Aspekty radiační ochrany



Podobné dokumenty
INFORMUJEME. Záměna vysoce obohaceného paliva na školním reaktoru VR-1 Vrabec

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje

Monitorování radiační situace během realizace sanačních prací ÚJV Řež, a. s. v letech

KURZ PRO DOPLNĚNÍ ZNALOSTÍ ZÁSAD RADIAČNÍ OCHRANY POŽADOVANÝCH PRO ODBORNOU PŘÍPRAVU VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Jaderné elektrárny I, II.

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nebezpečí ionizujícího záření

Historie. Účel reaktoru. Obr. 1: Pohled na reaktor LVR-15

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

Interakce záření s hmotou

SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. Bartoškova 28, Praha 4

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

146/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i.

l) doby nevykonávání činností, které jsou předpokladem bezpečnosti a radiační ochrany,

Nová rizika záchytů NORM, TENORM?

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Neutronové záření ve výzkumných reaktorech. Tereza Lehečková

Secondary Standard Dosimetry Laboratory Saraykoy Nuclear Research and Training Center Ankara, Turecko

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Test z radiační ochrany

Co přináší nový Atomový zákon? Seminář , Jan Kropáček, SÚJB

MONITOROVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

JISTOTA MODERNÍ MEDICÍNY

Radiační monitorovací systém RMS

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, PRAHA 4

Moderní aplikace přírodních věd a informatiky. Břehová 7, Praha 1

Lidé na svém místě. Profil společnosti.

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

Sledování aktivity tritia v hydrosféře v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Hana Bílková, Dagmar Fuchsová SÚJB RC Brno Litomyšl

II. Předmět úpravy. Zákony pro lidi - Monitor změn (

Zpráva č. 29/2015. Metodika. Metodika pro testy odezvy detekčních systémů

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection

Konkrétní možnosti uplatnění principu ALARA k optimalizaci ozáření obsluhy teleterapeutických radionuklidových ozařovačů

Radiační ochrana v JE Dukovany

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Nebezpečí ionizujícího záření

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nový atomový zákon a vyhláška o radiační ochraně. specifika pro pracoviště nukleární medicíny

Výběr ze SBÍRKY PŘEDPISŮČESKÉ REPUBLIKY pro účely školení o bezpečnosti práce na pracovišti s IZ cvičení z jaderné chemie VYHLÁŠKA.

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha

Konference radiologické fyziky 2018

Externí detektory k monitoru kontaminace CoMo 170

Nový atomový zákon v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření

Optimalizace vývoje a výzkumu u firmy ENVINET a.s.

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění RMS ČR. Příkon fotonového dávkového ekvivalentu (PFDE) - SVZ SÚRO Praha

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, PRAHA 1, DUŠNÍ 17

Medical Physics Expert

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha

Zákon č. 269/2016 Sb. atomový zákon (AZ) Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (VRO)

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha

PVP Bukov výzkumné pracoviště pro demonstraci bezpečnosti a proveditelnosti úložného systému hlubinného úložiště

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.

Výjezdní zasedání KD

Petra Dostálová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

LEGÁLNÍ METROLOGIE DNŮ POZDĚJI. RNDr. Tomáš Soukup

Návrh stínění a témata k řešení

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Ukládání RAO v ČR a stav projektu hlubinného úložiště

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY. 2. redukované vydání FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace ve formátu pdf

Měření osobních dávek při práci na nukleární medicíně a radioterapii

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhláška č. 422/2016 Sb., vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Kontrola sanačního limitu zemin kontaminovaných radionuklidy po ukončení likvidace areálu Dolu Hamr I-Sever

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Gavel A., Marek R. MV-GŘ HZS ČR, Insititut ochrany obyvatelstva SYSTÉM DOZIMETRICKÉHO ZABEZPEČENÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

Prevence nehod a havárií

Plán kontrolní činnosti SÚJB. na jaderných zařízeních. na rok 2019

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

RAMESIS Radiační měřicí síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí

Příprava nové vyhlášky o radiační ochraně 6. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015

