油田施工放射性辐射防护(2021新版)
油气田测井放射性物品管理办法

关于印发《中国石油天然气集团公司放射性污染防治管理规定》的通知中油安〔2012〕54号各企事业单位:现将《中国石油天然气集团公司放射性污染防治管理规定》印发给你们,请认真贯彻执行.附件:中国石油天然气集团公司放射性污染防治管理规定中国石油天然气集团公司二○一二年二月十五日中国石油天然气集团公司放射性污染防治管理规定第一章总则第一条为加强和规范中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)放射性污染防治管理,依据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》,制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下统称所属企业)的放射性污染防治管理。
集团公司及所属企业的控(参)股子公司放射性污染防治管理,参照本规定执行。
涉及中华人民共和国境外作业的放射性污染防治管理参照本规定执行,并满足所在国家(地区)相关法律法规要求。
第三条放射性污染是指由于人类活动造成物料、人体、场所、环境介质表面或者内部出现超过国家标准的放射性物质或者射线。
放射性污染防治管理包括放射性同位素与射线装置的许可、贮存、运输和使用,以及人员与场所监测、放射性废物贮存与处置、辐射事故应急等全过程管理。
第二章管理机构和职责第四条集团公司安全环保与节能部是集团公司放射性污染防治归口管理部门,主要履行以下职责:(一)贯彻落实国家放射性污染防治法律法规,组织制定集团公司放射性污染防治管理规章制度;(二)指导和监督专业分公司、所属企业放射性污染防治管理工作;(三)组织较大及以上辐射事故的调查。
第五条集团公司总部其他相关管理部门,按照各自职责分工负责放射性污染防治相关管理工作。
第六条专业分公司负责业务归口企业放射性污染防治管理工作,主要履行以下职责:(一)负责落实国家放射性污染防治法律法规和集团公司相关规章制度,指导和监督业务归口企业放射性污染防治工作,组织开展专项检查;(二)负责督促业务归口企业落实新建、改建、扩建项目放射防护措施投资,监督建设项目环保“三同时”执行情况以及隐患整改情况;(三)组织放射性污染防治培训;(四)根据专业管理需要制定事故报告管理程序,建立辐射事故专业应急救援队伍,配备应急救援设备和物资;(五)组织业务归口企业一般辐射事故调查.第七条所属企业是放射性污染防治管理的责任主体,主要履行以下职责:(一)执行国家放射性污染防治法律法规和集团公司有关规章制度,制定本企业放射性污染防治管理实施办法;(二)负责放射性同位素与射线装置的安全和防护工作,对放射性同位素与射线装置的许可、采购、贮存、运输、使用、报废等环节实施全过程管理,并对放射性废物进行合法处置与管理;(三)负责对辐射工作人员及场所开展监测;(四)负责落实辐射安全隐患整改;(五)负责组织放射性污染防治培训,配备放射性防护用品,组织辐射工作人员的专项体检;(六)负责制定辐射事故应急预案,编制安全和防护状况年度评估报告;(七)负责辐射事故的报告及现场应急处置,配合辐射事故调查。
油田施工放射性辐射防护

油田施工放射性辐射防护1. 引言放射性辐射是指放射性物质放出的高能粒子或电磁波对人体或环境造成的危害。
在油田施工过程中,存在一定的放射性物质,因此必须采取相应的防护措施来保护施工人员和环境不受到辐射的危害。
本文将介绍油田施工放射性辐射防护的相关措施和要求。
2. 油田施工中的放射性辐射油田施工中存在放射性物质的主要来源是天然放射性物质,主要包括铀、钍、钾等。
这些放射性物质存在于地下岩石中,随着钻井开采过程中的作业,可能会被带到地表,导致施工现场的辐射水平增加。
此外,油田设备中也可能存在放射性物质,如放射性同位素在测井仪器中的使用等,这些也会增加施工现场的辐射风险。
3. 油田施工放射性辐射防护措施为了保护施工人员和环境的安全,油田施工需要采取一系列放射性辐射防护措施,如下所示:3.1 辐射防护意识的培养施工人员需要接受辐射安全培训,了解放射性辐射的基本知识和防护要求,提高其辐射安全意识。
培养良好的辐射防护意识是保证施工过程安全的基础。
3.2 辐射监测对油田施工现场进行定期的辐射监测,以了解辐射水平的变化和分布情况。
