотносительно к виду деятельности.
Например, в таком распространенном виде практической деятельности как промышленная радиография (гамма-дефектоскопия) применяются ЗРнИ на основе различных радионуклидов и в широком диапазоне активностей. Если рассматривать дефектоскопы различных типов, используемые в них ЗРнИ могут быть отнесены к различным расчетным категориям опасности (от 2-й до 4-й). Однако экспертами МАГАТЭ было принято во внимание то, что во всем мире наблюдается очень много случаев облучения людей именно при проведении дефектоскопических работ, и на этом основании МАГАТЭ рекомендует единую "завышенную" категорию 2 для любых ЗРнИ, применяемых в гамма-дефектоскопии. Аналогичные соображения были приняты во внимание при выборе рекомендованных категорий и для ряда других видов практической деятельности.
Из этого общего правила есть несколько исключений. Например, для вида практической деятельности "брахитерапия", в котором применяются ЗРнИ на основе различных радионуклидов и в очень широком диапазоне активностей, в три отдельные категории выделены: брахитерапия высоких/средних мощностей доз (категория 2), брахитерапия малых мощностей доз (категория 4) и долговременные имплантанты (категория 5).
Строго говоря, обосновать различие между расчетной категорией и рекомендованной не представляется возможным и по этой причине рекомендованные категории следует воспринимать именно как рекомендации в каждом конкретном случае. На практике, в целях единообразия процедуры категорирования ЗРнИ, категории для видов практической деятельности (в терминах российских документов - лицензируемые виды деятельности) следует отождествлять с расчетными категориями опасности ЗРнИ, используемых при их осуществлении, и в соответствии с установленными границами категорий опасности ЗРнИ (см. п. 2.2.4.).
Представленная ниже табл. Д.3 полностью соответствует рекомендациям публикации [4], за исключением колонок 3 и 4, которые добавлены в таблицу с целью, сделать ее более иллюстративной и увязать терминологию МАГАТЭ с российской терминологией и практикой регулирования радиационной безопасности, в частности с документом [6].
Пояснения к таблице Д.3
Табл. Д.3 состоит из пяти разделов - по числу рекомендованных категорий.
Колонка 2 - ЗРнИ, применяемые в том или ином виде практической деятельности, причем "облучатель" по смыслу является синонимом ЗРнИ (или совокупности ЗРнИ).
Колонка 3 - наименование объекта применения лицензируемого вида деятельности с использованием ЗРнИ в составе радиационных источников (установок, аппаратов, оборудования, изделий), в терминологии российских нормативных документов) [6];
Колонка 4 - код объекта применения лицензируемого вида деятельности, в соответствии с [6]:
- 201 - суда и иные плавсредства с радиационными источниками;
- 202 - космические аппараты с радиационными источниками;
- 203 - космические аппараты с использованием энергии радиоактивных веществ;
- 204 - летательные аппараты с радиационными источниками;
- 205 - комплексы, в которых содержатся радиоактивные вещества;
- 206 - установки, в которых содержатся радиоактивные вещества;
- 207 - аппараты, в которых содержатся радиоактивные вещества;
- 208 - оборудование, в котором содержатся радиоактивные вещества;
- 209 - изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества;
- 501 - не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение
Колонка 5 - обозначение радионуклида, применяемого в ЗРнИ.
Колонка 6 - значение активности применяемого ЗРнИ. Для каждого радионуклида и вида практической деятельности указано максимальное, минимальное и типичное значение активности. Необходимо отметить, что значения "Макс", "Мин" и "Тип" в данной таблице могут не соответствовать аналогичным значениям для российских установок, аппаратов и т.п., например, для промышленной радиографии в этой таблице нет данных по Cs-137, хотя ЗРнИ с данным радионуклидом применяются в российских дефектоскопах.
Колонка 7 - D-величина (ТВк) для радионуклида ЗРнИ.
Колонка 8 - A/D-отношение для максимального, минимального и типичного значения активности ЗРнИ.
Колонка 9 - расчетная категория опасности ЗРнИ, основанная на значении A/D-отношения, т.е. безотносительно к виду практической деятельности.
Таким образом, все виды практической деятельности с использованием ЗРнИ в составе каких-либо комплексов, установок, аппаратов, оборудования и т.п. должны быть соотнесены с одним из перечисленных выше объектов применения лицензируемой деятельности (коды 201-209, 501). Необходимо отметить, что в контексте данного Руководства синонимом слов "вид практической деятельности" являются слова "типичная область применения" (ГОСТ 25926-90, МС ИСО 2919-80).
