直线加速器工作场所辐射卫生防护分析及评价
95MeV射频电子直线加速器辐射模型数据分析

95MeV射频电子直线加速器辐射模型数据分析摘要:生物医疗、科技生产和国防建设等多个领域不断加大射频电子直线加速器的应用力度,获得理想的应用效果。
为了保证实验装置放射性整体可控,符合相关标准规定,需要详细分析电子加速器的辐射源项,合理设计和评估可行的辐射防护设置,有效提高辐射防护效果。
基于此,本文主要针对95MeV射频电子直线加速器辐射防护进行研究和分析,希望为相关人员提供参考。
关键词:95MeV射频电子直线加速器;辐射源项分析;辐射防护结合相关建设要求,电子加速器设计工作开展中,详细分析其辐射情况,针对95MeV射频电子直线加速器,分析其辐射源项,探讨可能的辐射防护措施效果,同时积极应用蒙特卡罗软件FLUKA针对电子束流、加速器进行建模,借助模拟计算发现,加速器形成的等效剂量主要分布在废束桶内。
废束桶之外辐射剂量快速降低,在电子加速器实验大厅周围合理布置混凝土墙体时,随着墙体厚度增加,辐射等效剂量率不断下降,为工作人员提供良好的辐射防护效果。
一、射频电子直线加速器工作环境建模直线加速器的多个输运、加速区段中的电子束,可能偏离束流中心,形成束晕粒子,同时撞向真空壁,引发束流损失,特别是在电子通过互相作用区之后打向废束桶的情况下,高能电子轰击可能产生较强的辐射剂量,从而产生辐射屏蔽方面的相关问题。
高能电子和加速器结构材料互相作用,形成的光子、加速器材料发生光核反应形成中子,当在屏蔽层外出现泄露剂量,对工作人员带来直接的放射性危害,甚至为社会公众带来不良影响[1]。
因此,电子直线加速器设计建造过程中,需要严格管控粒子束的损失率,进一步保证系统运行的安全可靠性。
实验室大厅中设计射频电子直线加速器,针对周围、底面、顶棚和混凝土合理开展辐射防护,当加速器在运行、调束的过程中相关工作人员不能进入加速器大厅。
加速器实验大厅外则合理设计实验室、走廊,工作人员在该范围内活动。
另外,建模过程中,针对加速器大厅四周、顶棚、地面合理设定混凝土密度,保持其为每立方米2.35克的1米厚混凝土,合理设计辐射防护措施,评估其效果,规范测试混凝土墙体对辐射剂量的屏蔽效果。
直线加速器机房放射防护安全制度范文(二篇)

直线加速器机房放射防护安全制度范文一、目的和适用范围该放射防护安全制度的目的是为了确保直线加速器机房的放射防护工作能够有效实施,保护工作人员和环境免受放射线的伤害。
本制度适用于直线加速器机房内的所有放射防护工作。
二、工作责任和权限1. 直线加速器机房负责人应确保该机房内的放射防护工作按照相关法律法规和技术要求进行,承担主要的工作责任。
2. 放射防护安全管理人员应制定具体的放射防护措施,组织和指导机房内的放射防护工作,同时对工作人员进行培训和指导。
3. 员工应按照规定参加放射防护培训,严格落实放射防护安全制度,并且在工作中积极配合和执行相关的防护措施。
三、放射防护措施1. 安装辐射监测设备:在直线加速器机房内安装辐射监测设备,确保实时监测辐射水平,并及时报告异常情况。
2. 限制人员进入机房:除进行放射防护工作的专业人员外,其他人员严禁进入直线加速器机房,确保工作区域内只有必要的人员。
3. 建立工作区域划定标识:在直线加速器机房内明确划定工作区域,并设置标识,确保工作人员不会误入辐射区域。
4. 配备个人防护装备:所有工作人员必须配备个人防护装备,包括防护眼镜、防护手套、防护服等,确保身体各部位免受辐射的伤害。
5. 进行定期辐射检测:对直线加速器机房内的辐射进行定期检测,确保辐射水平控制在安全范围内。