监测结果能够帮助判断辐射源的位置、辐射场的范围以及辐射剂量的大小,从而采取相应的防护措施。
3.3 辐射防护设施在油田施工现场设置辐射防护设施,如辐射屏蔽墙、辐射监测仪器、防护屏蔽衣等。
这些设施能够有效地减少辐射的暴露量,保护施工人员的安全。
3.4 辐射个人防护装备使用施工人员需要佩戴辐射个人防护装备,如防护手套、防护眼镜、防护面罩等。
这些防护装备可以避免直接接触放射性物质,减少辐射的危害。
3.5 安全作业规程和控制措施油田施工需要制定相应的安全作业规程,明确施工人员在辐射环境下的作业要求和防护措施。
同时,通过控制措施,如减少作业时间、合理安排工作轮班、封堵辐射源等,减少辐射的暴露风险。
4. 放射性废物处理油田施工过程中会产生一定量的放射性废物,如地下水、泥浆等。
这些放射性废物必须经过合适的处理和处置,以避免对人体和环境造成进一步的辐射危害。
放射性测井辐射防护安全规程

石油放射性测井辐射防护安全规程标准号:SY5131-1998 替代标准号:SY5131-1987发布单位:国家石油和化学工业局起草单位:大港油田集团测井公司,技安环保部发布日期:实施日期:点击数:240 更新日期:2008年10月05日、范围本标准规定了石油放射性测井过程中的放射源的安全使用要求及辐射安全卫生防护要求。
本标准适用于油气田的放射性测井。
2、引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 4075-1983 密封放射源分级GB 4076-1983 密封放射源一般规定GB 4792-1984 放射卫生防护基本标准GB 8703-1988 辐射防护规定GB 8922-1988 油(气)田测井用密封型放射源放射卫生防护标准GB 9133-1995 放射性废物的分类GB 11806-1989 放射性物质安全运输规定GB 16358-1996 油(气)田非密封型放射源测井放射卫生防护标准GB 6322-1997 油(气)田测井用密封型放射源库安全技术要求《放射性工作人员健康管理规定》中华人民共和国卫生部令第52号1997年9月1日实施3、定义本标准采用下列定义3.1 电离辐射ionizing radiation在辐射防护领域内,系指可以在生物物质中产生电离的辐射。
3.2 吸收剂量absorbed dose单位质量内吸收的能量。
其单位为戈[瑞](Gy),1Gy=1J/kg3.3 当量剂量equivalent dose剂量当量HT·R 定义为:式中:DT·R ----R型辐射在器官或组织T内所产生的平均吸收剂量;W R ----[见附录A(提示的附录)] R型辐射的权重因子。
当辐射场是由含不同W-R 值的不同辐射类型组成时,当量剂量为:当量剂量的单位是希[沃特](Sv),1Sv=1J/kg3.4 有效剂量effective dose有效剂量E,定义为乘以相应的组织权重因子的各组织当量剂量之和:式中:HT----组织T所受的当量剂量;WT----组织权重因子[见附录A(提示的附录)]。
油田施工放射性辐射防护

油田施工放射性辐射防护集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-油田施工放射性辐射防护放射性物质在油田地质勘查中应用越来越广泛,如何做好放射性辐射的防护工作是油田安全防护的一项重要内容。
湖北省江汉油田通过加强防护设备设施建设、建立科学规范的专项管理制度,促进技术和管理措施的落实,来做好油田施工放射性辐射的安全防护。
随着油田油气开采难度的加大,主要含油气盆地地质勘查的深入推进和老油气区新领域的深度挖潜,各种新技术、新设备、新工艺被大量投入使用。
放射性物质作为一种新材料,应用范围不断拓宽,相应的工艺更趋完善,为油田企业创造了明显的经济效益和社会效益。
但也给油田员工的安全健康及防护工作带来了新的挑战,对职工的劳动安全卫生防护提出了更高的要求,这就需要安全管理及工会部门精心周密安排,确保放射性辐射的防护工作万无一失。
对此,笔者结合江汉油田放射性辐射劳动保护工作的实际,探讨和分析进一步加强油田施工过程中,放射性辐射的安全防护工作及有效监管措施。
放射性辐射的主要危害放射性辐射是放射性元素在自然状态下,原子核发生衰变过程中,向外辐射能量,发出射线的过程。
放射性元素大多为原子质量很高的金属元素,其放射的射线肉眼无法看见和感知,只有用专门仪器才能探测到。
