2.2.7. Třída 7: Radioaktivní látky
2.2.7.1 Definice třídy 7
2.2.7.1.1 Radioaktivní látky jsou látky obsahující radionuklidy, ve kterých koncentrace aktivity, jakož i celková aktivita převyšuje uvedené hodnoty v 2.2.7.7.2.1 až 2.2.7.7.2.6.
2.2.7.1.2 Následující radioaktivní látky nespadají pro účely ADR pod třídu 7:
(a) radioaktivní látky, které jsou integrální součástí přepravních prostředků;
(b) radioaktivní látky, které jsou přepravovány uvnitř zařízení, u kterých jsou v účinnosti vhodné bezpečnostní podmínky a u kterých se přeprava neděje na veřejných komunikacích nebo kolejových cestách.
(c) radioaktivní látky, které jsou osobám nebo živým zvířatům implantovány nebo vtěleny pro diagnostické nebo terapeutické účely;
(d) radioaktivní látky ve spotřebních a užitných výrobcích, které obdržely podle předpisů schválení k prodeji konečnému spotřebiteli;
(e) přírodní látky a rudy, které se v přírodě vyskytující a obsahují radionuklidy, přičemž se nezohledňuje zpracování pro použití těchto radionuklidů, za předpokladu, že koncentrace aktivit těchto látek nepřekročí 10-násobek hodnoty udané v 2.2.7.7.2.
2.2.7.2 Definice
A1 a A2
A1 je odvozená hodnota aktivity radioaktivních látek zvláštní formy uvedená v tabulce 2.2.7.7.2.1 nebo podle 2.2.7.7.2, které jsou použity pro určení mezní hodnoty aktivity podle požadavků ADR.
A2 je odvozená hodnota aktivity radioaktivních látek uvedena v tabulce 2.2.7.7.2.1 nebo podle 2.2.7.2, vyjma látek ve zvláštní formě, které jsou použity pro určení mezních hodnot aktivity podle požadavků ADR.
Schválení
Vícestranným schválením se rozumí schválení, které bylo uděleno příslušnými orgány, jak země původu typu kusu nebo zásilky, tak také každého státu, přes který nebo do kterého, má být příslušná zásilka přepravena.
Jednostranným schválením se rozumí schválení takového druhu konstrukce (typu kusu), které uděluje jen příslušný orgán země původu typu konstrukce.Není-li země původu smluvní stranou ADR, musí být toto povolení uznáno příslušným orgánem prvního smluvního státu ADR, který přijde se zásilkou do styku (viz pododdíl 6.4.22.6).
Uzavírající systém je konstruktérem určené a příslušným orgánem uznané uspořádání štěpných látek a konstrukce obalů, které jsou pro udržení kritické bezpečnosti předpokládány.
Hermetický vnější obal se rozumí souhrn všech konstrukčních části potřebný pro úplný, hermetický vnější obal, předvídané konstruktérem, které mají zabránit unikání radioaktivních látek během přepravy.
Kontaminace se rozumí přítomnost radioaktivní látky na povrchu v množství více než 0,4 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče jakož i alfa zářiče o nízké toxicitě nebo 0,04 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.
Nefixovaná kontaminace se rozumí kontaminace, která se může při rutinních přepravních podmínkách z povrchu uvolnit.
Fixovaná kontaminace se rozumí každá kontaminace s výjimkou nefixované kontaminace.
Malý kontejner je kontejner, který má buď vnější rozměry menší než 1,5 m nebo vnitřní objem nejvýše 3 m3.
Velký kontejner(kontejner) je kontejner, který není malý kontejner podle definice v tomto oddílu.
Kritický bezpečnostní index (CSI), který je přidělen kusu, transportnímu obalovému souboru nebo kontejneru se štěpnými látkami je číslo, pomocí kterého jsou kontrolovány kusy, transportní obalové soubory nebo kontejnery se štěpnými látkami.
Vzor je popis radioaktivní látky zvláštní formy, o nízké disperzitě radioaktivní látky, kusu nebo obalu, který umožňuje uplnou identifikaci. Popis může obsahovat specifikace, konstrukční výkresy, zprávy ze kterých je zřejmý soulad s požadavky a s jinými relevantními podklady.
Výlučné použití se rozumí použití vozidla nebo kontejneru jediným odesílatelem, přičemž všechny postupy vykládky a nakládky před přepravou, během přepravy a po přepravě jsou prováděny podle pokynů odesilatele nebo příjemce.
Štěpné látky jsou uran-233, uran -235, plutonium-239, plutonium- 241 nebo každá kombinace těchto radionuklidů. Pod tyto definice pojmy nespadají:
Radioaktivní látky s nízkou disperzitou jsou buď tuhé radioaktivní látky nebo tuhé radioaktivní látky v uzavřené kapsli, které mají omezenou disperzibilitu a nejsou práškovité.
POZN.: Radioaktivní látky s nízkou disperzitou smějí být přepravovány v kusech typu B (U) nebo typu B (M) daných množstvích jako letecký náklad, které jsou povoleny ve schvalovacím protokolu pro vzorky kusů. Tyto odsouhlasené pojmy jsou zde uvedeny proto, aby mohly být takové kusy radioaktivních látek s nízkou disperzitou přepravovány také na kolejích
Látky s nízkou specifickou aktivitou (LSA) viz 2.2.7.3
Alfa zářiče nízké toxocity jsou: přírodní uran, ochuzený uran, přírodní thorium, uran-235 nebo uran-238, thorium-232, jakož i thorium-228 a thorium-230, jsou-li tyto obsaženy v rudách nebo fyzikálních nebo chemických koncentrátech nebo alfa zářiče s poločasem rozpadu méně než 10 dní.
Nejvyšší normální provozní tlak je nejvyšší tlak při průměrné výšce nad hladinou moře, který může vzniknout v těsně uzavřeném vnějším obalu v průběhu jednoho roku bez odvětrávání, bez vnějšího chlazení pomocným systémem nebo provozním dozorem, vlivem teploty a slunečního záření, které odpovídají vnějším podmínkám okolí během přepravy.
Transportní obalový soubor je schránka, jako krabice nebo pytel, který je používán jednotlivým odesílatelem, aby se mohlo lépe manipulovat se zásilkou jako s jednotkou sestávající z jednoho nebo více kusů při skládání a přepravě.
Kus pro přepravu radioaktivní látky je obal s radioakticním obsahem, jak je podám k přepravě. Typy kusů zahrnuté do ADR, které podléhají ustanovením o mezních hodnotách aktivity a konstrukčním uspořádání pododdílu 2.2.7.7 a které odpovídají nynějším požadavkům jsou:
Kusy, které obsahují štěpné látky nebo hexaflorid uranu podléhají dodatečným požadavkům (viz. 2.2.7.7.1.7 a 2.2.7.7.1.8).
POZN.: Pro kusy s jinými nebezpečnými věcmi viz. definice v oddílu 1.2.1.
Dávková intenzita je dávková intenzita v milisievertech za hodinu.
Radioaktivní obsah: jsou to radioaktivní látky se všemi kontaminovanými nebo aktivovanými tuhými látkami, kapalnými látkami a plyny uvnitř obalu.
Přeprava je konkrétní přenesení zásilky z místa původu do místa určení
Specifická aktivita radionuklidu je aktivita radionuklidu, vztažená na jednotku hmoty tohoto nuklidu. Specifická aktivita látky je aktivita, vztažená na jednotku hmoty nebo objemu této látky, ve které je radionuklid v podstatě rovnoměrně rozptýlen.
