摘要:目的 了解天津市某石化公司含密封源仪表的放射防护现状,为放射源监督管理提供参考依据。方法 采用国家标准规定的方法对某石化企业含密封源仪表周围辐射剂量水平进行现场测量,并对含密封源仪表周围的辐射水平进行评价。结果 所检测的84台含密封源仪表离源容器外表面5 cm和100 cm周围剂量当量率的检测结果最大值分别为2022年的9.32μSv/h和2022年的2.48μSv/h,距探测器外表面5 cm和100 cm周围剂量当量率的检测结果最大值分别为2023年的2.44μSv/h和2022年的1.92μSv/h。2022—2024年含密封源仪表使用场所要求对人员的活动范围不限制的分别占67.86%、72.62%和66.67%。结论 含密封源仪表在正常运行情况下,密封源仪表周围剂量当量率均满足国家标准要求,且随着时间的增加,泄漏辐射水平检测结果大体上呈现逐年递减的趋势。
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随着国民经济和科学技术发展,核能与核技术的应用日益广泛。密封源制成的料位计、核子秤等计量仪表,因较少受到温度、湿度及其他环境因素变化的影响,运行可靠,被广泛应用于石油化工、地质勘探、钢铁建材、冶金等行业[1-2]。但是如果管理不善或防护不当,可能对放射工作人员和公众的健康与安全带来潜在危害[3-4]。为此,国家相继出台了一系列放射卫生相关法律法规和标准。为掌握天津市某石化公司使用含密封源仪表的工作场所放射防护现状,对该石化企业近三年84台含密封源仪表的放射防护情况进行了现场调查和检测。
1、材料与方法
1.1研究对象以天津市疾病预防控制中心2022—2024年检测的某石化公司84台含密封源仪表为研究对象。
1.2检测仪器选用的测量仪器为白俄罗斯ATOMTEX公司生产的AT1123型X、γ辐射测量仪,该巡测仪是一款手持式、高灵敏的电离辐射检测仪器。设备在使用前经过国防科技工业电离辐射一级计量站检定合格,并在检定有效期内。
1.3检测方法依据国家标准《含密封源仪表的放射卫生防护要求》(GBZ125—2009)[5]和《电离辐射防护与放射源安全基本标准》(GB18871—2002)[6]对含密封源仪表周围的辐射水平进行检测评价。所检含密封源仪表的源闸处于“源闸开启”状态,分别对源容器和探测器外表面周围5cm和100cm处及人员巡检位置进行巡测,在巡测过程中找到周围剂量当量率值最大点。
1.4评价标准根据GBZ125—2009、GB18871—2002进行评价。
1.5统计学方法对密封源仪表种类、放射源核素、活度量级、检测年份及其外围的周围剂量当量率检测结果等数据进行统计、分析,比较不同检测年份及检测条件下周围剂量当量率检测结果的差异。
2、结果
2.1含密封源仪表的所在位置及分类本次共调查检测了近三年84台含密封源仪表装置,出厂活度在27.7~55400MBq。密度计9台,均为核素Cs-137;料位计75台,其中含有核素Cs-13774台,Co-601台。密封源仪表基本情况见表1。
表1含密封源仪表所使用放射源的基本情况
2.2含密封源仪表外围的周围剂量当量率检测结果本次调查近三年的84台含密封源仪表外见表2、表3和表4。含密封源仪表周围剂量分布是不均匀的,这种差异与使用的密封源活度大小、密封源特性及源容器的包装程度有关。测量结果也表明,随着时间和距离的增加,周围剂量当量率逐渐变小;在所有的测量点中,周围剂量当量率值的最大值为2022年的9.32μSv/h,位于放射性核素为137Cs、活度量级为1010的含密封源仪表装置的源容器外表面周围5cm处;距探测器外表面周围5cm处的周围剂量当量率值最大值为2023年的2.44μSv/h,同样来自于此含密封源仪表装置。距源容器和探测器表面周围100cm处的周围剂量当量率值最大值分别为2022年2.48和2022年1.92μSv/h,均来自于放射性核素为137Cs、活度量级为1010的含密封源仪表装置。
国家标准中按距源容器外表面5cm和1m周围剂量当量率检测结果泄漏辐射水平列出了四类检测仪表使用场所的相应要求。检测结果显示,2022年中满足对人员的活动范围不限制的含密封源仪表装置有57个,占67.86%;满足距源容器外表面1m的区域内很少有人停留的含密封源仪表装置有27个,占32.14%;满足距源容器外表面3m的区域内不可能有人进入或放射工作场所设置了监督区的含密封源仪表装置有0个;满足只能在特定放射工作场所使用,并按控制区、监督区分区管理的含密封源仪表装置有0个。2023年中满足对人员的活动范围不限制的含密封源仪表装置有61个,占72.62%;满足距源容器外表面1m的区域内很少有人停留的含密封源仪表装置有23个,占27.38%;满足距源容器外表面3m的区域内不可能有人进入或放射工作场所设置了监督区的含密封源仪表装置有0个;满足只能在特定放射工作场所使用,并按控制区、监督区分区管理的含密封源仪表装置有0个。2024年中满足对人员的活动范围不限制的含密封源仪表装置有56个,占66.67%;满足距源容器外表面1m的区域内很少有人停留的含密封源仪表装置有28个,占33.33%;满足距源容器外表面3m的区域内不可能有人进入或放射工作场所设置了监督区的含密封源仪表装置有0个;满足只能在特定放射工作场所使用,并按控制区、监督区分区管理的含密封源仪表装置有0个。见表5、表6和表7。
