医用直线加速器机房的防护及空调设计
医用直线加速器机房防护厚度研究

医用直线加速器机房防护厚度研究摘要:本文选用了1/10值层法、透射量法两种代表性的方法分别对能量为6MV、10MV和20MV医用直线加速器机房混凝土防护墙厚度进行探讨,寻找医用直线加速器机房的安全防护厚度,并结合实际确定一种既能满足防护要求又能节约建筑成本的有效计算方法。
关键字:医用直线加速器;机房选址;机房设计医用电子直线加速器是指利用微波电磁场加速电子并且具有直线运动轨道的加速装置,用于患者肿瘤或其他病灶放射治疗的一种医疗器械。
它能产生高能X射线和电子线,具有剂量率高,照射时间短,照射野大,剂量均匀性和稳定性好,以及半影区小等特点。
[1]我国在上世纪70年代引入第一台医用直线加速器,但受限于设备购置成本及配套机房的建设成本均十分昂贵,医用直线加速器在我国应用发展缓慢,到本世纪初,也仅有少数大型三甲医院配置。
随着近年来社会经济飞速发展,生活水平日益提高,人民群众对疾病治疗的方式、疗效有了更高的需求,医用直线加速器发展开始呈现快速增长的态势。
然而,很多医院在早期的建设规划中均未考虑相关的设备安装条件预留,因而后期只能采取改扩建的方式进行加建。
由于医用直线加速器对于机房面积、高度、射线防护等方面要求均较为严格,因此,改扩建的医用直线加速器机房项目需要在选址、辐射防护材料选用、机房送排风方案、施工可行性等方面进行详细的分析研究,才能保证项目顺利开展。
本文将结合实际项目,对上述机房改扩建要点进行简要的分析。
一、医院人员规范使用方面医用直线加速器是较为大型的综合精密医疗设备,它涉及到各个技术领域,高能物理、无线电子学、光学等等方面,这就要求机械设备维护人员必须具有专业的行业知识和较强的实践能力,才能做到熟练操作,正确使用。
因此,要对医用直线加速器的操作人员进行定期的培训,尤其是要培训操作人员的基础英语,特别是加速器操作中的专业术语。
熟练掌握加速器的操作规程并严格执行,避免操作程序紊乱、误存误删,造成数据不全或丢失。
医用直线加速器治疗用房防护设计

医用直线加速器治疗用房防护设计目前,医用直线加速器是治疗肿瘤的主要设备,属于乙类大型医疗器械,造价也比较昂贵,它是集电子、影像、微波和计算机等技术为一体的放射性治疗设备。
在用房的布局计和防护设计、系统电源、通风及空调系统和施工过程中的细节方面都有相关的标准要求,用房设计过程中应综合考虑到所有细节,以保证用房的辐射安全以及设备安全稳定的运行。
标签:医用直线加速器;用房;防护;设计1.医用直线加速器概述醫用直线加速器是放射治疗的主要设备,它主要是电磁作用进行充分利用,使带电粒子和重离子获得较高的能量。
医用直线加速器使用时会产生高能量的X 射线,X射线打在靶材料上会产生韧致辐射,并与被射物质作用后形成中子,它在治病的同时,还会向周围传播辐射。
因为加速器有着功率大和射线强的特点,如果使用过程中屏蔽不够,就会导致周围环境受到辐射,从而损害了职业人员和公众人员的身体健康,所以做好医用直线加速器的防护设计是十分重要的。
最好是用房设计阶段就做好辐射防护设计,依据防护设计的要求进行主体、结构等方面的施工。
对于建成的用房需改建或扩建,为了保证安全,在增加防护设计的同时,还应考虑工程结构和承重能力等。
2.用房的布局设计和辐射防护设计2.1主防护墙屏蔽厚度的计算:主防护墙是指放射线能直接照到的区域,通过以下公式可以计算出X射线的屏蔽透射率:R≥(l×10-3)(Pd2)/(WUT)n=lg(l/R)S=Ti+(n-1)Te式中:R是射线透射率;P是周剂量当量限定值(mSv/周);d是靶到剂量计算点的距离(m);W是工作的负荷(Gy/m2周);S是屏蔽的厚度(cm)。
r按内墙计算:南北面:K=720×1×1×2/(0.02×10-3×6.52)=117×106 ,结果见表12.2次防护墙屏蔽厚度的计算:次防护墙是指漏射线和散射线所能照到的区域。
生产厂家在加速器出厂前已将漏射线进行了屏蔽处理,且机头的漏射线强度的设定值低于主射束中心轴参考值的0.1%以下,而散射线强度又比漏射线地,所以计算次防护墙屏蔽厚度时,除设计迷路外墙和防护门外,漏射线可忽略不计。
直线加速器机房放射防护安全制度

直线加速器机房放射防护安全制度1. 引言直线加速器(Linear accelerator, LINAC)是医院常用的一种放射治疗设备,用于肿瘤放射治疗。
为了保障医院放射治疗工作的安全和正常进行,必须建立和执行全面的放射防护安全制度。
本文档旨在规范直线加速器机房放射防护措施,确保医院工作人员和患者免受辐射伤害。
