KR200200750Y1 - 개인 전자 선량 측정기 - Google Patents
개인 전자 선량 측정기 Download PDFInfo
- Publication number
- KR200200750Y1 KR200200750Y1 KR2020000012135U KR20000012135U KR200200750Y1 KR 200200750 Y1 KR200200750 Y1 KR 200200750Y1 KR 2020000012135 U KR2020000012135 U KR 2020000012135U KR 20000012135 U KR20000012135 U KR 20000012135U KR 200200750 Y1 KR200200750 Y1 KR 200200750Y1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- dose
- radiation
- main body
- exposure
- management
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/02—Dosimeters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/161—Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
- G01T1/163—Whole body counters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/167—Measuring radioactive content of objects, e.g. contamination
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/169—Exploration, location of contaminated surface areas
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
본 고안은 방사선 피폭 관리가 요구되는 장소에서 방사선 안전장비를 착용함에 있어 방사선 피폭관리를 일괄처리 하는 개인 전자 선량 측정기에 관한 것으로, 본체(1) 내부에는 가이거뮬러 튜브(2)가 설치되며 가이거뮬러 튜브(2)는 피폭선량을 측정하고 측정값은 증폭기(3)를 통해서 증폭되며 펄스 높이 선별기(4)에서 사용가능한 펄스 값만을 선별하고 선별된 값은 계수기(5)로 보내지고 계수기(5)에서는 측정값과 설정된 제한선량을 비교하여 측정값이 설정값을 초과한 경우에는 LED 다이오드(6)를 작동시켜 LED 램프(7)를 깜빡이게 하고 스피커(8)로부터는 경보음이 발생하게 되고 계수기(5)에서 측정된 값은 본체 외부에 설치된 LCD 디스플레이에 표시되며, 한편으로는 측정값은 컴퓨터 반도체 메모리(11)에 저장되고 컴퓨터 반도체 메모리(11)에는 메인 컴퓨터의 모뎀에 연결되는 전송단자(12)가 연결되며 본체(1) 내부에 충전지 케이스(9)와 고전압 전원(10)이 구비되고 필름뱃지 보관 케이스(14)는 본체(1) 하부에 설치되게 구성되고, 본 고안의 피폭선량 관리 일괄처리 방법은 방사선 작업 후 개인전자선량측정기(Personal Electron Dosimeter)로 감지된 작업자의 피폭선량은 각 현장에서 보유하고 있는 허브(Hub)를 통하여 메인 컴퓨터(Main Computer)에 입력된 후 모뎀(Modem)을 통하여 과기부 지정 피폭 관리위탁기관 피폭관리 컴퓨터(Computer)에 자동입력 되게 함으로써 종래의 필림뱃지 착용자와 판독자업체 사이의 피폭선량 불신 및 판독결과 지연 등을 최소화 함과 동시에 종사자의 피폭선량 관심도 유발 및 정확한 피폭선량 관리가 신속하게 이루어 질 것
으로 기대된다.
Description
본 고안은 방사선 피폭 관리가 요구되는 장소에서 방사선 안전장비를 착용함
에 있어 방사선 피폭관리를 일괄처리 하는 개인 전자 선량 측정기(Personal Electron Dosimeter)에 관한 것이고, 개인 전자 선량 측정기를 사용하여 방사선 피폭관리를 일괄처리 하는 방법에 관한 것이다.
방사선 측정은 주로 원자력 발전소, 방사성동위원소(RI)를 사용하는 산업체(검사기관, 연구소, 대학등), X선 발생장치를 사용하는 병원 등이며 측정되는 방사선의 종류는 γ-Ray 이다.
측정방법은 방사선작업종사자가 알람모니터, 포켓도시메타, 필름뱃지와 같은
방사선 안전장비들을 착용하여 방사선 작업을 수행 후 종료 할 시에는 개인전자선량측정기전송단자와 사업소 메인 컴퓨터(Main Computer)의 허브(Hub)를 연결하여 각 개인의 피폭선량이 저장 기록된다.
이때, 방사선 안전장비를 착용한 방사선 작업종사자의 피폭선량을 저장 기록한 자료(Data)를 모뎀(Modem) 전송을 이용하여 과학기술부 지정 피폭관리 위탁기관의 피폭관리 컴퓨터에 즉시 입력 함으로써 종사자의 방사선량 기록 누락 등을 방지함과 동시에 작업한 매일 마다 피폭선량이 보고 됨으로써 과피폭시 또는 피폭선량의 이상이 있을 때에 원인 분석을 즉시 시행할 수 있다.
