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Dr Véra Pirlet Service universitaire de contrôle

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Présentation au sujet: "Dr Véra Pirlet Service universitaire de contrôle"— Transcription de la présentation:

1 Information de radioprotection du personnel utilisant des diffractomètres à RX
Dr Véra Pirlet Service universitaire de contrôle physique des radiations SUCPR (ULg) Expert de classe II

2 Art 25: Information/formation des travailleurs en radioprotection
L’exploitant d’un établissement où l’on utilise des radiations ionisantes doit fournir, sur une base annuelle, une information aux travailleurs. Objectifs: Comprendre les risques liés à l’utilisation des radiations ionisantes Apprendre à se protéger contre les radiations Connaître les prescriptions réglementaires dans le cadre de la sécurité des travailleurs. Information spécifique aux femmes Risques pour le foetus Nécessité d’une déclaration aussi précoce que possible.

3 Sommaire Organisation de la radioprotection en milieu professionnel
Généralités Service de contrôle physique de l’ULg Notions de base Source de rayonnements ionisants Notion de dose Effets biologiques des rayonnements Principes fondamentaux de la radioprotection Modalités d’exposition Protection contre l’irradiation externe Les règles d’or de la protection Dosimétrie du personnel Règles de protection dans le cas des diffractomètres Contrôle médical et protection de la maternité Vos obligations : Inventaire du parc radiologique Site internet et intranet du SUCPR

4 Organisation de la radioprotection dans le milieu professionnel
Recommendations par la Commission Internationale de Protection Radiologique Commission Européenne Elabore des directives européennes Réglementation belge Agence Fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) L’exploitant est responsable de la sécurité - doit organiser un service de contrôle physique Utilisation des recommendations Adoption par les États membres Transposition des directives dans notre législation

5 Art 23: Contrôle physique (AR du 20 juillet 01)
L’exploitant doit organiser un service de contrôle physique chargé de l’organisation et la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l’observation des dispositions du présent règlement. veille au respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité et de respect de l'hygiène au travail; assure la protection du personnel, du public et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. exercé par des experts en contrôle physique agréés par l'AFCN

6 L’exploitant est tenu d’organiser un service de
contrôle physique au sein de l’établissement (ULg  SUCPR) Missions: Mesures et Contrôles Dosimétrie du personnel Calculs de blindage Gestion des déchets radioactifs Information du personnel Formation interne et externe

7 Évitons l’absorption du rayonnement par les organismes vivants
Le but de la protection radiologique est d’empêcher les lésions dans les tissus vivants par les radiations ionisantes Éléments radioactifs Ou appareils émetteurs de radiations dose reçue Radioprotection du travailleur, du public et de l’environnement Évitons l’absorption du rayonnement par les organismes vivants

8 Protection contre les Rayons X
Dans l'Union européenne, l'utilisation des rayons X est soumise aux normes Euratom 96/29 et 97/43, normes transposées dans notre législation nationale (Arrêté royal du 20 juillet 2001). - Protection par absorption (plomb) Information et éducation des utilisateurs Dosimétrie

9 Paramètres de Réglage du Tube à RX
Courant du Tube (mA) Tension appliquée (kV) Temps d’ Exposition (s)

10 Qualité des RX (tension appliquée ou kV)
Caractéristiques du faisceau: variation en qualité (kV) et quantité (mA) Qualité des RX (tension appliquée ou kV) Quantité de RX (milliampérage ou mA) proportionnel au nbre d’électrons frappant l’anode La variation des kV (tension appliquée ou énergie des RX) permet d'obtenir des RX plus ou moins pénétrants. 50 kV (moins pénétrant) 90 kV (plus pénétrant) La variation du milliampérage (intensité ou quantité de RX créées) détermine la quantité de radiation que produit l'appareil. Influence sur la dose délivrée

11 Pourquoi les radiations sont-elles dangereuses ?
Les radiations contiennent suffisamment d'énergie pour déplacer des électrons dans la matière où elles se déplacent  engendrent des réactions chimiques et des effets biologiques   Ionisation électron Ion positif Énergie

