Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä



Samankaltaiset tiedostot
Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti

SÄDEHOITO. Petri Sipilä

Säteilylähteiden käyttötilojen

SKV-LAATUKÄSIKIRJA Ohje SKV 9.2 Liite 1 1(7)

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

Taulukko 1. Ionisoiva säteily. Kansallisena mittanormaalilaboratoriona tarjottavat kalibrointi- ja säteilytyspalvelut DOS-laboratoriossa.

Tasoittamattomat fotonikeilat, dosimetrian haasteet ja käytännöt. Sädehoitofyysikoiden 31. neuvottelupäivät Billnäsin ruukki, Raasepori

Läpivalaisututkimukset

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla

Röntgentoiminnan nykytila viranomaisen silmin. TT-tutkimukset. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa

Pulssitaajuiset röntgenlaitteet teollisuus ja tutkimuskäytössä

RÖNTGENHUONEEN SÄTEILYSUOJAUSTARPEEN ARVIOINTIIN KÄYTETTÄVÄ TIETOKONEOHJELMA: RtgSuojaus

Poikkeavat tapahtumat

Sädehoidon valvonnan tuloksia

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA

Sädehoitopäivät Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks. Taustaa

Säteilyn suureet ja yksiköt. Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Röntgentutkimushuoneen säteilysuojauksen laskeminen

Hydrataatiotuotteiden tilavuusjakauma ja sementtikiven koostumus. Betonin lisäaineet ja notkistetun betonin suhteitus

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri

Sädehoidon toteutus ja laadunvarmistus. Janne Heikkilä Sairaalafyysikko Syöpäkeskus, KYS

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

EMC Suojan epäjatkuvuudet

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

EC2 Lävistysmitoitus ja. raudoittamattoman seinän. kestävyys. Eurokoodi 2014 seminaari Rakennusteollisuus RT ry Timo Tikanoja 9.12.

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Poikkeavat tapahtumat sädehoidossa

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa Kun toimiva laatujärjestelmä petti.

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

SÄTEILEVÄ KALLIOPERÄ OPETUSMATERIAALIN TEORIAPAKETTI

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe klo Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Säteilevät naiset -seminaari , Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Malliratkaisut Demot

3 SÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS

Braggin ehdon mukaan hilatasojen etäisyys (111)-tasoille on

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

Poikkeavat tapahtumat

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe klo 10-13

Sädehoitofyysikoiden 32. neuvottelupäivät Kulosaaren Casino, Helsinki

Sädehoidon käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset ja laadunvarmistus

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI NRO Y 103/05 Myöntämispäivä TUOTTEEN NIMI VALMISTAJAT TUOTEKUVAUS. Teräsbetonipaalut

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März : Printed in U.S.A. Form 48882

Sädehoidon annossuunnittelu. Fyysikko Jan-Erik Palmgren Syöpäkeskus KYS

Simulointi. Varianssinhallintaa Esimerkki

Säteilysuojelun toimenpiteet säteilyvaaratilanteessa. 1 Yleistä 5. 2 Käsitteitä ja määrittelyjä 5

THK jaettavissa kahdeksi tilaksi

L a = L l. rv a = Rv l v l = r R v a = v a 1, 5

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset

XXIII Keski-Suomen lukiolaisten matematiikkakilpailu , tehtävien ratkaisut

SÄDEHOIDON ANNOSMITTAUKSET

M&T Farm s pressuhallit

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood?

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Sädehoitoon tulevalle

Hilti HIT-RE HIS-(R)N

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

Kartoittaja: Toni Jokela p Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Avolähteet. Hanna Tuovinen SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Radiologia/Isotooppi (06) Teille on varattu aika sisätautien poliklinikalle Thyrogen-stimulaatiota varten / 20 klo ja / 20 klo.

Martinlaakson kaupunginosan korttelin suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta

LEY EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

Säteilyannokset ja säteilyn vaimeneminen. Tapio Hansson

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja

Laatuparametrille TPR 20,10 haastaja pienissä kentissä DAPR 20,10 :n ominaisuuksia

1 2 x2 + 1 dx. (2p) x + 2dx. Kummankin integraalin laskeminen oikein (vastaukset 12 ja 20 ) antaa erikseen (2p) (integraalifunktiot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Pienet kentät, suuret kammiot

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus Markku Hiedanpää

Työntekijöiden säteilyannokset

Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle, kuinka pistät esitäytetyssä ruiskussa olevan ORENCIAannoksen

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Poikkeavat tapahtumat 2013

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

TIKLI-OVET JA IKKUNAT ASENNUS JA HUOLTO

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö Hannu Kauranen

PROMATECT -200 Teräsrakenteiden palosuojaus

S Ä T E I LY T U R V A L L I S U U S K O U L U T U S J U H A P E L T O N E N / J U H A. P E L T O N E H U S.

