Ένας χώρος μολυσμένος με ραδιενέργεια απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες για να ελεγχθεί η έκθεση στην ακτινοβολία των ανθρώπων της σκηνής. Η ευθύνη του κατάλληλου εξοπλισμού Μαζί με τον έλεγχο ραδιολογικού εξοπλισμού και την εκτίμηση δόσης η παρουσία ενός Υγειοφυσικού είναι απαραίτητη.
Μια ραδιολογική έκτακτη ανάγκη συνήθως πρόκειται για διαχείριση επικίνδυνων υλικών για την οποία οι ομάδες απόκρισης είναι συνήθως καλά προετοιμασμένες. Πολλές πληροφορίες πάνω στον έλεγχο της έκθεσης από ακτινοβολίες απαιτούνται.
Ο Υγειοφυσικός έχει τις απαραίτητες γνώσεις ραδιολογικού ελέγχου της κατάστασης και τις μοιράζεται με τους πρώτους αποκριτές. Η σπουδαιότητα ενός επιτυχία της απάντησης, εξαρτάται από το επίπεδο κατάρτισής, το ραδιολογικό εξοπλισμό ανίχνευσης και τις τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες για τα οποία η συνεισφορά ενός Υγειοφυσικού είναι απαραίτητη και καθοριστική. Στις αρχικές στιγμές μιας ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που περιλαμβάνει μια ραδιολογική συσκευή διασποράς (RDD), ο υγειοφυσικός επικεφαλής μιας εκπαιδευμένη ομάδα και μαζί με άλλους πρώτους αποκριτές θα προχωρήσει σε μια γρήγορη αξιολόγηση του κινδύνου, θα δώσει προτεραιότητα στους στόχους και θα διεξάγει διασωστικές ενέργειες και άλλες ουσιαστικές διαδικασίες. Πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ανάλογα με το που θα εμφανιστεί ένα ραδιολογικό γεγονός, θα εξαρτηθεί και η απόδοση των πρώτων αποκριτών
Ο υπεύθυνος αντιμετώπισης του περιστατικού θα πρέπει να ζητήσει από τις τοπικές και κρατικές αρχές το σχετικό ανιχνευτικό εξοπλισμό. Στο σημείο αυτό ο Υγειοφυσικός παρέχει την αναγκαία επιστημονική και τεχνική βοήθεια. Εάν Υγειοφυσικοί μαζί με άλλους έμπειρους σε διαδικασίες ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης είναι μέρος της διαδικασίας προγραμματισμού έκτακτης ανάγκης στη σκηνή, τότε οι διαδικασίες απόκρισης θα στεφθούν με επιτυχία. Ειδάλλως η ειδική βοήθεια που θα απαιτηθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης θα φτάσει "πάρα πολύ αργά ή σε πολύ μικρό βαθμό".
Οι Υγειοφυσικοί και άλλοι μπορούν να βοηθήσουν τους πρώτους αποκριτές με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών. Οι πληροφορίες που ο υπεύθυνος (Υγειοφυσικός, η άλλος αρμόδιος) θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει είναι:
· Επεξήγηση των βασικών ορισμών (ιοντίζουσα ακτινοβολία, χαρακτηριστικά της, μονάδες μέτρησης, ακτινοβολία υποβάθρου, ρύπανση κλπ)
· Εφαρμογή περιορισμών χρόνου, απόστασης και προστατευτικού καλύμματος.
· Αποτελεσματική χρησιμοποίηση του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού.
· Περιγραφή των βιολογικών αρχών των ηλεκτρονικών δοσιμέτρων έκθεσης ακτινοβολίας (PED), δοσίμετρων μέτρησης και ανάγνωσης, στυλοδοσίμετρα.
· Χρησιμοποίηση των μετρητών ακτινοβολίας και των συσκευών μέτρησης του ρυθμού δόσης.
· Βιολογικά αποτελέσματα ακτινοβολίας
· Μέθοδοι ραδιοαπορρύπανσης.
· Συνιστώμενη μέγιστη δόση έκθεσης σε ακτινοβολίας για δραστηριότητες διάσωσης.
· Γραπτή τεκμηρίωση της έκθεσης
· Εκτίμηση δοσης
Showing posts with label Radiological. Show all posts
Showing posts with label Radiological. Show all posts
Thursday, January 4, 2007
Αρχες Ραδιολογικής Απαντησης
Εδώ περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον εκτιμητή ακτινοβολιών για να αποκτηθεί μια καλή εκτίμηση της κατάστασης από πλευράς ακτινοβολιών. Ανάμεσα στις ενέργειες που πρέπει να προτείνει είναι και η διατύπωση των κατάλληλων ενεργειών προστασίας εργαζομένων και πολιτών, η επίβλεψη της διαδικασίας ανάκτησης της πηγής και η διαβεβαίωση της καλής αρχικής λειτουργίας των διαδικασιών καθαρισμού.
Όταν ενεργοποιηθεί και ζητηθεί η συνεισφορά του στις διαδικασίες απόκρισης, ο εκτιμητής ακτινοβολιών αναμένεται να προχωρήσει στην εκτίμηση των κινδύνων που προέρχονται από την ακτινοβολία ή στην ανάκτηση μιας πηγής ή και στον έλεγχο της μόλυνσης από ραδιενεργά υλικά. Μπορεί να ζητηθεί από τον εκτιμητή ακτινοβολιών να προτείνει τις κατάλληλες προστατευτικές ενέργειες, όπως τα κατάλληλα βήματα ελάττωσης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων της ανάκτησης και της απόρριψης ραδιενεργού υλικού.
Η έκταση της αποτελεσματικής συνεισφοράς του εκτιμητή ακτινοβολιών στον υπεύθυνο διαχείρισης της επείγουσας κατάστασης, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Αυτή η διαδικασία δίνει τα βασικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τη στιγμή που αναφερθεί η καταστροφική κατάσταση και σύμφωνα με τα οποία ο εκτιμητής ακτινοβολιών θα μπορεί να εκτιμήσει την πραγματική κατάσταση από πλευράς ακτινοβολιών, να προτείνει τις κατάλληλες προστατευτικές ενέργειες και να κάνει τα κατάλληλα βήματα ανάκτησης της πηγής.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρεί κανείς ένα αρχείο δεδομένων. Ένα αρχείο ενεργειών κατά τη διάρκεια της απόκρισης, θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη ενέργεια. Οι ενέργειες που ακολουθούν θα πρέπει να καταγράφονται καταλλήλως και να αποθηκεύονται. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρειαστούν αργότερα για εκπαίδευση και επανεκτίμηση της ακολουθούμενης στρατηγικής και των διορθωτικών ενεργειών που θα χρειαστούν.
Όταν ενεργοποιηθεί και ζητηθεί η συνεισφορά του στις διαδικασίες απόκρισης, ο εκτιμητής ακτινοβολιών αναμένεται να προχωρήσει στην εκτίμηση των κινδύνων που προέρχονται από την ακτινοβολία ή στην ανάκτηση μιας πηγής ή και στον έλεγχο της μόλυνσης από ραδιενεργά υλικά. Μπορεί να ζητηθεί από τον εκτιμητή ακτινοβολιών να προτείνει τις κατάλληλες προστατευτικές ενέργειες, όπως τα κατάλληλα βήματα ελάττωσης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων της ανάκτησης και της απόρριψης ραδιενεργού υλικού.
Η έκταση της αποτελεσματικής συνεισφοράς του εκτιμητή ακτινοβολιών στον υπεύθυνο διαχείρισης της επείγουσας κατάστασης, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες πληροφορίες.
Αυτή η διαδικασία δίνει τα βασικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τη στιγμή που αναφερθεί η καταστροφική κατάσταση και σύμφωνα με τα οποία ο εκτιμητής ακτινοβολιών θα μπορεί να εκτιμήσει την πραγματική κατάσταση από πλευράς ακτινοβολιών, να προτείνει τις κατάλληλες προστατευτικές ενέργειες και να κάνει τα κατάλληλα βήματα ανάκτησης της πηγής.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρεί κανείς ένα αρχείο δεδομένων. Ένα αρχείο ενεργειών κατά τη διάρκεια της απόκρισης, θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη ενέργεια. Οι ενέργειες που ακολουθούν θα πρέπει να καταγράφονται καταλλήλως και να αποθηκεύονται. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρειαστούν αργότερα για εκπαίδευση και επανεκτίμηση της ακολουθούμενης στρατηγικής και των διορθωτικών ενεργειών που θα χρειαστούν.
