Verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 9 januari 2018, nr. ANVS-2018/137, houdende nadere regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling (ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming)

Type ZBO-regeling
Publication 2023-07-01
State In force
Source BWB
artikelen 126
Wijzigingsgeschiedenis JSON API
Merk Merk Type Nuclide Activiteit
1. AFA-Minerva F 712 Am-241 30 kilobecquerel
2. Ajax 131 serie Am-241 30 kilobecquerel
3. Apollo Series 30 Am-241 34 kilobecquerel
4. Apollo Series 60 Am-241 34 kilobecquerel
5. Apollo Series 90 Am-241 34 kilobecquerel
6. Apollo XP 95 Am-241 33 kilobecquerel
7. Argina Arco 1 Am-241 34 kilobecquerel
8. Aritech DI 612 Am-241 34 kilobecquerel
9. Aritech DI 622 Am-241 34 kilobecquerel
10. Aritech DI 650 Am-241 33,3 kilobecquerel
11. Aritech DI 650L Am-241 33,3 kilobecquerel
12. Aritech DI 651 Am-241 33,3 kilobecquerel
13. Aritech DI 651L Am-241 33,3 kilobecquerel
14. Aritech DI 722 Am-241 34 kilobecquerel
15. Aritech DI 722 I Am-241 34 kilobecquerel
16. Aritech DI 722 R Am-241 34 kilobecquerel
17. Aritech DI 860 Am-241 34 kilobecquerel
18. Aritech DI 860F Am-241 33,3 kilobecquerel
19. Aritech DI 860M Am-241 33,3 kilobecquerel
20. Aritech DI 861 Am-241 34 kilobecquerel
21. Aritech DI 870 Am-241 33,3 kilobecquerel
22. Aritech DI 871 Am-241 33,3 kilobecquerel
23. Aritech DI 900 serie Am-241 34 kilobecquerel
24. Aritech DI 950 Am-241 34 kilobecquerel
25. Aritech DI 950B Am-241 33,3 kilobecquerel
26. Aritech DI 950F Am-241 33,3 kilobecquerel
27. Aritech DI 950M Am-241 33,3 kilobecquerel
28. Aritech DI 970 Am-241 33,3 kilobecquerel
29. Aritech DI 2072 Am-241 34 kilobecquerel
30. Autronica BJ-20 Am-241 34 kilobecquerel
31. Autronica BJ-20B Am-241 34 kilobecquerel
32. Autronica BJ-20B/Ex Am-241 34 kilobecquerel
33. Autronica BJ-30 Am-241 34 kilobecquerel
34. Autronica BJ-31 Am-241 34 kilobecquerel
35. Autronica BJ-31/Ex Am-241 34 kilobecquerel
36. Autronica BJ-3 Am-241 34 kilobecquerel
37. Autronica BJ-4 Am-241 34 kilobecquerel
38. Black & Decker A 9422 Am-241 34 kilobecquerel
39. Black & Decker A 9423 Am-241 34 kilobecquerel
40. Black & Decker A 9424 Am-241 34 kilobecquerel
41. Black & Decker A 9425 Am-241 34 kilobecquerel
42. Black & Decker A 9426 Am-241 34 kilobecquerel
43. Black & Decker A 9427 Am-241 34 kilobecquerel
44. Black & Decker A 9428 Am-241 34 kilobecquerel
45. Black & Decker A 9430 Am-241 34 kilobecquerel
46. Black & Decker A 9431 Am-241 34 kilobecquerel
47. Black & Decker SMK 12 Am-241 34 kilobecquerel
48. Black & Decker SMK 6D Am-241 34 kilobecquerel
49. Black & Decker SMK 20 Am-241 34 kilobecquerel
50. BRK 1451 Am-241 37 kilobecquerel
51. BRK 1451 E Am-241 37 kilobecquerel
52. BRK 1551 Am-241 37 kilobecquerel
53. BRK 1800 EC Am-241 37 kilobecquerel
54. BRK 1800 EC-TD Am-241 37 kilobecquerel
55. BRK 1800 ETN-v Am-241 37 kilobecquerel
56. BRK 4220 SB Am-241 37 kilobecquerel
57. BRK 4919E Am-241 37 kilobecquerel
58. BRK 83R Am-241 37 kilobecquerel
59. BRK 83RI Am-241 37 kilobecquerel
60. BRK 83P Am-241 37 kilobecquerel
61. BRK 86RACE Am-241 37 kilobecquerel
62. BRK 86RACHE10 Am-241 37 kilobecquerel
63. BRK SA 76RD Am-241 37 kilobecquerel
64. BRK SA76 CEC Am-241 37 kilobecquerel
65. BRK SA83R12CEC Am-241 37 kilobecquerel
66. BRK SA88UK Am-241 37 kilobecquerel
67. BRK SA88 CEC Am-241 37 kilobecquerel
68. BRK SA90 CEC Am-241 37 kilobecquerel
69. BRK SA90TT Am-241 37 kilobecquerel
70. BRK SA97CEC Am-241 37 kilobecquerel
71. BRK SA120C-UK Am-241 37 kilobecquerel
72. BRK SA150CEC Am-241 37 kilobecquerel
73. BRK SA1201UK Am-241 37 kilobecquerel
74. Cerberus F7 serie Am-241 30 kilobecquerel
75. Cerberus F8 serie Am-241 15 kilobecquerel
76. Cerberus BR8 serie Am-241 15 kilobecquerel
77. Cerberus F9 serie Am-241 30 kilobecquerel
78. Cerberus BR9 serie Am-241 30 kilobecquerel
79. Cerberus BR20 serie Am-241 30 kilobecquerel
80. Chloride Gent 7201-01 Am-241 30 kilobecquerel
81. Chubb DS1 Am-241 37 kilobecquerel
82. Chubb Firepower Am-241 34 kilobecquerel
83. Deltronic (Ikea Family Brandmelder) (SS-750) 168101 Am-241 40 kilobecquerel
84. Detectomat 1430 Ra-226 5 kilobecquerel
85. Detectomat 1431 Am-241 30 kilobecquerel
86. Dicon 300 Am-241 37 kilobecquerel
87. Dicon 300 B Am-241 37 kilobecquerel
88. Dicon 300 AP Am-241 37 kilobecquerel
89. Dicon 300 I Am-241 37 kilobecquerel
90. Dicon 350 Am-241 37 kilobecquerel
91. Dicon 370 MB Am-241 37 kilobecquerel
92. Dicon 330 M Am-241 37 kilobecquerel
93. Dicon 570 M Am-241 37 kilobecquerel
94. Dicon 570 MC Am-241 37 kilobecquerel
95. Dicon 670 M Am-241 37 kilobecquerel
96. Dicon 670 MC Am-241 37 kilobecquerel
97. Dicon 670 MRC Am-241 37 kilobecquerel
98. Dicon SA900 Am-241 33 kilobecquerel
99. Distrilec SMA 950 Am-241 37 kilobecquerel
100. E.I 100 serie Am-241 34 kilobecquerel
101. E.I EI-131 Am-241 37 kilobecquerel
102. E.I EI-141 easi-fit Am-241 37 kilobecquerel
103. E.I EI-150 Am-241 37 kilobecquerel
104. E.I EI-151TL Am-241 37 kilobecquerel
105. E.I EI-161 easi-fit Am-241 37 kilobecquerel
106. ELRO RM100 Am-241 37 kilobecquerel
107. ELRO RM105 Am-241 37 kilobecquerel
108. ELRO RM110/2 Am-241 37 kilobecquerel
109. ELRO RM120 Am-241 37 kilobecquerel
110. ELRO RM200 Am-241 37 kilobecquerel
111. Esser 1054 Am-241 12 kilobecquerel
112. Esser 1056 Am-241 12 kilobecquerel
113. Esser 1061 Am-241 5 kilobecquerel
114. Esser 1061-Ex Am-241 5 kilobecquerel
115. Esser 1062 Am-241 5 kilobecquerel
116. Esser 1071 Am-241 5 kilobecquerel
117. Esser 1963 Am-241 5 kilobecquerel
118. Esser 1963-Ex Am-241 5 kilobecquerel
119. Esser 1973 Am-241 5 kilobecquerel
120. Esser 1979 Am-241 5 kilobecquerel
121. Family Gard FG 888 Am-241 37 kilobecquerel
122. Ferm FR-100 Am-241 34 kilobecquerel
