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UTILIZACIÓN DE LA CÁMARA DE RADÓN DE LA
UPC EN LOS ESTUDIOS DEL RIESGO RADIOLÓGICO
ArturoVargas Drechsler
III WORKSHOP “RADÓN Y MEDIO AMBIENTE”
Madrid, 24-25 de Junio de 2004
III WORKSHOP RADÓN Y MEDIO AMBIENTE.
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
ÍNDICE
1) Características y comportamiento del radón y sus
descendientes en la atmósfera.
2) Dosimetría del radón y su riesgo radiológico.
3) Cámara de radón de la UPC.
4) Campañas de intercomparación.
5) Sistema de medida del torón.
6) Propuesta de sistema de calidad metrológico en España.
7) Conclusiones.
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
1. CARACTERÍSTICAS DEL RADÓN Y DESCENDIENTES
CADENA DE DESINTEGRACIÓN U-238
Ra-226
Gas Radón
1600 a
4,8 MeV
Descendientes
a
Rn-222
3,82 d
5,5 MeV
a
Po-218
Po-214
3,05 min
6,0 MeV
a
Pb-214
26,8 min
0,7-1,0 MeV
Po-210
-4
Bi-214
b
b
1,6x10 s
b
7,7 MeV
a
19,7 min
0,4-3,3 MeV
Pb-210
22 a
< 0,1
MeV
138 d
5,3 MeV
Bi-210
b
a
5d
1,2 MeV
Po-205
Estable
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
1. CARACTERÍSTICAS DEL RADÓN Y DESCENDIENTES
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
1. CARACTERÍSTICAS DEL RADÓN Y DESCENDIENTES
FLUCTUACIONES DIARIAS EN UNA VIVIENDA
Concemtración (Bq/m3)
Rn-222
Po-218
Pb-214
Bi-214
1200
1000
800
600
400
200
0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Días (Marzo-94)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
1. CARACTERÍSTICAS DEL RADÓN Y DESCENDIENTES
FLUCTUACIONES DIARIAS EN UNA VIVIENDA
fracción libre
factor de equilibrio
0.6
F, fp
0.4
0.2
0.0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Días (Marzo-94)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
1. CARACTERÍSTICAS DEL RADÓN Y DESCENDIENTES
CORRELACIÓN ENTRE F Y fp
0.8
0.7
Cardedeu
Alcover
Barcelona
Calella
Fracción libre (fp)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Factor de equilibrio (F)
0.7
0.8
0.9
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
1. CARACTERÍSTICAS DEL RADÓN Y DESCENDIENTES
ESPECTRO DIMENSIONAL DE PARTÍCULAS
Nucleación
Acumulación
Acumulación
Distribución por tamaños del diámetro de partícula medido con un
clasificador electrostático
Distribución por tamaños del diámetro de partículas radiactivas. Se estima
mediante la aplicación del coeficiente de probabilidad de adhesión a la
distribución medida con el clasificador electrostático
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
1. CARACTERÍSTICAS DEL RADÓN Y DESCENDIENTES
FLUCTUACIONES ESTACIONALES
Periodo de integración de la medida en meses
Mes de
inicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Enero
0.68
0.7
0.74
0.78
0.84
0.9
0.97
1.03
1.05
1.05
1.03
Febrero
0.73
0.77
0.83
0.89
0.96
1.05
1.11
1.13
1.12
1.09
1.05
Marzo
0.81
0.88
0.96
1.04
1.15
1.2
1.23
1.2
1.15
1.1
1.04
Abril
0.97
1.06
1.15
1.29
1.34
1.33
1.28
1.21
1.14
1.07
1.02
Mayo
1.18
1.27
1.45
1.49
1.45
1.35
1.26
1.17
1.08
1.03
1.01
Junio
1.4
1.64
1.64
1.54
1.4
1.27
1.16
1.07
1.02
0.99
0.99
Julio
2
1.79
1.59
1.4
1.25
1.14
1.04
0.98
0.96
0.96
0.98
Agosto
1.63
1.45
1.28
1.14
1.04
0.96
0.92
0.9
0.91
0.93
0.96
Septiembre
1.31
1.16
1.04
0.96
0.89
0.85
0.85
0.86
0.89
0.92
0.97
Octubre
1.03
0.94
0.88
0.82
0.8
0.8
0.82
0.85
0.89
0.94
0.98
Noviembre
0.87
0.82
0.76
0.76
0.77
0.79
0.83
0.88
0.94
0.98
1
Diciembre
0.77
0.72
0.73
0.74
0.78
0.83
0.88
0.94
0.99
1.02
1.02
Valores de corrección de la concentración de radón medida en función de su inicio y del periodo de
integración en viviendas del Reino Unido obtenidos por Miles et al. 1992.