Таблица Д.3
Категории источников, используемых в некоторых распространенных видах практической деятельности
№ п/п |
Источники в различных видах практической деятельности (областях применения) в терминологии МАГАТЭ |
Объекты применения лицензируемых видов деятельности в терминологии Ростехнадзора |
Радионуклид |
Активность А (ТБк) |
D-величина (ТБк) |
A/D-отношение |
Расчетная категория основанная на A/D-oтношении |
||
Наименование |
Код |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Категория 1 |
|||||||||
1 |
Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ) |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные энергетические устройства. Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), (бета, альфа) |
209 |
Sr-90 |
Макс |
2.5Е+04 |
1.Е+00 |
2.5Е+04 |
1 |
Sr-90 |
Мин |
3.3Е+02 |
1.Е+00 |
3.3Е+02 |
2 |
||||
Sr-90 |
Тип |
7.4Е+02 |
1.Е+00 |
7.4Е+02 |
2 |
||||
Pu-238 |
Макс |
1.0Е+01 |
6.Е-02 |
1.7Е+02 |
2 |
||||
Pu-238 |
Мин |
1.0Е+00 |
6.Е-02 |
1.7Е+01 |
2 |
||||
Pu-238 |
Тип |
1.0Е+01 |
6.Е-02 |
1.7Е+02 |
2 |
||||
2 |
Облучатели, используемые для стерилизации и консервации продуктов |
Установки, в которых содержатся РВ. Радиационные установки для стерилизации и консервации, (гамма) |
206 |
Co-60 |
Макс |
5.6Е+05 |
3.E-02 |
1.9E+07 |
1 |
Co-60 |
Мин |
1.9Е+02 |
3.Е-02 |
6.2E+03 |
1 |
||||
Co-60 |
Тип |
1.5Е+05 |
3.Е-02 |
4.9Е+06 |
1 |
||||
Cs-137 |
Макс |
1.9Е+05 |
1.Е-01 |
1.9Е+06 |
1 |
||||
Cs-137 |
Мин |
1.9Е+02 |
1.Е-01 |
1.9Е+03 |
1 |
||||
Cs-137 |
Тип |
1.1Е+05 |
1.Е-01 |
1.1Е+06 |
1 |
||||
3 |
Самоэкранированные облучатели |
Установки, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные облучательные установки самозащищенные, с подвижным или неподвижным облучателем, (гамма) |
206 |
Сs-137 |
Макс |
1.6Е+03 |
1.Е-01 |
1.6Е+04 |
1 |
Сs-137 |
Мин |
9.3Е+01 |
1.Е-01 |
9.3Е+02 |
2 |
||||
Сs-137 |
Тип |
5.6Е+02 |
1.Е-01 |
5.6Е+03 |
1 |
||||
Со-60 |
Макс |
1.9Е+03 |
3.Е-02 |
6.2Е+04 |
1 |
||||
Со-60 |
Мин |
5.6Е+01 |
3.Е-02 |
1.9Е+03 |
1 |
||||
Со-60 |
Тип |
9.3Е+02 |
3.Е-02 |
3.1Е+04 |
1 |
||||
4 |
Облучатели крови/ткани |
Установки, в которых содержатся РВ. Медицинская радиология. Радиоизотопные установки для стерилизации крови, (гамма) |
206 |
Сs-137 |
Макс |
4.4Е+02 |
1.Е-01 |
4.4Е+03 |
1 |
Сs-137 |
Мин |
3.7Е+01 |
1.Е-01 |
3.7Е+02 |
2 |
||||
Сs-137 |
Тип |
2.6Е+02 |
1.Е-01 |
2.6Е+03 |
1 |
||||
Со-60 |
Макс |
1.1Е+02 |
3.Е-02 |
3.7Е+03 |
1 |
||||
Со-60 |
Мин |
5.6Е+01 |
3.Е-02 |
1.9Е+03 |
1 |
||||
Со-60 |
Тип |
8.9Е+01 |
3.Е-02 |
3.0Е+03 |
1 |
||||
5 |
Источники для многолучевой телетерапии (гамма-нож) |
Аппараты, в которых содержатся РВ. Лучевая терапия (гамма-нож), (гамма) |
207 |
Со-60 |
Макс |
3.7Е+02 |
3.Е-02 |
1.2Е+04 |
1 |
Со-60 |
Мин |
1.5Е+02 |
3.Е-02 |
