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병원 내 화장실의 방사성 표면오염도 측정
Measurement of Radioactive Surface Contamination of the Restroom in the Hospital 원문보기

한국융합학회논문지 = Journal of the Korea Convergence Society, v.11 no.8, 2020년, pp.71 - 76  

한상현 (대원대학교 방사선과)

초록
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본 연구는 병원 내 일반 공용화장실과 핵의학 전용화장실내의 방사성 표면오염도를 측정하였다. 측정방법은 Berthold(LB 124, Germany)을 이용하여 화장실 입구, 대변기 안, 대변기 주위바닥, 소변기 안, 소변기 주위바닥에서 측정하였다. 화장실 사용실태 결과 3곳의 병원 중 1곳의 병원에서 방사성동위원소를 투여 받은 환자가 대기하는 전용장소가 없었다. 방사성동위원소 전용 화장실을 측정한 결과 방사성옥소 치료병실에서 모든 측정 장소가 가장 높게 측정되었고, 공용화장실을 측정한 결과는 B병원을 제외한 모든 병원의 측정 장소에서 백그라운드 수준의 오염도를 나타냈다. 하지만 B병원의 1층 공용화장실 소변기 안, 소변기 주위바닥에서 8.073 Bq/㎠, 6.426 Bq/㎠으로 측정되었다. 따라서 환자들에게 방사선피폭의 위험성을 설명하고, 환자가 대기할 수 있는 장소를 마련할 것을 권고 한다. 그리고 방사성동위원소를 투여 받은 환자는 불필요한 이동과 일반 공용화장실을 사용하지 못하도록 하는 방안이 모색되어야 할 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study measured radioactive surface contamination in general public restrooms in hospitals and in dedicated toilets for nuclear medicine. The measurement method was measured using Berthold (LB 124, Germany) at the entrance to the restroom, inside the restroom, around the restroom, in the urinal,...

주제어

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문제 정의

  • 이는 방사성동위원소를 투여받는 환자가 이동하는 경로와 머무르는 시간에 따른 공간선량률을 측정한 것으로 본 연구에서는 환자 자체가 선원이라는 개념으로 접근하여 환자로 부터 배출되는 소변과 대변으로 인한 방사성오염이 일어날 수 있기 때문에 방사선관리구역 내, 외에서 일어날 수 있는 표면오염도를 측정하고 오염정도를 확인하고자 하였다. 그리고 방사선피폭의 위험성과 피폭방지 방안을 제시하고자 하였다.
  • 따라서 본 연구에서는 각 병원내의 일반 공용화장실과 핵의학 전용화장실내의 방사성 표면오염도를 측정하고 방사성 오염실태를 조사하여 방사선작업종사자와 일반인의 방사선 피폭으로부터 안전성을 확보하기 위한 기초 자료와 제도화의 필요성을 제시하고자 한다.
  • 본 연구는 3곳의 대학병원 내 일반 공용화장실과 핵의학과 전용화장실의 방사성 표면오염도를 측정하였다. 선행연구[7]의 결과에 의하면 핵의학과를 운영중인 병원은 핵의학과 내 화장실의 공간선량률을 측정한 결과 방사성동위원소 사용시설 내에서의 화장실 공간선량률은 높게 측정되었지만 외래 화장실의 공간선량률은 낮게 측정되었다고 하였다.
  • 본 연구는 핵의학 검사를 위해 방사성의약품을 투여받은 환자가 병원 내 화장실을 사용할 경우 소변과 대변으로부터 발생되는 방사성오염이 일반 공용화장실과 핵의학 전용화장실에서 법적 기준치에 충족하는지를 측정하였고, 방사선 피폭으로부터 안전성을 확보하기 위한 방안과 제도화의 필요성을 제시 하고자 하였다.
  • 선행연구[7]의 결과에 의하면 핵의학과를 운영중인 병원은 핵의학과 내 화장실의 공간선량률을 측정한 결과 방사성동위원소 사용시설 내에서의 화장실 공간선량률은 높게 측정되었지만 외래 화장실의 공간선량률은 낮게 측정되었다고 하였다. 이는 방사성동위원소를 투여받는 환자가 이동하는 경로와 머무르는 시간에 따른 공간선량률을 측정한 것으로 본 연구에서는 환자 자체가 선원이라는 개념으로 접근하여 환자로 부터 배출되는 소변과 대변으로 인한 방사성오염이 일어날 수 있기 때문에 방사선관리구역 내, 외에서 일어날 수 있는 표면오염도를 측정하고 오염정도를 확인하고자 하였다. 그리고 방사선피폭의 위험성과 피폭방지 방안을 제시하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
개봉 방사성동위원소의 특징은? 의료기관에서 사용되는 방사성동위원소는 개봉과 밀봉 방사성동위원소로 나뉘어 사용되는데 핵의학에 사용되는 방사성동위원소의 대부분은 개봉 방사성동위원소이다. 개봉 방사성동위원소는 기체, 액체, 고체 등의 형태로 되어 있기 때문에 사용 시 인체 및 물품등에 오염될 확률이 높다. 따라서 원자력 안전법에서는 외부로 반출되는 물품은 허용표면오염도의 10분의 1(4Bq/㎠)을 초과하지 않도록 하여 오염으로 인한 피폭을 방지하고 있다[5].
핵의학에 사용되는 방사성동위원소의 대부분은 무엇인가? 의료기관에서 사용되는 방사성동위원소는 개봉과 밀봉 방사성동위원소로 나뉘어 사용되는데 핵의학에 사용되는 방사성동위원소의 대부분은 개봉 방사성동위원소이다. 개봉 방사성동위원소는 기체, 액체, 고체 등의 형태로 되어 있기 때문에 사용 시 인체 및 물품등에 오염될 확률이 높다.
병원 내 일반 공용화장실과 핵의학 전용화장실내의 방사성 표면오염도 측정방법은? 본 연구는 병원 내 일반 공용화장실과 핵의학 전용화장실내의 방사성 표면오염도를 측정하였다. 측정방법은 Berthold(LB 124, Germany)을 이용하여 화장실 입구, 대변기 안, 대변기 주위바닥, 소변기 안, 소변기 주위바닥에서 측정하였다. 화장실 사용실태 결과 3곳의 병원 중 1곳의 병원에서 방사성동위원소를 투여 받은 환자가 대기하는 전용장소가 없었다.
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참고문헌 (15)

