Waste Acceptance Criteria (Per 26 Feb 2016)

dokumen-dokumen yang mirip
PERSYARATAN PENGANGKUTAN LIMBAH RADIOAKTIF

PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF BENTUK PADAT BERAKTIVITAS RENDAH DI INSTALASI RADIOMETALURGI TAHUN 2007

PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF PADAT AKTIVITAS RENDAH TERKONTAMINASI AKTINIDA DENGAN METODE REDUKSI VOLUME

PP 16/2001, TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KESELAMATAN STRATEGI PENYIMPANAN LIMBAH TINGKAT TINGGI

PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF DAN B3 DI IRM. Sunardi

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRA RANCANGAN KONTAINER TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH RADIOAKTIF SUMBER TERBUNGKUS 192 Ir

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BATASAN DAN KONDISI OPERASI INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR

Prinsip Dasar Pengelolaan Limbah Radioaktif. Djarot S. Wisnubroto

PROSES PENYIMPANAN LIMBAH RADIOAKTIF

PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF SUMBER TERBUNGKUS DARI RUMAH SAKIT DAN INDUSTRI

BAB II LANDASAN TEORI. Pemerintah No 18 tahun 1999).

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF TINGKAT RENDAH DAN TINGKAT SEDANG

Sampah manusia: hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin.

IMPLEMENTASI SALT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF DI PRSG

ANALISIS LIMBAH RADIOAKTIF CAIR DAN SEMI CAIR. Mardini, Ayi Muziyawati, Darmawan Aji Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Aneks TAHAPAN-TAHAPAN DASAR PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF Pengelolaan limbah radioaktif yang efektif harus memperhatikan tahapantahapan dasar

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

No Penghasil Limbah Radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang mempunyai kewajiban mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah sebelum diser

RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR... TAHUN 2012 TENTANG TINGKAT KLIERENS

TEKNOLOGI PROSES PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF PADAT SECARA INSENERASI DAN KOMPAKSI TAHUN 2012

PARAMETER YANG DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI KONDISI BATAS UNTUK OPERASI NORMAL

adukan beton, semen dan airmembentuk pasta yang akan mengikat agregat, yang

EVALUASI PENGUKURAN RADIOAKTIVITAS ALPHA DAN BETA DI PERMUKAAN LANTAI INSTALASI RADIOMETALURGI TAHUN 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENYIMPANAN LlMBAH RADIOAKTIF DIINTERM STORAGE I, INTERM STORAGE II DAN PSLAT

PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

A ALISIS LIMBAH RESI PE UKAR IO SISTEM PEMUR IA AIR PE DI GI PRIMER RSG-GAS*

KARAKTERISASI LlMBAH HASIL SEMENTASI. Siswanto Hadi, Mardini, Suparno Pusat Teknologi Umbah Radioa~,tif, BATAN

OPTIMALISASI PE EMPATA KEMASA LIMBAH RADIOAKTIF AKTIVITAS RE DAH DA SEDA G DALAM REPOSITORI

PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN CONTOH TIMBULAN DAN KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SNI (STUDI KASUS: KAMPUS UNMUS)

PENANGANAN LlMBAH RADIOAKTIF PADAT AKTIVITAS RENDAH PASCA PENGGANTIAN HEPA FILTER DI IRM

Gambar 17. Paparan kolektif selama dekomisioning reaktor riset: (a) reaktor daya; dan (b) reaktor energi terintegrasi

RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR...TAHUN... TENTANG PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF TINGKAT RENDAH DAN TINGKAT SEDANG

PENENTUAN WAKTU TUNDA PADA KONDISIONING LIMBAH HASIL PENGUJIAN BAHAN BAKAR PASCA IRADIASI DARI INSTALASI RADIOMETALURGI

LAMPIRAN FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENETAPKAN KONDISI-KONDISI BATAS UNTUK OPERASI YANG AMAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PENYIMPANAN LIMBAH RADIOAKTIF DI INTERM STORAGE I, INTERM STORAGE II DAN PSLAT. Sagino Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TINGKAT KLIERENS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TEKNOLOGI TEPAT GUNA PENGOLAHAN SAMPAH ANORGANIK

ANALISIS LIMBAH RESIN DI REAKTOR SERBA GUNA GA. SIWABESSY TAHUN 2008

BAB I PENDAHULUAN. Di negeri kita yang tercinta ini, sampah menjadi masalah yang serius.