2. 机房设计和布局直线加速器机房应按照国家相关标准进行设计和布局,可参考以下要求:2.1 机房位置选择机房应位于医院较为独立的区域,远离住宅区和人流密集区,以降低对周围环境及人员的辐射风险。
2.2 防护屏蔽材料机房墙壁、地板和天花板应采用具有良好的辐射防护能力的屏蔽材料,如厚度适当的铅板、混凝土等。
2.3 入口控制机房入口应设置辐射警示标志,并配备安全门。
只有经过相关培训和持有相应许可证的人员才能进入机房。
3. 设备操作和维护安全措施为保证直线加速器的正常工作和维护,采取以下安全措施:3.1 操作人员培训必须对直线加速器的操作人员进行系统的培训,以确保其具备正确的操作技能和辐射防护知识。
3.2 操作规程制定详细的操作规程,明确工作流程和具体操作步骤。
操作人员按照规程执行工作,不得随意更改设备设置。
3.3 设备巡检与维护进行定期设备巡检和维护,确保直线加速器的正常工作。
维护人员需戴防护手套、防护眼镜等个人防护装备,防止对辐射暴露。
4. 人员防护措施为了保护医院工作人员免受辐射伤害,采取以下人员防护措施:4.1 个人防护装备医院工作人员必须佩戴适当的个人防护装备,包括防护眼镜、防护面罩、防护服、防护手套等。
4.2 辐射监测对于直线加速器机房和周围环境,进行定期的辐射监测,确保辐射水平在安全范围内。
4.3 辐射剂量限制确保工作人员的辐射剂量限制在国家相关标准规定的安全范围内,定期进行辐射剂量监测,并记录相应数据。
5. 应急处理和事故处置遇到可能的放射事故或辐射泄露,应采取以下应急处理和事故处置措施:5.1 应急预案建立针对直线加速器放射事故的应急预案,明确各级人员的职责和行动方案,迅速有效地应对事故。
医用电子直线加速器及机房的屏蔽防护

医用电子直线加速器及机房的屏蔽防护作者:温莉琴来源:《海峡科学》2010年第06期[摘要] 医用电子直线加速器被广泛应用,得到迅速发展,医用电子直线加速器的辐射防护问题已引起了社会的普遍关注。
根据医用电子直线加速器的辐射特性,屏蔽是其辐射防护的主要方法。
NCRP报告反映了医用电子加速器机房的屏蔽防护研究现状,我国也制定了一系列的法律法规,以满足人们对电离辐射防护日益提高的需求。
[关键词] 医用电子直线加速器辐射特性屏蔽1 前言与钴60 治疗机相比,医用电子直线加速器剂量率高、剂量计算准确、治疗时间短、而且对深部肿瘤的疗效更为理想等优点,因此,医用电子加速器在世界各国迅速发展,已成为目前世界上主流的放疗设备。
近些年来,我国面临医用电子直线加速器得到迅速推广应用,已有逐渐取代钴-60治疗装置的趋势。
估计我国每年大约新增60万癌症患者,其中约60 %至70 %需要配合施加放射治疗。
因此,以医用电子直线加速器为例,31省份由1999年的420台[1],至2006年已经装备918台,其增长速率十分可观,一些开展放射治疗的医院已同时拥有多台医用加速器。
但全国平均每百万人的拥有量还仅0.7台,远远未达到世界卫生组织(WHO)建议每百万人配备2至3台医用加速器的要求[2]。
所以其发展潜力还很大,与此相适应,电离辐射医学应用的放射防护与安全日益强烈凸显其重要性和迫切性[3]。
医用电子直线加速器的广泛应用和迅速发展,无疑给人类带来了巨大的利益。
电离辐射是把双刃剑,各种射线对人体也有损伤作用的一面,不当的和过量的电离辐射照射会引起对人体的危害。
依据现行的射线装置分类办法,医用电子直线加速器属于Ⅱ类射线装置,属于中危险射线装置,发生事故时可以使受照人员产生较严重的放射损伤,大剂量照射甚至导致死亡。
医用电子直线加速器对工作场所及周围环境产生的辐射水平及其防护问题已引起了社会的普遍注意和关切。
配备医用电子直线加速器设备进行放射治疗的各级医疗机构,大多在人口集中的城市中心区域。
10MV医用直线加速器机房屏蔽设计及评价

10MV医用直线加速器机房屏蔽设计及评价医用直线加速器是一种常见的医疗设备,用于癌症治疗中的放射治疗。
由于直线加速器本身产生的辐射会对周围环境和人员造成潜在风险,因此机房的屏蔽设计至关重要。
以下是关于10MV医用直线加速器机房屏蔽设计及评价的详细论述。
首先,机房的屏蔽设计应考虑以下几个方面:1.辐射安全:机房应考虑合适的辐射屏蔽措施,以确保周围环境和人员免受辐射的影响。
这可以通过使用高密度的混凝土、钢板、铅等材料来实现。
根据直线加速器的能量水平,厚度应根据国际标准来选择。
2.辐射泄漏:机房中应使用合适的屏蔽材料来防止辐射泄漏。
可以使用屏蔽门、屏蔽窗等设备来确保辐射在机房内控制范围内,并防止辐射逃逸。