HITSATUT PROFIILIT EN KÄSIKIRJA (v.2010)

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

Betonilattiat ja pinnoittaminen

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA.

tai tai X

Transkriptio:

Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat lähes kymmenen vuoden välein. Suojat kannattaa alkuvaiheessa mitoittaa hieman paksummiksi tai ainakin varata tilaa, jotta jälkeenpäin voi suojausta lisätä. Osa suojauksesta voi olla helposti purettavissa koneen vaihtoa varten. Lisäksi sädehoitohuoneiden viereisiä tiloja kannattaa varata huolto- ja varastotarkoituksiin. Säteilyturvakeskus antaa tarvittaessa lisätietoja. Tarkkailualueella säteilytoiminnasta aiheutuva annos ei saa ylittää arvoa 120 µsv viikossa ja muilla alueilla arvoa 6 µsv viikossa. Lisäksi hetkellinen annosnopeus ei saa ylittää arvoa 20 µsv/h kohdissa, joissa oleskellaan tai työskennellään jatkuvasti. Laskelmat suoritetaan hoitolaitteen suurimmalla kiihdytysenergialla ja kenttäkokoarvolla, ellei ole perusteltua syytä poiketa niistä. Annosnopeus valitaan pääsääntöisesti suurimman käyttöön tulevan arvon perusteella. Mikäli laitteen käyttömäärää ei etukäteen tiedetä, käytetään vähintään arvoa 800 Gy/viikko. Oleskelutekijä (T) huomioi tilan käyttöasteen. Mikäli tilassa oleskellaan hoitolaitteen käytön aikana, käytetään oleskelutekijän arvoa T = 1, mutta muulloin T voi olla pienempikin. Työtiloissa (esimerkiksi ohjaushuone, toimisto, laboratorio), odotustiloissa ja potilashuoneissa käytetään oleskelutekijää T = 1. Sisä- ja ulkotiloissa, joissa ei oleskella jatkuvasti (esimerkiksi WC, käytävä, katu, varasto), tekijän arvo on vähintään 0,1. Mikäli käytävässä liikutaan jatkuvasti, on syytä käyttää oleskelutekijälle arvoa T = 1. Suuntatekijä (U) huomioi sen, että koneen säteilykeila ei kohdistu aina samaan suuntaan. Isosentrisissä hoitolaitteissa tekijäksi kannattaa valita arvo U = 1 alaspäin ja vähintään arvo U = 0,25 muihin mahdollisiin suuntiin. Mikäli laitetta suunnitellaan käytettäväksi huomattavan paljon tiettyyn suuntaan, kuten esimerkiksi kokokehohoidoissa, on syytä valita kyseisen suunnan suuntatekijän arvoksi U = 1. Annos primaarisäteilykeilassa suojuksen takana Primaarisäteilykeilassa tarvittavan suojuksen läpäisykerroin B on (1) missä D max on suunnitteluarvo (120 μsv tai 6 μsv viikossa). Tarkastelupisteen etäisyys säteilylähteeseen (kiihdyttimen kohtioon) on r. Kohtion ja isosentrin välinen etäisyys on r o. D I on viikon ajalle suunniteltu käyttömäärä (maksimiannos veteen isosentrissä). U on suuntatekijä ja T on oleskelutekijä.