Ραδιοϊσότοπα
Όλες οι ουσίες πάνω στη γη αποτελούνται από ένα συγκριμένο αριθμό στοιχείων. Κάθε στοιχείο έχει μοναδικές χημικές ιδιότητες. Ενώ κάθε ομάδα στοιχείων έχει τις ίδιες χημικές ιδιότητες (ίδιος αριθμός ηλεκτρονίων) τα μέλη της σχηματίζουν υποομάδες με διαφορετικό αριθμό νουκλεονίων η κάθε μια τα οποία καλούνται ισότοπα. Γενικά τα ισότοπα είναι είτε σταθερά είτε ασταθή. Τα ασταθή ισότοπα καλούνται ραδιοϊσότοπα επειδή εκπέμπουν ακτινοβολία και διασπώνται είτε σε άλλα ισότοπα επίσης ασταθή είτε σε σταθερά αντίστοιχα. Οι ραδιενεργές πηγές φτιάχνονται από ραδιοϊσότοπα.
Γνωρίζοντας τον τύπο, την ενέργεια, το ποσοστό διάσπασης και το ποσό ακτινοβολίας για κάθε συγκεκριμένο ραδιοϊσότοπο μπορούμε να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο ασφάλειας που δημιουργεί μια ραδιενεργός πηγή. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει τη δυνατότητα να εκτινάσσει τα ηλεκτρόνια των ατόμων που συναντά και να διασπά τους χημικούς δεσμούς προκαλώντας βλάβη στα ανθρώπινα κύτταρα Αυτή εμφανίζεται σε τρεις μορφές: Αλφα, Βήτα και Γάμμα. Οι τύποι ιοντίζουσας ακτινοβολίας διαφέρουν ως προς τη δυνατότητα να διαπερνούν τα υλικά. Ένα κομμάτι από χαρτί μπορεί να σταματήσει τα περισσότερα σωματίδια άλφα. Για τα περισσότερα σωματίδια Bήτα ένα λεπτό κομμάτι γυαλιού είναι αρκετό να τα σταματήσει. Το σταμάτημα της ακτινοβολίας γάμμα, της περισσότερο διεισδυτικής, απαιτεί συνήθως σκυρόδεμα ή μόλυβδο, ενώ όσο εξασθενεί απαιτείται λιγότερο υλικό για να τη σταματήσει. Πρόβλεψη της διάσπασης ενός μεμονωμένου ραδιοϊσοτόπου είναι αδύνατη επειδή αυτή εμφανίζεται τυχαία. Εντούτοις σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων του ίδιου ραδιοϊσοτόπου το μέσο ποσοστό διάσπασης μπορεί να υπολογισθεί και χαρακτηρίζεται συνήθως από το χρόνο ημιζωής, ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το μισό από το ραδιενεργό δείγμα να διασπαστεί. Μετά από δύο χρόνους ημιζωής το ένα τέταρτο του δείγματος παραμένει αδιάσπαστο μετά από τρεις χρόνους ημιζωής το ένα-όγδοο κλπ. Μετά από επτά χρόνους ημιζωής, η ραδιενεργός ουσία που έχει απομείνει είναι λιγότερο από 1% του αρχικού ποσού της. Όσο πιο σύντομος είναι ο χρόνος ημιζωής τόσο συχνότερα η ραδιενεργός πηγή εκπέμπει ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Τα ραδιοϊσότοπα που παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους όταν χρησιμοποιηθούν είναι:
Πλουτώνιο-239 (Pu-239)
Αμερίκιο-241 (Am-241)
Καίσιο-137 (Cs-137)
Ιώδιο-131 (I-131)
Κοβάλτιο-60 (Co-60)
Ουράνιο- 235 (u- 235) και Ουράνιο- 238 (u- 238)
Στρόντιο-90 (Sr-90)
Ιρίδιο-192
Γνωρίζοντας τον τύπο, την ενέργεια, το ποσοστό διάσπασης και το ποσό ακτινοβολίας για κάθε συγκεκριμένο ραδιοϊσότοπο μπορούμε να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο ασφάλειας που δημιουργεί μια ραδιενεργός πηγή. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει τη δυνατότητα να εκτινάσσει τα ηλεκτρόνια των ατόμων που συναντά και να διασπά τους χημικούς δεσμούς προκαλώντας βλάβη στα ανθρώπινα κύτταρα Αυτή εμφανίζεται σε τρεις μορφές: Αλφα, Βήτα και Γάμμα. Οι τύποι ιοντίζουσας ακτινοβολίας διαφέρουν ως προς τη δυνατότητα να διαπερνούν τα υλικά. Ένα κομμάτι από χαρτί μπορεί να σταματήσει τα περισσότερα σωματίδια άλφα. Για τα περισσότερα σωματίδια Bήτα ένα λεπτό κομμάτι γυαλιού είναι αρκετό να τα σταματήσει. Το σταμάτημα της ακτινοβολίας γάμμα, της περισσότερο διεισδυτικής, απαιτεί συνήθως σκυρόδεμα ή μόλυβδο, ενώ όσο εξασθενεί απαιτείται λιγότερο υλικό για να τη σταματήσει. Πρόβλεψη της διάσπασης ενός μεμονωμένου ραδιοϊσοτόπου είναι αδύνατη επειδή αυτή εμφανίζεται τυχαία. Εντούτοις σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων του ίδιου ραδιοϊσοτόπου το μέσο ποσοστό διάσπασης μπορεί να υπολογισθεί και χαρακτηρίζεται συνήθως από το χρόνο ημιζωής, ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το μισό από το ραδιενεργό δείγμα να διασπαστεί. Μετά από δύο χρόνους ημιζωής το ένα τέταρτο του δείγματος παραμένει αδιάσπαστο μετά από τρεις χρόνους ημιζωής το ένα-όγδοο κλπ. Μετά από επτά χρόνους ημιζωής, η ραδιενεργός ουσία που έχει απομείνει είναι λιγότερο από 1% του αρχικού ποσού της. Όσο πιο σύντομος είναι ο χρόνος ημιζωής τόσο συχνότερα η ραδιενεργός πηγή εκπέμπει ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Τα ραδιοϊσότοπα που παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους όταν χρησιμοποιηθούν είναι:
Πλουτώνιο-239 (Pu-239)
Αμερίκιο-241 (Am-241)
Καίσιο-137 (Cs-137)
Ιώδιο-131 (I-131)
Κοβάλτιο-60 (Co-60)
Ουράνιο- 235 (u- 235) και Ουράνιο- 238 (u- 238)
Στρόντιο-90 (Sr-90)
Ιρίδιο-192
Ραδιενεργές Πηγές
Όλες οι ουσίες πάνω στη γη αποτελούνται από ένα συγκριμένο αριθμό στοιχείων. Κάθε στοιχείο έχει μοναδικές χημικές ιδιότητες. Ενώ κάθε ομάδα στοιχείων έχει τις ίδιες χημικές ιδιότητες (ίδιος αριθμός ηλεκτρονίων) τα μέλη της σχηματίζουν υποομάδες με διαφορετικό αριθμό νουκλεονίων η κάθε μια τα οποία καλούνται ισότοπα. Γενικά τα ισότοπα είναι είτε σταθερά είτε ασταθή. Τα ασταθή ισότοπα καλούνται ραδιοϊσότοπα επειδή εκπέμπουν ακτινοβολία και διασπώνται είτε σε άλλα ισότοπα επίσης ασταθή είτε σε σταθερά αντίστοιχα. Οι ραδιενεργές πηγές φτιάχνονται από ραδιοϊσότοπα.
Γνωρίζοντας τον τύπο, την ενέργεια, το ποσοστό διάσπασης και το ποσό ακτινοβολίας για κάθε συγκεκριμένο ραδιοϊσότοπο μπορούμε να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο ασφάλειας που δημιουργεί μια ραδιενεργός πηγή. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει τη δυνατότητα να εκτινάσσει τα ηλεκτρόνια των ατόμων που συναντά και να διασπά τους χημικούς δεσμούς προκαλώντας βλάβη στα ανθρώπινα κύτταρα Αυτή εμφανίζεται σε τρεις μορφές: άλφα, βήτα και γάμμα. Η ακτινοβολία άλφα αποτελείται από πυρήνες ηλίου (δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια συνδεδεμένα μαζί). Η ακτινοβολία βήτα αποτελείται από ηλεκτρόνια μεγάλης ταχύτητας ή θετικά φορτισμένα αντίστοιχα (ποζιτρόνια). Η ακτινοβολία γάμμα πρόκειται για φως μεγάλης ενέργειας διαφέρει δε από την άλφα και τη βήτα ακτινοβολία επειδή δεν έχει μάζα και συνοδεύει συχνά την εκπομπή της ακτινοβολίας άλφα ή βήτα.
