GB/T 16149-2012 外照射慢性放射病剂量估算规范
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资料介绍
ICS 13. 100 C 57
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 16149—2012代替 GB/T 16149—1995
外照射慢性放射病剂量估算规范
Specification ofdoseestimation forchronic
radiation sicknessfrom externalexposure
2012-06-29发布 2012-08-01实施
中华人民共和国卫生部中国国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 16149—2012
前 言
本标准按照 GB/T 1. 1—2009给出的规则起草 。
本标准代替 GB/T 16149—1995《外照射慢性放射病剂量估算规范》。
本标准与 GB/T 16149—1995相比 ,主要变化如下 :
— 增加了比释动能(Ka) 、吸收剂量(D)的术语和定义 ;
— 利用个人剂量监测数据 HP (d)及其转换系数 CPej,计算器官吸收剂量 ;
— 在计算无个人剂量监测资料时 ,采用归一化工作量剂量估算方法 ,在附录中除了附录 A外 ,对其他附录和表做了较大修改 ;
— 明确了有效剂量(E)不能作确定性效应的评价 。
本标准由中华人民共和国卫生部提出并归 口 。
本标准起草单位 : 中国医学科学院放射医学研究所 。
本标准主要起草人 :苑淑渝 、戴光复 、姜恩海 、张良安 。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为 :
—GB/T 16149—1995。
Ⅰ
GB/T 16149—2012
外照射慢性放射病剂量估算规范
1 范围
本标准规定了外照射慢性放射病剂量估算的基本原则和方法 。
本标准适用于对医用诊断 X线工作人员的受照剂量估算和外照射慢性放射病病人和待诊断人员(以下统称人员)的物理剂量估算 ,也适用于放射性肿瘤进行辐射病因判断的剂量估算 。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件 。
2. 1
外照射慢性放射病 chronicradiation sicknessfrom externalexposure
放射性工作人员在较长时间内连续或间断受到超剂量当量限值的外照射 ,达到一定累积剂量后引起的以造血组织损伤为主并伴有其他系统改变的全身性疾病 。
2. 2
比释动能 kerma
不带电电离粒子(如 γ射线或中子) 在单位质量物质中传递给带电粒子的动能 。 它系指在质量为dm 的某一介质内 , 由不带电粒子释放出来的所有带电电离粒子的初始动能之和 dEtr除以该体积内的介质质量 dm 而得的商 Ka,见式(1) :
Ka …………………………( 1 )
在描述比释动能时 ,必须说明媒质的类型 ,是空气或其他介质 。
比释动能的 SI单位是焦耳每千克(J · kg-1) 。SI单位的专用名称为戈瑞(Gy) ,1 Gy= 1 J · kg- 1 。 2. 3
照射量率 exposurerate
照射量已不是法定的计量单位 ,应不再使用 ,但作为一个过渡计量单位 ,可采用照射量率常数计算辐射场中某一点处照射量率 ,见式(2) :
…………………………( 2 )
2. 4
中子注量 neutron fluence
对接触核素中子源的人员 ,离中子源心的距离为 R(cm)处时 ,近似计算中子注量 Φ,见式(3) :
…………………………( 3 )
式中 :
t — 受中子源照射的时间 ,s;
An— 中子源的活度 ,Bq;
P — 每贝可的中子产额 ,对核素中子源的中子产额 ,见附录 B表 B. 1。
1
GB/T 16149—2012
2. 5
吸收剂量 absorbed dose
D …………………………( 4 )
电离辐射与物质相互作用时 ,表示单位质量物质内吸收射线能量多少的物理量 。 它系指由射线授予某一体积元物质的平均能量 d除以该体积元物质的质量 dm 所得的商 D ,见式(4) :
式中 :
26(的吸)收剂量专用单位是拉德(D 的 SI单位是焦耳每千)(d(J),·1r(k)ad(g-)0;S01Gy(I单位)。的专用名称是戈瑞(Gy) ,1 Gy= 1 J · kg- 1 ;非法定
