Технологический проект на размещение рентгеновского оборудования в помещении

Технологический проект на размещение рентгеновского оборудования в помещении
Технологический проект на размещение рентгеновского оборудования в помещении

Содержание

  1. Введение
  2. Фрагмент плана первого и второго этажа
  3. Расчет радиационной защиты рентгеновского кабинета
  4. Расчет значений кратности ослабления
  5. Выводы и заключения

Введение

Технологические решения по объекту: «Технологический проект на размещение рентгеновского оборудования в помещении, расположенном по адресу: ...» выполнены на основании задания заказчика, технического паспорта и в соответствии с требованиями нормативных документов (см. раздел литература).

Данный рентгеновский кабинет располагается на первом этаже поликлиники, расположенной по адресу: .... Данная поликлиника располагается на 1 и 2 этаже административного здания и имеет отдельный вход.

В данном рентгеновском кабинете запроектирована комната управления и процедурная.

Смежными помещениями с процедурной рентгеновского кабинета являются:

  • по горизонтали: территория, прилегающая к наружным стенам А и Б; коридор (пом. № 22а) за стеной В и комната управления на стеной Г (пом. № 21).
  • по вертикали: над процедурной рентгеновского кабинета комната отдыха (пом. № 32) (см. лист 2 Приложения 1); под процедурной рентгеновского кабинета подвал.

В стене В планируется монтировать двупольную рентгенозащитную дверь Д1, со свинцовым эквивалентом 3,0. Размер данной двери составляет 1200х2100 мм.

В стене Г планируется монтировать рентгенозащитную дверь со свинцовым эквивалентом 3,0. Размер данной двери составляет 900х1800 мм.

Под процедурную рентгеновского кабинета выделено помещение № 22 .

В процедурной комнате располагается компьютерный томограф Philips «Pri-maryDiagnost DR».

Philips «PrimaryDiagnost DR» является цифровой рентгенографической системой высокого класса, основанной на технологии плоского детектора, может использоваться для различных видах рентгенологических обследований с любой интенсивностью рабочей нагрузки и имеет модульную конструкцию. Управление компьютерным томографом осуществляется с помощью консоли, которая располагается в комнате управления.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача находится в помещение № 20.

1. Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов

На проектируемом объекте отсутствуют вспомогательное оборудование, в том числе, грузоподъемное оборудование, транспортные средства и механизмы.

2. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объекта

Мероприятия по охране труда работников разработаны на основе:

  • Трудового кодекса Российской Федерации от 31 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01 декабря 2007 г. № 309-ФЗ);
  • СанПин 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований
  • СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности.

Организация режима работы и условий труда работников сформированы в обеспечение принятых решений по технологии организации работы на основе строительных, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, инструкций эксплуатации оборудования. Рабочие места работников определены характером производственной деятельности, оснащены необходимым оборудованием и обеспечены площадью для размещения инвентаря и приспособлений.

Организация рабочих мест исключает работу в неудобных позах. Взаимное расположение и компоновка рабочих мест обеспечивают безопасный доступ на рабочее место, обслуживание и ремонт производственного оборудования, возможность быстрой эвакуации при аварийной ситуации.

Рабочее место врача-рентгенолога находится в помещение № 20. Врач-рентгенолог работает в одну смену (30-часовая рабочая неделя).

Все работники обеспечиваются санитарно-бытовыми помещениями в соответствии СанПин 2.1.3.2630-10. Санузел располагается на первом этаже медицинского центра.

Уровень искусственного и естественного освещения соответствует требованиям СП 52.13330.2011, СанПин 2.1.3.2630-10. На данном объекте предусмотрено искусственное и естественное освещение.

Регламентируемая кратность воздухообмена, значения освещенности и температуры в процедурной рентгеновского кабинета составляет:

  • температура: 200С;
  • освещенность: люминесцентные лампы 200 лк;

Регламентируемая кратность воздухообмена, значения освещенности и температуры в комнате управления составляет:

  • температура: 200С;
  • освещенность: лампы накаливания 50 лк;

В комнате управления и процедурном кабинете предусмотрена самостоятельная система приточной и вытяжной вентиляции: приток-3; вытяжка-4. Приток осуществляется в верхнюю зону, вытяжка - из нижней и верхней зон в отношении 50 %.

