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摘要:为保证辐射安全防范管理职业病危害,按照国家各项放射卫生标准和法规,针对某安检系统建设活动展开职业病危害放射防范预评介,结果显示,该安检系统建设活动防辐射屏蔽规划厚度可以符合国家相关标准规定。所以,合理应用该安检系统,并不会给工作人员和民众带来有害健康的辐射威胁。
关键词:安检系统;职业病危害;放射防护
1、某安检系统建设活动的具体状况
1.1设备状况
名称:PB2000铁道拖车物资安检系统;生产商:同方威视科技服务有限公司;重要产能是:1.5MeV的X射线;X射线含量率:1米范围的X射线辐射剂量率是0.3Gy/b;物资一次经过吸收剂量:不超过10μGy。
1.2项目规模及布局
这一项目占地范围大概60㎡,安检系统拟创建于该工程综合楼底部。安检系统东侧、北侧是行包发送仓,南侧是通道、楼梯,西侧是营业厅,受检车辆由安检系统动侧入口驶入,安检完之后从北侧出去[1]。引道建立在加速器周围,引道长为7.3米,宽为2.3米,净空高位2.5米,借鉴加速器室位置拟建操作间。
1.3货物安检的基本流程
系统自检、操作人员将拖车连接牵引器、牵引器带动拖车进到扫描通道、加速器慢慢出束,扫描物品、获得被检车辆的详细图像,经过研究图像形状和外观轮廓,有效识别与找到错报、违禁、危险物,查明等运物名和货单是否相同、扫描完成后,车辆停止,操作人员将拖车拿走。
1.4建设项目操作人员安排
安检系统操作人员计划安排留人,分成三班,其工作岗位、牵引岗位分别安排一人。
2、评估项目
2.1辐射源项
在稳定运转情况下的辐射源项是加速器出现的原初X射线和X射线投照于被检品上形成的散射线,及其加速器端头的漏射线。如果X射线标称能量少于10MeV,忽视中子辐射防护情况,拟创建工程采取的电子直线加速设备X射线最高能量是1.5MeV,所以,本评估能够忽视中子贯穿辐射与感生放射性。
2.2判断辐射职业病危害要素
该工程辐射职业病危害要素重点是加速器形成的X射线,按照中华人民共和国卫生组织令第49号第6条规定,该工程是职业病危害较大的建设部分。
2.3判断非辐射职业病危害要素
空气于射线的强辐射下,吸入能量且经过电离作用形成NOx、O3等异常气体,其臭氧产额很大,在NOx内主要是NO2,NO2产额相对于O3产额小一个数量级,外界环境的NO2最高容许含量和O3类似,所以在危害因素探究中只考量O3成分。
2.4操作场合分区
管控区:该安检系统引道长为7.3米,宽为2.3米,净空高为2.5米。按照GB18871-2002与GBZ143-2002的标准,把该安检系统中扫描通道由入口开始至出口止的地方划成管控区,在管控区醒目处要设置电离放射性警告标志,预加速器出束时禁止所有人员走进去。
監督区:把操作间,安检系统中扫描通道护栏1米之内的范围化成监督区,在这一区醒目地方要设置电离放射性警告标志,于加速器出束时禁止大众走进去。
2.5防护屏蔽估算基础
该工程的结构防护屏蔽规划主要根据国家规定GB18871-2002中的基础限值标准,按照项目单位设置的评估目标,本评估采取GB18871-2002职业辐射年剂量限值的1/10与公众辐射的1/5视为个人剂量制约值,指放射操作人员2mSv·a-1,民众0.2mSa·a-1。按照GBZ143-2002中的具体要求,放射性防护墙外边表面30厘米位置的空气比稀动能率要超过2.5μGy·h-1。
2.6安检平台防护屏蔽墙厚度核对
因为该电子直线加速器形成的射线为1.5MeV单光子,所以,全部的射线防护屏蔽估算均由此进行[2]。因为主射束经过准值器靶点投入被检货包,然后到横竖探测设备臂,所以,探测设备竖臂根据主射束计量,探测设备侧通道墙,加速器旁通道墙,顶棚根据散射计量,加速器舱体根据漏射计量,该安检系统选择了自屏蔽防护。安检系统中扫描车速是0.1m/s,对长3.5米的拖车扫描要用使35秒;若系统全年运行365天,1天运行16小时,每小时检查30辆车,那么1年内加速器出束周期是1400小时,每班700b,将该安检系统外面也许有人停留和活动的地方视为屏蔽计量的参考点,且在选择相关的居留因子,散射值,推算出每个屏蔽墙厚度。