Radioaktivní látka ve zvláštní formě viz 2.2.7.4.1
Povrchově kontaminovaný předmět (SCO) viz pododdíl 2.2.7.5
Přepravní index (TI), je číslo které bylo přiděleno kusu, transportnímu obalovému souboru, kontejneru nebo nebalené zásilce LSA I nebo SCO I, je to číslo na jehož podkladě může být kontrolována expozice záření.
Neozářené thorium je thorium, které obsahuje nejvýše 10-7 g uranu 213 na gram thoria 232.
Neozářený uran je uran, který obsahuje nejvýše 2 x 103 Bq plutonia na gram uranu 235, nejvýše 9 x 106 Bq štěpných produktů na gram urania-235 a nejvýše 5 x 10-3 g uranu -236 na gram uranu-235.
Uran - přírodní, ochuzený, obohacený je následující:
Přírodní uran je chemicky oddělený uran s přírodním složením izotopů uranu (cca. 99,28 hmoty % uranu-238 a 0,72 hmoty % uranu-235).
Ochucený uran je uran s menším hmotnostním podílem uranu -235 než má přírodní uran.
Obohacený uran je uran s vyšším hmotnostním podílem uranu-235 s více než 0,72%. Ve všech případech se vyskytuje malý hmotnostní podíl uranu-234.
(a) vyjmutý kus;
(a) neozářený přírodní nebo ochuzený uran a
(b) průmyslový kus Typ 1 (Typ IP-1);
(b) přírodní uran nebo ochuzený uran, který byl ozařován jen v tepelných reaktorech.
(c) průmyslový kus Typ 2 (Typ IP-2);
(d) průmyslový kus Typ 3 (Typ IP-3);
(e) kus Typu A;
(f) kus Typu B(U);
(g) kus Typu B(M);
(h) kus Typu C.
2.2.7.3 Látky s nízkou specifickou aktivitou (LSA)1, určení skupin
2.2.7.3.1 Látka s nízkou specifickou aktivitou (LSA) je radioaktivní látka s omezenu specifickou vlastní aktivitou nebo radioaktivní látka, pro kterou platí mezní hodnoty odhadované střední specifické aktivity. Při stanovení odhadované střední specifické aktivity není třeba respektovat dodatkový materiál zastiňující LSA navenek.
2.2.7.3.2 LSA-látky se rozdělují do tří skupin:
(a) LSA-I
(i) Uranové nebo thoriové rudy a jejich koncentráty, jakož i jiné rudy, které obsahují v přírodě výše uvedené radionuklidy a je předpokládáno jejich zpracování pro využití těchto radionuklidů;
(ii) pevný, neozářený přírodní nebo neozářený ochuzený uran nebo neozářené thorium nebo jejich pevné nebo kapalné sloučeniny nebo směsi;
(iii) radioaktivní látky, s výjimkou štěpných látek, které nejsou vyjmuty podle pododdílu 6.4.11.2, pro které není hodnota A2 omezena; nebo
(iv) jiné radioaktivní látky, u kterých je aktivita rovnoměrně rozložena a předpokládaná střední specifická aktivita je třicetinásobná než hodnota koncentrací aktivit stanovené v 2.2.7.7.2.1 až 2.2.7.7.2.6.
(b) LSA-II
(i) voda s koncentrací tritia nejvýše až 0,8 TBq/l nebo
(ii) ostatní látky, ve kterých je aktivita rovnoměrně rozdělena a v nichž odhadovaná střední specifická aktivita u pevných látek a plynů nepřekračuje 10-4 A2/g a v kapalných látek 10-5 A2/g
(c) LSA-III
Tuhé látky (např. zpevněné odpady, aktivované látky), vyjma práškovitých látek, u kterých
(i) jsou radioaktivní látky rovnoměrně rozptýleny v pevném předmětu nebo v souboru pevných předmětů nebo rozptýleny v podstatě rovnoměrně v pevném kompaktním pojivu (jako beton, živice, keramika a pod.);
(ii) jsou radioaktivní látky relativně nerozpustné nebo jsou obsaženy uvnitř relativně nerozpustné základní hmoty, takže i při ztrátě obalu při úplném ponoření do vody vzniklá ztráta radioaktivních látek vylouhováním nepřevyšuje hodnotu 0,1 A2 na kus za 7 dnů;
(iii) odhadovaná střední specifická aktivita tuhé látky bez ohledu na stínící materiál nepřevyšuje hodnotu 2 x A-3 A2/g
2.2.7.3.3 Látka LSA III je tuhá látka, která musí být uzpůsobená tak, aby aktivita ve vodě zůstala ohraničena na 0,1A2, jestliže celkový obsah kusu podléhá předepsaným zkouškám v 2.2.7.3.4.
2.2.7.3.4 Látky LSA III se zkouší následovně:
tuhý zkušební materiál, který představuje celý obsah kusu, se ponoří po 7 dní do vody při okolní teplotě. Pro zkoušku použité množství vody musí být dostatečné, aby na konci časového období 7 dnů bylo volné množství neabsorbované a nevázané vody ještě nejméně 10% množství tuhého zkušebního vzorku. Voda musí na začátku vykazovat pH hodnotu od 6 do 8 a maximální vodivost od 1 mS/m při 20 °C. V návaznosti na sedmidenní ponoření zkušebního vzorku se měří celková aktivita volného množství vody.
2.2.7.3.5 Důkaz o dodržení požadovaných kritérií pro dimenzování podle 2.2.7.3.4 musí souhlasit s pododdílem 6.4.12.1 a 6.4.12.2
2.2.7.4 Požadavky pro radioaktivní látky ve zvláštní formě
2.2.1.1.1 Radioaktivní látka ve zvláštní formě je buď:
Radioaktivní látky ve zvláštní formě musí mít minimálně jeden rozměr větší než 5 mm.
(a) nedisperzní tuhá radioaktivní látka nebo
(b) uzavřená kapsle, která obsahuje radioaktivní látky a která je zhotovena tak, že může být otevřena jen zničením kapsle.
2.2.7.4.2 Radioaktivní látky ve zvláštní formě musí být uzpůsobené a vybavené tak, aby, jsou-li podrobeny zkouškám dle 2.2.7.4.4. až 2.2.7.4.8., splňovaly následující předpisy:
(a) nesmí se při zkouškách citlivosti na rázy, údery a ohyby dle odstavců 2.2.7.4.5. (a) (b) (c) a 2.2.7.4.6 (a) rozbít ani roztříštit;
(b) nesmí se roztavit nebo dispergovat v průběhu zkoušky na zahřátí dle 2.2.7.4.5 (d) nebo 2.2.7.4.6 (b);
(c) aktivita ve vodě nesmí překročit 2 k Bq při vyluhovacích zkouškách dle 2.2.7.4.7 a 2.2.7.4.8; alternativně nesmí u uzavřených zdrojů překročit netěsnost při objemové zkoušce na těsnost podle ISO - Normy 9987:1992 „Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - Leakage Test Methods“ („Ochrana proti záření - uzavřené radioaktivní zdroje - zkoušky na těsnost“) použitelnou mezní hodnotu akceptovanou příslušným orgánem.
2.2.7.4.3 Důkaz o dodržení požadovaných kritérií pro dimenzování podle 2.2.7.4.2 musí souhlasit s pododdílem 6.4.12.1 a 6.4.12.2
2.2.7.4.4 Zkušební vzorek, který radioaktivní látky ve zvláštní formě představuje nebo simulují, podléhá zkoušce citlivosti na ráz, zkoušce na úder, ohybové zkoušce a zkoušce na zahřátí podle 2.2.7.4.5 nebo alternativní zkouškám podle 2.2.7.4.6. Pro každou zkoušku smí být použit jiný zkušební vzorek. V návaznosti na každou zkoušku je zkušební vzorek podroben postupu, vyluhovací zkoušek nebo objemové zkoušce na těsnost, která je minimálně tak citlivá jak je to popsáno v 2.2.7.4.7 pro nedisprerzovatelné tuhé látky, nebo provedení v 2.2.7.4.8 pro látky uzavřené v kapslích.