종래의 방사선피폭 관리 시스템을 도1을 참고하여 살펴보면 다음과 같다.
1) 계약
방사성물질 사용 허가업체에서는 종사자의 피폭선량을 관리를 위해 필름뱃지를 착용하기 위해 관련기관(과기부)으로부터 허가받은 판독업체와 필름뱃지 관리 계약을 체결한다.
2) 수령
판독기관으로부터 필름뱃지를 수령하여 방사선종사자에게 매월 1일에 지급하여 당월 말일날에 회수하여 회수된 필름을 판독기관에 접수한다.
3) 접수
판독기관의 접수 담당자는 회수된 필름이 접수된 반송 명세서와 일치 하는지를 확인하고 착용자의 등록번호, 주민등록번호, 착용기관 등을 확인하여 이상이 없을 경우 각 필름뱃지에 마킹(Marking)번호를 부여한다.
4) 마킹(Marking)
마킹 룸(Marking Room)에서 마킹(Marking)작업을 시행 전에 마킹 백그라운드(Marking Room Background)를 평가하여 기록한다.
마킹 룸(Marking Room)에서 각 필름뱃지에 마킹(Marking)작업을 시행한다.
마킹(Marking) 조건은 X-ray 발생장치를 사용(time : 5sec, 5mA, 30Kv)한다.
5) 현상
현상조건은 현상액(20℃±0.5℃), 정지액(18-21℃), 정착액(20±2℃), 1차 수세수(18-21℃) 온도를 확인후 현상 작업을 시작한다.
6) 작업
현상 작업은 자동현상기기를 사용하며, 현상된 필름의 2차 수세는 약20℃의 물에 약20분 동안 수세하여 건조시킨다.
7) 건조(건조기 사용대장 기록)
건조는 40℃이하에서 약1시간20분 동안 건조한다.
8) 농도 측정
필름 한 매당 5 Point 지점에 농도를 측정하며 측정된 농도값은 컴퓨터에 자동 전송되며 피폭 선량계산은 자동 계산후 출력된다.
9) 결과 보고서 출력
결과 보고서와 반송 명세서를 비교하며 이상이 있을 시에는 원인을 규명하여 분석후 재측정, 평가하여 최종 결과보고서 사본을 보관하며, 원본은 필름뱃지 착용 기관에 발송한다.
10) 보고
매월 결과보고서 출력후 필름뱃지 착용업체에 보고하고, 분기별로 피폭 관리 기관(한국방사성동위원소협회)으로 판독 결과를 보고한다.
11) 관리
과학기술부로 피폭관리를 위임 받은 기관(한국방사성동위원소협회)은 판독업체로부터 보고받은 필름뱃지 사용자의 피폭결과를 데이타 베이스(Data Base)화 하여 기록 관리하며 법정선량 초과자 또는 피폭 선량에 이상이 있다고 판단되는 자는 과학기술부에 업무보고를 하며 사용업체에도 통보한다.
종래의 방사선 안전장비는 방사선 또는 그로 인해 피폭 우려가 있는 현장에서 알람모니터, 포켓도시메타, 필름뱃지를 사용하므로 잦은 방사선안전장비의 분실 및 오작동 등의 문제가 있다.
본 고안의 목적은 방사선 작업시에 종사자가 개인 전자 선량 측정기를 착용
함으로써 가장 신속하고 정확한 피폭관리와 더불어 기존에 방사선작업종사자의 피폭 관리시스템의 불신을 최소화 함은 물론이고, 보다 효율적인 피폭선량 관리 일괄처리 방법을 제공하고자 하는 것이다.
본 고안의 개인방사선량측정기는 본체 내부에는 가이거뮬러 튜브가 설치되며 가이거뮬러 튜브는 피폭선량을 측정하고 측정값은 증폭기를 통해서 증폭되며 펄스 높이 선별기에서 사용가능한 펄스 값만을 선별하고 선별된 값은 계수기로 보내지고 계수기에서는 측정값과 설정된 제한선량을 비교하여 측정값이 설정값을 초과한 경우에는 LED 다이오드를 작동시켜 LED 램프를 깜빡이게 하고 스피커로부터는 경보음이 발생하게 되고 계수기에서 측정된 값은 본체 외부에 설치된 LCD 디스플레이에 표시되며, 한편으로는 측정값은 컴퓨터 반도체 메모리에 저장되고 컴퓨터 반도체 메모리에는 메인 컴퓨터의 모뎀에 연결되는 전송단자가 연결되며 본체 내부에 충전지 케이스와 고전압 전원이 구비되고 필름뱃지 보관 케이스는 본체 하부에 설치되게 구성된다.