Οι τύποι ιοντίζουσας ακτινοβολίας διαφέρουν ως προς τη δυνατότητα να διαπερνούν τα υλικά. Ένα κομμάτι από χαρτί μπορεί να σταματήσει τα περισσότερα σωματίδια άλφα . Για τα περισσότερα σωματίδια βήτα ένα λεπτό κομμάτι γυαλιού είναι αρκετό να τα σταματήσει. Το σταμάτημα της ακτινοβολίας γάμμα, της περισσότερο διεισδυτικής, απαιτεί συνήθως σκυρόδεμα ή μόλυβδο, ενώ όσο εξασθενεί απαιτείται λιγότερο υλικό για να τη σταματήσει. Πρόβλεψη της διάσπασης ενός μεμονωμένου ραδιοϊσοτόπου είναι αδύνατη επειδή αυτή εμφανίζεται τυχαία. Εντούτοις σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων του ίδιου ραδιοϊσοτόπου το μέσο ποσοστό διάσπασης μπορεί να υπολογισθεί και χαρακτηρίζεται συνήθως από το χρόνο ημιζωής, ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το μισό από το ραδιενεργό δείγμα να διασπαστεί. Μετά από δύο χρόνους ημιζωής το ένα τέταρτο του δείγματος παραμένει αδιάσπαστο μετά από τρεις χρόνους ημιζωής το ένα-όγδοο κλπ. Μετά από επτά χρόνους ημιζωής, η ραδιενεργός ουσία που έχει απομείνει είναι λιγότερο από 1% του αρχικού ποσού της. Όσο πιο σύντομος είναι ο χρόνος ημιζωής τόσο συχνότερα η ραδιενεργός πηγή εκπέμπει ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Γνωρίζοντας τον τύπο, την ενέργεια, το ποσοστό διάσπασης και το ποσό ακτινοβολίας για κάθε συγκεκριμένο ραδιοϊσότοπο μπορούμε να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο ασφάλειας που δημιουργεί μια ραδιενεργός πηγή. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει τη δυνατότητα να εκτινάσσει τα ηλεκτρόνια των ατόμων που συναντά και να διασπά τους χημικούς δεσμούς προκαλώντας βλάβη στα ανθρώπινα κύτταρα Αυτή εμφανίζεται σε τρεις μορφές: άλφα, βήτα και γάμμα. Η ακτινοβολία άλφα αποτελείται από πυρήνες ηλίου (δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια συνδεδεμένα μαζί). Η ακτινοβολία βήτα αποτελείται από ηλεκτρόνια μεγάλης ταχύτητας ή θετικά φορτισμένα αντίστοιχα (ποζιτρόνια). Η ακτινοβολία γάμμα πρόκειται για φως μεγάλης ενέργειας διαφέρει δε από την άλφα και τη βήτα ακτινοβολία επειδή δεν έχει μάζα και συνοδεύει συχνά την εκπομπή της ακτινοβολίας άλφα ή βήτα.
Οι τύποι ιοντίζουσας ακτινοβολίας διαφέρουν ως προς τη δυνατότητα να διαπερνούν τα υλικά. Ένα κομμάτι από χαρτί μπορεί να σταματήσει τα περισσότερα σωματίδια άλφα . Για τα περισσότερα σωματίδια βήτα ένα λεπτό κομμάτι γυαλιού είναι αρκετό να τα σταματήσει. Το σταμάτημα της ακτινοβολίας γάμμα, της περισσότερο διεισδυτικής, απαιτεί συνήθως σκυρόδεμα ή μόλυβδο, ενώ όσο εξασθενεί απαιτείται λιγότερο υλικό για να τη σταματήσει. Πρόβλεψη της διάσπασης ενός μεμονωμένου ραδιοϊσοτόπου είναι αδύνατη επειδή αυτή εμφανίζεται τυχαία. Εντούτοις σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων του ίδιου ραδιοϊσοτόπου το μέσο ποσοστό διάσπασης μπορεί να υπολογισθεί και χαρακτηρίζεται συνήθως από το χρόνο ημιζωής, ο οποίος είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το μισό από το ραδιενεργό δείγμα να διασπαστεί. Μετά από δύο χρόνους ημιζωής το ένα τέταρτο του δείγματος παραμένει αδιάσπαστο μετά από τρεις χρόνους ημιζωής το ένα-όγδοο κλπ. Μετά από επτά χρόνους ημιζωής, η ραδιενεργός ουσία που έχει απομείνει είναι λιγότερο από 1% του αρχικού ποσού της. Όσο πιο σύντομος είναι ο χρόνος ημιζωής τόσο συχνότερα η ραδιενεργός πηγή εκπέμπει ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Ιατρική Φυσική
*Ο Φυσικός Ιατρικής τoυ Νοσοκομείoυ μπορεί να κληθεί για να συμβάλει με τις γνώσεις και την πείρα του σε περίπτωση που λόγω τυχαίας ή σκόπιμης απελευθέρωσης ραδιενεργών υλικών θύματα χρειαστούν νοσοκομειακή περίθαλψη
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ανάλυσης της δριμύτητας/ σοβαρότητας της κατάστασης δεδομένου ότι αναφέρεται στους κινδύνους ακτινοβολίας και το να συμμετέχει στην ραδιολογική αξιολόγηση, μέσω της μέτρησης των επιπέδων ακτινοβολίας, καθώς και του συμπεραινόμενου βαθμού ραδιοαπορρύπανσης των ασθενών.
Όλοι έχουν υποχρέωση να εκπαιδευτούν σχετικά με τον πιθανό ρόλο τους σε περίπτωση οποιουδήποτε τέτοιου γεγονότος, ούτως ώστε να συμμετέχουν με τον κατάλληλο τρόπο στην απάντηση του Ιδρύματός τους σε ένα τέτοιο γεγονός. Στο στάδιο της εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης, οι Ιατρικοί Φυσικοί πρέπει να εμβαθύνουν στα σχεδία απόκρισης σε περίπτωση καταστροφής του Ιδρύματός τους με ιδιαίτερη έμφαση σε γεγονότα που περιλαμβάνουν ραδιενεργά υλικά.
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καλύτερη εφαρμογή των διαδικασιών και των τεχνικών, που θα ήταν τα πιο χρήσιμα τόσο στους πρώτους-αποκριτές, όσο και στα ίδια τα Νοσοκομεία. Ειδικοί στην ασφάλεια ακτινοβολιών πρέπει να περιληφθούν στις διαδικασίες. Πρέπει να παρίστανται στις εκθέσεις περιγραφής και αναφοράς πληροφοριών και συστάσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των ακτινοβολιών, την ιατρική διαχείριση των θυμάτων ακτινοβολίας, των ζητημάτων που περιβάλλουν τον ψυχολογικό αντίκτυπο, των επικοινωνιών με το κοινό και τα μέσα, και των λεπτομερών συστάσεων σχετικά με την οργάνωση και την κατάρτιση των ατόμων για την απάντηση σε ένα καταστροφικό γεγονός που περιλαμβάνει ραδιενεργά υλικά.
Όσον αφορά τη διαχείριση των προσώπων που μολύνονται τυχαία με τα ραδιονουκλϊδια ο Φυσικός Ιατρικής τoυ Νοσοκομείoυ πρέπει να έχει φροντίσει να ευρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε ζητήσει σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένης μιας περίληψης των αρχικών βημάτων και ενεργειών αντιμετώπισης της κατάστασης, όπως και πληροφοριών αναφορικά με το διοικητικό έλεγχο και υποχρεώσεις του προσωπικού. Πρέπει να ελέγχει ώστε ο πίνακας ιατρικών πληροφοριών να περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες ελέγχου από πλευράς ακτινοβολιών των ιατρικών ενεργειών. Οι διαδικασίες απορρύπανσης ασθενών και λήψης κατάλληλου εξοπλισμού, όπως και η προστασία προσωπικού και εγκαταστάσεων, πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες του. Πρέπει να φροντίζει ώστε να είναι διαθέσιμη μια περιληπτική αναφορά των επικίνδυνων και εμπλεκόμενων στο περιστατικό ραδιοϊσοτόπων.
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ανάλυσης της δριμύτητας/ σοβαρότητας της κατάστασης δεδομένου ότι αναφέρεται στους κινδύνους ακτινοβολίας και το να συμμετέχει στην ραδιολογική αξιολόγηση, μέσω της μέτρησης των επιπέδων ακτινοβολίας, καθώς και του συμπεραινόμενου βαθμού ραδιοαπορρύπανσης των ασθενών.