4.9Е+03 |
1 |
||||
Со-60 |
Тип |
2.6Е+02 |
3.Е-02 |
8.6Е+03 |
1 |
||||
6 |
Источники для телетерапии |
Аппараты, в которых содержатся РВ. Лучевая терапия. Радиоизотопные терапевтические аппараты, (гамма) |
207 |
Со-60 |
Макс |
5.6Е+02 |
3.Е-02 |
1.9Е+04 |
1 |
Со-60 |
Мин |
3.7Е+01 |
3.Е-02 |
1.2Е+03 |
1 |
||||
Со-60 |
Тип |
1.5Е+02 |
3.Е-02 |
4.9Е+03 |
1 |
||||
Cs-137 |
Макс |
5.6Е+01 |
1.E-01 |
5.6Е+02 |
2 |
||||
Cs-137 |
Мин |
1.9Е+01 |
1.Е-01 |
1.9Е+02 |
2 |
||||
Cs-137 |
Тип |
1.9Е+01 |
1.Е-01 |
1.9Е+02 |
2 |
||||
Категория 2 |
|||||||||
7 |
Источники для промышленной радиографии |
Аппараты, в которых содержатся РВ. Промышленная радиография. Радиоизотопные дефектоскопы, (гамма) |
207 |
Со-60 |
Макс |
7.4Е+00 |
3.Е-02 |
2.5Е+02 |
2 |
Со-60 |
Мин |
4.1Е-01 |
3.Е-02 |
1.4Е+01 |
2 |
||||
Со-60 |
Тип |
2.2Е+00 |
3.Е-02 |
7.4Е+01 |
2 |
||||
Ir-192 |
Макс |
7.4Е+00 |
8.Е-02 |
9.3Е+01 |
2 |
||||
Ir-192 |
Мин |
1.9Е-01 |
8.Е-02 |
2.3Е+00 |
3 |
||||
Ir-192 |
Тип |
3.7Е+00 |
8.Е-02 |
4.6Е+01 |
2 |
||||
Se-75 |
Макс |
3.0Е+00 |
2.Е-01 |
1.5Е+01 |
2 |
||||
Se-75 |
Мин |
3.0Е+00 |
2.Е-01 |
1.5Е+01 |
2 |
||||
Se-75 |
Тип |
3.0Е+00 |
2.Е-01 |
1.5Е+01 |
2 |
||||
Yb-169 |
Макс |
3.7Е-01 |
3.Е-01 |
1.2Е+00 |
3 |
||||
Yb-169 |
Мин |
9.3Е-02 |
3.Е-01 |
3.1Е-01 |
4 |
||||
Yb-169 |
Тип |
1.9Е-01 |
3.Е-01 |
6.2Е-01 |
4 |
||||
Tm-170 |
Макс |
7.4Е+00 |
2.Е+01 |
3.7Е-01 |
4 |
||||
Tm-170 |
Мин |
7.4Е-01 |
2.Е+01 |
3.7Е-02 |
4 |
||||
Tm-170 |
Тип |
5.6Е+00 |
2.Е+01 |
2.8Е-01 |
4 |
||||
8 |
Источники для брахитерапии высоких/средних мощностей доз |
Аппараты, в которых содержатся РВ. Лучевая терапия. Радиоизотопные терапевтические аппараты, (гамма) |
207 |
Co-60 |
Макс |
7.4Е-01 |
3.Е-02 |
2.5Е+01 |
2 |
Co-60 |
Мин |
1.9E-01 |
3.E-02 |
6.2E-I-00 |
3 |
||||
Co-60 |
Тип |
3.7E-01 |
3.Е-02 |
1.2Е+01 |
2 |
||||
Cs-137 |
Макс |
3.0Е-01 |
1.Е-01 |
3.0Е+00 |
3 |
||||
Cs-137 |
Мин |
1.1Е-01 |
1.Е-01 |
1.1Е+00 |
3 |
||||
Cs-137 |
Тип |
1.1Е-01 |
1.Е-01 |
1.1Е+00 |
3 |
||||
Ir-192 |
Макс |
4.4Е-01 |
8.E-02 |
5.6E-I-00 |
3 |
||||
Ir-192 |
Мин |
1.1Е-01 |
8.Е-02 |
1.4Е+00 |
3 |
||||
Ir-192 |
Тип |
2.2Е-01 |
8.Е-02 |
2.8Е+00 |
3 |
||||
9 |
Калибровочные источники* |
Установки, в которых содержатся РВ. Установки метрологического назначения с образцовыми эталонными источниками излучения, (гамма) |
206 |
Со-60 |
Макс |
1.2Е+00 |
3.Е-02 |
4.1Е+01 |
2 |
Со-60 |
Мин |
2.0Е-02 |
3.Е-02 |
6.8Е-01 |
4 |
||||
Со-60 |
Тип |
7.4Е-01 |
3.Е-02 |
2.5Е+01 |
2 |
||||
Сs-137 |
Макс |
1.1Е+02 |
1.Е-01 |
1.1Е+03 |
1 |
||||
Сs-137 |
Мин |
5.6Е-02 |
1.Е-01 |
5.6Е-01 |
4 |
||||
Сs-137 |
Тип |
2.2Е+00 |
1.Е-01 |
2.2Е+01 |
2 |
||||
Категория 3 |
|||||||||
10 |
Уровнемеры |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (уровнемеры), (гамма) |
209 |
Сs-137 |