2.7非辐射危险因素预防方法
计算获得有用线束与泄露放射性的O3产量总计大概是1.75×10-6mg/㎡,于不通风状态下O3含量最大是7.22×10-6mg/㎡,远远少于国际GBZ21-2007 0.3mg/㎡的O3含量限值。
2.8其他防护方法
该安检平台拟配置适量的个人剂量报警器与1台Xγ环境剂量器;此外,配备对讲机,在系统上设置扬声器。
2.9监测方案
建立自主监测与委托监测方案;按照卫生部令第55号实行个人剂量监测与健康监护,其监测任务要委托给具备相关资质的放射防护科技服务单位负责[3]。
2.10应急准备和响应
安检系统按照国家相关条例及法律法规,要求设置相关应急的组织与编制相关应急方案。
2.11放射防护控制
设立放射安全控制部门,建立放射安全机制与职业人员健康控制(操作人员的教育训练、个人剂量控制、职业健康检测,个人剂量和健康监护文档)。
3、结论
该安检模型的平面分布是合适、可操作的。主要放射源是加速器形成的X射线,该建设工程形成的放射性因素根据《建设工程职业病危害分类管理方法》的要求是严重职业病危害要素。该安检系统建设工程放射防护屏蔽规划厚度可以符合国家相关规定要求。规划的放射安全联锁设备与安全防护设备满足冗余性、多样性与单独性等原则,能够有效防范人员误进与误留扫描通道和操作人员遭受超剂量辐射。加速器房间电离辐射形成的O3含量少于国家卫生标准要求的限值。
参考文献:
[1]李炜,赵杨,周瑜平.某医院~(125)I粒籽植入项目职业病危害控制效果评价[J].中国辐射卫生,2015,24(04):398-400.
[2]赵杨,周瑜平,吴富荣.某医院放射治疗中心职业病危害控制效果评价[J].职业与健康,2011,27(20):2367-2369.
[3]李红,刘忠恕,贺良国.某安检系统建设项目职业病危害放射防护预评价[J].中国辐射卫生,2010,19(03):337-338.
关键词:安检系统;职业病危害;放射防护
1、某安检系统建设活动的具体状况
1.1设备状况
名称:PB2000铁道拖车物资安检系统;生产商:同方威视科技服务有限公司;重要产能是:1.5MeV的X射线;X射线含量率:1米范围的X射线辐射剂量率是0.3Gy/b;物资一次经过吸收剂量:不超过10μGy。
1.2项目规模及布局
这一项目占地范围大概60㎡,安检系统拟创建于该工程综合楼底部。安检系统东侧、北侧是行包发送仓,南侧是通道、楼梯,西侧是营业厅,受检车辆由安检系统动侧入口驶入,安检完之后从北侧出去[1]。引道建立在加速器周围,引道长为7.3米,宽为2.3米,净空高位2.5米,借鉴加速器室位置拟建操作间。
1.3货物安检的基本流程
系统自检、操作人员将拖车连接牵引器、牵引器带动拖车进到扫描通道、加速器慢慢出束,扫描物品、获得被检车辆的详细图像,经过研究图像形状和外观轮廓,有效识别与找到错报、违禁、危险物,查明等运物名和货单是否相同、扫描完成后,车辆停止,操作人员将拖车拿走。
1.4建设项目操作人员安排
安检系统操作人员计划安排留人,分成三班,其工作岗位、牵引岗位分别安排一人。
2、评估项目
2.1辐射源项
在稳定运转情况下的辐射源项是加速器出现的原初X射线和X射线投照于被检品上形成的散射线,及其加速器端头的漏射线。如果X射线标称能量少于10MeV,忽视中子辐射防护情况,拟创建工程采取的电子直线加速设备X射线最高能量是1.5MeV,所以,本评估能够忽视中子贯穿辐射与感生放射性。
2.2判断辐射职业病危害要素
该工程辐射职业病危害要素重点是加速器形成的X射线,按照中华人民共和国卫生组织令第49号第6条规定,该工程是职业病危害较大的建设部分。
2.3判断非辐射职业病危害要素
