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1.
目的为惠州市某医院C臂机房内工作人员合理选择最佳铅当量的X射线防护服提供依据。方法以某医院C臂手术室为例,通过理论估算对机房内工作人员X射线防护服的铅当量进行选择;模拟测量110、100、80、60 k V管电压下,分别经过0.15、0.25、0.35及0.50 mm Pb X射线防护服屏蔽前后,C臂机房内工作人员所在位置胸部散射线周围剂量当量率,评价X射线防护服屏蔽效果。结果理论估算显示,医生操作位需配备X射线防护服的铅当量宜为0.25 mm Pb,护士操作位需配备X射线防护服的铅当量宜为0.15 mm Pb;现场验证表明,上述4种不同铅当量X射线防护服的屏蔽效率依次为86.0%~95.8%、93.6%~99.2%、96.0%~99.9%和99.7%~99.9%,X射线防护服屏蔽后工作人员周受照剂量依次为3.2~103.1、0.6~47.3、0~29.7和0~1.2μSv。结论在无其他辅助防护设施的情况下,该院为C臂机房内医生操作位配备X射线防护服的铅当量应为0.25 mm Pb,为护士操作位配备X射线防护服的铅当量应为0.15 mm Pb;理论估算可作为C臂机房内工作人员配备X射线防护服时选择铅当量的一种参考方法。  相似文献   
2.
目的 掌握大亚湾核电基地运行至今对其半径30 km范围内惠州饮用水放射性污染程度。方法 检测主要居民点7家自来水厂的水源水、出厂水及末梢水总α、总β及40Kβ放射性水平,对比本底调查水平及筛查水平判定大亚湾核电基地在运行过程中是否对饮用水造成放射性污染及饮用水放射性指标是否符合水质要求。结果 丰水期水源水总α、总β与40Kβ放射性水平分别为(0.009±0.003~0.255±0.029)、(0.025±0.003~0.211±0.009)及(0.021~0.111) Bq/L,出厂水总α、总β与40Kβ放射性水平分别为(0.011±0.004~0.021±0.003)、(0.039±0.003~0.143±0.007)及(0.025~0.108) Bq/L,末梢水总α、总β与40Kβ放射性水平分别为(0.007±0.003~0.027±0.003)、(0.054±0.002~0.123±0.006)及(0.037~0.109) Bq/L;枯水期水源水总α、总β与40Kβ放射性水平分别为(0.011±0.003~0.100±0.008)、(0.050±0.003~0.139±0.004)及(0.022~0.069) Bq/L,出厂水总α、总β与40Kβ放射性水平(0.005±0.002~0.118±0.009)、(0.045±0.003~0.119±0.004)及(0.022~0.065) Bq/L,末梢水总α、总β与40Kβ放射性水平分别为(0.010±0.003~0.090±0.009)、(0.043±0.002~0.112±0.005)及(0.024~0.068) Bq/L。结论 大亚湾核电基地未对其半径30 km范围内惠州饮用水造成明显的放射性污染,该范围内惠州饮用水放射性水平符合饮用水水质要求。  相似文献   
3.
目的 调查并分析广东大亚湾核电站运行后周围50 km惠州辖区内环境γ辐射水平和围生儿出生缺陷的发生情况。 方法 以广东大亚湾核电站1号机组为圆心,按半径范围分为0~20 km、20~30 km、30~40 km、40~50 km(各区间不含下界)等4个环形调查区。收集2015~2017年各调查区内环境γ辐射的累积剂量和围生儿出生缺陷资料,分析不同年份、不同距离的出生缺陷发生率及其顺位。采用方差分析比较不同距离内环境γ辐射累积剂量之间的差异,采用χ2检验对不同年份、不同距离出生缺陷率的差异进行比较。 结果 2015~2017年环境γ辐射年累积剂量为(2.00±0.20) mSv,各调查区之间的差异均无统计学意义。收集到围生儿58 999名,有出生缺陷的患儿691例,出生缺陷总发生率为117.12/万。不同年份的出生缺陷发生率不同,2015年最低(74.86/万),2017年最高(139.92/万),各年之间的差异有统计学意义(χ2=35.807,P=0.000)。不同距离的各调查区的出生缺陷发生率不同,40~50 km的出生缺陷率最高(158.81/万),30~40 km的出生缺陷率最低(80.56/万),各调查区之间的差异有统计学意义(χ2=63.622,P=0.000)。出生缺陷前5位的疾病依次为多指(114例)、先天性心脏病(102例)、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(75例)、马蹄内翻足(31例)和胎儿水肿综合症(23例)。 结论 调查区域环境γ辐射水平较稳定,围生儿出生缺陷发生率在广东省内处于一般水平,出生缺陷发生率和顺位的变动属于自然变动。  相似文献   
4.
目的 为移动通信基站电磁污染缓解工作提供借鉴与指导方法。方法 通过对某移动通信基站环境电磁水平进行检测分析及理论预测保护区找出环境电磁水平过高的原因并基于最优化原则采取合理措施进行缓解。结果 该移动通信基站环境电磁水平过高的情况得到有效缓解,低于限值水平。结论 通常移动通信基站周边环境电磁水平很低,符合相应标准要求,过高的原因主要是移动通信基站架设不当,未对周边保护目标合理设置保护区。  相似文献   
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