Όλοι έχουν υποχρέωση να εκπαιδευτούν σχετικά με τον πιθανό ρόλο τους σε περίπτωση οποιουδήποτε τέτοιου γεγονότος, ούτως ώστε να συμμετέχουν με τον κατάλληλο τρόπο στην απάντηση του Ιδρύματός τους σε ένα τέτοιο γεγονός. Στο στάδιο της εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης, οι Ιατρικοί Φυσικοί πρέπει να εμβαθύνουν στα σχεδία απόκρισης σε περίπτωση καταστροφής του Ιδρύματός τους με ιδιαίτερη έμφαση σε γεγονότα που περιλαμβάνουν ραδιενεργά υλικά.
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καλύτερη εφαρμογή των διαδικασιών και των τεχνικών, που θα ήταν τα πιο χρήσιμα τόσο στους πρώτους-αποκριτές, όσο και στα ίδια τα Νοσοκομεία. Ειδικοί στην ασφάλεια ακτινοβολιών πρέπει να περιληφθούν στις διαδικασίες. Πρέπει να παρίστανται στις εκθέσεις περιγραφής και αναφοράς πληροφοριών και συστάσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των ακτινοβολιών, την ιατρική διαχείριση των θυμάτων ακτινοβολίας, των ζητημάτων που περιβάλλουν τον ψυχολογικό αντίκτυπο, των επικοινωνιών με το κοινό και τα μέσα, και των λεπτομερών συστάσεων σχετικά με την οργάνωση και την κατάρτιση των ατόμων για την απάντηση σε ένα καταστροφικό γεγονός που περιλαμβάνει ραδιενεργά υλικά.
Όσον αφορά τη διαχείριση των προσώπων που μολύνονται τυχαία με τα ραδιονουκλϊδια ο Φυσικός Ιατρικής τoυ Νοσοκομείoυ πρέπει να έχει φροντίσει να ευρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε ζητήσει σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένης μιας περίληψης των αρχικών βημάτων και ενεργειών αντιμετώπισης της κατάστασης, όπως και πληροφοριών αναφορικά με το διοικητικό έλεγχο και υποχρεώσεις του προσωπικού. Πρέπει να ελέγχει ώστε ο πίνακας ιατρικών πληροφοριών να περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες ελέγχου από πλευράς ακτινοβολιών των ιατρικών ενεργειών. Οι διαδικασίες απορρύπανσης ασθενών και λήψης κατάλληλου εξοπλισμού, όπως και η προστασία προσωπικού και εγκαταστάσεων, πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες του. Πρέπει να φροντίζει ώστε να είναι διαθέσιμη μια περιληπτική αναφορά των επικίνδυνων και εμπλεκόμενων στο περιστατικό ραδιοϊσοτόπων.
Ραδιολογικος Εξοπλισμός Απαντησης
Συγκεκριμένος εξοπλισμός απαιτείται στις περιπτώσεις ραδιολογικής ανάγκης και περιλαμβάνει τα οάργανα ανίχνευσης ακτινοβολίας, τους μετρητές ελέγχου, τα χρησιμοποιούμενα δοσίμετρα και τους φορτιστές τους.
Όργανα Ανίχνευσης Ακτινοβολίας
Τα εμπορικά όργανα ανίχνευσης ακτινοβολίας μπορούν να αγοραστούν αλλά είναι ακριβά. Μια εναλλάσσομαι προσέγγιση θα ήταν να μάθει πού να βρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός αστικής υπεράσπισης/διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Στους πολύ ελαφριά εποικημένους νομούς και κοινότητες, η λειτουργία αστικής υπεράσπισης μπορεί να εκτελεσθεί από τις εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες ή τις μικρότερες ομάδες αστικής υπεράσπισης. Κάθε διοικητική ομάδα έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχει διάφορες ραδιολογικές μονάδες ελέγχου.
Μια γνώση για το πώς να ενεργοποιήσει τον τρέχοντα εξοπλισμό αστικής υπεράσπισης θα είναι πάντα σημαντική.
Μετρητές Ελέγχου
Οι ακτίνες γάμμα περνούν μέσα από το περίβλημα ενός μετρητή ελέγχου και μέσα από τους τοίχους μιας μεταλλικής θήκης (θάλαμο ιονισμού). Η σφραγισμένη αίθουσα ιονισμού κρατά έξω υγρασία και σκόνη και διατηρεί μια σταθερή πίεση. Μέσα σε αυτή, μερικές από τις ακτίνες γάμμα παράγουν φορτισμένα σωματίδια που μαζεύονται για να δημιουργήσουν ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το ρεύμα ενισχύεται από ηλεκτρονικά κυκλώματα στο μετρητή ελέγχου για να δημιουργήσουν ένα πολύ ισχυρότερο ρεύμα ικανό να κινήσει τη βελόνα.
Καθώς ο μετρητής ελέγχου κινείται προς μια θέση όπου υπάρχει αμελητέα ακτινοβολία γάμμα, η βελόνα επιστρέφει στη θέση μηδέν. Η ακτινοβολία μετριέται σε μονάδες roentgens ανά ώρα (R/hr) στο όργανο. Τα επίπεδα ακτινοβολίας από τη ραδιενεργό τέφρα σε ένα πυρηνικό ατύχημα ή μια πυρηνική έκρηξη μπορεί να είναι πολύ υψηλά. Η υψηλότερες ενδείξεις ενός μετρητή ελέγχου είναι κανονικά 500 R/hr. Ένας μετρητής ελέγχου μπορεί να έχεε ενδείξεις που κυμαίνονται από πολύ χαμηλές ως πολύ υψηλές. Ο διακόπτης επιλογής της εμβέλειας, ( παρόμοιος με μετρητή αντίστασης), αντισταθμίζει αυτό τη μεγάλο εύρος ενδείξεων. Με έναν μετρητή ελέγχου μια βελόνα στον πίνακα του οργάνου παρουσιάζει το επίπεδο της ακτινοβολίας γάμμα (εύρος έκθεσης).
Ο αριθμός στον πίνακα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό του διακοπτη επιλογής του εύρους για να παρουσιάσει το επίπεδο της ακτινοβολίας γάμμα που υπάρχει. Παραδείγματος χάριν, εάν ένας διακόπτης επιλογέων σειράς δείχνει X10 και ο πίνακας ενδείξεων δείχνει 1,5, ο πολλαπλασιασμός του 10 με το 1,5 δει το τελικό 150 R/hr.
Δοσίμετρο
Ένα δοσίμετρο έχει το μέγεθος ενός στυλού και έχει επίσης έναν συνδετήρα για σύνδεση. Για να ελεγχτεί μια γενική περιοχή, κάποιος τοποθετεί το δοσίμετρο σε έναν τοίχο, σε μια θέση, ή σε ένα κομμάτι επίπλου. Το δοσίμετρο παρουσιάζει συνολική ακτινοβολία γάμμα που δέχθηκε. Η ανάγνωση αρχίζει από τον καιρό της επαναφόρτισης (βαθμολόγηση ή μηδενισμός) του οργάνου.
Φορτιστής Δοσίμετρων
Ένας φορτιστής δοσιμέτρων είναι απαραίτητος για να επαναρυθμίσει ένα δοσίμετρο. Λειτουργεί με την τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού φορτίου στην βελόνα μέσα στο δοσίμετρο έτσι μπορεί να επαναρυθμιστεί σε μηδέν. Μερικές περιοχές εγκαθιστούν τώρα νεότερους φορτιστές που είναι πιο φορητοί και ευκολότεροι στη χρήση.
Κάθε διαχειριστικό κέντρο έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχει διάφορα σύνολα οργάνων ελέγχου και εκπαιδευμένους χειριστές.
Τα καλύτερα όργανα, για οποιοδήποτε σκοπό είναι αυτά με ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου, τα οποία μπορεί να δώσουν (τα νεότερα όργανα) πληροφορίες πάνω στα ραδιονουκλίδια που αναμιγνύονται. Ευαίσθητοι ανιχνευτές Geiger-Mueller (GM) και αναλογικοί ανιχνευτές είναι πολύ χρήσιμα υποκατάστατα, αν και είναι περίπου μια τάξη μεγέθους λιγότερο ευαίσθητοι από τους ανιχνευτές σπινθηριστών για το ενεργειακό εύρος των 1 MeV. Για να βοηθήσουν τα όργανα αυτά στην έρευνα τυχόν υπολλειμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο ή σε άλλες δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει να έχουν κατά προτίμηση ηχητική έξοδο και ακουστικά.