四、应急措施1. 发现异常情况立即报告:如发现直线加速器机房内的辐射异常情况,立即向负责人和放射防护安全管理人员报告,并采取紧急措施进行处理。
2. 安全撤离:在发生危险情况时,工作人员应立即采取安全撤离措施,远离辐射源,并注意自身的防护。
3. 启动应急方案:在发生放射事故时,按照相应的应急方案进行紧急处置和救援工作,确保人员的生命安全和周围环境的保护。
五、培训和教育1. 定期培训:对直线加速器机房内的工作人员进行定期放射防护培训,提高工作人员的防护意识和应急处理能力。
2. 检查和评估:对工作人员的放射防护知识和操作技能进行检查和评估,确保工作人员达到相关要求。
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。
放射卫生防护监测与评价

汇报人:日期:CATALOGUE目录•放射卫生防护监测概述•放射卫生防护监测的方法与技术•放射卫生防护评价•放射卫生防护监测与评价的挑战与解决方案•放射卫生防护监测与评价的案例分析01放射卫生防护监测概述放射卫生防护监测是指利用物理、化学、生物学等方法,对工作场所、环境以及与放射工作相关的因素进行测量和检测,以评估其对工作人员和公众的健康影响。
监测的目的是为了及时掌握工作场所的放射性污染状况、评价放射卫生防护措施的效果、为决策提供科学依据。
放射卫生防护监测的定义放射卫生防护监测的重要性保障工作人员和公众的健康符合法律法规的要求目前,我国已经建立了较为完善的放射卫生防护监测体系。
各级政府和企事业单位都设立了专门的监测机构,配备了先进的监测设备和仪器,对工作场所进行定期的监测和评价。
同时,我国也在积极推广国际先进的监测技术和方法,加强与其他国家的交流与合作,不断提高我国的放射卫生防护水平。
20世纪50年代初期,由于放射性物质的广泛应用,人们开始关注放射卫生防护问题。
国际社会和各国政府纷纷制定相应的法律法规和技术标准,加强对放射性工作的管理和监督。
随着科技的发展,放射卫生防护监测技术也不断进步。
监测方法不断改进,监测范围不断扩大,监测精度不断提高。
同时,随着计算机技术和网络技术的发展,放射卫生防护监测数据的管理和应用也更加便捷和高效。
放射卫生防护监测的历史与发展02放射卫生防护监测的方法与技术空气监测水质监测土壤和食物监测030201环境监测佩戴剂量计生物样品测量个人剂量监测检测因辐射导致的基因突变,以评估潜在的健康风险。
细胞和分子水平监测基因突变分析细胞辐射响应研究流行病学调查临床和生物标志物监测健康效应监测03放射卫生防护评价目的原则评价的目的和原则评价的程序和方法程序放射卫生防护评价的程序一般包括以下几个步骤:收集相关资料和数据、进行现场调查、建立数学模型、进行模拟计算和分析、得出评价结论并提出建议。
直线加速器机房放射防护安全制度范本(2篇)

直线加速器机房放射防护安全制度范本一、机房放射防护安全制度的目的和依据1.1 目的:为了保障直线加速器机房内人员和环境的安全,确保放射防护措施的有效实施,制定本机房放射防护安全制度,明确机房放射防护的管理要求和责任。
1.2 依据:1) 国家有关法律法规和规范文件;2) 直线加速器机房放射防护相关标准和技术规范;3) 公司安全管理制度。
二、机房放射防护管理责任2.1 机房放射防护责任人直线加速器机房放射防护责任人负责机房内放射防护的具体管理工作,包括但不限于:1) 制定机房放射防护管理制度和应急预案;2) 指导机房内人员进行放射防护知识教育培训;3) 开展放射防护设备的定期检查和维护;4) 召开机房放射防护安全会议,及时传达和落实公司和国家有关放射防护的要求;5) 协调机房放射防护与其他安全管理工作的衔接。