3.辐射监测:机房应配备辐射监测系统,以确保辐射水平能够控制在安全范围内。
这可以通过安装辐射计和辐射监测仪器等设备来实现。
4.电磁屏蔽:机房应具备电磁屏蔽能力,以防止外界电磁波的干扰对直线加速器的正常运行产生负面影响。
选择适当的屏蔽材料和屏蔽工艺是保证电磁屏蔽效果的关键。
5.排气与通风:机房中应配备合适的排气与通风系统,以确保辐射和其他污染物能够得到有效处理和排除,以维持机房内的空气质量和舒适度。
评价机房屏蔽设计的主要依据是辐射测量和评估。
辐射测量可以通过对机房内外辐射水平的监测来实现。
这可以通过使用辐射计、剂量仪等设备进行。
测量结果应与国家和国际辐射安全标准进行比较,以确保机房屏蔽设计符合要求。
此外,机房屏蔽设计的评价还应考虑以下几个方面:1.安全性评估:评估机房屏蔽设计是否满足国家和国际的辐射安全标准,以确定是否存在潜在的辐射泄漏和风险。
2.功能性评估:评估机房屏蔽设计是否满足直线加速器的正常运行需求,以确保设备的性能和可靠性。
3.经济性评估:评估机房屏蔽设计的成本和效益,以确定最佳的屏蔽设计方案。
总之,10MV医用直线加速器机房屏蔽设计是确保放射治疗设备安全和环境保护的关键。
通过合适的屏蔽材料和屏蔽工艺,辐射水平可以控制在安全范围内。
146 医用直线加速器室空调通风设计

医用直线加速器室空调通风设计中南建筑设计院股份有限公司王当瑞王春香朱传斌摘要医用直线加速器是70年代发展起来的一种放射治疗设备,是一种把高能物理运用到医疗技术上的高新科技产品.是继同位素放射疗法后又一种治疗肿瘤的新方法,随着科学技术的发展和核技术的广泛应用,加速器等大型设备正在进入各类医院用于肿瘤患者的放射治疗。
肿瘤放疗就是利用其高能射线束杀死肿瘤细胞和病变组织,以解除肿瘤患者的痛苦,达到治疗目的。
以实际工程设计为依据,介绍了医用直线加速器室的工作环境,冷热源设计、通风设计、预埋管线的设计方法。
关键词直线加速器通风预埋管辐射1、医用直线加速器及工程简介医用直线加速器是70年代发展起来的一种放射治疗设备,是一种把高能物理运用到医疗技术上的高新科技产品.是继同位素放射疗法后又一种治疗肿瘤的新方法,随着科学技术的发展和核技术的广泛应用,加速器等大型设备正在进入各类医院用于肿瘤患者的放射治疗。
肿瘤放疗就是利用其高能射线束杀死肿瘤细胞和病变组织,以解除肿瘤患者的痛苦,达到治疗目的[1][2]。
该工程为武汉市某肿瘤医院的新建工程,地下二层,地上十六层。
直线加速器位于地下二层,六个直线加速器室和一个后装腔内治疗室。
每个直线加速器室带一控制室和模具存放间。
地下二层其余空间主要为患者候诊区、模具等设备存放间、设备用房等。
加速器冷水机房和风机房位于地下一层,直线加速器室的正上方。
2、医用直线加速器室空调设计医用直线加速器室平面、剖面如图1、图2所示。
对于加速器产生的x射线,主要是采取加强机房墙壁的方式来防护,比较适合作为屏蔽墙材料的有铅和混凝土。
铅有很好的抗腐蚀特性,在射线照射下不易损坏,但成本高。
混凝土对x射线也有良好的屏蔽作用,价格便宜,且有良好的结构性能。
本工程医用直线加速器机房的屏蔽墙采用混凝土一次性浇铸而成。
同时本设计将直线加速器室设在地下室,充分利用了大地作为屏蔽,有效的减少了工程造价。
2.1冷热源设计由于直线加速器的使用时间与本大楼住院部等其他房间不同,本设计采用图1直线加速器室平面Figure1Linear accelerator room flat图2直线加速器室剖面Figure2Linear accelerator room profileVRV变频多联机作为独立冷热源,室外机设在一层地面。
医用直线加速器机房改建区域空调通风系统设计

医用直线加速器机房改建区域空调通风系统设计发表时间:2020-04-29T11:09:31.577Z 来源:《基层建设》2020年第2期作者:郭超[导读] 摘要:由于医用直线加速器的设备散热量大、具有辐射性、对工作环境有严格要求,使得加速器机房的空调通风设计具有一定的特殊性。
上海市第一妇婴保健院上海 201204摘要:由于医用直线加速器的设备散热量大、具有辐射性、对工作环境有严格要求,使得加速器机房的空调通风设计具有一定的特殊性。
因此,本文结合实际的设计案例,详细介绍了医用直线加速器机房在改建过程中,空调及通风设计的注意事项与方法,包括冷热源的确定、空调和通风系统的设计、以及辐射防护的措施等。