Макс |
1.9Е-01 |
1.Е-01 |
1.9Е+00 |
3 |
Сs-137 |
Мин |
3.7Е-02 |
1.Е-01 |
3.7Е-01 |
4 |
||||
Сs-137 |
Тип |
1.9Е-01 |
1.Е-01 |
1.9Е+00 |
3 |
||||
Со-60 |
Макс |
3.7Е-01 |
3.Е-02 |
1.2Е+01 |
2 |
||||
Со-60 |
Мин |
3.7Е-03 |
3.Е-02 |
1.2Е-01 |
4 |
||||
Со-60 |
Тип |
1.9Е-01 |
3.Е-02 |
6.2Е+00 |
3 |
||||
11 |
Калибровочные источники* |
Установки, в которых содержатся РВ. Эталонные и калибровочные ЗРнИ, (альфа) |
206 |
Аm-241 |
Макс |
7.4Е-01 |
6.Е-02 |
1.2Е+01 |
2 |
Аm-241 |
Мин |
1.9Е-01 |
6.Е-02 |
3.1Е+00 |
3 |
||||
Аm-241 |
Тип |
3.7Е-01 |
6.Е-02 |
6.2Е+00 |
3 |
||||
12 |
Конвейерные датчики |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (сигнализаторы наличия/отсутствия), (гамма, альфа) |
209 |
Сs-137 |
Макс |
1.5Е+00 |
1.Е-01 |
1.5Е+01 |
2 |
Сs-137 |
Мин |
1.1Е-04 |
1.Е-01 |
1.1Е-03 |
5 |
||||
Сs-137 |
Тип |
1.1Е-01 |
1.Е-01 |
1.1Е+00 |
3 |
||||
Cf-252 |
Макс |
1.4Е-03 |
2.Е-02 |
6.8Е-02 |
4 |
||||
Cf-252 |
Мин |
1.4Е-03 |
2.Е-02 |
6.8Е-02 |
4 |
||||
Cf-252 |
Тип |
1.4Е-03 |
2.Е-02 |
6.8Е-02 |
4 |
||||
13 |
Средства измерений на доменных печах |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (уровнемеры), (гамма) |
209 |
Со-60 |
Макс |
7.4Е-02 |
3.Е-02 |
2.5Е+00 |
3 |
Со-60 |
Мин |
3.7Е-02 |
3.Е-02 |
1.2Е+00 |
3 |
||||
Со-60 |
Тип |
3.7Е-02 |
3.Е-02 |
1.2Е+00 |
3 |
||||
14 |
Датчики землечерпалок |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы, (гамма) |
209 |
Со-60 |
Макс |
9.6Е-02 |
3.Е-02 |
3.2Е+00 |
3 |
Со-60 |
Мин |
9.3Е-03 |
3.Е-02 |
3.1Е-01 |
4 |
||||
Со-60 |
Тип |
2.8Е-02 |
3.Е-02 |
9.3Е-01 |
4 |
||||
Сs-137 |
Макс |
3.7Е-01 |
1.Е-01 |
3.7Е+00 |
3 |
||||
Сs-137 |
Мин |
7.4Е-03 |
1.Е-01 |
7.4Е-02 |
4 |
||||
Сs-137 |
Тип |
7.4Е-02 |
1.Е-01 |
7.4Е-01 |
4 |
||||
15 |
Вращающиеся измерители толщины стенок труб |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (толщиномеры), (гамма) |
209 |
Сs-137 |
Макс |
1.9Е-01 |
1.Е-01 |
1.9Е+00 |
3 |
Сs-137 |
Мин |
7.4Е-02 |
1.Е-01 |
7.4Е-01 |
4 |
||||
Сs-137 |
Тип |
7.4Е-02 |
1.Е-01 |
7.4Е-01 |
4 |
||||
16 |
Пусковые источники исследовательских реакторов |
Изделия, в которых содержатся РВ. Пусковые источники излучения, (n) |
209 |
Am-241/Be |
Макс |
1.9Е-01 |
6.Е-02 |
3.1Е+00 |
3 |
Am-241/Be |
Мин |
7.4Е-02 |
6.Е-02 |
1.2Е+00 |
3 |
||||
Am-241/Be |
Тип |
7.4Е-02 |
6.Е-02 |
1.2Е+00 |
3 |
||||
17 |
Источники для геофизических средств измерений и каротажа скважин |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы. Скважинные приборы, применяемые при геофизических исследованиях и каротаже, (n, гамма) |
209 |
Am-241/Be |
Макс |
8.5Е-01 |
6.Е-02 |
1.4Е+01 |
2 |
Am-241/Be |
Мин |
1.9Е-02 |
6.Е-02 |
3.1Е-01 |
4 |
||||
Am-241/Be |
Тип |
7.4Е-01 |
6.Е-02 |
1.2Е+01 |
2 |
||||
Cs-137 |
Макс |
7.4Е-02 |
1.Е-01 |
7.4Е-01 |
4 |
||||