2.2 机房内放射防护管理人员机房内的放射防护管理人员是机房放射防护责任人的协助者,主要职责包括但不限于:1) 参与机房放射防护管理制度的制定和修订;2) 协助培训机房内人员的放射防护知识;3) 进行放射防护设备的日常检查和维护;4) 协助机房放射防护责任人组织机房放射防护安全会议。
2.3 机房内人员机房内人员是直线加速器机房放射防护的直接受益者和参与者,应该:1) 遵守直线加速器机房放射防护管理制度和规定;2) 接受定期的放射防护知识培训;3) 协助做好放射防护设备的检查和维护;4) 如发现放射防护问题或异常情况,应及时向机房放射防护责任人报告。
三、机房放射防护措施3.1 放射防护设备机房内应配置相应的放射防护设备,包括但不限于:1) 防护屏蔽:确保直线加速器的辐射不会泄漏到机房之外,必要时应进行定期检查;2) 个人防护设备:机房内工作人员应佩戴符合要求的防护服装和防护用具;3) 辐射监测设备:安装监测设备,及时监测机房内的辐射水平。
3.2 放射防护培训机房内人员应接受定期的放射防护培训,内容包括但不限于:1) 放射防护常识:了解放射防护的基本原理和相关知识;2) 防护设备使用:学习正确使用个人防护设备的方法;3) 应急处理:掌握出现突发情况时的应急处理措施。
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一、前言随着科技的不断进步和进展,直线加速器渐渐成为放射治疗和科学讨论的重要手段之一、然而,直线加速器产生的电离辐射也给工作人员和四周环境造成了安全隐患。
为了保障工作人员的安全和四周环境的稳定,机房放射防护安全制度必不可少。
二、机房放射防护安全制度的目的机房放射防护安全制度的重要目的是订立一系列措施,防范直线加速器产生的电离辐射对工作人员和四周环境造成的不良影响,削减放射性事故的发生。
实在目的如下:1、规定机房放射防护的管理责任和工作权限,将机房放射防护的权责落实到各级单位和个人,确保机房放射防护工作的责任到人、落实到位;2、规定机房放射防护的操作规程和技术标准,确保全部的机房防护工作都符合国家安全法规、技术标准和工作程序等要求;3、规定机房放射防护的应急处置措施和组织体系,即一旦发生放射性事故,机房内全部工作人员必需依照规程进行应急处置,以最大程度的削减事故对人员和环境的影响。
三、机房放射防护安全制度的执行体系机房放射防护安全执行体系包括机房管理层、机房放射防护责任人、机房放射防护操作工和机房设备保障人员等层级。
1、机房管理层:机房管理层重要负责机房放射防护的全面管理,包括:订立机房放射防护的规程、标准和制度;组织机房放射防护的培训、考核和监督检查等;2、机房放射防护责任人:机房放射防护责任人是机房放射防护的主管领导,重要责任是负责机房放射防护的全面管理和监督,包括:组织机房放射防护的检查、评估和改进工作等。
3、机房放射防护操作工:机房放射防护操作工是从事直线加速器日常运行维护,电离辐射防护安全工作的关键人员。
机房放射防护操作工群体中,按不同的作业性质、作业环境和工作任务,分别具有“被辐射人员”、“操作人员”、“监测人员”、“维护人员”、“应急处置人员”等。
4、机房设备保障人员:机房设备保障人员是机房放射防护安全的技术支撑团队,重要负责机房设备的维护保养、更新升级、备件储备和故障排查等。
医用电子直线加速器X线辐射的防护

医用电子直线加速器X线辐射的防护目的:探讨防护措施对医用电子直线加速器X线辐射的影响。
方法:选取2014年6月-2015年8月笔者所在医院行放疗的手术室,占地面积36.8 m2,于常规放疗治疗中对医护人员实施手术室的辐射防护和护理管理干预,测定手术室周围房间医用电子直线加速器的X线辐射水平,统计分析干预前后的X线辐射水平。