关键词:医用直线加速器;机房空调;通风系统;辐射防护Design of air conditioning and ventilation system in medical linear accelerator roomGuo ChaoShanghai No.1 Hospital for Women and Infants Shanghai 201204Abstract:Due to the high heat dissipation, radiation and strict requirements on working environment of the equipment of medical linear accelerator, the design of air conditioning and ventilation in the machine room has certain particularity. Therefore, based on specific cases, this paper introduces in detail matters needing attention and methods of air-conditioning and ventilation design in the reconstruction of accelerator room, including reasonable determination of heat and cold sources, air-conditioning and ventilation system, air exchange rate and radiation protection measures.Key words:Medical linear accelerator; computer room air conditioning; ventilation system; radiation protection 引言近年来,我国医院建筑进行大规模的新建、扩建和改建,各种大型医疗设备逐渐被引进和使用,医用直线加速器作为肿瘤放射治疗的主要设备也进入越来越多的医院。
2023年医用加速器机房安全防护管理制度

2023年医用加速器机房安全防护管理制度医用加速器机房是医疗机构中重要的辐射治疗设备,用于肿瘤治疗等医疗用途。
为确保其安全运行和防护管理,制定一套科学有效的医用加速器机房安全防护管理制度势在必行。
以下是一个关于2023年医用加速器机房安全防护管理制度的2000字的范文:一、总则1. 本制度的目的是为了加强医用加速器机房的安全防护管理,保障患者、医务人员和环境的安全。
2. 本制度适用于医疗机构中设有医用加速器机房的科室,包括机房内的设备、辐射防护和日常管理等方面的要求。
3. 所有相关人员必须遵守本制度,加强对辐射防护相关知识的学习和培训,提高辐射防护意识。
二、机房设备管理1. 加速器机房必须按照相关规定进行布局和装修,确保设备符合安全和防护标准。
2. 定期对加速器机房内的设备进行检修和维护,确保其正常运行和安全可靠。
3. 加速器机房必须配备可靠的计算机控制系统和各种监测设备,及时监测设备运行状态和辐射剂量。
4. 工作人员必须经过专业培训,熟悉加速器机房的设备和操作要求,并具备应急处理能力。
三、辐射防护管理1. 加速器机房必须按照国家和地方的辐射防护标准进行设计,设置辐射防护屏障和辐射监测设备。
2. 加速器机房内使用的所有辐射源必须符合国家标准和监管要求,并进行定期的核查和校准。
3. 工作人员必须按照规定佩戴个人辐射防护装备,并定期进行个人辐射剂量监测和健康检查。
4. 加速器机房必须定期进行环境辐射监测,确保辐射水平符合国家标准,并及时采取相应的措施。
四、日常管理1. 加速器机房必须制定并执行安全操作规程,明确操作流程和注意事项,严禁违规操作。
2. 机房内必须保持整洁和干净,加速器机房周围必须保持通风良好,远离易燃易爆物品。
3. 定期对机房内的设备和工具进行检查和消毒,确保其卫生安全。
4. 定期对机房进行检查和维护,及时发现和处理设备故障和安全隐患。
五、应急管理1. 加速器机房必须配备应急开关和紧急停止按钮,并与其他紧急设备或系统进行连接。
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医用直线加速器机房的防护及空调设计
杨孝鹏;邹静;张业慧
【摘要】医用直线加速器是现代医学中肿瘤放射治疗的重要手段,了解加速器机房的危害种类、基本构造和防护措施是设计合理、可靠的基本保证.文章通过介绍直线加速器机房的基本防护做法、通风及空调设计中要点为直线加速器的设计中的一般性问题提供借鉴.