Cs-137 |
Мин |
3.7Е-02 |
1.Е-01 |
3.7Е-01 |
4 |
||||
Cs-137 |
Тип |
7.4Е-02 |
1.Е-01 |
7.4Е-01 |
4 |
||||
Cf-252 |
Макс |
4.1Е-03 |
2.Е-02 |
2.0Е-01 |
4 |
||||
Cf-252 |
Мин |
1.0Е-03 |
2.Е-02 |
5.0Е-02 |
4 |
||||
Cf-252 |
Тип |
1.1Е-03 |
2.Е-02 |
5.6Е-02 |
4 |
||||
18 |
Кардиостимуляторы |
Изделия, в которых содержатся РВ. Источники излучения, применяемые в кардиологии, (альфа) |
209 |
Рu-238 |
Макс |
3.0Е-01 |
6.Е-02 |
4.9Е-Ю0 |
3 |
Рu-238 |
Мин |
1.1Е-01 |
6.Е-02 |
1.8Е+00 |
3 |
||||
Рu-238 |
Тип |
1.1Е-01 |
6.Е-02 |
1.9Е+00 |
3 |
||||
19 |
Калибровочные источники(1) |
Изделия, в которых содержатся РВ. Эталонные и калибровочные источники излучения, (n) |
209 |
Рu-239/Ве |
Макс |
3.7Е-01 |
6.Е-02 |
6.2Е+00 |
3 |
Рu-239/Ве |
Мин |
7.4Е-02 |
6.Е-02 |
1.2Е+00 |
3 |
||||
Рu-239/Ве |
Тип |
1.1Е-01 |
6.Е-02 |
1.9Е+00 |
3 |
||||
Категория 4 |
|||||||||
20 |
Источники для брахитерапии низких мощностей доз |
Не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение. Радиоизотопная терапия, (гамма, бета, альфа, ЭЗ) |
501 |
Cs-137 |
Макс |
2.6Е-02 |
1.Е-01 |
2.6Е-01 |
4 |
Cs-137 |
Мин |
3.7Е-04 |
1.Е-01 |
3.7Е-03 |
5 |
||||
Cs-137 |
Тип |
1.9Е-02 |
1.Е-01 |
1.9Е-01 |
4 |
||||
Ra-22 6 |
Макс |
1.9Е-03 |
4.Е-02 |
4.6Е-02 |
4 |
||||
Ra-22 6 |
Мин |
1.9Е-04 |
4.Е-02 |
4.6Е-03 |
5 |
||||
Ra-22 6 |
Тип |
5.6Е-04 |
4.Е-02 |
1.4Е-02 |
4 |
||||
I-125 |
Макс |
1.5Е-03 |
2.E-01 |
7.4E-03 |
5 |
||||
I-125 |
Мин |
1.5Е-03 |
2.Е-01 |
7.4E-03 |
5 |
||||
I-125 |
Тип |
1.5Е-03 |
2.Е-01 |
7.4Е-03 |
5 |
||||
Ir-192 |
Макс |
2.8Е-02 |
8.Е-02 |
3.5Е-01 |
4 |
||||
Ir-192 |
Мин |
7.4Е-04 |
8.Е-02 |
9.3Е-03 |
5 |
||||
Ir-192 |
Тип |
1.9Е-02 |
8.Е-02 |
2.3Е-01 |
4 |
||||
Au-198 |
Макс |
3.0Е-03 |
2.Е-01 |
1.5Е-02 |
4 |
||||
Au-198 |
Мин |
3.0Е-03 |
2.Е-01 |
1.5Е-02 |
4 |
||||
Au-198 |
Тип |
3.0Е-03 |
2.Е-01 |
1.5E-02 |
4 |
||||
Cf-252 |
Макс |
3.1E-03 |
2.E-02 |
1.5E-01 |
4 |
||||
Cf-252 |
Мин |
3.1E-03 |
2.E-02 |
1.5E-01 |
4 |
||||
Cf-252 |
Тип |
3.1E-03 |
2.E-02 |
I.5E-01 |
4 |
||||
21 |
Толщиномеры |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (толщиномеры), (гамма, бета, альфа, ЭЗ) |
209 |
Кг-85 |
Макс |
3.7Е-02 |
3.Е+01 |
1.2Е-03 |
5 |
Кг-85 |
Мин |
1.9Е-03 |
3.Е+01 |
6.2Е-05 |
5 |
||||
Кг-85 |
Тип |
3.7Е-02 |
3.Е+01 |
1.2Е-03 |
5 |
||||
Sr-90 |
Макс |
7.4Е-03 |
1.Е+00 |
7.4Е-03 |
5 |
||||
Sr-90 |
Мин |
3.7Е-04 |
1.Е+00 |
3.7Е-04 |
5 |
||||
Sr-90 |
Тип |
3.7Е-03 |
1.Е+00 |
3.7Е-03 |
5 |
||||
Am-241 |
Макс |
2.2Е-02 |
6.E-02 |
3.7E-01 |
4 |
||||
Am-241 |
Мин |
1.1Е-02 |
6.Е-02 |
1.9Е-01 |
4 |
||||
Аm-241 |
Тип |
2.2Е-02 |
6.Е-02 |
3.7Е-01 |
4 |
||||
Рm-147 |
Макс |
1.9Е-03 |
4.Е+01 |
4.6Е-05 |
5 |
||||
Рm-147 |
Мин |
7.4Е-05 |
4.Е+01 |
1.9Е-06 |
5 |
||||
Рm-147 |
Тип |
1.9Е-03 |
4.Е+01 |
4.6Е-05 |
5 |
||||
Сm-244 |