KONDISIONING LIMBAH RADIOAKTIF PADAT TAK TERKOMPAKSI MENGGUNAKAN MATRIKS SEMEN

BIOGAS. Sejarah Biogas. Apa itu Biogas? Bagaimana Biogas Dihasilkan? 5/22/2013

BAB I PENDAHULUAN. jumlahnya melimpah dan dapat diolah sebagai bahan bakar padat atau

LOGO. Studi Penggunaan Ferrolite sebagai Campuran Media Filter untuk Penurunan Fe dan Mn Pada Air Sumur. I Made Indra Maha Putra

Wawancara : belum ada upaya penurunan jumlah timbulan limbah padat B3. Limbah medis masih tercampur dengan limbah non medis

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

SYNOPSIS REAKTOR NUKLIR DAN APLIKASINYA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Soal Suhu dan Kalor. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

EVALUASI PELAKSANAAN PEMINDAHAN SPENT FUEL DARI INSTALASI RADIOMETALURGI KE KH-IPSB3 TAHUN 2010

Hasil Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahun 2012 ISSN

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 2012

EVALUASI PENGARUH POLA ALIR UDARA TERHADAP TINGKAT RADIOAKTIVITAS DI DAERAH KERJA IRM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 05-P/Ka-BAPETEN/VII-00 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN UNTUK KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 05-P/Ka-BAPETEN/VII-00 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN UNTUK KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

Air menjadi kebutuhan utama bagi makhluk hidup, tak terkecuali bagi manusia. Setiap hari kita mengkonsumsi dan memerlukan air

PEMANTAUAN DAN PENGEPAKAN KEMBALI LIMBAH RADIOAKTIF PADAT D_ARI PROSES PRODUKSI RADIOISOTOP

PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF HEPA FILTER MENGGUNAKAN METODE REDUKSI VOLUME DAN IMOBILISASI DENGAN MATRIK SEMEN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. pirolisator merupakan sarana pengolah limbah plastik menjadi

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM LABORATORIUM LINGKUNGAN BERAT JENIS DAN KOMPOSISI SAMPAH

BAB I PENDAHULUAN. berbagai macam kegiatan seperti mandi, mencuci, dan minum. Tingkat. dimana saja karena bersih, praktis, dan aman.

IV. KONSEP PERANCANGAN

III. BAHAN DAN METODE. Universitas Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai

PENGARUH KANDUNGAN LIMBAH RESIN DAN BAHAN ADITIF (BETONMIX) TERHADAP KARAKTERISTIK HASIL SEMENTASI

REAKTOR PENDINGIN GAS MAJU

Visi dan Misi. Sumber Sampah % Komposisi Sampah %

Persyaratan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yulinah Trihadiningrum 11 Nopember 2009

INVENTARISASI PAKET LIMBAH OLAHAN UNTUK PENYIMPANAN AKHIR DALAM DISPOSAL DEMO PLANT

EKSPERIMEN 1 FISIKA SIFAT TERMAL ZAT OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2006 Waktu 1,5 jam

massa mirip batuan. Terkadang, satu atau lebih bahan tambah ditambahkan untuk

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang

Uji Kinerja Alat Penjerap Warna dan ph Air Gambut Menggunakan Arang Aktif Tempurung Kelapa Suhendra a *, Winda Apriani a, Ellys Mei Sundari a

BAB I PENDAHULUAN. paling sering ditemui diantaranya adalah sampah plastik, baik itu jenis

OPTIMASI DAN REVISI KANAL HUBUNG - INSTALASI PENYIMPANAN SEMENTARA BAHAN BAKAR BEKAS

PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF PADAT HASIL DEKOMISIONING FASILITAS INSTALASI PEMURNIAN ASAM FOSFAT PETROKIMIA GRESIK

BAB I PENDAHULUAN. poly chloro dibenzzodioxins dan lain lainnya (Ermawati, 2011).