Όργανα Ανίχνευσης Ακτινοβολίας
Τα εμπορικά όργανα ανίχνευσης ακτινοβολίας μπορούν να αγοραστούν αλλά είναι ακριβά. Μια εναλλάσσομαι προσέγγιση θα ήταν να μάθει πού να βρεθεί και να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός αστικής υπεράσπισης/διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Στους πολύ ελαφριά εποικημένους νομούς και κοινότητες, η λειτουργία αστικής υπεράσπισης μπορεί να εκτελεσθεί από τις εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες ή τις μικρότερες ομάδες αστικής υπεράσπισης. Κάθε διοικητική ομάδα έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχει διάφορες ραδιολογικές μονάδες ελέγχου.
Μια γνώση για το πώς να ενεργοποιήσει τον τρέχοντα εξοπλισμό αστικής υπεράσπισης θα είναι πάντα σημαντική.
Μετρητές Ελέγχου
Οι ακτίνες γάμμα περνούν μέσα από το περίβλημα ενός μετρητή ελέγχου και μέσα από τους τοίχους μιας μεταλλικής θήκης (θάλαμο ιονισμού). Η σφραγισμένη αίθουσα ιονισμού κρατά έξω υγρασία και σκόνη και διατηρεί μια σταθερή πίεση. Μέσα σε αυτή, μερικές από τις ακτίνες γάμμα παράγουν φορτισμένα σωματίδια που μαζεύονται για να δημιουργήσουν ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το ρεύμα ενισχύεται από ηλεκτρονικά κυκλώματα στο μετρητή ελέγχου για να δημιουργήσουν ένα πολύ ισχυρότερο ρεύμα ικανό να κινήσει τη βελόνα.
Καθώς ο μετρητής ελέγχου κινείται προς μια θέση όπου υπάρχει αμελητέα ακτινοβολία γάμμα, η βελόνα επιστρέφει στη θέση μηδέν. Η ακτινοβολία μετριέται σε μονάδες roentgens ανά ώρα (R/hr) στο όργανο. Τα επίπεδα ακτινοβολίας από τη ραδιενεργό τέφρα σε ένα πυρηνικό ατύχημα ή μια πυρηνική έκρηξη μπορεί να είναι πολύ υψηλά. Η υψηλότερες ενδείξεις ενός μετρητή ελέγχου είναι κανονικά 500 R/hr. Ένας μετρητής ελέγχου μπορεί να έχεε ενδείξεις που κυμαίνονται από πολύ χαμηλές ως πολύ υψηλές. Ο διακόπτης επιλογής της εμβέλειας, ( παρόμοιος με μετρητή αντίστασης), αντισταθμίζει αυτό τη μεγάλο εύρος ενδείξεων. Με έναν μετρητή ελέγχου μια βελόνα στον πίνακα του οργάνου παρουσιάζει το επίπεδο της ακτινοβολίας γάμμα (εύρος έκθεσης).
Ο αριθμός στον πίνακα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό του διακοπτη επιλογής του εύρους για να παρουσιάσει το επίπεδο της ακτινοβολίας γάμμα που υπάρχει. Παραδείγματος χάριν, εάν ένας διακόπτης επιλογέων σειράς δείχνει X10 και ο πίνακας ενδείξεων δείχνει 1,5, ο πολλαπλασιασμός του 10 με το 1,5 δει το τελικό 150 R/hr.
Δοσίμετρο
Ένα δοσίμετρο έχει το μέγεθος ενός στυλού και έχει επίσης έναν συνδετήρα για σύνδεση. Για να ελεγχτεί μια γενική περιοχή, κάποιος τοποθετεί το δοσίμετρο σε έναν τοίχο, σε μια θέση, ή σε ένα κομμάτι επίπλου. Το δοσίμετρο παρουσιάζει συνολική ακτινοβολία γάμμα που δέχθηκε. Η ανάγνωση αρχίζει από τον καιρό της επαναφόρτισης (βαθμολόγηση ή μηδενισμός) του οργάνου.
Φορτιστής Δοσίμετρων
Ένας φορτιστής δοσιμέτρων είναι απαραίτητος για να επαναρυθμίσει ένα δοσίμετρο. Λειτουργεί με την τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού φορτίου στην βελόνα μέσα στο δοσίμετρο έτσι μπορεί να επαναρυθμιστεί σε μηδέν. Μερικές περιοχές εγκαθιστούν τώρα νεότερους φορτιστές που είναι πιο φορητοί και ευκολότεροι στη χρήση.
Κάθε διαχειριστικό κέντρο έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχει διάφορα σύνολα οργάνων ελέγχου και εκπαιδευμένους χειριστές.
Τα καλύτερα όργανα, για οποιοδήποτε σκοπό είναι αυτά με ανιχνευτές Ιωδιούχου Νατρίου, τα οποία μπορεί να δώσουν (τα νεότερα όργανα) πληροφορίες πάνω στα ραδιονουκλίδια που αναμιγνύονται. Ευαίσθητοι ανιχνευτές Geiger-Mueller (GM) και αναλογικοί ανιχνευτές είναι πολύ χρήσιμα υποκατάστατα, αν και είναι περίπου μια τάξη μεγέθους λιγότερο ευαίσθητοι από τους ανιχνευτές σπινθηριστών για το ενεργειακό εύρος των 1 MeV. Για να βοηθήσουν τα όργανα αυτά στην έρευνα τυχόν υπολλειμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο ή σε άλλες δύσκολες συνθήκες, θα πρέπει να έχουν κατά προτίμηση ηχητική έξοδο και ακουστικά.
Εκτίμηση Δόσης
Η έκθεση ατόμων σε ακτινοβολία (εξωτερική η εσωτερική) μπορεί να συμβεί κατά πολλούς τρόπους. Για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του ασθενή και της πορείας αυτής είναι αναγκαίο να εκτιμηθεί η δόση που αυτός δέχθηκε.
Η εξωτερική έκθεση μπορεί να οφείλεται στη άμεση ακτινοβόληση της πηγής, αερομεταφορά ραδιενεργών υλικών, πτώση σωματιδίων από ραδιενεργό σύννεφο, και πτώση ραδιονουκλιδίων στo έδαφος, στον ατομικό ρουχισμό η στο δέρμα. Εσωτερική έκθεση είναι αποτέλεσμα της εισπνοής ραδιενεργού υλικού είτε απευθείας από το ραδιενεργό σύννεφο είτε μέσω των μολυσμένων επιφανειών του δέρματος όπως και από την κατάποση μολυσμένου νερού και φαγητού η μέσα από μολυσμένα τραύματα.
Η συνολική effective dose μπορεί να υπολογισθεί όταν λάβουμε υπόψη μας τους κυριότερους τρόπους έκθεσης των ατόμων σε ακτινοβολία.
ET = Eext +Einh + Eing όπου
ET = Total effective δόση
Eext = Effective δόση από εξωτερική ακτινοβόληση
Einh = Committed effective δόση από εισπνοή
Eing = Committed effective δόση από κατάποση
Υπάρχουν διαθέσιμοι άμεσοι τρόποι αποτίμησης των δόσεων κυρίως με τη χρησιμοποίηση δοσιμετρικών τεχνικών παρακολούθησης της εξωτερικής έκθεσης. Σε πολλές περιπτώσεις τέτοια μέσα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα η μπορεί να υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην απόκτηση τέτοιων δεδομένων.
Έxoυν καταγραφεί διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες υπολογισμού των δόσεων και του ρυθμού δόσεων που εξαρτώνται από τον τύπο της πηγής η από τον τύπο των ραδιενεργών υλικών που αναμιγνύονται στο συμβάν. Ο ραδιολογικός εκτιμητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπολογιστικά προγράμματα για πραγματοποίηση εκτιμήσεων. Υπάρχουν διαθέσιμες μαθηματικές φόρμουλες για υπολογισμούς με το χέρι στη περίπτωση που η πρόσβαση σε υπολογιστή δεν είναι δυνατή. Η ύπαρξη τέτοιων δυνατοτήτων είναι πολύτιμη και χρησιμεύει στην ανάπτυξη κατά το πρώτα στάδιο των διαδικασιών απάντησης των προτάσεων που αφορούν προστατευτικές ενέργειες. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών θα χρησιμοποίηθουν στις προτάσεις προς τον υπεύθυνο της διαχείρισης της επείγουσας κατάστασης. Αυτο, θα γίνει αμέσως μόλις οι πληροφορίες που αφορούν την πηγή γίνουν διαθέσιμες.