123. Ferm FR-105 Am-241 34 kilobecquerel
124. Ferm FR-150 Am-241 34 kilobecquerel
125. Fire Sentry 0914 Am-241 37 kilobecquerel
126. First Alert FG888LCE Am-241 37 kilobecquerel
127. First Alert SA 76 Am-241 37 kilobecquerel
128. First Alert SA 88 EC Am-241 37 kilobecquerel
129. First Alert SA 88 UK Am-241 37 kilobecquerel
130. First Alert SA120C Am-241 37 kilobecquerel
131. First Alert SA150TT Am-241 37 kilobecquerel
132. Flamingo S1201 Am-241 37 kilobecquerel
133. Fritz Fuss 60.000 Ra-226 5 kilobecquerel
134. Fritz Fuss 60.020 Ra-226 5 kilobecquerel
135. Fritz Fuss 60.500 Am-241 30 kilobecquerel
136. Fritz Fuss 60.520 Am-241 30 kilobecquerel
137. Fritz Fuss 62050 Ra-226 5 kilobecquerel
138. Fritz Fuss 62051 Am-241 30 kilobecquerel
139. Fritz Fuss 62150 Ra-226 5 kilobecquerel
140. Fritz Fuss 62151 Am-241 30 kilobecquerel
141. Hapé CA45 easy alert Am-241 37 kilobecquerel
142. Hapé CA46 easy alert Am-241 37 kilobecquerel
143. Hapé CA47 easy alert Am-241 37 kilobecquerel
144. Hapé CA48 easy alert Am-241 37 kilobecquerel
145. Hekatron 131 serie Am-241 30 kilobecquerel
146. Hekatron 136 serie Am-241 30 kilobecquerel
147. Hekatron 141 serie Am-241 30 kilobecquerel
148. Hekatron 151 serie Am-241 30 kilobecquerel
149. Hekatron 531 serie Am-241 30 kilobecquerel
150. Hekatron 551 serie Am-241 30 kilobecquerel
151. Hochiki SIF-E Am-241 37 kilobecquerel
152. Hochiki SIH-E Am-241 19 kilobecquerel
153. Homewatch 101 Am-241 40 kilobecquerel
154. Homewatch 105 Am-241 40 kilobecquerel
155. Homewatch 106 Am-241 40 kilobecquerel
156. Honeywell TC 100C Am-241 34 kilobecquerel
157. IMS 102 CN Am-241 33 kilobecquerel
158. Jameson Home Products CD 1 Am-241 37 kilobecquerel
159. Jameson Home Products CD 23 Am-241 37 kilobecquerel
160. Kidde Safety 0914 Am-241 37 kilobecquerel
161. Kidde Safety 0915 Am-241 37 kilobecquerel
162. Kidde Safety 0916 Am-241 37 kilobecquerel
163. Kidde Safety 0916LL Am-241 37 kilobecquerel
164. Kidde Safety 0918 Am-241 37 kilobecquerel
165. Kidde Safety 1275 Am-241 37 kilobecquerel
166. Kilsen KL-700 Am-241 18,5 kilobecquerel
167. Kilsen KL-700A Am-241 18,5 kilobecquerel
168. James Stuart GD 22 Am-241 34 kilobecquerel
169. Lifesavers 0905 Am-241 37 kilobecquerel
170. Maple Chase I240C Am-241 37 kilobecquerel
171. Maple Chase Firex A Am-241 37 kilobecquerel
172. Maple Chase FXB-1 Am-241 37 kilobecquerel
173. Maple Chase FX-830 Am-241 37 kilobecquerel
174. Menvier MID-610 Am-241 26 kilobecquerel
175. Menvier MID-710 Am-241 34 kilobecquerel
176. Minimax IMX 1001 E Am-241 3 kilobecquerel
177. Minimax IMX 1111 E Am-241 3 kilobecquerel
178. Minimax IMX 1101 E Am-241 3 kilobecquerel
179. Nittan NID 58F Am-241 26 kilobecquerel
180. Nittan 2 IC Am-241 26 kilobecquerel
181. Nittan ST-I Am-241 34 kilobecquerel
182. Nortron EW-1 Am-241 37 kilobecquerel
183. Notifier CP-651E Am-241 18,5 kilobecquerel
184. Notifier CPX-551 Am-241 37 kilobecquerel
185. Notifier CPX-751E Am-241 18,5 kilobecquerel
186. Nugelec DIF-910 Am-241 33 kilobecquerel
187. Plasplugs SA 110 Am-241 33 kilobecquerel
188. Plasplugs SA 111 Am-241 33 kilobecquerel
189. Plasplugs SA 112 Am-241 33 kilobecquerel
190. Promax SD 170H Am-241 37 kilobecquerel
191. Ranex RX 2550 Am-241 40 kilobecquerel
192. Smoke Guard SS-168 Am-241 40 kilobecquerel
193. Smoke Guard SS-328 Am-241 40 kilobecquerel
194. System Sensor 400 serie Am-241 37 kilobecquerel
195. System Sensor 500 serie Am-241 37 kilobecquerel
196. System Sensor 1151E Am-241 18,5 kilobecquerel
197. System Sensor 1251E Am-241 18,5 kilobecquerel
198. System Sensor 1451E Am-241 37 kilobecquerel
199. System Sensor 1551E Am-241 37 kilobecquerel
200. Telenorma BD101I Ra-226 5 kilobecquerel
201. Telenorma BD102IA Am-241 30 kilobecquerel
202. Telenorma NIM 100 Am-241 30 kilobecquerel
203. Thorn Security MF300 serie Am-241 33 kilobecquerel
204. Thorn Security MF500 serie Am-241 33 kilobecquerel
205. Thorn Security MF 601 Am-241 33 kilobecquerel
206. Thorn Security MF 601 H Am-241 33 kilobecquerel
207. Thorn Security MF 601 L Am-241 33 kilobecquerel
208. Thorn Security MF 612 Am-241 33 kilobecquerel
209. Thorn Security MF 612 H Am-241 33 kilobecquerel
210. Thorn Security MF 612 L Am-241 33 kilobecquerel
211. Thorn Security MF 901 Am-241 33 kilobecquerel
212. Thorn Security MF 912 Am-241 33 kilobecquerel
213. Thorn Security P serie Am-241 33 kilobecquerel
214. Thorn Security PF serie Am-241 33 kilobecquerel
215. Universal DET U.D.09 Am-241 34 kilobecquerel
216. Westinghouse HRD-2A Am-241 19 kilobecquerel
217. Zettler A610 Am-241 19 kilobecquerel
218. Zettler A670 Am-241 19 kilobecquerel
219. Zettler IR3 serie Am-241 18,5 kilobecquerel
220. Ziton Z310 Am-241 34 kilobecquerel
221. Ziton Z610 Am-241 34 kilobecquerel
222. Ziton ZP 610 Am-241 34 kilobecquerel
223. Ziton ZP 710 Am-241 34 kilobecquerel
224. GE Security ZP710-2 Am-241 33,3 kilobecquerel
225. GE Security ZP710EX-1 Am-241 33,3 kilobecquerel
226. GE Security EA10E-2 Am-241 33,3 kilobecquerel
227. GE Security I-17001 Am-241 33,3 kilobecquerel
228. GE Security ISDI2000 Am-241 33,3 kilobecquerel
229. GE Security Z610-1 Am-241 33,3 kilobecquerel
230. GE Security Z610A-1 Am-241 33,3 kilobecquerel
231. GE Security I-7001 Am-241 33,3 kilobecquerel
232. GE Security ISDP2004 Am-241 33,3 kilobecquerel
233. GE Security E610-3 Am-241 33,3 kilobecquerel
234. GE Security E610U-2 Am-241 33,3 kilobecquerel
235. GE Security ECIOU-3 Am-241 31,5 kilobecquerel
236. GE Security SIGA-IPHS Am-241 5,18 kilobecquerel
237. GE Security SIGA-IPHSI Am-241 5,18 kilobecquerel
238. GE Security SIGA-IPHSB Am-241 5,18 kilobecquerel
239. GE Security SIGA-IS Am-241 37 kilobecquerel
240. GE Security SIGA-ISI Am-241 37 kilobecquerel
241. GE Security XLS-IS Am-241 37 kilobecquerel