结果:干预后手术室周围房间医用电子直线加速器的X线辐射水平明显低于干预前,差异有统计学意义(P<0.05)。
结论:医用电子直线加速器运行会导致周围辐射略有上升,实施手术室中的辐射防护和护理管理干预可有效降低其工作场的X线辐射水平,有利于提高医务人员的工作效率和增强其辐射防护的意识,避免或减少医务人员的辐射损害。
标签:医用电子直线加速器;X射线;辐射防护;护理管理随着医学影像技术的迅速发展,医学直线加速器作为一种治疗肿瘤的设备,亦被广泛应用于手术放射治疗中。
但因医学直线加速器能量输出大,而且辐射力强,在提高手术质量的同时也带来了负面的影响,其中最为严重的是手术室X 射线辐射污染的问题[1]。
研究显示,X射线可通过电离辐射的方式对人体正常组织细胞造成各种不同程度的损伤,可诱导多种严重疾病发生,严重危害人们的生命健康[2-3]。
近年来,有关手术室X射线辐射污染和辐射防护的问题受到人们的广泛关注[4]。
同时,合理使用医学直线加速器、加强手术室X射线辐射防护和避免或减少辐射伤害也成了手术室护理管理的重点工作[5]。
本文通过探讨手术室中的辐射防护和护理管理,旨在提高医务人员的工作效率和增强其辐射防护的意识,避免或减少医务人员的辐射损害,现报道如下。
1 资料与方法1.1 一般资料选取2014年6月-2015年8月笔者所在医院行放疗的手术室,占地面积36.8 m2,选用蔡司intrabeam系统的医学直线加速器,射线种类为X射线,管电压:40或50 kV,管电流为5~40 μA,治疗剂量率为10 Gy/min,摆位时间10 min,治疗时间15~30 min,所有资料和数据均完整获得且真实可靠。
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第一章总则第一条:为了保障直线加速器机房放射防护安全,防止放射性物质对人身健康和环境造成危害,保护工作人员和公众的生命财产安全,制定本制度。
第二条:本制度适用于直线加速器机房的放射防护安全管理工作,包括放射源使用、存储、保护及职工及相关人员的辐射防护等工作。
第三条:直线加速器机房负责人应根据国家相关法律法规,制定和完善机房放射防护安全制度,并组织实施。
第四条:机房放射防护安全领导小组负责本制度的监督和管理工作,并定期对机房放射防护安全进行评估。
第二章放射源的选择和使用第五条:直线加速器机房放射源的选择应符合国家标准和相关规定,具有相关合法证书,并经过机房放射防护安全领导小组的批准。
第六条:放射源的使用应符合以下原则:(一)遵守国家相应法律法规;(二)确保放射源的完整性和安全性;(三)合理利用放射源,降低辐射剂量;(四)建立放射源使用记录,定期做检测和报告。
第七条:放射源一经使用,应设立相应的防护措施,包括但不限于屏蔽防护、个人防护及环境防护。
第三章放射源存储和保护第八条:机房放射源应存放在指定的存储区域,并由专门的人员负责管理。
第九条:存储区域应符合下列要求:(一)设置标识,明确存放放射源的种类、数量和有效期限;(二)设立完善的防护设施,包括屏蔽材料和保险柜等;(三)定期检查放射源的安全性和完整性;(四)保持存储区域的清洁、干燥和通风。
第十条:放射源在使用前应进行检查,确保其完整性和可靠性。
一旦发现放射源存在问题,应及时报告并采取相应措施。
第四章辐射防护措施第十一条:机房放射防护安全领导小组应根据放射源的特性和工作环境的辐射水平,制定合理的辐射防护措施,并向相关人员进行培训和指导。