Макс |
3.7Е-02 |
5.Е-02 |
7.4Е-01 |
4 |
||||
Сm-244 |
Мин |
7.4Е-03 |
5.Е-02 |
1.5Е-01 |
4 |
||||
Сm-244 |
Тип |
1.5Е-02 |
5.Е-02 |
3.0Е-01 |
4 |
||||
22 |
Средства измерений уровня заполнения |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (уровнемеры), (альфа, гамма) |
209 |
Аm-241 |
Макс |
4.4Е-03 |
6.Е-02 |
7.4Е-02 |
4 |
Аm-241 |
Мин |
4.4Е-04 |
6.Е-02 |
7.4Е-03 |
5 |
||||
Аm-241 |
Тип |
2.2Е-03 |
6.Е-02 |
3.7Е-02 |
4 |
||||
Сs-137 |
Макс |
2.4Е-03 |
1.Е-01 |
2.4Е-02 |
4 |
||||
Сs-137 |
Мин |
1.9Е-03 |
1.Е-01 |
1.9Е-02 |
4 |
||||
Сs-137 |
Тип |
2.2Е-03 |
1.Е-01 |
2.2Е-02 |
4 |
||||
Со-60 |
Макс |
1.9Е-02 |
3.Е-02 |
6.2Е-01 |
4 |
||||
Со-60 |
Мин |
1.9Е-04 |
3.Е-02 |
6.2Е-03 |
5 |
||||
Со-60 |
Тип |
8.7Е-04 |
3.Е-02 |
2.9Е-02 |
4 |
||||
23 |
Калибровочные источники |
Изделия, в которых содержатся РВ. Эталонные и калибровочные источники излучения, (бета) |
209 |
Sr-90 |
Макс |
7.4Е-02 |
1.Е+00 |
7.4Е-02 |
4 |
Sr-90 |
Мин |
7.4Е-02 |
1.Е+00 |
7.4Е-02 |
4 |
||||
Sr-90 |
Тип |
7.4Е-02 |
1.Е+00 |
7.4Е-02 |
4 |
||||
24 |
Датчики влажности |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (влагомеры, концентраторы пыли, золомеры), (п) |
209 |
Am-241/Be |
Макс |
3.7Е-03 |
6.Е-02 |
6.2Е-02 |
4 |
Am-241/Be |
Мин |
1.9Е-03 |
6.Е-02 |
3.1Е-02 |
4 |
||||
Am-241/Be |
Тип |
1.9Е-03 |
6.Е-02 |
3.1Е-02 |
4 |
||||
25 |
Плотномеры |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (плотномеры), (гамма) |
209 |
Cs-137 |
Макс |
3.7Е-04 |
1.Е-01 |
3.7Е-03 |
5 |
Cs-137 |
Мин |
3.0Е-04 |
1.Е-01 |
3.0Е-03 |
5 |
||||
Cs-137 |
Тип |
3.7Е-04 |
1.Е-01 |
3.7Е-03 |
5 |
||||
26 |
Средства измерения влажности/плотности |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (влагомеры/плотномеры), (альфа, гамма) |
209 |
Am-241/Be |
Макс |
3.7Е-03 |
6.Е-02 |
6.2Е-02 |
4 |
Am-241/Be |
Мин |
3.0Е-04 |
6.Е-02 |
4.9E-03 |
5 |
||||
Am-241/Be |
Тип |
1.9Е-03 |
6.Е-02 |
3.1Е-02 |
4 |
||||
Cs-137 |
Макс |
4.1Е-04 |
1.Е-01 |
4.1Е-03 |
5 |
||||
Cs-137 |
Мин |
3.7Е-05 |
1.Е-01 |
3.0Е-04 |
5 |
||||
Cs-137 |
Тип |
3.7Е-04 |
1.Е-01 |
3.7Е-03 |
5 |
||||
Ra-22 6 |
Макс |
1.5Е-04 |
4.Е-02 |
3.7Е-03 |
5 |
||||
Ra-22 6 |
Мин |
7.4Е-05 |
4.Е-02 |
1.9Е-03 |
5 |
||||
Ra-22 6 |
Тип |
7.4Е-05 |
4.Е-02 |
1.9Е-03 |
5 |
||||
Cf-252 |
Макс |
2.6Е-06 |
2.Е-02 |
1.3Е-04 |
5 |
||||
Cf-252 |
Мин |
1.1Е-06 |
2.Е-02 |
5.6Е-05 |
5 |
||||
Cf-252 |
Тип |
2.2Е-06 |
2.Е-02 |
1.1Е-04 |
5 |
||||
27 |
Источники для костной денситометрии |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопные приборы (денситометры/плотномеры), (альфа, ЭЗ) |
209 |
Cd-109 |
Макс |
7.4Е-04 |
2.Е+01 |
3.7Е-05 |
5 |
Cd-109 |
Мин |
7.4Е-04 |
2.Е+01 |
3.7Е-05 |
5 |
||||
Cd-109 |
Тип |
7.4Е-04 |
2.Е+01 |
3.7Е-05 |
5 |
||||
Gd-153 |
Макс |
5.6Е-02 |
1.Е+00 |
5.6Е-02 |
4 |
||||
