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방사선의 산업적 이용에 따른 방사선 안전관리 지식 조사
A Survey on the Knowledge of Radiation Safety Management (RSM) in the Context of Industrial Use of Radiation 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.6 no.3, 2012년, pp.159 - 166  

류영환 (서울의료원 영상의학과) ,  동경래 (조선대학교 원자력공학과) ,  정운관 (조선대학교 원자력공학과) ,  조재환 (경산1대학 방사선과) ,  박용순 (광주보건대학교 방사선과) ,  정홍량 (한서대학교 방사선학과)

초록
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본 연구의 목적은 방사선의 사업적 이용에 따른 방사선발생장치 또는 방사성동위원소 등(이하 방사성동위원소 등)을 운용하는 방사선작업종사자를 대상으로 방사선안전관리와 관련된 지식의 설문 조사하고 이를 체계적으로 추이분석 함으로서 방사선 이용시설 등의 방사선안전 문화를 정착시키기 위함에 있다. 연구 방법은 2011년 08월 01일 부터 09월 05일 까지 861 명의 방사선 종사자를 대상으로 설문 조사를 하였다. 분석 방법으로 설문 응답자의 일반적인 특성과 기관정보는 빈도 분석을 하였으며 방사선안전관리에 대한 지식 수준은 평균과 표준편차를 구하여 각각 비교하였다. 분석 결과 작업 종사자의 방사선 안전 관리에 대한 지식 조사에서는 종사자 모두 높은 수준으로 평가 되었다. 결론적으로 방사선 작업종사자들의 방사선 안전관리와 관련하여 보다 다양한 요인들에 대한 연구들이 수행되어야 하며 작업종사자들의 의식을 높이기 위해서 시기적절한 교육이 필요할 것으로 사료되며, 지속적으로 방사선 작업종사자들을 관리함으로써 효율적인 방사선이용이 될 수 있는 기반이 확립될 것으로 사료된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study was examine via a survey the knowledge related to radiation safety management (RSM) among radiation workers who operated or used a radiation generator or radioactive isotopes (radioactive isotopes, etc. hereinafter) for industrial use and to systematically analyze the chang...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 또한 국가 표준에 따른 방사선 이용 사업자의 방사선안전관리에 대한 사회적 요구에 수긍하며 자발적인 참여와 자체적인 전문 인력을 양성함으로서 지속적인 제도화 작업이 수행되어야 할 것이다. 따라서 본 연구의 목적은 방사선의 산업적 이용에 따른 방사선발생장치 또는 방사성동위원소 등(이하 방사성동위원소 등)을 운용하는 방사선작업종사를 대상으로 방사선안전관리와 관련된 지식을 설문 조사하고 이를 체계적으로 추이분석 함으로서 방사선 이용시설 등의 방사선안전 문화를 정착시키기 위한 개선 방안을 연구하여 방사선 이용의 여건 변화에 따른 탄력적인 방사선안전관리 방법을 개발하고 사업장의 방사선 위험을 낮추고 국민복지에 기여하는 방사선이용 기반을 확립하고자 하였다.
  • 결과적으로 방사선 피폭은 인체의 생물학적 변화를 일으키기 때문에 방사선 안전관리가 중요하다. 이에 본 연구에서는 방사선 작업종사자를 대상으로 방사선 안전관리에 대한 인식 및 실태에 대해 조사를 실시하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 응답자의 일반적인 특성으로는 총 586명에 대하여 조사를 실시하였으며, 성별로는 남성이 거의 대다수이고 여성은 49명(8.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
X-선은 언제 발견되었는가? 19세기 말 처음 X-선이 발견되었고 자연방사성동위 원소인 라듐을 발견한 이래로 첨단 과학기술의 진보적인 발전과 더불어 방사선은 공업, 농업, 의학·의료, 환경, 첨단기술 개발, 조사·분석 분야 등에 응용되어 사용되고 있으며 국민의 삶의 질을 향상시키고 국가 경제의 발전에 기여하고 있다[1]. 최근 우리나라의 산업연관표 또는 관련 미시적 통계를 이용한 방사선 이용 산업에 대한 경제 규모는 6조 2,971억 원으로 추정되고 있으며 국민 총생산(GDP)의 0.
국제방사선방호위원회가 발간하여 방사선원과 피폭되는 개인에게 원칙을 적용하는 방법을 명료하게 적용한 내용은? ICRP)는 1991년에 발간한 ICRP 60[4]과 이후 추가 발간된 지침을 통합 발전시키기 위하여 2007년 12월에 방사선방호에 대한 새로운 간행물 ICRP 103[5]을 발간하면서 최신 과학적 정보에 기초하여 등가선량 및 유효선량에 내포되는 방사선가중치 및 조직가중치와 방사선 유해계수를 변경하고 정당화, 최적화 및 선량한도의 세 가지 방사선 방호 원칙을 유지하면서 피폭을 주는 방사선원과 피폭되는 개인에게 이 원칙을 적용하는 방법을 명료하게 적용 시키고 있다. 방사선 피폭상황에 대하여 계획피폭상황(planned exposure), 비상피폭상황(emergency exposure), 기존피폭상황(existing exposure)으로 특성화하여 관리 가능한 모든 피폭상황을 기반으로 발전시키고 있다.
방사선의 에너지 특성을 활용한 분야는? 특히 방사선의 특성을 활용하여 우리 생활에 필요한 다양한 제품과 기술을 연구하는 방사선 기술(radiation technology. RT) 분야는 매우 다양하며 방사선의 에너지 특성을 활용하여 의학 및 의료, 우주항공, 반도체 등의 산업용 신소재 및 첨단 부품제조, 신품종 개발, 안전한 식품 및 생명 공학, 고부가 방사성동위원소 개발, 방사선발생장치 및 가속기 개발, 첨단 계측기 분야 등을 포함하며 최근 2010년 국내 방사선 기술 시장의 규모는 약 5조 7 천억원으로 2016년까지 12조원 규모로 확대될 것으로 전망하고 있다[3]. 선진국으로 갈수록 국가 경제 뿐 만 아니라 생화학·생명공학 분야의 연구개발, 질병의 진단 및 치료 등 국민의 삶의 질을 향상시키는 목적으로 방사선 이용 기술이 차지하는 비중이 많음을 감안할때 우리나라의 방사선 이용 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 판단되고 있다.
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참고문헌 (12)

