铁路X射线行李包安全检查系统放射防护及工作人员个人剂量估算监测分析
海南某机场X射线行李包检查系统辐射水平及剂量分析
海南某机场X射线行李包检查系统辐射水平及剂量分析目的该文的主要任务是研究和分析海南某机场X射线行李包检查系统辐射水平及剂量的基本情况。
方法经过深入的分析,选取了采用目前为止最为有效的检测方法,即辐射剂量巡测仪法,此方法的检测水平符合《X射线行李包检查系统卫生防护标准》[2]。
结果通过对机场所有型号的X射线行李包检查系统进行检测发现,其防护性能大体相同,各检测点的最大测定值均小于386.5,即小于卫生防护标准要求的水平,设备外表及周围环境的电离辐射水平的差异较小。
所以通过检测结果我们可知X射线行李包检查系统在没有损坏的情况下是不会对机场工作人员以及过往的旅客造成身体上的伤害的。
结论通过检测结果可知,X射线行李包检查系统辐射水平及剂量符合国家放射卫生标准要求[1]。
标签:X射线;行李包检查系统;辐射水平;辐射剂量[Abstract]Objective The main task of this paper is to research and analyze the basic situation of a certain airport X-ray luggage inspection system and the radiation dose levels. Methods After in-depth analysis,selected by far the most effective detection methods,namely,radiation dose survey meter method,this method detection level in accordance with the 《X-ray luggage inspection system for health protection standard》[2].Results Through the detection for all types of the airport X-ray luggage inspection system,its protective properties is approximately the same,all the testing point of maximum measurement is less than 386.5,which is less than the required level of health protection standards,equipment appearance and the surrounding environment of small differences in the levels of ionizing radiation. So we can see the results by detecting X-ray luggage inspection system in the absence of damage situation is not cause physical harm to airport staff and past travelers. Conclusion The test results shows;the radiation level and radiation dose of X-ray luggage inspection system are in line with the national health standards[1] [Key words]X-ray;Luggage inspection system;Radiation level;Radiation dose交通的便利是促进经济快速发展的一种主要方式,海南机场作为海南交通的一种重要的手段对其经济的快速发展起到决定性的作用,为了保障航空运输安全,防止违禁物品入境,机场采用X射线行李包检查系统对行李包进行安全检查,但是由于此系统在运行过程中会产生电离辐射[3],如果辐射水平和剂量过大会对人体造成伤害,因此对X射线行李包检查系统进行辐射水平和剂量的测定具有重要的意义。
铁路X射线行李包检查系统放射防护检测分析
年 ) 遍 较 长 , 橡 胶 帘 存 在 不 同 程 度 的 缺 损 , 进 口 机 的 管 电 普 铅 且
压 ( 5 V , 10 k ) 管电 流( . A) 较 高 , 0 9m 均 易产 生较 强 辐射 有 关 。而
本 次 检 测 的 国产 X 射 线 行 李 包 检 查 机 平 均 使 用 年 限 为 4年 , 铅 橡 胶 帘 完 好 , 检 查 机 的 管 电 压 为 6 1ok 管 电 流 为 0 2~ 且 o 4 v, .
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6 ・ 0
中国 职业 医 学
20 O 2年 8月 第 2 9卷 第 4期
Ol i nOcu e pMe ,A gs, O2, d.9 o4 ‘ uut 2O V 2 ,N l
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与 x射 线 行 李 包 检 查 机 在 进 出 口处 用 铅 橡 胶 帘 作 屏 蔽 , 李 进 行 出 时 有 缝 隙 产 生 , 工 作 状 态 下 导 致 射 线 泄 漏 , 致 进 出 口处 在 以