2.2.7.4.5 Použitelné zkušební postupy jsou:
(a) zkouška citlivosti na ráz: zkušební vzorek musí spadnout z 9 m výšky na dopadovou základnu. Dopadová základna musí být tak uzpůsobená, aby odpovídala oddílu 6.4.14;
(b) zkouška na úder: zkušební vzorek je položen na olověné desce, která leží na hladkém tuhém podkladu, na jejím plochém konci ocelová stavební tyč nahrazuje úder, který má účinek odpovídající pádu 1,4 kg z výšky 1 m. Spodní strana tyče musí mít průměr 25 mm, se zaoblenými hranami o poloměru (3,0 ± 3,3)mm. Olovo musí překrýt větší plochu než zkušební vzorek s vickersovou tvrdostí od 3,5 do 4,5 a tloušťkou o maximálně 25 mm. Pro každou zkoušku se používá nová olověná deska. Tyč musí zkušební vzorek zasáhnout tak, aby nastalo nejvýše možné poškození;
(c) ohybová zkouška: zkouška platí jen pro délku zdroje o minimální délce 10 cm s poměrem délky k minimální šířce nejméně 10. Zkušební vzorek se vodorovně pevně upoutá, tak aby polovina jeho délky vyčnívala z upoutání. Zkušební vzorek je ohýbán tak, aby utrpěl co největší možné poškození, když se jejímu volnému konci zasadí rána plochou stranou ocelové tyče.
Tyč musí na zkušební vzorek narazit tak, aby účinek rázu odpovídal volnému pádu 1,4 kg z výšky 1 m. Spodní strana tyče musí mít průměr o 25 mm, s hranami zaoblenými o poloměru (3,0 ± 0,3) mm;
(d) zkouška na zahřátí: zkušební vzorek se zahřeje na 800 st. C v prostředí se vzduchem a ponechá se 10 min při této teplotě, načež se ochladí.
2.2.7.4.6 Zkušební vzorky, které v těsné kapsli uzavřenou radioaktivní látku představují nebo simuluje, mohou být vyjmuty z:
(a) předepsaných zkoušek v 2.2.7.4.5 a) a 2.2.7.4.5 b), pokud hmota radioaktivních látek ve zvláštní formě je menší než 200 g a zkušební vzorek alternativně podléhá zkoušce na citlivost na ráz (IMPACT TEST) pro třídu 4 podle ISO - NORM 2919 : 1980 „Radiation Protektion-Sealed Radioactive Sources –General Requirments and Classification" („Ochrana proti záření - uzavřené radioaktivní látky - všeobecné požadavky a klasifikace") a
(b) předepsaných zkoušek v 2.2.7.4.5 d), jestliže zkušební vzorek podléhá alternativní zkoušce na zahřátí (Temperature Test) třídy 6 podle „ISO - NORM 2919:1980 „Radiation Protektion-Sealed Radioactive Sources – General Requirments and Classification" („Ochrana proti radioaktivnímu záření - uzavřené radioaktivní látky - všeobecné požadavky a klasifikace").
2.2.7.4.7 U zkušebních vzorků, které představují nebo simulují disperzovatelné tuhé látky, se provádí následující vyluhovací zkouška:
(a) zkušební vzorek se ponoří po 7 dnů do vody při teplotě okolí. Množství vody použité pro zkoušku musí být dostatečné, aby ještě na konci časového období 7 dnů činil volný objem neabsorbované a nevázané vody minimálně 10 % objemu tuhého zkušebního vzorku. Voda musí vykazovat na začátku PH hodnotu od 6 do 8 a maximální vodivost od 1 mS/m při 20°C;
(b) voda se zkušebním vzorkem se potom zahřeje na teplotu (50 ± 5)°C a ponechá se 4 hodiny při této teplotě;
(c) nato se určí aktivita vody;
(d) potom se zkušební vzorek uskladní na 7 dní do stálého vzduchu při minimálně 30°C a relativní vlhkosti minimálně 90 %;
(e) zkušební vzorek se potom ponoří do vody za stejných opatření jako v a), aby voda se zkušebním vzorkem se zahřála na (50 ± 5)°C a ponechala se 4 hodiny při této teplotě;
(f) nato se určí aktivita vody.
2.2.7.4.8 U zkušebních vzorků, které v těsné uzavřené kapsli radioaktivní látky představují nebo simulují, se provádí buď zkouška na vylouhování nebo objemová zkouška na těsnost:
(a) zkouška na vylouhování sestává z následujících kroků:
(i) zkušební vzorek se ponoří do vody při teplotě okolí;
(ii) voda a zkušební vzorky se zahřejí na teplotu (50 ± 5)°C ponechají se 4 hodiny při této teplotě;
(iii) nato se určí aktivita vody;
(iv) potom se zkušební vzorek na 7 dnů uskladní do nepohyblivého vzduchu při minimální teplotě 30 °C a relativní vlhkosti minimálně 90%;
(v) kroky podle (i), (ii) a (iii) se mají opakovat.
(b) alternativní objemová zkouška těsnosti musí zahrnout ISO - NORMI 9978:1992 „Radiation protektion - Sealed radioaktive sources - Leakage test methods“ („ochrana proti záření - uzavřené radioaktivní zdroje - zkouška těsnosti") popsaných zkoušek, které jsou přijatelné pro příslušné orgány.
2.2.7.5 Povrchově kontaminovaný předmět (SCO), určení skupin
Povrchově kontaminovaný předmět (SCO) je tuhý předmět, který sám není radioaktivní, na jehož povrchu jsou však rozptýleny radioaktivní látky. SCO se zařadí do jedné ze dvou skupin:
(a) SCO-I : tuhý předmět, na kterém:
(i) nefixovaná radioaktivní kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm 2), nepřekračuje 4 Bq/cm2 u beta a gama zářičů a alfa zářičů nízké toxicity, nebo 0,4 Bq/cm2 u všech ostatních alfa zářičů a
(ii) fixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2), nepřekračuje 4 x 104 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče, a alfa zářiče nízké toxicity nebo 4 x 103 Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče,
(iii) součet nefixované a fixované kontaminace na nepřípustném povrchu větším než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2), nepřekračuje 4 x 104 Bq/cm2 pro beta a gama zářiče a pro alfa zářiče nízké toxicity nebo 4 x 103/Bq/cm2 pro všechny ostatní alfa zářiče.
(b) SCO-II : tuhý předmět, na jehož povrchu překračuje buď fixovaná nebo nefixovaná kontaminace použitelné meze uvedené pod a) pro SCO I a na kterém:
(i) nefixovaná kontaminace na přístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2), nepřekračuje 400 Bq/cm2 pro Beta a Gama zářiče, jakož i Alfa zářiče nízké toxicity nebo 40 Bq/cm2 u všech ostatních Alfa zářičů a
(ii) fixovaná radioaktivní kontaminace na přístupném povrchu na ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2), nepřekračuje 8 x 105 Bq/cm2 pro Beta a Gama zářiče jakož i Alfa zářiče nízké toxicity nebo 8 x 104 Bq/cm2 pro všechny ostatní Alfa zářiče;
(iii) součet nefixované a fixované kontaminace na nepřístupném povrchu o ploše větší než 300 cm2 (nebo na celé ploše při méně než 300 cm2) nepřekračuje 8 x 105 Bq/cm2 pro Beta a Gama zářiče, jakož i Alfa zářiče nízké toxicity nebo 8 x 104 Bq/cm2 pro všechny ostatní Alfa zářiče.
