Схема 3
ТИП ИСТОЧНИКА
ЗАКРЫТЫЙ |
|
ОТКРЫТЫЙ |
|
|
|
ВНЕШНЕЕ – ОТ ИСТОЧНИКА, |
|
|
|
ВНУТРЕННЕЕ – ПРИ ПОПАДАНИИ |
|
НАХОДЯЩЕГОСЯ ВНЕ |
|
|
|
РАДИОАКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА В |
|
ОРГАНИЗМА |
|
|
|
ОРГАНИЗМ |
|
|
|
|
|
|
|
ВИД ОБЛУЧЕНИЯ
К закрытым относят источники, которые при предвиденных условиях эксплуатации и износа не загрязняют окружающую среду, не поступают внутрь организма и вызывают только внешнее облучение человека.
Открытые - это источники, которые случайно или запланировано могут загрязнять окружающую среду, попадать внутрь организма (депонироваться в ор-
ганах и тканях и выделяться с биологическими средами) и являться фактором риска как внешнего, так и внутреннего облучения.
Источники закрытого типа используют в рентгенодиагностике и лучевой терапии, в том числе при дистанционной гамма-терапии, внутриполостной, внут-
ритканевой и аппликационной терапии.
В целом, безопасность медицинского персонала при работе с источниками ионизирующего излучения обеспечивается:
Ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу,
состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям;
16
Знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения;
Достаточностью защитных барьеров, экранов и расстояния от источников из-
лучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения;
Созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-99/2009 и ОСПОРБ99/2010
Применением индивидуальных средств защиты;
Соблюдением установленных контрольных уровней;
Организацией радиационного контроля;
Организацией системы информации о радиационной обстановке;
Проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планирова-
нии повышенного облучения в случае угрозы и возникновении аварии
ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
При организации защиты персонала от внешнего облучения руководству-
ются основными постулатами о распространении ионизирующего излучения и характере его взаимодействия с веществом, согласно которым:
доза внешнего облучения пропорциональна интенсивности излучения и време-
ни воздействия;
интенсивность излучения от точечного источника пропорциональна количе-
ству квантов или частиц, возникающих в них за единицу времени, и обратно пропорциональна квадрату расстояния;
интенсивность излучения может быть уменьшена с помощью экранов
Из этих закономерностей вытекают принципы радиационной защиты от
внешнего облучения, включая «защиту временем», «защиту количеством»,
«защиту расстоянием» и «защиту экраном».
В условиях работы с закрытыми радиоактивными веществами для обеспе-
чения радиационной безопасности медицинского персонала наибольшую значи-
мость на практике имеют принцип «защиты экраном» в комбинации с
принципом «защиты расстоянием».
По своему назначению защитные экраны условно делят на 5 групп:
17
1.Защитные экраны – контейнеры, в которые помещают радиоактивные препа-
раты с целью их хранения в нерабочем положении. Контейнеры изготавливают из различных материалов в зависимости от вида излучения излучателя: алюми-
ния и пластмассы (для - и -излучателей), свинца, чугуна, стали (для -
излучателей), парафина, бора (первый слой) и свинца, чугуна, стали (второй слой) – для нейтронных источников.
2.Защитные экраны для оборудования (экранами полностью окружают все рабо-
чее оборудование при положении радиоактивного препарата в рабочем поло-
жении)
3.Передвижные защитные экраны для защиты рабочих мест. Эта группа экра-
нов может быть представлена передвижными ширмами различного назначения,
в частности в рентгенодиагностических кабинетах (табл.2).
|
Таблица 2 |
Эффективность передвижных средств радиационной защиты |
|
|
|
|
Минимальное значение |
Наименование |
свинцового эквивалента, |
|
мм свинца |
|
|
Большая защитная ширма (защита всего тела, стоя) |
|
– по всей поверхности выше уровня 25 см от ниж- |
1,0 |
него края |
|
– по поверхности ниже уровня 25 см от нижнего |
0,5 |
края |
|
– окно |
1.0 |
Малая защитная ширма (защита нижней части тела, |
|
сидя) |
|
– по всей поверхности выше уровня 25 см от ниж- |
1,0 |
него края |
|
– по поверхности ниже уровня 25 см от нижнего |
0,5 |
края |
|
|
|
Малая защитная ширма пациента |
|
– по всей поверхности выше уровня 25 см от ниж- |
1,0 |
него края |
|
– по поверхности ниже уровня 25 см от нижнего |
0,5 |
края |
|
Экран защитный поворотный |
1,0 |
|
|
18
4.Защитные экраны, монтируемые как части строительных конструкций
(стены, перекрытия полов и потолков, специальные двери и т.д.), предназна-
ченные для защиты помещений, в которых постоянно находятся персонал, и
прилегающей территории
5.Экраны индивидуальных средств защиты (щиток из оргстекла, смотровые
стекла, просвинцованные перчатки, фартуки и др) – табл. 3.
При работе с источником гамма-излучения (введение или приготовление раствора радиоактивного вещества, хирургическая операция при уже введенном больному гамма-излучателе, например, Со60) защитный слой из свинца должен
быть более 1 см.
Таблица 3
Эффективность индивидуальных средств радиационной защиты в рентгенологических отделениях
Минимальное Наименование значение свинцового
эквивалента, мм свинца
Фартук защитный односторонний тяжелый |
0,35 |
Фартук защитный односторонний легкий |
0,25 |
Фартук защитный двусторонний |
|
- передняя поверхность |
0,35 |
- вся остальная поверхность |
0,25 |
Фартук защитный стоматологический |
0,25 |
Накидка защитная (пелерина) |
0,35 |
Воротник защитный |
0.45 |
Юбка защитная |
|
- тяжелая |
0,5 |
- легкая |
0,35 |
|
|
Передник для защиты гонад |
|
- тяжелый |
0,5 |
- легкий |
0,35 |
Шапочка защитная (вся поверхность) |
0,25 |
Очки защитные |
0,25 |
|
|
19
Перчатки защитные |
|
- тяжелые |
0,25 |
- легкие |
0,1 |
Защитные пластины (в виде наборов различ- |
1,0-0,5 |
|
|
РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
Для ориентировочного определения безопасных условий работы персо-
нала с источниками ионизирующего гамма-излучения применяют расчет-
ные методы с использованием следующих формул:
1. Определение поглощенной дозы:
106 . G .А. 3600 . t
D = ————————— , где
R2
D – поглощенная доза, мкГр;
106 – перевод Гр в мкГр;
G – керма-постоянная изотопа (Гр . м2/с . Бк). Значения кермы-постоянной приве-
дены в табл.4.;
А – активность источника, Бк;
3600 – перевод час в секунды; R – расстояние, метры;
t – время, часы.
|
|
|
|
Таблица 4 |
Период полураспада,энергия квантов, керма-постоянная |
||||
|
и гамма-постоянная некоторых изотопов |
|
||
|
|
|
|
|
Изотопы |
Период |
Энергия кван- |
Керма- |
Гамма- |
|
полураспада |
гов, МэВ |
постоянная, |
постоянная, |
|
|
|
Гр•м2/с•Бк |
р•см2 (ч•мкюри) |
Натрий -24 |
15,06 часа |
2,76, 1,38 |
118,8 х 10-18 |
18,13 |
Кобальт-60 |
5,272 года |
1.33; 1,17 |
84.23 х 10-18 |
12,853 |
Цинк-65 |
244.1 суток |
0,511-1,11 |
20.02 х 10-18 |
3.056 |
|
|
20 |
|
|