ZAJIŠTĚNÍ JADERNÉ BEZPEČNOSTI, RADIAČNÍ OCHRANY, FYZICKÉ OCHRANY A HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI VÝZKUMNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Vybrané aspekty osobního monitorování. Karla Petrová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

změny v činnostech zvláště důležitých z hlediska RO u zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Transkript:

Aspekty radiační ochrany výzkumného reaktoru malého výkonu při experimentální výuce a vzdělávání Antonín Kolros Školní reaktor VR-1 VRABEC Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 2011 antonin.kolros@fjfi.cvut.cz

Školní reaktor VR-1 (FJFI ČVUT v Praze) Výkon max. 5 kw t Palivo IRT-4M (Rusko) Obohacení < 20 % 235 U Průměr nádoby 2 300 mm Výška nádoby 4 720 mm Hustota toku neutronů tepelné 4,66.10 11 m -2.s -1 epitermální 2,58.10 11 m -2.s -1 rychlé 3,06.10 11 m -2.s -1 Pracovní teplota 20 C Chlazení přirozenou konvexí Tlak atmosférický

Specifika provozu reaktoru VR-1 z hlediska radiační ochrany provoz dle aktuální potřeby na klíč reaktor lze kdykoliv zapnout nebo vypnout provoz na relativně malém (neměřitelném) tepelném výkonu < 5 kw t univerzálnost pracovníků z hlediska jejich pracovní náplně vedle standardizovaných úloh i provádění nestandardních experimentů, které kladou vyšší nároky na zajištění radiační ochrany nízká úroveň radiační situace na pracovišti 80 ngy/hod - výjimkou je provoz na vyšším výkonu (nad 0,5 kw) nebo manipulace se zdroji IZ časté změny konfigurace aktivní zóny reaktoru časté manipulace s lehce ozářenými palivovými články nulová kontaminace pracoviště radioaktivními látkami nulové výpustě (nulové = hluboko pod limitem, na prahu měřitelnosti) nulová produkce radioaktivních odpadů, nevzniká vyhořelé jaderné palivo zajištění odborné experimentální výuky pro cca 200-300 VŠ studentů ročně program šíření jaderné gramotnosti - odborné exkurze pro 900-1000 SŠ studentů ročně (starších 16 let, příprava na budoucí povolání)

Nízké radiační pozadí při odstaveném reaktoru VR-1 = 70 nsv/hod

Účel radiační ochrany na pracovišti reaktoru VR-1 ochrana personálu a dalších osob vstupujících na pracoviště před účinky ionizujícího záření zamezení nekontrolovatelného šíření radioaktivních látek do okolí deklarování bezpečného provozu reaktoru VR-1 deklarování minimálního vlivu provozu reaktoru VR-1 na životní prostředí zajistění připravenosti personálu pro řešení případné radiační nehody

Odborné exkurze SŠ a VŠ studentů

Experimentální výuka Výuka VŠ studentů oborů: jaderných fyzikálních chemických energetických, přírodovědných pedagogických

Experimenální reaktorová fyzika pro studenty reaktorového zaměření TTJR

Účel radiační ochrany při exkurzích a reaktorových experimentech monitorování radiační situace zajištění minimálního ozáření účastníků deklarace nulového ozáření včasná výstraha při odchylkách od běžného provozu RO však není hlavní náplní experimentů je však přirozenou nezbytnou součástí každé výuky a činnosti na reaktoru VR-1 plní vzdělávací a osvětovou funkci, šíření jaderné gramotnosti