放射性辐射对人体和动物的损害程度与照射剂量的大小、强度的强弱、时间的长短、频次的多少,以及辐射承受者的健康状况、体能强弱等相关,具体辐射后的表征及状态也存在一定的差异。
一般来说,受到剂量越大、强度越高的辐射伤害就越大,严重时还会致人短期死亡;受辐射轻微者,只要剂量达到一定程度也会发生损害作用,有的症状经过20年后才会表现出来,有的引起基因突变和染色体畸变,使一代甚至几代人受害。
因此,凡涉及放射性物质的工作,必须严格进行防辐射保护,对辐射的强度、时间和频次进行有效控制,达到对身体和环境无危害的范围。
放射性辐射的应用应用放射性物质开展检测工作,是油田工程施工中推进油田勘探开发必不可少的技术手段之一。
油田施工放射性辐射防护

油田施工放射性辐射防护随着现代经济的高速发展,石油工业的发展也日趋迅猛。
而作为石油工业的核心环节之一的油田施工,面临着许多难题,其中之一就是放射性辐射防护问题。
本文将就油田施工中应注意的放射性辐射防护措施进行探讨。
辐射是无形的,但其危害却是不容忽视的。
油田工作人员在开采、钻井等过程中,会产生许多放射性物质,其中包括原油、天然气和固体地层。
这些放射性物质都存在着一定的辐射危害,特别是高能中子和γ射线,对人体伤害最大。
因此,针对油田工作人员的辐射防护成为了油田施工不可缺少的一项安全保障措施。
首先,油田施工工作人员应进行防护用品的选择。
在施工现场,应使用能有效抵御辐射的防护服、手套、鞋套等防护用品。
这些防护用品以铅、铀、钨等高密度金属材料为主,其发挥的作用是将辐射能量转化为热能消耗掉。
在选择防护用品时,必须注意其质地和密度。
否则,不但提高了工作人员的辐射剂量,还不利于放射性污染的防护。
其次,油田施工现场应配备射线仪器。
射线仪器是油田施工控制辐射的关键设备,它能够准确地检测现场环境中的辐射量,并及时提醒工作人员做好防护工作。
在施工过程中,射线仪器应该作为标配,在确定施工地点,进行岩芯测试和钻孔等操作前都应进行辐射监测。
再次,油田施工工作人员应定期接受医学监护。
医学监护可通过对工作人员进行血液、尿液检查等手段,及时了解辐射剂量的情况,减轻因辐射而带来的不良后果。
同时,在辐射污染和事故发生时,应及时进行紧急处理措施,避免辐射污染扩散。
所有油田施工人员必须尽可能地降低接受辐射剂量,保证工作场所的辐射值不超过国家有关标准要求的限值,并每年接受一次全面的医疗检查。
最后,油田施工人员应重视辐射防护的宣传教育工作。
在工作前,应用简单生动易懂的语言,向工作人员普及辐射的基本知识,同时告知工人应采取的防护措施,以及应急处理方法和注意事项,明确责任划分和应急预案。
同时,加大辐射防护宣传的力度,让更多的人了解和关注这一问题,提高公众对核与辐射安全的认识,形成防护工作的合力。
2021版电离辐射防护安全法规、标准和规定

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.(安全管理)单位:___________________姓名:___________________日期:___________________2021版电离辐射防护安全法规、标准和规定2021版电离辐射防护安全法规、标准和规定导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。
生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。
当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。
"安全第一"的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。
环境:本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。
国家对放射性污染的防治,实行预防为主、防治结合、严格管理、安全第一的方针。
与核设施相配套的放射性污染防治设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
职业病:本法所称职业病,是指企业、事业单位和个体经济组织(统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。