II

Tests worden verricht op prototypen van elke partij aanwijsinstrumenten met het doel te bepalen of de samenstelling van de radioactieve verf, het gebruikte materiaal en de gebruikte fabricagemethode zodanig zijn dat de onderdelen van het aanwijsinstrument en het gehele aanwijsinstrument voldoen aan de voorgeschreven normen. Prototype-tests worden uitgevoerd op een geschikt monster. De test omvat:

Bijlage 8. behorend bij artikel 4.32, waarschuwingsteken op aanwijsinstrument

Het waarschuwingsteken dat wordt aangebracht op aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radionucliden zijn toegevoegd, is een waarschuwingsbord dat een zodanige afmeting heeft dat het met het blote oog herkenbaar is. Het betreft de volgende figuur:

De achtergrond is geel en de lijnen en de figuur zijn zwart.

Dit waarschuwingsteken dient voorts zodanig geplaatst te zijn dat het vanaf de buitenzijde van het aanwijsinstrument waarneembaar is zonder dat het instrument daarvoor eerst geopend of uit elkaar gehaald behoeft te worden.

Bijlage 8. behorend bij artikel 4.32, waarschuwingsteken op aanwijsinstrument

Het waarschuwingsteken dat wordt aangebracht op aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radionucliden zijn toegevoegd, is een waarschuwingsbord dat een zodanige afmeting heeft dat het met het blote oog herkenbaar is. Het betreft de volgende figuur:

De achtergrond is geel en de lijnen en de figuur zijn zwart.

Dit waarschuwingsteken dient voorts zodanig geplaatst te zijn dat het vanaf de buitenzijde van het aanwijsinstrument waarneembaar is zonder dat het instrument daarvoor eerst geopend of uit elkaar gehaald behoeft te worden.

Gegevens voor de bepaling van de effectieve volgdosis

Tenzij anders aangegeven gelden de voorschriften ten aanzien van doses voor de som van de doses ten gevolge van de uitwendige blootstelling en van de volgdoses voor 50 jaar (voor kinderen tot de leeftijd van 70 jaar) ten gevolge van inname.

B. Tabellen

Annex A tot en met H van ICRP-publicatie 119 worden beheerd door de Autoriteit en ter beschikking gesteld via de website van de Autoriteit (www.autoriteitnvs.nl). In de annexen van ICRP-publicatie 119 zijn de volgende standaardwaarden en standaardrelaties opgenomen:

C. Toelichting op de tabellen

De gewijzigde indeling in Annex F en Gvan ICRP-publicatie 119 ten opzichte van de tabellen 1 en 2 zoals opgenomen in bijlage 1.4 van de voormalige Uitvoeringsregeling (gebaseerd op bijlage 3 van de richtlijn 96/29/EURATOM) vloeien voort uit een andere wijze van notatie die in ICRP-publicatie 119 wordt gehanteerd. Bijlage 1.4 van de voormalige Uitvoeringsregeling gaf de leeftijdsklassen terwijl Annex F en G van ICRP-publicatie 119 voor elke leeftijdsklasse de referentieleeftijd vermeldt. De relatie tussen leeftijdsklasse en referentieleeftijd is als volgt:

D. Omrekeningsfactoren voor radon- en thoron-dochters

Wat externe blootstelling betreft zijn de standaardwaarden en standaardrelaties gepubliceerd volgens de nieuwe methode in ICPR-publicatie 116. In deze publicatie zijn voor verschillende soorten straling effectieve dosiscoëfficiënten gegeven voor verschillende typen van bestraling alsmede orgaan-specifieke dosiscoëfficiënten. Deze kunnen gebruikt worden voor meer geavanceerde berekeningen voor de externe stralingsdosis voor het geval het omgevingsdosisequivalent H*(10) niet meer volstaat.

Voor dochternucliden van radon (Rn-222) en thoron (Rn-220) gelden de volgende conventionele omrekeningsfactoren, effectieve dosis per eenheid potentiële blootstelling aan alfa-energie (Sv per J.h.m–3):

Bijlage 10. behorende bij artikelen 4.37 tot en met 4.39

Rekenregels Analyse Gevolgen Ioniserende Straling (AGIS)

Rekenregels Analyse Gevolgen Ioniserende Straling (AGIS)

Volgens artikel 3.9 van de verordening bevat elke kennisgeving ten behoeve van een aanvraag om een registratie van een handeling, onder andere, een opgave van de maximale totale effectieve dosis die een persoon per jaar buiten de locatie kan ontvangen ten gevolge van handelingen met die bron. Volgens artikel 3.2 van de verordening bevat elke kennisgeving ten behoeve van een aanvraag om een vergunning voor een handeling, onder andere, de maximale totale effectieve dosis die een persoon in een kalenderjaar kan ontvangen op enig punt buiten de locatie waarop aanvraag van toepassing is, zowel ten gevolge van lozingen als ten gevolge van externe straling. Het besluit stelt voorts in artikel 4.29 dat door de Autoriteit regels kunnen worden gesteld voor de bepaling van de doses5Indien in deze bijlage kortheidshalve de term ‘dosis’ wordt gebruikt, wordt steeds ‘effectieve dosis’ bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. en methoden kunnen worden aangewezen voor de wijze waarop de berekende doses worden getoetst. Deze bijlage bevat de hierboven bedoelde regels en methoden.

1.2. Doel en opzet van deze bijlage

In eenvoudige gevallen (bijvoorbeeld voor radionuclidenlaboratoria en ingekapselde bronnen voor meet- en regeltechniek) zal volstaan kunnen worden met de vereenvoudigde rekenregels van Deel I. Het doel van Deel I is een antwoord te krijgen op de vraag of een handeling een stralingsdosis onder het SN geeft. Het antwoord wordt op een globale, conservatieve wijze geschat met behulp van simpele rekenregels zonder een uitvoerige dosisberekening.