Säteilyturvakeskus 2 (6) Mikäli tarkastelupisteessä oleskellaan tai työskennellään jatkuvasti, on lisäksi tarkastettava riittääkö edellä laskettu vaimennus myös hetkellisesti. Hetkellinen annosnopeus voidaan laskea kaavasta missä on hoitolaitteen annosnopeus isosentrissä ja muut merkinnät kuten edellä. Suunta- ja oleskelutekijää ei tässä käytetä. Mikäli viikossa aiheutuvan annoksen perusteella arvioitu suojaus ei ole riittävä hetkellisen annosnopeuden rajoittamiseen, tarvittava läpäisykerroin lasketaan hetkellisen annosnopeuden mukaan (kaava 2). Suojuksiin tarvittavien kymmenyspaksuuksien (TVL, katso taulukko 1.) lukumäärä n on Tarvittava suojuksen paksuus s lasketaan kaavasta (2) (3) (4) TVL 1 tarkoittaa ensimmäistä kymmenyspaksuutta ja TVL e tämän jälkeen tulevia kymmenyspaksuuksia. TVL:n arvot valitaan käytettävien materiaalien ja säteilyn energian mukaan taulukosta 1. Maksimienergia Lyijy Betoni Teräs Sora [MeV] TVL 1 TVL e TVL 1 TVL e TVL 1 TVL e TVL 1 TVL e 2 35 40 220 200 75 70-340 4 50 55 290 290 90 90-490 6 55 55 350 350 100 100-570 8 55 55 380 380 105 105-630 10 55 55 410 400 105 105-650 12 55 55 440 420 105 105-690 15 55 55 470 440 110 110-720 20 55 55 490 450 110 110-730 25 55 55 510 460 110 110-750 TAULUKKO 1. Primaarisäteilyn kymmenyspaksuudet [mm].

Säteilyturvakeskus 3 (6) Kuva 1. Tyypillinen sädehoitohuone. Esimerkki 1. Primaarisäteilyn suojausten mitoitus Lasketaan teräksestä tehtävän lisäsuojauksen tarve, kun suojataan valvomatonta aluetta rakennuksen ulkopuolella: piste A kuvassa 1. Oletukset: Laitteen annosnopeus isosentrissä 4 Gy/min. Suunniteltu käyttömäärä 875 Gy/viikko, josta noin 500 Gy suurimmalla kiihdytysenergialla 15 MeV. Pisteen A etäisyys kohtioon on 5,5 m. Alueella sallittu viikkoannos on 6 μsv. Oleskelutekijä T on 0,1 ja suuntatekijä U on 0,25. Seinässä on alun perin 13 cm terästä ja 100 cm betonia. Laskennan pohjana käytetään aina suurinta energiaa. Tällöin läpäisykerroin saa kaavan (1) mukaisesti olla enintään ja tarvittava kymmenyspaksuuksien määrä on siis n = log 10(1/B) = 5,08 TVL. Koska teräs on säteilyn tulosuunnassa ensin ja sen TVL 1 ja TVL e ovat samat, saadaan teräskerroksen kymmenyspaksuuksien määrä n t suoraan jakamalla teräksen paksuus sen TVL-arvolla, eli n t = 13 cm / 11 cm = 1,182. Koska betoni on teräksen jälkeen, saadaan betonin kymmenyspaksuuksien määrä n b jakamalla betonin paksuus sen TVL e-arvolla eli n b = 100 cm / 44 cm = 2,273. Yhteensä kymmenyspaksuuksia on siis n t + n b eli 3,45. Halutusta 5,08 TVL:stä puuttuu noin 1,6 TVL:ää, joka saavutetaan 18 senttimetrin lisäteräksellä. Mikäli alueella oleskellaan jatkuvasti, yllä olevan mukaisesti suunniteltu lisäsuojaus ei ole riittävä, koska hetkellinen annosnopeus pisteessä A on mikä ylittää raja-arvon 20 μsv/h. Annosnopeuden pienentämiseksi teräksen paksuutta on siksi lisättävä vielä noin puolella kymmenyspaksuudella, eli tarvittava lisäteräspaksuus on yhteensä 24 cm aiemmin lasketun 18 cm:n sijasta.

