Решение задачи 18
1. Состав и площади помещений рентгеновского кабинета (По СанПиН 2.6.1.1192.-03). Флюорографический кабинет для массовых обследований –14 м2 Кабинет рентгенодиагностики заболеваний молочной железы (маммографический) – 6м2 Комната персонала – 9м2 2. Стационарные средства радиационной защиты процедурной рентгеновского кабинета (стены, пол. потолок, защитные двери, смотровые окна, ставни и др.) должны обеспечивать ослабление рентгеновского излучения до уровня, при котором не будет превышен основной предел дозы ПД для соответствующих категорий облучаемых лип за все время их пребывания в смежных с процедурной помещениях. Расчет радиационной защиты основан на определении кратности ослабления (К) мощности поглощенной дозы рентгеновского излучения в воздухе в данной точке в отсутствии защиты Do до значения допустимой мощности поглощенной дозы ДМД в воздухе. К рассчитывается по формуле: К = D0 / ДМД = 103*Н* W * N / (30 * г2 * ДМД), где =235,55 (кратность ослабления, примерно 300 берем, напряжение на трубке 100) D0 -мощность поглощенной дозы R-излучения без защиты ДМД - допустимая мощность дозы (табл.30, с.108 рук-во) (это за стеной). 103 - коэффициент перевода мГр в мкГр; Н - радиационный выход - мощность поглощенной дозы в воздухе в первичном пучке рентгеновского излучения на расстоянии 1м от фокусного пятна рентгеновской трубки, мГр*м2/(мА*мин); Значение радиационного выхода Н берется из технической документации на конкретным рентгеновский излучатель. При отсутствии этих данных Н выбирается из таблицы I Приложения 7. где представлены значения радиационного выхода в зависимости от постоянного напряжения на рентгеновской трубке (Н=9, см.табл.3.7., анодное напряжение 100). 3. Н=9 (анодное напряжение 100вольт, сила тока – 1000 миллиампер). W - рабочая нагрузка рентгеновского аппарата (мА * мин)/нед (табл.3.8.); N - коэффициент направленности излучения, отн. ед.; Коэффициент направленности N учитывает вероятность направления первичного пучка рентгеновского излучения. В направлении первичного пучка рентгеновского излучения значение N принимается равным 1 (как стоит R-трубка). Для аппаратов с подвижным источником излучения во время получения изображения (рентгеновский компьютерный томограф, панорамный томограф, сканирующие аппараты) значение N принимается равным 0,1. Во всех других направлениях, куда попадает только рассеянное излучение, значение N принимается равным 0,05. 30 - значение нормированного времени работы рентгеновского аппарата в неделю при односменной работе персонала группы А (30-часовая рабочая неделя), ч/нед; г - расстояние (м) от фокуса рентгеновской трубки до точки измерения уровня излучения за защитой определяется по проектной документации на рентгеновский кабинет. За точки расчёта зашиты принимаются точки, расположенные: - вплотную к внутренним поверхностям стен помещений, прилегающих к процедурной рентгеновского кабинета или наружным стенам; - на расстоянии 0,5 м от уровня пола при расположении процедурной под защищаемым помещением; - на расстоянии 2 м от уровня пола при расположении процедурной над защищаемым помещением, У нас расстояние до пола 3 м, кабинета врача – 1,3 м, на улицу – 3 м, до туалета – 3 м. 4. ДМД - 13 мкГр/ч= 13 мкЗв/ч. Значения допустимой мощности дозы в воздухе ДМД (мкГр/ч) рассчитываются исходя из основных пределов эффективных доз ПД для соответствующих категорий облучаемых лиц и возможной продолжительности их пребывания в помещениях или территории различного назначения: ДМД = 103*к *ПД/(t*n*Т), где 103 - коэффициент перевода мГр в мкГр; к - коэффициент перехода от величины эффективной дозы к значению поглощенной дозы в воздухе, мГр/мЗв. Для расчета радиационной защиты с учетом двукратного запаса по кратности ослабления рентгеновского излучения значение к (лямбда) принимается равным 1; t - стандартизованная продолжительность работы рентгеновского аппарата в течение года при односменной работе персонала группы А, t = 1500 ч/год (30-часовая рабочая неделя); n - коэффициент сменности, учитывающий возможность двухсменной работы рентгеновского аппарата и связанную с ней продолжительность облучения персонала группы Б, пациентов и населения, t_р = t* n; Т - коэффициент занятости помещения, учитывающий максимально возможное время нахождения людей в зоне облучения. 5. N - коэффициент направленности излучения =0,05 (луч направлен на улицу). 6. На основании рассчитанных значений кратности ослабления К определяют необходимые величины свинцовых эквивалентов элементов стационарной защиты (табл. 3.9, приложение 3). К = 235,55 (кратность ослабления, примерно 300 берем, напряжение на трубке 100) Свинцовый эквивалент=1,1 мм. 7. Для оценки результатов радиационного контроля измеренные значения мощности дозы приводятся к значению стандартной рабочей нагрузки: D = D x W/ 1800 • Dизм мкГр/ч, где D - значение мощности дозы, приведенное к стандартной рабочей нагрузке аппарата, мкГр/ч; Dизм - измеренное значение мощности дозы, мкГр/ч; W - рабочая нагрузка (мА * мин)/нед. 1800 - время работы персонала группы А, мин/нед; Dизм - значение тока, установленное во время измерения, мА. Рассчитанное значение D сравнивают с величинами допустимой мощности дозы ДМД в помещениях различного назначения. В случае, если полученные значения D превышают значения ДМД в помещениях и на территории, смежных с процедурной рентгеновского кабинета, необходимо проверить соответствие расстановки рентгеновского оборудования техническому проекту. При этом необходимо, прежде всего, обратить внимание на направление первичного пучка рентгеновского излучения, т.к. при расчете защиты вводится коэффициент направленности N. значение которого в направлении рассеянного излучения составляет 0,05. Измеренные значения мощности дозы на рабочих местах служат основанием для установления режима работы персонала при проведении рентгенологических исследований. К данной задаче: 1) Должна быть блокировка (2 аппарата); кабинет врача – не соответствует (норма 9м2), не хватает площади процедурной, 3- доп.средства защиты – рекомендуется барито-бетон; передвижные средства защиты (нет R-защитной ширмы).
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
|