1.3. Bronnen en blootstellingsroutes

Handeling met bronnen binnen een locatie9Een locatie kan zowel samenvallen met de inrichting van een ondernemer als een plaats daarbinnen zijn of daarbuiten. In sommige gevallen is er dus geen sprake van een omschreven locatie of inrichting, maar van een plaats, wat bijvoorbeeld een afgezet stuk openbare weg kan zijn, of een stuk terrein binnen een inrichting., zoals gedefinieerd in het besluit, kunnen drie verschillende soortenemissies tot gevolg hebben:

Toestellen geven uitsluitend externe straling. Hetzelfde geldt, bij normaal gebruik, voor ingekapselde bronnen. Open bronnen kunnen aanleiding geven tot externe straling, maar kunnen zich ook via lozingen in lucht en water verspreiden in de omgeving. De wegen waarlangs deze verspreidingen plaatsvinden, worden belastingpaden genoemd.

Deel I. Rekenregels

Deel I. Rekenregels

De rekenregels van Deel I zijn voor externe straling, lozingen in lucht en lozingen in water van toepassing indien, met betrekking tot de verschillende emissies uit de bron(nen), aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

2.2. Toepasbaarheidbeoordeling na berekening

Voor iedere emissiesoort afzonderlijk worden, met behulp van de rekenregels en op grond van de toegepaste hoeveelheden radionucliden, de maximale (theoretisch mogelijk) emissies berekend (zie hiervoor onderdelen 3 en 4):

Voor de emissiesoorten waarvoor het toetsingniveau wordt overschreden, wordt verwezen naar Deel II, Nadere Analyse.

2.3. Onderscheid ingekapselde bronnen, toestellen en open bronnen

3. Stroomschema ingekapselde bronnen en toestellen

Bij toestellen en ingekapselde bronnen wordt uitgegaan van slechts één belastingpad, namelijk de externe straling die vrijkomt bij gebruik. Daarnaast wordt in dit onderdeel aangenomen (zie ook onderdeel 2.1) dat alleen sprake is van röntgenstraling en gammastraling en dat modelmatig gesproken kan worden van een puntbron (zie voetnoot 10 in onderdeel 2.1) waarvoor de kwadratenwet van toepassing is.

In figuur 3.1 is het stroomschema gegeven voor de berekening, volgens de rekenregels beschreven in dit onderdeel, van de dosis voor dit belastingpad.

3.2. Toepassingsgebied rekenregels

3.2. Toepassingsgebied rekenregels

Voor kortere afstanden wordt verwezen naar Deel II, Nadere Analyse.

3.2.2. Toestellen

Indien sprake is van een kleinere ruimtehoek, wordt verwezen naar Deel II, Nadere Analyse.

Na verzwakking en verstrooiing van de primaire bundel door een voorwerp (een wand of een patiënt) ontstaat er een verstrooide bundel. Indien de invallende bundel divergerend is, zal ook voor de verstrooide bundel, vanaf enige afstand van dat voorwerp11Vanwege verstrooiing door het voorwerp zelf, kan de kwadratenwet niet worden toegepast op zeer korte afstand van het voorwerp. de kwadratenwet van toepassing zijn. De voorwaarde luidt [DOB02]:

3.3. Externe blootstellingdosis

3.3. Externe blootstellingdosis

Voor de berekening van de effectieve dosis ten gevolge van externe straling Eext (de externe blootstellingdosis) wordt bij deze rekenregels in eerste benadering gebruik gemaakt van het omgevingsdosisequivalent H*(10) [μSv/h].

3.3.2. Berekening omgevingsdosisequivalenttempo

in een punt (dosispunt) gelegen op afstand r [m] van een ingekapselde bron of een zekere hoeveelheid radioactieve stof kan worden berekend met onderstaande formule:

3.3.3. Berekening van het maximale omgevingsdosisequivalent aan de terreingrens (H*max)

Indien verschillende waarden voor het omgevingsdosisequivalenttempo in verschillende richtingen zijn bepaald, moet de waarde van Hmax berekend worden op basis van die richting die het hoogste omgevingsdosisequivalent aan de terreingrens geeft, met inachtneming van het bij deze richting* behorend aantal gebruiksuren per stralingsbron in een jaar.

3.3.4. Afgeleid toetsingsniveau voor externe straling (H*SN)

De bronnen die ruw geschat minder dan 1 µSv in een jaar aan enig punt van de terreingrens veroorzaken, behoeven bij deze sommatie niet te worden meegenomen.

3.3.5. Toetsing Hmax aan HSN

De berekende waarde voor Hmax dient te worden getoetst aan het afgeleide toetsingsniveau HSN.

Indien:

4. Stroomschema open bronnen

4. Stroomschema open bronnen

Elke radioactieve stof wordt beschouwd als open bronindien onder normale gebruiksomstandigheden het vrijkomen van radioactiviteit niet kan worden uitgesloten. Daarom moet hierbij rekening worden gehouden met de mogelijkheid van blootstelling van omwonenden als gevolg van in de lucht of in het water verspreide radionucliden. Daarnaast kan er sprake zijn van externe straling zoals het geval is bij toestellen en ingekapselde bronnen.

4.2. Externe straling

De volgende delen van dit onderdeel vormen de toelichting bij elk van de stappen van het stroomschema.

4.3.1. Berekening van het radiotoxiciteitsequivalent voor inhalatie (Reinh)

De volgende formule is van toepassing:

4.3.3. Berekening van de maximale jaarlijkse emissie vanuit een locatie (Lmax)

Gezien de korte tijdsperiode tussen lozing en inhalatie, wordt bij lozingen in lucht voor het blootstellingspad inhalatie fysisch verval niet nadrukkelijk verdisconteerd. Om rekening te houden met de cumulatie in het milieu, wordt een correctiefactor (CRL) gebruikt afhankelijk van de fysische halveringstijd van het betrokken radionuclide. Hiermee wordt de lozing van langlevende nucliden zwaarder gerekend dan de lozing van kort levende. In tabel 4.3 worden de waarden van CRL gegeven die in formule 4.2 gebruikt dienen te worden.

4.3.4. Afgeleid toetsingsniveau voor lozingen in lucht (LSN)

De maximale (theoretisch mogelijke) emissie in lucht vanuit een locatie(Lmax), uitgedrukt in aantal radiotoxiciteitsequivalenten, wordt verkregen na sommatie over alle radionucliden volgens:

4.3.5. Toetsing Lmax aan LSN

De met behulp van formule 4.3 verkregen waarde voor Lmax dient te worden getoetst aan de afgeleide toetsingniveaus LSN.

4.4.1. Berekening van het radiotoxiciteitsequivalent voor ingestie (Reing)

Sommige radionucliden bevinden zich in een dusdanige vorm dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze niet via de waterafvoer in het riool zullen geraken (bijvoorbeeld vaste, niet oplosbare stoffen of gassen); andere stoffen zullen makkelijk(er) oplosbaar en dus wegspoelbaar zijn. Daarom is er ook een correctiefactor V (tabel 4.6) die in formule 4.7 gebruikt dient te worden en die de kans aangeeft op lozing van het beschouwde radionuclide op het riool.