Регламентируемая кратность воздухообмена, значения освещенности и температуры в кабинете врача-рентгенолога составляет:

  • температура: 200С;
  • освещенность: люминесцентные лампы 300 лк;
  • кратность воздухообмена в час: вытяжка 1,5.

Безопасность работы в рентгеновском кабинете обеспечивается посредством: применение рентгеновской аппаратуры и оборудования, отвечающих требованиям технических и санитарно-гигиенических нормативов, создающих требуемую клиническую результативность при обеспечении требований радиационной безопасности.

При оценке условий труда в рентгеновских кабинетах должно учитываться воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

  • повышенный уровень ионизирующего излучения;
  • повышенная температура элементов технического оснащения;
  • возможность воздушной и контактной передачи инфекции;
  • наличие следов свинцовой пыли на поверхности оборудования и стенах;
  • повышенный уровень шума, создаваемого техническим оснащением;
  • пожарная опасность.

С целью обеспечения безопасности персонала и пациентов, участвующих в рентгенологических исследованиях, устанавливается индивидуальные средства для обеспечения радиационной защиты во всем диапазоне анодных напряжений.

В данном рентгеновском кабинете предусмотрены следующие средства индивидуальной защиты сотрудников и клиентов медицинского центра:

  • фартук защитный односторонний;
  • воротник защитный;
  • передник для защиты гонад.

Для снижения влияния вредных производственных факторов дополнительно предусмотрен ряд мероприятий:

  • площадь одного рабочего места в комнате управления составляет: 22,7 м2.
  • площадь процедурной составляет 23,8 м2.
  • площадь кабинета врача-рентгенолога составляет 22,7 м2.
  • кабинет управления оборудован современной офисной мебелью. Установлено специальное рабочее кресло с подъемным сиденьем и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки.
  • применяемое оборудование должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.
  • все оборудование заземлено;
  • применяемое оборудование сертифицировано;
  • ширина рабочего места не менее 800 мм.
  • в процедурной предусматривается установка раковины с подводом холодной и горячей воды;
  • медицинские работники должны пользоваться спецодеждой (санитарногигиенической одеждой) и спец.обувью (санитарногигиенической обувью) другими средствами индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми отраслевыми нормами СИЗ и нормами выдачи санитарно-гигиенической одежды, обуви и санитарно-гигиеническими принадлежностями.

Рабочее место врача-рентгенолога располагается в помещение 20 . Площадь одного рабочего места составляет 22,7 м2, при норме не менее 6 м2.

В данном рентгеновском кабинете планируется установить рентгенозащитные двери:

  • со свинцовым эквивалентом 3,0 (дверь Д1) (ширина дверного проема составляет 1200х2000 мм);
  • со свинцовым менее 3,0 (дверь Д) (ширина дверного проема в процедурном кабинете составляет 900х1800 мм.

Для наблюдения за пациентами, в комнате управления планируется установить рентгенозащитное окно, которое входит в комплект к данному рентгеновскому аппарату. Размеры смотрового окна составили: 1000х800 мм, со свинцовым эквивалентом 3,2.

Для обеспечения возможности контроля за состоянием пациента, из комнаты управления предусматривается переговорное устройство громкоговорящей связи.

У входа в рентгеновский кабинет на высоте 1,8 м размещается световое табло «Не входить» бело-красного цвета.

На полу процедурной рентгеновского кабинета антистатический линолеум TARKETT.

Стены и потолок покрыты моющейся водоэмульсионной краской.

3. Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду

В проекте предусмотрены следующие проектные решения:

Для снижения влияния вредных производственных факторов в процедурной рентгеновского кабинета предусмотрены средства радиационной защиты (стены, потолок, пол), которые обеспечивают ослабление рентгеновского излучения до _ уровня, при котором не будет превышен основной предел дозы ПД для соответствующих категорий облучаемых лиц. Для того, чтобы определить средства радиационной защиты, произведен расчет радиационной защиты, который основан на определении кратности ослабления мощности поглощенной дозы до рентгеновского излучения в воздухе в данной точке в отсутствии защиты до назначения допустимой мощности поглощенной дозы ДМД в воздухе. Расчет радиационной защиты представлен в Приложении 3;

  • осуществление мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной безопасности;
  • информирование населения (пациентов) о дозовых нагрузках, возможных последствиях облучения, принимаемых мерах по обеспечению радиационной без- опасности;
  • обучение лиц, назначающих и выполняющих рентгенологические исследования, основам радиационной безопасности, методам и средствам обеспечения радиационной безопасности.

После вывода объекта из эксплуатации, утилизация рентгеновского аппарата осуществляется силами сторонних организаций, имеющих разрешительные документы на данный вид услуг.

4. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдения требований технологических регламентов

Принятые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта соответствуют требованиям №123-ФЗ от 22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Фрагмент плана первого и второго этажа

Фрагмент плана первого и второго этажа
Фрагмент плана первого и второго этажа
Фрагмент плана первого и второго этажа
Фрагмент плана первого и второго этажа
План расположения технологического оборудования на отм. 0.000
План расположения технологического оборудования на отм. 0.000

Позиция

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение документа, опросного листа

Код оборудования, изделия, материала

Завод-изготовитель

Единица измерения

Кол-во

Масса единицы, кг

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Рентгеновский аппарат

PrimaryDiagnost DR

 

Philips

шт

1

 

 

2

Стол пациента, 2200x800x756 мм

PrimaryDiagnost DR

 

Philips

шт

1

 

 

3

Стойка с настенным креплением, 721x745x2493 мм

PrimaryDiagnost DR

 

Philips

шт

1

 

 

4

Шкаф генератора, 472x776x806 мм

EMDEPS-ETA

 

Philips

шт

1

 

 

5

Мобильная вешалка для фартуков на колесиках, 1600x500x650мм

 

М-5

 

шт

1

 

 

6

Консоль управления

Eleva EEC

 

Philips

шт

1

 

 

Расчет радиационной защиты рентгеновского кабинета

Расчет радиационной защиты основан на определении кратности ослабления К мощности поглощенной дозы до рентгеновского излучения в воздухе в данной точке в отсутствии защиты до значения допустимой мощности поглощенной дозы ДМД в воздухе.

Рентгеновский кабинет располагается на первом этаже корпуса №.... В данном рентгеновском кабинете установлен аппарат Philips «PrimaryDiagnost DR».

Расчет радиационной защиты проводится в соответствии с разделом 4 Сан-ПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований:

103*K *W*N = 30*г2*ДМД; где

  • 103 - коэффициент перевода мГр в мкГр;
  • KR - радиационный выход - отношение мощности воздушной кермы в первичном пучке рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса трубки, умноженное на квадрат этого расстояния, к силе анодного тока, мГр м2/(мА мин);
  • W- рабочая нагрузка рентгеновского аппарата, (мА мин)/нед;
  • N - коэффициент направленности излучения, отн.ед.;
  • 30 - значение нормированного времени работы рентгеновского аппарата в неделю при односменной работе персонала группы А;
  • r- расстояние от фокуса рентгеновской трубки до точки расчета, м.
  • ДМД - допустимая мощность дозы в воздухе ДМД (мкГр/ч).

Согласно плана первого этажа (см. лист 1 Фрагмент плана первого этажа Приложения 1), определяем допустимую мощность дозы рентгеновского излучения за стационарной защитой процедурной рентгеновского кабинета ДМД. Согласно таблицы 4.2 СанПиН 2.6.1.1192-03, ДМД составляет:

  • для комнаты управления (пом. № 21) ДМД равен 13 мкГр/ч;
  • для территории, прилегающей к наружной стене А и Б процедурной рентгеновского кабинета ДМД равен 2,8 мкГр/ч;
  • для помещения без постоянных рабочих мест (коридор) ДМД равен 10 мкГр/ч.
  • для помещения, расположенного над процедурной рентгеновского кабинета, без постоянных рабочих мест (комната отдыха), ДМД равен 10 мкГр/ч.
  • для помещения эпизодического пребывания персонала (подвал), расположенного под процедурной рентгеновского кабинета, ДМД равен 40 мкГр/ч.

Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до точки расчета определяется по проектной документации на рентгеновский кабинет. За точки расчета принимаются точки, расположенные:

  • вплотную к внутренним поверхностям стен помещений, прилегающих к процедурной рентгеновского кабинета или наружным стенам;
  • в помещении, расположенном над процедурной, на высоте 50 см от пола защищаемого помещения;
  • в помещение, расположенном под процедурной, на высоте 150 см от пола защищаемого помещения.

Стены в рентгеновском кабинете выполнены из кирпича, толщиной 120 мм, пенобетона, толщиной 200 мм. Потолок выполнен из монолитных бетонных плит, толщиной 145 мм.

В таблице 3 приложения 9 СанПиН 2.6.1.1192-03 указан свинцовый эквивалент строительных материалов, используемых для защиты от рентгеновского излучения. Согласно данной таблицы определяем свинцовый эквивалент для материалов существующих стен и потолка. При недостаточной защиты от рентгеновского излучения, далее определяем толщину слоев баритовой штукатурки.

Согласно технической документации на рентгеновский аппарат Philips «Pri-maryDiagnost DR», максимальное напряжение на рентгеновской трубке составляет 150 кВ. Согласно таблицы 1 Приложения 9 СанПиН 2.6.1.1192-03, вычисляем радиационный выход Kr. Радиационный выход для данного рентгеновского аппарата составляет 18 мГр м2/(мА мин).

Значение рабочей нагрузки W, для расчета защиты рентгеновского кабинета, определяется по таблицы 4.1 раздела 4 СанПиН 2.6.1.1192-03 и составляет 1000 (мА мин)/нед.

Коэффициент направленности N учитывает вероятность направления первичного пучка рентгеновского излучения. Для аппарата Philips «PrimaryDiagnost DR» коэффициент направленности N равен 1. Для рассеянного излучения N равен 0,05.

В данном рентгеновском кабинете имеется 9 расчетных точек.

Расстояния от фокуса рентгеновской трубки то точки расчета составили:

  • r 1= 1,58 м;
  • r2= 0,91 м;
  • г3(Д1)= 2,33 м;
  • r4= 2,24 м;
  • r5= 1,87 м;
  • r6= 2,25 м.;
  • гд= 2,25 м;
  • Гок= 2,25 м;
  • ГоЮ= 1,55 м.

Расчет значений кратности ослабления

Расчет значений кратности ослабления
Расчет значений кратности ослабления
Расчет значений кратности ослабления
Расчет значений кратности ослабления

На основании рассчитанных значений кратности ослабления далее определяем необходимые величины свинцовых эквивалентов элементов стационарной защиты. Согласно таблицы 2 приложения 9 СанПиН 2.6.1.1192-03, свинцовый эквивалент защиты в зависимости ослабления К рентгеновского излучения и анодного напряжения составляет:

  • при К1, равному 85 714, свинцовый эквивалент равен 3,6;
  • при К2, равному 12 857, свинцовый эквивалент равен 2,88;
  • при К3, равному 11 050, свинцовый эквивалент равен 2,8;
  • при К4, равному 9 198, свинцовый эквивалент равен 2,7;
  • при К5, равному 858, свинцовый эквивалент равен 1,73;
  • при К6, равному 2 963, свинцовый эквивалент равен 2,3;
  • при КД, равному 9 119, свинцовый эквивалент равен 2,7;
  • при КОК, равному 9 119, свинцовый эквивалент равен 2,7;
  • при КОК1, равному 89 109, свинцовый эквивалент равен 3,6.