凭 祥 等 l 个 客 运车 站所 有正 常使 用 的 x射线 行 李包 检 查机 。 1
1. 方 法 2
表 1 X射 线行 李 包检 查机各 检 测点 的 空气 照射 量率 ( c n・
- ) h
从 表 1可 见 , 台 x 射 线 行 李 包 检 查 机 两 侧 、 方 及 操 作 各 上 台 的平均 辐 射泄 漏远 比出入 口处 低 。检 测 的 2 0台 x 射 线 行 李
包 检 查 机 中 只 有 一 台 入 口 5c 处 空 气 照 射 量 率 为 15n k m 6 C・g
・
超 过 5 G ・ 一 (4 5 n k 一 h 剂 量 标 准 。 但 入 1 yh 18. C・g ・ 一 ) : m 3 1
福建铁路X射线行李包检查系统放射防护管理问题及对策
福建铁路X射线行李包检查系统放射防护管理问题及对策作者:傅志军来源:《海峡科学》2007年第11期[摘要] 目的:加强铁路X射线行李包检查系统放射防护管理,尽可能地避免工作人员和公众接受不必要的照射。
方法:从铁路X射线行李包检查系统放射防护管理中存在的问题进行原因分析。
结果:提出几点有利于加强铁路X射线行李包检查系统放射防护管理的建议和对策。
结论:提高各级领导及从业人员的放射防护意识,加强放射卫生规范管理,使铁路X射线行李包检查系统的放射卫生防护工作走上法制管理轨道。
[关键词] 铁路 X射线行李包检查系统放射卫生防护随着铁路运输事业的不断发展,铁路X射线行李包检查系统的使用数量也在不断增加。
铁路X射线行李包检查系统的放射防护管理问题,不仅关系到该系统工作人员的健康与安全,而且也关系到在该系统周围场所工作的其他人员(如车站服务员、安全值勤人员等)以及广大旅客的健康与安。
因此,X射线行李包检查系统的放射防护管理问题就显得尤为重要。
1 基本情况福建铁路企业现在使用的28台X射线行李包检查系统,均为SEVI008系列机型,分别安装在福建省境内20个火车站侯车大厅入口处和行李房进货处。
共有工作人员120人。
28台X 射线行李包检查系统均未取得《射线装置工作许可证》,工作人员也未经过放射卫生防护知识的培训和健康检查。
放射卫生防护的管理工作还是一个空白。
2 存在的问题2.1 法制观念淡薄,防护意识不强使用X射线行李包检查系统的单位领导和有关人员对放射防护的法律、法规了解甚少。
对X射线的特征及危害性没有足够的认识,防护意识差,责任心不强。
由于法律意识差,在没有办理“许可”登记手续的情况下就安装使用了X射线行李包检查系统。
在没有进行上岗前健康体检和放射性防护知识的培训情况下,让其工作人员上岗。
2.2 管理职责不明确,安全隐患多铁路X射线行李包检查系统是由铁路公安部门负责管理、安装和招聘保安人员进行仪器操作,而使用单位却是客运部门。
Xx医院第一季度放射科个人放射剂量监测分析整改报告
Xx医院第一季度放射科个人放射剂量监测分析整改报告报告摘要:XX医院放射科对第一季度放射工作进行了全面监测与分析,并发现了一些问题和不足之处。
本报告旨在总结放射科个人放射剂量监测的情况,分析存在的问题,并提出相应的整改措施,以确保放射工作的安全和质量。
通过本次分析与整改,我们将进一步提高放射科人员的安全意识,减少放射辐射对人员的危害。
一、个人放射剂量监测的情况在第一季度,放射科共有20名医务人员接受了个人放射剂量监测。
根据监测数据统计,放射科共计发生了5次职业暴露事件,其中包括2次非计划操作、2次设备故障、1次工作失误。
这些事件暴露了个别医务人员对放射工作的不规范操作及技能不足,以及设备管理及维护不到位的问题。
二、存在的问题与分析1. 放射操作规范不够个别医务人员在放射操作过程中,存在一些不规范的行为,如没有按照工艺流程操作、未正确佩戴个人防护装备等。
这种不规范的操作可能导致辐射剂量的增加,进而增加职业暴露的风险。
2. 设备管理和维护不到位放射设备在运行过程中,需要经常进行检修和维护,以确保其正常运行。
然而,存在医务人员维护意识不强、设备检修不及时等问题。
设备故障的发生不仅影响了工作效率,还可能导致放射剂量偏高的情况。
3. 缺乏培训和技能提升机会一些医务人员缺乏相关的放射知识培训和技能提升机会,无法充分了解和掌握放射工作的相关技术和规范要求。
这导致他们在放射操作中存在一定的困惑和不确定性,增加了职业暴露的风险。
三、整改措施1. 加强培训与教育针对放射科医务人员存在的问题,制定相关的培训计划,并通过培训课程、讲座等方式提高员工的放射操作规范和技能。
加强员工对个人防护装备的正确佩戴以及相关设备的维护和管理。
2. 加强设备管理与维护建立设备巡检和维护制度,确保设备能正常运行;制定设备故障处理流程,及时处理和修复设备故障以减少放射剂量的偏高情况。
定期对设备进行维修和校准,确保放射工作的准确性和安全性。
3. 加强监测和提供反馈XX医院将建立个人放射剂量监测数据库,定期对放射科医务人员的个人剂量进行监测和比对,提供放射剂量偏高的个人反馈,并协助他们找出原因并制定相应的纠正措施。
2014~2017年浙江省某医院放射工作人员个人剂量监测结果分析
2014~2017年浙江省某医院放射工作人员个人剂量监测结果分析2014年至2017年,浙江省某医院对放射工作人员进行了个人剂量监测,旨在保障放射工作人员的健康安全,预防放射性辐射对身体造成的潜在危害。
本文将对这四年间的监测结果进行分析,以期为未来的放射防护工作提供参考。
