Содержание
- 2. Кодирование РАО. Приказ ГК «Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА Для кодирования РАО используется фасетная система классификации Эта
- 3. Для кодирования РАО используется фасетная система классификации Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код
- 4. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 5. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет («символов»). Код РАО: Х Х Х Х Х
- 6. 3.12.3. В случае, когда по приведенным в таблице характеристикам радионуклидов радиоактивные отходы относятся к разным категориям,
- 7. В организации ОАО «Орион» в пункте хранения ПХ1 находились ТРО в виде солевого плава, ТРО содержат
- 8. В организации ОАО «Орион» в пункте хранения ПХ1 находились ТРО в виде солевого плава, ТРО содержат
- 9. ОАО «Рубеж» передало ОАО «Орион» ЖРО, в 200 литровой бочке № 2 по акту № 42
- 10. ОАО «Рубеж» передало ОАО «Орион» ЖРО, в 200 литровой бочке № 2 по акту № 42
- 11. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 12. В организации ОАО «Орион» в пункте хранения ПХ1 находились ТРО в виде солевого плава, ТРО содержат
- 13. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 14. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 15. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 16. ОСПОРБ-99/2010 3.11.3. Не вводится никаких ограничений по радиационной безопасности на использование в хозяйственной деятельности любых твердых
- 17. ОСПОРБ-99/2010 П. 3.11.4. Могут ограниченно использоваться при соблюдении требований пункта 3.11.1 для данного вида использования сырье,
- 18. Приложение 3 к ОСПОРБ-99/2010 УДЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ, ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ НЕОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ (в
- 19. Приложение 5 к ОСПОРБ-99/2010 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ И ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТЕЙ РАДИОНУКЛИДОВ В ОТХОДАХ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ИХ
- 20. ПП 1069 Удельная активность, Бк/г время ОСПОРБ (приложения 3,5) РАО Период потенциальной опасности (t) Уровень удельной
- 21. A0 –начальное значение удельной активности радионуклида; А – удельная активность для соответствующего радионуклида: для ТРО указанная
- 22. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 23. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 24. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 25. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 26. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 27. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 28. Общие рекомендации по расчету периода потенциальной опасности для РАО, содержащих нескольких техногенных радионуклидов: Необходимо рассчитать удельные
- 29. Кодирование РАО. Приказ ГК «Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА
- 30. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60 и цезий-137 (активность цезия-137 составляет около 60
- 31. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60 и цезий-137 (активность цезия-137 составляет около 60
- 32. Рассчитать период потенциальной опасности для ТРО, содержащих кобальт -60 и цезий-137 (активность цезия-137 составляет около 60
- 33. Рассчитать период потенциальной опасности для ЖРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 34. Рассчитать период потенциальной опасности для ЖРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 35. Рассчитать период потенциальной опасности для ЖРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 36. Рассчитать период потенциальной опасности для ЖРО, содержащих кобальт -60; цезий-137. Масса нетто -295 кг, суммарная бета-активность
- 37. Кодирование РАО. Приказ ГК «Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА
- 38. Рассчитать период потенциальной опасности для ЖРО, содержащих кобальт -60 и цезий-137 (активность цезия-137 составляет около 60
- 39. Рассчитать период потенциальной опасности для ЖРО, содержащих кобальт -60 и цезий-137 (активность цезия-137 составляет около 60
- 40. Рассчитать период потенциальной опасности для ЖРО, содержащих кобальт -60 и цезий-137 (активность цезия-137 составляет около 60
- 41. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 42. Кодирование РАО. Приказ ГК «Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА
- 43. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 44. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 45. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 46. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 47. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 48. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 49. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 50. Код РАО состоит из 9 (девяти) числовых фасет («символов»). Код РАО: Х Х Х Х Х
- 51. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 52. Код РАО состоит из 10 (десяти) числовых фасет. Код РАО: Х Х Х Х Х Х
- 53. ТРО, в виде солевого плава, содержащие в основном цезий-137 и кобальт-60. Не подвергались переработке. На учете
- 54. ТРО, в виде солевого плава, содержащие в основном цезий-137 и кобальт-60. Не подвергались переработке. На учете
- 55. ТРО, в виде солевого плава, содержащие в основном цезий-137 и кобальт-60. Не подвергались переработке. На учете
- 56. Теплоизоляционные материалы (стекловата), содержащие радионуклиды цезий-137 и кобальт-60 (активность цезия-137 составляет около 60 %, а активность
- 57. Теплоизоляционные материалы (стекловата), содержащие радионуклиды цезий-137 и кобальт-60 (активность цезия-137 составляет около 60 %, а активность
- 58. Теплоизоляционные материалы (стекловата), содержащие радионуклиды цезий-137 и кобальт-60 (активность цезия-137 составляет около 60 %, а активность
- 59. Теплоизоляционные материалы (стекловата), содержащие радионуклиды цезий-137 и кобальт-60 (активность цезия-137 составляет около 60 %, а активность
- 60. Теплоизоляционные материалы (стекловата), содержащие радионуклиды цезий-137 и кобальт-60 (активность цезия-137 составляет около 60 %, а активность
- 61. Теплоизоляционные материалы (стекловата), содержащие радионуклиды цезий-137 и кобальт-60 (активность цезия-137 составляет около 60 %, а активность
- 62. Теплоизоляционные материалы (стекловата), содержащие радионуклиды цезий-137 и кобальт-60 (активность цезия-137 составляет около 60 %, а активность
- 63. Теплоизоляционные материалы (стекловата), содержащие радионуклиды цезий-137 и кобальт-60 (активность цезия-137 составляет около 60 %, а активность
- 64. В пункте хранения находятся РАО в виде отработавших ЗРИ, сведения по которым приведены в таблице Кодирование
- 66. В пункте хранения находятся РАО в виде отработавших ЗРИ, сведения по которым приведены в таблице Кодирование
- 67. Код «Статус РАО» Код «Статус РАО». Приказ ГК «Росатом» от 28.09.2016 №1/24-НПА
- 69. Скачать презентацию


































































Аналитическая механика. Обобщенные координаты. Уравнения связей. Возможные перемещения
Измерение микрометрическим инструментом
Различие в молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и газов
Доклад по укомплектованию рабочих профессий в локомотивном депо Новая Чара 2021г
Презентация на тему Электроемкость Конденсаторы
Восстановление долот PDC
Нанотехнологии. Ричард Фейнман
Снежные причуды. Всё о снеге и снежинках
Физика атома, атомного ядра и элементарных частиц
Световые явления. Линзы
_Закон всемирного тяготения_
Презентация на тему Строение атома Квантовая физика
Преодоление гравитации с помощью устройства ******
Пирог, сотовая структура Вселенной
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар
Ядерный реактор
Теория распределенной линии передачи. Эквивалентная схема отрезка линии передачи
Теория основных тепловых процессов химической технологии. Тепловой баланс. Промышленные теплоносители. Теплопроводность
Магнитные поля
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания с заданными значениями
Теплопроводность
Использование наноматериалов в технике
Оптика. Раздел 5
Давление, работа, энергия, мощность
Электрический ток в вакууме. 10 класс
Методы получения изображений видимого излучения
Dynamika hmotného bodu
Полупроводниковые теплоэлектрогенераторы