Asigurarea securității radiațiilor de către personalul din laboratoarele de radon și instituțiile medicale radonice

Principiile generale de protecție atunci când se lucrează cu substanțe radioactive și alte surse de radiații ionizante sunt stabilite în „normele sanitare de bază (CAP-72/87)“ și „Standarde de siguranță împotriva radiațiilor (NRB-99).“

În conformitate cu aceste reguli și reglementări sunt concepute pentru „reglementările sanitare dispozitive, echipamente și funcționarea laboratoarelor de radon, birouri radon“, care ia în considerare specificul proprietăților radioactive ale radiu, radon și DP său în anumite condiții fizice, chimice și.

Când se prepară concentrate de radon în laboratoarele de radon, sursele de pericol pentru radiații pot fi:
- barbotor cu radium, mixer, distribuitor, sticle cu concentrat de radon, preparate radonice tablete (radiații gamma);
- radonul și DP-ul acestuia în aerul clădirilor industriale;
- Radium-226, DPR - de scurtă durată și de lungă durată; polonium-210, plumb-210 (RaD), bismut-210 (RaE) în caz de contaminare a suprafețelor de lucru, îmbrăcăminte și mâinile personalului, în caz de urgență.

La pregătirea și desfășurarea procedurilor de radon, pericolul principal de radiație este instalarea aerului contaminat (radonul și DP de scurtă durată).

Toxicologia radiației, a radonului și a DP este suficient de bine studiată. Potrivit NRB-99, admisia anuală maximă admisă de radium în corpul uman este de 3,5 • 10

8 Ki, ingerarea radiului în organism în cantități mari este posibilă numai în cazul unei situații de urgență, complicată de acțiunile necorespunzătoare ale personalului de laborator al radonului.
Radonul și DP-ul său intră în organism prin sistemul respirator.

La inhalarea unui amestec de echilibru de radon și DP, radiația plămânilor din acesta din urmă este de aproximativ 200 de ori mai mare. Iradierea mai mare a plămânilor din DP se datorează faptului că aerosolii DP cu fiecare inspirație se așează în plămâni și radonul nu se acumulează în acestea. În acest sens, NRB-76/87 a introdus raționalizarea separată pentru acești izotopi. Poluarea aerului DPR este normalizată de energia latentă a decăderii în MeV / l. În NRB-99 a fost introdus conceptul de Sakv, care caracterizează poluarea aerului DWR cu energia latentă a degradării lor (Tabelul 9.1).

Tabelul 9.1. Concentrațiile admise de radon și de produsele sale fiice în aerul de producție și în incintele conexe

Asigurarea securității radiațiilor de către personalul din laboratoarele de radon și instituțiile medicale radonice


* În NRB-99, Sect> = 1200 Bq / m3 este dat, ceea ce corespunde unei valori de "energie ascunsă" de 4.3 • 104 MeV / l.
** Pentru camerele învecinate din NRB-99 este dată valoarea Cequ = 310 Bq / m3 (8,4 x 10 ~ 2 Ci / l), ceea ce corespunde unei valori de energie latente de 1,07 până la 104 MeV / l.

NRB-99 enumeră nivelurile admisibile de contaminare a corpului suprafețelor de lucru și de lucru cu izotopi alfa-activi de lungă durată (piele și salopetă - 2, suprafețe și salopetă - 200 particule / min • cm2).

salopeta Contaminare, suprafețe de lucru, vehicule și container lot DPR poate fi ignorată de scurtă datorită timpului de înjumătățire scurt al izotopilor (2-3 ore substanțial se dizolvă complet).

În tabel. 9.2 limitele admisibile de gamă-iradiere a angajaților. Respectarea acestor standarde asigură condiții de lucru sigure pentru personalul din laboratoarele de radon și clinicile medicale radonice.

Tabelul 9.2. Limite de doză admise pentru expunerea personalului

Asigurarea securității radiațiilor de către personalul din laboratoarele de radon și instituțiile medicale radonice


Limitele dozei de expunere a populației de la populație sunt cu un ordin de mărime mai reduse.

În funcție de gradul de radiații de pericol facilități de laborator de radon sunt clasa a 2, deoarece activitatea maximă admisibilă în ele variază de la 10 la 30 mCi (limita admisibilă - 1000 mCi). instituțiile radonotherapy Divizia sunt clasa a treia, ca și activitatea maximă la locul de muncă este mai mică de 1 mCi (SIR-72/87) - 20,0 porțiuni concentrate apoase de radon 10 uCi Ra, AAR, RAB, RAC, în fiecare RAC pentru băile cu o doză de 40 nCi / l. Se permite cresterea acestei activitati de 100 de ori, cu conditia ca cerintele de siguranta la radiatii sa fie indeplinite.

Clasa de lucrări nu este stabilită atunci când se utilizează ape naturale de radon cu activitate volumetrică a radonului în apă de băi și piscine nu mai mult de 8 nCi / l (0,3 kBq / l).

Protecția împotriva expunerii personalului în laboratoarele de radon și în spitalele radonice se realizează prin planificarea corespunzătoare, echipamentul, ventilația de alimentare și evacuare necesară, echipamentul sanitar și de protecție și organizarea adecvată a muncii.