Bagaimana Solusinya? 22/03/2017 PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA DI KOTA CIAMIS PENGERTIAN SAMPAH

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF HEPA FILTER MENGGUNAKAN METODE REDUKSI VOLUME DAN IMOBILISASI DENGAN MATRIK SEMEN

METODE PENGUJIAN TENTANG ANALISIS SARINGAN AGREGAT HALUS DAN KASAR SNI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA BAB VI PEMBAHASAN. perawatan kesehatan, termasuk bagian dari bangunan gedung tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

B P L H D P R O V I N S I J A W A B A R A T PENGELOLAAN SAMPAH DI PERKANTORAN

BAB I PENDAHULUAN. kompleks. Serta peraturan di indonesia memang agak rumit, dan tidak benar-benar

pekerja dan masyarakat serta proteksi lingkungan. Tujuan akhir dekomisioning adalah pelepasan dari kendali badan pengawas atau penggunaan lokasi

PEMILIHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH ELI ROHAETI

KARAKTERISTIK LIMBAH HASIL IMOBILISASI DALAM KESELAMATAN PENYIMPANAN.

Tugas akhir BAB III METODE PENELETIAN. alat destilasi tersebut banyak atau sedikit, maka diujilah dengan penyerap

Hasil Penelitian dan Kegiatan PTLR Tahun 2012 ISSN

ANALISIS LEPASAN RADIOAKTIF DI RSG GAS

Metodologi Penelitian

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Tenaga Nuklir Nasional

Transkripsi:

Waste Acceptance Criteria (Per 26 Feb 2016) No Jenis Karakteristik Pewadahan Keterangan 1. cair aktivitas total radionuklida pemancar gamma: 10-6 Ci/m 3 2.10-2 Ci/m 3 (3,7.10 4 Bq/m 3 7,14.10 8 Bq/m 3 ) Komposisi limbah Dikemas dalam jerigen atau botol, dimasukkan ke dalam drum HDPE/logam sebagai kontainer luar Paparan pada kontak kontainer luar : 250 mikrosievert/jam Kontainer luar tidak ter Ditampung dalam kolam yang dilengkapi pompa transfer dan flowmeter. data karakterisitik limbah, Kandungan anion dan kation, ph, konduktivitas, dll 2 Resin Resin anion, kation dan atau campuran. PVC dengan volume tidak lebih dari 3 m 3 yang dilengkapi manhole pada tutup bagian atas dan atau dalam HDPE 120 liter Jumlah resin maksimum 75% dari volum HDPE Aktivitas spesifik yang Kontainer PVC diletakkan di diijinkan antara 10 - atas pallet 6 Ci/m 3 s.d. 10-2 Ci/m 3 hasil analisis berupa kandungan radionuklida 3 padat material ter (LRPMT) kategori terkompaksi bahan yang bisa dikompaksi seperti logam lunak, plastik, gelas kaca, jarum suntik, karet Kondisi botol kaca terbuka, tidak berisi cairan Paparan pada permukaan kontainer PVC tidak melebihi 2000 mikrosievert/jam Permukaan kontainer PVC /HDPE bebas diameter 44 cm, tinggi 68 cm boleh melebihi 30 kg.

