Основные принципы обеспечения радиационной безопасности при работе с источниками ИИ.



Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом "О радиационной безопасности населения", НРБ-99 и действующими санитарными правилами.

Контроль за реализацией основных принципов должен осуществляться путем проверки выполнения следующих требований:

1. Принцип обоснования должен применяться на стадии принятия решения уполномоченными органами при проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, выдаче лицензий и утверждении нормативно-технической документации на использование источников излучения, а также при изменении условий их эксплуатации (приложение 1).

В условиях радиационной аварии принцип обоснования относится не к источникам излучения и условиям облучения, а к защитному мероприятию. При этом в качестве величины пользы следует оценивать предотвращенную данным мероприятием дозу. Однако мероприятия, направленные на восстановление контроля над источниками излучения, должны проводиться в обязательном порядке.

2. Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных НРБ-99), так и коллективных доз облучения, с учетом социальных и экономических факторов

В условиях радиационной аварии, когда вместо пределов доз действуют более высокие уровни вмешательства, принцип оптимизации должен применяться к защитному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, связанного с вмешательством.

3. Принцип нормирования, требующий не превышения установленных Федеральным законом "О радиационной безопасности населения" и НРБ-99 индивидуальных пределов доз и других нормативов радиационной безопасности, должен соблюдаться всеми организациями и лицами, от которых зависит уровень облучения людей.

4. Для контроля за эффективными и эквивалентными дозами облучения, регламентированными НРБ-99, вводится система дополнительных производных нормативов от пределов доз в виде допустимых значений: мощности дозы, годового поступления радионуклидов в организм и других показателей.

Поскольку производные нормативы при техногенном облучении рассчитаны для однофакторного воздействия и каждый из них исчерпывает весь предел дозы, то их использование должно быть основано на условии непревышения единицы суммой отношений всех контролируемых величин к их допустимым значениям.

5. Для предупреждения использования установленного для населения предела дозы только на один техногенный источник излучения или на ограниченное их количество должны применяться квоты на основные техногенные источники облучения.

Принципы защиты при работе с закрытыми источниками ИИ.

Закрытыми источниками ионизирующих излучений называются любые источники, устройство которых исключает попадание радиоактивных веществ в воздух рабочей зоны. Открытые источники ионизирующих излучений способны загрязнять воздух рабочей зоны. Поэтому отдельно разработаны требования к безопасной работе с закрытыми и открытыми источниками ионизирующих излучений на производстве.

Обеспечение радиационной безопасности требует комплекса многообразных защитных мероприятий, зависящих от конкретных условий работы с источниками ионизирующих излучений, а также от типа источника.

Главной опасностью закрытых источников ионизирующих излучений является внешнее облучение, определяемое видом излучения, активностью источника, плотностью потока излучения и создаваемой им дозой облучения и поглощенной дозой. Защитные мероприятия, позволяющие обеспечить условия радиационной безопасности при применении закрытых источников, основаны на знании законов распространения ионизирующих излучений и характера их взаимодействия с веществом.

При работе с закрытыми источниками ионизирующего излучения:

Защита количеством основывается на выборе для работы источников с наименьшей мощностью или активностью (например, ограничение мощности реактора). Этот способ защиты не имеет большого распространения, так как он часто вступает в противоречие с требованиями технологического процесса использования источника.

Защита временем основана на максимально возможном сокращении времени работы с источниками излучений. Этот способ находит особенно широкое применение при работе с источниками малой-активности при непосредственном контакте с ними. Так, при внутриполостной терапии медицинский персонал производит непосредственные манипуляции с гамма-источниками в виде цилиндров и бусинок, предварительное обучение на неактивных моделях этих препаратов, доводит навыки в работе персонала до автоматизма и позволяет резко сократить время непосредственного контакта с источником. Велика значимость временного фактора в практике рентгенодиагностических процедур (особенно рентгеноскопии). Чем выше квалификация врача-рентгенолога, тем меньше ему требуется времени на постановку диагноза и тем ниже дозовая нагрузка на персонал и пациента. В широком понимании принцип «защиты временем» лежит и в основе сокращения рабочего дня персонала, что приводит не только к уменьшению дозы облучения до предельно допустимой, но и к увеличению времени действия репаративных процессов в организме, когда он находится вне воздействия радиации.

Защита расстоянием — один из наиболее распространенных и эффективных способов защиты, поскольку доза излучения для точечных источников обратно пропорциональна квадрату расстояния.

В зависимости от вида источников и характера выполняемой работы применяют различный дистанционный инструментарий: пинцеты, корнцанги, цанговые захваты, щипцы, манипуляторы и т. д. Для обеспечения безопасности работ с источниками большой мощности используются устройства для их дистанционного перемещения в рабочее положение или в положение для хранения. Такие манипуляторы позволяют работать на значительном удалении от источника излучения. Очень эффективным способом является вынос пультов управления (например, рентгеноустановки) в отдельное помещение. Сложные механизмы не исключают использования простых приспособлений. Например, небольшие тележки для перевозки радионуклидов внутри помещений оборудуются длинными ручками, что в большинстве случаев обеспечивает необходимую защиту.

Защита экранированием осуществляется путем создания стационарных или передвижных защитных ограждений, благодаря которым уровень облучения снижается до регламентированных значений. Стационарнымизащитными ограждениями служат стены, перекрытия (пол и потолок), двери и дверные проемы, смотровые окна и т. д. К передвижным защитным устройствам относятся различного типа ширмы, экраны, тубусы и диафрагмы рентгеновских, у-дефектоскопических, установок, ограничивающие пучок излучения, а также контейнеры для транспортирования РВ, тележки и т. п.

Материалы для экранов выбираются с учетом вида излучения и особенностей его взаимодействия с облучаемой средой Толщина экрана определяется проникающей способностью излучения. Так, для защиты от большинства альфа-частиц достаточно воздушной прослойки 9—10 см. Полностью защищают от них одежда, обувь, резиновые перчатки. Для в-частиц, необходимая толщина экрана из воды составляет 1,5, железа 0,25 см. Если в-излучение достаточно мощное, то появляется достаточно мощное тормозное рентгеновское излучение, от которого требуется защита в виде тяжелых материалов.

Лучшими материалами для защиты от у- и рентгеновского излучения являются элементы с большим порядковым номером: ртуть, свинец, уран. Но в связи с большой стоимостью таких материалов наряду с ними широко используется железо, просвинцованное стекло, бетон, вода и другие, а также их комбинации. Толщина таких экранов значительно возрастает по сравнению со свинцом и ураном. Бетон, железобетон, кирпич в качестве защитных экранов используются чаще тогда, когда они являются одновременно и строительными конструкциями. Там, где в техническом отношении толщина экрана не имеет особого значения, используется такой дешевый защитный материал, как вода.


Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 821; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!