2.2.7.6 Určení přepravního indexu (TI) a indexu kritické bezpečnosti (CSI)
2.2.7.6.1 Určení přepravního indexu (TI)
2.2.7.6.1.1 Přepravním indexem (TI) se rozumí číslo které bylo přiděleno kusu, transportnímu obalovému souboru, nebo kontejneru, nebo pro nezabalené látky LSA-I, nebo pro nezabalené SCO-l-předměty a stanovuje se podle následujícího postupu:
Tabulka 2.2.7.6.1.1.
MULTIPLIKAČNÍ FAKTORY PRO VELKOPLOŠNÉ NÁKLADY
| Plocha nákladu a) | Multiplikačni faktor |
|---|---|
| plocha nákladu ≤ 1 m2 | 1 |
| 1 m2 < plocha nákladu ≤ 5 m2 | 2 |
| 5 m 2< plocha nákladu ≤ 20 m2 | 3 |
| 20 m2 < plocha nákladu | 10 |
a) největší naměřená plocha příčného řezu nákladu
(a) Zjistí se nejvyšší dávková intenzita v milisirvertech za hodinu ( mSV/h ) v odstupu 1m od vnějších ploch kusu, transportního obalu, kontejneru, nebo nezabalených látek LSA-I, nebo SCO-l-předmětů. Takto zjištěná hodnota se násobí 100; toto číslo je přepravní index.
U vybraných a thoriových rud a jejich koncentrátů smí být vzato následující hodnoty pro nejvyšší dávkovou intenzitu v každém bodě v odstupu 1 m od vnějších ploch nákladu:
0,4 mSv/h pro rudy a fyzikální koncentráty uranu a thoria;
0,3 mSv/h pro chemické koncentráty thoria;
0,2 mSv/h pro chemické koncentráty uranu kromě uranuhexafluoridu;
(b) Pro cisterny, kontejnery a nezabalené látky LSA-I a předměty SCO-I je podle (a) násobená zjištěná hodnota odpovídajícím faktorem 2 tabulky 2.2.7.6.1.1;
(c) Podle (a) a (c) zjištěné hodnoty se zaokrouhlují na první desetinné místo (např. z 1,13 bude 1,2 ) s výjimkou, kdy by hodnota 0,05 nebo menší mohla být považována za nulu.
2.2.7.6.1.2 Přepravní index je určen pro každý transportní obalový soubor, každý kontejner nebo každé vozidlo je buď součtem přepravních indexů všech obsažených kusů nebo přímým měřením dávkové intenzity, kromě případu z hlediska formy nestabilních transportních obalových souborů, pro které je přepravní index určen součtem přepravních indexů všech kusů.
2.2.7.6.2 Určení indexu bezpečnosti (CSI)
2.2.7.6.2.1 Index kritické bezpečnosti (CSI) pro kusy se štěpnými látkami se zjišťuje dělením číslicí 50 s menší ze dvou hodnot pro “N“, které jsou odvozeny dle pododdílů 6.4.11.11 a 6.4.11.12 (tzn. CSI z 50/N). Hodnota indexu kritické bezpečnosti může být nula za předpokladu, že neomezený počet kusů je nekritický (tzn. N je skutečně v obou případech nekonečné).
2.27.6.2.2 Pro každou zásilku se zjišťuje index kritické bezpečnosti (CSI) jako suma všech CSI v obsažených kusech.
2.2.7.7 Mezní hodnoty aktivity a omezení materiálů
2.2.7.7.1 Omezení obsahu pro kusy
2.2.7.7.1.1 Všeobecně
Množství radioaktivních látek v kusu nesmí překročit následující prvně stanovené mezní hodnoty.
2.2.7.7.1.2 Vyjmuté kusy
2.2.7.7.1.2.1 U radioaktivních látek, které nejsou vyrobené z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria, nesmí vyjmutý kus obsahovat aktivity, které jsou větší než následující:
Tabulka 2.2.7.7.1.2.1
MEZNÍ HODNOTY AKTIVIT PRO VYJMUTÉ KUSY
| Stav skupenství obsahu | Nástroje nebo tovární výrobky | Látky | |
|---|---|---|---|
| Mezní hodnota na kusa | Mezní hodnota na zásilkua | Mezní hodnota na zásilku | |
| Tuhé látky | |||
| ve zvláštní formě | 10-2A1 | A1 | 10-3 A1 |
| v jiné formě | 10-2A2 | A2 | 10-3A2 |
| Kapaliny | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Plyny | |||
| Tritium | 2 × 10-2A2 | 2×10-1 A2 | 2 × 10-2A2 |
| ve zvláštní formě | 10-3 A1 | 10-2A1 | 10-3 A1 |
| v jiné formě | 10-3 A2 | 10-2A2 | 10-3 A2 |
a)pro směsi radionuklidů, viz 2.2.7.7.2.4 až2.2.7.7.2.6
(a) pro radioaktivní látky, které jsou obsaženy v nástroji, nebo jiném výrobku které jsou jeho součásti nebo jeho stavebním prvkem, jako např. hodiny nebo elektronický přístroj, který má v tabulce 2.2.7.7.1.2.1. sloupcích 2 a 3 stanovené mezní hodnoty pro jednotlivý předmět a pro každý kus a
(b) pro radioaktivní látky, které nejsou tímto způsobem uzavřeny nebo nejsou stavebním prvkem obsaženém v nástroji nebo jiném výrobku, jejichž mezní hodnoty jsou pro kus, stanoveny v tabulce 2.2.7.7.1.2.1. sloupci 4.
2.2.7.7.1.2.2 U výrobků zhotovených z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria smí volně ložený kus obsahovat každé množství volných látek, za předpokladu, že vnější povrch uranu a thoria je opláštěn neaktivním obalem z kovu nebo jiného tuhého stavebního materiálu.
2.2.7.7.1.3 Průmyslové kusy
Radioaktivní obsah v jednotlivém kusu s LSA-látkami nebo předměty s jednotlivým kusem s SCO je nutné takovým způsobem omezit, aby nepřekročily dávkovou intenzitu stanovenou v 4.1.9.2.1, kromě toho je aktivita omezena v jednotlivém kusu tak, že nepřekročí stanovené mezní hodnoty aktivit pro vozidlo dle oddílu 7.5.11 zvláštního předpisu CW 33 (2).
2.2.7.7.1.4 Kus typu A
2.2.7.7.1.4.1 Kus typu A smí obsahovat nejvýše následující aktivity:
(a) radioaktivní látky ve zvláštní formě -A1 nebo
(b) všechny jiné radioaktivní látky - A2
2.2.7.7.1.4.2 U radionuklidů, v kterých jsou známy identity a jejich aktivity, se použijí následující podmínky pro radioaktivní obsah kusu typu A:
přičemž
B(i) je aktivita radionuklidů jako radioaktivní látky ve zvláštní formě a hodnota A1(i) pro radionuklid i je A1
C (j) je aktivita radionuklidů j, které nemají radioaktivní látku ve zvláštní formě, a A2(j) hodnoty A2 pro radionuklid j je A2
2.2.7.7.1.5 Kusy typu B(U) a typu B(M)
2.2.7.7.1.5.1 Kusy Typu B(U) a typu B(M) nesmí v souladu s jejich schvalovacím protokolem, obsahovat:
(a) větší aktivity než je povoleno pro vzorek kusu,
(b) jiné radionuklidy než které jsou schválené pro kus nebo
(c) obsahy ve formě, nebo fyzikálním, nebo chemickém stavu, které jsou odlišné od schváleného vzorového kusu.
