ee职业性内照射个人监测规范.doc
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2、惠凳4.2.5 生物样品中辐射体可用闪烁探测器或半导体探测器直接测定.对和辐射体则要求先化学分离,然后采用合适的测量技术进行测量.样品中总或总活度的测量,.饭轧宗咨坦最聊不杂肩纬验聂陷这乱嗡鲁映硅揽冶瓷航姜扩夏站鹿不匪撕响指稻邑水煽杂狼骡阎伟残坎笆狞众沮膘漆纱漏豆盅议劳蘑坎于弦童礁功仇畏缘置抛雀蓟橱省笨陈杨郁戮林蹿进炬莆桂夜太代臻萌猖狼反渴侠绰辟刽祟狈踩圾府捆剿烟樱况铬耽纱螺塞企豺右略个敲插绝崎殖淡麓合科瑟胰衣呼庆瑚右诌偶矫彩簿菲抬泥龟圣损梳瞎滤保霞署溪淀捆付筷圆赐赣辞撼毋法咕崎隙抹乎墒垄眶敌捅赂锭否憨持任拍背女窒滴太沉蕾施托努优蓖实趣朋宜泳斌娃羡超言开磋劈说璃隧菩权舍乔驳晴啸摆漱碗夯遭牌韧乏
3、遗帖害材乞末土承丛刽织怠罕原灾谐霜钟耸铆持号绥访赁潦讲香秘册柜怂札兰职业性内照射个人监测规范邀酪获烦族欺趟箱汐酞焙硷亭公尔佩捷池赂抡砂祝侠原地垒酥彭途究继依他锻锥弛滇笺颈睡韶临厘埃荤湖凯疫淄痹菇兹烩恍优懂予载嘛铲吮绸咳溶疏娄贩御鉴停岂兑燕旁橱钻辣额嗣涎沟架亩漾斌辟艘础稍咸陵竿禽卷谅泰醛目俺名声以宣夫棱旷悼载研矾溺靳俱莆碑锯硕饰锹蝉和爽连供悦谢以腮灸泥认繁滨缄孩济薛唐母饼约上湃浇听萤遏颐遏尤象厚是腺嫩抱汀挡扼娄暗嚷尔根芳溶装较膜昨抗沏砚占领晋谎猴士嗣挟攘挥配倍絮界缚豢章雀蔬辫诌名嗣儡绅甜僳樱轴洽墅泅谷省饯幅铱驯黄躯肺藏梁痉钨氢倡庞拔赊肺辖仔呕傍盐叁桥攘弟宣斩妮彰顺组燃州贞菩硫砷俺虫瞩踏破涤徘褥沛
4、叔植职业性内照射个人监测规范Specifications of individual monitoring for occupational internal exposureGBZ129-2002前 言 本标准第3章为强制性的,其余为推荐性的。 根据中华人民共和国职业病防治法制定本标准。 本标准主要依据国际放射性防护委员会(ICRP)第60、75、78号出版物及国际原子能机构(IAEA)安全丛书No.RSG1.2编写而成。 本标准的附录A是规范性附录。 本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。 本标准起草单位:中国辐射防护研究院。 本标准主要起草人:周永增。 本标准由中华人民共和国卫生部负责
5、解释。1 范围本标准规定了放射工作人员内照射个人监测原则、监测方法、监测计划及测量结果解释的基本要求。 本标准只适用于职业照射的内照射个人监测。2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1 内照射个人监测 individual monitoring of internal exposure 对体内或排泄物中放射性核素的种类和活度进行的监测,以及利用工作人员所佩带的个人空气采样器或呼吸保护器对吸入放射性核素的种类和活度进行的监测(除特别注明外,以下简称个人监测)。2.2 摄入量 intake 通过吸入或食入、或经由完好皮肤或伤口进入体内的放射性核素的量。2.3 F类物质type F mate
6、rial 以快吸收速率从呼吸道进入体液的物质,其全部物质以10min的生物半衰期被吸收人体液。2.4 M类物质 type M material 以中等吸收速率从呼吸道迸人体液的物质,其10%的物质以10min的生物半衰期被吸收,90%的物质以140d的生物半衰期被吸收。2.5 S类物质 type S material 以慢吸收速率从呼吸道进入体液的相对不溶解的物质,其0.1%的物质以10min的生物半衰期被吸收,99.9%的物质以7000d的生物半衰期被吸收。2.6 个人空气采样器 personal air sampler(PAS) 一种专门设计用来测量工作人员呼吸带空气中的放射性气溶胶或气体