Studiile efectuate de igienă special au arătat că, pentru tehnici manuale și conformitatea cu expunerea personalului de igienă radiații la laboratoarele de radon nu depășește 30% din radiații gamma de la distanță și radon și DPR sale DC în aer. In expunerea moderna mecanizata si automatizata tehnologie radon personalului de laborator, precum și drivere speciale de transport pentru transportul de porțiuni apoase de concentrat de radon nu depășește 10% din nivelurile admisibile. Iradierea personalului din instituțiile medicale din radon este chiar mai mică.

Laboratoare de radon obișnuite și de arbuști

Laboratorul ordinar de radon ar trebui să fie amplasat într-o clădire separată sau într-o parte separată a clădirii instituției, separat de celelalte spații ale sale.

Figura 9.1 prezintă diagrama schematică a dispunerii unui astfel de laborator, în Figura 3.7 - amplasarea în el a principalelor echipamente tehnologice pentru prepararea și dozarea concentratului de radon apos.

Asigurarea securității radiațiilor de către personalul din laboratoarele de radon și instituțiile medicale radonice

Fig. 9.1. Diagrama schematică a structurii unui laborator de radon obișnuit.
1 - depozitare pentru un generator de radon și o instalare (URP) pentru producerea de concentrat de radon (> 10m2); 2 - magazin de îmbuteliere (> 10 m2); 3 - toaletă; 4 - sală de duș; 5 - tambur; 6 - vestiar (> 10 m2); 7 - cameră pentru personal (> 10 m2); 8 - intrare; 9 - stație dozimetrică; 10 - o hota pentru fum, necesară pentru măsurătorile dozimetrice și de monitorizare; 11 - o fereastră cu o trapă pentru livrarea produselor finite (porțiuni de concentrat de radon) și acceptarea recipientelor goale; 12 - capota de fum pentru turnarea concentratului de radon de apă în baloane; 13 - nișă de beton pentru plasarea generatorului de radon și a instalației URR.


O structură detaliată a nișei de beton pentru amplasarea generatoarelor de radon și instalarea URP este prezentată în Fig. 9.2.

Asigurarea securității radiațiilor de către personalul din laboratoarele de radon și instituțiile medicale radonice

Fig. 9.2. Dispozitivul de nișă pentru beton și instalația URP-1 (dimensiunile sunt date în mm).
1 - cutie pentru barbotor; 2 - cutie pentru instalarea URP-1; 3 - canal de ventilație (200 x 200 mm); 4 - nișă pentru țevi de apă și conducte de radon.


Finisarea spațiilor de laborator trebuie să respecte cerințele OSB-72/87. În încăperi, pentru a permite curățarea umedă, ar trebui folosite acoperiri puțin absorbante. Toate incintele laboratorului sunt echipate cu o bucla de pamant si prize electrice pentru conectarea echipamentelor radiometrice de control.

Laboratoarele radonului de arbuști trebuie amplasate în clădiri separate cu două etaje. Acestea se află la o distanță de 30 m de producție și de 50 m de clădirile rezidențiale conform codurilor de construcție N-101-54, SN-245-21 și SN. LPU, TOATE.

În cazul în care este imposibil să se observe distanțele, situl pentru laborator este selectat de la partea inversă în legătură cu clădirile rezidențiale, instituțiile pentru copii, facilitățile publice și sanitare, precum și zonele de recreere, facilitățile sportive etc. Dimensiunea zonei de protecție sanitară și a zonei de monitorizare se stabilește pornind de la calcularea răspândirii emisiilor radioactive în atmosferă, deversări în rezervoare. Dimensiunile acestor zone în fiecare caz concret sunt coordonate cu organizațiile de servicii sanitaro-epidemiologice.

Figura 9.3 prezintă una dintre variantele planului de bază al laboratorului de radon pentru 6 butelii cu radiație.

Asigurarea securității radiațiilor de către personalul din laboratoarele de radon și instituțiile medicale radonice

Fig. 9.3. Diagrama schematică a structurii laboratorului radon cu 6 generatoare de radon. I - spații pentru depozitarea și repararea generatoarelor de radon neutilizate, depozitarea temporară a deșeurilor radioactive (> 15 m2); 2, 14, 28 - hote de fum; 3 - cutii pentru depozitarea generatoarelor de deșeuri radonice și radioactive; 4 - camera de ventilație; 5 - atelier de amplasare a generatoarelor radon active (> 20 m2 cu 3 generatoare de 3 m2 pentru următorii 3 generatori); 6 - scara; 7 - nișă de beton pentru instalare pentru prepararea generatoarelor de radon concentrat și radon; 8 - cameră pentru recepția și depozitarea cutiilor cu containere goale de 15 m2); 9 - transportor pentru cutii cu recipiente goale; 10 - rafturi; 11 - cameră de spălat pentru ambalare; 12 - chiuveta de spălare; 13 - magazin de îmbuteliere 20 m2); 19, 25 - coridoare; 15 - dispozitiv de măsurare; 16 - depozitare pentru cutii cu produse - recipiente de lot cu concentrat de radon (> 15 m2); 17 - cămară (> 10 m2); 18 - vestiar cu vestiare individuale pentru haine de lucru (> 15 m2); 20 - sală de duș; 21 - stație dozimetrică; 22 - toaletă; 23 - camera de personal (> 20 m2); 24 - dulap pentru haine individuale; 26 - biroul capului (> 15 m2); 27 - laborator de dozimetrie (> 15 m2); 29 - hol de intrare (> 15 m2); 30 - dulap; 31 - punte de tranziție.