本法所称环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。
规划有关环境影响的篇章或者说明,应当对规划实施后可能造成的环境影响作出分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,作为规划草案的组成部分一并报送规划审批机关。
HJ-1325-2023放射性测井辐射安全与防护

放射性测井辐射安全与防护1适用范围本标准规定了油气田放射性测井的放射源、非密封放射性物质和中子发生器的使用、贮存和运输等活动应遵循的辐射安全与防护要求。
本标准适用于油气田放射性测井活动中辐射工作人员和公众的辐射安全与防护管理。
地质勘探相关放射性测井活动可参照本标准执行。
2规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。
凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
凡是未注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
GB11806放射性物品安全运输规程GB/T15849密封放射源的泄漏检验方法GB18871电离辐射防护与辐射源安全基本标准GBZ118油气田测井放射防护要求3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1放射性测井radioactive logging利用γ射线、中子与钻井周围岩石等介质的相互作用,或者用注入油井的非密封放射性物质作为示踪剂确定流体在井管内或地层孔隙间的运动状态及其分布规律,研究钻井地质剖面,寻找油气藏和油气井工程的地球物理方法。
本标准中放射性测井包括γ测井、中子测井和放射性示踪测井。
3.2放射性测井仪radioactive logging device利用射线与地球岩层相互作用,通过探测与地球岩层作用后的射线来测量地球物理参数的设备。
一般由放射源与探测器等组成,主要分为γ测井仪和中子测井仪。
3.3井下释放器in-well releaser盛装放射性示踪剂并且能送入井下使其定点或定时将示踪剂释放到井内的一种装置。
3.4中子发生器neutron generator利用直流电压,通过(d,n)等反应产生中子的射线装置,是脉冲中子测井仪的一个关键部件。
本标准特指测井中子发生器,一般由密封中子管和外接电路组成。
3.5源库radioactive source repository用于贮存、放置和保管测井放射源、非密封放射性物质和中子发生器的专用库房设施。
3.6临时存放库temporary repository设置于放射性测井工作现场或附近,用于测井工作期间临时存放放射源、非密封放射性物质和中子发生器的专用存放设施。
油气田测井放射防护要求(2020年版)

油气田测井放射防护要求1 范围本标准规定了使用放射源、非密封放射性物质及中子发生器进行油气田测井的放射防护要求和检测要求。
本标准适用于油气田中使用放射源、非密封放射性物质及中子发生器进行油气田测井实践的放射防护与检测。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 2894 安全标志及其使用导则GB 4075 密封放射源一般要求和分级GB 11806 放射性物质安全运输规程GB 11930 操作非密封源的辐射防护规定GB 14500 放射性废物管理规定GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准GBZ 128 职业性外照射个人监测规范SY/T 5419 石油测井中子发生器及中子管技术条件3 术语和定义下列术语仅适用于本文件。
3.1包壳capsule防止放射性物质泄漏的保护性壳。
3.2放射源radioactive source永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。
3.3非密封放射性物质unsealed radioactive material非永久密封在包壳里或者紧密地固结在覆盖层里的放射性物质。