2.2.7.7.1.6 Kusy typu C
POZN.: Kusy typu C, které obsahují radioaktivní látky v množstvích buď větší než 3000 A1 nebo 100 000 A2, podle toho, která z obou hodnot pro radioaktivní látky ve zvláštní formě je nižší, nebo více než 3000 A2 pro všechny ostatní radioaktivní látky, mohou být jako letecký náklad přepravovány. Pokud kusy typu C pro přepravu na železnici není předepsán pro radioaktivní látky v takových množstvích (kusy typu B(V) - nebo typu B (M) dostačují) bude v následujících požadavcich uvedeno, aby takové kusy směly být přepravovány i na silnici.
Kusy typu C nesmějí obsahovat v souladu se schvalovacím osvědčením:
(a) větší aktivity než je povoleno pro vzorový kus;
(b) jiné radionuklidy než jsou povoleny pro vzorový kus nebo
(c) obsahy ve formě nebo fyzikálním nebo chemickém stavu, které jsou odlišné od schváleného vzorového kusu.
2.2.7.7.1.7 Kusy obsahující štěpné látky
Kusy, které obsahují štěpné látky, nesmí obsahovat, pokud je to shodné, v souladu s jejich schvalovacím osvědčením:
(a) množství štěpných látek, které by byly odlišné od schváleného vzorového kusu;
(b) radionuklidy nebo štěpné látky, které by byly odlišné od schváleného vzorového kusu nebo
(c) obsahy ve formě nebo fyzikálním a chemickém stavu nebo v prostorovém uspořádání, které by byly odlišné od vzorového kusu.
2.2.7.7.1.8 Kusy obsahující uranhexafluorid
Množství uranhexafluoridu v jednom kusu nesmí převýšit hodnotu, která při nejvyšší teploty kusu, která je stanovena pro provozní zařízení, ve kterém má být používán kus; povede k prázdnému prostoru menšímu než 5%. Uranhexafluorid musí být předložen v tuhé podobě a vnitřní tlak kusu musí při předání k přepravě být o něco nižší než tlak vzduchu.
2.2.7.7.2 Hodnoty aktivit
2.2.7.7.2.1 V následující tabulce 2.2.7.7.2.1 jsou uvedeny následující výchozí hodnoty pro jednotlivé radionuklidy:
Tabulka 2.2.7.7.2.1
| Radionuklid (Atomové číslo) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Koncentrace aktivity Pro vyjmuté látky (Bq/g) | Mezní hodnota Aktivity pro vyjmutou zásilku (Bq) |
|---|---|---|---|---|
| Aktinium (89) | ||||
| Ac-225a) | 8 × 10-1 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ac-227a) | 9 × 10-1 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |
| Ac-228 | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Stříbro (47) | ||||
| Ag-105 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ag-108ma) | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 106 b) |
| Ag-110ma) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-111 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Hliník (13) | ||||
| AI-26 | 1 × 10-1 | 1 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Americium (95) | ||||
| Am-241 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Am-242ma) | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 b) | 1 × 104 b) |
| Am-243a) | 5 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 b) | 1 × 103 b) |
| Argon (18) | ||||
| Ar-37 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 106 | 1 × 108 |
| Ar-39 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 107 | 1 × 104 |
| Ar-41 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Arsen (33) | ||||
| As-72 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| As-73 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| As-74 | 1 × 10 | 9 × 101 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| As-76 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| As-77 | 2 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Astat (85) | ||||
| At-211a) | 2 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Zlato (79) | ||||
| Au-193 | 7 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-194 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Au-195 | 1 × 101 | 6 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-198 | 1 × 10° | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Au-199 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Barium (56) | ||||
| Ba-131a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133m | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-140a) | 5 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 105 b) |
| Berylium (4) | ||||
| Be-7 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Be-10 | 4 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Vismut (83) | ||||
| Bi-205 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-206 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-207 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-210 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bi-210ma) | 6 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-212a) | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 105 b) |
| Berkelium (97) | ||||
| Bk-247 | 8 × 100 | 8 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Bk-249a) | 4 × 101 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Brom (35) | ||||
| Br-76 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Br-77 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Br-82 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Uhlík (6) | ||||
| C-11 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| C-14 | 4 × 101 | 3 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Vápník (20) | ||||
| Ca-41 | neomezeno | neomezeno | 1 × 105 | 1 × 107 |
| Ca-45 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ca-47a) | 3 × 100 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Kadmium (48) | ||||
| Cd-109 | 3 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cd-113m | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cd-115a) | 3 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cd-115m | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cerium (58) | ||||
| Ce-139 | 7 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-141 | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ce-143 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-144a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 b) | 1 × 105 b) |
| Kalifornium (98) | ||||
| Cf-248 | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-249 | 3 × 100 | 8 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-250 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-251 | 7 × 100 | 7 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-252 | 5 × 10-2 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-253a) | 4 × 101 | 4 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cf-254 | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Chlor (17) | ||||
| CI-36 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| CI-38 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Kurium (96) | ||||
| Cm-240 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-241 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cm-242 | 4 × 101 | 1 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-243 | 9 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-244 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cm-245 | 9 × 100 | 9 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-246 | 9 × 100 | 9 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-247a) | 3 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-248 | 2 × 10-2 | 3 × 10-4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Kobalt (27) | ||||
| Co-55 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-56 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Co-57 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Co-58 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-58m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Co-60 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Chromium (24) | ||||
| Cr-51 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Césium (55) | ||||
| Cs-129 | 4 × 100 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cs-131 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cs-132 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-134 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cs-134m | 4 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Cs-135 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cs-136 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-137a) | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 104 b) |
| Měď (29) | ||||
| Cu-64 | 6 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cu-67 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Dysprosium (66) | ||||
| Dy-159 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Dy-165 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Dy-166a) | 9 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Erbium (68) | ||||
| Er-169 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Er-171 | 8 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Europium (63) | ||||
| Eu-147 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Eu-148 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-149 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-150 (krátce životné) | 2 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Eu-150 (dlouho životné) | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152 | 1 × 10° | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152m | 8 × 10-1 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-154 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-155 | 2 × 101 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-156 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fluór (9) | ||||
| F-18 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Železo (26) | ||||
| Fe-52a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-55 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Fe-59 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-60a) | 4 × 101 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Galium (31) | ||||
| Ga-67 | 7 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ga-68 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ga-72 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Gadolinium (64) | ||||
| Gd-146a) | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Gd-148 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Gd-153 | 1 × 101 | 9 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gd-159 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Germanium (32) | ||||
| Ge-68a) | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ge-71 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ge-77 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Hafnium (72) | ||||
| Hf-172a) | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-175 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hf-181 | 2 × 100 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-182 | neomezeno | neomezeno | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rtuť (80) | ||||
| Hg-194a) | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hg-195ma) | 3 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-197 | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Hg-197m | 1 × 101 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-203 | 5 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Holmium (67) | ||||
| Ho-166 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Ho-166m | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Jód (53) | ||||