Specializovaná výuka radiační ochrany na reaktoru VR-1 Kurz EIREEII

Výukový modul Radiační ochrana a dozimetrie Modul vznikl pro zajištění výuky v rámci: IAEA - EERRI Group Fellowship Training Course Dosud proběhly 2 kurzy (březen 2010, březen 2011), koncem listopadu 2011 proběhne 3. Cílem modulu je seznámit budoucím provozovatele výzkumných reaktorů s aspekty provozu z hlediska RO Účastníci z Ománu, Sudánu, Jamajky, Saudské Arábie a Brazílie Rozsah kurzu EERII: 2 x 5 dnů Rozsah modulu RO: 4 hodiny experimentální činnosti Modul RO modifikován pro kurz Vzdělávání lektorů SÚJB (září 2011)

Přístrojové vybavení pro zajištění radiační kontroly

Provozní kontrola měřidla přepočet aktivity kalibračního zdroje IZ

Radiační průzkum pracoviště měření v okolí vysoceaktivního NZ typu Am241/Be (185 GBq)

Měření dávkového příkonu gama palivového článku IRT-4M vyjmutého z aktivní zóny

Kontrola elektronických součástek 1 týden po ozáření (test radiační odolnosti pro CERN)

Měření ampule s ozářeným In doba aktivace 1 min, výkon reaktoru 1 kw

Měření PDE neutronů nad reaktoem 6 LiI/Tl scinti sonda s bonnerovou sférou 10

Polovodičová HPGe gamaspektrometrie nad reaktorem VR-1

RMS VR-1 Radiační monitorovací systém

Měření radiační situace nad aktivní zónou reaktoru VR-1

Vyhledávání průstřelů ve stínění ústí ozařovacího kanálu 56 mm při výkonu 5 kw

Radiační situace při provozu reaktoru VR-1 Sonda RMS VR-1 odstaven 2E4 1E7 1E8 5E8 imp/s Měřící body Výkon reaktoru: 0.0 0.2 100 1000 5000 W D1 Velín reaktoru 0.16 0.19 0.15 0.23 0.42 μsv/h D2 Nad hladinou nádoby H01 0.16 0.12 2.65 23.24 113.58 μsv/h D3 Vstup do reaktorové haly 0.21 0.22 0.15 0.30 0.42 μsv/h D4 Horní podlaží +7,60m (nad nádobou H01) 0.18 0.12 0.69 4.43 19.85 μsv/h D5 Stěna haly podlaží +0.00 m proti RK 0.15 0.34 0.23 0.33 0.63 μsv/h D6 Stěna haly podlaží +0.00 m proti TK 0.29 0.26 0.34 0.42 0.67 μsv/h D7 Demineralizační stanice 0.20 0.21 0.19 0.23 0.20 μsv/h D8 Rev. chodba pod nádobou H01 (Metro) NZ dole 0.15 2.82 66 623 2952 μsv/h D9 Likvidační stanice odpadních vod (LSOV) 0.18 0.13 0.13 0.19 0.20 μsv/h D10 Laboratoř NAA Tl327 0.18 0.22 0.23 0.22 0.21 μsv/h D16 Elektrorozvodna 0.20 0.27 0.18 0.21 0.23 μsv/h

Příkon dávkového ekvivalentu Ḣ *µsv. hod -1 ] 10000.00 1000.00 100.00 Radiační monitorovací systém RMS VR-1 Revizní chodba pod nádobou H01 "METRO" Nad hladinou reaktorové nádoby H01 Nad nádobou H01 +3m 10.00 Elektrorozvodna (průstřely ze skladu NZ MFF UK) 1.00 0.10 0.0 0.1 1.0 10.0 100.0 1 000.0 10 000.0 Výkon reaktoru [W]

Vybrané monitorovací body

Příkon dávkového ekvivalentu Ḣ *µsv. hod -1 ] 10000 1000 Monitorování radiační situace ve vybraných bodech Průstřel - nezakrytý suchý svislý kanál 56 mm 1,6 msv/hod 100 Pracovní plošina nad nádobou H01 Zábradlí nádoby H01 10 1 0.1 0.01 0.0 0.1 1.0 10.0 100.0 1 000.0 10 000.0 Výkon reaktoru [W]

Kurz lektorů SÚJB

Kurz lektorů SÚJB

Kurz lektorů SÚJB