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Utilisation d’un portique de détection de substances radioactives - Session de formation 2010 -

Utilisation d’un portique de détection de substances radioactives - Session de formation 2010 -. Notions de base de la radioactivité Principe fondamentaux de radioprotection. Radioactivité et rayonnements ionisants Unités Principes de radioprotection. Radioactivité. Phénomène naturel

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Utilisation d’un portique de détection de substances radioactives - Session de formation 2010 -

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Presentation Transcript


  1. Utilisation d’un portique de détection de substances radioactives- Session de formation 2010 - Notions de base de la radioactivité Principe fondamentaux de radioprotection

  2. Radioactivité et rayonnements ionisants • Unités • Principes de radioprotection

  3. Radioactivité • Phénomène naturel • Au niveau du noyau de l'atome (“nucléaire”) • ATOME : • Noyau (protons + neutrons) • Electrons Noyau stable (la majorité) instable => excès d’énergie => RADIOACTIF

  4. Types principaux de rayonnements Et les rayons X ?

  5. Pouvoir de pénétration

  6. α Quelques centimètres β Quelques mètres γ Centaines de mètres n Centaines de mètres Parcours dans l’air

  7. Problème de taille : Radioactivité 1) inodore 2) invisible 3) imperceptible 4) ses effets ne se remarquent parfois que plus tard Avantage considérable : La radioactivité peut être mesurée !!!

  8. Unités de mesure de la radioactivité • Nombre de grains de sable et de gravier jetés • = BECQUERELS • 2. Traces laissées sur le copain : • = SIEVERT

  9. Sv - Bq Sv Bq Le Sv est une très grande unitésouvent µSv (microSievert) Le Bq est une très petite unitésouvent MBq (mégaBequerel)

  10. Où rencontrons-nous la radioactivité ? • Rayonnement naturel (500 µSv/an): • Radionucléides naturels dans le sol • Matériaux dans l’environnement (matériaux de construction) • Radon (1500 µSv/an)

  11. Où rencontrons-nous la radioactivité ? • Rayonnement cosmique : • en Belgique : 300 à 600 µSv/an • ( vol Paris/New-York : 50 µSv/an) • Le débit de dose dépend des facteurs suivants : • altitude du lieu de vie • degré de latitude • activité solaire • temps passé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment • Radionucléides dans le corps • K-40 = plus de la moitié • Produits laitiers : 25 à 60 Bq/kg • Poissons : 35 à 170 Bq/kg • Légumes : 33 à 250 Bq/kg • Fruits : 20 à 210 Bq/kg • 210Pb (210Bi, 210Po))

  12. Où rencontrons-nous la radioactivité ? • Applications médicales (100 à 200 µSv/an): • Radiologie • Dentiste • Médecine nucléaire • Radiothérapie • Applications industrielles

  13. Dose moyenne population belge ~ 4,5 mSv/an ou ~4500 µSv/an industriel 1% radon 32%

  14. Irradiation 1. Exposition 2. Contamination A) externe B) interne Inhalation Ingestion

  15. Réduire l’exposition Limiter la durée d’exposition Plus la durée de l'exposition est courte, plus la dose de rayonnement est réduite. Augmenter la distance à la source Plus la source radioactive est éloignée, plus la dose est réduite. (loi de l’inverse du carré) Blindage et confinement Le blindage arrête ou atténue le rayonnement. Le confinement de matières radioactives empêchent leur dissémination dans l’environnement.

  16. Prévenir la contamination • Salopettes en papier • Surchaussures • Gants

  17. Comment enlever des gants

  18. Comment enlever les surchaussures

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