본 고안의 피폭선량 관리 일괄처리 방법은 방사선 작업 후 방사선작업종사자의 피폭선량을 컴퓨터 모뎀(Computer Modem) 전송 방식을 통하여 즉시 과학기술부 지정 피폭관리 위탁기관인 한국방사성동위원소협회 피폭관리팀 메인 컴퓨터(Main Computer)에 전송 입력하는 단계와, 방사선 작업종사자의 피폭선량이 작업일마다 한국방사성동위원소협회 피폭관리팀 메인 컴퓨터(Main Computer)에 전송 입력하는 단계로 이루어진다.
도 1은 종래의 방사선 안전장비를 사용하여 방사선 피폭관리를 행하는 흐름도
도 2는 본 고안의 개인 전자 선량 측정기의 구성을 도시하는 도면
도 3은 본 고안의 방사선 피폭관리를 행하는 흐름도
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 간단한 설명 >
1 : 본체 2 : 가이거뮬러 튜브
3 : 증폭기 4 : 펄스 높이 선별기
5 : 계수기 6 : LED 다이오드
7 : LED 램프 8 : 스피커
9 : 충전지 케이스 10 : 고전압 전원
11 : 컴퓨터 반도체 메모리 12 : 전송단자
14: 필름뱃지 보관 케이스 20 : 필름뱃지 케이스
본 고안을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도2에는 본 고안의 개인 전자 선량 측정기의 구성이 도시되는데, 개인이 휴대할 수 있는 크기의 본체(1) 내부에는 상부에 종전의 알람모니터와 포켓도시메타의 기능을 하는 구성부품이 설치되고 하부에 필름뱃지 보관 케이스가 설치된다.
먼저 알람모니터와 포켓도시메타의 구성을 살펴보면, 가이거뮬러 튜브(2)는 피폭선량을 측정하고 측정값은 증폭기(3)를 통해서 증폭되며 펄스 높이 선별기(4)에서 사용가능한 펄스 값만을 선별한다.
선별된 값은 계수기(5)로 보내지고 계수기(5)에서는 측정값과 설정된 제한선량을 비교하여 측정값이 설정값을 초과한 경우에는 LED 다이오드(6)를 작동시켜 LED 램프(7)를 깜빡이게 하고 스피커(8)로부터는 경보음이 발생하게 한다.
또한 계수기(5)에서 측정된 값은 본체 외부에 설치된 LCD 디스플레이에 표시되며, 한편으로는 측정값은 컴퓨터 반도체 메모리(11)에 저장된다. 컴퓨터 반도체 메모리(11)에는 메인 컴퓨터의 모뎀에 연결되는 전송단자(12)가 연결되어 있다.
한편, 본 고안의 개인전자선량측정기는 전원공급을 위하여 본체(1) 내부에 충전지 케이스(9)와 고전압 전원(10)을 구비한다.
설명되지 않은 부호 13은 시계이다.
다음에는 본 고안의 필름뱃지 보관 케이스의 구성을 살펴본다.
본 고안의 필름뱃지 보관 케이스(14)는 측정기 본체(1) 하부에 설치되며, 필름뱃지 케이스(20)는 필름뱃지 보관 케이스(14)에 삽입된다. 필름뱃지 케이스(20)에는 AL 판(21), Cu 판(22), Fe 판(23) 및 PB 판(24)이 부착되어 있다.
필름뱃지 케이스(20) 내에는 필름이 삽입되어 피폭선량이 측정된다.
본 고안의 필름뱃지 보관 케이스(14)에는 원자력 발전소에서 사용되는 열형광 선량계(Thermoluminescent Dosimeter)로 교체되어 사용될 수 있다.
도3에는 본 고안의 방사선 피폭관리 시스템이 도시되는데, 방사선 작업 후 본 고안의 개인 전자 선량측정기로 감지된 작업자의 피폭선량은 각 사업소의 허브(Hub)에 의해 메인 컴퓨터(Main Compute)에 입력된 후 모뎀(Modem)을 통하여 과기부 지정 피폭 관리위탁기관 피폭관리 컴퓨터에 자동 입력되게 함으로써 종사자의 피폭선량 관심도 유발 및 정확한 피폭 선량 관리가 신속하게 이루어 질 것으로 기대된다.