Η εξωτερική έκθεση μπορεί να οφείλεται στη άμεση ακτινοβόληση της πηγής, αερομεταφορά ραδιενεργών υλικών, πτώση σωματιδίων από ραδιενεργό σύννεφο, και πτώση ραδιονουκλιδίων στo έδαφος, στον ατομικό ρουχισμό η στο δέρμα. Εσωτερική έκθεση είναι αποτέλεσμα της εισπνοής ραδιενεργού υλικού είτε απευθείας από το ραδιενεργό σύννεφο είτε μέσω των μολυσμένων επιφανειών του δέρματος όπως και από την κατάποση μολυσμένου νερού και φαγητού η μέσα από μολυσμένα τραύματα.
Η συνολική effective dose μπορεί να υπολογισθεί όταν λάβουμε υπόψη μας τους κυριότερους τρόπους έκθεσης των ατόμων σε ακτινοβολία.
ET = Eext +Einh + Eing όπου
ET = Total effective δόση
Eext = Effective δόση από εξωτερική ακτινοβόληση
Einh = Committed effective δόση από εισπνοή
Eing = Committed effective δόση από κατάποση
Υπάρχουν διαθέσιμοι άμεσοι τρόποι αποτίμησης των δόσεων κυρίως με τη χρησιμοποίηση δοσιμετρικών τεχνικών παρακολούθησης της εξωτερικής έκθεσης. Σε πολλές περιπτώσεις τέτοια μέσα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα η μπορεί να υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην απόκτηση τέτοιων δεδομένων.
Έxoυν καταγραφεί διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες υπολογισμού των δόσεων και του ρυθμού δόσεων που εξαρτώνται από τον τύπο της πηγής η από τον τύπο των ραδιενεργών υλικών που αναμιγνύονται στο συμβάν. Ο ραδιολογικός εκτιμητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπολογιστικά προγράμματα για πραγματοποίηση εκτιμήσεων. Υπάρχουν διαθέσιμες μαθηματικές φόρμουλες για υπολογισμούς με το χέρι στη περίπτωση που η πρόσβαση σε υπολογιστή δεν είναι δυνατή. Η ύπαρξη τέτοιων δυνατοτήτων είναι πολύτιμη και χρησιμεύει στην ανάπτυξη κατά το πρώτα στάδιο των διαδικασιών απάντησης των προτάσεων που αφορούν προστατευτικές ενέργειες. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών θα χρησιμοποίηθουν στις προτάσεις προς τον υπεύθυνο της διαχείρισης της επείγουσας κατάστασης. Αυτο, θα γίνει αμέσως μόλις οι πληροφορίες που αφορούν την πηγή γίνουν διαθέσιμες.
Τύποι Ακτινοβολιών
Για να εκτιμήσουμε τους κινδύνους που προέρχονται από την έκθεση ανθρώπων σε ακτινοβολία πρέπει να εξετάσουμε τους επιμέρους κινδύνους από τις ακτινοβολίες Άλφα, Βήτα και Γάμμα :
Σωματίδια Άλφα (α)
Τα σωματίδια άλφα είναι αργά, έχουν μικρή εμβέλεια στον αέρα και μπορούν να σταματήσουν από ένα φύλλο εγγράφου. Ενώ δεν μπορούν να διαπεράσουν το ανθρώπινο δέρμα, θα μπορούσαν λόγω κατάποσης να εισαχθούν στον οργανισμό, από κάτι ήδη μολυσμένο με ραδιενέργεια. Αυτό θα είχε αποτέλεσμα την τοποθέτηση μέσα στο σώμα μια πηγή ραδιενεργών σωματιδίων, που θα προκαλούσε βλάβες, μέσα από ιονισμό των ατόμων, στα περιβάλλοντα κύτταρα. Εάν αυτό συμβεί σε μέρος της αλυσίδας του DNA, σε κάποιο από τα κύτταρα, τότε οι οδηγίες εκείνου του κυττάρου πάνω στη μελλοντική συμπεριφορά του μπορεί να τροποποιηθούν. Το κύτταρο είναι έπειτα πιθανό να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που υποτίθεται ότι είναι προγραμματισμένο να κάνει, παραδείγματος χάριν μπορεί να μετατραπεί σε καρκινικό και να αρχίσει να αναπαράγεται ανεξέλεγκτα. Κατά συνέπεια τα σωματίδια άλφα, ενώ έχουν μια χαμηλή διεισδυτική ισχύ μπορούν να είναι πιο επικίνδυνα επειδή προκαλούν μεγάλο ιονισμό.
Σωματίδια Βήτα (β)
Τα σωματίδια Βήτα έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από τα σωματίδια Άλφα, αλλά προκαλούν πολύ μικρότερο ιονισμό με αποτέλεσμα να δημιουργούν περίπου το 1/20ο της ζημιάς που προκαλείται από την ίδια δόση σωματίδιων άλφα. Εντούτοις, έχουν διεισδυτική δύναμη το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να διαπεράσουν το δέρμα και να υπάρχουν επιπτώσεις στα κύτταρα
Ακτίνες Γάμμα (γ)
Οι ακτίνες γάμμα μετά βίας προκαλούν ιονισμό στα άτομα, έτσι δεν προκαλούν βλάβες άμεσα κατ' αυτό τον τρόπο. Εντούτοις οι ακτίνες γάμμα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν, απαιτείται δε μόλυβδος ή συγκεκριμένο προστατευτικό κάλυμμα για να μείνουμε ασφαλείς. Όταν απορροφώνται από ένα άτομο, εκείνο το άτομο κερδίζει αρκετή ενέργεια, και μπορεί έπειτα να εκπέμψει άλλα σωματίδια. Εάν εκείνο το άτομο είναι ένα από τα κύτταρά μας, αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό.
Σωματίδια Άλφα (α)
Τα σωματίδια άλφα είναι αργά, έχουν μικρή εμβέλεια στον αέρα και μπορούν να σταματήσουν από ένα φύλλο εγγράφου. Ενώ δεν μπορούν να διαπεράσουν το ανθρώπινο δέρμα, θα μπορούσαν λόγω κατάποσης να εισαχθούν στον οργανισμό, από κάτι ήδη μολυσμένο με ραδιενέργεια. Αυτό θα είχε αποτέλεσμα την τοποθέτηση μέσα στο σώμα μια πηγή ραδιενεργών σωματιδίων, που θα προκαλούσε βλάβες, μέσα από ιονισμό των ατόμων, στα περιβάλλοντα κύτταρα. Εάν αυτό συμβεί σε μέρος της αλυσίδας του DNA, σε κάποιο από τα κύτταρα, τότε οι οδηγίες εκείνου του κυττάρου πάνω στη μελλοντική συμπεριφορά του μπορεί να τροποποιηθούν. Το κύτταρο είναι έπειτα πιθανό να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που υποτίθεται ότι είναι προγραμματισμένο να κάνει, παραδείγματος χάριν μπορεί να μετατραπεί σε καρκινικό και να αρχίσει να αναπαράγεται ανεξέλεγκτα. Κατά συνέπεια τα σωματίδια άλφα, ενώ έχουν μια χαμηλή διεισδυτική ισχύ μπορούν να είναι πιο επικίνδυνα επειδή προκαλούν μεγάλο ιονισμό.
Σωματίδια Βήτα (β)
Τα σωματίδια Βήτα έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από τα σωματίδια Άλφα, αλλά προκαλούν πολύ μικρότερο ιονισμό με αποτέλεσμα να δημιουργούν περίπου το 1/20ο της ζημιάς που προκαλείται από την ίδια δόση σωματίδιων άλφα. Εντούτοις, έχουν διεισδυτική δύναμη το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να διαπεράσουν το δέρμα και να υπάρχουν επιπτώσεις στα κύτταρα
Ακτίνες Γάμμα (γ)
Οι ακτίνες γάμμα μετά βίας προκαλούν ιονισμό στα άτομα, έτσι δεν προκαλούν βλάβες άμεσα κατ' αυτό τον τρόπο. Εντούτοις οι ακτίνες γάμμα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν, απαιτείται δε μόλυβδος ή συγκεκριμένο προστατευτικό κάλυμμα για να μείνουμε ασφαλείς. Όταν απορροφώνται από ένα άτομο, εκείνο το άτομο κερδίζει αρκετή ενέργεια, και μπορεί έπειτα να εκπέμψει άλλα σωματίδια. Εάν εκείνο το άτομο είναι ένα από τα κύτταρά μας, αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό.
Ραδιολογική Απορρύπανση
Στη λίστα περιγράφεται ο εξοπλισμός που θα πρέπει να υπάρχει στις μονάδες ραδιοαπορρύπανσης.