一、监测方法与标准该医院对放射工作人员的个人剂量进行监测,主要采用了照相机曝光剂量计、腰带式γ剂量仪等设备进行实时监测,并且每年对一次入职体检的员工的个人剂量进行定期监测。
测量结果以剂量当量和剂量率为主要指标,并与国家和行业规定的放射工作人员个人剂量限值进行比较。
根据《放射性职业健康防护规范》(GB18871-2002)的规定,职业接触放射性物质且工作时间超过1年的放射工作人员的限值是剂量当量20mSv/年,剂量率40μSv/h。
该医院的监测工作均严格按照国家标准执行,保障监测结果的准确性和可靠性。
二、监测结果分析在2014年至2017年的监测数据中,放射工作人员的个人剂量监测结果总体呈现出以下特点:1. 平均剂量水平稳定上升在这四年间,放射工作人员的平均剂量水平呈现出稳定上升的趋势。
2014年,平均剂量约为10mSv/年,2017年则上升至15mSv/年左右。
这一趋势可能与医院放射科工作量的增加、设备更新换代等因素有关。
监测结果仍然维持在国家规定的限值范围内,符合放射防护相关规定。
2. 个人差异较大在监测样本中,放射工作人员的个人剂量水平呈现出较大的差异性。
一些放射科工作人员的个人剂量明显高于平均水平,甚至超过了国家限值。
而另一些人的个人剂量则明显低于平均水平。
这种个人差异可能与个人工作岗位、工作内容、工作方式等因素有关。
需要对高剂量个体进行重点关注,并采取相应的放射防护措施。
3. 医院放射工作人员的剂量率较低除了剂量当量外,监测结果还显示,医院放射工作人员的剂量率一直维持在较低水平。
这一结果说明,医院在放射工作的操作规范和防护设施设备的维护保养等方面做出了积极的努力,保障了放射工作人员的辐射防护安全。
放射治疗科个人剂量监测结果分析
放射治疗科个人剂量监测结果分析
概述
本文档旨在分析放射治疗科个人剂量监测的结果。
通过对这些结果的分析,我们将得到关于个体剂量分布和剂量误差的信息,从而评估放射治疗的效果和安全性。
数据收集和处理
我们收集了 {指定时间段} 内的个人剂量监测数据,并根据国际标准对数据进行了处理和校正,以确保准确性和可比性。
个体剂量分布分析
通过对个人剂量监测数据进行统计和分析,我们得到了个体剂量分布的信息。
以下是我们的主要观察结果:
1. 平均剂量:根据数据分析,我们计算出了个人的平均剂量,这有助于评估放射治疗的总体效果。
剂量误差分析
剂量误差是指实际剂量与计划剂量之间的差异。
我们对个人剂量监测数据中的剂量误差进行了分析,并得到以下结论:
1. 最大剂量误差:我们计算出了个人剂量监测数据中的最大剂量误差,这可以帮助我们评估剂量分发的准确性和治疗安全性。
结论
通过对放射治疗科个人剂量监测结果的分析,我们得出以下结论:
1. 个体剂量分布总体稳定,在合理范围内,符合放射治疗的标准要求。
2. 剂量误差在可接受范围内,对治疗结果没有显著影响。
根据以上分析结果,我们可以得出放射治疗在安全和有效的范围内。
然而,我们也建议持续进行个人剂量监测,并及时调整治疗计划,以确保治疗的准确性和安全性。
请注意,本文档中的观察结果仅基于已收集的数据进行分析,具体情况可能因为特殊个体和外界因素的影响而有所不同。
因此,在做出任何决策之前,请综合考虑其他相关因素和专业意见。
以上是对放射治疗科个人剂量监测结果的分析,请供参考。
感谢您的阅读。
x射线行李包检查系统卫生防护标准
x射线行李包检查系统卫生防护标准近年来,随着全球恐怖主义和犯罪活动的增加,机场安全已成为全球关注的焦点。
为了保护乘客和机组人员的安全,机场行李包检查系统已成为现代民航安全的重要组成部分。
其中,X射线行李包检查系统因其高效、快速和精确的特点而成为最常用的技术之一。
然而,随着X射线行李包检查系统的使用增加,人们对其对人体健康的影响也引起了关注。
因此,制定和实施X射线行李包检查系统的卫生防护标准变得尤为重要。
首先,X射线行李包检查系统应符合国际卫生安全标准。
当前,国际电离辐射防护委员会(ICRP)和国际电离辐射测量学委员会(ICRU)等组织已经提出了详细和全面的关于电离辐射防护的指南和协议。
X射线行李包检查系统的设计和运营应当遵循这些标准,并确保工作人员和乘客的辐射暴露不超过安全限值。
同时,应加强对卫生防护措施的培训和监督,以确保操作人员充分了解和遵循相关规定。
其次,X射线行李包检查系统应具备辐射剂量监测和控制能力。
通过实时监测和评估操作区域的辐射水平,可以及时采取措施来减少辐射暴露。
此外,还应配备适当的辐射防护设备,如防护墙壁、防护窗口和防护衣物等,以减少辐射的散射和扩散。
在行李包检查系统的周围设置警示标识,提醒人们注意辐射的存在,并限制未经许可的人员进入操作区域。
另外,应加强行李包检查系统的维护和保养。
定期检查和维修设备,确保其正常运行和精确测量。
及时更换老化和损坏的部件,以避免辐射泄漏和设备故障。
此外,还应建立完善的记录和报告机制,定期评估和汇总系统运行的辐射数据,确保系统的安全性和有效性。
除了上述措施,还应加强对乘客和工作人员的宣传和教育。
通过展示和宣传X射线行李包检查系统的工作原理和安全性,提高大众对其的认识和接受度。
同时,应向乘客和工作人员提供有关辐射防护的知识和技能培训,包括正确的站姿、手部和全身防护姿势等,以减少辐射暴露的可能性。
总之,X射线行李包检查系统是一项重要的民航安全技术,但同时也要重视其对人体健康的潜在影响。
x射线行李包检查系统卫生防护标准
《x射线行李包检查系统卫生防护标准》---## 一、引言在当今社会,安全与健康一直是人们关注的焦点。