  1. 김경표, 김진, 이광원, 이준식, 정성희, '2008-2009 방사성동위원소 및 방사선 이용 기술 증진을 위한 IAEA 프로그램 및 참여 제고 방안", 방사선기술과학, Vol. 31, No. 4, pp.313-322, 2010. 

  2. 김윤경, "2005년 산업연관표를 이용한 우리나라의 방사선 이용의 경제규모에 대한 추정 연구", 기술혁신학회지, Vol. 13, No. 4, pp.617-816, 2010. 

  3. 이영철, "국가 방사선융합기술 R&D 현황 분석보고서", 한국원자력기술연구원, KAERI/AR-774/2007. 

  4. International Commission on Radiological Protection, "1990 recommendations of the International Commission on Radiological Protection", ICRP, Vol. 21, No. 60, 1991. 

  5. International Commission on Radiological Protection, "2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection", ICRP, Vol. 37, No. 103, 2007. 

  6. NCRP, "Radiation protection design guidelines for 0.1-100 MeV particle accelerator facilities", Report No. 51. Washington, DC: National Council on Radiation Protection and Measurements, 1977. 

  7. 최순철, "구내방사선사진 촬영시의 위험도 평가", 대한치과의사협회지, Vol. 32 No. 4, pp.265-270, 1994. 

  8. NCRP, "Recommendations on limits for exposure to ionization radiation", Report No. 91. Bethesda, MD: National Council on Radiation Protection and Measurements, 1987. 

  9. Elkind MM, "The initial part of the survival curve: implication for low-dose-rate radiation respones", Radiat Res, Vol. 71, No. 1, pp. 9-23, 1977. 

  10. Withers HR, "Response of tissues to multiple small dose fractions", Radiat Res, Vol. 71, No. 1, pp.24-33, 1977. 

  11. Brown JM,, 'The shape of the dose-response corve for radiation carcinogenesis: extrapolation to low doses," Radiat Res, Vol. 71, No. 1, pp.34-50, 1977. 

  12. Upton AC,. "Radiological effects of low doses: implications for radiological protection", Radiat Res, Vol. 71, No. 1, pp.51-74, 1977. 

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