标准解读
GB/T 16136-1995标准详细规定了γ远距治疗室在设计阶段应遵循的放射防护原则与具体要求,旨在确保医疗工作人员、患者及公众的辐射安全。该标准内容覆盖了治疗室的布局、结构、屏蔽材料选择、剂量监测等多个方面,以下是其核心要点概述:
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治疗室布局与结构:标准强调了治疗室需合理规划布局,确保有明确的功能分区,如治疗区、控制区、患者准备区和工作人员休息区等。同时,要求治疗室结构设计应便于操作、维护及紧急情况下的人员撤离,且应能有效防止辐射泄露。
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辐射屏蔽设计:详细说明了如何根据使用的放射源种类、活度及工作条件来计算所需的屏蔽厚度,推荐了多种适合的屏蔽材料及其使用方法,以确保室内外的辐射水平低于国家规定的安全限值。特别关注了对地板、墙壁、天花板以及门窗等关键部位的屏蔽要求。
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安全设施与设备:要求配备必要的安全设施,如联锁装置、紧急停机按钮、辐射监测仪器及报警系统等,以实现实时监测和快速响应可能的辐射泄漏或异常情况。
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人员防护与培训:强调了对医疗人员进行辐射防护知识和应急处理技能培训的重要性,规定了工作人员在治疗过程中的个人防护装备要求,并提倡建立完善的工作流程和操作规程以减少不必要的辐射暴露。
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环境影响评估:要求在治疗室设计初期进行环境影响评估,确保治疗活动不对周围环境造成不可接受的辐射影响,包括考虑对相邻建筑物和公共区域的潜在辐射风险。
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记录与文档管理:规定了治疗室内所有辐射防护相关的设计图纸、计算报告、监测数据及维护记录等文件需妥善保存,以便于跟踪、审查及未来可能的改进。
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- 废止
- 已被废除、停止使用,并不再更新
- 1996-01-23 颁布
- 1996-07-01 实施
©正版授权
文档简介
I C S 1 1 . 0 2 0C 5 7搏8中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准G s / T 1 6 1 3 6 一 1 9 9 5Y远距治疗室设计的放射防护要求R a d i o l o g i c a l p r o t e c t i o n r e q u i r e m e n tf o r d e s i g n o f Y - r a y t e l e t h e r a p y r o o m s1 9 9 6 一 0 1 一 2 3 发布1 9 9 6 一 0 7 一 0 1 实施国家技术监中 华 少 味民 4 冬和 国 督局 1生 部发 布中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准Y远距治疗室设计的放射防护要求G B / T 1 6 1 3 6 一 1 9 9 5Ra d i o l o g i c a l p r o t e c t io n r e q u i r e me n tf o r d e s i g n o f Y- r a y t e l e t h e r a p y r o o ms主题 内容 与适用范围本标准规定了7 远距治疗室( 简称治疗室, 下同) 的总体布局和设计中的防护要求。本标准适用于新建、 改建、 扩建治疗室的防护设计、 设计审查和竣工验收。弓1 用标准GB 4 7 9 2 放射卫生防护基本标准GB W3 医用远距离治疗 Y 线卫生防护规定术语3 . 