| l-123 | 6 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| l-124 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| l-125 | 2 × 101 | 3 × 100 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| l-126 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| l-129 | neomezeno | neomezeno | 1 × 102 | 1 × 105 |
| l-131 | 3 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| l-132 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| l-133 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| l-134 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| l-135a) | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Indium (49) | ||||
| ln-111 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| ln-113m | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| ln-114ma) | 1 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| ln-115 | 7 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Iridium (77) | ||||
| lr-189a) | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| lr-190 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| lr-192 | 1 × 100 c) | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| lr-194 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Draslík (19) | ||||
| K-40 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-42 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-43 | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Krypton (36) | ||||
| Kr-79 | 4×100 | 1 × 100 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Kr-81 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 107 | |
| Kr-85 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 105 | 1 × 104 |
| Kr-85m | 8 × 100 | 3 × 100 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Kr-87 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Lantan (57) | ||||
| La-137 | 3 × 101 | 6 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| La-140 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Lutecium (71) | ||||
| Lu-172 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-173 | 8 × 100 | 8 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174 | 9 × 100 | 9 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174m | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-177 | 3 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Hořčík (12) | ||||
| Mg-28a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mangan (25) | ||||
| Mn-52 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mn-53 | neomezeno | neomezeno | 1 × 104 | 1 × 109 |
| Mn-54 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Mn-56 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Molybden (42) | ||||
| Mo-93 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Mo-99a) | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Dusík (7) | ||||
| N-13 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Sodík (11) | ||||
| Na-22 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Na-24 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Niobium (41) | ||||
| Nb-93m | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Nb-94 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-95 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-97 | 9 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 107 | 1 × 106 |
| Neodymium (60) | ||||
| Nd-147 | 6 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nd-149 | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nikl (28) | ||||
| Ni-59 | neomezeno | neomezeno | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ni-63 | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Ni-65 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Neptunium (93) | ||||
| Np-235 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Np-236 (krátce životné) | 2 × 101 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Np-236 (dlouho životné) | 9 × 100 | 2 × 102 | 1 × 105 | 1 × 105 |
| Np-237 | 2 × 101 | 2 × 10-3 | 1 × 100 b) | 1 × 103 b) |
| Np-239 | 7 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Osmium (76) | ||||
| Os-185 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Os-191 | 1 × 101 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Os-191m | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Os-193 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Os-194a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Fosfor (15) | ||||
| P-32 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| P-33 | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Protaktinium (91) | ||||
| Pa-230a) | 2 × 100 | 7 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pa-231 | 4 × 100 | 4 × 10 -4 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Pa-233 | 5 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Olovo (82) | ||||
| Pb-201 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pb-202 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Pb-203 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pb-205 | neomezeno | neomezeno | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pb-210a) | 1 × 100 | 5 × 10-2 | 1 × 101 b) | 1 × 104 b) |
| Pb-212a) | 7 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 105 b) |
| Paladium (46) | ||||
| Pd-103a) | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Pd-107 | neomezeno | neomezeno | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Pd-109 | 2 × 100 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Prometium (61) | ||||
| Pm-143 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pm-144 | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-145 | 3 × 101 | 1 × 101 | 1 × 105 | 1 × 107 |
| Pm-147 | 4 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pm-148ma) | 8 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-149 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pm-151 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Polonium (84) | ||||
| Po-210 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Praseodymium (59) | ||||
| Pr-142 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pr-143 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Platina (78) | ||||
| Pt-188a) | 1 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pt-191 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-193 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pt-193m | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pt-195m | 1 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-197 | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pt-197m | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Plutonium (94) | ||||
| Pu-236 | 3 × 101 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Pu-237 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pu-238 | 1 × 10-3 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-239 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-240 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Pu-241a) | 4 × 101 | 6 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pu-242 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-244a) | 4 × 10-1 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Rádium (88) | ||||
| Ra-223a) | 4 × 10-1 | 7 × 10-3 | 1 × 102 b) | 1 × 105 b) |
| Ra-224a) | 4 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 b) | 1 × 105 b) |
| Ra-225a) | 2 × 10-1 | 4 × 10-3 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ra-226a) | 2 × 10-1 | 3 × 10-3 | 1 × 101 b) | 1 × 104 b) |
| Ra-228/a) | 6 × 10-1 | 2 × 10-2 | 1 × 101 b) | 1 × 105b) |
| Rubidium (37) | ||||
| Rb-81 | 2 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-83a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rb-84 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-86 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Rb-87 | neomezeno | neomezeno | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Rb (přírodní) | neomezeno | neomezeno | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Renium (75) | ||||
| Re-184 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-184m | 3 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Re-186 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Re-187 | neomezeno | neomezeno | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Re-188 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Re-189a) | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Re (přírodní) | neomezeno | neomezeno | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Rodium (45) | ||||
| Rh-99 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-101 | 4 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Rh-102 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-102m | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rh-103m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Rh-105 | 1 × 101 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Radon (86) | ||||
| Rn-222a) | 3 × 10-1 | 4 × 10-3 | 1 × 101 b) | 1 × 108 b) |
| Rutenium (44) | ||||
| Ru-97 | 5 × 100 | 5 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ru-103a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ru-105 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ru-106a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 b) | 1 × 105 b) |
| Síra (16) | ||||
| S-35 | 4 × 101 | 3 × 100 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Antimon (51) | ||||
| Sb-122 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Sb-124 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-125 | 2 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sb-126 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Skandium (21) | ||||
| Sc-44 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sc-46 | 5 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sc-47 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sc-48 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Selen (34) | ||||
| Se-75 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Se-79 | 4 × 101 | 2 × 100 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Křemík (14) | ||||
| Si-31 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Si-32 | 4 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Samarium (62) | ||||
| Sm-145 | 1 × 101 | 1 × 101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sm-147 | neomezeno | neomezeno | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Sm-151 | 4 × 101 | 1 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Sm-153 | 9 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cín (50) | ||||
| Sn-113a) | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-117m | 7 × 100 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sn-119m | 4 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-121ma) | 4 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-123 | 8 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sn-125 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Sn-126a) | 6 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Stroncium (38) | ||||
| Sr-82a) | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-85 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sr-85m | 5 × 100 | 5 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sr-87m | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sr-89 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sr-90a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 b) | 1 × 104 b) |