No Jenis Karakteristik Pewadahan Keterangan mengandung zat terbungkus dicampur dengan material teraktivasi yang memiliki radiasi tinggi. sebesar 250 mikrosv/jam 4. LRPMT terbakar 5. LRPMT tidak terbakar dan tidak terkompaksi 6. LRPMT radiasi tinggi bahan yang bisa terbakar seperti kertas, kain dan kayu. untuk Alpha 3,7.10 6 Bq/m 3 (10-4 Ci/m 3 ), Beta, dan Gamma 3,7.10 8 Bq/m 3 (10-2 Ci/m 3 ). mengandung zat terbungkus bahan seperti tanah, abu, beton, dan logam keras. untuk Alpha 3,7.10 6 Bq/m 3 (10-4 Ci/m 3 ), Beta, dan Gamma 3,7.10 8 Bq/m 3 (10-2 Ci/m 3 ). mengandung sumber terbungkus radionuklida pemancar beta dan atau gamma.aktivitas >1 Ci diameter 44 cm, tinggi 68 mm boleh melebihi 30 kg. sebesar 250 mikrosv/jam diameter 44 cm, tinggi 68 mm boleh melebihi 90 kg. sebesar 250 µsv/jam Dikemas dalam wadah berupa kontainer logam (contoh Pb) atau shell beton sehingga laju paparan pada

No Jenis Karakteristik Pewadahan Keterangan permukaan wadah tidak melebihi 2000 µsv/jam Berat wadah dan limbah tidak lebih dari 2000 kg. 8 9 kategori 1 dan 2 Jenis limbah Iridium 192 10.000 Ci radionuklida seperti Co-60, Cs-137, dan lain-lain selain sumber bekas dengan waktu paro (T 1/2) 150 hari ) kamera gamma atau kontainer logam (dapat dilapisi lembaran Pb) sehingga laju paparan pada permukaan kontainer tidak melebihi 2000 µsv/jam aslinya atau kontainer kayu atau logam (dapat dilapisi lembaran Pb) sehingga laju paparan pada permukaan kontainer tidak melebihi 2000 µsv/jam 10 kategori 3,4 dan 5 B. Bahan Nuklir 1 Natural atau depleted uranium Tidak mengandung Ir-192 10.000 Ci radionuklida seperti Co-60, Kr-85, Sr-90, Cs-137, Am-241, dan lain-lain selain sumber bekas dengan waktu paro (T 1/2) 150 hari ) Bentuk cair dengan konsentrasi maksimum 50 ppm atau padat aslinya atau kontainer kayu atau logam (dapat dilapisi lembaran Pb) sehingga laju paparan pada permukaan kontainer tidak melebihi 2000 µsv/jam. cair dikemas dalam drum HDPE 90 liter dan dikemas dalam drum 100 liter (bagian dalam dilapisi plastik). serta

No Jenis Karakteristik Pewadahan Keterangan Jumlah limbah maksimal 75 % kapasitas kontainer. dokumen seifgard Paparan pada permukaan HDPE 250 mikrosievert/jam perhitungan kritikalitas 2 bahan nuklir diperkaya (pengkayaan < 20%), iradiated atau non iradiated Dalam bentuk padat liter SS 316, berisi limbah maksimal 75 % kapasitas. Paparan maksimum pada permukaan kontainer 250 mikrosievert/jam serta dokumen seifgard perhitungan kritikalitas 3 BBNB Dalam bentuk item Dipindahkan melalui fasiltias kanal hubung Telah disimpan dalam kolam sementara reaktor minimal selama 100 hari Tidak cacat, untuk BBNB cacat harus dilakukan recaning Burn up < 72% C. B3 1. LB3 cair Dikelompokan dalam golongan sejenis/kompatibel mengandung limbah 2. LB3 padat Dikelompokan dalam golongan sejenis/kompatibel mengandung limbah Dikemas dalam jerigen/botol yang dimasukkan dalam HDPE 120 liter dilapisi plastik dan diberi penyerap pasir Dikemas dalam wadah aslinya daftar bahan kimia yang dilimbahkan

No Jenis Karakteristik Pewadahan Keterangan 3. LB3 gas