Säteilyturvakeskus 4 (6) Annos sekundaarisäteilystä suojuksen takana Sekundaarisäteilyä syntyy, kun primaarikeila osuu potilaaseen tai hoitohuoneen seinämiin. Lisäksi on huomioitava kaikkiin suuntiin kohdistuva hoitolaitteen vuotosäteily. Suojuksia mitoitettaessa sironneen säteilyn osuus yli kymmenen megaelektronivoltin kiihdytysenergialla on useimmiten merkityksetön vuotosäteilyyn verrattuna. Sironneen säteilyn vaikutus on kuitenkin huomioitava kulkukäytävän suunnittelussa. Taulukossa 2 on esitetty sirontakertoimia ja taulukossa 3 sekundaarisäteilyn kymmenyspaksuuksia. Sirontakulma 6 MV 10 MV 30 0,007 0,003 45 0,0018 0,001 60 0,0011 0,0005 90 0,0006 0,0003 135 0,0004 0,0002 Taulukko 2. Sirontakertoimet. Taulukossa esitetyt sirontakertoimet ilmaisevat sironneesta säteilystä aiheutuneen annoksen ja kenttäannoksen suhteen, kun kenttäkoko sirottavan kohteen pinnalla on 400 cm 2 ja tarkasteltavan kohdan etäisyys kohteesta on yksi metri. Suurimpana vuotosäteilyn lähteenä voidaan kiihdyttimillä pitää kohtiota. Mikäli hoitolaitteen valmistaja ei ole antanut tarkempaa arvoa, käytetään suojia mitoitettaessa vuotosäteilyn määränä 0,5 prosenttia isosentriannosnopeudesta. Nykyisin kuitenkin hyvälaatuisen kiihdyttimen vuoto on jopa alle 0,05 prosenttia isosentriannosnopeudesta, joten laitetiedot kannattaa varmistaa ennen suojauslaskelmien tekoa, jotta suojia ei ylimitoiteta turhaan. Tarvittava läpäisykerroin lasketaan kuten primaarisäteilylle, korjattuna kuitenkin vuotosäteilyn määrään (0,005 D I kaavassa 5) (5) Lisäksi on huomioitava sironnut säteily, mikäli suurin kiihdytysenergia on alle kymmenen megaelektronivolttia.

Säteilyturvakeskus 5 (6) Maksimienergia Lyijy Betoni Teräs Sora [MeV] TVL 1 TVL e TVL 1 TVL e TVL 1 TVL e TVL 1 TVL e 2 35 40 220 200 75 70-340 4 50 55 290 290 90 90-490 6 55 55 350 350 100 100-570 8 55 55 380 380 105 105-630 10 55 55 410 400 105 105-650 12 55 55 440 420 105 105-690 15 55 55 470 440 110 110-720 20 55 55 490 450 110 110-730 25 55 55 510 460 110 110-750 Taulukko 3. Sekundaarisäteilyn kymmenyspaksuudet [mm]. Sironneen säteilyn vaatiman suojauksen läpäisykerroin B s lasketaan kaavasta (6) Säteilylähteen etäisyys sirottavasta kohteesta on r 1 ja sirottavan kohteen etäisyys tarkastelupisteestä r 2. Sirontakerroin a (taulukosta 2) valitaan sirontakulman ja energian perusteella. A on se ala sirottavan kohteen pinnalla, johon suora säteily osuu. Tekijä 0,04 kaavassa johtuu siitä, että sirontakerroin on annettu 0,04 m 2 kokoiselle kentälle. Lisäksi on tarkasteltava, riittääkö edellä laskettu vaimennus myös hetkellisesti. Edellä esitettyjen suojausten mitoitusten lisäksi samoja kaavoja voidaan käyttää myös arvioitaessa esim. hoitohuoneessa tahattomasti altistuneen henkilön annoksia. Esimerkki 2. Henkilön saaman annoksen arviointi onnettomuustilanteessa Huoltomies oli korjaamassa hoitohuoneen nurkassa olevaa sähköpistoketta, eikä konetta käynnistävä henkilö huomannut häntä varmistaessaan, ettei huoneessa ole ketään. Huoltomies oli noin kolmen metrin etäisyydellä kuuden megaelektronivoltin keilasta, jonka koko oli 20 cm x 20 cm metrin etäisyydellä olleen fantomin pinnalla. Kanturikulma oli 0 astetta (keila suoraan alaspäin). Hoitolaitteen vuotosäteilyn annosnopeus on 0,1 prosenttia isosentriannosnopeudesta. Huoltomies ehti painaa hätäkytkintä kymmenen monitoriyksikön jälkeen (mikä vastasi annosta D 0 = 0,1 Gy isosentrissä). Arvioi huoltomiehen saama efektiivinen annos. Tässä muunnoskertoimena absorboituneesta annoksesta efektiiviseen annokseen voi käyttää arvoa 1 Sv/Gy. Hoitolaitteen vuotosäteilystä saatu annos on Sirontakerroin saadaan taulukosta 2, jolloin sironneesta säteilystä aiheutuneeksi annokseksi huoltomiehen kohdalla (90 asteen kulmassa keilaan nähden) voidaan arvioida

Säteilyturvakeskus 6 (6) Annokset lasketaan yhteen, jolloin huoltomiehen efektiiviseksi annokseksi saadaan noin 18 μsv. Vaikka annos on selvästi kirjauskynnyksen alittava, on poikkeuksellisesta tapauksesta kuitenkin laadittava ilmoitus Säteilyturvakeskukselle.