  1. Y. G. Kang et al. (2018). Textbook of Nuclear Medicine, Chung-ku publisher, 13-19. 

  2. Korea Association for Radiation Application. (2019). Final report on the use of radiation and radioisotopes in 2017. 

  3. Y. J. Bae et al. (2017). Multidimensional Model for Assessing Risks from Occupational Radiation Exposure of Workers, Journal of the Korean Society of Radiology, 11(7), 555-564. 

  4. K. Kim et al. (2010). The Effect of Adequate Radiation Shield Production for Radiation Worker, Journal of Nucl Med Technology, 14(2), 41-44. 

  5. H. J. Lee et al. (2018). Analysis of Public Notice of NSSC and Field Application Case Regarding Security of Radioisotopes, Journal of Radiation Industry, 12(4), 303-310. 

  6. S. M. Rhim, R. J. Park & B. T. Kim. (1982). Evaluation of Extraosseous Abnormalities Dectected in Bone Scan, The Korean Journal of Nuclear Medicine, 26(1) . 

  7. Y. G. Cho & S. M. An. (2016). Dose Rate Restroom in Facilities using Radioisotope, Journal of Radiological Science and Technology, 39(2), 237-246. 

  8. Standard for Radiation Protection. (2014). Nuclear Safety and Security Commission Notice, 34. 

  9. K. J. Kim & G. J. Kim. (2015). A Study of Radioactive Contamination in Hospital Toilet, Journal of Korea Safety Management Science, 17(4), 241-246. 

  10. J. S. Moon et al. (2012). A Study on the Surface Contamination Level and Spatial Dose Rate Measured from NM Patients-Only Bathroom, Journal of Nuclear Medicine Technology, 16(1), 38-43. 

  11. Nuclear Safety and Security Commission Notice, (2012), Technical Satanfards Notice for Radiation Safety of Medical, 37. 

  12. G. W. Lee. (2007). Minimized Radiation Dose of Patients Receiving High Dose Radioiodine(I-131) Therapy, Journal of Radiological Science and Technology, 30(4), 435-442. 

  13. Korea Ministry of Government Legislation. (2019). Nuclear Safety and Security Commission Notice, Standard for Radiation Protection. 

  14. H. H. Tack & S. C. Kang. (2011). Development of Automatic Smear Equipment for Measuring Surface Radioactivity Contamination, Journal of the Korea Industrial Information Systems Research, 16(4), 37-44. 

  15. International Commission on Radiological Protection. (2007). The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, publication 103. 

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