4.4.3. Berekening van de maximale jaarlijkse emissie vanuit een locatie (Wmax)

Om rekening te houden met het radioactief verval en de cumulatie in het milieu wordt een correctiefactor (CRW) gebruikt afhankelijk van de fysische halveringstijd van het betrokken radionuclide (zie tabel 4.9). Hiermee wordt de lozing van langlevende nucliden zwaarder gerekend dan de lozing van kort levende. In tabel 4.9 worden de waarden van CRWi gegeven die gebruik dienen te worden.

4.4.4. Afgeleid toetsingsniveau voor lozingen in water (WSN)

De op het riool geloosde radioactiviteit zal niet direct de bevolking bereiken, maar pas na (langdurig) verblijf en verspreiding in het milieu. Op basis van een conservatieve benadering resulteert dit in een verdunning met tenminste een factor 108.

4.4.5. Toetsing Wmax aan WSN

Aangenomen wordt dat een locatie vanuit alle lozingspunten op hetzelfde riool loost, waardoor voor lozingen in water niet nodig is een deelberekening per lozingspunt uit te voeren (dit in tegenstelling met hetgeen van toepassing is voor lozingen in lucht).

4.5. Methode voor de bepaling van doses ten gevolge van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

Bij de bepaling van de dosis ten gevolge van ingestie, inhalatie of externe straling worden in principe alle aanwezige radionucliden (en hun dosiscoëfficiënten) meegenomen. Echter, deze bepaling kan ook met behulp van zogenoemde key- of triggerradionucliden uitgevoerd worden. Voor leden van de bevolking kunnen de doses in eerste instantie conservatief doch realistisch worden geschat.

Met betrekking tot de externe stralingsdosis kan, naarmate de afstand tussen de bron en de locatiegrens groter is, een grovere, doch realistisch conservatieve, schatting plaatsvinden. Indien de externe stralingsdosis met deze grove schatting uitkomt op een omgevingsdosisequivalent aan de terreingrens van minder dan 10 µSv in een kalenderjaar (Hmax) is een nadere berekening niet nodig. Deze 10 μSv is het secundaire niveau voor externe straling. De Hmax is weliswaar niet geheel gelijk aan de effectieve dosis ten gevolge van 24 uur verblijf, maar kan hieraan gelijk geacht worden. Uiteraard kan indien voorhanden en gewenst ook een meer precieze uitkomst opgegeven worden.

Deel II. Nadere Analyse

Deel II. Nadere Analyse

Zoals al in onderdeel 1.2 is aangegeven, dient in die gevallen waarin de rekenregels uit Deel I niet toereikend zijn, een ‘Nadere Analyse’ (volgens onderdelen 5 tot en met 7 van deze bijlage) te worden uitgevoerd. Dat is het geval indien:

De uitvoering van deze nadere analyse vindt plaats zoals weergegeven in het stroomschema in figuur 5.1.

5.2. Overzicht van de Werkwijze

5.2. Overzicht van de Werkwijze

Bij de berekeningen worden zowel reguliere emissiesals potentiële emissies meegenomen. Deze laatste zijn voorziene onbedoelde gebeurtenissen, welke voor aanvang van de handelingen zijn bepaald in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie en waarmee bij de vergunningverlening dan ook rekening wordt gehouden.

5.2.2. Verspreiding en besmetting in het milieu

Uitgaande van de hiervoor berekende emissies wordt de besmetting van alle relevante milieucompartimenten en van daarin voorkomende voedselproducten (vis, vee, landbouw) bepaald, alsmede de daardoor in het milieu veroorzaakte stralingsniveaus.

5.2.3. Belastingpaden

Voor de berekeningen ten behoeve van externe straling wordt verwezen naar DOVIS-B [DOB02]. Hierin wordt de berekening van de externe stralingsdosis besproken van een (afgeschermde) bron.

5.2.4. Cumulatie in de tijd en te beschouwen tijdshorizon

DOVIS-A geeft voor lucht- en waterlozingen aan welke paden wel en niet relevant zijn en welke modellen, parameters en parameterwaarden bij de nadere analyse gebruikt moeten worden. Vergelijkbare gegevens met betrekking tot externe straling zijn te vinden in DOVIS-B [DOB02].

Bij jarenlang lozen zal de besmetting in het milieu, onder andere door verspreiding, afzetting, cumulatie, verval en ingroei van dochternucliden, veranderen in de tijd.

6. Bepaling van de effectieve dosis

6. Bepaling van de effectieve dosis

Uitgaande van de berekende besmetting van milieu en voedselproducten, wordt de effectieve dosis berekend voor de personen uit een aandachtsgroep.

6.2. Blootstelling

én, voor zover een relevante dosisbijdrage verwacht mag worden, met:

6.3. Aandachtsgroep, selectiegroep en representatief persoon

Voor de berekening van de ingestiedosis op een bepaalde locatie, wordt uitgegaan van personen in een aandachtsgroep die een deel van hun voedsel uit eigen volks- of moestuin eten, welke gelegen is op de betreffende locatie, en de rest van hun voedsel elders inkopen.

Voor de voedingsmiddelen die gekocht worden, wordt een zekere mate van menging van meer of minder besmette producten aangenomen. Hiervan uitgaande wordt voor de betreffende voedselproducten de gemiddelde radioactiviteitsconcentratie berekend in een gebied van 30 km rond de bron (voedselgebied). Voor de herkomst van het voedselpakket zijn de volgende aannames van toepassing:

6.4. Individuele effectieve dosis (ID)

6.4.1. Algemeen

. In het algemeen geldt:

6.4.3. Inhalatie

Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethodiek voor de inhalatiedosis wordt verwezen naar DOVIS-A [DOA02].

6.4.4. Submersie

Voor de blootstelling ten gevolge van resuspensie en coastal spraying, voor zover relevant, wordt verwezen naar DOVIS-A.

6.4.5. Ingestie

Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethodiek voor de ingestiedosis wordt verwezen naar DOVIS-A [DOA02].

Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethodiek voor de ingestiedosis wordt verwezen naar DOVIS-A [DOA02].

6.5. Berekening van MID (multifunctionele individuele dosis) en AID (actuele individuele dosis)

6.5. Berekening van MID (multifunctionele individuele dosis) en AID (actuele individuele dosis)

Onder multifunctionele individuele dosis (MID) wordt de dosis verstaan die het gevolg is van het gebruik van een gebied buiten de locatie op zodanige wijze dat dit tot de hoogst mogelijke dosis aanleiding geeft. De MID staat los van het feitelijk gebruik van dat gebied op enig moment en houdt rekening met het mogelijke (toekomstige) gebruik. Het gaat dus om de dosis voor een selectiegroep of de representatieve persoon die weliswaar momenteel mogelijk zelfs niet bestaat, maar waarvan het bestaan in de toekomst niet uitgesloten geacht kan worden. In het algemeen leidt het gebruik van een gebied voor normale bewoning tot die hoogst mogelijke dosis. MID wordt dan ook op basis daarvan berekend (zie onderdeel 6.5.2).

6.5.2. Berekening van de multifunctionele dosis MID

De selectiegroep voor de berekening van MID voor één emissiesoort (de groep waarvoor de berekende MID het hoogste is) kan niet bij voorbaat gedefinieerd worden. Voor lozingen in lucht, zal de selectiegroep veelal bestaan uit personen die wonen op de locatie waar de luchtconcentratie het hoogst is en die tevens gebruik maken van een moestuin vlakbij de woning. Dit gebruik dient te allen tijde mogelijk te zijn.

6.5.3. Berekening van de actuele dosis AID

a)

zie tab 6.2.

b)

factor (=0,25) om rekening te houden met de afscherming geboden door een standaard woning tegen gammastraling (zie ook formule 6.6).

