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工业射线装置建设项目放射防护控制效果评价

2016-04-11赵徵鑫翟贺争张文艺武权阮书州苏锴骏冯学民焦玲高杰

国际生物医学工程杂志 2016年6期
关键词:职业病射线X射线

赵徵鑫翟贺争张文艺武权阮书州苏锴骏冯学民焦玲高杰

300192天津,中国医学科学院北京协和医学院放射医学研究所,天津市放射医学与分子核医学重点实验室(赵徵鑫、翟贺争、张文艺、武权、阮书州、苏锴骏、焦玲、高杰);300192天津市第一中心医院核医学科(冯学民)

工业射线装置建设项目放射防护控制效果评价

赵徵鑫翟贺争张文艺武权阮书州苏锴骏冯学民焦玲高杰

300192天津,中国医学科学院北京协和医学院放射医学研究所,天津市放射医学与分子核医学重点实验室(赵徵鑫、翟贺争、张文艺、武权、阮书州、苏锴骏、焦玲、高杰);300192天津市第一中心医院核医学科(冯学民)

目的对某单位的3类工业射线装置(14台)建设项目进行放射防护控制效果评价,以保障放射工作人员的健康与安全。方法依据国家相关法律、法规和标准,通过对工作场所和射线装置进行放射防护检测,结合该单位提交的有关材料,综合评价该建设项目的放射防护控制效果。结果该单位从事3类工业射线装置的放射工作人员受到的年有效剂量均低于5 mSv,既满足建设单位放射工作人员年有效剂量5 mSv的目标管理值,又满足国家规定的放射工作人员年有效剂量要求。该工业射线装置建设项目的各项防护指标均符合GB 18871-2002和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规以及该单位管理目标的要求。结论该工业射线装置建设项目能有效控制放射性职业病的危害因素,辐射防护设施满足竣工要求,同时该建设单位应加强培训,提高放射性工作人员的自我保护意识,确保建设项目在实际运行时能够顺利进行。

X射线;建设项目;评价;放射防护

Fund program:Fundamental Research Funds for the Central Public Welfare Research Institutes,Chinese Academy of Medical Sciences&Peking Union Medical College(2016ZX310074,2016ZX310077)

0 引言

X射线是一种高能光子射线,是由电子在两个不同能级之间跃迁而形成的粒子流。X射线具有很强的穿透本领,在多个领域[1-3]均得到广泛的应用,其中在工业领域的应用尤为引人注目。目前,国内外越来越多的工业机构使用X射线装置。然而,此类射线装置在实际运行过程中可能会引起放射性危害,进而对放射工作人员以及公众人员造成严重的职业损伤,因此也越来越引起国内外的重视[4]。

为保护放射工作人员的健康和安全,本研究依照《中华人民共和国职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规对某单位的3类工业射线装置建设项目进行职业病危害控制效果放射防护评价,以此来衡量该项目是否能控制相关职业病的危害因素。笔者通过对该建设项目进行现场调查和测量,提出了具体的放射防护建议;从而希望该建设单位采取相应的放射防护措施来控制相关人员的受照剂量,以防止有害的确定性效应发生,并将随机效应发生几率降低到可接受的水平,最终保障相关人员的健康与安全;同时为技术服务部门提供一定的参考,也为国家有关部门在监管和审批该项目时提供依据。

1 材料与方法

1.1 评价范围和检测仪器

本次评价范围为某单位的3类工业射线装置建设项目所涉及的区域(控制区和监督区),主要包括:X射线荧光分析装置、X射线检测机、X射线行李包检查系统及其辅助设施。评价涉及的人员范围为上述区域内的放射工作人员。评价范围还包括职业活动所涉及的放射防护管理、职业健康管理、相关制度和档案以及应急准备等。检测中主要使用了德国Automess公司生产的6150AD-6/H X、γ巡测仪,该仪器经过了中国计量院的检定和校准,且在有效期限内。

1.2 方法

1.2.1 辐射源项分析

3类工业射线装置辐射源项的详细信息如表1所示。3类工业射线装置除了包括有用束X射线外,还包括部分X射线经射线装置机头泄漏而产生的漏射线以及射束线与物质作用而产生的散射线。所以,该建设项目主要的放射性危害因素为漏射和散射X射线。