1 居留因子o c c u p a n c y f a c t o r ( T) 表示某区域人员居留的程度 。工作负荷乘以此因子, 以对某区域当源处于工作位置时作为居留程度的修正。3 . 2 利用因子u s e f a c t o r ( U) 即有用线束的方向因子, 是指有用线束射向某特定墙壁的时间比分。3 . 3 工作负荷 w o r k l o a d 指Y源的使用程度。3 . 3 . 1 有用线束的工作负荷( W) 指距Y源 1 m处有用线束 1 周的空气吸收剂量。3 . 3 . 2 泄漏辐射的周工作负荷( W, ) 指距Y源 1 m处泄漏辐射 1 周的空气吸收剂量。4 总体布局4 . 1 治疗室可单独建造, 也可以建在建筑物底层的一端。4 . 2 治疗室及其辅助设施, 如操纵室、 检查室、 候诊室等应同时设计, 并根据安全、 卫生、 方便的原则合理 布置。4 . 3 治疗室应采用迷路形式与操纵室相通。4 . 4 治疗室应有足够的使用面积 , 一般不应小于 3 0 t n ,4 - 5 布置治疗机时, 有用线束不应朝向迷路。4 . 6 治疗室应有良好的通风, 一般为每小时换气 3 -4次。国家技术监份局 1 9 9 5 一 1 2 门 5 批准199 6一 07 一 01实施G B / T 1 6 1 3 6 一 1 9 9 5屏 蔽防护设 计的基本要求5 . 1 屏蔽厚度的确定5 . 1 . , 用式( 1 ) 计算有用线束的透射量, 以确定其屏蔽厚度。B = Pd / WUT( 1 )式中: B -透射量, 相应于 B值的屏蔽厚度可由图 1 , 2中的透射曲线读出; d -Y源到考查点的距离, m; W有用线束的工作负荷, G y M2 / W; U利用因子, 由表 2 中读出; T居留因子, 由表 3 中读出; P 以每周的剂量当量( 或集体剂量当量) 表示的剂量限值, S v / W( 见表 1 ) ,1 0 - 1-1 0 - 一 0喇掇梢1 0 - 41 0 - s铅 厚度 , c m图1 钻- 6 0 宽束7 线穿过密度为1 1 . 3 5 g / 0 m 的铅时的透射曲线GB/ T 161 36一 199 51 0 -1 0 - 一 0叫盆姻1 0 - 41 0 -1 0 -2 5 5 0 7 5 1 0 0 1 2 5 1 5 0混凝土 厚度 , c m图 2 钻- 6 0 宽束 7 线穿过密度为 2 . 3 5 g / 0 m 的混凝土时的透射曲线 表 1 剂量限值 P mS v ( r e m) / we e k放射工作人员公众中的个人公众中的个人长期受照( 0 . 1)0 . 1 ( 0 . 0 1 )0 . 0 2( 0 . 0 0 2)表 2 利用因子U有用线束固定照射方向旋转式治疗机: 有用线束朝向墙壁 顶拥U = 1 / 4U= 1 / 1 6表 3居留因子 T全居留T=1工作室、 办公室、 候诊室、 居住区等常有人居留的地方。部分居留T=1 / 4公共走廊、 人操纵的电梯、 无人看管的停车场等有时有人居留的地方.偶然居然T=1 / 1 6公共浴室、 厕所、 少量行人车辆通过的地方GB/ T 1 613 6一 199 5用式( 2 ) 计算散射线的透射量, 以确定其屏蔽厚度 B -Bs二 l 0 0 Pd s / WTS(2 )式中: B s 散射透射量, 相应于B s 值的屏蔽厚度可由图 3 、 图4的透射曲线读出; d s 从散射辐射体到考查点的 距离, m ; S 入射辐射被散射到 1 m处的百分吸收剂量率, 其值可由表 4 读出; W 的含义同式( 1 ) , 若 Y 源到散射体之间的距离不是 l m, 应按照平方反比律加以修正; P, T含义同式( 1 ) ,喇每翔1 0-1 0 -1 0 -1铅厚度 , c m图 3 从患者体模上以不同角度散射的钻- 6 0 宽束 Y 线穿过密度 为1 1 . 3 5 g / c m 的 铅时的透射曲线G B / T 1 6 1 3 6 一1 9 9 51 0 -1一0喇每用1 0 - 3y 0 . V6 1 0-32 0 3 0 4 0混扭土 厚度 , c m5 0 6 0图 4 从患者体模上以不同角度散射的钻- 6 0 宽束 7 线穿过密度 为2 . 