Καλύμματα η χειρουργικές ρόμπες.
Πλαστικές ποδιές.
Χειρουργικές σκούφοι.
Πλαστικά ελαστικά γάντια.
Αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια.
Αποστειρωμένα σετ συρραφής με προσθήκη : αποστειρωμένα ψαλίδια (2), λαβίδες (4), νυστέρι (1) και αιμοστατικές λαβίδες (6).
Αποστειρωμένα σετ εκπλύσεως.
Αποστειρωμένοι προσαρμοστείς (applicator) και διάφορος ρουχισμός.
Καθαρές μεγάλες ποδιές.
Πλαστικά καλύμματα αποθηκών.
Μεγάλα δοχεία.
Ξυράφι ασφαλείας με έξτρα ελάσματα και σαπούνι ξυρίσματος.
Ψαλίδι επιδέσμων.
Μεγάλες πλαστικές βαλίτσες για συλλογή μολυσμένου ρουχισμού.
Αναπνευστικές συσκευές (ήδη προετοιμασμένες για τα μέλη της ομάδας).
Σήματα ακτινοβολίας.
Πινακίδες για προειδοποίηση ακτινοβολίας στην περιοχή (Μην εισέρχεστε!).
Δοσίμετρα του προσωπικού (θάλαμοι ιονισμού).
Ταινία καλύψεως 5 εκατοστά πλάτος.
Υποδοχείς με ετικέτες για συλλογή ούρων και αποκριμάτων.
Κουβέρτες.
Κολλητικές ταινίες και σήματα για επισήμανση ιστικών δειγμάτων η μολυσμένων αντικειμένων.
Δοχεία δειγμάτων (με φορμόλη εάν συσκευές καταψύξεως δεν υπάρχουν).
Μαρκαδόροι (μαύρος και κόκκινος).
Σημείωμα άρια, χαρτιά, μολύβια.
Φορητός μετρητής Βήτα και Γάμα ακτινοβολίας.
Φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας Άλφα.
Ένα μεγάλο ρολό λευκού απορροφητικού η αναδιπλωμένου χαρτιού.
Πλαστικά φύλλα.
Ειδικά εφόδια απομόλυνσης (κυρίως απορρυπαντικά).
Βαρελάκι πλαστικών ινών η μεγάλα δοχεία απορριμμάτων για απόρριψη του μολυσμένου ρουχισμού όπως και άλλων αντικειμένων.
Καλύμματα η χειρουργικές ρόμπες.
Πλαστικές ποδιές.
Χειρουργικές σκούφοι.
Πλαστικά ελαστικά γάντια.
Αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια.
Αποστειρωμένα σετ συρραφής με προσθήκη : αποστειρωμένα ψαλίδια (2), λαβίδες (4), νυστέρι (1) και αιμοστατικές λαβίδες (6).
Αποστειρωμένα σετ εκπλύσεως.
Αποστειρωμένοι προσαρμοστείς (applicator) και διάφορος ρουχισμός.
Καθαρές μεγάλες ποδιές.
Πλαστικά καλύμματα αποθηκών.
Μεγάλα δοχεία.
Ξυράφι ασφαλείας με έξτρα ελάσματα και σαπούνι ξυρίσματος.
Ψαλίδι επιδέσμων.
Μεγάλες πλαστικές βαλίτσες για συλλογή μολυσμένου ρουχισμού.
Αναπνευστικές συσκευές (ήδη προετοιμασμένες για τα μέλη της ομάδας).
Σήματα ακτινοβολίας.
Πινακίδες για προειδοποίηση ακτινοβολίας στην περιοχή (Μην εισέρχεστε!).
Δοσίμετρα του προσωπικού (θάλαμοι ιονισμού).
Ταινία καλύψεως 5 εκατοστά πλάτος.
Υποδοχείς με ετικέτες για συλλογή ούρων και αποκριμάτων.
Κουβέρτες.
Κολλητικές ταινίες και σήματα για επισήμανση ιστικών δειγμάτων η μολυσμένων αντικειμένων.
Δοχεία δειγμάτων (με φορμόλη εάν συσκευές καταψύξεως δεν υπάρχουν).
Μαρκαδόροι (μαύρος και κόκκινος).
Σημείωμα άρια, χαρτιά, μολύβια.
Φορητός μετρητής Βήτα και Γάμα ακτινοβολίας.
Φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας Άλφα.
Ένα μεγάλο ρολό λευκού απορροφητικού η αναδιπλωμένου χαρτιού.
Πλαστικά φύλλα.
Ειδικά εφόδια απομόλυνσης (κυρίως απορρυπαντικά).
Βαρελάκι πλαστικών ινών η μεγάλα δοχεία απορριμμάτων για απόρριψη του μολυσμένου ρουχισμού όπως και άλλων αντικειμένων.
Ανίχνευση Ακτινοβολιών
Με την άφιξη στο χώρο που εκδηλώθηκε η καταστροφή, ο πρώτος που θα ανταποκριθεί μπορεί να μην γνωρίζει εάν υπάρχει έκθεση ή ραδιομόλυνση. Πολλά σημάδια και πληροφορίες μπορεί να μας θέσουν σε υποψίες για ύπαρξη πηγής ακτινοβολίας. Είναι σπουδαίο να αντιληφθούμε γρήγορα εάν υπάρχουν επίπεδα ακτινοβολίας πάνω από το όριο ασφαλείας (υπόβαθρο). Άλλα ενδεχόμενα μπορεί να περιλαμβάνουν την αναζήτηση πηγών ακτινοβολίας οι οποίες μπορεί να είναι αθωράκιστες ή θωρακισμένες
Ραδιολογικός έλεγχος
Πώς λαμβάνουμε μέτρα να προστατευθούμε από την ακτινοβολία; Ο ραδιολογικός εξοπλισμός ελέγχου γίνεται σημαντικότερος καθώς η εμπορικές πυρηνικές χρήσεις αυξάνονται και οι ασταθείς παράγοντες παρουσιάζονται. Εάν η ραδιενεργός ραδιενεργός τέφρα από οποιαδήποτε πηγή πέσει σε μια περιοχή, οι κάτοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν που να πανε για να προστατευθούν. Κατόπιν, αφότου θα έχει εξασθενίσει η ακτινοβολία, θα πρέπει να ξέρουν τους κινδύνους έξω. Θα προκύψουν ερωτήματα ως προς το χρόνο παραμονής στο εξωτερικό περιβάλλον και ως προς τις θέσεις που οδηγούν στη μικρότερη έκθεση ακτινοβολίας. Για να απαντήθουν αυτές οι ερωτήσεις, απαιτούνται ειδικά ραδιολογικά όργανα ελέγχου.
Τα επίπεδα ακτινοβολίας αποτέλεσμα εκρηξης πυρηνικου όπλου μπορει να είναι πολύ πιό υψηλά από εκείνα που αντιμετωπίζονται εν καιρώ ειρήνης. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν την ακτινοβολία είναι επίσης διαφορετικά. Τα όργανα ακτινοβολίας που αναπτύσσονται προς χρήση σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και σε νοσοκομειακά τμήματα την ακτινοθεραπείας δεν είναι γενικά κατάλληλα στις περιπτώσεις ραδιενεργούς τέφρας. Αυτά τα εν καιρώ ειρήνης όργανα ελέγχου συνήθως δεν έχουν τη κατάλληλη εμβελεια που μπορούν να απαιτηθει εν καιρώ πολέμου.
Υπάρχουν δύο τύποι ραδιολογικών οργάνων ελέγχου που ικανοποιούν τις ειδικές ανάγκες των ανθρώπων που μπορούν να αντιμετωπίσουν ραδιενεργό τέφρα. Ένας είναι ο μετρητής πεδίου (survey meter) που βοηθά να βρεί τις θέσεις όπου θα δεν πρέπει να πλησιάζουμε λόγω των υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας. Ο άλλος είναι ένα δοσίμετρο που υπολογίζει το συνολικό ποσό ακτινοβολίας που δεχόμαστε. Και τα δύο όργανα ελέγχου απαιτούνται, ειδικά όταν υπάρχει μια ανάγκη να κινηθεί κανείς γύρω απο περιχες που έχουν διαφορετικές εντάσεις ακτινοβολίας. Επίσης χρειάζονται όταν η ένταση ακτινοβολίας αυξάνεται και πέφτει ακανόνιστα, κατι που οφείλεται στη ραδιενεργό τέφρα, από τη διάβαση φορτωμένων με τέφρα σύννεφων.