| Sr-91a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-92a) | 1 × 100 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tritium (1) | ||||
| T (H-3) | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Tantal (73) | ||||
| Ta-178 (dlouho životný) | 1 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-179 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Ta-182 | 9 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Terbium (65) | ||||
| Tb-157 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tb-158 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-160 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Technecium (43) | ||||
| Tc-95ma) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-96 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-96ma) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tc-97 | neomezeno | neomezeno | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Tc-97m | 4 × 101 | 1 × 100 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tc-98 | 8 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-99 | 4 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tc-99m | 1 × 101 | 4 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Telur (52) | ||||
| Te-121 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-121m | 5 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Te-123m | 8 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Te-125m | 2 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Te-127 | 2 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-127ma) | 2 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Te-129m | 7 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Te-129ma) | 8 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-131ma) | 7 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-132a) | 5 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Torium (90) | ||||
| Th-227 | 1 × 101 | 5 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Th-228a) | 5 × 10-1 | 1 × 10-3 | 1 × 100 b) | 1 × 104 b) |
| Th-229 | 5 × 100 | 5 × 10-4 | 1 × 100 b) | 1 × 103 b) |
| Th-230 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Th-231 | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Th-232 | neomezeno | neomezeno | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Th-234a) | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 b) | 1 × 105 b) |
| Th (přírodní) | neomezeno | neomezeno | 1 × 100 b) | 1 × 103 b) |
| Titanium (22) | ||||
| Ti-44a) | 5 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Talium (81) | ||||
| TI-200 | 9 × 10-1 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| TI-201 | 1 × 101 | 4 × 10° | 1 × 102 | 1 × 106 |
| TI-202 | 2 × 100 | 2 × 10° | 1 × 102 | 1 × 106 |
| TI-204 | 1 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Tulium (69) | ||||
| Tm-167 | 7 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tm-170 | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tm-171 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Uranium (92) | ||||
| U-230 (rychlá absorpce plíci)a)d) | 4 × 101 | 1 × 10-1 | 1 × 101 b) | 1 × 105 b) |
| U-230 (střední absorpce plíci)a)e) | 4 × 101 | 4 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-230 (pomalá absorpce plíci)a)f) | 3 × 101 | 3 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-232 (rychlá absorpce plíci)d) | 4 × 101 | 1 × 10-2 | 1 × 100 b) | 1 × 103 b) |
| U-232 (střední absorpce plíci)e) | 4 × 101 | 7 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-232 (pomalá absorpce plíci)f) | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-233 (rychlá absorpce plíci)d) | 4 × 101 | 9 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-233 (střední absorpce plíci)e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-233 (pomalá absorpce plíci)f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| U-234 (rychlá absorpce plíci)d) | 4 × 101 | 9 × 10-2 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-234 (střední absorpce plíci)e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-234 (pomalá absorpce plíci)f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| U-235 (všechny druhy absorpce plíci)a)d)e)f) | neomezeno | neomezeno | 1 × 101 b) | 1 × 104 b) |
| U-236 (rychlá absorpce plíci)d) | neomezeno | neomezeno | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-236 (střední absorpce plíci)e) | 4 × 101 | 2 × 10-2 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| U-236 (pomalá absorpce plíci)f) | 4 × 101 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-238 (všechny druhy absorpce plíci)d)e)f) | neomezeno | neomezeno | 1 × 101 b) | 1 × 104 b) |
| U (přírodní) | neomezeno | neomezeno | 1 × 100 b) | 1 × 103 b) |
| U (obohacené ≤ 20 %)g) | neomezeno | neomezeno | 1 × 100 | 1 × 103 |
| U (ochuzené) | neomezeno | neomezeno | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Vanadium (23) | ||||
| V-48 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| V-49 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Wolfram (74) | ||||
| W-178a) | 9 × 100 | 5 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| W-181 | 3 × 101 | 3 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| W-185 | 4 × 101 | 8 × 10-1 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| W-187 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| W-188a) | 4 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Xenon (54) | ||||
| Xe-122a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-123 | 2 × 100 | 7 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-127 | 4 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Xe-131m | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Xe-133 | 2 × 101 | 1 × 101 | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xe-135 | 3 × 100 | 2 × 100 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Ytrium (39) | ||||
| Y-87a) | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-88 | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-90 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Y-91 | 6 × 10-1 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Y-91m | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Y-92 | 2 × 10-1 | 2 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Y-93 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Yterbium (79) | ||||
| Yb-169 | 4 × 100 | 1 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Yb-175 | 3 × 101 | 9 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Zinek (30) | ||||
| Zn-65 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zn-69 | 3 × 100 | 6 × 100 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Zn-69ma) | 3 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zirkonium (40) | ||||
| Zr-88 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zr-93 | neomezeno | neomezeno | 1 × 103 b) | 1 × 107 b) |
| Zr-95a) | 2 × 100 | 8 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zr-97a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 105 b) |
(a) A1- buď/anebo A2-hodnoty uzavírají příspěvky dceřinných nuklidů s poločasem rozpadu menším než 10 dnů.
(b) Následovně jsou popsány výchozí nuklidy a jejich nástupci kteří jsou ve stálé rovnováze:
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Ba-140 | La-140 |
| Bi-212 | TI-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, TI-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th (nat) | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 |
| (0,64) | |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U (nat) | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi- 214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |
(c) Množství může být určeno pomocí měření doby rozpadu nebo měření dávkové intenzity v předepsané vzdálenosti od zdroje.
(d) Tyto hodnoty platí pouze pro sloučeniny uranu, které jak pro normální přepravní podmínky tak i při havarijních přepravních podmínkách zachovávají chemickou podobu UF6, UO2F2 a UO2(NO3)2 .
(e) Tyto hodnoty platí pouze pro uranové sloučeniny které jak pro normální tak pro havarijní přepravní podmínky zachovávají chemickou podobu UO3, UF4 a UCI4 a šesti hodnotové sloučeniny.
(f) Tyto hodnoty platí pro všechny jmenované uranové sloučeniny v poznámkách pod čarou ad d) a e).
(g) Tyto hodnoty platí pouze pro neozářený uran.
(a) A1 a A2 v (Tbq);
(b) koncentrace aktivity pro vyjmuté látky v Bq/g a
(c) mezní hodnoty aktivit pro vyjmuté zásilky v Bq.
2.2.7.7.2.2 Pro jednotlivé radionuklidy, které nejsou v tabulce 2.2.7.7.2.1 uvedeny, je pro stanovení v 2.2.7.7.2.1 jmenovaných výchozích hodnot radionuklidů potřebné schválení příslušného orgánu, nebo pro mezinárodní přepravu vícestranné povolení. Jestliže je známa chemická forma každého radionuklidu, je přípustné použít hodnotu A2 v závislosti od doporučení dle International Commission on Radiological Protection pro třídu rozpustnosti, pokud bude zohledněna chemická podoba jak za normálních přepravních podmínek,tak i za havarijních přepravních podmínek. Alternativně se smí použít bez povolení příslušného orgánu hodnota radionuklidu v tabulce 2.2.7.7.2.2.
Tabulka 2.2.7.7.2.2
Výchozí hodnoty radionuklidů pro neznámé radionuklidy nebo směsi
| Radioaktivní obsah | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Koncentrace aktivit pro vyjmuté látky (Bq/g) | Mezní hodnoty aktivit pro vyjmuté zásilky (Bq/g) |
|---|---|---|---|---|
| Jen k dispozici k nuklidům, které emitují beta nebo gama záření, je známo | 0,1 | 0,02 | 1x10 | 1x10 |
| Jen k dispozici k nuklidům, které emitují alfa záření, je známo | 0,2 | 9x10 | 1x10 | 1x10 |
| Nejsou použitelná relevantní data | 0,001 | 9x10 | 1x10 | 1x10 |
2.2.7.7.2.3 Při výpočtech hodnot A1 a A2 radionuklidů neobsažených v tabulce 2.2.7.7.2.1, kdy se jedná o řetězec radioaktivního rozpadu, ve kterém jsou radionuklidy v jejich původní přírodní podobě a kde není obsažen dceřinný radionuklid s poloviční dobou rozpadu, která je buď větší než 10 dní, nebo větší než u výchozího nuklidu,se považuje za jednotlivý radionuklid; zohledněné aktivity a použité hodnoty A1 nebo A2 jsou hodnoty výchozího nuklidu tohoto rozpadového řetězce.U radioaktivního rozpadového řetězce, v kterém je dceřinný nuklid s poloviční dobou rozpadu, která je buď větší než 10 dnů, nebo větší než u výchozího radionuklidu, je nutné pohlížet na výchozí radionuklid a na dceřinný nuklid jako na směs různých nuklidů.
2.2.7.7.2.4 Pro jmenované směsi radionuklidů v 2.2.7.7.2.1, mohou být určené hodnoty radionuklidů stanoveny následovně:
přičemž,
f(i) podíl aktivity nebo koncentrace aktivity radionuklidů ve směsi;
X(i) odpovídající hodnotě A1 nebo koncentraci aktivity pro vyjmuté látky nebo mezní hodnota aktivity pro vyjmuté zásilky pro odpovídající radionuklid je a
Xm v případě ze směsí odvozených hodnot A1 nebo A2, je koncentrace aktivity pro vyjmuté látky nebo mezezní hodnota aktivity pro vyjmutou zásilku.
2.2.7.7.2.5 Je-li známa identita každého radionuklidu, ale není známa aktivita jednotlivých radionuklidu, mohou být radionuklidy shromážděny do skupin a za použití vzorce z odstavců 2.2.7.7.2.4 a 2.2.7.7.1.4.2. a použity můhou být odpovídající nejnižších hodnoty radionuklidů pro radionuklidy v každé skupině. Základem pro dělení do skupin může být celková alfa aktivita a celková beta/gama aktivita, pokud jsou známy, při čemž se použijí nejnižší hodnoty radionuklidů pro alfa zářiče, popř. beta/gama zářiče.