3 5 g / c m , 的混凝土时的透射曲 线表 4 钻- 6 0 7 射线被4 0 0 c m = 的 等效体模散射至1 m处的 吸收剂量率的百分数测量条件1 53 04 56 09 01 2 01 3 51 5 0条件一条 件 二0 . 4 80 . 2 7: : ,; ;:.:.: 二 04020 . 0 2 注: 条件一指椭圆形体模. 长轴 3 6 c m, 短轴 2 0 c m, 照射野面积和散射角参考体模中心, 线束沿长轴方向。 条件二指照射于球形体模, 等效体模质量。 . 9 - 3 0 k g , 当辐射源放在另一间房子里. 准直器放在隔墙当中时, 能大大消除来自绪的散射辐射.5 . 1 . 3 用式( 3 ) 计算泄漏辐射的NT V 7 值, 以确定其屏蔽厚度。NT V T = 10 1-W I Td L . .” . ”. “ 二” 。 ,.。 (3)式中: W, 距 7源 1 m处泄漏辐射在空气中每周的比释动能率; T, d和 P的含义同式( 1 ) , 相应于计算出的N 值乘以表 5给出的数值即为该泄漏辐射的屏蔽厚度。 表 5 钻- 6 0 宽束r 射线的近似半值厚度和十分之一值厚度一材 料 一半 值 厚 度 ,. cm I ”一 干 5 乏 一 值 兹.m 铅混 凝 土; 一 :4. 02 0 . 3GB/ T 1 613 6一 199 55 . 2 按最优化原则, 以表1 中的剂量限值P作为屏蔽厚度计算的起点, 逐渐减小P值计算屏蔽厚度;根据各屏蔽厚度计算相应的屏蔽代价及其所增加的代价; 再根据治疗室的使用寿命和预期最大的工作人员数, 计算相应减少的集体剂量当量( 人 希) 及每单位集体剂量当 量所用的代价。 最后确定将该辐射减少到可以接受水平所需的屏蔽厚度。5 . 3 在屏蔽防护设计中, 应采用设备的最大工作负荷和工作人员数。5 - 4 应根据治疗室周围的自然条件、 人员活动和分布情况等选择居留因子与利用因子的最大可能值。5 . 5 在计算有用线束所需的屏 蔽厚度时, 不应把可能吸 收一 部分射线的可移动物体( 如模拟体和患 者)考虑在 内.5 . 6 在计算散射和泄漏辐射所需的屏蔽厚度时, 应采用产生最大 散射和泄漏辐射的预期使用条件。5 - 了 当计算给出的散射与泄漏辐射的屏蔽厚度相差一 个 1 / 1 0 值厚度或更大时, 应采用其中 较厚的一种屏蔽; 若相差不到一个1 / 1 。 值厚度, 则应当采用其中较厚的屏蔽并增强一个半 值厚 度。5 . 8 用混凝土做屏蔽材料时, 应保证材料充分均匀, 屏蔽层不得留有空腔或缝隙。 混凝土的密度如果不是2 . 3 5 S / c m 时, 应采用式( 4 ) 校 正:实际所需混凝土厚度 二2 . 3 5 X查图表所需厚度所用混凝土的实际密度” 。 二 。 。 . 。 . 。 ”。 (4 )5 - 9 治疗室防护墙开孔和穿线管的部位, 应尽可能远离放射源和工作人员的位置; 防护墙内的中空管道必须拐弯进行。5 . 1 0 安装设备时, 必须确保接头、 钉子、 螺栓或安装管道、 线 管的屏蔽不受影响。 若穿墙管道造成屏蔽性能减弱, 应增加屏蔽补偿。6 迷路、 防护门和顶拥6 . 1 迷路和防护门的高度与宽度, 应以方便治疗机和病人担架推车进出为宜。6 . 2 当迷路内 墙( 靠治疗机) 与外墙共同防 护迷路外某区域的安全时, 可作为一个整体来计算其屏蔽厚度, 再由内、 外墙均分, 适当使内 墙稍厚些。若内、 外墙分别防护某区域安全时, 则应分别计算屏蔽厚度.6 . 3 防护门应设有放射源控制系统与防护门的联锁装置, 确保锁上门才能开机, 开机后门不能启开, 但从照射室内可开门。6 . 4 防护门外应设声、 光报警装置。6 . 5 防护门应能有效屏蔽散射线, 使门外的辐射水平满足相应的防护要求。6 . 6 单层建筑的治疗室, 其顶拥的屏蔽厚度应根据贯穿顶棚的射线通过空气散射对地面的影响, 以及Y 源4 5 。 角 的射线对附近高出治疗室 顶拥的建筑物或工作场所的影响进行设计。 若治 疗室建在建筑物的底层, 其顶棚的屏蔽厚度
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