3.4中子管neutron tube将离子源、加速系统、靶以及气压调节系统密封在一支玻璃、陶瓷、不锈钢等管内,构成一支结构紧凑的真空器件。
3.5测井中子发生器neutron generator for well logging由中子管和中子管外接电路组成,中子管外接电路通常由离子源电路和密封加速高压组成。
3.6放射性示踪测井radioactive tracer logging用注入油井的非密封放射性物质作为示踪剂确定流体在井管内或地层孔隙间的运动状态及其分布规律和井身工程质量参数的方法。
3.7井下释放器in-well releaser盛装放射性示踪剂并且能送入井下使其定点或定时释放到井内的一种装置。
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油田施工放射性辐射防护
(2021新版)
Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0743
油田施工放射性辐射防护(2021新版)
放射性物质在油田地质勘查中应用越来越广泛,如何做好放射性辐射的防护工作是油田安全防护的一项重要内容。
湖北省江汉油田通过加强防护设备设施建设、建立科学规范的专项管理制度,促进技术和管理措施的落实,来做好油田施工放射性辐射的安全防护。
随着油田油气开采难度的加大,主要含油气盆地地质勘查的深入推进和老油气区新领域的深度挖潜,各种新技术、新设备、新工艺被大量投入使用。
放射性物质作为一种新材料,应用范围不断拓宽,相应的工艺更趋完善,为油田企业创造了明显的经济效益和社会效益。
但也给油田员工的安全健康及防护工作带来了新的挑战,对职工的劳动安全卫生防护提出了更高的要求,这就需要安全管理及工会部门精心周密安排,确保放射性辐射的防护工作万无一失。
对此,笔者结合江汉油田放射性辐射劳动保护工作的实际,探讨和
分析进一步加强油田施工过程中,放射性辐射的安全防护工作及有效监管措施。
放射性辐射的主要危害
放射性辐射是放射性元素在自然状态下,原子核发生衰变过程中,向外辐射能量,发出射线的过程。
放射性元素大多为原子质量很高的金属元素,其放射的射线肉眼无法看见和感知,只有用专门仪器才能探测到。
放射性辐射对人体和动物的损害程度与照射剂量的大小、强度的强弱、时间的长短、频次的多少,以及辐射承受者的健康状况、体能强弱等相关,具体辐射后的表征及状态也存在一定的差异。
一般来说,受到剂量越大、强度越高的辐射伤害就越大,严重时还会致人短期死亡;受辐射轻微者,只要剂量达到一定程度也会发生损害作用,有的症状经过20年后才会表现出来,有的引起基因突变和染色体畸变,使一代甚至几代人受害。
因此,凡涉及放射性物质的工作,必须严格进行防辐射保护,对辐射的强度、时间和频次进行有效控制,达到对身体和环境无危害的范围。
放射性辐射的应用
应用放射性物质开展检测工作,是油田工程施工中推进油田勘探开发必不可少的技术手段之一。
工程施工所涉及的放射性辐射工艺环节主要集中在放射性测井和工件射线探伤。
放射性测井分为中子测井与自然伽马测井。
中子测井是通过中子源向地层中发射连续的快中子流来计算地层的孔隙度,并辨别其中流体的性质;自然伽马测井是通过自然放射性发出的伽马射线,来判断岩石性质,特别是泥质和粘土岩。
工件射线探伤是利用X射线或γ射线照射工件或设备焊口,从而直观地显示工件内部缺陷的大小和形状,判定缺陷的性质。
石油工程施工企业人员密集,队伍具有较强的流动性,放射性辐射的控制与管理是一项艰巨而系统的工作。
任何的偏差和疏忽都会造成不可挽回的环境污染和人身辐射伤害。
只有严格施工环节的防辐射保护工作,确保员工接触辐射的剂量足够低,才能有效杜绝职业健康安全事故的发生。
预防放射性辐射伤害,需要从辐射的控制入手,以技术防护措
施为根本,对放射性物质的贮存、运输、使用等各个环节进行全程防护监控。
一方面采取有效的屏蔽办法,控制和弱化射线;另一方面精心管理,避免措施失控,提升从业人员的防护警觉和自觉执行措施的危机意识。
加强防护设备设施建设
在放射源贮存方面,江汉油田根据放射性物质贮存管理的相关规定和存放规模,建设辐射防护墙、门、窗、辐射防护迷路,并充分考虑直射、散射和屏蔽物材料与结构等因素,以确定防护厚度。
江汉油田按标准建立了防护实体围墙的库区和专用贮存库,使辐射防护墙外5cm处剂量率符合国家标准要求。