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
MODELOS DOSIMÉTRICO DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
MODELO ICRP 66 CONSTA DE 6 ELEMENTOS
1) MORFOMETRÍA: Describe la estructura y dimensiones del sistema
respiratorio.
2) FISIOLOGÍA: Tasas de respiración y volúmenes de aire inhalados.
3) DEPOSICIÓN: Caracteriza la distribución inicial de partículas en las
diferentes regiones anatómicas del sistema respiratorio.
4) ELIMINACIÓN: Evalúa aquellas partículas del sistema respiratorio
que son eliminadas por transporte y absorción en la sangre.
5) BIOLOGÍA: Investiga los efectos biológicos de la radiación en las
células de los tejidos del sistema respiratorio.
6) DOSIMETRICO: Evalúa la energía absorbida por unidad de masa en
los tejidos del sistema respiratorio.
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS ABSORBIDA (modelo
desarrollado por A.C. James 1988)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
PROYECTO EUROPEO FI4P-CT95-0025
 Risk assesment of exposure to radon decay products (1996- 2000).
 Participación de 13 Centros de Investigación Europeos.
 Objetivo: estimar el riesgo en humanos por la inhalación
de descendientes del radón mediante una aproximación
en distintos campos de investigación:
• Aerosoles: propiedades y características en interiores (INTE-UPC).
• Modelización: implementación del modelo ICRP66.
• Estudios en humanos: deposición en las vías respiratorias
y absorción en la sangre .
• Estudios en animales: Efectos biológicos a bajas exposiciones.
• Retrospectivo: Reconstrucción retrospectiva de las concentraciones
de radón en interiores. Estudios epidemiológicos.
 Publicación: Final Report C.E.C. Contract FI4P-CT-95-0025.
Georges Monchaux. Infrome CEA-R-5882(E)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
CORRELACIÓN
F - fP
0.8
Brest (aged,constant particle conc.)
Unattached fraction, fp
0.7
Brest (aged, variation in particle conc.)
Brest (additional aerosol sources)
0.6
Site A: Barcelona 1
0.5
Site B: Tarragona
0.4
Site C: Barcelona 2
Site D: Girona
0.3
Reineking 1990
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
-0.1
Equilibrium factor, F
0.7
0.8
0.9
1
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROSOLES
4
14
Electric motor
(a)
12
(b)
Burning gas
3
Tiled Stove heating
10
Frequency
Frequency
Candle burning
8
Fumigating sticks
Cooking
6
2
Electric motor
Stoves and heaters
Candle burning
Cooking
Smoking
Aged
Rectangular distribution
Smoking
4
1
aged
Triangular distribution
2
0
0
8
(C)
7
Frequency
6
5
4
15
25
35
45
55
65
Nucleation fraction (%)
75
85
95
Electric motor
Tiled stove heating
Burning gas
Candle burning
Fumigating sticks
Cooking
Smoking
Aged
Rectangular distribution
3
15
9
8
Frequency
5
(d)
25
35
45
55
65
75
85
Nucleation particle sizes (AMAD/AMD) nm
95
Electric motor
Tiled stove heating
7
Burning gas
6
Candle burning
5
Fumigating Sticks
4
3
Cooking
Smoking
Aged
2
2
1
1
Lognormal
distribution
0
0
110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390
Accumulation particle sizes (AMAD) nm
1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9
Accumulation dispersion (geometric standard deviation)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
TAMAÑO DE LA FRACCIÓN LIBRE
Vargas, A., Michielsen, Le Moing, C., Rio, M., Tymen, G. and Ortega, X. Determination of 218Po
nanometer size distribution in controlled environment by two new systems. Proceedings of the VII
Congress of Natural Radiation Environment. Rodas (Grecia). "Radioactivity in the Environment"
Book Series, Elsevier (en proceso de impresión), 2004.