Gd-153 |
Мин |
7.4Е-04 |
1 .Е+00 |
7.4Е-04 |
5 |
||||
Gd-153 |
Тип |
3.7Е-02 |
1.Е+00 |
3.7Е-02 |
4 |
||||
I-125 |
Макс |
3.0Е-02 |
2.E-01 |
1.5E-01 |
4 |
||||
I-125 |
Мин |
1.5Е-03 |
2.Е-01 |
7.4E-03 |
5 |
||||
I-125 |
Тип |
1.9Е-02 |
2.Е-01 |
9.3Е-02 |
4 |
||||
Am-241 |
Макс |
1.0Е-02 |
6.E-02 |
1.7E-01 |
4 |
||||
Am-241 |
Мин |
1.0Е-03 |
6.Е-02 |
1.7E-02 |
4 |
||||
Am-241 |
Тип |
5.0Е-03 |
6.Е-02 |
8.3Е-02 |
4 |
||||
28 |
Нейтрализаторы статического электричества |
Изделия, в которых содержатся РВ. Нейтрализаторы статического электричества, (альфа) |
209 |
Am-241 |
Макс |
4.1Е-03 |
6.Е-02 |
6.8E-02 |
4 |
Am-241 |
Мин |
1.1Е-03 |
6.Е-02 |
1.9E-02 |
4 |
||||
Am-241 |
Тип |
1.1Е-03 |
6.Е-02 |
1.9Е-02 |
4 |
||||
Po-210 |
Макс |
4.1Е-03 |
6.Е-02 |
6.8Е-02 |
4 |
||||
Po-210 |
Мин |
1.1Е-03 |
6.Е-02 |
1.9Е-02 |
4 |
||||
Po-210 |
Тип |
1.1Е-03 |
6.Е-02 |
1.9Е-02 |
4 |
||||
29 |
Диагностические изотопные генераторы |
Изделия, в которых содержатся РВ. Радиоизотопная диагностика, (гамма) |
209 |
Mo-99 |
Макс |
3.7Е-01 |
3.Е-01 |
1.2Е+00 |
3 |
Mo-99 |
Мин |
3.7Е-02 |
3.Е-01 |
1.2Е-01 |
4 |
||||
Mo-99 |
Тип |
3.7Е-02 |
3.Е-01 |
1.2Е-01 |
4 |
||||
Категория 5 |
|||||||||
31 |
Источники для рентгено-флуоресцентных анализаторов (РФА) |
Изделия, в которых содержатся РВ. ЗРнИ, применяемые в рентгено-флуоресцентных анализаторах, (бета, ЭЗ) |
209 |
Fe-55 |
Макс |
5.0Е-03 |
8.Е+02 |
6.2Е-06 |
5 |
Fe-55 |
Мин |
1.1Е-04 |
8.Е+02 |
1.4Е-07 |
5 |
||||
Fe-55 |
Тип |
7.4Е-04 |
8.Е+02 |
9.3Е-07 |
5 |
||||
Cd-109 |
Макс |
5.6Е-03 |
2.Е+01 |
2.8Е-04 |
5 |
||||
Cd-109 |
Мин |
1.1Е-03 |
2.Е+01 |
5.6Е-05 |
5 |
||||
Cd-109 |
Тип |
1.1Е-03 |
2.Е+01 |
5.6Е-05 |
5 |
||||
Co-57 |
Макс |
1.5Е-03 |
7.Е-01 |
2.1Е-03 |
5 |
||||
Co-57 |
Мин |
5.6Е-04 |
7.Е-01 |
7.9Е-04 |
5 |
||||
Co-57 |
Тип |
9.3Е-04 |
7.Е-01 |
1.3Е-03 |
5 |
||||
32 |
Источники датчиков электронного захвата |
Изделия, в которых содержатся РВ. Установки контроля герметичности электронозахватные. Преобразователи электронозахватные, (бета-) |
209 |
Ni-63 |
Макс |
7.4Е-04 |
6.Е+01 |
1.2Е-05 |
5 |
Ni-63 |
Мин |
1.9Е-04 |
6.Е+01 |
3.1Е-06 |
5 |
||||
Ni-63 |
Тип |
3.7Е-04 |
6.Е+01 |
6.2Е-06 |
5 |
||||
H-3 |
Макс |
1.1Е-02 |
2.Е+03 |
5.6Е-06 |
5 |
||||
H-3 |
Мин |
1.9Е-03 |
2.Е+03 |
9.3Е-07 |
5 |
||||
H-3 |
Тип |
9.3Е-03 |
2.Е+03 |
4.6Е-06 |
5 |
||||
33 |
Громоотводы |
Изделия, в которых содержатся РВ. ЗРнИ, применяемые в громоотводах, (альфа, бета-) |
209 |
Am-241 |
Макс |
4.8Е-04 |
6.E-02 |
8.0E-03 |
5 |
Am-241 |
Мин |
4.8Е-05 |
6.Е-02 |
8.0E-04 |
5 |
||||
Am-241 |
Тип |
4.8Е-05 |
6.Е-02 |
8.0Е-04 |
5 |
||||
Ra-226 |
Макс |
3.0Е-06 |
4.Е-02 |
7.4Е-05 |
5 |
||||
Ra-226 |
Мин |
2.6Е-07 |
4.Е-02 |
6.5Е-06 |
5 |
||||
Ra-226 |
Тип |
1.1Е-06 |
4.Е-02 |
2.8Е-05 |
5 |
||||
H-3 |