表22022年不同含密封源仪表种类、活度量级、放射源核素及其外围的周围剂量当量率检测结果
表32023年不同含密封源仪表种类、活度量级、放射源核素及其外围的周围剂量当量率检测结果
表42024年不同含密封源仪表种类、活度量级、放射源核素及其外围的周围剂量当量率检测结果
表52022年含密封源仪表距源容器外表面周围剂量当量率检测结果频数分布
表62023年含密封源仪表距源容器外表面周围剂量当量率检测结果频数分布
表72024年含密封源仪表距源容器外表面周围剂量当量率检测结果频数分布
3、讨论
本研究结果表明,随着放射源活度量级不断增高,离源容器外表面5cm处和100cm处辐射的周围剂量当量率基本呈增加趋势。根据GBZ125—2009,该项目84个含密封源仪表装置近三年泄漏辐射水平检测结果满足企业对于含密封源仪表的使用场所管理。放射源种类和源类别相同情况下,随着时间的增加,泄漏辐射水平检测结果大体上呈现逐年递减的趋势,但有个别点位出现递增情况及单一年份离源容器外表面5cm处和100cm处剂量水平分布不均匀的情况,可能是由于含密封源仪表安置在室外,日晒、雨淋等因素对含密封源仪表屏蔽功能减弱导致。
本研究中84台含密封源仪表所使用的密封源属于Ⅳ类、Ⅴ类放射源,属于低危险源,基本不会对人造成永久性损伤,但对其安装、调试、厂内运输、换源的过程中,放射工作人员会近距离、长时间的接触放射源,可能造成可恢复的临时性损伤[7]。因此,企业应加强含密封仪表放射防护设施的监督管理,含密封源仪表应安装牢固、可靠,采取防火、防盗、防爆、防腐蚀、防丢失与防失控等措施。同时对使用时间长的放射防护设施加强维护和保养,并做好泄漏射线自主监测。
操作人员应熟悉掌握放射源的结构以及放射防护知识和技能,获得操作授权,能够采取必要的时间防护、距离防护和屏蔽防护措施,使受照剂量保持尽可能低的水平,避免一切不必要的照射。企业应按照《放射工作人员职业健康管理办法》[8]的要求,制定放射防护和安全管理制度,并确保各项制度严格执行,组织放射工作人员定期接受放射防护知识培训、个人剂量监测和职业健康检查,并建立放射防护管理档案[9-11]。
参考文献:
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[6]中华人民共和国质量监督检验检疫总局.GB18871—2002电离辐射防护与放射源安全基本标准[S].北京:中国标准出版社,2002.
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[8]中华人民共和国卫生部.放射工作人员职业健康管理办法[S].2007-11-01.
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[11]周文明.某煤化工企业放射防护控制效果评价[J].中国辐射卫生,2017,26(5):585-588.
基金资助:天津市医学重点学科(专科)建设项目(TJYXZDXK-066B); 天津市卫生健康科技项目青年人才项目(TJWJ2021QN027);
文章来源:杨守龙,张继勉,刘春旭,等.天津市某石化公司含密封源仪表工作场所放射防护情况调查分析[J].环境与健康杂志,2025,42(02):151-154.
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期刊名称:中国辐射卫生
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主管单位:国家卫生健康委员会
主办单位:中华预防医学会,山东省医学科学院放射医学研究所
出版地方:山东
专业分类:医学
国际刊号:1004-714X
国内刊号:37-1206/R
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创刊时间:1992年
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