7. Toetsing van de uitkomsten aan de dosisniveaus

7. Toetsing van de uitkomsten aan de dosisniveaus

Voor de betreffende emissiesoort zal in de vergunningaanvraag de berekende waarde van MID worden opgenomen.

7.2. Toetsing aan de locatielimiet

Voor de betreffende emissiesoort zullen in de vergunningaanvraag zowel de berekende MID als de berekende AID worden opgenomen.

De toetsing aan de locatielimiet wordt gedaan voor alle emissiesoorten tezamen. Hiervoor wordt de totale AID berekend, dat wil zeggen de actuele dosis van alle relevante emissiesoorten samen. Voor de berekening van de totale AID worden de verschillende dosisbijdragen opgeteld die dezelfde groep mensen (kunnen) treffen.

Aanhangsel A bij bijlage 10

Aanhangsel A bij bijlage 10

voor de submersiedosis:

Indien om een of andere, te onderbouwen, reden de waarden waarnaar in onderdeel A.1 wordt verwezen niet gebruikt kunnen worden of niet beschikbaar zijn, dient men een berekening uit te voeren uitgaande van de in genoemde referenties aangegeven methodiek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in situaties waarin de modelaannames waaronder de dosiscoëfficiënten zijn afgeleid niet representatief zijn. Daarbij dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het volgende:

I. Fysiologische gegevens

II. Metabole modellen

Bijlage 11. behorend bij artikel 6.1 Bouwmaterialen

a. Index-methode

De richtlijn geeft in annex VIII de volgende bepaling van de index I voor activiteitsconcentratie voor door bouwmaterialen uitgezonden gammastraling:

b. CEN methode

Het technical body CEN/TC-351 van het Comité Européen de Normalisation (CEN) heeft een methode uitgewerkt voor de berekening van de toename van de effectieve dosis ten gevolge van de blootstelling aan de door bouwmaterialen uitgezonden gammastraling13https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Doe-mee/Normcommissies-en-nieuwe-trajecten/Normcommissies-Bouw/CENTC-351.htm. Met deze methode wordt de toename van de effectieve dosis geschat door enerzijds rekening te houden met de activiteitsconcentraties van de aanwezige primordiale radionucliden en anderzijds rekening te houden met de dichtheid en dikte van de bouwmaterialen in hun beoogd gebruik.

c. De gewogen som van de activiteitsconcentraties

De gewogen som van de activiteitsconcentraties van de aanwezige primordiale radionucliden 226Ra, 232Th en 40K, bedoeld in artikel 6.1, derde lid, van de Verordening, wordt berekend volgens de onderstaande formule.

d. Bepaling van het percentage grondstoffen dat de ondernemer ten hoogste aan bouwmaterialen mag toevoegen bij een gewogen som van 1, zoals bepaald onder c.

Met a1, a2, a3 als activiteitsconcentraties van de respectievelijke primordiale radionucliden 226Ra, 232Th en 40K uitgedrukt in becquerel per kilogram.

Bijlage 12. behorend bij artikel 6.2, derde lid

Lijst van de minimumvereisten per gegevensrecord

Lijst van de minimumvereisten per gegevensrecord

Debiet(1) (in geval van rivierwater)

Productie(1) (voor melk en drinkwater)

Bijlage 13. behorend bij artikel 6.3, derde lid

Gestandaardiseerde informatie over de lozing van radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf

Gestandaardiseerde informatie over de lozing van radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf

(1) Voor LWR.

A.2. Vloeibare lozingen

(4) Totaal-alfa moet uitsluitend worden gerapporteerd wanneer geen nuclidespecifieke informatie over alfastralers beschikbaar is.

(1) Totaal-alfa moet uitsluitend worden gerapporteerd wanneer geen nuclidespecifieke informatie over alfastralers beschikbaar is.

B. Opwerkingsfabrieken

B. Opwerkingsfabrieken

(1) Zelfs wanneer bij de opwerkingsactiviteiten geen S-35 ontstaat, wordt het opgenomen in de lijst, zie vorige voetnoot.

(1) Zelfs wanneer bij de opwerkingsactiviteiten geen S-35 ontstaat, wordt het opgenomen in de lijst, zie vorige voetnoot.

Bijlage 14. behorend bij artikel 6.3, negende lid

Samenvattende tabellen voor de rapportering van radionucliden die worden geloosd door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf

Samenvattende tabellen voor de rapportering van radionucliden die worden geloosd door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf

(1) In het bijzonder als de geloosde hoeveelheid radionucliden geraamd zijn op basis van een berekening, of wanneer in de sommatie substitutiewaarden zijn gebruikt voor beneden de beslissingsdrempel gelegen meetwaarden, of voor informatie inzake de over de chemische/fysische vorm van de lozingen van H-3, C-14 en jodium, of voor informatie over de tijdbasis en de bemonsteringsmethode.

A.2

(1) In het bijzonder als de geloosde hoeveelheid radionucliden geraamd zijn op basis van een berekening, of wanneer in de sommatie substitutiewaarden zijn gebruikt voor beneden de beslissingsdrempel gelegen meetwaarden, of voor informatie inzake de over de chemische/fysische vorm van de lozingen van H-3, C-14 en jodium, of voor informatie over de tijdbasis en de bemonsteringsmethode.

B.1

(1) De vloeibare effluenten van opwerkingsfabrieken worden normaliter behandeld samen met de vloeistoffen van andere faciliteiten op dezelfde locatie.

(1) De vloeibare effluenten van opwerkingsfabrieken worden normaliter behandeld samen met de vloeistoffen van andere faciliteiten op dezelfde locatie.

Deze verordening zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Hoofdstuk 4. Bronnen en handelingen in geplande blootstellingssituaties

§ 4.1. Administratie

§ 4.2. Toestellen en versnellers

§ 4.3. Radioactieve stoffen

§ 4.3.2. Ingekapselde bronnen

§ 4.3.4. Beveiliging

§ 4.3.6. Handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

§ 4.3.7. Consumentenartikelen

§ 4.3.7.2. Aanwijsinstrumenten

§ 4.4. Deskundigheid uitvoering handelingen

§ 4.5. Meet- en rekenmethodes

Hoofdstuk 5. Deskundigheid

Hoofdstuk 6. Bouwmaterialen en milieumonitoring

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Bijlage 6. behorend bij artikel 4.27, aanduiding radioactieve stof

De aanduiding, bedoeld in artikel 4.27, eerste lid, onder c, en tweede lid, onder a, dient overeenkomstig de hieronder voorgeschreven tekst en afbeelding te zijn. De afbeelding dient minimaal een diameter van 1 cm te hebben. De tekst moet op een afstand van 0,5 meter goed leesbaar zijn.

Afbeelding:

Tekst:

Deze rookmelder bevat een zeer kleine hoeveelheid radioactief materiaal, die niet gevaarlijk is voor de gebruiker, indien de rookmelder wordt geïnstalleerd, bediend en onderhouden zoals staat geschreven in de gebruiksaanwijzing.

Controle van de constructie na de vervaardiging van aanwijsinstrumenten die voor verlichtingsdoeleinden radioactieve stoffen bevatten.

I

De tests kunnen worden uitgevoerd op onderdelen van de aanwijsinstrumenten. Ze worden echter zo mogelijk met het gehele aanwijsinstrument verricht.