Макс |
7.4Е-03 |
2.Е+03 |
3.7Е-06 |
5 |
||||
H-3 |
Мин |
7.4Е-03 |
2.Е+03 |
3.7Е-06 |
5 |
||||
H-3 |
Тип |
7.4Е-03 |
2.Е+03 |
3.7Е-06 |
5 |
||||
34 |
Источники для брахитерапии: малых мощностей доз: глазные аппликаторы и долговременные имплантанты |
Не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение. Радиоизотопная терапия, (бета-) |
501 |
Sr-90 |
Макс |
1.5Е-03 |
1.Е+00 |
1.5Е-03 |
5 |
Sr-90 |
Мин |
7.4Е-04 |
1.Е+00 |
7.4Е-04 |
5 |
||||
Sr-90 |
Тип |
9.3Е-04 |
1.Е+00 |
9.3Е-04 |
5 |
||||
Ru/Rh-106 |
Макс |
2.2Е-05 |
3.Е-01 |
7.4E-05 |
5 |
||||
Ru/Rh-106 |
Мин |
8.1Е-06 |
3.Е-01 |
2.7E-05 |
5 |
||||
Ru/Rh-106 |
Тип |
2.2Е-05 |
3.Е-01 |
7.4Е-05 |
5 |
||||
Pd-103 |
Макс |
1.1Е-03 |
9.Е+01 |
1.2Е-05 |
5 |
||||
Pd-103 |
Мин |
1.1Е-03 |
9.Е+01 |
1.2Е-05 |
5 |
||||
Pd-103 |
Тип |
1.1Е-03 |
9.Е+01 |
1.2Е-05 |
5 |
||||
35 |
Контрольные источники для позитронной эмиссионной томографии |
Аппараты, в которых содержатся РВ. Медицинская диагностика, (ЭЗ) |
207 |
Ge-68 |
Макс |
3.7Е-04 |
7.Е-01 |
5.3Е-04 |
5 |
Ge-68 |
Мин |
3.7Е-05 |
7.Е-01 |
5.3Е-05 |
5 |
||||
Ge-68 |
Тип |
1.1Е-04 |
7.Е-01 |
1.6Е-04 |
5 |
||||
36 |
Источники для мессбауэровской спектрометрии |
Установки, в которых содержатся РВ. Установки ядерного гамма-резонанса, (бета) |
206 |
Co-57 |
Макс |
3.7Е-03 |
7.E-01 |
5.3E-03 |
5 |
Co-57 |
Мин |
1.9Е-04 |
7.Е-01 |
2.6E-04 |
5 |
||||
Co-57 |
Тип |
1.9Е-03 |
7.Е-01 |
2.6Е-03 |
5 |
||||
37 |
Тритиевые мишени |
Изделия, в которых содержатся РВ. Тритиевые мишени, (бета-) |
209 |
H-3 |
Макс |
1.1Е+00 |
2.Е+03 |
5.6Е-04 |
5 |
H-3 |
Мин |
1.1Е-01 |
2.Е+03 |
5.6Е-05 |
5 |
||||
H-3 |
Тип |
2.6Е-01 |
2.Е+03 |
1.3Е-04 |
5 |
Примечание:
Калибровочные источники указаны во всех категориях, кроме категории 1. Они указаны в таблице для соответствующих категорий и в соответствии с радионуклидом и активностью. Регулирующий орган может изменить это назначение на основе конкретных значимых факторов и обстоятельств.
1. Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Updating IAEA-TECDOC-953, Emergency Preparedness and Response Series, EPR-Method 2003, Vienna, 2003.
2. Categorization of radioactive sources, IAEA-TECDOC-1344, IAEA, Vienna, 2003.
3. Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников, IAEA/CODEOC/2004, МАГАТЭ, Вена, 2004.
4. Категоризация радиоактивных источников, Серия норм МАГАТЭ по безопасности № RS-G-1.9, МАГАТЭ, Вена, 2005.
5. Dangerous quantities of radioactive material (D-values), Emergency Preparedness and Response Series, EPR-D-VALUES, Vienna, 2006.
6. О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии. Приказ Госатомнадзора России от 06 сентября 1999 г. № 91.
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/52952
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|