Методика расчета стационарной радиационной защиты
Расчет радиационной зашиты основан на определении кратности ослабления К мощности поглощенной дозы рентгеновского излучения в воздухе в данной точке в отсутствии защиты Do до значения допустимой мощности поглощенной дозы ДМД в воздухе:
Значение радиационного выхода Кр берется из технической документации на конкретный рентгеновский излучатель.
При отсутствии этих данных Кр выбирается из табл. 11.1, где представлены значения радиационного выхода в зависимости от постоянного напряжения на рентгеновской трубке. При других формах напряжения на рентгеновской трубке (6-пульсной, 12- пульсной схем выпрямления) значения радиационного выхода будут ниже, чем при постоянном напряжении. Поэтому использование указанных табличных данных при расчете защиты не может привести к заниженному значению толщины защитного материала.Значения рабочей нагрузки W в зависимости от типа и назначения рентгеновского аппарата приведены в табл. 11.2. Они рассчитаны исходя из регламентированной длительности проведения рентгенологических исследований при стандартизированных значениях катодного напряжения.
Коэффициент направленности N учитывает вероятность направления первичного пучка рентгеновского излучения. В направлении первичного пучка рентгеновского излучения значение N принимается равным 1. Для аппаратов с подвижным источником излучения во время получения изображения (рентгеновский компьютерный томограф, панорамный томограф, сканирующие аппараты) значение N принимается равным 0,1. Во всех других направлениях, куда попадает только рассеянное излучение, значение N принимается равным 0,05.
Таблица 11.1
Значения радиационного выхода Н на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновской трубки (анодное напряжение постоянное, сила анодного тока — 1 мА, дополнительный фильтр — 2 мм А1, для 250 кВ — 0,5 мм Си)
| Анодное наппяжение. кВ | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Радиационный выход, Н мГр ■ м2/(мА • мин) | 2 | 3 | 6,3 | 9 | 18 | 25 | 20 |
Значения рабочей нагрузки W и анодного напряжения U при расчете стационарной защиты рентгеновских кабинетов
Таблица 11.2
| Рентгеновская аппаратура | Рабочая нагрузка, W (мА • мин)/нед | Анодное напряжение, кВ |
| 1. Рентгенофлюорографический аппарат с люминес- | 1000 | 100 |
| центным экраном и оптическим переносом изображения 2. Рентгенофлюорографический аппарат малодозо- | ||
| 2000 | 100 | |
| вый со сканирующей линейкой детекторов и цифровой обработкой изображения | ||
| 3. Рентгенофлюорографический малодозовый аппа- | 50 | 100 |
| рат с ПЭС-матрицей с УРИ и цифровой обработкой изображения | ||
| 4. Рентгенодиагностический комплекс с полным на- | 1000 | 100 |
| бором штативов (1-е, 2-е и 3-є рабочие места) или аппарат с цифровой обработкой информации | ||
| 5. Рентгеновский аппарат для рентгеноскопии (1-е | 1000 | 100 |
| рабочее место — поворотный стол-штатив ПСШ) | ||
| 6. Рентгеновский аппарат для рентгенографии (2-е | 1000 | 100 |
| и 3-є рабочие места — стол снимков и стойка снимков) | ||
| 7. Ангиографический комплекс | 400 | 100 |
| 8. Рентгеновский компьютерный томограф | 400 | 125 |
| 9. Хирургический передвижной аппарат с усилите- | 200 | 90 |
| лем рентгеновского изображения | ||
| 10. Палатный рентгеновский аппарат | 200 | 90 |
| 11. Рентгеноурологический стол | 400 | 90 |
| 12. Рентгеновский аппарат для литотрипсии | 200 | 90 |
| 13. Маммографический рентгеновский аппарат | 200 | 40 |
| 14. Рентгеновский аппарат для планирования луче- | 200 | 100 |
| вой терапии (симулятор) | ||
| 15. Аппарат для близкодистанционной рентгенотера- | 5000 | 100 |
| 16. Аппарат для дальнедистанционной рентгенотерапии | 12000 | 250 |
| 17. Остеоденситометр для всего тела и его частей | 50 | Номи- |
| 18. Остеоденситометр для конечностей | 100 | налъное 70 |
Примечание: для аппаратов, не вошедших в табл. 11.2, а также при нестандартном применении перечисленных типов аппаратов W рассчитывается по значению фактической экспозиции при стандартизированных значениях анодного напряжения. Для рентгеновских аппаратов, в которых максимальное анодное напряжение ниже указанного в табл. 11.2, при расчетах и измерениях необходимо использовать максимальное напряжение, указанное в технической документации на аппарат.
Приложение 12
Еще по теме Методика расчета стационарной радиационной защиты:
- Методика расчета стационарной радиационной защиты
- СОДЕРЖАНИЕ
- 6.3. Задачи и организационная структура санитарно-эпидемиологического отряда и его подразделений.