본 고안의 개인 전자 선량 측정기는 방사선작업종사자의 필름뱃지의 보관 허술로 인해 분실이 잦은 점을 고려하여 개인전자선량측정기내에 필름뱃지 케이스를 제작하여 피폭선량 측정용 필름보관을 가능케 함으로써 필름뱃지 분실 방지 효과를 도모한다.
한편, 세 종류(알람모니터, 포켓도시메타, 필름뱃지)의 방사선 개인 안전 장비를 본 고안의 개인 전자 선량 측정기로 통합하여 관리의 효율성을 극대화한다.
상기와 같이 구성된 본 고안의 개인 전자 선량 측정기는 방사선 사용 현장에서 작업에 투입 된 방사선 작업 종사자가 작업 완료 후 전리함을 이용한 포켓도시메타 측정기에 나타난 피폭선량을 기록일지에 일일이 기재 함으로써 관리 유지가 되고 있으나 포켓도시메타에 측정된 피폭선량은 약간의 충격에도 측정값이 사라지
는 단점이 있다. 이 점을 보완하기 위하여 가이거뮬러 튜브(G-M Tube)를 사용함과 동시에 반도체 메모리 전송단자를 이용하여 과기부 지정 피폭관리위탁기관 피폭관리 컴퓨터에 방사선 작업종사자의 방사선 피폭선량을 자동 입력 관리가 가능하다.
본 고안의 일괄처리 시스템은 방사선 작업종사자의 1일 피폭선량을 과기부 지정 피폭 관리위탁기관(한국방사성동위원소협회)으로 작업자 개인별로 선량 데이터(Data) 입력이 작업 일마다 이루어짐으로써 종사자의 피폭선량 관심도 유발, 종사자의 방사선량 기록 누락 방지 및 정확한 피폭선량이 효율적으로 관리된다. 그리하여 방사선 작업종사자의 피폭선량이 이상이 있을 시에나 과피폭시에는 원인분석을 즉시 시행할 수 있다.
본 고안의 개인전자선량측정기내에 필름뱃지 보관 케이스를 제작함으로써 필름뱃지를 보관하여 방사선작업종사자의 부주의로 인한 필름뱃지 분실 방지 효과를 도모한다.
본 고안의 개인전자선량측정기는 종래의 방사선 개인 안전 장비인 알람모니터의 경보기능, 포켓도시메타의 방사선선량 직독기능, 필름뱃지의 피폭선량 보관기능을 통합하여 단일화 함으로써 개인 방사선 안전관리의 효율성을 극대화한다.
Claims (3)
- 본체(1)와, 본체 내부에 설치되어 피폭선량을 측정하는 가이거뮬러 튜브(2)와, 가이거뮬러 튜브의 피폭선량 측정값을 증폭시키는 증폭기(3)와, 증폭기를 통해서 증폭된 펄스 값 중 사용가능한 펄스 값 만을 선별하는 펄스 높이 선별기(4)와, 펄스 높이 선별기에서 선별된 측정값과 제한선량을 비교하여 측정값이 설정값을 초과한 경우에는 LED 다이오드(6)를 작동시키는 계수기(5)와, LED 다이오드의 작동에 의해 깜빡이게 되는 LED 램프(7)와, LED 다이오드의 작동에 의해 경보음을 발생하는 스피커(8)와, 상기 계수기(5)에서 측정된 값을 표시하는 본체 외부에 설치된 LCD 디스플레이와, 상기 측정값을 저장하는 반도체 메모리(11)와, 반도체 메모리를 메인 컴퓨터의 모뎀에 연결하는 전송단자(12)와, 본체(1) 내부에 구비된 충전지 케이스(9)와 고전압 전원(10) 및 본체(1) 하부에 설치되는 필름뱃지 보관 케이스(14)로 구성되는 방사선 작업 현장에서 반드시 사용하여야 하는 세 종류(알람모니터, 포켓도시메타, 필름뱃지)의 방사선 안전장비를 한 개의 장비로 통합시킨 개인 전자선량 측정기.