1.2.2 评价防护

该建设项目共有14台工业射线装置。在切断电源时射线装置停止工作,即可防止射线对人员造成不必要的照射。该建设单位将放射工作场所划分为控制区和监督区。射线装置周围1 m区域为控制区,以控制无关人员进入;控制区的相邻区域为监督区。根据该建设单位提供的资料及实地现场调查发现,该建设单位在工作场所的射线装置1 m区域设置了围线栏杆或黄线标识。

1.2.3 评价依据和方法

依据AQ/T 8008-2013《职业病危害评价通则》[5]、GBZ 127-2002《X射线行李包检查系统卫生防护标准》[6]、GBZ 115-2002《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》[7]、GB 5294-2001《职业照射个人监测规范外照射监测》[8]、GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》[9]、GBZ/T 225-2010《用人单位职业病防治指南》[10]、GBZ/T 181-2006《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》[11]、GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》[12]等国家相关法律法规和标准的要求以及建设单位职业病危害的特点,使用6150AD-6/H X、γ巡测仪对距3类工业射线装置表面5 cm处的不同位置(上、左、右、正、背面等)以及对控制区和监督区的不同位置处进行剂量测量,同时结合职业病危害放射防护设施、个人防护用品配置情况、作业环境状况及放射工作人员受到的年有效剂量等对放射工作人员的职业病危害因素接触水平及职业健康影响进行评价。

1.2.4 评价过程中的质量控制

为使评价结果能排除主观因素,做到科学、客观、准确和全面,本次评价严格按照GBZ/T 181-2006[11]、《中国医学科学院放射医学研究所质量手册》IRMZL-2015(第C版)及《中国医学科学院放射医学研究所程序文件》IRM-CX-2015(第C版)的要求,并对评价报告书采取三审(方案审核、内审和外审)和三稿(初稿、送审稿和终稿)制度。

表13 类工业射线装置辐射源项的详细情况

2 结果

2.1 放射防护管理和职业健康管理制度核查

该建设单位建立了完善的放射防护管理和职业健康管理制度、个人剂量监测档案及应急准备制度;同时制定了《职业病放射防治责任制度》、《职业病放射危害警示与告知制度》、《放射职业病危害监测及评价管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《放射管理规定》等职业卫生管理制度,对放射工作场所及工作人员进行有针对性的统一管理,并在放射工作场所的明显位置设置了电离辐射警示标识,以防止无关人员进入。

所有放射工作人员均参加了环保部和地方政府组织的辐射安全与防护培训班,取得了资质证书并持证上岗。为了切实维护相关工作人员的职业健康和工作环境,建设单位配置了便携式射线检测仪,建立了自主检测机制,制定了相关的检测计划,规定定期(1周)对放射工作场所进行监测。所有工作人员除了佩戴个人剂量计外还佩戴个人剂量报警仪以防意外事件的发生。

2.2 工作场所的防护检测

由于3类射线装置的危害因素均为X射线,而6150AD-6/H X、γ巡测仪能准确探测射线装置散发出的X射线所引起的周围剂量当量率,故在对工作场所的防护进行检测时使用的仪器均为6150AD-6/H X、γ巡测仪。依据GBZ 127-2002《X射线行李包检查系统卫生防护标准》,使用6150AD-6/H X、γ巡测仪对X射线行李包检查系统进行辐射防护检测。检测结果如表2所示,X射线行李包检查系统周围射线的空气比释动能率均未超过5 μGy/h,满足GBZ 127-2002的要求。同理依据GBZ 115-2002《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》对X射线检测机和X射线荧光分析装置进行检测,检测结果显示,X射线检测机和X射线荧光分析装置周围射线的空气比释动能率均未超过2.5 μGy/h,符合GBZ 115-2002的要求(表3、4)。在对3类射线装置进行检测时,上、下、左、右测量的方位分别为操作者面对设备正常操作时的对应方位,此外正对操作者的方向为正面,远离操作者的方向为背面。

表2 距X射线行李包检查系统不同位置5 cm处射线的空气比释动能率(μGy/h)

表3 距X射线检测机不同位置5 cm处射线的空气比释动能率(μGy/h)

表4 距X射线荧光分析装置不同位置5 cm处射线的空气比释动能率(μGy/h)

2.3 个人剂量的监测

对本项目有可能接触到辐射危害的工作人员进行个人剂量监测,监测周期为3个月,然后根据3个月的监测结果估算个人的年有效剂量。从放射工作人员的个人剂量检测结果可看出,工作人员的最大年有效剂量均小于本项目的管理目标值5 mSv,同时也小于国家规定的年有效剂量阈值(表5)。