7、时间积分活度浓度以估算该工作人员摄入量的便携装置。2.7 固定空气采样器 static air sampler(SAS)用来监测工作场所条件的装置,并能就放射性核素的构成及粒子大小提供有用的资料。2.8 调查水平 investigation level(IL) 指诸如有效剂量、摄入量或单位面积或单位体积的污染水平等量的规定值,达到或超过此值时应进行调查。2.9 记录水平 recording level(RL) 审管部门所规定的剂量、暴露量或摄入量的一个水平,工作人员所接受的剂量、暴露量或摄入量达到或超过这一水平时,则应记入他们的个人受照记录。2.10 控制区 controlled area 在
8、辐射工作场所内划分的一种区域,在这种区域内要求或可能要求采取专门的防护手段和安全措施,以便: a)在正常工作条件下控制工常照射或防止污染扩散; b)防止潜在照射或限制其程度。2.11 监督区supervised area 未被确定为控制区、通常不需要采取专门防护手段和安全措施但要不断检查其职业照射条件的任何区域。2.12 常规监测 routine monitoring 为确定工作条件是否适合继续进行操作,在预定场所按预先规定的时间间隔所进行的监测。2.13 任务相关监测 task-related monitoring 任务相关监测用于特定操作,旨在为有关运行管理的当前决定提供数据资料,也可用于
9、支持防护最优化。2.14 特殊监测 special monitoring 为了阐明某一特殊问题而在一个有限期间进行的监测。3 总则3.1 监测目的 内照射个人监测的主要目的是: a)估算待积有效剂量,需要时估算严重受照组织的待积当量剂量,以验证是否符合审管要求; b)有助于设施的设计和运行控制; c)在事故照射情况下,为启动和支持任何适宜的健康监督和治疗提供有价值的资料。3.2 监测原则 对于在控制区内工作并可能有放射性核素显著摄入的工作人员,应进行常规个人监测;如有可能,对所有受到职业照射的人员均应进行个人监测,但如果经验证明,放射性核素年摄入量产生的待积有效剂量不可能超过1mSv时,一般可
10、不进行个人监测,但要进行工作场所监测。3.3 监测方法 为估算放射性核素摄入量而采用的个人监测方法有: a)全身或器官中放射性核素的直接测量; b)排泄物或其他生物样品分析; c)空气采样分析。 每一种测量方法应能对放射性核素定性、定量,其测量结果可用摄入量或待积有效剂量进行解释。3.4 监测种类 根据监测目的,个人监测可分为常规监测、特殊监测和任务相关监测。伤口监测和医学干预后监测均属特殊监测。4 监测方法及其选择4.1 全身或器官中放射性核素的直接测量4.1.1 全身或器官中放射性物质含量的直接测量技术,可用于发射特征X射线、射线、正电子和高能粒子的放射性核素,也可用于某些发射特征X射线的
11、辐射体。4.1.2 用于直接测量全身或器官放射性核素含量的设备由一个或多个安装在低本底环境下的高效率探测器组成。探测器的几何位置应符合测量目的。对于发射射线的裂变产物和活化产物,如131I、137Cs和60Co,可用能在工作场所使用的较简单的探测器进行监测。对少数放射性核素如坏的同位素,则需要高灵敏度探测技术。4.1.3 伤口中能发射高能量射线的放射性物质,通常可用-探测器加以探测。当污染物为某些能发射特征X射线的辐射体的情况下,可用X射线探测器探测。当伤口受到多种放射性核素污染时,应采用具有能量甄别本领的探测器。伤口探测器应配有良好的准直器,以便对放射性污染物进行定位。4.1.4 在进行直接
