Équivalent de dose engagée – Wikipedia wiki

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Équivalent de dose engagée et Équivalent de dose effective engagée sont des quantités de dose utilisées dans le système américain de protection radiologique pour l’irradiation due à une source interne.

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Équivalent de dose engagée (CDE) [ modifier ]]

Le CDE est défini par la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis dans le titre 10, section 20.1003, du Code des règlements fédéraux (10 CFR 20.1003), de sorte que “l’équivalent dose engagé, CDE (H T , 50) est la dose de certains organes ou tissus de référence spécifiques (t) qui seront reçus d’un apport de matière radioactive par un individu au cours de la période de 50 ans suivant la consommation “.

“Le calcul de l’équivalent de dose effectif engagé (CEDE) commence par la détermination de la dose équivalente, H T , à un tissu ou un organe, T. où d T , R est la dose absorbée dans les rads (un gris, une unité SI, équivaut à 100 rads) en moyenne sur le tissu ou l’organe, T, en raison du type de rayonnement, R et W R est le facteur de pondération des rayonnements. L’unité de dose équivalente est le REM (Sievert, en unités SI). ”

Équivalent de dose effectif engagé (CEDE) [ modifier ]]

Ceci est défini dans le titre 10, section 20.1003, du Code des réglementations fédérales des États-Unis, la dose de CEDE (il, 50) comme la somme des produits des équivalents de dose engagés pour chacun des organes ou des tissus du corps qui sont irradiés multipliés par les facteurs de pondération (w T ) applicable à chacun de ces organes ou tissus. [d’abord]

“La probabilité d’occurrence d’un effet stochastique dans un tissu ou un organe est supposée proportionnelle à la dose équivalente dans le tissu ou l’organe. est requis. Ceci est pris en compte en utilisant les facteurs de pondération des tissus, w T , qui représentent la proportion du risque stochastique résultant de l’irradiation du tissu ou de l’organe au risque total lorsque le corps entier est irradié uniformément et H T est la dose équivalente dans le tissu ou l’organe, t, dans l’équation: ”

L’équivalent à dose effective engagée (CEDE) fait référence à la dose résultant des expositions aux radiations internes. Le CEDE est combiné avec l’équivalent à dose profonde (DDE), [2] La dose des expositions externes du corps entier, pour produire l’équivalent de dose effective totale (TEDE), [3] La dose résultant des expositions à rayonnement internes et externes.

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Les deux quantités peuvent être exprimées en REM ou Sieverts (SV).

Voies d’exposition [ modifier ]]

L’apport de matières radioactives peut se produire par quatre voies: inhalation de contaminants aéroportés tels que le radon, l’ingestion de nourriture ou de liquides contaminés, l’absorption de vapeurs telles que l’oxyde de tritium à travers la peau et l’injection de radio-isotopes médicaux tels que la technétium-99M.

Certains radio-isotopes artificiels tels que l’iode-131 sont chimiquement identiques aux isotopes naturels nécessaires au corps et peuvent être plus facilement absorbés si l’individu a un déficit de cet élément. Par exemple, l’iodure de potassium (KI), administré par voie orale immédiatement après l’exposition, peut être utilisé pour protéger la thyroïde contre l’iode radioactif ingéré en cas d’accident ou d’attaque à une centrale nucléaire, ou la détonation d’un explosif nucléaire qui libérerait iode radioactif.
D’autres radio-isotopes ont une affinité pour des tissus particuliers, comme le plutonium dans l’os, et peuvent y être conservés pendant des années malgré leur nature étrangère. [4]

Tous les rayonnements ne sont pas nocifs. Le rayonnement peut être absorbé par plusieurs voies, variant en raison des circonstances de la situation. Si la matière radioactive est nécessaire, elle peut être ingérée oralement via des isotopes stables d’éléments spécifiques. Cela n’est cependant suggéré qu’à ceux qui manquent de ces éléments, car les matières radioactives peuvent passer de saines à nocives avec de très petites quantités. Le moyen le plus nocif d’absorber le rayonnement est celui de l’absorption d’ingestion car il est presque impossible de contrôler la quantité entre dans le corps. [5]

Dose engagée équivalente dans la pratique de la protection radiologique [ modifier ]]

Dans le cas d’une exposition interne, la dose n’est pas reçue au moment de l’exposition, comme cela se produit avec une exposition externe, car le radionucléide incorporé irradia les différents organes et tissus pendant le moment où il est présent dans le corps. Par définition, l’équivalent de dose engagé correspond à la dose reçue intégrée sur 50 ans à compter de la date d’admission. Afin de le calculer, il faut connaître l’activité d’admission et la valeur de l’équivalent dose engagé par unité d’activité d’admission. Les incertitudes du premier paramètre sont telles que l’équivalent de dose engagé ne peut être considéré que comme un ordre de grandeur et non comme une quantité très précise. L’utilisation de celui-ci est cependant justifiée car, comme la dose équivalente à l’exposition externe, il exprime le risque d’effets stochastiques pour l’individu concerné car ces effets, s’ils apparaissent, ne le feraient qu’après une période latente qui est généralement plus longue que le temps d’intégration de dose. De plus, l’utilisation de l’équivalent de dose engagée offre certains avantages pour la gestion dosimétrique, en particulier lorsqu’elle est simplifiée. Un problème pratique qui peut survenir est que la limite de dose annuelle est apparemment dépassée en raison du fait que l’on tient compte, la première année, de doses qui ne seront réellement reçues que dans les années suivantes. Ces problèmes sont suffisamment rares dans la pratique pour être traités individuellement dans chaque cas. [6]

Fumée de cigarette mesurée avec SSNTD et dose équivalente engagée correspondante [ modifier ]]

“Les teneurs en uranium et thorium ont été mesurées à l’intérieur de divers échantillons de tabac en utilisant une méthode basée sur la détermination de l’efficacité de détection des détecteurs de voie nucléaire à l’état solide CR-39 et LR-115 II (SSNTD) pour les particules alpha émises. Activités alpha et bêta par unité par unité Le volume, en raison du radon, du thoron et de leurs produits de désintégration, a été évalué à l’intérieur des fumées de cigarettes d’échantillons de tabac étudiés. Des doses équivalentes engagées annuelles en raison de produits de désintégration à courte durée de la vies Les voies respiratoires. Trois types de cigarettes fabriquées au Maroc de tabac noir montrent des doses équivalentes annuelles plus élevées dans les régions extrathoraciques et thoraciques des voies respiratoires que les autres cigarettes étudiées (sauf un type de cigarettes fabriquées en France de tabac jaune); Les ratios de dose équivalent engagés annuels correspondants sont supérieurs à 1,8. Les doses équivalentes engagées annuelles mesurées variaient de 1,8 × 10 −9 Sv / an à dans la région extrathoracique et à partir de 1,3 × 10 −10 Sv / an à la région thoracique des voies respiratoires pour un fumeur consommant 20 cigarettes par jour. ” [7]

Voir également [ modifier ]]

Les références [ modifier ]]

Liens externes [ modifier ]]

  • [2] – “Le monde déroutant de la dosimétrie des radiations” – M.A. Boyd, Agence américaine de protection de l’environnement. Un compte rendu des différences chronologiques entre les systèmes de dosimétrie aux États-Unis et ICRP.

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