Ολόσωμη Έκθεση στην Ακτινοβολία Γαμμα
Υπάρχουν αρκετες παρερμηνείες για τα αποτελέσματα της ακτινοβολίας γάμμα στο σώμα, και θέλω να διευκρινίσω μιας από αυτές. Η έκθεση δεν σημαίνει αυτόματα θάνατο ή καρκίνο. Το ανθρώπινο σώμα εχει αξιοθαυμαστους τρόπους επιδιόρθωσης της ζημίας σε αυτό εάν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος. Παραδείγματος χάριν, μια ολόσωμη έκθεση ακτινοβολίας 600 R, που έχει λαβει χωρα σε μία περίοδο 20 ετών, δεν θα προκαλούσε καμια ασθένεια ακτινοβολίας. Εάν ένα πρόσωπο δεχοταν την ίδια έκθεση εντός μιας μικρης περιόδου (εβδομάδα ή λιγότερο), θα ειχε αρκετες πιθανοτητες να οδηγει σε θάνατο.
Η έκθεση για ένα μικρό χρονικό διαστημα σε ένα ορισμένο ποσό ακτινοβολίας γάμμα θα προκαλέσει βλάβες σε κάποιους ανθρώπους, ώστε να αρρωστήσουν σοβαρά, ενώ άλλοι που έχουν εκτεθεί στην ίδια δόση μπορεί να μην εχουν σοβαρά αποτελέσματα στη υγεία τους. Εάν η έκθεση είναι μικρότερη από 50 R, η ζημία από την ακτινοβολία δεν πρέπει να προκαλεσει συμπτώματα σε κανενα. Μερικοί άνθρωποι που εχουν ακτινοβολήθει σε αυτό το εύρος δόσεων μπορεί να αντιμετωπίσουν απώλεια όρεξης και ναυτία, αλλά αυτά τα συμπτώματα μπορούν επίσης να είναι το αποτέλεσμα της ανησυχίας και του φόβου τους.
Η ακτινοβολία μετριέται με διάφορους τρόπους.
Roentgens (R) – Μετρά την έκθεση. Μετρηση του φορτιου που παράγεται από την ακτινοβολία Χ και γάμμα σε ένα κυβικό εκατοστόμετρο του αέρα.
RAD – Μετρα την απορροφούμενη δόση ακτινοβολίας. Το ποσό ενέργειας ακτινοβολίας που μεταφέρεται σε κάποια μάζα του υλικού.
Rem – Μετρα το ισοδύναμο δόσης.Μετρηση της συνολικης αποτελεσματικότητας μιας δόσης ακτινοβολίας που προκαλει κινδύνου εμφάνισης περιστατικού καρκίνου. Rem: Radiation Equivalent in Man.
Για τον αποκριτή έκτακτης ανάγκης, roentgen, τα RAD, και rem είναι ουσιαστικά η ίδια μέτρηση.
Ραδιολογικός έλεγχος
Πώς λαμβάνουμε μέτρα να προστατευθούμε από την ακτινοβολία; Ο ραδιολογικός εξοπλισμός ελέγχου γίνεται σημαντικότερος καθώς η εμπορικές πυρηνικές χρήσεις αυξάνονται και οι ασταθείς παράγοντες παρουσιάζονται. Εάν η ραδιενεργός ραδιενεργός τέφρα από οποιαδήποτε πηγή πέσει σε μια περιοχή, οι κάτοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν που να πανε για να προστατευθούν. Κατόπιν, αφότου θα έχει εξασθενίσει η ακτινοβολία, θα πρέπει να ξέρουν τους κινδύνους έξω. Θα προκύψουν ερωτήματα ως προς το χρόνο παραμονής στο εξωτερικό περιβάλλον και ως προς τις θέσεις που οδηγούν στη μικρότερη έκθεση ακτινοβολίας. Για να απαντήθουν αυτές οι ερωτήσεις, απαιτούνται ειδικά ραδιολογικά όργανα ελέγχου.
Τα επίπεδα ακτινοβολίας αποτέλεσμα εκρηξης πυρηνικου όπλου μπορει να είναι πολύ πιό υψηλά από εκείνα που αντιμετωπίζονται εν καιρώ ειρήνης. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν την ακτινοβολία είναι επίσης διαφορετικά. Τα όργανα ακτινοβολίας που αναπτύσσονται προς χρήση σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και σε νοσοκομειακά τμήματα την ακτινοθεραπείας δεν είναι γενικά κατάλληλα στις περιπτώσεις ραδιενεργούς τέφρας. Αυτά τα εν καιρώ ειρήνης όργανα ελέγχου συνήθως δεν έχουν τη κατάλληλη εμβελεια που μπορούν να απαιτηθει εν καιρώ πολέμου.
Υπάρχουν δύο τύποι ραδιολογικών οργάνων ελέγχου που ικανοποιούν τις ειδικές ανάγκες των ανθρώπων που μπορούν να αντιμετωπίσουν ραδιενεργό τέφρα. Ένας είναι ο μετρητής πεδίου (survey meter) που βοηθά να βρεί τις θέσεις όπου θα δεν πρέπει να πλησιάζουμε λόγω των υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας. Ο άλλος είναι ένα δοσίμετρο που υπολογίζει το συνολικό ποσό ακτινοβολίας που δεχόμαστε. Και τα δύο όργανα ελέγχου απαιτούνται, ειδικά όταν υπάρχει μια ανάγκη να κινηθεί κανείς γύρω απο περιχες που έχουν διαφορετικές εντάσεις ακτινοβολίας. Επίσης χρειάζονται όταν η ένταση ακτινοβολίας αυξάνεται και πέφτει ακανόνιστα, κατι που οφείλεται στη ραδιενεργό τέφρα, από τη διάβαση φορτωμένων με τέφρα σύννεφων.
Ολόσωμη Έκθεση στην Ακτινοβολία Γαμμα
Υπάρχουν αρκετες παρερμηνείες για τα αποτελέσματα της ακτινοβολίας γάμμα στο σώμα, και θέλω να διευκρινίσω μιας από αυτές. Η έκθεση δεν σημαίνει αυτόματα θάνατο ή καρκίνο. Το ανθρώπινο σώμα εχει αξιοθαυμαστους τρόπους επιδιόρθωσης της ζημίας σε αυτό εάν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος. Παραδείγματος χάριν, μια ολόσωμη έκθεση ακτινοβολίας 600 R, που έχει λαβει χωρα σε μία περίοδο 20 ετών, δεν θα προκαλούσε καμια ασθένεια ακτινοβολίας. Εάν ένα πρόσωπο δεχοταν την ίδια έκθεση εντός μιας μικρης περιόδου (εβδομάδα ή λιγότερο), θα ειχε αρκετες πιθανοτητες να οδηγει σε θάνατο.
Η έκθεση για ένα μικρό χρονικό διαστημα σε ένα ορισμένο ποσό ακτινοβολίας γάμμα θα προκαλέσει βλάβες σε κάποιους ανθρώπους, ώστε να αρρωστήσουν σοβαρά, ενώ άλλοι που έχουν εκτεθεί στην ίδια δόση μπορεί να μην εχουν σοβαρά αποτελέσματα στη υγεία τους. Εάν η έκθεση είναι μικρότερη από 50 R, η ζημία από την ακτινοβολία δεν πρέπει να προκαλεσει συμπτώματα σε κανενα. Μερικοί άνθρωποι που εχουν ακτινοβολήθει σε αυτό το εύρος δόσεων μπορεί να αντιμετωπίσουν απώλεια όρεξης και ναυτία, αλλά αυτά τα συμπτώματα μπορούν επίσης να είναι το αποτέλεσμα της ανησυχίας και του φόβου τους.
Η ακτινοβολία μετριέται με διάφορους τρόπους.
Roentgens (R) – Μετρά την έκθεση. Μετρηση του φορτιου που παράγεται από την ακτινοβολία Χ και γάμμα σε ένα κυβικό εκατοστόμετρο του αέρα.
RAD – Μετρα την απορροφούμενη δόση ακτινοβολίας. Το ποσό ενέργειας ακτινοβολίας που μεταφέρεται σε κάποια μάζα του υλικού.
Rem – Μετρα το ισοδύναμο δόσης.Μετρηση της συνολικης αποτελεσματικότητας μιας δόσης ακτινοβολίας που προκαλει κινδύνου εμφάνισης περιστατικού καρκίνου. Rem: Radiation Equivalent in Man.
Για τον αποκριτή έκτακτης ανάγκης, roentgen, τα RAD, και rem είναι ουσιαστικά η ίδια μέτρηση.
Subscribe to:
Posts (Atom)