归一化工作量 normalized workload
为某一位 X射线工作者第 j年在k类工作条件下的总工作量 Wjk(单位为千人次)与归一化系数 γk乘积之和 。
2. 7
归一化系数 normalized coefficient
k类工作条件与标准化工作条件下单位工作量的比值 。
3 剂量估算方法
3. 1 比释动能 K与粒子注量 Φ 的基本关系
基本关系式见式(5) :
K = ФE …………………………( 5 )
式中 :
Ф — 粒子注量 ,SI单位是米 -2 (m-2) ;
E — 入射粒子能量 ,SI单位是 J,专用符号 MeV,1 MeV= 1. 6× 10- 13 J;
— 不带电电离粒子的质量能量转移系数 。
3. 2 空气比释动能率与放射性活度之间的关系
将一枚放射源视为点源时 ,在该辐射场中任意一点处的空气比释动能率与放射性活度之间的关系 ,见式(6) :
…………………………( 6 )
式中 :
·
Ka — 空气比释动能率 ,mGy · h- 1 ;
A — 源的放射性活度 ,GBq;
R — 放射性点源到考察点的距离 ,m ;
ΓK — 空气比释动能率常数 ,mGy · m2 · GBq- 1 · h- 1 ,常用核素的 Γk 值见附录 A表 A. 1。
3. 3 已知中子注量 Φ,计算器官吸收剂量
已知的数据是个人剂量计佩戴位置处 ,相应于i种能量的中子辐射场的注量 Ф ,计算器官吸收剂量DT (包括红骨髓剂量) ,见式(7) :
2
GB/T 16149—2012
DT CTΦФi …………………………( 7 )
式中 :
CΤΦ — 中子辐射场的注量 Φ到 T 器官吸收剂量的转换系数(见附录 B表 B. 2) 。
3. 4 已知空气比释动能 Ka,计算器官吸收剂量
已知监测数据是个人剂量计佩戴位置处的空气比释动能 ,计算器官吸收剂量 ,见式(8) :
DT =CKPCTpjKa …………………………( 8 )
式中 :
CTP — 个人剂量当量与器官吸收剂量之间的转换系数(见附录 C表 C. 1) ;
CKP— 空气比释动能到个人剂量当量的转换系数(见附录 C表 C. 2) 。
3. 5 有个人剂量监测数据 Hp (d) ,计算器官吸收剂量(参考附录 D 示例 1)
已知个人剂量监测数据 Hp (d) ,计算器官吸收剂量 ,见式(9) :
DT CTpjH …………………………( 9 )
式中 :
CTpj — 个人剂量当量与 T 器官吸收剂量的转换系数 ,Gy/Sv;
Hpj (d) — 在 j类条件下(辐射类型 、能量及入射角度)的个人剂量当量 。
在实际情况 下 , CTpj 通 常 采 用 实 验 模 拟 的 方 法 求 得 。 特 定 情 况 下 的 转 换 系 数 (CTpj ) 见 附 录 C表 C. 1。
3. 6 归一化工作量剂量估算方法(参考附录 D 示例 2)
当某些医用 X射线工作人员在无个人剂量监测数据 Hp (d) 时 , 可采用归一化工作量剂量估算方法 ,计算佩戴个人剂量计位置处的累积皮肤剂量 D,见式(10) :
D = PW …………………………( 10 )
式中 :
W(P) —————— 归(单)位 化工作量(归一化工)作,由式(量下)(1,1(职)) 计算(业人)员:所接受的剂量(P=0. 263 mGy/千人次) ;
W kWjk …………………………( 11 )
式中 :
j — 第 j 年 ;
k — 第 k类工作条件 ;
W —X射线工作人员相应的累积归一化工作量 ,单位为千人次 ;
Wjk — 某 X射线工作者第 j 年在 k类工作条件下的总工作量 ;
γk —k类工作条件与标化工作条件下单位工作量的比值 ,也称之为 “归一化系数 ”。
工作条件主要按其辐射防护的状况对其进行分类(k) , 不同工作条件(k) 下的归一化系数 γk 见附录 E表 E. 1 中 。
3
GB/T 16149—2012
附 录 A
(资料性附录)
照射量率常数 Γx 和空气比释动能率常数ΓK
部分放射性核素的照射量率常数和空气比释动能率常数见表 A. 1。
表 A. 1 照射量率常数 Γx 和空气比释动能率常数ΓK
核素
Γx
R · m2 · Ci- 1 ·
h- 1
ΓK
mGy · m2 ·
GBq- 1 · h- 1
核素
Γx
R · m2 · Ci- 1 ·
h- 1
ΓK
mGy · m2 ·
GBq- 1 · h- 1
7Be
~ 0. 03
~ 7E-3
114In
~ 0. 02
~ 5E-3