第十二条:机房放射防护措施包括以下方面:(一)个人防护:工作人员应戴上符合国家标准的防护装备,如防护服、护目镜和口罩等;(二)屏蔽防护:机房内应在合适的地方设置屏蔽设备,以减少辐射泄漏;(三)环境防护:定期对机房进行辐射监测,确保辐射水平处于安全范围内;(四)紧急处理:建立紧急处理预案,一旦发生辐射泄漏等紧急情况,应及时采取相应措施。
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(1.浙江省宁波市第二医院,浙江 宁波
315010;2.浙江省宁波市卫生监督所,浙江
宁波 315010;3.浙江省宁波市新民医院,浙江 宁波 315010)
直线加速器输出的高能X射线和高能电子束,不仅用来治疗多种恶性肿瘤,还用来治疗
一些良性肿瘤及多种良性疾病,但同时,这种人工辐射源对工作人员和公众也存在着潜在的
危害。为了在发挥医疗照射效益的同时,保障放射治疗工作人员和公众的身体健康,我们对
西门子KD2型放射治疗直线加速器工作场所及周围环境[1]的辐射卫生防护状况进行了实际
监测,同时对治疗室内感生放射性[2]辐射剂量率相对于X射线能量、处方剂量、冷却时间、
离机头距离等的关系进行了测量研究,并对结果进行分析和评价, 提出相应的预防防护措
施。
1对象与方法
1.1 对象
对象为1台西门子MEVATRON KD2 放射治疗直线加速器。该直线加速器具有2档高能X
射线,能量分别为6 MV、15 MV,剂量率分别为2Gy/min、3Gy/min,可开放最大照射野40cm
×40cm;6档高能电子束中最高能量为21 MeV,剂量率均为3Gy/min,最大限光筒25cm×25cm。
直线加速器机房位于医院内,由治疗室、迷路、防护门、控制室、电气辅助机房、水冷
机房组成。其中治疗室内部长×宽×高为7.6m×6.1m×4.5m,迷路为L型,其长度为6 m,
宽2.2 m。加速器墙体的屏蔽材料为普通钢筋混凝土,密度不小于2.35T/m3,主屏蔽墙体厚
2.78m,副屏蔽墙体厚1.27m,屋顶主、副屏蔽厚度分别为2.3 m、1.2 m。防护门采用具有
铅及硼化聚乙烯夹芯的木结构门,电动启闭,厚度230 mm。治疗室通风约4次/h。
1.2仪器测量
美国S.E公司产X、γ辐射巡检仪,经国家一级计量测试机构检定校准,每年刻度1次,
其测量的基本误差<15%,检定时对应于137Cs的校准因子和能量响应分别为1.11和1。
1.3测量方法
1.3.1辐射剂量率首先用辐射巡检仪调查测量工作场所及周围环境辐射剂量率本底水
平。然后选取穿射能力最大的15MV X射线,照射野开至最大40cm×40cm,机架角度分别位
于0°、90°、270°、180°位置,用辐射巡检仪分别测量控制室主、副屏蔽墙、电气辅助
机房、水冷机房、西、南屏蔽墙等处的辐射剂量率。
1.3.2感生放射性辐射剂量率测量分别选取6MV、15MV X射线,照射野开至最大40cm
×40cm,机架角度位于0°,用辐射巡检仪分别测量治疗室内部不同处方剂量、不同冷却时
间、离治疗机头不同距离处的辐射剂量率。
2结果
2.1辐射水平
测量数据显示,工作场所及周围环境辐射剂量率本底水平约为0.16~0.27μSv/h。为
测量直线加速器工作时可能的最高辐射水平,选取X射线最高能量,照射野开至最大的极端
情况。监测数据显示,工作场所及周围环境中,控制室主屏蔽墙处的辐射水平最高,测量值
为7.22μSv/h,其余位置稍高或接近于本底水平(表1)。
2.2感生放射性辐射水平
照射野开至最大40cm×40cm,机架角度位于0°时,6MV X射线在治疗室内部不同处方
剂量、不同冷却时间、离治疗机头不同距离处的辐射剂量率均接近于本底水平;相同条件下
