Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder



Relaterede dokumenter
VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

Sikkerhedsrådgivermanual

Forskrift for håndtering/bortskaffelse af radioaktivt affald.

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

Oversigt over forsøg:

Opgaver til: 9. Radioaktivitet

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling.

Radioaktivitet og alders bestemmelse af skelletter med Kulstof-14 metoden

Laboratoriekørekort. Radioaktive kilder. Øvelsens pædagogiske rammer

Sikkerhedsrådgivermanual

VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT

Medicinsk fysik. Side 1 af 11 sider

Bortskaffelse af radioaktivt affald August Krogh Bygningen (AKB)

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Tjekliste til arbejdsmiljøet i kemi- og fysiklokalet

Vejledning til Betastrålers afbøjning

Notat Indsamling af røgdetektorer i Danmark

3. Radioaktiv Henfaldstid

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Gammaspektrum med multikanalanalysatoren

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Form bølgelængde ( frekvens (hertz = bølger/sekund)

Dangerous goods specialists and training

Hvor mange neutroner og protoner er der i plutonium-isotopen

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Radon den snigende dræber. Bjerringbro 28. nov. 2018

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Brush-up Strålehygiejne Radiokemi og cyklotron 23/11/2015

er den radioaktive kildes aktivitet til tidspunktet t= 0, A( t ) er aktiviteten til tidspunktet t og k er henfaldskonstanten.

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø. Udgivet januar 2010

Berøringsfri måling med radiometrisk måling niveau- og densitetsmåling INSA 1 / 14

Salg, håndtering og opbevaring

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Transport af lithiumbatterier og celler

Vejledning om industriel radiografi

anhattan roject tombomben n n Erik Vestergaard

Grundlæggende helsefysiske begreber og principper

Nyt til fysik A. Partikelfysik. nye muligheder. nyt pensum nyt udstyr

Dosis til øjets linse

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Røntgenkilder lovgivning mv.

Fysik øvelse 2. Radioaktivitet. Øvelsens pædagogiske rammer

Potentielle R-hændelser og deres konsekvenser. 1. Radioaktive kilder i Danmark 2. R-hændelser og deres konsekvenser 3.

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr af maj Ioniserende stråling

Rækkevidde, halveringstykkelse og afstandskvadratloven

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING

ADR Ansvar

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Fysik A. Studentereksamen

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Transport af farligt gods Herunder Planteværn

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Atom og kernefysik Radioaktive atomkerner. Hvor stort er et atom? Niels Bohr. Elementarpartikler. Opdagelsen af de radioaktive atomkerner

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

Røntgenstråling. Baggrund. Atomers struktur og Røntgenstråling

Fysik/kemi 9. klasse årsplan 2018/2019

Eksamensspørgsmål til Fysik C eksamen forår 2011, VUC-Vest, GRN

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

LÆKAGESPORING MED Br-82

Henrik Loft Nielsen og Helge Knudsen HELSEFYSIK

Færdigheds- og vidensområder. Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi. Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm Herlev

Vejledning om lukkede radioaktive kilder, Vejledning om lukkede radioaktive kilder, Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ

Absorption af Gammastråler i Vand og α strålers flyve længde i tågekamre

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

Tc-99m GENERATORER OG ELUATER

gode om arbejde med kemikalier

Kernekraft Udnyttelse af kernekraft til elfremstilling

Kernefysik og dannelse af grundstoffer. Fysik A - Note. Kerneprocesser. Gunnar Gunnarsson, april 2012 Side 1 af 14

Instalationsanvisning

Til at beregne varmelegemets resistans. Kan ohms lov bruges. Hvor R er modstanden/resistansen, U er spændingsfaldet og I er strømstyrken.

Marie og Pierre Curie

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling

Transkript:

Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde

1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder, som fremstilles af Hevesy Laboratoriet ved Forskningscenter Risø. Af sikkerhedsgrunde og for at sikre korrekt anvendelse af Risø demonstrationskilder bør denne leverandørbrugsanvisning læses før kilderne udpakkes og ibrugtages. 2. Generelle forhåndsregler 2.1 Alle radioaktive kilder kan udgøre en fare, hvis de ikke håndteres, anvendes, opbevares eller transporteres rigtigt. Det er derfor vigtigt at disse foreskrifter følges nøje. 2.2 Denne brugsanvisning skal altid ledsage demonstrationskilderne og være tilgængelig for alle personer, som anvender kilderne. 2.3 Forkert brug kan medføre at kilderne beskadiges, hvorved potentielt farligt radioaktivt materiale kan frigives. 2.4 Kilderne indeholder små mængder af aktivitet, men da de udsender ioniserende stråling er de alle omfattet af reglerne for håndtering og opbevaring af radioaktive stoffer. 3. Ved modtagelsen af pakken 3.1 Pakken undersøges straks ved modtagelsen. I tilfælde af at pakken er beskadiget i en sådan grad at der er fare for at produktet er ødelagt, må forsendelsen ikke åbnes. Hevesy Laboratoriet ved Forskningscenter Risø skal straks underrettes herom. 3.2 Check at medfølgende dokumentation stemmer overens med forsendelsens indhold. 3.3 Hvis pakken ikke åbnes umiddelbart ved modtagelsen, skal den placeres et sikkert sted, som opfylder reglerne for opbevaring af radioaktivt materiale.

4. Anvendelser og sikkerhedsregler 4.1 Risø alfa-, beta- og gammakilder fremstilles til undervisningsbrug i folkeskoler og på andre uddannelsesinstitutioner. Kilderne er godkendt til dette formål af Statens Institut for Strålehygiejne (SIS). 4.2 Hvis kilderne anvendes som en del af et apparatur, skal dette være beregnet til formålet. 4.3 Kilderne må ikke på nogen måde tilpasses eller modificeres for at kunne indgå i et andet apparatur. 4.4 Under arbejde med kilderne må der i lokalet hverken spises, drikkes, ryges eller pålægges kosmetik. 4.5 Elevøvelser med demonstrationskilderne må kun udføres af elever i 9. og 10. klasse. Øvelserne skal altid være overvåget af læreren. 4.6 Læreren skal sikre at eleverne omgås kilderne forsvarligt og straks indsamle kilderne efter endt undervisning. 4.7 Kilderne må ikke udsættes for varme eller neddyppes i væske. 4.8 Ved håndtering, hold da så vidt muligt kilderne i plastikhåndtaget.

5. Kildernes design Alle 3 typer af kilder består af en perspex-kildeholder (se tegning nedenfor). For enden af denne holder er det radioaktive stof placeret, beskyttet af en metalhætte. I beta- og gammakilderne er det radioaktive stof indkapslet i plastik og kan under korrekt brug ikke frigives til omgivelserne. Alfakilden består af et tyndt folie, som er beskyttet af et metalnet, der tilladen passage af alfapartiklerne. Tegning af de 3 typer kilder: alfa, beta og gamma.

5.1 Alfa-demonstrationskilden Alfakilden indeholder nominelt 37 kbq af den radioaktive isotop Americium- 241 ( 241 Am), som henfalder til Neptunium-237 ( 237 Np) under udsendelse af alfapartikler. Partiklerne udsendes med forskellige energier, hvoraf de 2 mest sandsynlige kan ses i nedenstående tabel. Desuden udsendes en række gammastråler. Nederst på siden findes et henfaldsskema for 241 Am. Radionuklid og halveringstid Henfaldstype Partikelenergi og intensitet Energi Intensitet (MeV) (%) Gammaovergange Fotonenergi (kev) Intensitet (%) Americium-241 α 5,443 12,8 26,3 2,4 432,7 år 5,486 85,2 33,2 0,126 Andre Lav 43,4 0,073 59,5 35,9 69,7 0,003 102,9 0,0195 Andre Lav 241 Am α 1 ; 5,443 MeV T ½ = 432,7 år α 2 ; 5,486 MeV 12,8% 102,9 kev 69,7 kev 26,3 kev 43,4 kev 59,5 kev 85,2% 33,2 kev 237 Np Henfaldsskema for 241 Am

5.2 Beta-demonstrationskilden Betakilden indeholder 37 kbq af den radioaktive isotop Strontium-90 ( 90 Sr), som henfalder til Yttrium-90 ( 90 Y) under udsendelse af elektroner (β henfald). Den maximale β energi er 0,5 MeV. 90 Y er en radioaktiv isotop med en halveringstid på 64,1 time. Denne henfalder også via β henfald til den stabile isotop Zirconium-90 ( 90 Zr). Den maximale β energi for dette henfald er 2,3 MeV. Nederst på siden findes et henfaldsskema for 90 Sr. Radionuklid og halveringstid Henfaldstype Partikelenergi og intensitet Maximal Intensitet energi (%) (MeV) Strontium-90 β 0,5 100 28,8 år 90 Sr β max = 0,5 MeV Int. = 100% T ½ = 28,8 år T ½ = 64,1 time 90 Y β max = 2,3 MeV Int. = 99,99% 90 Zr Stabil Henfaldsskema for 90 Sr