Intercomparación realizada en la cámara de radón del INTE sin
partículas de aerosol con dos sistemas de medida distintos
Universidad de Brest- IRSN
INTE-UPC
2.5
160
2
1.5
A

A(logd)
A

A(logd)
120
80
1
40
0.5
0
0
0.1
1
d (nm)
10
0.1
1
d (nm)
10
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
Valores representativos de los aerosoles para análisis con el
modelo dosimétrico de la ICRP 66
James et al.. Uncertainty analysis of the weighted equivalent lung dose per unit exposure to
radon progeny in the home Rad. Prot. Dosim. 102(3), 229-248, 2002
Description of parameter
Unattached fraction
Unattached aerosol size (AMTD)
Representative
value
Probability distribution
Form
Lognormal
0.11
2.3
0.8 nm
Lognormal
1.2 nm
2.1
1.0
1.4
0
0.5
1.3
Uniform
Nucleation fraction
0.15
Right-angled triangle
Nucleation dispersion
Accumulation aerosol size (AMAD)
50 nm
Uniform
10 nm
90 nm
2.0
Uniform
1.0
3.0
230 nm
Uniform
100 nm
360 nm
2.0
1.3
0
0.2
Accumulation dispersion
2.1
Lognormal
Coarse fraction
0.02
Right-angled triangle 1
Coarse aerosol size (AMAD)
b
0.1
Unattached dispersion
Nucleation aerosol size (AMAD)
a
2.5 µm
Uniform
1 µm
4 µm
Coarse dispersion
1.5
Uniform
1.4
2.5
Equilibrium factor
0.4
Normal
0.4
0.15
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA DOSIS EFECTIVA
3000
Frequency
2500
2000
Mean: 15 mSv per WLM
1500
1000
500
0
1
5
9
13
17
21
25
29
mSv per WLM
33
37
41
45
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS EFECTIVA POR UNIDAD
DE EXPOSICIÓN
 Estimación mediante estudios dosimétricos (ICRP 66)
Para miembros del público
E  11.3  43 f p  15 mSv porWLM
 Estimación mediante estudios epidemiológicos (ICRP 65)
Para trabajadores
Para miembros del público
3 ·104 por WLM
E
 5.06 m Sv por WLM
5
5.6 ·10 por m Sv
3 ·104 por WLM
E
 3.88 m Sv por WLM
5
7.3 ·10 por m Sv
 Estimación por unidad de exposición a radón (miembros del público)
-3 h)
-6 WLM
1
Bq
m
=
F
·
1.57·10
ICRP 65
radón
ICRP 66
E  1.57 F (11.3  43 f p ) nSv por Bq m3 h
E  6.09 F
nSv por Bq m3 h
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS EFECTIVA
 Programa de cálculo ECRS (European Comission Radon Software)
Desarrollado por:
• CEPN (Centre d'étude Sur l'Evaluation de la Protection dans
le Domaine Nucléaire).
• NRPB (National Radiological Protection Board).
Permite evaluar:
• el riesgo a desarrollar cáncer de pulmón específicamente en
la población europea para varios perfiles de exposición.
• la eficiencia de las diferentes técnicas de reducción de la
concentración en viviendas
Los cálculos se pueden realizar tanto por la vía de los estudios
epidemiológicos, según el BEIR VI, como mediante el uso del
modelo dosimétrico del tracto respiratorio de la ICRP 66.
