Laboratorio 5 Departamento de Física UBA Exposición a la radiación - Definiciones Básicas.

Documentos relacionados
Elementos de Física Nuclear y Dosimetría. Laboratorio I: Contador Geiger Müller

TUTORIA 3: EFECTO DE LA RADIACIÓN RESUMEN Radiactividad natural: determinados isótopos de algunos elementos, de forma espontánea: Se desintegran,

Dosimetría. Laura C. Damonte 2016

Propiedades Generales de Radiación X y Gamma. Curso de actualización en Protección Radiológica Lic. Alejandro Germanier. 2013

JORNADA SOBRE EVALUACION DE UNIDADES TECNICAS DE PROTECCION RADIOLOGICA RADIACIONES IONIZANTES

Radiaciones Ionizantes

CONTAMINACIÓN POR RADIACIONES IONIZANTES

Protección Radiológica

Curso de Radiactividad y Medioambiente clase 6

Magnitudes y Unidades en Protección Radiológica. César F. Arias carias@fi.uba.ar

7.- Los corpúsculos de energía sin masa de la radiación electromagnética recibe el nombre de: a) Muones b) Electrones c) Rayos X d) Fotones

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

Miguel Irán Alcérreca Sánchez. MIAS-ININ-Méx

Guía III: Dosimetría de Fuentes Internas

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA NOCIONES DE RADIOQUÍMICA

Tema 6 Radiactividad en el Laboratorio

MÓDULO 0: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EFECTOS DE LA RADIACTIVIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN

TÉCNICAS DE CONTROL DE LA RADIACTIVIDAD NATURAL PARA LA MEJORA DE LA SALUBRIDAD DE LAS VIVIENDAS

Radiación & Rayos X.

ANEXO II. Estimación de dosis por exposición externa

RADIACIONES IONIZANTES

Tema 15 RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES

TEMA 3 MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS Miguel Alcaraz Baños

OBJETIVO. 1. Saber qué radiaciones son Ionizantes y cuáles No Ionizantes.

Radiología General. Magnitudes y Unidades en Radiología. Miguel Pombar Facultad de Medicina y Odontología (USC)

Fuentes típicas en medidores industriales

La radioactividad es una propiedad intrínseca de los núcleos de los átomos.

La física de las radiaciones y la dosimetría

Fuentes Radiactivas. Laura C. Damonte 2014

Resolución PRÁCTICO 9

Fundamentos de Protección Radiológica

J.M.L.C. IES Aguilar y Cano ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS

M. En C. José Antonio González Moreno Oper. De Conserv. En Ing. De los Alim. Mayo del 2015

Dosimetría Personal Aspectos prácticos

Radiactividad en el estado de Chihuahua. Un peligro para la salud. Dr. Luis H. Colmenero Sujo Secretario de la IMGA Capítulo México

EXAMEN FINAL Página 1 de 9.

Informe de factores de riesgo ambientales. Radiaciones Ionizantes y Salud. Resumen ejecutivo

Clara Guillén EMT - CBPRL-UCM ( )

Átomo. Posee protones y neutrones. Estos se llaman Nucleones. Alrededor giran los electrones en. forma de nube. Son eléctricamente neutro

DESINTEGRACIONES RADIACTIVAS

Radiación: es la propagación de energía a través del espacio o la materia sin la intervención de un medio de transporte.

Ponte en forma 1.- Realiza las actividades que se te solicitan a continuación: a) Completa el siguiente cuadro:

Impacto Radiológico de Técnicas Especiales para el Tratamiento Oncológico en el Hospital USP San Jaime

Conceptos básicos sobre interacción de la radiación ionizante con la materia

RADIACIÓN NO IONIZANTE:

Detección de la radiación. Laura C. Damonte 2014

Radiobiología ISSN

Colisiones de fotones y electrones

RADIACIÓN NATURAL. Entorno Nuclear

3. Capacitar al estudiante en la utilización del Geiger-Müller, así como en la interpretación de sus resultados.

Radiación. Tipos de radiación

CUANTIFICACIÓN DE LA DOSIS DE RADIACIÓN EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

SEGURIDAD NUCLEAR Y GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS

RESULTADO DE NICARAGUA EN LA INTERCOMPARACIÓN REGIONAL DE DOSIMETRIA IN VIVO DE YODO 131 ( 131 I) EN TIROIDES

Unidad N 11 QUIMICA NUCLEAR

Guía IV: Detectores de Radiación

Introducción a los Detectores. Basado en la exposición de Johanna Morales Adaptado por Martín Pérez Comisso Radioquímica 2013

TEMA 2 MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS

Radiaciones ionizantes

TEMAS SELECTOS DE FÍSICA CONTEMPORÁNEA. 1. Introducción a la mecánica cuántica Nanotecnología 18

Curso sobre Protección Radiológica del paciente en la prescripción de pruebas diagnósticas

SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOPROTECCIÓN NA-SA NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. Protección Radiológica en la Central Nuclear Atucha. Ing.

