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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
Am-Be中子源和C5r源是一种极为有效的测井技术,但给测井操作员带来头昏、乏力、白细胞降低等症状,担心影响健康和生育。本文根据在江汉油田对100多名测井放射人员进行的379次有效资料统计,对个人剂量监测和临床观察.阐明测井放射性工作人员受中子、γ线全身照射的个人剂量水平及其医学影响程度。  相似文献   

2.
<正>对放射工作人员个人剂量实施监测是放射卫生管理工作的重要内容之一,个人剂量监测数据可以直接反映出放射工作人员接受辐射的程度,也能衡量放射工作人员的工作场所的放射防护情况是否符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中的有关规定,同时也能为评估放射工作人员的职业健康状况提供可靠依据。本文对吉林省肿瘤医院2012年1月~2013年12月放射工作人员外照射个人剂量监测结果进行了分析。主检单位:吉林大学卫生检测中心。样品说明:普通个人剂量计。收集方式:吉林省肿瘤医院送检。收样日期:2012年:一、二、三、四季度。2013年:  相似文献   

3.
目的了解X射线行李包安全检查系统的卫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GBZ127—2002《X射线行李包检查系统卫生防护标准》中的监测要求和GB5294—2001《放射工作人员个人剂量监测方法》中的具体方法。结果监测的18台X射线行李包安全检查机各监测点的平均外照辐射空气比释动能率为0.97~1.40μGy·h-1。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约为3 mSv·a-1;而根据个人剂量计监测的实际剂量均值(1.50 mGy/月)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1.31 mSv·a-1。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。  相似文献   

4.
石油测井工作中广泛使用放射性源,合理的防护和安全措施可以使人体免受伤害。本文论述放射性防护的必要性及防护三要素,阐述测井工作中放射源操作工的正确操作方法。从仪器设计角度分析不同的源窗设计对员工受照剂量的影响,提出合理的仪器设计建议。科学估算日常测井工作中的受照剂量。  相似文献   

5.
为了评价放射工作人员所接受的辐射剂量,核工业系统开展了放射工作人员的个人剂量估算。由于种种原因,除了某些部门开展了个人剂量监测以外,地质、矿山、选冶厂等均未开展个人剂量监测。因此,对这些部门来说,只有通过回顾性估算的方法来解决。  相似文献   

6.
室外探伤是放射卫生监督工作的重点,为贯彻国家有关放射工作人员健康管理的规定,南京市从1987年开始对探伤人员进行个人剂量监测。2004-2006年,南京市对全市46家X线探伤单位和13家γ探伤单位的287名探伤人员个人剂量进行了监测结果的分析,监测情况和分析如下:  相似文献   

7.
1 概述 铀矿山、水冶厂均为开放型放射性作业场所,工作人员同时受到放射性内、外照射的危害。国内外大量流行病学调查结果表明,氧子体诱发肺癌的几率与所受照射剂量呈正比。因此,测定或估算放射性职业人员的受照剂量是辐射防护的一项十分重要的工作。 铀矿冶工作人员受照剂量来自氡子体α潜能、铀粉尘内照射的剂量和γ外照射的剂  相似文献   

8.
X射线的防护     
随着X射线技术的发展,X射线装置应用十分广泛。X射线的生物效应会损害人体的正常组织,如果不注意防护,使人体受照剂量达到一定限度时,就可能导致放射损伤。因此,在使用时必须注意防护。 x射线对人体的有害程度,取决于人体吸收剂量的大小。一般来说,剂量越大有害程度越大。由于人体各部分对放射线的敏感性不同,所以不同部位受照所引起的效应就有很大差别。在一定剂量下,全身受照射较局部的危害大得多。 有关放射损伤的卫生防护措施包括: 1.认真执行有关放射防护规定,对X射线工作人员进行必要的安全教育;保证工作场所通风良好,采用必要的防…  相似文献   

9.
<正>南阳市环保局组织对全市范围内42家使用放射源单位和使用Ⅱ类射线装置单位的辐射安全防护情况进行专项检查,积极督促整改辐射安全隐患。通过检查发现五个方面问题:一是县级辐射安全监管机构能力建设有待于进一步加强。二是辐射工作单位工作人员现场工作期间不按规定要求佩戴个人剂量计及个人剂量报警仪的现象比较普遍。三是多数使用放射源单位及医用直线加速器使用单位、非医用Ⅱ类射线装置  相似文献   

10.
邓大平 《劳动保护》2012,(11):20-22
山东省医学科学院放射医学研究所是一所专门从事辐射防护、辐射监测、辐射效应和核医学研究的省级专业科研机构,2012年8月分别通过了卫生部和国家安监总局的甲级资质延续。研究所重点关注放射工作人员及受检者或患者的辐射防护及相关措施,及环境放射性对公众的辐射监测及防护研究。  相似文献   