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS EFECTIVA (ECRS)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS EFECTIVA (ECRS)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
2. DOSIMETRÍA Y RIESGO RADIOLÓGICO
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS EFECTIVA (ECRS)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
CÁMARA DE ATMÓSFERA CONTROLADA DE RADÓN
Trazabilidad a un centro de referencia
Sistema patrón
de medida de
radón
Sistema de
medida de
descendientes
del radón
Fuente de radón
Atmósfera de
referencia
Instrumentos a
calibrar
Sistema de
control de la
ventilación
Sistema de
medida de
aerosoles
Sistema de
generación de
aerosoles
Sistema de
control de la
exhalación
Volumen de control
CÁMARA DE RADÓN
Sistema de
control de la
temperatura y
humedad
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA CÁMARA DE
RADÓN DEL INTE-UPC
Tamaño
2.912.912.30 (20 m3)
Material de construcción Láminas de acero de 2mm de grosor
Exhalación de 222Rn
0-256 Bq·min-1(2101 KBq
Ventilación
0-6 m3·h-1
Concentración de radón 0-80000 Bq·m-3
Humedad relativa
15-95 %
Temperatura
5-50 ºC
226
Ra)
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
SISTEMA DE MEDIDA CONCENTRACIÓN RADÓN
Esquema de funcionamiento
Espectro alfa característico
1300
Po-214
1200
Po-218
1100
1000
900
800
Nº
cu 700
en
ta 600
s
500
400
Rn-222
300
Rn-222
200
100
0
0
100
200
300
400
500
Canal
600
700
800
900
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
TRAZABILIDAD DEL SISTEMA DE MEDIDA DE RADÓN
E1
T1
E2
P1
P2
E3
R1
R2
ESFERA
T2
Recipiente de
Radón
E4
A1
Aire sintético
B1
Bomba de vacío
Sistema de medida patrón
Recipiente con
Actividad de referencia
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
INTERCOMPARACIÓN LABORATORIOS DE REFERENCIA
Proyecto EUROMET 657: Comparison of calibration facilities for
(http://www.euromet.org) the radon activity concentration
4/30/02 22:10
4/30/02 10:10
4/29/02 22:10
4/29/02 10:10
4/28/02 22:10
4/28/02 10:10
4/27/02 22:10
22
Temperatura
Humedad relativa
21
47
20.5
46
20
45
19.5
44
19
43
18.5
42
18
41
HUMEDAD RELATIVA (%)
21.5
4/27/02 10:10
4/26/02 22:10
4/26/02 10:10
4/25/02 22:10
4/25/02 10:10
-20 %
4/24/02 22:10
CRn = 5310 Bq m-3
TEMPERATURA (ºC)
EXPOSICIÓN = 763.3 kBq m-3 h
4/24/02 10:10
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
4/30/02 22:10
4/30/02 10:10
4/29/02 22:10
4/29/02 10:10
4/28/02 22:10
4/28/02 10:10
4/27/02 22:10
4/27/02 10:10
4/26/02 22:10
4/26/02 10:10
4/25/02 22:10
4/25/02 10:10
4/24/02 22:10
4/24/02 10:10
Bq m-3
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
MEDIDAS CÁMARA DE RADÓN DEL INTE-UPC
49
48
+ 20 %
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
SISTEMA DE MEDIDA DESCENDIENTES
Aire
aspirado
Detector
Aire
aspirado
Acondicionamiento
señal
control del proceso
de medida, registro
de datos
Filtro
toma de
muestras de
aire
Caudalímetro
Microcontrolador
Po-214,
7.7 MeV
Bomba de vacío
Po-218,
6 MeV
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
SISTEMA DE MEDIDA DESCENDIENTES
LIBRES: Tamiz metálico en
la entrada de aire
TOTALES: minimización
deposición de partículas
a la entrada por difusión
Fotografía de un tamiz con microscopio
Diámetro hilo = 36 mm
Luz = 55.5 mm
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
SISTEMA DE MEDIDA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS (TSI)
Clasificador de electrostático 3081
Contador por condensación 3025 A
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
SISTEMA DE MEDIDA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
SISTEMA DE GENERACIÓN DE PARTÍCULAS
Válvula de entrada
a la cámara
Esquema de funcionamiento
del atomizador
Salida partículas
Regulación presión
Atomizador
Aire comprimido
Exceso líquido de
atomización
Entrada líquido de
atomización
Recipiente líquido de
atomización
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
TAMAÑOS DE PARTÍCULAS GENERADOS EN LA CÁMARA
0.1 gr sal / litro agua
10 gr sal / litro agua
1 gr sal / litro agua
Aceite mineral
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
3. CÁMARA DE RADÓN
FOTOGRAFÍA CÁMARA DE RADÓN DEL INTE-UPC
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
4. CAMPAÑAS DE INTERCOMPARACIÓN
PARTICIPANTES EN LA INTERCOMPARACIÓN
Laboratorio
Laboratorio de Dosimetría Externa.