5.3 Gamma-demonstrationskilden Gammakilden indeholder 370 kbq af den radioaktive isotop Cæsium-137 ( 137 Cs), som henfalder til Barium-137 ( 137 Ba) under udsendelse af elektroner (β henfald). 94,4 % af β henfaldene sker til en exciteret tilstand med en halveringstid på 2,552 minutter i 137 Ba. Ved henfald af denne exciteriede tilstand til grundtilstanden udsendes en foton med energien 661,7 kev. Nederst på siden findes et henfaldsskema for 137 Cs. Radionuklid og halveringstid Henfaldstype Partikelenergi og intensitet Maximal Intensitet energi (%) (MeV) Gammaovergange Fotonenergi (kev) Intensitet (%) Cæsium-137 β 1,2 5,6 661,7 85,1 30,1 år 0,5 94,6 β max = 1,2 MeV 137 Cs T ½ = 30,1 år Int. = 94,4% Int. = 5,6% T ½ = 2,552 minut Eγ = 661,7 kev Stabil 137 Ba Henfaldsskema for 137 Cs

6. Certifikater og test 6.1 Før afsendelse gennemgår demonstrationskilderne følgende test: Kontrol af påsat aktivitet Overfladekontaminationstest Lækagetest Kilderne ledsages af et certifikat, hvoraf det fremgår, hvornår den enkelte nummererede kilde har gennemgået ovenstående test. Certifikatet og den indeholdte information opfylder kravene beskrevet i ISO 2919. 7. Opbevaring 7.1 Kilderne skal opbevares sikret mod brand, tyveri og vandskade i et aflåst skab. 7.2 Dosishastigheden på ydersiden af opbevaringsskabet må ikke overstige 7,5 μsv/h. Dette vil som regel være opfyldt, hvis kilderne opbevares i et metalskab. På faste arbejdspladser må dosishastigheden som følge af opbevaringen dog ikke overstige 2,5 μsv/h. 7.3 Opbevaringsstedet skal være tydeligt afmærket med et advarselsskilt for radioaktivitet i henhold til Dansk Standard. 8. Bortskaffelse 8.1 Bortskaffelse af kilderne må kun ske ved returnering til Hevesy Laboratoriet eller til Behandlingsstationen (Dansk Dekommissionering) ved Forskningscenter Risø. 8.2 Kilderne må ikke sendes med posten! Transport af kilderne skal opfylde reglerne beskrevet i afsnit 9 nedenfor. 9. Vejtransport af Risø demonstrationskilder 9.1 Risø demonstrationskilder kan transporteres som undtagelseskolli (kolli = emballage + indhold). 9.2 Kilderne skal være sikkert emballeret, således at emballagen holder indholdet indesluttet under forhold, der er normale ved rutinetransport. 9.3 Dosishastigheden på ydersiden af forsendelsen må ikke overstige 5μSv/h.

9.4 Pakken skal være mærket med UN-nummer 2911. Afsender og modtager af pakken skal fremgå tydeligt. 9.5 Kolliet forsynes på en indvendig flade med påskriften Radioaktiv, således at man ved åbning af kolliet advares om, at der er radioaktivt stof til stede. 9.6 Med kolliet skal følge et transportdokument (eksempel er givet i Bilag 1). 9.7 I bilen skal der findes en godkendt håndildslukker med mindst 2 kg pulver. 9.8 Før returnering kan henvendelse eventuelt rettes til: Hevesy Laboratoriet Forskningscenter Risø Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde Tlf. +45 4677 5300

Bilag 1 TRANSPORTDOKUMENT FOR VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS, KLASSE 7 Dato: Afsender: Modtager: Øvrige oplysninger: Denne forsendelse omfatter kolli, for hvilke nedenstående oplysninger gælder. UN 2911 Ved uheld: Ring straks til STATENS INSTITUT FOR STRÅLEHYGIEJNE Tlf: +45 4494 3773 (døgnvagt)