Стена А выполнена из пенобетона, толщиной 200 мм. Свинцовый эквивалент данной стены составляет 0,5.

Согласно расчета, данная стена нуждается в дополнительной защите, так как расчетный свинцовый эквивалент равен 3,6. Для обеспечения необходимой защиты, данную стену необходимо покрыть баритовой штукатуркой, толщиной 62 мм.

Также в данной стене располагается окно ОК1. Высота от отмостки здания до окна составляет 2,2 м. Так как расстояние от процедурной до служебных зданий менее 30 м, окна необходимо экранировать защитными ставнями на высоте 2 м от уровня чистого пола. Согласно расчет, свинцовый эквивалент данных ставень должен составлять не менее 3,6.

Стена Б выполнена из пенобетона, толщиной 200 мм. Свинцовый эквивалент данной стены составляет 0,5.

Согласно расчета, данная стена нуждается в дополнительной защите, так как расчетный свинцовый эквивалент равен 2,88. Для обеспечения необходимой защиты, данную стену необходимо покрыть баритовой штукатуркой, толщиной 47 мм.

Стена В выполнена из кирпича полнотелого, толщиной 120 мм. Свинцовый эквивалент данной стены равен 0,8. Данная стена нуждается в дополнительной защите, так как расчетный свинцовый эквивалент равен 2,8. Для обеспечения необходимой защиты, данную стену необходимо покрыть баритовой штукатуркой, толщиной 38 мм.

Также в стене В располагается рентгенозащитная дверь Д1. Согласно расчета, свинцовый эквивалент данной двери должен быть не менее 2,8. В данном кабинете планируется установить двупольную рентгенозащитную дверь со свинцовым эквивалентом 3,0.

Стена Г выполнена из кирпича полнотелого, толщиной 120 мм. Свинцовый эквивалент данной стены равен 0,8. Данная стена нуждается в дополнительной защите, так как расчетный свинцовый эквивалент равен 2,7. Для обеспечения необходимой защиты, данную стену необходимо покрыть баритовой штукатуркой, толщиной 36 мм.

Также в стене Г располагается рентгенозащитная дверь Д и рентгенозащитное окно ОК1.

Согласно расчета, свинцовый эквивалент данной двери должен быть не менее 2,71. В данной стене планируется установить рентгенозащитную дверь со свинцовым эквивалентом 3,0. Согласно расчета, свинцовый эквивалент смотрового окна должен составлять не менее 2,71. В данной стене планируется установить рентгенозащитное стекло со свинцовым эквивалентом 3,2.

Потолок Е выполнен из бетона, приведенной толщиной 145 мм. Свинцовый эквивалент составляет 1,8. Согласно расчетов, данный потолок не нуждается в дополнительной защите, так как расчетный свинцовый эквивалент составляет 1,73.

Пол Ж выполнен из бетона, приведенной толщиной 145 мм. Свинцовый эквивалент составляет 1,8. Согласно расчетов, пол нуждается в дополнительной защите, так как расчетный свинцовый эквивалент составляет 2,3. Чтобы обеспечить необходимую защиту, данный пол необходимо покрыть баритовой штукатуркой, толщиной 8,5 мм.

Выводы и заключения

Исходя из расчетов, выполненных согласно СанПиН 2.6.1.1192-03, в дополнительной защите нуждается стена А, Б, В, Г, пол Ж. Данные стены и пол необходимо покрыть баритовой штукатуркой, толщиной:

  • стена А: 62 мм;
  • стена Б: 47 мм;
  • стена В: 38 мм;
  • стена Г: 36 мм.
  • пол Ж: 8,5 мм.

Для защиты территории, прилегающей к процедурной рентгеновского кабинета, на окна необходимо установить рентгенозащитные ставни со свинцовым эквивалентом не менее 3,6

Также в данном рентгеновском кабинете планируется установка рентгенозащитных дверей Д и Д1, со свинцовым эквивалентом 3,0, и рентгенозащитное окно ОК, со свинцовым эквивалентом 3,2.

Схема размещения расчетных точек
Схема размещения расчетных точек