空气于射线的强辐射下,吸入能量且经过电离作用形成NOx、O3等异常气体,其臭氧产额很大,在NOx内主要是NO2,NO2产额相对于O3产额小一个数量级,外界环境的NO2最高容许含量和O3类似,所以在危害因素探究中只考量O3成分。
2.4操作场合分区
管控区:该安检系统引道长为7.3米,宽为2.3米,净空高为2.5米。按照GB18871-2002与GBZ143-2002的标准,把该安检系统中扫描通道由入口开始至出口止的地方划成管控区,在管控区醒目处要设置电离放射性警告标志,预加速器出束时禁止所有人员走进去。
監督区:把操作间,安检系统中扫描通道护栏1米之内的范围化成监督区,在这一区醒目地方要设置电离放射性警告标志,于加速器出束时禁止大众走进去。
2.5防护屏蔽估算基础
该工程的结构防护屏蔽规划主要根据国家规定GB18871-2002中的基础限值标准,按照项目单位设置的评估目标,本评估采取GB18871-2002职业辐射年剂量限值的1/10与公众辐射的1/5视为个人剂量制约值,指放射操作人员2mSv·a-1,民众0.2mSa·a-1。按照GBZ143-2002中的具体要求,放射性防护墙外边表面30厘米位置的空气比稀动能率要超过2.5μGy·h-1。
2.6安检平台防护屏蔽墙厚度核对
因为该电子直线加速器形成的射线为1.5MeV单光子,所以,全部的射线防护屏蔽估算均由此进行[2]。因为主射束经过准值器靶点投入被检货包,然后到横竖探测设备臂,所以,探测设备竖臂根据主射束计量,探测设备侧通道墙,加速器旁通道墙,顶棚根据散射计量,加速器舱体根据漏射计量,该安检系统选择了自屏蔽防护。安检系统中扫描车速是0.1m/s,对长3.5米的拖车扫描要用使35秒;若系统全年运行365天,1天运行16小时,每小时检查30辆车,那么1年内加速器出束周期是1400小时,每班700b,将该安检系统外面也许有人停留和活动的地方视为屏蔽计量的参考点,且在选择相关的居留因子,散射值,推算出每个屏蔽墙厚度。
2.7非辐射危险因素预防方法
计算获得有用线束与泄露放射性的O3产量总计大概是1.75×10-6mg/㎡,于不通风状态下O3含量最大是7.22×10-6mg/㎡,远远少于国际GBZ21-2007 0.3mg/㎡的O3含量限值。
2.8其他防护方法
该安检平台拟配置适量的个人剂量报警器与1台Xγ环境剂量器;此外,配备对讲机,在系统上设置扬声器。
2.9监测方案
建立自主监测与委托监测方案;按照卫生部令第55号实行个人剂量监测与健康监护,其监测任务要委托给具备相关资质的放射防护科技服务单位负责[3]。
2.10应急准备和响应
安检系统按照国家相关条例及法律法规,要求设置相关应急的组织与编制相关应急方案。
2.11放射防护控制
设立放射安全控制部门,建立放射安全机制与职业人员健康控制(操作人员的教育训练、个人剂量控制、职业健康检测,个人剂量和健康监护文档)。
3、结论
该安检模型的平面分布是合适、可操作的。主要放射源是加速器形成的X射线,该建设工程形成的放射性因素根据《建设工程职业病危害分类管理方法》的要求是严重职业病危害要素。该安检系统建设工程放射防护屏蔽规划厚度可以符合国家相关规定要求。规划的放射安全联锁设备与安全防护设备满足冗余性、多样性与单独性等原则,能够有效防范人员误进与误留扫描通道和操作人员遭受超剂量辐射。加速器房间电离辐射形成的O3含量少于国家卫生标准要求的限值。
参考文献:
[1]李炜,赵杨,周瑜平.某医院~(125)I粒籽植入项目职业病危害控制效果评价[J].中国辐射卫生,2015,24(04):398-400.
[2]赵杨,周瑜平,吴富荣.某医院放射治疗中心职业病危害控制效果评价[J].职业与健康,2011,27(20):2367-2369.
[3]李红,刘忠恕,贺良国.某安检系统建设项目职业病危害放射防护预评价[J].中国辐射卫生,2010,19(03):337-338.