CIEMAT
Instituto de Salud Carlos III.
Ministerio de Sanidad
Lab. de Radiactividad Ambiental.
Universidad de Oviedo
Lab. de Radiactividad Ambiental.
Universidad de Valencia
Instituto de Técnicas Energéticas.
Universidad Politécnica de Catalunya
Sistema de medida
Electrete E-perm configuración SST.
Electrete E-perm configuración LST
Canister de carbón activo. Lectura NaI
Canister de carbón activo. Lectura NaI
Canister de carbón activo. Lectura NaI
Canister de carbón activo. Lectura NaI
Trazas LR-115 diseño propio. Revelado
químico
Cátedra de Física Médica. Universidad Trazas CR-39 Radosys. Revelado químico
de Cantabria
Trazas CR-39 variante del Radosys. Revelado
químico
Trazas CR-39 SSI. Revelado químico.
Trazas CR-30 NRPB. Revelado quimico
Trazas CR-39 Landauer. Revelado químico
Laboratorio de Física de las
Trazas Makrofol KfK fibra de vidrio
Radiaciones. Universidad Autónoma
Trazas Makrofol KfK fibra de vidrio+
de Barcelona
polietileno.Revelado electroquímico
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
4. CAMPAÑAS DE INTERCOMPARACIÓN
CR-39
Radosys
LR-115
Electrete
E-perm
CR-39
KfK
CR-39
NRPB
CR-39
Landauer
CR-39
SSI
Detectores de trazas y electretes LST
Exposición de canisters y electretes SST
en el interior de la cámara de radón
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
4. CAMPAÑAS DE INTERCOMPARACIÓN
RESULTADOS DE LA INTERCOMPARACIÓN
X. Ortega, A. Vargas, M. Rio and J.L Martín Matarranz. Contribution to the improvement of
radon risk evaluation in Spain. European IRPA Congress. Florence-Italy 2002
EXPOSICIÓN =763.3 kBq m-3 h
7000
6800
-3
EXPOSICIÓN = 65.96 kBq m h
1200
+ 20 %
1100
CRn-222 (Bq m-3)
950
CRn = 940 Bq m-3
900
850
800
- 20 %
750
700
650
CRn-222 (Bq m-3)
1050
1000
+ 25 %
6600
6400
6200
1150
+ 20 %
6000
5800
5600
5400
5200
5000
Crn = 5310 Bq m-3
4800
4600
4400
- 20 %
4200
4000
3800
- 25 %
3600
3400
600
1
3
4
LABORATORIO
5
13
2
6
7
8
9
10
LABORATORIO
11
12
14
CÁMARA DE RADÓN DE LA UPC Y RIESGO RADIOLÓGICO
4. CAMPAÑAS DE INTERCOMPARACIÓN
ANÁLISIS. CONDICIONES AMBIENTALES
 Las exposiciones se han realizado en condiciones de referencia
de valor constante
 Se deben considerar las distintas condiciones ambientales de
los lugares de trabajo
 La correcta determinación de la concentración de radón
requiere del conocimiento de la respuesta del sistema de medida:
 humedad relativa
 temperatura
 presión atmosférica
 concentración de torón
 variaciones de la concentración de radón
 tasa de dosis
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4. CAMPAÑAS DE INTERCOMPARACIÓN
INFLUENCIA TEMPERATURA y H.R. EN CARBÓN ACTIVO
A. Vargas, X. Ortega, I. Serrano. Response of a radon charcoal canister to climatic and
radon variations in the INTE radon chamber. Proceedings IRPA 11. Madrid 2004
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4. CAMPAÑAS DE INTERCOMPARACIÓN
INFLUENCIA DEL TORÓN EN TRAZAS
Shinji Tokonami et. al. Contribution from thoron on the response
of passive radon detectors. Health Phys. 80(6):612-615;2001
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4. CAMPAÑAS DE INTERCOMPARACIÓN
SEGUNDA CAMPAÑA DE INTERCOMPARACIÓN
1. Estudiar la respuesta de los sistemas de medida de la
concentración de radón y torón más habituales, sometidos a las
condiciones ambientales que se presentan en diversos lugares de
trabajo del territorio nacional.
