Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UMK_po_gigigene.doc
Скачиваний:
370
Добавлен:
01.06.2015
Размер:
840.19 Кб
Скачать

4. Дозиметрический и медицинский контроль в радиологических отделениях больниц

Важное место в системе профилактических мероприятий занимает дозиметрический и медицинский контроль. При работе с закрытыми РВ дозиметрический контроль включает:

а) периодический контроль гамма-излучения на рабочем месте и в смежных помещениях;

б) измерение индивидуальных доз.

При работе с открытыми РВ дозиметрический и радиометрический контроль включает:

а) контроль содержания РВ в воздухе помещений, на рабочих поверхностях;

б) контроль эффективности обработки рабочих материалов;

в) контроль радиоактивности воздуха, удаляемого в атмосферу вентиляционными системами из помещений 1 и 2 класса;

г) контроль активности сточных вод.

Данные дозиметрического контроля регистрируются в журнале. На основании этих данных должны подсчитываться дозы облучения персонала.

Медицинский контроль включает в себя предварительные и периодические медосмотры. Цель их – недопущение на работу радиологического отделения лиц с противопоказаниями и ранней диагностикой профессиональных заболеваний. Периодические медосмотры проводятся ежегодно. На эти работы не допускаются лица, не достигшие возраста 18 лет, с противопоказаниями по состоянию здоровья (болезни крови, новообразования). Отстраняются от работы с РВ беременные женщины. При работе с открытыми РВ - на весь период беременности и на срок кормления грудью.

Требования к ограничению облучения населения

Население подвергается внешнему и внутреннему облучению ионизирующим излучением природных и искусственных источников. К природным источникам относятся космическое излучение и природные радионуклиды, содержащиеся в окружающей среде и поступающие в организм человека с воздухом, водой и пищей. Искусственные источники излучения разделяются на медицинские (диагностические и радиотерапевтические процедуры) и техногенные (искусственные и специально сконцентрированные человеком природные радионуклиды, генераторы ионизирующего излучения и др.).

Радиационная безопасность населения достигается путем ограничения облучения от всех основных источников. Свойства основных источников и возможности регулирования облучения населения их излучением существенно различны. В связи с этим облучение населения излучением природных, техногенных и медицинских источников регламентируется раздельно с применением разных методологических подходов и технических способов.

В отношении всех источников облучения населения следует принимать меры как по снижению дозы излучения у отдельных лиц, так и по уменьшению числа лиц, подвергающихся облучению.

Следует различать техногенные источники, находящиеся под контролем или в процессе нормальной эксплуатации, и источники, находящиеся вне контроля (утерянные, рассеянные в окружающей среде в результате радиационной аварии и др.).

5. Примеры решения типовых задач по радиационной гигиене

Рассчитать безопасное расстояние, на котором можно работать в течение 3 месяцев в году с препаратом йод-131 в количестве 50 мКи на протяжении 15 мин в смену при 5 дневной рабочей неделе, если использовать защитный экран кратностью ослабления – 2,5. Гамма-постоянная 2,3 Рсм2/ч*мКи.

Решение: Используя формулу

,

где D– доза в рентгенах за год,

Кγ – гамма постоянная изотопа, Рсм2/ часмКи,

Q– активность источника,мКи,

R– расстояние,см,

t– время облучения,час,

а – кратность ослабления экрана.

выразим безопасное расстояние (R)

.

Подставим значения в формулу.

В году – 52 недели, в 1 месяце – 52/12 недель, в 3 месяцах – (52/12) * 3;

Предел эффективной дозы (D) за год составляет 5 Рентген

см

Ответ: 12,2 см.

#

Рассчитать время за квартал, в течение которого можно работать с радиоактивным кальцием-45 в количестве 50 мг/экв Rа на расстоянии 0,3 м, если используется защитный экран с кратностью ослабления, равной 5.

Решение: Используя формулу,

,

где D– доза в рентгенах за год,

8,4 – гамма постоянная радия, Рсм2/ часмКи,

Q– активность источника,мг/эквRа,

R– расстояние,см,

t– время облучения,час,

а – кратность ослабления экрана,

выразим безопасное время работы (t)

Подставим значения в формулу

ч

t = 53,6 часов (за год); t за квартал = 53,6 / 4 = 13,4 часа.

Ответ: 13,4 часа.

#

Оператор гамма-дефектоскопической лаборатории 2 часа в смену при 5-дневной рабочей неделе подвергается гамма-облучению. Мощность дозы облучения на рабочем месте равна 30 мР/час. Рассчитать каким коэффициентом ослабления должен обладать защитный экран.

Решение:

30 мР = 0,03Р.

Годовая доза облучения оператора будет равна:

0,03 Р•2 часа •5 дней в неделю • 52 недели в году = 15,6 Р

Предел дозы для персонала – 5 Р

15,6 Р / 5 Р = 3,12. Необходим экран с кратностью ослабления 3,12

Ответ: 3,12.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]