随着科技的发展,x 射线行李包检查系统在机场、车站、大型活动场所等公共场合被广泛应用,以确保安全和防止恐怖袭击。
然而,人们对这些设备的辐射危害和卫生防护标准也越来越关注。
本文将从深度和广度两个方面探讨x 射线行李包检查系统的卫生防护标准,旨在让读者全面了解这一话题。
## 二、x射线行李包检查系统的工作原理和危害1. x射线行李包检查系统的工作原理x射线行李包检查系统通过发射x射线来扫描行李内部的物体,利用接收器接收x射线透过物体后的信息,并通过图像显示设备将其呈现为图像。
这一过程在确保安全的也存在一定的辐射危害。
2. x射线的辐射危害x射线是一种电磁辐射,长期暴露于x射线辐射下会导致细胞损伤、基因突变甚至癌症的发生。
x射线行李包检查系统的使用需要符合一定的卫生防护标准,以减小辐射带来的危害。
## 三、x射线行李包检查系统的卫生防护标准1. 国家标准和规定根据国家相关法律法规和卫生防护标准,x射线行李包检查系统的使用和管理需要符合具体的规定和标准。
设备的辐射防护必须符合国家相关标准,工作人员需要定期接受辐射防护培训等。
2. 设备保养和定期检测x射线行李包检查系统需要定期进行设备保养和检测,以确保辐射的安全性和准确性。
只有设备保养良好,才能有效减少辐射泄漏和最大程度地保护操作人员和行李的安全。
3. 操作人员的防护x射线检查操作人员需要定期接受辐射防护培训,并严格遵守相关操作规程和防护措施。
这不仅是为了保护操作人员自身的健康,也是为了保障行李包检查的准确性和安全性。
## 四、个人观点和总结在我看来,x射线行李包检查系统的卫生防护标准至关重要。
只有严格遵守相关标准和规定,才能有效保护人们的健康和安全。
我也相信随着科技的不断进步,x射线行李包检查系统的辐射危害将会逐渐降低,同时卫生防护标准也会不断完善。
我们能够在享受便利和安全的也能有效保护自己的健康。
核工程科个人剂量监测结果分析
核工程科个人剂量监测结果分析在核工程科中,个人剂量监测是确保工作人员受到辐射剂量控制的重要手段。
通过对个人所处的辐射环境进行监测,可以及时发现并采取相应措施,最大限度地保护工作人员的安全和健康。
个人剂量监测结果分析是对监测数据进行综合、定量和定性分析,以评估工作人员的辐射暴露情况,并根据结果采取有效的保护措施。
首先,个人剂量监测结果应包括剂量等效和剂量当量。
剂量等效是指辐射对人体造成的生物效应程度,通常以希沃特单位(Sv)或雷姆(rem)表示。
剂量当量是指个人受到的辐射剂量,通常以希沃特单位(Sv)或雷姆(rem)表示。
其次,个人剂量监测结果应根据国家和行业标准进行评估。
例如,在国际上,国际原子能机构(IAEA)制定了《辐射和辐射防护术语》等相关标准,对辐射暴露的评估和保护提出了要求。
在国内,核工程科应参照国家标准《辐射防护规程》进行评估和监测。
根据监测结果,可以将个人剂量分为背景剂量和职业暴露剂量。
背景剂量是指个人在非工作环境下接受的辐射剂量,如自然辐射、医疗辐射等。
职业暴露剂量是指个人从事核工程科工作期间接受的辐射剂量。
对于职业暴露剂量,还可以根据剂量当量水平将个人分为较低剂量组、中等剂量组和高剂量组。
对于个人剂量监测结果的分析,主要包括以下几个方面:1.辐射剂量趋势分析:通过监测不同时间段内个人剂量的变化情况,了解个人剂量的增减趋势,判断辐射暴露的变化情况。
例如,是否在一段时间内存在较高剂量的工作任务,是否存在剂量异常增加等情况。
2.不同工作场所剂量对比分析:对不同工作场所的个人剂量进行对比分析,评估不同工作环境对个人辐射暴露的影响。
例如,若其中一工作场所的剂量明显高于其他工作场所,可能需要采取相应措施,如增加防护设备等。
3.剂量水平评估:将个人剂量与国家和行业标准进行对比,评估个人剂量水平是否超过规定的限值。
如果个人剂量超过限值,需要采取相应的防护措施,减少辐射暴露。
4.个人剂量分布分析:通过对个人剂量数据的统计分析,了解剂量分布的特征。
行李包裹安检仪的人体辐射安全性评估
行李包裹安检仪的人体辐射安全性评估随着恐怖主义活动的增加和犯罪手段的不断升级,行李包裹安检仪作为一种重要的安全设备,被广泛应用于公共场所、交通枢纽以及边境口岸等地方。
然而,由于行李包裹安检仪工作原理的特殊性,人们对其产生的辐射是否对人体健康造成危害的问题产生了关注。
行李包裹安检仪采用X射线或γ射线技术对行李和包裹进行非侵入式扫描,以检测其中是否携带非法物品或危险品。
而这种射线的产生和使用,自然引起了公众对辐射安全的关注。
要全面评估行李包裹安检仪的人体辐射安全性,首先要了解X射线或γ射线的辐射特性。
这种辐射是一种电磁波,具有较高的能量、短波长和较强的穿透能力。
然而,辐射对人体的危害主要取决于剂量和暴露时间。
因此,评估行李包裹安检仪的辐射安全性,需要考虑辐射剂量和暴露时间两个因素。
首先,辐射剂量是评估辐射安全性的重要指标。
国际上通常采用剂量当量(equivalent dose)来评估辐射的生物效应。
剂量当量反映了辐射对生物组织造成的伤害能力,单位为西弗(Sievert,Sv)。
根据国际放射防护委员会(ICRP)的建议,行李包裹安检仪使用者的剂量当量应控制在1毫西弗(mSv)以下,而公众的剂量当量限值为1微西弗(µSv)每年。
这些限值的制定,是基于对辐射的生物效应以及已有的放射防护标准和经验的综合考量。
其次,暴露时间也是影响辐射安全性的重要因素。
辐射的暴露时间越长,相同剂量下对人体造成的影响可能会更大。
因此,在使用行李包裹安检仪时,应尽量减少人员暴露时间,采取合理的操作流程和措施来控制辐射暴露。