11.
在计算排氡风量时氡子体限值的确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
新国家标准“放射卫生防护基本标植”和“辐射防护规定”摒弃了“最大容许”的概念,采用了·剂量限制制度”,规定放射工作人员的年有效剂量当量为50mSv。据此,在计算含铀品位不同的地下矿山所需排氧风量时应按新标谁规定确定氡子体限值。本文导出的计算式为:Ea≤1.7×100~(-2)t~(-1)-3.44×10℃Cu(%)当含铀品位C_u(%)过高时,应当缩短矿工的受照时间t,使氡子体限值Ea(J/m~3)保持在技术上可行的水平上。  相似文献   

12.
近年来,洛阳市在使用小型密封源方面呈现快速增长趋势,涉及行业较多,分布面广,使用不当或放射源丢失会对从业人员和公众的健康和安全产生危害。为了更好地贯彻落实国务院《放射性同位素与射线装置放射防护条例》,加强对小型密封源的安全与放射防护管理,防止放射事故的发生,保障工作人员及公众的健康与安全。我们于2001年9月至2002年9月,对洛阳市小型密封源种类、分布、放射防护及安全管理状况进行了调查。1仪器与方法1.1仪器小型密封源防护剂量监测,使用仪器为上海电子仪器厂生产的FD-71Ar闪烁辐射仪,西安二六…  相似文献   

13.
根根国家标准《放射防护规定》,镭~(228)在露天水源中的限制浓度为3×10~(-12)居里/升,是镭在防护中要求最严格的同位素。但其监测方法目前国内尚无报导,为保护环境,保障从事放射性工作人员和居民的安全健康,为开展放射性防护做好监测工作,我们研究了一种水中Ra~(228)的测量方法,即硫酸钡—无水乙醇法。  相似文献   

14.
针对企业安全监管中信息繁杂、处理困难所导致的监管效率低下等问题,提出一种基于Web的安全监管信息系统.系统采用Browser/Server构架,实现信息管理、实时监控、数据更新与信息抽取.并以某专业测井公司为实例,开发了基于Web的测井安全监管信息系统投入使用,实现了职工信息、培训计划、职业健康、放射剂量、放射源、资质证书、车辆年检、实时提醒等信息管理功能.应用结果表明,系统可变粗放式管理为精细化运作,能有效提高企业安全监管信息化水平.  相似文献   

15.
北京市在奥运行动规划中,明确将放射性辐射作为环境治理的重点.在野外数据采集的基础上,运用地理信息系统(GIS)技术,对北京市重点地区(重点居民区、文物保护区、风景旅游区、奥运场馆区)环境的γ辐射水平进行了监测与评价.结果表明,所调查的4个地区,在总体上放射性辐射水平都不高,其人均年有效剂量当量最高为0.595 mSv,与国家对公众个人的标准(GB 8703-88)剂量值1 mSv比较,仅为限制剂量当量值的60%,均属于环境本底水平.  相似文献   

16.
<正>作为治疗肿瘤的重要手段——放射治疗在肿瘤综合治疗中不可或缺;但放射性对人体的危害不言而喻,因此,做好放射诊疗安全防护管理工作是医院安全管理的重中之重。吉林省肿瘤医院严格遵照国家规定,定期对与职业健康有关联的3个方面进行检测分析,从而全面掌握了从事放射工作人员的职业健康状况,并不断改善整体放射防护条件,避免了职业危害的发生,确保了放射诊疗人员的健康  相似文献   

17.
从事开放性放射性物质生产人员的体表和工作眼,由于直接与放射性物料接触,受到放射性微尘、气溶胶的沉降和附着,会造成不同程度的放射沾染。为了及对消除和控制工作人员体表及工作服的表面污染,使之达到国家标准GBJ8-74规定的表面污染控制水平,保护作业人员的安全和健康,作业人  相似文献   

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国际标准化组织(ISO)最近发布了保护工人远离放射物辐射的ISO27048:2011《辐射防护—评估人员内部放射性物质剂量监测》标准。该标准将有助于实现最优的人员个性化管理和对  相似文献   

19.
电子企业存在普遍的放射性职业危害风险且极易被忽视,本文采用现场调查与检测方法,确定某电子企业工作场所的X射线放射性危害因素和辐射水平,并从设备、人员、管理三方面建立放射风险评估体系,分析各因素的风险指数。结果显示:仪器正常运行,日常检维修,异常抢修下作业人员接触放射性危害的频率和强度不同。所有监测点包含3个车间1个实验室,检测结果均未超过我国规定的职业接触限值;放射剂量超标,屏蔽措施失效,仪器丢失,人员未成年,身体情况,未佩戴防护用品,人员对自身岗位职业危害不清,制度不完善为高风险,需引起上层领导的高度重视。  相似文献   

20.
核工业放射工作人员辐射剂量统计说明:铀矿冶系统放射工作人员的集体剂量当量占整个核工业放射工作人员总集体剂量当量相当大的份额。同时,核工业辐射流行病学调查结果表明:矿工肺癌发病率的增加,与所接受的辐射剂量呈正相关。其相对危险度(RR)为1.07×10~(-2)WLM~(-1),绝对危险度(AR)为1.04×10~(-6)人年WLM~(-1),远高于核工业后期工厂和科研院所的对应值,与国外  相似文献   

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