Материал: Радиационная безопасность

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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. 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