II

Tests worden verricht op prototypen van elke partij aanwijsinstrumenten met het doel te bepalen of de samenstelling van de radioactieve verf, het gebruikte materiaal en de gebruikte fabricagemethode zodanig zijn dat de onderdelen van het aanwijsinstrument en het gehele aanwijsinstrument voldoen aan de voorgeschreven normen. Prototype-tests worden uitgevoerd op een geschikt monster. De test omvat:

III

Gedurende de vervaardiging van aanwijsinstrumenten, waarvan de prototypen zijn getest als beschreven onder II, wordt gecontroleerd of de aanwijsinstrumenten en onderdelen daarvan overeenkomen met die welke als prototype zijn getest. Deze controle omvat in ieder geval een volledig visueel onderzoek van elk aanwijsinstrument op barsten of schilferen van de radioactieve stoffen bevattende verf, onvolkomenheden in het doorzichtige deel van het omhulsel van het aanwijsinstrument en de aanwezigheid van waarschuwings- en merktekens, indien deze zijn vereist.

Bijlage 8. behorend bij artikel 4.32, waarschuwingsteken op aanwijsinstrument

Het waarschuwingsteken dat wordt aangebracht op aanwijsinstrumenten waaraan voor verlichtingsdoeleinden radionucliden zijn toegevoegd, is een waarschuwingsbord dat een zodanige afmeting heeft dat het met het blote oog herkenbaar is. Het betreft de volgende figuur:

De achtergrond is geel en de lijnen en de figuur zijn zwart.

Dit waarschuwingsteken dient voorts zodanig geplaatst te zijn dat het vanaf de buitenzijde van het aanwijsinstrument waarneembaar is zonder dat het instrument daarvoor eerst geopend of uit elkaar gehaald behoeft te worden.

Gegevens voor de bepaling van de effectieve volgdosis

A. Effectieve dosis voor leeftijdsgroep g

B. Tabellen

C. Toelichting op de tabellen

D. Omrekeningsfactoren voor radon- en thoron-dochters

Voor dochternucliden van radon (Rn-222) en thoron (Rn-220) gelden de volgende conventionele omrekeningsfactoren, effectieve dosis per eenheid potentiële blootstelling aan alfa-energie (Sv per J.h.m–3):

Bijlage 10. behorende bij artikelen 4.37 tot en met 4.39

1. Inleiding

1.2. Doel en opzet van deze bijlage

1.3. Bronnen en blootstellingsroutes

De daadwerkelijke blootstelling van personen ten gevolge van de emissies via de belastingpaden kan dan op verschillende manieren geschieden, blootstellingswegengenoemd. De drie belangrijkste zijn:

2. Toepasbaarheid rekenregels

2.2. Toepasbaarheidbeoordeling na berekening

Toetsing geschiedt voor iedere emissiesoort afzonderlijk:

3. Stroomschema ingekapselde bronnen en toestellen

3.2. Toepassingsgebied rekenregels

3.2.2. Toestellen

3.3. Externe blootstellingdosis

3.3.2. Berekening omgevingsdosisequivalenttempo

3.3.3. Berekening van het maximale omgevingsdosisequivalent aan de terreingrens (H*max)

3.3.5. Toetsing Hmax aan HSN

4. Stroomschema open bronnen

Bij de berekening volgens de rekenregels van het maximale (theoretisch mogelijke) omgevingsdosisequivalent (H*max) wordt er van uit gegaan dat de open bronnen te beschouwen zijn als puntbronnen, waarvoor de kwadratenwet kan worden toegepast.

4.3. Lozing in lucht

Voor de bepaling en de beoordeling van lozingen in lucht worden de volgende stappen doorlopen:

4.3.1. Berekening van het radiotoxiciteitsequivalent voor inhalatie (Reinh)

4.3.2. Berekening van de maximale jaarlijkse lozing van elk radionuclide (AL,i)

4.3.5. Toetsing Lmax aan LSN

In deze twee situaties dient als volgt te worden gehandeld:

4.4. Lozing in water

Voor de bepaling en de beoordeling van lozingen in water worden de volgende stappen doorlopen:

4.4.1. Berekening van het radiotoxiciteitsequivalent voor ingestie (Reing)

4.4.2. Berekening van de maximale jaarlijkse lozing van elk radionuclide (Aw,i)

4.4.4. Afgeleid toetsingsniveau voor lozingen in water (WSN)

4.4.5. Toetsing Wmax aan WSN

4.5. Methode voor de bepaling van doses ten gevolge van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

Indien een grove, doch realistisch conservatieve, schatting van de inhalatie- of ingestiedosis uitkomt op een effectieve dosis van minder dan 1 μSv in een kalenderjaar, is nadere precisering daarvan ook niet nodig.

5. Stroomschema en werkwijze voor Nadere Analyse

5.2. Overzicht van de Werkwijze

5.2.2. Verspreiding en besmetting in het milieu

6. Bepaling van de effectieve dosis

6.2. Blootstelling

6.3. Aandachtsgroep, selectiegroep en representatief persoon

6.4. Individuele effectieve dosis (ID)

6.4.2. Externe blootstelling

6.4.3. Inhalatie

6.4.5. Ingestie

6.5. Berekening van MID (multifunctionele individuele dosis) en AID (actuele individuele dosis)

6.5.2. Berekening van de multifunctionele dosis MID

6.5.3. Berekening van de actuele dosis AID

7. Toetsing van de uitkomsten aan de dosisniveaus

Aanhangsel A bij bijlage 10

voor de ingestiedosis:

A.2. Afwijkende en nieuwe parameterwaarden

Indien om een of andere, te onderbouwen, reden de waarden waarnaar in onderdeel A.1 wordt verwezen niet gebruikt kunnen worden of niet beschikbaar zijn, dient men een berekening uit te voeren uitgaande van de in genoemde referenties aangegeven methodiek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in situaties waarin de modelaannames waaronder de dosiscoëfficiënten zijn afgeleid niet representatief zijn. Daarbij dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het volgende:

Voor fysiologische gegevens dienen ICRP-23 [IC75] en ICRP-89 [IC102] te worden gebruikt, behalve voor het long- en botmodel, waarvoor ICRP-66 [IC93] en ICRP-70 [IC95]moeten worden gebruikt.

Bijlage 11. behorend bij artikel 6.1 Bouwmaterialen

a. Index-methode

b. CEN methode

c. De gewogen som van de activiteitsconcentraties

Σ = a1/1.000 Bq/kg + a2/1.000 Bq/kg + a3/10.000 Bq/kg

Dit is een methode voor bepaling van het gewichtspercentage van de materialen, die genoemd zijn in bijlage 6.1 bij de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, dat afhankelijk van de beoogde dichtheid ρ van het te produceren bouwmateriaal, ten hoogste mag worden toegevoegd als component van dit te produceren bouwmateriaal. Deze methode mag alleen worden toegepast bij materialen, die genoemd zijn in bijlage 6.1 van de regeling, waarvan de gewogen som van de aanwezige primordiale radionucliden 226Ra, 232Th en 40K, als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid onder c, niet hoger is dan 1.

Bijlage 12. behorend bij artikel 6.2, derde lid

1. Vereisten voor de bemonsteringsgegevens

Per jaar geproduceerd of gedistribueerd volume (voor drinkwater)

Bijlage 13. behorend bij artikel 6.3, derde lid

A. Kerncentrales

(1) Totaal-alfa moet uitsluitend worden gerapporteerd wanneer geen nuclidespecifieke informatie over alfastralers beschikbaar is.