- 제1항에 있어서,상기 필름뱃지 보관 케이스(14)에는 필름뱃지 케이스(20)가 삽입되는 개인 전자 선량 측정기.
- 제1항에 있어서,상기 필름뱃지 보관 케이스(14)에는 열형광선량계가 삽입되는 개인 전자 선량측정기.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR2020000012135U KR200200750Y1 (ko) | 2000-04-27 | 2000-04-28 | 개인 전자 선량 측정기 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020000022385A KR20010097913A (ko) | 2000-04-27 | 2000-04-27 | 개인 전자 선량 측정기 |
KR2020000012135U KR200200750Y1 (ko) | 2000-04-27 | 2000-04-28 | 개인 전자 선량 측정기 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020000022385A Division KR20010097913A (ko) | 2000-04-27 | 2000-04-27 | 개인 전자 선량 측정기 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR200200750Y1 true KR200200750Y1 (ko) | 2000-10-16 |
Family
ID=26637436
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR2020000012135U KR200200750Y1 (ko) | 2000-04-27 | 2000-04-28 | 개인 전자 선량 측정기 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR200200750Y1 (ko) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20020048113A (ko) * | 2000-12-16 | 2002-06-22 | 장인순 | 전자식 개인 피폭 선량계와 출입 관리 시스템 |
KR100495936B1 (ko) * | 2002-08-28 | 2005-06-16 | 주식회사 삼영유니텍 | 동작감지 수단이 내장된 휴대용 포켓 선량계 |
-
2000
- 2000-04-28 KR KR2020000012135U patent/KR200200750Y1/ko not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20020048113A (ko) * | 2000-12-16 | 2002-06-22 | 장인순 | 전자식 개인 피폭 선량계와 출입 관리 시스템 |
KR100495936B1 (ko) * | 2002-08-28 | 2005-06-16 | 주식회사 삼영유니텍 | 동작감지 수단이 내장된 휴대용 포켓 선량계 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5099127A (en) | Portable intensitometer and apparatus for centralized control of exposure using the intensitometer | |
KR20010097913A (ko) | 개인 전자 선량 측정기 | |
KR200200750Y1 (ko) | 개인 전자 선량 측정기 | |
Dubeau et al. | Current status of eye-lens dosimetry in Canada | |
Sandri et al. | Ionizing radiation monitoring requirements at the Divertor Tokamak Test facility | |
Sureshkumar et al. | Occupational Radiation Monitoring in Indian Nuclear Industry | |
Addo et al. | Occupational dose assessment for radiation staff at nuclear reactor research centre, 2011-2015 (prior to core conversion). | |
McMahan et al. | Performance of the CEDS Accident Dosimetry System at the 1995 Los Alamos National Laboratory Nuclear Accident Dosimetry Intercomparison | |
CN113138405A (zh) | 一种船用个人剂量监测管理系统与方法 | |
Delacroix et al. | Dosicard: on-site evaluation of a new individual dosimetry system | |
Höfert | Radiation Protection Group Annual Report (1997) | |
RU126477U1 (ru) | Кассетница автоматизированной системы контроля и хранения авторизованных дозиметров | |
King et al. | Organization and Management of a Radiation Safety Office | |
Osei | Occupational radiation exposure in Ghana | |
Hunamoto et al. | The computerized radiation control system for the nuclear power plant | |
Huggins et al. | Routine hand doses vs monitoring regulations at a nuclear power plant | |
Breznik et al. | Development of a quality assurance programme for external personal dosimetry in Slovenia | |
Rathbone | Hanford External Dosimetry Technical Basis Manual PNL-MA-842 | |
Protection | EXTERNAL DOSIMETRY PROGRAM GUIDE | |
Morris | Personal radiation monitoring and assessment of doses received by radiation workers (1996) | |
Romero et al. | Operational comparison of bubble dosimetry with albedo thermoluminescent dosimetry for a selected group of 238Pu workers | |
Mosokotso et al. | Radiation Safety Practices of Industrial Radiography license holders in South Africa | |
Stocker | Personal radon daughter dosimetry | |
Faanu et al. | Radiation Exposure Control from the Application of Nuclear Gauges in the Mining Industry in Ghana | |
Chernikova et al. | A unique tungsten-based tagging approach for maintaining of continuity of knowledge of nuclear waste copper canisters |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
U107 | Dual application of utility model | ||
REGI | Registration of establishment | ||
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee | ||
T601 | Decision to invalidate utility model after technical evaluation |