2.2.7.7.2.6 Pro jednotlivé radionuklidy nebo směsi radionuklidů, pro které nejsou k dispozici relevantní data, se používají hodnoty z tabulky 2.2.7.7.2.2.
2.2.7.8 Mezní hodnoty přepravního indexu (TI), kritického bezpečnostního indexu (CSI) a dávkové intenzity pro kusy a transportní obalový soubor
2.2.7.8.1 S výjimkou zásilek pro výlučné použití nesmí přepravní index pro každý jednotlivý kus nebo každý jednotlivý transportní obalový soubor překročit 10 a ani bezpečnostní index nesmí překročit pro každý jednotlivý kus nebo každý jednotlivý transportní obalový soubor 50.
2.2.7.8.2 S výjimkou kusů nebo transportních obalových souborů, které jsou přepravovány za výlučného použití, nesmí nejvyšší dávková intenzita podle oddílu 7.5.11 zvláštního předpisu CW 33 (3.5), překročit na žádném bodě vnější plochy kusu nebo transportního obalového souboru 2 mSv/h.
2.2.7.8.3 Nejvyšší dávková intenzita nesmí na žádném bodě vnější plochy u přepravovaného kusu za výlučného použití překročit 10 mSv/h.
2.2.7.8.4 Kusy a transportní obalové soubory jsou v souladu se stanovenými podmínkami v tabulce 2.2.7.8.4 a dle následujících ustanovení zařazeny do jedné z kategorií I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ:
Tabulka 2.2.7.8.4
KATEGORIE PŘEPRAVOVANÝCH KUSŮ A TRANSPORTNÍCH OBALOVÝCH SOUBORU
| Podmínky | ||
| Přepravní index | Největší dávková intenzita na každý bod vnější plochy | Kategorie |
| 0a | Není větší než 0,005 mSv/h | I-BÍLÁ |
| větší než 0, a.e ne větší než 1 | větší než 0,005 mSv/h, ale ne větší než 0,5 mSv/h | II-ŽLUTÁ |
| větší než 1, ale ne větší než10 | větší než 0,5 mSv/h, ale ne větší než 2 mSv/h | III-ŽLUTÁ |
| větší než 10 | větší než 2 mSv/h, ale ne větší než 10 mSv/h | III-ŽLUTÁ b |
a Není-li naměřený přepravní index větší než 0,05 smí být v souladu s 2.2.7.6.1.1 (c) dosazená hodnota rovná nule.
b Smí být také přepravován za výlučného použití.
(a) Při určení příslušné kategorie pro kus nebo transportní obalový soubor musí být zohledněn přepravní index povrchové dávkové intenzity. Splňuje-li přepravní index podmínky pro danou kategorii, ale povrchová dávková intenzita jinou kategorii, potom je zásilka nebo transportní obalový soubor zařazen do vyšší kategorii. Pro tento účel se nahlíží na kategorii l-BÍLÁ jako na nejnižší kategorii;
(b) Přepravní index se určuje v souladu se stanoveným postupem v odstavcích 2.2.7.6.1.1 a 2.2.7.6.1.2;
(c) Je-li povrchová dávková intenzita větší než 2 mSv/h musí být kus nebo transportní obalový soubor přepravován za výlučného použití a podle ustanovení v oddíle 7.5.11 zvláštního předpisu CW 33 (3.5) ( a);
(d) Je-li kus přepravován na základě zvláštního ujednání je zařazen do kategorie III-ŽLUTÁ;
(e) Transportní obalový soubor, který na základě zvláštního ujednání je obsažen v přepravovaných kusech je přiřazen kategorii III-ŽLUTÁ.
2.2.7.9 Předpisy a kontrolní opatření pro přepravu vyjmutých kusů
2.2.7.9.1 Vyjmuté kusy, které mohou obsahovat radioaktivní látky v omezeném množství, nástroje, výrobky podle 2.2.7.7.1.2 a prázdné obaly podle 2.2.7.9.6, smějí být přepravovány za následujících podmínek:
(a) jsou-li použitelné ustanovení 2.2.7.9.2, oddílu 3.3.1 (zvláštního předpisu 172 nebo 290), pododdílu 5.2.1.2, odstavců 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a), oddílu 7.5.11 zvláštního předpisu CW 33 (5.2)a, pokud jsou použitelné, i 2.2.7.9.3 až 2.2.7.9.6;
(b) dle oddílu 6.4.4 uvedených ustanovení pro vyjmuté kusy;
(c) jestliže vyjmutý kus obsahuje štěpné látky, musí být použitelné (splňovat) jedno z ustanovení zvláštních kriterií pro použité štěpné látky v pododdíle 6.4.11.2 a ustanovení v pododdíle 6.4.7.2.
2.2.7.9.2 Dávková intenzita nesmí v žádném bodě vnější plochy vyjmutého kusu překročit 5 μSv/h.
2.2.7.9.3 Radioaktivní látky, které jsou součásti přístroje nebo výrobku nebo jsou obsaženy ve stavebních dílech a jejich aktivita nepřekročí stanovené mezní hodnoty v tabulce 2.2.7.7.1.2.1 sloupci 2 popř. 3, pro jednotlivý výrobek a kus, mohou být přepravovány jako vyjmutý kus, za předpokladu, že:
(a) dávková intenzita není větší než 0,1 mSv/h v 10 cm odstupu od každého bodu vnější plochy každého nezabaleného přístroje nebo výrobku a
(b) každý přístroj nebo výrobek (vyjma hodin a předmětů s radioluminiscenčním světelným ukazatelem) je opatřen označením "RADIOAKTIVNÍ" a
(c) aktivní látky jsou úplně uzavřeny v neaktivních součástech (zařízení, jehož funkce spočívá v uzavření radioaktivních látek, se nepovažuje za přístroj nebo výrobek).
2.2.7.9.4 Radioaktivní látky v jiných podobách než jsou popsané v 2.2.7.9.3 smí být přepravovány ve vyjmutém kusu, jen není-li překročená mezní hodnota aktivity uvedená v tabulce 2.2.7.7.1.2.1 sloupci 4 a za předpokladu, že:
(a) kus má za rutinních přepravních podmínek uzavřen radioaktivní obsah a
(b) kus je na vnitřní ploše opatřen označením „RADIOAKTIVNÍ" tak, aby při otevření kusu viditelně varoval před přítomností radioaktivní látky.
2.2.7.9.5 Výrobek, ve kterém jsou jedinými radioaktivními látkami neozářený přírodní uran, neozářený ochuzený uran nebo neozářené přírodní thorium, smí být přepravován jako vyjmutý kus, za předpokladu, že vnější plochy uranu nebo thoria mají neaktivní opláštění z kovu nebo jiné tuhé výrobní látky.
2.2.7.9.6 Prázdný obal, který předtím radioaktivní látky obsahoval, smí být přepravován jako vyjmutý kus za předpokladu, že:
(a) obal je v dobře udržovaném stavu a bezpečně uzavřen;
(b) vnější plochy uranu nebo thoria v obalové konstrukci mají neaktivní opláštění z kovu nebo jiné tuhé látky;
(c) vnitřní nezaručená kontaminace není větší než setina hodnoty stanovená v 4.1.9.1.2. a
(d) všechny nálepky označující nebezpečí jsou v souladu s 5.2.2.1.11.1 z obalů odstraněny a nesmějí být viditelné.
2.2.7.9.7 Následující ustanovení neplatí pro vyjmuté kusy a neplatí pro kontrolní opatření pro přepravu vyjmutých kusů 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 s výjimkou (a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11 zvláštní předpis CW33 s výjimkou (5.2).
2.2.7.10 (Vyhrazeno)