11C
0. 59
0. 139
113Sn
~ 0. 17
~ 0. 04
22Na
1. 20
0. 283
122Sb
0. 24
5. 66E-2
24Na
1. 84
0. 434
124Sb
0. 98
0. 231
28Mg
1. 57
0. 371
121Te
0. 33
7. 78E-2
38Cl
0. 88
0. 208
132Te
0. 22
1. 59E-2
42K
0. 14
3. 3E-2
124I
0. 72
0. 170
43K
0. 56
0. 132
125I
~ 0. 07
~ 1. 65E-2
47Ca
0. 57
0. 135
126I
0. 25
5. 9E-2
46Sc
1. 09
0. 257
130I
1. 22
0. 288
47Sc
5. 6E-2
1. 32E-2
131I
0. 22
1. 59E-2
48V
1. 56
0. 368
132I
1. 18
0. 278
51Cr
1. 6E-2
3. 78E-3
131Ba
~ 0. 30
7. 08E-2
52Mn
1. 86
0. 439
133Ba
~ 0. 24
5. 66E-2
54Mn
0. 47
0. 111
140Ba
1. 24
0. 293
56Mn
0. 83
0. 196
133Xe
0. 01
2. 36E-3
59Fe
0. 64
0. 151
134Cs
0. 87
0. 205
56Co
1. 76
0. 415
137Cs
0. 326
7. 69E-2
57Co
0. 09
2. 12E-2
140La
1. 13
0. 267
58Co
0. 55
0. 130
141Ce
3. 5E-2
8. 26E-3
60Co
1. 29
0. 304
144Ce
~ 0. 04
~ 9. 2E-3
65Ni
~ 0. 31
~ 7. 32E-2
147Nd
0. 08
1. 84E-2
64Cu
0. 12
2. 83E-2
152Eu
0. 58
0. 137
65Zn
0. 27
6. 37E-2
154Eu
~ 0. 02
0. 146
67Ga
~ 0. 11
~ 2. 6E-2
155Eu
~ 0. 03
~ 7. 08E-3
72Ga
1. 16
0. 274
153Gd
6. 67E-2
1. 57E-2
72As
1. 01
0. 238
170Tu
2. 5E-3
5. 9E-4
74As
0. 44
0. 104
175 Hf
~ 0. 21
~ 4. 96E-2
76As
0. 24
5. 66E-2
181 Hf
~ 0. 31
7. 32E-2
4
GB/T 16149—2012
表 A. 1 (续)
核素
Γx
R · m2 · Ci- 1 ·
h- 1
ΓK
mGy · m2 ·
GBq- 1 · h- 1
核素
Γx
R · m2 · Ci- 1 ·
h- 1
ΓK
mGy · m2 ·
GBq- 1 · h- 1
177Lu
9E-3
2. 12E-3
169Yb
0. 177
4. 18E-2
75Se
0. 20
0. 153
182Ta
0. 673
0. 159
82Br
1. 46
0. 345
185W
~ 0. 05
1. 15E-2
85Kr
~ 4. 0E-3
~ 9. 44E-4
187W
0. 30
7. 08E-2
86Rb
0. 05
1. 18E-2
186Re
~ 0. 02
~ 4. 72E-3
85Sr
0. 30
7. 08E-2
192Ir
0. 48
0. 109
88Y
0. 41
9. 43E-2
194Ir
0. 15
3. 45E-2
91Y
1E-3
2. 36E-4
191 Os
~ 0. 06
~ 1. 42E-2
95Nb
0. 42
9. 91E-2
197Pt
~ 0. 05
~ 1. 18E-2
90Zr
0. 41
9. 43E-2
198Au
0. 23
5. 43E-2
99Mo
0. 18
4. 25E-2
199Au
0. 09
2. 12E-2
106Ru
0. 17
4. 01E-2
227Ac
0. 22
5. 19E-2
109Pd
3E-3
7. 08E-4
226Ra
0. 825
0. 195
110m Ag
1. 43
0. 337
226Ra和子体
0. 908
0. 209
111Ag
~ 0. 02
4. 72E-3
228Ra
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