在放射源的运输方面,江汉油田配备专用的放射源运输车、专用的屏蔽罐,屏蔽罐体还设有泄漏报警和开门报警装置,并随车配备专职的押运人员。
按照危险品运输管理规定,放射源运输时需随车配备辐射监测仪和防护服,供监测和应急处理使用。
在放射源的使用环节管理上,江汉油田为每个使用放射源的班组配备了设立警戒区的安全带、警告标牌,配齐操作用的长把工具、
防护服、辐射监测仪、剂量牌,为防止放射源操作时落井,还配备了专用的井口封盖设施。
建立科学规范的专项管理制度
专项制度是促进放射性辐射防护管理工作有序化、规范化的有力保障,是实现科学管理基础和根本。
江汉油田遵循“科学、有效、可行”的原则来完善放射性辐射管理制度,使管人和管物“双管齐下”,建立和形成重点突出、简便实用、针对性强、监督到位的制度体系,实现放射性辐射防护管理的科学化和规范化。
一是严格库区和专用贮存库的管理制度。
江汉油田对放射源的出入库管理实施严格的审批制度和登记管理制度。
在放射源和放射源容器库区内设置双道门锁,配置警卫和警卫犬24h值班,实施红外线入侵报警和视频监控,并通过卫星电话直通全天值班调度和公安局。
二是建立运输全程管理制度。
江汉油田充分考虑在运输过程中可能存在的无关人员搭乘、不法分子拦抢、车辆突发故障以及交通事故、拥堵等风险,对运载车辆罐体采取三道门锁控制,每台车配
置GPS卫星定位系统、移动通信设备以及泄漏报警和开门报警装置,配备专职司机、押运员,使安全生产部门能够随时监控。
此外,江汉油田还收集施工沿途、行驶各区域的派出所电话,以便运输司机、押运员等遇意外情况及时报警。
三是对放射性材料和设备的使用采取《放射源作业许可票》制度。
使用放射源前,需对作业条件进行认定,经过生产安全部门及当地放射卫生监督部门批准后才能作业。
作业时由施工负责人安排监督人员确认现场措施到位并签字后,方可实施操作,以有效避免操作风险。
同时,江汉油田对废弃的放射源按规定回收处理,并做好详细的记录归档保存。
四是严格持证上岗制度。
江汉油田要求对涉及放射源及相关操作工序的员工,必须经培训合格,取得操作上岗证后,持证并穿戴专用的劳动防护服装、装备上岗。
施工操作前进行必要的岗前安全教育,督促其落实安全制度、执行安全操作规范,杜绝事故发生。
落实技术和管理措施
油田工程施工单位具有流动性大、作业条件较差、接触人员较
多等特点,管好放射源应本着“以人为本、预防为先、应急有效”的原则,从技术和管理措施的关键入手,精益求精抓完善、促落实。
首先是在安全部门和当地放射卫生防护主管部门的指导下,制定出科学合理的现场操作技术管理措施,包括工作程序、组织机构、人员培训、应急计划演习、应急设施等。
同时,还要针对可能发生的各类事故,制定适宜的应急计划并作好相应的应急准备,提前开展应急演练。
其次是做好施工前的准备工作。
将工作场所划分出控制区和监督区,对施工场所进行清场,在其边界悬挂清晰可见的“禁止进入放射性工作场所”等警示标识,未经许可的人员不得进入该范围。
也可采用绳索、链条及类似的方法,或安排监督人员实施人工管理。
在进行野外焊口γ射线探伤施工过程中,现场还必须配备适当的应急防护设备,比如足够屏蔽厚度的防护掩体、隧道式屏蔽块、柄长不短于1.5m的夹钳、适当长度的金属线、水池、沙袋等。
再是严格落实操作规程。
对装载和卸载带有放射源和放射源托的源容器,要使用有足够屏蔽的、适当的换装容器,采用长柄操作
工具的,要灵活熟练使用,尽量缩短操作时间。
当放射源在工程中遇到险情,施工人员应直接向工程安全部门、企业负责人汇报,以免事故恶化。
在放射性测井施工中,针对测井仪器在井下施工经常发生遇阻、遇卡的现象,操作人员要遵守以下几点原则:放射仪器遇阻直接起出仪器;遇卡不强行上提电缆解卡;打捞应使用可靠程度高的穿心打捞方式;因遇卡导致曲线变形不能进行补测等,以有效避免施工过程中放射源失控的风险。
对于井口极易出现注水回溢导致放射性同位素流散的现象,提前装好井口防喷装置,阻止污水回溢,配置井下释放器,将放射性同位素输送到井下再解封使用,躲避传统工艺的污染风险。
在工件或设备焊口γ射线探伤过程中,探伤仪器的放射源更换应征得当地放射卫生防护部门批准,并在防护专业人员的监督下,在完全屏蔽的装置里,采用远距离的抓取机和支撑装置进行。
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。