表5 个人年有效剂量水平检测结果

3 讨论与结论

依据《中华人民共和国职业病防治法》和《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》,通过现场职业卫生调查及职业病危害因素的检测,同时考虑该单位工业射线装置的具体使用频次、时间及现场辐射水平,发现该建设项目的职业病危害从辐射防护方面考虑为职业病危害一般的建设项目。X射线的漏泄和散射是该项目主要的放射性危害因素。该项目目前采取的辐射防护设施与相应的应急管理措施能保证放射工作人员在正常工作过程中有效地控制放射性职业病危害因素的影响;放射工作人员的年有效剂量也满足国家标准和该建设单位年度管理目标值的要求。

尽管该建设单位的放射工作人员所受的年有效剂量均未超过国家标准和单位年度管理目标值的要求,但不同岗位的工作人员所受的剂量却差别很大。行李包检查系统的工作人员所受的年有效剂量约是品质实验室工作人员的31倍。因此,行李包检查系统的工作人员较其他岗位的工作人员受放射性职业病危害因素的影响更大。在以后的工作中,建设单位应着重关注行李包检查系统的运行情况和此类工作人员的身体健康。

根据该项目的实际检测结果和综合分析,同时为了更好地保护放射工作人员,特提出以下建议[13-14]:①建立完善的放射危害防护设施维护检修制度,并在检维修时尽量缩短接触时间和远离出束的射线装置。②定期对放射工作人员进行培训,来提高他们的业务能力和辐射防护意识。③加强对工作场所和相关工作人员剂量的监测。④设置警示标志,限制非放射工作人员接近射线装置,并减少他们在工作场所的停留时间。⑤定期对工作人员进行体检,实时关注他们的身体状况。

随着X射线装置的发展,X射线装置在工业领域将会得到更加广阔的应用。尽管X射线装置在正式投入使用前会经过严格的审核,且在运行时会进行必要的辐射防护,但是仍无法将漏射和散射出的X射线完全屏蔽;这就导致放射工作人员或多或少地会受到放射性危害的影响,也成为危害放射工作人员身体健康的潜在因素。因此,在今后的工作中加强射线装置的质量控制仍然十分重要。

利益冲突无

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Radiological protection assessment in construction project of industrial radiographic equipment

Zhao Zhixin,Zhai Hezheng,Zhang Wenyi,Wu Quan,Ruan Shuzhou,Su Kaijun,Feng Xuemin,Jiao Ling,Gao Jie
Institute of Radiation Medicine,Chinese Academy of Medical Sciences&Peking Union Medical College,Tianjin Key Laboratory of Radiation Medicine and Molecular Nuclear Medicine,Tianjin 300192,China(Zhao ZX,Zhai HZ, Zhang WY,Wu Q,Ruan SZ,Su KJ,Jiao L,Gao J);Department of Nuclear Medicine,Tianjin First Central Hospital, Tianjin 300192,China(Feng XM)

ObjectiveTo assess the radiation protection control effects of a construction project,which includes three types of 14 industrial radiography equipments,and to ensure the health and safety of workers. MethodsBased on the relevant national laws,regulations and standards,comprehensive assessments of the radiological protection effects of the construction project were conducted through radiological protection tests at the workplace and on radiography equipments combined with the relevant information submitted by the construction institution.ResultsThe annual effective radiation doses of the workers engaged in the construction of three types industrial radiographic equipments were less than 5 mSv,which met the target management value of 5 mSv and the national regulations of radiation dose.All the protection indexes of the construction project were in line with the GB 18871-2002,the"Safety and Protection Regulations on Radioisotope and Radiation Equipments",and other laws and regulations as well as the management requirements of the construction institution.ConclusionsThe construction project can effectively control the hazard factors of radiation-related occupational diseases,and the radiation protection facilities can meet the construction requirements.However,the construction institution should strengthen training to improve the self-protection awareness of workers,so that to ensure the smooth operation of the construction project.

X-ray;Construction project;Assessment;Radiation protection

s:Jiao Ling,Email:jiaoling@irm-cams.ac;Feng Xuemin,Email:1328926717@qq.com

中国医学科学院、北京协和医学院“中央级公益类科研院所基本科研业务费”(2016ZX310074,2016ZX310077)

2016-06-29)

焦玲,Email:jiaoling@irm-cams.ac;冯学民,Email:1328926717@qq.com

10.3760/cma.j.issn.1673-4181.2016.06.008

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