对操作人员而言,应经过相关的培训,了解正确使用方法,以减少暴露的风险。
此外,行李包裹安检仪的设计和使用也对人体辐射安全性产生影响。
应选择具备辐射安全措施的设备,例如采用密封屏蔽和辐射防护外壳等。
另外,设备应具备辐射安全监测和报警系统,一旦辐射超过安全限值,应能及时报警并采取相应措施。
同时,保养和维护设备也非常重要,确保设备的辐射输出和性能符合标准。
人体放射剂量估算报告
人体放射剂量估算报告人体放射剂量估算报告尊敬的领导:本次报告旨在对某单位进行人体放射剂量估算,以评估该单位工作人员的辐射暴露状况。
根据相关测量数据和资料,我将对该单位的辐射剂量进行估算,并提出相应的意见。
1. 辐射源情况根据测量数据,该单位主要辐射源为X射线设备和放射性同位素,其中X射线设备主要用于医疗影像学,放射性同位素主要应用于科研实验。
据统计,该单位共有X射线设备20台,放射性同位素使用量较大。
2. 个人剂量监测情况根据个人剂量监测记录,共有200名工作人员进行了个人剂量监测,其中包括医生、技术人员和实验人员等。
监测结果显示,绝大部分人员的个人剂量在法定限值范围内,但有少数人员的个人剂量超过了限值。
3. 人体放射剂量估算通过对X射线设备和放射性同位素使用情况的调查,结合工作人员的工作岗位和工作量等指标,我基于剂量率估算方法计算出了工作人员的人体放射剂量。
估算结果显示,绝大部分工作人员的人体剂量远低于限值,但仍有少部分工作人员的人体剂量超过了限值。
4. 估算结果分析通过对估算结果的分析,发现导致个人剂量超过限值的主要原因是工作人员个别工作环节的辐射防护措施不到位。
此外,个别工作人员在使用放射性同位素时操作不规范也导致了剂量超标的情况。
因此,建议加强对工作人员的辐射防护培训,并加强对工作场所的辐射安全管理。
5. 安全建议针对目前存在的问题,我提出以下几点安全建议:(1)加强对工作人员的辐射防护培训,增强他们的辐射防护意识,规范操作步骤。
(2)完善X射线设备的辐射防护措施,确保辐射防护设备的有效性和完整性。
(3)加强对放射性同位素的管理,加强操作规程的制定和执行,保证放射性同位素的安全使用。
(4)定期进行辐射剂量监测,及时发现并解决问题。
(5)加强对辐射安全管理的宣传,提高工作人员对辐射安全的认识。
综上所述,该单位工作人员的人体放射剂量普遍处于正常范围内,个别工作人员存在超标情况,主要是因为辐射防护措施不到位。
医院放射卫生防护检测及个人剂量结果研究
医院放射卫生防护检测及个人剂量结果研究摘要:目的:研究并探讨医院放射卫生防护检测及个人剂量水平。
方法:回顾性分析我院2020年度放射科的放射卫生防护检测和个人计量检测结果,并对结果进行统计和分析。
结果:在2020年度,我院放射科的放射防护检测结果符合国家的相关要求。
在放射科工作的人员年度有效计量均数为0.51mSv,在这之中又数介入放射学与核医学数值最高,而数值较低的为放射治疗和X射线影像诊断。
结论:因为放医院射诊疗场所据有一定的辐射性,所以工作人员在工作时需要做好防护,合理控制工作时间,从而最大程度降低个人受照剂量。
关键词:放射卫生;防护检测;个人剂量医院放射科是医院的重点科室,集检查、诊断、治疗于一体,很多疾病都需要经过放射科设备进行进一步的诊断,从而明确病症[1]。
但是由于放射科中的设备具有一定的辐射性,如果工作人员的防护不到位,可能对其身体造成影响。
随着临床技术的发展,医院的医疗条件也在不断的改善,放射科的防护措施也逐步完善[2]。
所以,工作人员受照剂量有了一定的降低,但是不同的放射科目的个人受照计量依然存在差距,有些科目至超过了限定值。
为了进一步掌握本院放射科卫生防护检测情况以及个人剂量水平,本文回顾性分析2020年度我院放射卫生防护检测和个人剂量结果,并进行分析讨论,现报道如下。
1.仪器和方法1.1所选仪器在进行放射防护检测前,首先需要选择适合的检测仪器,本院检测仪器所选的为FD-3013H 型智能化X-γ辐射仪和451P型散漏射线巡测仪,在开始检测前,已经对所有的仪器进行检查和调试。
除此以外,还要准备放疗水箱和水模体。
选择的个人剂量检测仪器为RGD - 3B 型热释光剂量仪,该仪器也已经过专业人员的调试和检测,并且处于有效使用期限内。
此外,还需要PTW - Freiburg 型精密程序退火炉和R-200A型LiF(MgCu,P)热释光探测器。
所有的仪器准备妥当后方可进行检测。
1.2检测方法放射卫生防护检测评价方法:检测操作要严格按照相关操作规范进行,检测评价要遵守相关的评价标准以及医用X射线诊断放射防护要求等。
X射线行李包检查系统放射防护管理现状和对策
X射线行李包检查系统放射防护管理现状和对策作者:武钊郝杰闫学文白佳玫来源:《科技创新导报》2019年第14期摘; ;要:加强X射线行李包检查系统放射危害管理,避免工作人员和公众受到不必要的照射。
通过调查大量文献,统计X射线行李包检查系统辐射水平,对X射线行李包检查系统的管理现状进行分析。
发现X射线行李包检查系统管理上存在的问题。
针对存在的问题,提出加强X射线行李包检查系统放射防护管理的建议和对策。