B.1. Lozingen in de lucht

(1) Zelfs wanneer bij de opwerkingsactiviteiten geen S-35 ontstaat, wordt het opgenomen in de lijst, zie vorige voetnoot.

Bijlage 14. behorend bij artikel 6.3, negende lid

Samenvattende tabellen voor de rapportering van radionucliden die worden geloosd door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf

A.2

(2) Voor gasgekoelde reactoren.

B.1

B.2

(2) In het bijzonder als de geloosde hoeveelheid radionucliden geraamd zijn op basis van een berekening, of wanneer in de sommatie substitutiewaarden zijn gebruikt voor beneden de beslissingsdrempel gelegen meetwaarden, of voor informatie inzake de over de chemische/fysische vorm van de lozingen van H-3, C-14 en jodium, of voor informatie over de tijdbasis en de bemonsteringsmethode.

Deze verordening zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 3.21. (afvoertermijn)
1.

De termijn, bedoeld in artikel 10.7, derde lid, van het besluit, bedraagt ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de radioactieve stoffen overeenkomstig artikel 10.7, eerste lid, van het besluit als radioactieve afvalstof zijn aangemerkt.

2.

De termijn, bedoeld in artikel 19, eerste lid en tweede lid, onderdeel i, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in samenhang met artikel 10.7, derde lid, van het besluit, bedraagt ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de splijtstoffen of ertsen als splijtstof of erts bevattende afvalstoffen zijn aangemerkt.

3.

De Autoriteit kan met het oog op de stralingsbescherming van werknemers of leden van de bevolking in een aan de vergunning verbonden voorschrift van de in het eerste of het tweede lid genoemde termijn afwijken.

4.

Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op het afvoeren van splijtstof of erts bevattende afvalstoffen of van radioactieve afvalstoffen vanaf een inrichting waarvoor op grond van artikel 15, aanhef en onderdeel b, van de wet een vergunning is verleend.

Hoofdstuk 4. Bronnen en handelingen in geplande blootstellingssituaties

§ 4.1. Administratie

§ 4.2. Toestellen en versnellers

§ 4.3. Radioactieve stoffen

§ 4.3.2. Ingekapselde bronnen

§ 4.3.4. Beveiliging

§ 4.3.6. Handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

§ 4.3.7.1. Ionisatie-rookmelders

§ 4.3.7.2. Aanwijsinstrumenten

§ 4.5. Meet- en rekenmethodes

Hoofdstuk 5. Deskundigheid

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Bijlage 7. behorend bij artikel 4.30, tests voor aanwijsinstrumenten

Bijlage 9. behorende bij artikel 4.36, standaardwaarden en -relaties

A. Effectieve dosis voor leeftijdsgroep g

C. Toelichting op de tabellen

Potentiële alfa-energie (van dochternucliden van radon en thoron) is de uiteindelijk afgegeven totale energie tijdens het verval van dochternucliden van radon en thoron in de gehele vervalcyclus tot, maar niet met inbegrip van 210Pb voor dochternucliden van 222Rn en tot stabiel 208Pb voor dochternucliden van 220Rn. De eenheid is J (joule). Voor blootstelling aan een gegeven concentratie gedurende een gegeven tijd is de eenheid J.h.m–3.

Bijlage 10. behorende bij artikelen 4.37 tot en met 4.39

1.1. Algemeen

1.2. Doel en opzet van deze bijlage

1.3. Bronnen en blootstellingsroutes

2.1. Toepasbaarheidbeoordeling vóóraf.

2.2. Toepasbaarheidbeoordeling na berekening

3.1. Algemeen

3.2.1. Ingekapselde bronnen en open bronnen

3.2.2. Toestellen

3.3.1. Algemeen

3.3.2. Berekening omgevingsdosisequivalenttempo

3.3.3. Berekening van het maximale omgevingsdosisequivalent aan de terreingrens (H*max)

3.3.4. Afgeleid toetsingsniveau voor externe straling (H*SN)

3.3.5. Toetsing Hmax aan HSN

4.1. Algemeen

4.2. Externe straling

4.3.2. Berekening van de maximale jaarlijkse lozing van elk radionuclide (AL,i)

4.3.3. Berekening van de maximale jaarlijkse emissie vanuit een locatie (Lmax)

4.3.4. Afgeleid toetsingsniveau voor lozingen in lucht (LSN)

4.3.5. Toetsing Lmax aan LSN

4.4.2. Berekening van de maximale jaarlijkse lozing van elk radionuclide (Aw,i)

4.4.3. Berekening van de maximale jaarlijkse emissie vanuit een locatie (Wmax)

4.4.4. Afgeleid toetsingsniveau voor lozingen in water (WSN)

4.4.5. Toetsing Wmax aan WSN

4.5. Methode voor de bepaling van doses ten gevolge van handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

5.1. Stroomschema

5.2.1. Te beschouwen emissiesoorten en vaststelling emissieomvang

5.2.3. Belastingpaden

6.2. Blootstelling

6.3. Aandachtsgroep, selectiegroep en representatief persoon

Omdat de ingestiedosis slechts ten dele plaatsgebonden is, kan in het algemeen niet met zekerheid gezegd worden welke aandachtsgroep de hoogste blootstelling met betrekking tot ingestie heeft. Veelal zal deze echter bestaan uit die personen die een moestuin hebben dáár, waar de depositie radioactieve stoffen op planten (interceptie) het hoogste is, of waar de concentratie radioactieve stoffen in de bodem het hoogste is. Met betrekking tot ingestie van vis zal echter de gemiddelde Nederlandse bevolking zijn.

6.4.2. Externe blootstelling

6.4.3. Inhalatie

6.4.4. Submersie

6.5.1. Algemeen

6.5.2. Berekening van de multifunctionele dosis MID

6.5.3. Berekening van de actuele dosis AID

7.1. Toetsing aan het Secundair Niveau

A.1. Dosiscoëfficiënten, bronconstanten en radiotoxiciteitsequivalenten

Referenties

Bijlage 11. behorend bij artikel 6.1 Bouwmaterialen

a. Index-methode

Dit is een methode voor bepaling van het gewichtspercentage van de materialen, die genoemd zijn in bijlage 6.1 bij de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, dat afhankelijk van de beoogde dichtheid ρ van het te produceren bouwmateriaal, ten hoogste mag worden toegevoegd als component van dit te produceren bouwmateriaal. Deze methode mag alleen worden toegepast bij materialen, die genoemd zijn in bijlage 6.1 van de regeling, waarvan de gewogen som van de aanwezige primordiale radionucliden 226Ra, 232Th en 40K, als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid onder c, niet hoger is dan 1.

Bijlage 12. behorend bij artikel 6.2, derde lid

2. Vereisten voor de meetgegevens

(1) Alleen indien van toepassing.

Bijlage 13. behorend bij artikel 6.3, derde lid

A.1. Lozingen in de lucht

Bijlage 14. behorend bij artikel 6.3, negende lid

B.2

(3) De hoeveelheden geloosd uraan mogen in kg worden vermeld.

Deze verordening zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De raadpleging van dit document komt niet in de plaats van het lezen van het oorspronkelijke Staatsblad of de Staatscourant. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden die voortvloeien uit de omzetting van het origineel naar dit formaat.

Deze tekst wordt gepubliceerd onder de eigen hergebruiksvoorwaarden van BWB, niet onder een licentie van Legalize of van het publieke domein. BWB
CC0 1.0 Universeel (publiek domein)