2. Estos sistemas comprenden detectores pasivos de trazas, carbón
activo, y electretes, así como los sistemas de medida en continuo
cámaras de ionización, cámara de Lucas y de electrodeposición
de los descendientes del radón.
3. Inicio de la campaña de intercomparación: finales de 2004.
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5. MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE TORÓN
CALIBRACIÓN EQUIPOS DE MEDIDA DE LA
CONCENTRACIÓN DE TORÓN
Sistema de medida de la concentración de torón basado en la
electrodeposición de Po-216
Su trazabilidad se obtiene mediante comparación con una cámara
de ionización (ATMOS 12x) calibrada en el PTB
Circulación aire medida torón
Circulación aire fuente torón
Fuente Torón
Planchetas con solución
de Radio-torio
Bomba de impulsión
Recipiente de calibración (200 litros)
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5. MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE TORÓN
SISTEMA DE MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE TORÓN
Espectro de partículas alfa correspondiente a una medida con el equipo
de torón.
12000
11000
7000
6000
5000
Po-212, 8.8 MeV
cuentas
8000
Po-214, 7.7 MeV
Po-218, 6 MeV
+
Bi-212, 6.1MeV
9000
Po-216, 6.8 MeV
10000
4000
3000
2000
1000
0
1
17
33
49
65
81
97 113 129 145 161 177 193 209 225 241 257 273 289 305 321 337 353 369 385 401 417 433 449 465 481 497
canal (512 canales)
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5. MEDIDA DE LA CONCENTRACIÓN DE TORÓN
SISTEMA PASIVO DE MEDIDA DE LA
CONCENTRACIÓN DE TORÓN
Rad elec E-Perm S
Cámara de
ionización S
250 ml
Teflón
Torón
Lector de Voltaje
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6. SISTEMA DE ASEGUREAMIENTO DE LA CALIDAD
Propuesta de Sistema de aseguramiento de la calidad de medidas
de la concentración de radón en España
CSN
• Supervisión y control
• Asesora Autoridad
competente
Informe de
acciones
Informe de resultados
Fichas técnicas
de los equipos de medida
Autoridad Competente
Sistema calidad
• Ayuntamiento, Ministerios y otros
organismos competentes
• Requiere a los titulares la
realización de medidas
Formulario de
solicitud
Certificado de
acreditación
Laboratorio
Calibración
Certificado de
calibración
Informe de medida
Certificado de medida +
Necesidad de
actuaciones
• Laboratorio de Referencia
• Realiza calibraciones
• Valida equipos nuevos
• Informes de calibración
Responsable Exposición
Informe de medida
• Empresas y organismos que realiza
las medidas según protocolos
Normas en periodo
de medida
Sistema calidad
Titular Actividad Laboral
• Empresa o industria con
potencialidad de elevado radón
• Cumplir con las normas
especificadas en el periodo de
medida
Informe de lectura
Laboratorio Lectura
• Realiza la lectura de
equipos expuestos por el
responsable de la
exposición
Sistema calidad
Informe de medida
Propietario Vivienda
• Cumple con las especificaciones
del protocolo de medida
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6. SISTEMA DE ASEGUREAMIENTO DE LA CALIDAD
Procedimientos del sistema de calidad del responsable de exposición
Procedimientos operativos
• Procedimientos de recepción, transporte y manipulación de los
detectores.
• Procedimiento de lectura de los detectores.
• Procedimiento de exposición de los detectores.
 Procedimientos de aseguramiento de la calidad
• Procedimiento de calibración del sistema de medida.
• Procedimientos de verificación.
• Procedimientos de mantenimiento.
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7. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
1. La evaluación del riesgo radiológico requiere del
conocimiento de diversos parámetros ambientales del recinto.
2. En España se dispone de una cámara de radón de referencia
que permite llevar a cabo estudios de la caracterización de
equipos de medida de dichos parámetros.
3. Se ha realizado una primera campaña de intercomparación de
equipos de medida de la concentración de radón.
4. Se está planificando una segunda campaña que incorpora el
estudio de la influencia de distintas condiciones ambientales.
5. La implementación de un sistema de acreditación de
responsables de la medida de exposición a radón permitirá
garantizar la calidad de la misma.