15MV高能X射线的辐射剂量率明显增高,其中在冷却30秒,直线加速器靠近机头射野中心
处辐射水平可达2.83μSv/h;随着冷却时间的增加,感生放射性辐射水平逐渐降低,冷却
约5 min后,治疗室内部感生放射性辐射水平降低到稍高或接近于本底水平。可见治疗室内
感生放射性伴随高能X射线产生,随冷却时间及离治疗机头距离的增加而明显减少(表2)。
3讨论
该院放射治疗用直线加速器位于医院内部一角,与医院内部其他建筑距离适当,周围无
普通居民
楼。放射治疗机房远离人员活动密集区域,进出人员大部分均为放射治疗工作人员及进
行放射治疗的患者,患者家属及其他闲杂人员无特殊情况禁止进入放射治疗工作场所。对于
公众照射,有效剂量当量在规定的连续5年内平均为1mSv,在其中任一年内不得超过
5mSv[3]。根据表1的测量结果,取西、南屏蔽墙外的最高辐射水平0.45μSv/h,加速器每
天平均进行放射治疗200照射野,每照射野出束1分钟,年工作日250天,公众居留因子取
1,则年有效剂量当量为0.45μSv/h×200/60×250=0.375mSv,明显小于对规定的公众照射
剂量限值。可见不会对公众带来辐射健康危害。
机房屏蔽设施的防护效果。测量数据显示,取控制室主防护墙外的最高辐射水平7.22
μSv/h,假设加速器每天平均进行放射治疗400照射野,工作量由4人分担,并且所有射野
都朝向该方向,每照射野出束1分钟,年工作日250 d,居留因子取1,则年有效剂量当量
为7.22μSv/h×400/4/60×250≈3.0mSv。针对该直线加速器具有的15MV 高能X射线,还
需要考虑加速器机头部位的结构材料受到高能粒子的照射而产生的感生放射性[4]。加速器
机头处的感生放射性水平与加速器的能量、粒子种类、机头处的结构材料、处方剂量、冷却
时间、离机头距离等因素密切相关。根据表2的测量结果,对6MV的低能X射线,测得的感
生放射性辐射剂量率接近于本底水平,可忽略不计;而对15MV的高能X射线,感生放射性
必须得加以考虑。照射3Gy,取冷却30秒时机头处的最高辐射水平2.83μSv/h,加速器每
天平均进行放射治疗200照射野,工作量由4人分担,每野平均摆位时间3分钟,年工作日
250天,则感生放射性产生的年有效剂量当量为2.83μSv/h×200×3/4/60×250≈1.8mSv。
对于职业照射,在规定的连续5年内,平均年有效剂量当量限值为20mSv,在其中任何一年
内不得超过50mSv[3,5]。通过以上估算得知该直线加速器对放射治疗工作人员年最大有效
剂量当量约4.8mSv,满足职业照射剂量限值要求。该院按照国家相关规定,接受市疾病预
防控制中心对其放射工作人员进行的每一季度为一监测周期的热释光个人剂量监测。热释光
标定时,当能量>100keV时的不确定度≤±10%。在2006年度,放射治疗工作人员的个人剂
量监测结果在0.384~0.848mSv/a范围,符合标准要求。
以上估算都是在辐射防护保守条件下(最高能量、最大射野、直接投照、大居留因子)
进行,实际的年有效剂量当量应该比估算的低。但为了降低可能的有效剂量当量,进一步减
少辐射随机性效应的发生,可以采取一定的预防防护措施。比如可以在控制室主防护墙增加
一定当量的铅,进一步降低控制室的辐射剂量率。治疗室内部感生放射性伴随高能X射线产
生,因此应优先选择低能的射线及合适的照射条件;其次,治疗室内部感生放射性随投照结
束冷却时间的延长有明显的下降,所以治疗技师进行高能X射线治疗后,开始下一次的放疗
摆位前等待几分钟再进入治疗室;另外有研究表明,治疗室内98%以上的感生放射性活度来
自于空气中气态的短半衰期感生放射性核素[6],因此应保证机房的通风换气效率。