关键词:X射线行李包检查系统; 辐射; 管理现状中图分类号:R144; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码:A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文章编号:1674-098X(2019)05(b)-0149-04Abstract: To strengthen the radiation hazard management of X-ray luggage bag inspection system and avoid unnecessary exposure of staff and the public. By investigating a large number of documents, we count radiation levels of X-ray baggage inspection system; and; analyze the current situation of X-ray baggage inspection system. Problems are found in the management of X-ray baggage inspection system. In view of the existing problems, we make suggestions and countermeasures to strengthen radiation protection management of X-ray luggage bag inspection system.Key Words: X-ray luggage bag inspection system; Radiation; Current management status隨着社会发展与科技进步,X射线行李包检查系统已广泛应用于民航、铁路、公路、地铁等交通系统,在检查旅客行李中是否夹带违禁物品,消除易燃、易爆危险品等潜在威胁等方面,发挥了重要作用。
放射工作人员放射防护以及个人剂量监测结果的分析
放射工作人员放射防护以及个人剂量监测结果的分析【摘要】现代科学技术的飞速发展推进了放射性同位素以及X射线的应用,使用范围更广,使用频率也得到了大大的增加。
然而放射性技术在为我们带来便利的同时,其带来的负面作用需要引起我们的注意,放射性物质所带来的射线其看不见摸不到以及其带来的巨大危害都会对没有做好合理的防护的公众或者工作人员的身体健康产生巨大的危害。
其中经过相关数据统计发现,医用辐射在公众所占的人工电离辐射中占到了90%左右,是人们受到人工电离辐射的主要来源,因此放射工作人员做好个人防护就显得极其重要了。
本文通过放射工作人员放射防护对个人剂量监测结果进行分析研究,以提高放射工作人员的防护依从性。
【关键词】放射防护;个人剂量监测:防护依从性。
作为放射卫生管理的其中一项内容,放射工作人员的个人剂量检测是不容忽视的,这是一个获得放射工作人员职业外照射水平的有效手段之一。
个人剂量的检测能够准确的反应放射工作人员所接受的辐射剂量,能够帮助反映工作场所的放射防护情况,也能够帮助观测工作人员的身体状况,不容忽视【1】。
综合我院近三年个人剂量监测结果,针对防护管理的问题提出改进,提高民众及放射工作人员放射防护意识,提高防护依从性。
1资料我院放射工作人员年平均280人,个人剂量监测按季度进行,季度监测平均500人次。
收集统计我院2017年7月至2020年6月放射工作人员个人剂量监测结果记录,个人剂量监测值达到调查水平人次分别为2018年6月止6人次,2019年6月止4人次,2020年6月止1人次。
2日常管理工作存在的问题2.1执法力度容易受情面的影响卫生监督执法管理部门在执行过程中做到狠抓执法力度,在平时的日常管理中做到了将法治管理放在第一位,严格卫生执法,在实际工作中难免受到情面等影响,造成应付人情世故而忽视法制管理,忽略工作重点,难免在日常的管理中出现监察不到位的情况[2]。
2.2医院防护管理意识还需加强作为一种预防性的管理工作,放射卫生管理它并不会像急性医疗事故那样一瞬间的影响很大,在一般情况下容易受到忽视,因此对于很多医院而言很多情况下通常都是被动的接受管理,有时候存在仅仅是为了应付检查而随意做一些表面性的工作,并没有做到实质性的去检查设备,没有做到质量保证,尤其是在个别乡镇地区,甚至存在部分医院医生为了个人私利增加一些不必要的照射部位,对于受照者特别是儿童、孕妇等的身体造成一定的损害。
北京市医院核医学科工作人员内照射个人监测及剂量估算
北京市医院核医学科工作人员内照射个人监测及剂量估算
宋易阳;何力华;白家骧;李桂云
【期刊名称】《同位素》
【年(卷),期】1997(000)001
【摘要】报道了1995年北京市部分医院核医学科工作人员的归照射个人监测结果,并简要介绍了监测方法和剂量估算方法。
共监测了20个单位的157人,占北京市该类人员应监测人数的3/4以上。
总的集体待积有效剂量当量为1.4×10^-2人;Sv年人均待积有效剂量当量为8.9×10^-2mSv。
被监测的全部工作人员年待积有效剂量当量均在年剂量限值的1/10以上。
【总页数】1页(P26)
【作者】宋易阳;何力华;白家骧;李桂云
【作者单位】中国原子能科学研究院;北京市卫生防疫站
【正文语种】中文
【中图分类】R14
【相关文献】
1.铁路X射线行李包安全检查系统放射防护及工作人员个人剂量估算监测分析 [J], 吴丰德
2.同位素研制与生产人员内照射个人监测及剂量估算 [J], 何力华;杜桂琴
3.同位素研制与生产人员内照射个人监测及剂量估算 [J],
4.同位素研制与生产人员内照射个人监测及剂量估算 [J], 何力华;杜桂琴
5.北京市放射工作人员内照射个人监测及剂量估算 [J], 何力华;宋易阳;白家骧;李桂云
