Análisis de riesgo para la salud de los trabajadores del transporte de material radiactivo en Cuba

Zayda Haydeé Amador Balbona

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Resumen

Introducción: El transporte de material radiactivo (TMR) en Cuba es realizado principalmente por el Centro de Isótopos y el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.

Objetivo: Analizar los riesgos radiológicos para la salud de los trabajadores del TMR en nuestro país.

Material y métodos: Se determinaron los riesgos inherente y residual, las etapas del proceso y las medidas más importantes, así como las consecuencias. La matriz de riesgo se convirtió en el análisis de los modos y efectos de fallo. Se establecieron las sinergias entre estos y el sistema de aprendizaje de incidentes. Los modos de fallo, etapas y causas básicas más contribuyentes fueron identificados. Se utilizó el código cubano SECURE MR-FMEA 3.0.

Resultados: Se obtuvo un nivel medio de riesgo, pero existieron secuencias accidentales con consecuencias muy altas. La transportación al aeropuerto y la conformación de los bultos radiactivos fueron las de mayor aporte. Las medidas preventivas relevantes son la capacitación del personal del transporte y la inspección técnica del vehículo. Las consecuencias altas para público son del 16% y las medias para trabajadores del 34.7%. La contaminación transitoria en las superficies externas y el blindaje deficiente de las fuentes radiactivas selladas, en los bultos, tienen mayor coincidencia con el reporte. El incumplimiento de lo establecido es la causa básica de fallo predominante.

Conclusiones: La eficacia y eficiencia de la toma de decisiones para el control del riesgo radiológico del transporte de material radiactivo en Cuba se incrementa a partir del empleo de la metodología que se propone en esta investigación.

Palabras clave

Salud de los trabajadores; riesgos por radiación; transporte de material radiactivo, fuentes radiactivas selladas, fuentes radiactivas no selladas, matriz de riesgo, análisis de modos y efectos de fallo, sistema de aprendizaje de incidentes.

Referencias

Rosas Y, Daza J. Evaluación de seguridad radiológica para el transporte terrestre de fuentes categoría 1 (60Co) en virtud de arreglo especial aplicando el método de matriz de riesgo. Revista Investigaciones y Aplicaciones Nucleares. 2018;2:12. doi: 10.32685/2590-7468/invapnuclear.2.2018.53.

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. Reglamento sobre Notificación y Autorización de Prácticas y Actividades Asociadas al Empleo de Fuentes de Radiaciones Ionizantes. La Habana, 2012.

Centro Nacional de Seguridad Nuclear. Guía de Evaluación de Seguridad de Prácticas y Actividades Asociadas al Empleo de Fuentes de Radiaciones Ionizantes. La Habana, 2012.

Organismo Internacional de Energía Atómica. Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales Radiactivos. Edición de 2018. Requisitos de Seguridad Específicos Nº SSR-6 (Rev. 1), OIEA, Viena; 2019 [acceso 15/01/2020]. Disponible en: www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/ PUB/1798S.pdf.

International Atomic Energy Agency. Input data for quantifying risks associated with the transport of radioactive material, Final report of a co-ordinated research project, 1996-2000. Vienna, 2003.

RELIR OTHEA. Transport sector- Rupture of a package containing Iodine131. [Internet] [acceso 08/17/2015] Disponible en: http://relir.cepn.asso.fr/index.php/en/reports.html.

Nuclear Security Authority. Experience feedback on transport of radioactive material in France, based on lessons learnt from ASN inspections and events between 2007 and 2011. France; 2012.

Warner Jones SM, Hughes J, Shaw K. Reporting and Recording of accidents and Incidents Involving the Transport of Radioactive Materials in the UK, National Radiological Protection Board; 2003. Vienna.

Nuclear Regulatory Commission of the United State of America. Enforcement Process Diagram: NRC; 2021 [Internet] [acceso 10/06/2019] Disponible en: https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/event/.

Institute of Radiation Protection and Nuclear Safety. Report Safety of the Transport of Radioactive Materials for Civilian Use in France, Lessons learned by IRSN from analysis of significant events reported in 2012 and 2013, 2014.

James Martin Center for Non-proliferation Studies (CNS) and Nuclear Threat Initiative (NTI),.CNS Global Incidents and Trafficking Database 2018. [Internet] [acceso 10/06/2019] Disponible en: www.nti.org/trafficking.

Organismo Internacional de Energía Atómica y Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores en Seguridad Nuclear, Radiológica y Física. Aplicación de la Matriz de Riesgo a la Radioterapia. Viena, 2012.

Organismo Internacional de Energía Atómica, Cantidades peligrosas de materiales radiactivos, EPR-D-Values-2006, Viena, Austria, 2006.

International Atomic Energy Agency. Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition). Specific Safety Guide No. SSG-26 . Vienna, 2014 [acceso 20/07/2018]. Disponible en: www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/ PUB/1586.pdf.

Torres Valle A. Manual de Usuario SECURE-MR-FMEA 3.0, Programa de análisis de riesgo basado en matriz de riesgo y FMEA. La Habana, 2017.

Amador Balbona Z, Torres Valle A. Conversión de matriz de riesgo a análisis de modos y efectos de fallos. Revista Cubana de Salud y Trabajo [Internet] 2019 [acceso 03/11/2019];20(2):3-10. Disponible en: http://www.revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/article/view/84.

Amador Balbona Z, Torres Valle A. Causas básicas de fallos aplicadas al análisis de riesgo en práctica médicas con radiaciones ionizantes. Revista Cubana de Salud y Trabajo [Internet] 2019 [acceso 03/11/2019];20(2):11-8. Disponible en: http://www.revsaludtrabajo.sld.cu/index.php/revsyt/article/view/99.

Safety in Radiation Oncology, SAFRON 2021 [Internet].[acceso 20 Jun 2019]. Disponible en: htps://rpop.iaea.org/SAFRON.

Amador Balbona Z, Torres Valle A, Arias Fresneda M. Acoplamiento de métodos prospectivos y reactivos para análisis de riesgo en medicina con radiaciones ionizantes. Nucleus [Internet] 2020 [acceso 05/01/2020];67:33-8. Disponible en: http://nucleus.cubaenergia.cu/index.php/nucleus/article/view/701.

Saiful Huq M, Fraass B, Dunscombe P, Gibbons J, Ibbott G, Mundt A, et al. The report of Task Group 100 of the AAPM: Application of risk analysis methods to radiation therapy quality management. Med Phys. 2016;43(7):4209-62.

Da Silva Teixeira F, de Almeida C, Saiful Huq M. Failure mode and effect analysis based risk profile assessment for stereotactic radiosurgery programs at three cancer centers in Brazil. Medical Physics. 2016;43(1):171-8.

Gutiérrez Pulido H. Calidad total y productividad. México. 3era Edición ed: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.; 2010.

Nyflot M, Zeng J, Kusano A, Novak A, Mullen T, Gao W. Metrics of success: Measuring impact of a departmental near-miss incident learning system. Pract Radiat Oncol. 2015 [acceso 03/11/2019];5:e409-e16. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.prro.2015.05.009.

Centro Nacional de Seguridad Nuclear, Guía Expectativas del Organismo Regulador sobre la Cultura de Seguridad en las Organizaciones que Realizan Actividades con Fuentes de adiación Ionizante. La Habana, 2015.

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