【期刊名称】《工程与建设》
【年(卷),期】2017(031)003
【总页数】3页(P319-321)
【关键词】直线加速器;气载放射性;臭氧;迷道
【作者】杨孝鹏;邹静;张业慧
【作者单位】合肥工业大学建筑设计研究院,安徽合肥 230009;合肥工业大学建筑设计研究院,安徽合肥 230009;合肥工业大学建筑设计研究院,安徽合肥 230009【正文语种】中文
【中图分类】TU246.187
随着我国在基础医疗领域投资的持续加大,近年来大型医疗机构的建设也呈增长态势,肿瘤放射治疗也在近年来得到了快速的发展和普及[1],其中医用直线加速器建设也从中心城市医疗机构延展到县级医院。
直线加速器通常是指利用高频电磁场进行加速,同时被加速粒子的运动轨迹为直线的加速器。
医用直线加速器作为用于
癌症放射治疗的大型医疗设备,它通过产生X射线和电子线,对病人体内的肿瘤进行直接照射,从而达到消除或减小肿瘤的目的。
1 医用直线加速器造成的危害
(1) 直线加速器运行时产生的X射线、中子射线,因X射线、中子射线具有较强的穿透力,其在治疗的同时,不可避免的会向周围传播,可危及人体健康。
(2) 医用直线加速器的危害主要来自于空气活化气载放射性物质(气载放射性物质是指由空气或其他气体介质所载的放射性物质,包括放射性气体和放射性气溶胶)以及非放射性污染物。
(3) 直线加速器工作时通过高压电离,使空气中的部分氧气分解聚合为臭氧、氮氧化物,O3具有强氧化性,浓度过高会产生异味,危害身体健康。
因此,采取必要的射线屏蔽防护措施,通过机械通风降低空气活化气载放射性物质和室内O3浓度是减少加速器对周围环境和身体健康的关键因素。
2 直线加速器的射线屏蔽防护措施
对于直线加速器所产生的X射线,增加机房墙壁厚度是目前普遍的防护方式。
铅虽然具有防辐射能力较强、抗腐蚀等特点,但成本较高,相比而言,虽然上述特性混凝土都较铅有所不足,但价格便宜,故多采用加厚混凝土墙的方式。
一般情况下直线加速器机房设在地下,利用大地作为天然屏障。
其基本构造如图1所示。
图1 直线加速器机房平面图
2.1 主防护墙
图中a、b处墙体为主防护墙,主要是屏蔽初级辐射的射线(初级辐射是由辐射源发射经准直后直接用于放射治疗的X射线,又称有用射束或主射束)。
2.2 次屏蔽墙
图中c、d、e、f为次屏蔽墙,初级辐射不到达该墙,主要是屏蔽次级辐射的射线(次级辐射是由初级辐射与物质相互作用而产生的电离辐射,主要包括有用X射线
束与人体、空气、治疗床材料、地面及墙表面相互作用产生的一次散射X射线)。
一般情况下,只要经过严格的计算,选择合适的混凝土厚度基本就可将初级及次级辐射的射线对治疗室外的辐射降低至安全水平。
2.3 迷道
由于考虑到设备和人员的进出,直线加速器机房都设置了迷道,因门扇的经常性开启(与加速器连锁),故迷道入口处(g)也是整个机房较易泄露放射性物质的位置。
迷道入口的辐射剂量是多种辐射叠加的结果,主要包括以下几点:① 主束通过墙散
射到迷路入口的剂量当量;② 装置头泄露辐射通过墙散射到迷路入口的剂量当量;
③ 主束通过患者体表散射产生的剂量当量;④穿过迷路内墙的机头泄露辐射剂量
当量。
其各项辐射剂量和中心点距离的平方或折线距离乘积的平方成反比,故迷道尽端也是机房辐射剂量最小处。
该处只需设置较小厚度的铅门即可满足屏蔽要求,降低了防护成本[2],同时该处也是设备管线穿越较多的区域。
3 直线加速器机房的通风设计