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放射工作人员个人剂量管理制度
放射工作人员个人剂量管理制度放射工作人员个人剂量管理制度是指对于从事放射工作的员工,对其个人辐射剂量进行监测和管理的制度。
该制度的目的是保护放射工作人员的健康,减少其在工作过程中受到的辐射伤害,确保他们从事放射工作的安全性。
下面将从监测、剂量限值、剂量记录、剂量评估和培训教育等方面介绍放射工作人员个人剂量管理制度。
一、监测内部监测主要是对员工身体内部受到的辐射剂量进行测量,通常采用核素监测器分析员工吸入或摄入的放射性物质的摄入量和运移情况。
这种监测方式主要适用于那些可能接触到放射性物质的岗位。
外部监测则是通过个人辐射计对员工身体外部受到的辐射剂量进行测量。
个人辐射计可以佩戴在员工的胸前或者手腕上,记录员工在工作过程中接受到的辐射剂量。
二、剂量限值剂量限值是指对放射工作人员在特定时期内可接受的辐射剂量的上限规定。
在我国,剂量限值是根据国际委员会辐射量学委员会的建议和我国实际情况制定的。
根据《放射性同位素使用及其他射线源安全管理条例》,放射工作人员的剂量限值按年度和五年期计算。
年度剂量限值指的是从2024年的1月1日至12月31日期间的剂量限值,根据不同岗位的辐射工作,年度剂量限值可以有所不同。
五年剂量限值是指从最近五个连续年度开始算起的五年内的累计剂量限值,不得超过五年剂量限值。
三、剂量记录剂量记录的保存是非常重要的,它可以作为员工辐射剂量是否超过限值的依据,也为健康监测和事故调查提供参考。
四、剂量评估剂量评估是对放射工作人员的剂量进行评估和分析,以了解其受到的辐射剂量是否超过限值,并采取相应的措施加以控制。
剂量评估的内容主要包括剂量监测结果的分析、评估结果的记录和解释等。
对于超过限值的情况,应及时采取措施,如调整工作岗位、改进工作环境等,确保员工的健康和安全。
五、培训教育培训教育既可以通过集中培训的方式进行,也可以通过在线教育平台进行。
培训教育的频率应根据员工的需要和不同工作岗位的特点进行合理安排。
铁路车站X射线行李包检查系统放射防护情况调查
铁路车站X射线行李包检查系统放射防护情况调查发布时间:2021-05-12T03:34:32.423Z 来源:《中国科技人才》2021年第8期作者:朱文强彭瑞[导读] X射线行李包检查系统,是利用被检物进入履带时触发X射线源发射X射线,与被检物相互作用时发生光电效应、康普顿散射,X射线强度分布或能谱分布通过电信号被放大传送到电脑,通过处理得到高质量图像,即被检物的材料特征等信息。
杭州人安检测科技有限公司浙江杭州 311209摘要:随着社会发展与科技进步,X射线行李包检查系统已广泛应用于民航、铁路、公路、地铁等交通系统,在检查旅客行李中是否夹带违禁物品,消除易燃、易爆危险品等潜在威胁等方面,发挥了重要作用。
行李包安检时,X射线机发出X射线,X射线透过被检箱包后,由探测器接收转化为电信号,电信号传递给电脑主机,经过计算后形成X射线透视图,以辨别货包内是否存在违禁物品。
基于此,本文对铁路车站X射线行李包检查系统放射防护情况调查进行深入研究,以供参考。
关键词:铁路车站;X射线;行李包检查系统;放射防护;情况调查引言X射线行李包检查系统,是利用被检物进入履带时触发X射线源发射X射线,与被检物相互作用时发生光电效应、康普顿散射,X射线强度分布或能谱分布通过电信号被放大传送到电脑,通过处理得到高质量图像,即被检物的材料特征等信息。
系统通过机壳和铅帘屏蔽X射线以保障安全,但当行李包进出时铅帘被掀开、系统内部铅板厚度不够或脱落、铅帘铅含量不够、铅帘老化卷曲等,会导致防护水平不足引发泄漏,如防护不当,人体接受照射剂量超过一定限度会产生有害作用。
为了保障旅客和职工健康,铁路定期开展车站行李包检查系统X 射线辐射检测。
1方法1.1研究对象2018—2020年每季度对6个车站3种型号检测系统(最大管电压均为140kV,最大管电流均为0.7mA)检测1次,共检测620台次,其中A 型297台次、B型145台次、C型178台次。
铁路医用诊断X射线工作者个人剂量调查
铁路医用诊断X射线工作者个人剂量调查
王曰亮;徐文英;徐本义
【期刊名称】《中国辐射卫生》
【年(卷),期】1993(2)2
【摘要】放射工作人员的照射剂量对放射工作者的健康监护、放射病诊断治疗以及放射防护评价具有重要意义。
1991年3月至8月底,我们对济南铁路局管辖内各医院医用诊断X射线工作者的个人剂量和医用X射线机防护性能进行了调查与监测,结果如下。
【总页数】1页(P76-76)
【关键词】X射线;诊断;辐射剂量
【作者】王曰亮;徐文英;徐本义
【作者单位】济南铁路局中心卫生防疫站
【正文语种】中文
【中图分类】R144
【相关文献】
1.江苏省医用诊断X射线工作者1950-2011年间累积皮肤剂量估算 [J], 徐小三;王福如;牛昊巍;余宁乐;孙全富
2.医用诊断X射线工作者有效剂量与剂量计读数的关系研究 [J], 辛旺堂;张平化
3.沈阳铁路地区医用X射线诊断工作者受照剂量的估算 [J], 李永长
4.医用诊断X线工作者个人剂量调查 [J], 孙宝成;张军林
5.医用诊断X射线工作者个人剂量 [J], 李桂荣;王元林;周文英;张竹青