MONOGRAFÍA. Las radiaciones

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN IONIZANTE CON LA MATERIA.

Protección radiológica operacional en relación con los procedimientos de Radiodiagnóstico

MAGNITUDES Y UNIDADES USADAS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Capítulo 26. Física Nuclear

Curso sobre Protección Radiológica del paciente en la prescripción de pruebas diagnósticas

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELATIVOS A RADIONUCLEIDOS

Preguntas de Física Nuclear. 1. Qué partículas forman el núcleo? Cuál es el término general para nombrarlas? De qué están compuestas esas partículas?

Química General III. Tema 13. Química Nuclear. Sulfato doble de K y U, emite radiación fuente de rayos radiactivos.

INDICE. V. Responsabilidades 6. Control de la Fuente Sellada 6. Protección Personal Requerida en el Laboratorio Físico-Químico 7

ESTRUCTURA DE LA MATERIA VICENTE PUCHADES PUCHADES. SERVICIO DE RADIOFÍSICA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL HGU SANTA LUCÍA. CARTAGENA.

Mapa Dosimétrico de Radiaciones Ionizantes Ambientales

Núcleo Atómico. El núcleo es una masa muy compacta formada por protones y neutrones.

TEMA 3 UNIDADES RADIOLÓGICAS Miguel Alcaraz Baños

1 Ediciones. O 19-0& Edieidn paw Aprubadbn ds Pmadimienta de. DEFlNiCIOPIES Y A6REVIATURAS... ~ REFERENCIAS...í O ANEXOS...

Dosimetría interna en medicina nuclear: dosis absorbida en el feto por la administración de radiofármacos a la madre

Radiaciones Ionizantes FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI

INTERCOMPARACIÓN ARGENTINA DE DOSIMETRÍA INTERNA 2014: MEDICIÓN DIRECTA DE ACTIVIDAD EN TIROIDES

N está formado por 7 protones y 8 neutrones, luego su masa teórica debería ser:

FUENTES RADIACTIVAS. FUENTES DE USO INDUSTRIAL : CONTROL DE PROCESOS EQUIPOS DE MEDIDA DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES: ESPESOR, GRAMAJE, DENSIDAD

g 9 o S S H g O m ïd H > c : XJ ^ e«# rae » Q til O > w g I-JKI

Protección radiológica / CSN

MÓDULO 0: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

PPTCEL001QM11-A16V1 Clase. Fenómenos nucleares I: partículas radiactivas

Radiactividad e interacción de la radiación con la materia.

N está formado por 7 protones y 8 neutrones, luego su masa teórica debería ser:

CUESTIONES. 5. (2006) a) Cómo se puede explicar que un núcleo emita partículas β si en él sólo existen neutrones y protones? b) El

Respuesta de Monitores de Contaminación Superficial para el Control de la Exposición Interna a 131 I en Servicios de Medicina Nuclear

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS E IMÁGENES CARRERA CORTA DE RADIOTECNOLOGIA

CONCEPTOS BASICOS SOBRE RADIACTIVIDAD

1. Aspectos Administrativos (10 Minutos) 2. Teoría de la Radiación (20 Minutos) 5. Sesión de Preguntas (10 Minutos)

INTEGRACION DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA

GUÍA QUÍMICA NUCLEAR NÚCLEO ATÓMICO Y RADIOACTIVIDAD

PROGRAMA. Curso de PR para OPERAR instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico médico (IRD) ESPECIALIDAD: DENTAL HORAS TEÓRICAS HORAS PRÁCTICAS

CSN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Transcripción:

Laboratorio 5 Departamento de Física UBA 005 Exposición a la radiación - Definiciones Básicas. Unidades de Actividad: 1 Bq (Bequerel) = 1 decaimiento /s 1 Ci (Curie) = 3.7 1010 decaimientos /s 1 Bq= 7 pci 1 MBq= = 7 µci 1 µci= 37 KBq Radiación de exposición: Se define como la carga generada por la ionización de las exposición a la radiación por unidad de masa. En el SI la unidad es el Coulomb/kg. También se usa la unidad tradicional el Roentgen = Statcoulomb /g. 1 C/kg=3878 R. La mayoría de los detectores de radiación tienen display calibrados en mr. Dosis de radiación absorbida: Para evaluar los efectos biológicos causados por la exposición a radiación ionizante, es útil introducir el concepto de dosis absorbida, que se defina como la cantidad de energía impartida a la unidad de masa. En el SI la unidad de dosis absorbida es el Gray = 1 J/Kg. La unidad tradicional que se usaba en el pasado y aun se usa es el RAD (Radiation Absorbed Dose) = 100 ergios/g. Las equivalencias son: 1 Gray (Gy) = 100 rads. Efectividad Biológica efectiva (RBE): Dado que no todos los tipos de radiaciones ionizantes (rayos alfas, gamas, betas, neutrones, protones, iones pesados, etc.) tienen la misma efectividad para causar daño biológico, se introduce el factor de efectividad biológica de la radiación o RBE (Relative Biological Effectiveness). Tipo de radiación RBE alfa Beta Gama y Rayos X 1 Neutrones El producto de la dosis absorbida por el RBE nos da el valor de la dosis absorbida efectiva (que tiene en cuenta los efectos biológicos de la radiación) La unidad de dosis absorbida efectiva en el SI es el Sievert (Sv) = 1J/Kg. 10 msv = 1 Rem

Dosis absorbida efectiva (Sv) = RBE x la dosis absorbida (Gy) Dosimetría de la radiación: Existen diversos métodos de monitorear la dosis absorbida. Una forma efectiva de hacer este monitoreo es mediante los desiertos termoluminicentes (TLD), que contiene un chip de Fluoruro de Litio que sufre cambios en su estructura cristalina. de modo que los efectos de la radiación quedan atrapados en el cristal en forma de electrones excitados en estados metaestables. Cuando el cristal se calienta, estos electrones excitados desexcitan emitiendo luz, la cual es detectada por un detector común de luz (PMT o detectores de luz de estado9 sólido). De esta manera, la cantidad de luz producida resulta proporcional a la dosis de exposición. Estos detectores funcionan muy bien para rayos X, gama, radiación de bremsstrhlung, etc. pero es inadecuado para partículas de corto alcance como radiación beta o alfa. También existen detectores de ionización personales de lectura directa PIC (Pocket Ionization Chambers), que permiten visualizar en cada intente la dosis recibida. Existen tablas de exposición máxima permitidas. Estos volares puede variar según la legislación vigente en cada País o institución, pero hay consenso en los siguientes valores. Tabla 1 Dosis absorbidas máximas recomendadas Organo o tejido Publico en general msv/año (Rem/año) Trabajadores expuestos a la radiación msv/año (Rem/año) Todo el cuerpo, médula de 5 (0.5) 50 (5) huesos. Ojos 150 (15.) 15 (1.5) Huesos, piel, Tiroides 30 (3) 300 (30) Manos, pies, brazos, piernas 75 (7.5) 750 (75) Otros órganos o tejidos 15 (1.5) 150 (15) Abdomen de mujeres 0.6 (0.06) / semanas 0.6 (0.06) / semanas embarazadas Dosis promedio que recibe la población (USA) en general. Fuentes naturales y artificiales (medicina, etc.) 4 (0.4) 4 (0.4) De este modo una dosis inferior a 5 msv/año se considera inocua. Relación entre Dosis absorbida y actividad de una fuente radiactiva: Si se dispone de una fuente de radiación gama externa de actividad A 0 a una distancia d de una persona o un determinado órgano o tejido, que se supone permanece expuesta a dicha fuente por un tiempo t, la dosis X efectiva absorbida por la persona (o tejido) será: A0 t X = Γ (1) d

