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Dosimetría Radiaciones Ionizantes César F. Arias carias @fi.uba.ar

Dosimetría Radiaciones Ionizantes César F. Arias carias @fi.uba.ar. Radiación Externa. Radionucleidos incorporados. Cálculo de Dosis. Radiación Externa. Incorporación de Radionucleidos. Irradiación Externa Radiacion Gamma. FUENTE. CAMPO DE RADIACION. RECEPTOR.

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Dosimetría Radiaciones Ionizantes César F. Arias carias @fi.uba.ar

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Presentation Transcript


  1. DosimetríaRadiaciones IonizantesCésar F. Ariascarias@fi.uba.ar

  2. Radiación Externa Radionucleidos incorporados Cálculo de Dosis

  3. Radiación Externa

  4. Incorporación de Radionucleidos

  5. Irradiación ExternaRadiacion Gamma

  6. FUENTE CAMPO DE RADIACION RECEPTOR .

  7. FUENTE RADIACTIVA • Actividad A (Bq) • Tipo de Emisión α β γ n • Energía ε (Mev) • Abundancia Relativa % • Tiempo de Semidesintegración T (dias)

  8. Tasa de Fluencia de Energía d2R ψ = da . dt CAMPO DE RADIACION R a

  9. E R dE D = dm . dt RECEPTOR TASA DE DOSIS

  10. FUENTE CAMPO DE RADIACION RECEPTOR . A ψ D

  11. ε A La Energía liberada depende de la Actividad y la Energía de las emisiones

  12. La tasa de Fluencia de Energía depende de la energía liberada y de la distancia a la fuente r2 r1 Ψ2 r12 = Ψ1 r22

  13. Interacción Radiación - Materia Interacción Radiación - Materia

  14. Interacción Radiación - Materia Interacción Radiación - Materia Rd Radiación Radiación Dispersa Dispersa Radiación Radiación Radiación Radiación Ra Incidente Incidente Emergente Emergente R0 Energía Energía R Absorbida Radiación Energía Radiación Radiación Radiación Energía Radiación Radiación + + + + = = Incidente Absorbida Dispersa Emergente Incidente Absorbida Dispersa Emergente

  15. Radiación Radiación Dispersa Dispersa Radiación Radiación Radiación Radiación Incidente Incidente Emergente Emergente Energía Energía Absorbida Energía Radiación Radiación Radiación Energía Radiación Radiación + + + + = = Incidente Absorbida Dispersa Emergente Incidente Absorbida Dispersa Emergente R0 Rd R Ra Absorción μab Atenuación μ

  16. dx μab D = Ψ ρ ΨD R0 Ra a D

  17. ΨD μab D = Ψ ρ R0 Ra a D dx μab es función de: Energía de la Radiación Medio Absorbente

  18. r A mSv . m2 Γ GBq . h A D = Γ r2

  19. Algunos Valores de Γ mSv . m2 Unidades: GBq . h Cs -137 0,081 Ir - 192 0,13 Co – 60 0,351

  20. Incorporación de Radionucleidos

  21. Incorporación Inhalacion Ingestion Heridas Difusion a traves de lapiel

  22. Procesos Metabólicos • Incorporacion por la via de entrada • Transferencia a sangre y liquido extracelular • Distribucion generalizada o localizada en el organismo • Retencion en organos y tejidos • Excrecion

  23. Modelos Pulmonar Tracto Gastrointestinal

  24. TB . TF T EF = TB + TF La Eliminación del Radionucleido incorporado se cumple via Metabólica ( TB )y via Física ( TF )

  25. Modelospermiten calcularDosis Efectivas Comprometidaspor unidad de Incorporaciónpara cada Radionucleidosegún la via de Entrada

  26. dE E = dt E t Dosis Efectiva Comprometida

  27. Algunos Factores de Conversiontrabajadores Dosis Efectiva Comprometida por unidad de Incorporacion Sv / Bq Inahalacion hinh Ingestion hing Co-60 1 . 10-8 3,4 . 10-9 I -131 7,4 . 10-9 2,2 . 10-8 Cs-137 4,6 . 10-9 1,3 . 10-8

  28. Irradiación Externae Incorporación InternaCalculo de Dosis Efectiva E = H + Σj hj.ing .Ij.ing + Σj hj.inh Ij.inh

  29. Limite anual de incorporacion Incorporación de Radionucleido que da lugar a una Dosis Efectiva Comprometida igual al Limite Anual de Dosis Efectiva

  30. H Ij.ing Ij.inh + Σj + Σj< 1 EL Ij.ing L Ij.inh L Cumplimiento del Limite de Dosis

  31. César F. Arias carias@fi.uba.ar

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