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工作场所辐射防护论文

1屏蔽厚度计算方法

PET中心相关工作场所的防护屏蔽设计需从辐射最优化的角度出发,进行综合考虑。实际上使用非密封源的工作场所的辐射来源有很多,如由新建PET中心相关工作场所屏蔽体泄漏的辐射、药物或核素自身产生的辐射、射线装置产生的辐射和来自给药患者产生的辐射等。辐射剂量水平的高低与门诊量多少直接相关。不同场所所占的份额可能各有侧重,患者在注射室、服药室等场合的居留时间较短,但也要做相应考虑。本研究采用MadsenMT[4]等总结的AAPMTG108经验公式对未设屏蔽时所考虑的点处的剂量率进行评估,该公式在充分考虑透射源、放射性药物活度、患者自吸收和湮没辐射产生的衰减、居留因子以及放射性衰变等诸多因素的影响的基础上对辐射防护进行综合性评定计算,计算结果更接近于实际情况。

2结果

该院核医学科应用的放射性药物有18F、13N、11C3种,计算时四周屏蔽墙和防护门外参考点位置在墙外0.3m处,屋顶参考点位置在屋顶地面上方0.5m处,人体等中心高度假定为1.2m,地上层高4.5m(图3)。由于人体的自吸收和候诊期间核素的衰变,实际上每个人的治疗和诊断剂量都低于计算的活度,计算中还增加了两倍的安全系数,即以较大的工作负荷和较小的剂量约束值进行计算,所以计算结果是偏保守的,最大程度上保证了职业人员和公众的安全。计算过程中计算厚度采用AAPMTG108经验公式。

2.1PET/CT机房屏蔽厚度

PET/CT机房面积约49.36m2(9.14m×5.40m),楼高4.5m,防护设计按每个18F检查病人每次最大注射量为10mCi计算,摄取时间为1h,平均显像时间为30min,每周检查100个病人。我国GBZ/T180-2006《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》规定,较大工作量的机房屏蔽厚度为2.5mmPb当量或20cm混凝土(密度2.35t/m3)。因此本研究根据核素使用量来计算屏蔽厚度,具体计算结果见表1。

2.2PET/MRI机房屏蔽厚度

PET/MRI机房面积约51.94m2(9.8m×5.3m),楼高4.5m,防护设计与PET/CT机房相同。核磁设备本身并不产生X射线,只需考虑病人注射放射性药物产生的放射性即可。PET/MRI在使用时还应进行磁屏蔽设计计算,不属于本次计算范畴。具体计算结果见表2。

2.3PET注射室(含分装室)屏蔽厚度

给药注射室面积约6.45m2(2.93m×2.2m),棚高4.5m,分装室因有操作放射性药物的步骤,因此设置有通风橱。由于18F、13N和11C所用活度不同,通风橱操作量按每天最大工作量9.62×108Bq计算。防护设计按每个18F检查病人每次最大注射量为10mCi计算。因为该院核医学科的分装室与注射室在一起,所以在注射后等候室与注射室连接处设置一个注射区,用8mm铅屏风隔离。具体计算结果见表3。

2.4PET注射后等侯室屏蔽厚度

PET注射后等侯室面积约42.40m2(7.85m×5.40m),高4.5m,休息室内设置3张床,按每人注射活度为3.7×108Bq计算,其中各床之间有8mm铅屏风间隔,以免引起交叉照射。具体计算结果见表。

3讨论

该院核医学科PET/CT机房、PET/MRI机房和注射后等候室的辐射防护屏蔽计算采用AAPMTG108经验公式;由于在注射室内,药物未注射入病人体内,所以注射室的计算采用点源的计算方法。经计算,PET/CT机房屏蔽厚度:防护门窗为8~9mm铅当量,墙体为8~21mm铅当量,相当于90~260mm混凝土;PET/MRI机房屏蔽厚度:防护门窗为8~9mm铅当量,墙体为8~21mm铅当量,相当于90~260mm混凝土;注射后等候室屏蔽厚度:防护门为6~10mm铅当量,墙体为4~24mm铅当量,相当于50~290mm混凝土;注射室(除通风柜外)屏蔽厚度防护门为7~9mm铅当量,墙体为9~29mm铅当量,相当于110~350mm混凝土。PET中心相关工作场所屏蔽辐射设计是一项繁复并且对安全性有特殊要求的工作[5-8]。目前国内多采用点源的计算方法进行屏蔽辐射设计,本研究以AAPMTG108经验公式计算PET/CT机房、PET/MRI机房和PET注射后等候室的屏蔽厚度,经核实以及现场调查可知,该院PET中心相关工作场所的屏蔽辐射设计是可行的[9-11]。计算过程中,该公式充分考虑了源距离、屏蔽材料、人体吸收的湮没辐射、放射性衰变等诸多因素的影响,计算结果表明,AAPMTG108经验公式作为一种近年来新出现的计算方法,可以酌情应用于PET中心相关工作场所的屏蔽辐射设计。

作者:王春宇 陈大伟 沈莹 贺强 侯吉光 吕志正 单位:吉林大学公共卫生学院 沈阳医学院附属中心医院 吉林大学第二医院


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