En esta expresión X= dosis efectiva absorbida en msv, Γ= Constante especifica de la fuente gama en (msv.cm)/(h.mbq) que se encuentra tablada, de la cual la tabla es un ejemplo. t= tiempo de exposición en horas y d la distancia de la fuente al cuerpo o tejido en cm. Tabla - Constante especifica de la fuente gama en (msv.cm)/(h.mbq) Fuente G Fuente G Fuente G 134Cs.35 58Co 1.48 54Mn 1.7 137Cs 0.89 60Co 3.57 Na 3.4 57 Co 0.9 15 I 0.19 74 As 1.19 Ejemplo : Si un estudiante toma con sus manos una fuente de Na de 0. µci por 15 min, de los bordes cuál es la dosis efectiva absorbida?. Si suponemos que la fuente está encapsulada, caso usual, al asirla con la mano la distancia efectiva si se la toma de los bordes será de 1 cm aproximadamente. por lo tanto: A0 t msv. cm 0.0074MBq 0.5h X = Γ = 3.4 ( ) 6µ Sv d h MBq 1cm Conclusión: Vemos que aún con las fuentes más penetrantes que se dispone en nuestro laboratorio (Na o 60Co), asiendo la fuente por unos 15 min, que corresponde a una sobre estimación del tiempo de transporte desde el lugar de depósito de las fuentes hasta el detector, la dosis absorbida es inferior a 10 msv (límite de exención del control regulatorio de la ARN), que resulta 500 veces menor a la dosis permitida para todo el cuerpo por año (5 msv/año). Estos valores se deben de compara con las dosis recibidas en una radiografía de tórax (0. msv) o en un consultorio de dentista (10 msv).

Tabla 3 Dosis absorbida por distinta fuentes existente en el laboratorio 5 Dpto. Física -UBA Actividad G (msv.cm) /(h.mbq) Tipo Tiempo de Exposición (h) Dosis Abs. (msv) Fuente A0 (kbq) Sellada d (cm) 60Co 1 3.57 Sellada 0.5 0.00089 137Cs 3 0.89 Sellada 0.5 0.00067 Na 8 3.4 Sellada 0.5 0.00648 07Bi 1.5 3.5 Sellada 0.5 0.00131 133Ba 0.5 1.4 Sellada 0.5 0.00018 Na 0.4 3.4 Sellada 0.5 0.0003 1 Máximo 0.006 Tabla 4 Dosis promedio equivalente recibida por la población en general por distintas fuentes 4,5 Fuente de exposición Dosis promedio Equivalente (mrem/año) Dosis promedio Equivalente (msv/año) Natural Radón 00 Otros 100 1 Diagnostico por 39 0.39 Rays X Nedicina Nuclear 14 0.14 Total Aproximada 360 3.6 Tabla 5: Dosis promedio que recibe la población en distintas localidades recidenciales. (Location Average Background Dose) Ciudad Dosis promedio Madras y Kerala (India) 15 msv/año Ramsar (Iran) 50 60 msv/año Poco de Caldas, Brazil 70 msv/año Denver, CO 3 msv/año New York City, NY 1.35 msv/año San Francisco, CA 1. msv/año Buenos Aires msv/año

: Tabla 6. Fuentes comunes de radiación y su dosis promedio en la población Fuente Dosis Promedio Televisión 0.005 msv/año Aeropuertos (rayos X).00001 msv/ año Relojes luminosos.00050 msv/ año Tabaco 0 msv/ año (pulmón) Combustión de Carbón.01 msv/ año (pulmón) Gas Natural (cocción).05 msv/ año (pulmón) Uranio en dientes 100 msv/ año (encías) Medicina 11% Rad. Gama 14% Fuentes de Radiación Fallout 0% Micelan. 1% Rad. Cósmica 10.0% U, Th, etc. 4% Internas 1% Radón 48% Fig. 1. Composición de la radiación natural que recibe una persona promedio en EE.UU. Referencias 1. Radionucleide Safety and Methodology Rference Manual University of British Columbia Vancouver, BC Canada 1991. Shapiro, J Radiation Protection, A guide for Scientist and Physicians. Harvard University Press. 1990

3. Tsoulfanidis, N Measurement and Detection Radiation. Mc Graw-Hill NY 1983 4. IAEA Occupational Radiation Protection Programme http://www-ns.iaea.org/ and http://www.iaea.org/index.html 5. US Nuclear Regulatory Comission - Radiation Protection http://www.nrc.gov/what-we-do/radiation.html 6. Autoridad Reguladora Nuclear - Argentina - www.arn.gov.ar http://00.0.198.11/