直线加速器机房墙体屏蔽主要解决的是辐射问题,而臭氧、氮氧化物的问题则主要通过通风来解决[3]。
因臭氧、氮氧化物密度均大于空气,且直线加速器机房一般
均采用气体灭火方式(常规为七氟丙烷),其密度也大于空气,故一般采用上进下出[4-5]的通风方式,直线加速器机房通风次数可按 4次/小时选取[6],为了兼顾平
时通风及火灾时气体灭火后通风的要求,可以适当增加通风换气次数。
火灾时气体灭火需确保机房的密闭性,故通风管路中应设可电动关闭的阀门以便火灾时可以远程控制关闭,气体灭火后可以远程开启后排风。
为防止臭氧浓度较高时对金属风管的腐蚀,排风管宜采用耐腐蚀性材料[7]。
通风过程中灰尘对医用直线加速器机房内的影响要充分考虑,因为灰尘会对指示灯、剂量传输系统等产生影响。
除此之外,在灰尘浓度较高且湿度较大的情况下,还容
易造成元器件的短路,因此,机房新风宜经初效过滤后送入,在降低积灰危险的同时也可减少放射性微尘的产生。
4 直线加速器机房的空调设计
合适的温湿度是确保直线加速器的正常运行的重要因素,机房温湿度异常是造成设备真空部件打火、恒温水系统结露及线路板故障的主要因素。
医用直线加速器环境温度一般要求范围为22±2 ℃(不超过26 ℃),同时相对湿度范围为常年在30%~70%(部分为30%~60%)之间。
较高的温湿度会加速设备的老化,且有可能出现电击的危险;过低的温度则会影响患者的舒适度及加重病情的可能。
考虑直线加速器机房常年的温湿度要求,应根据实际情况配备独立的空调系统(建议为恒温恒湿空调),空调设备选型应充分考虑通风带来的负荷变化,确保温湿度控制在一定范围,为了保证设备运行安全,应避免冷凝水滴落到设备正上方。
为了降低夜间停机时运行能耗或空调故障、检修时产生的不利影响,建议加装移动式除湿机,可在夜间独立运行也可为空调检修、维护时提供可靠的保障。
设计中可预留地漏,为后期移动式除湿机持续运行提供可能。
5 循环水冷却系统的防护及通风要求
在加速器运行期间,水冷机房的循环水系统因持续照射产生感生放射性[8],并可能使附近的操作人员受到照射,尤其停机检修时的残余放射可能对人体造成危害。
因此,循环水系统要尽量避开可能使工作人员受到照射的地方或置于屏蔽区域内,必要时,可以在循环泵、热交换器和贮水箱的周围采取屏蔽措施并防止剂量监测设备进行监测。
水冷机房的温度一般为5 ℃~40 ℃,为避免循环水温度过高导致直线加速器无法正常运行[9],需设置必要的通风系统。
6 加速器机房的埋管设计
鉴于直线加速器的放射性危害,通风空调及水电管线穿墙时应尽量减少通过管道的辐射量,因此,这些管道设计的取向尽可能避开束流方向或符合发射率峰值方向。
主防护墙严禁穿越,一般由迷道处穿管较多,次屏蔽墙处在构造做法合理的情况下也可以穿越管道。
为了防止辐射经管道的泄露,管道应取“S”字形或“U”字形,埋管一般为45°方式,相关做法可参照图2。
预埋套管对剪力墙造成的局部厚度减小影响应由专业人员根据职业放射工作人员剂量限值[10]核算,如不满足需采取局部加强措施。
图2 直线加速器机房管道穿墙做法
7 结束语
医用直线加速器作为现代医学中肿瘤放射治疗的重要手段,其特殊的医疗机理在带来有效的治疗效果的同时不可避免的会对周围的环境产生危害。
设计过程中只有充分了解直线加速器的辐射特点,合理规划管线走向,采取合适的空调及通风方案才能将直线加速器的不利影响降至最低。
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