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各监测 点 的 平 均 外 照 辐 射 空 气 比释 动 能 率 为 0 . 9 7~ 1 . 4 0 I x G y ・ h ~。 根 据 监 控 室 监 测 的 空 气 比 释 动 能 率 值 来 估算 , 固定 人 员 的 三 班 倒 工 作 制 工 作 人 员 年 剂 量 当 量 率
客货 运站 配 备 了 该 安 全 检 查 系 统 。 由于 x 射 线 行李 包 安全 检查 系统 在 正常 工作 情况 下能 产 生一 定剂 量 的 x射 线 , 其 泄漏 可 能 对 操作 人 员 及 广 大
受 面积 上测 量 3次 , 取 5个测点 的平 均值 。
1 . 2 . 2 个人 剂量 监测 按照 G B 5 2 9 4 -2 0 0 1 ( ( 放射工作人员个 人剂量 监
测方法》 中的具体要求 , 每车站选取客 运工作倒班
制 x射线接触 工作人员 每班 1 人, 每 车站 3~ 5人 , 于左 胸前佩戴个人剂量计 。测读周期为 3 0 d 。 监测 使用 的西 安 2 6 2厂产 F J 一 3 4 7 A型 X 、 剂
Байду номын сангаас
旅 客造成 一 定 剂 量 的 x射 线 辐 射 危 害 。为 了 了
约为3 mS v ・ a ~; 而 根 据 个 人剂 量 计 监 测 的 实 际 剂 量 均 值
1 对 象 与方 法
1 . 1 对象
我辖 区内 的张 掖一 敦 煌 等 1 1个 客 货 运 车 站 的 1 8台 x 射 线 行 李 包 安 全 检 查 机 及 客 运 操 作
人员。
符合 现行相关 卫 生标 准 , x 射 线 行 李 包 安 全 检 查 机 的 放 射 防 护 性 能 是 良好 的 。 关键词 : X射 线行 李 包 安全检 查 系统 ; 放 射 防护 ; 个
人剂量 : 监 测 分 析
1 . 2 方 法
1 . 2 . 1 空气 比释 动能率 监测 按照 G B Z 1 2 7 -2 0 0 2 ( ( X射线 行李 包检 查 系统
卫 生 防 护标 准 》 ¨ 中的 监 测要 求 , 在 x射 线 行 李 包 安全 检查 机 的机 体 两 侧 、 行 李 包 裹 出入 口各 直
线 距离 5 c l n 、 1 1 T I 处 及 机 体上 方 5 c m、 监 控 室 操 作 台处 分别 设立 5个 监 测 点 , 测 量 空气 比 释动 能 率 。每 个 监 测 点 均 在横 截 面 不 小 于 1 0 c m 的接
铁 路 节 能 环 保 与 安 全卫 生
2 0 1 4年 第 4卷第 4期
文章编号 : 2 0 9 5—1 6 7 1 ( 2 0 1 4 ) 0 4— 0 1 9 5— 0 3
铁 路 X射 线行 李包 安全 检 查 系统放 射 防护及 工 作 人 员个 人 剂 量 估 算 监 测 分 析
中图分类号 : R 1 4 4 文献标识码 : B
近年 来 , 为加 强铁 路运 输 安全 , 满 足不 断增 长 的铁 路 客流 查 验 “ 三 品” 的需 要 , 全 国铁 路 各 大 、
中车 站均 陆 续 配 备 了各 类 型 号 的 x 射 线 行 李 包 安全 检查 系 统 。我辖 区也 于 近年 陆续对 三 等 以上
吴 丰 德
( 兰 州铁路 局 疾病 预 防控 制所 嘉峪 关 疾控站 , 甘 肃 嘉峪关
摘要: 目的 了解 x 射 线 行 李 包 安 全 检 查 系 统 的卫
7 3 5 1 O 3 )
及对 工作 人员 健 康 的 实 际影 响 , 为 制 定 防 护措 施 提供 科学 依据 , 我 们 近 3年 每 年对 我 辖 区 辖 区所 有正 常 使 用 的 x射 线 行 李 包 安 全 检 查 系 统 的 x 射线 外 照辐射 吸 收剂量 率及 接触 工作 人员 的个人
作者简介 : 吴丰德 ( 1 9 6 7 一) , 男, 甘肃敦煌人 , 主管 医师 , 主 要
从 事 铁 路 职 业 卫 生 预 防工 作 。
光剂 量计 在使 用前 进行 退火 。
1 95
铁路节能环保与安全卫生
2 0 1 4年 第 4卷 第 4期
2 结 果 与 分 析
本 次调 查 监 测 的 X 射 线 行 李 包 裹 安 全 检 查 机共计 1 8台 , 均 为北京产 S ME X 神 盾 系 列 。 其
( 1 . 5 0 mG y / J  ̄) 来估算 , 固定 人 员 的 三 班 倒 工 作 制 工 作 人 员 年剂量当量率约为 1 . 3 1 mS v ・ a ~。 结 论 本 次 监 测 的
x 射 线 行 李 包 安 全 检 查 机 外 照 辐 射 吸 收 剂 量 率 监 测 结 果
剂 量 进 行 了监 测 。
生 防护 情 况 及 对 工 作 人 员 健 康 的 实 际 影 响 , 为 制 定 防 护 措 施 提 供 科 学依 据 。 方 法 按 照 G B z l 2 7 —2 0 0 2《 x射 线 行 李 包 检 查 系 统 卫 生 防 护 标 准 》 中 的 监 测 要 求 和
解 x射 线行 李 包 安 全 检 查 系 统 的卫 生 防 护 情 况
量仪 、 F J - 4 2 7 A1 型微 机 热释光 剂量 仪及 北京 核仪
收 稿 日期 : 2 0 1 4 - 0 2 - 2 6; 修 订 日期 : 2 0 1 4 - 0 7 - - 0 2
器厂 产 的 J R 1 1 5 5 B氟 化 锂 镁 铜 磷 热 释 光 剂 量 计 均经计 量 部 门校验 。J R 1 1 5 5 B氟化 锂 镁铜 磷 热 释