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방사선은 생명체에 위해를 줄 수 있는 위험한 에너지로, 환경, 직장, 의료 등 다양한 분야에서 발생하곤 합니다. 그래서 방사선과 관련된 활동을 할 때에는 무분별한 노출로부터 안전을 보장하기 위해 방사선 외부피폭 3원칙(거리, 시간, 차폐)을 준수해야 합니다. 그럼 방사선 외부피폭 3원칙에 대하여 조금 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

 

1. 거리 원칙

 

거리 원칙은 방사선원과의 거리를 멀리 유지함으로써 방사선원으로부터 받게 되는 피폭선량을 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 원칙은 방사선의 세기가 거리의 제곱에 반비례한다는 것에 기반을 두고 있습니다. , 거리를 두 배로 늘리면 방사선 세기는 1/4로 줄어들게 됩니다.

 

역제곱의 법칙

 

거리 원칙은 역제곱의 법칙에 따릅니다. 이 법칙에 따르면, 방사선 강도는 거리의 제곱에 반비례하여 감소함으로 의미합니다. 예를 들어, 방사선원으로부터 2m 떨어져 있다고 가정을 할 때, 방사선원으로부터 받게 되는 피폭선량은 1/4로 줄어들게 됩니다.

 

원거리 유지

 

사람이 방사선에 노출될 확률을 낮추기 위해서는 가능한 멀리서 작업을 수행해야 합니다. 원거리를 유지해 놓을수록 방사선 피폭량은 줄어들게 되므로 더 안전한 환경이 조성되기 마련입니다. 특히 원자력 발전소와 같은 곳에서는 작업자가 방사선원에 가까이 접근하지 않도록 원격조작 기구를 활용하여 작업을 많이 수행하고 있습니다.

 

접근 거리 제한

 

방사선 작업을 수행할 때, 경고 표시와 함께 주변에 위치하고 인원들의 접근 거리를 제한하는 방법도 효과적입니다. 일정 거리 이내에만 접근 가능한 구역을 설정하고, 필요한 사람만 해당 구역에서 작업을 수행하도록 하여 방사선 작업 수행에 있어 필요하지 않은 주변 인원에 대하여 방사선 노출을 최소화하는 방식입니다.

 

2. 시간 원칙

 

시간 원칙은 방사선 작업을 할 때 노출 시간을 최소화하여 방사선 피폭량을 줄이는 것을 목표로 합니다. 짧은 시간 동안 방사선원 근처에 머물수록 방사선원으로부터 피폭받게 되는 피폭선량은 감소하게 되므로, 시간에 따른 방사선 노출의 위험성을 줄일 수 있다는 이론으로 이에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

 

작업 시간 최소화

 

시간 원칙을 준수하기 위하여, 방사선 작업을 진행할 때는 작업시간을 최대한 단축시켜야 합니다. 이를 위해서는 사전에 작업 절차를 계획하고 철저하게 준비해야 합니다. 작업자는 방사선원으로부터 피폭을 최소한으로 하기 위해 필요한 교육과 훈련을 받아야 하며, 작업환경의 개선과 최적화를 위해 시간을 잘 활용해야 합니다.

 

작업 순서 및 효율성 최적화

 

작업 순서를 사전에 계획하고, 효율적인 작업 진행을 위한 연습을 반복하여 작업 시간을 단축시키는 것이 중요합니다. 필요한 도구와 장비를 미리 준비하여 시간을 절약할 수 있고, 작업 순서를 최적화하여 작업 효율성을 높일 수 있습니다.

 

작업시간 모니터링

 

작업자들은 개인 방사선 노출 시간을 모니터링하는 것이 좋습니다. 이를 위해 개인 피폭선량계를 착용하거나 작업 시간을 기록하는 방법을 사용할 수 있으며, 누적 노출시간을 기록하여 규정된 한도를 초과하지 않도록 관리해야 합니다.

 

 

 

 

작업 교대와 휴식 시간

 

방사선 작업을 할 때에는 여러 명의 작업자가 교대로 근무할 수 있도록 조치해야 합니다. 이를 통해 개별 작업자의 노출 시간을 줄일 수 있습니다. 또한, 휴식 시간을 마련하여 작업자들의 건강을 유지할 수 있게 됩니다.

시간 원칙에 따라 노출 시간을 최소화하면 작업 인원이 방사선원으로부터 피폭을 최소한으로 줄일 수 있어 건강과 안전을 보호할 수 있습니다. 작업 시간과 순서를 철저하게 계획하고, 작업 효율성을 높이는 방법을 통해 방사선 노출의 위험성을 줄일 수 있습니다.

 

3. 차폐 원칙

 

차폐 원칙은 방사선원으로부터 방출되는 방사선을 차단하거나 감쇠시키기 위해 특정 재료를 이용해 방사선원으로부터 발생하는 방사선을 막는 것을 목표로 합니다. 차폐물의 종류와 사용 방법에 따라 효과적인 차폐가 가능하며, 차폐 원칙을 잘 활용하면 작업 인원들이 방사선원으로부터 피폭받게 되는 선량을 줄일 수 있습니다.

 

차폐물의 선택

 

차폐물은 주로 방사선의 종류, 에너지 수준, 차폐두께 등에 따라 결정됩니다. 흔히 사용되는 차폐물로는 납, , 콘크리트 등이 있으며, 입자의 특성에 따라 적합한 차폐물을 선택하게 됩니다. 예를 들어, 납은 감마선 차폐에 효과적이고, 중성자 차폐에는 콘크리트나 밀도가 높은 물질이 사용됩니다.

 

차폐물의 두께와 배치

 

차폐물의 두께와 배치도 효과적인 차폐를 위한 중요한 요소입니다. 두께가 두꺼울수록 차폐 효과가 커지지만, 공간과 비용의 제약이 있을 수 있으므로 적절한 재질과 두께를 선택하여야 합니다. 또한, 차페물을 방사선원이 있는 방향에 설치하여 최대한 다수의 방사선을 막아야 합니다.

 

작업 공간의 차폐

 

작업 공간 내에서는 차폐벽 등을 설치하여 방사선 피폭을 줄일 수 있습니다. 작업 공간 내부의 차폐물을 잘 설계하여 차폐를 한다면 작업자들과 주변 환경에 미치는 방사선 노출을 최소화할 수 있습니다.

 

개인 차폐 도구

 

작업자들은 차폐 기능이 있는 개인 보호구를 착용하여 방사선 피폭을 막아야 합니다. 납이 많이 사용되는 납줄, 납장갑, 납치마 등의 도구가 이에 해당되며, 방사선 작업을 수행할 때 착용하여 신체의 노출을 막게 됩니다.

이와 같이 방사선원과 사람 사이에 적당한 차폐체를 설치하는 차폐 원칙은 방사선을 효과적으로 차단하고 개인의 건강과 안전을 보호하는데 중요한 역할을 합니다. 차폐물의 종류와 두께, 그리고 작업 공간의 차폐 구조를 잘 활용하면 방사선 피폭을 줄일 수 있어 더 안전한 환경에서 업무를 진행할 수 있습니다.

 

이처럼 방사선 외부피폭 3원칙에 따라 거리, 시간, 차폐를 효율적으로 활용하면, 방사선과 관련된 위험으로부터 보다 안전한 환경에서 일상생활과 업무를 진행할 수 있습니다. 지금까지 설명한 내용을 기억하시고, 방사선 작업에 참고하시기 바랍니다.