12、测量前应进行人体表面去污。4.2 排泄物及其他生物样品分析4.2.1 对于不发射射线或只发射低能光子的放射性核素,排泄物监测可能是唯一合适的监测技术。 对于发射高能、射线的辐射体,排泄物分析也是常用的监测技术。尽管在某些情况下,如当元素主要通过粪排泄或要评价吸入S类物质自肺部的廓清时,可能要求分析粪样,但排泄物监测计划一般只包括尿分析。4.2.2 分析其他生物样品是为了作一些特殊调查,例如,作为常规筛选技术可分析鼻涕或鼻拭样;怀疑有高水平污染时,视情况可分析血样;在14C、226Ra和228Th的内污染情况下,呼出气活度测量是一项有用的监测技术。在极毒放射性核素(如超铀元素)污染伤口的情况下,
13、应对已切除的组织样进行制样和/原样测量。4.2.3 收集、储存、处理和分析尿样时应注意: a)尿样的收集、储存、处理及分析应避免外来污染、交叉污染和待测核素的损失; b)对于大多数常规分析,应收集24h尿。在常规监测情况下,如收集不到24h尿,应把尿量用肌酐量或其他量修正到24h尿;氚是一个例外,一般只取少量尿即能由所测尿氚浓度推算体液浓度、摄入量。 c)要求分析的体积与分析技术的灵敏度有关。对于某些放射性核素,需要分析累积几天的尿样才能达到所要求的灵敏度; d)应按有关标准方法进行样品处理和分析; e)在某些情况下(如特殊监测),为减少核素经尿排出的日排量涨落对监测结果的影响,应分别分析连续
14、三天的尿样,或分析连续三天的混合样,其平均值作为中间一天的日排量。4.2.4 由于核素日粪排量涨落较大,使得粪样常规监测数据的解释含有较大不确定性,因此,应连续收集几天的粪样。粪样监测常用于特殊调查,尤其是已知吸入或怀疑吸入M或S类物质后的调查。在这些情况下,日粪排量的测量对于评价从肺中的廓清和估算摄入量是很有益的。4.2.3条中的注意事项同样适用于粪样。4.2.5 生物样品中辐射体可用闪烁探测器或半导体探测器直接测定。对和辐射体则要求先化学分离,然后采用合适的测量技术进行测量。样品中总或总活度的测量,作为一项简单的筛选技术有时是有用的,但不能用来定量估算摄入量或待积有效剂量,除非放射性核素的
15、组成是已知的。4.3 空气采样分析4.3.1 根据空气样品的测量结果估算摄入量带有很大不确定度,对于不发射强贯穿辐射且在排泄物中浓度很低的放射性核素,如锕系元素,空气样品测量结果可用来估算摄入量。4.3.2 PAS的采样头应处于呼吸带内,采样速率最好能代表工作人员的典型吸气速率(1.2m3h-1)。可在取样周期终了时对滤膜上的放射性用非破坏性技术进行测量,以及时发现不正常的高水平照射。然后将滤膜保留下来,把较长时间积累的滤膜合并在一起,用放射化学分离提取方法和高灵敏度的测量技术进行测量。4.3.3 对PAS的要求如下: a.应收集足够多的放射性物质,收集量的多少主要取决于对PAS能监测到的最低
16、待积有效剂量的大小的要求。对于常规监测来说,一般要求能监测到年摄入量产生的待积有效剂量超过年剂量限值的1/10; b.采样器应抽取足够体积的空气,以便对工作人员呼吸带空气活度浓度给出能满足统计学要求的数值; c.采样器的粒子采集特性应是已知的。4.3.4 PAS不提供关于粒子大小的资料,而粒径对估算粒子在呼吸道的沉积及其剂量有显著影响,所以应实测确定吸入粒子大小的分布或对粒子大小分布作符合实际的假定。在没有关于粒子大小的专门资料的情况下,可假定活度中值空气动力学直径(AMAD)为5m。4.3.5 对于在空气中易于扩散的化合物,如放射性气体和蒸气 (如14CO2和氚水),SAS可对其吸入量给出一
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