12 Problématique de la radioprotection
S’il n’existait que des effets donnant lieu à des manifestions biologiques claires… Si tout était mis en place pour que les valeurs de dose donnant ces effets ne soient jamais dépassées… L’incertitude scientifique dans le domaine des faibles doses oblige à quitter cet univers de sécurité totale. Dans un univers structuré par l’incertitude – domaine des rayonnements  la gestion du risque relève du principe de précaution. Les activités impliquant les Rayonnements ionisants pourraient être exercées avec la garantie d’une sécurité totale…

13 C’est la dose qui fait le poison ! On parle en Sievert (mSv ou µSv)
La notion de dose… Énergie provenant des rayonnements émis (en provenance d’un générateur de RX) Répercussion de cette énergie déposée dans l’organisme vivant (dose absorbée) C’est la dose qui fait le poison ! On parle en Sievert (mSv ou µSv)

14 Beaucoup de molécules d’ADN touchées
L’importance des effets néfastes dépend de la nature du rayonnement et de la sensibilité des tissus Dose équivalente (dose à l’organe) Dose efficace (risque corps entier) Cible Molécule Radiation de bas TLE Radiation de haut TLE Peu de lésion sur l’ADN Beaucoup de molécules d’ADN touchées RX,, L’exposition peut être localisée à certains tissus ou organes plus ou moins sensibles *TLE: Transfert linéaire d’énergie

15 Les effets biologiques des rayonnements
Radiation Chromosome Noyau Cellule Cellule morte mutation effets génétiques et cancer Cellule réparée Chaîne ADN Dose élevée dépassant un seuil bien connu Effet certain Dose élevée ou Dose faible et incertaine Effet aléatoire

16 La philosophie de la radioprotection est basé sur 3 principes…
Justification des pratiques Optimisation des doses délivrées Limitation des doses reçues Eviter la routine vis-à-vis d’un risque invisible « Il faut impérativement, dans l'ignorance où nous sommes de ce que nous pourrions recevoir ultérieurement, réduire au maximum, sans limite inférieure l'irradiation des individus. C'est ce que rappelle la réglementation, car contrairement à une opinion, hélas encore trop répandue, nous n'avons pas "droit" à un certain nombre de sieverts. »

17 3 principes régissent l’utilisation professionnelle de la radioactivité
Justification de son utilisation Toute activité humaine entraînant une exposition doit être justifiée par les avantages qu'elle procure ( bénéfices > inconvénients )‏ Optimisation de la radioprotection L'exposition des individus et de la population doit être maintenue au niveau le plus bas que l‘on puisse atteindre Limitation des doses individuelles Les limites sont choisies suffisamment basses pour qu’aucun effet grave n'apparaisse et que la probabilité d'effets aléatoires soit acceptable

18 Personnes professionnellement exposées
Limites de dose: Article 20 de la législation belge (Arrêté royal ) Personnes professionnellement exposées Personnes du public Dose efficace 20 mSv par 12 mois consécutifs glissants* 1 mSv par an Dose équivalente Tissus et organes 500 mSv par 12 m.c.g. cristallin 150 mSv par 12 m.c.g. peau 500 mSv par 12 m.c.g. mains 500 par 12 m.c.g. - cristallin 15 mSv/an - Peau 50 mSv/an Cas particulier: Apprentis/étudiants > 18 ans mSv/an De 16 à 18 ans mSv/an < 16 ans mSv/an Femmes enceintes et enfant à naître (membre du public) < 1 mSv sur la grossesse (ne peut être affectée à un poste de travail avec risque de contamination radioactive corporelle)

19 Il existe différentes modalités d’exposition aux radiations ionisantes
Dans le cas des diffractomètres, on parle de possible irradiation externe

20 Irradiation externe Globale partielle
Une personne est soumise au risque d’irradiation externe dès que son organisme est susceptible d’intercepter des particules ou rayonnements provenant d’une source radioactive située à une certaine distance. Globale partielle

21 Comment se protéger d’une irradiation externe ?
But de la radioprotection: réduire la dose reçue par les PPE aux radiations sous les limites de dose à un niveau aussi bas que possible Dose reçue totale = Débit de dose x temps d’exposition D = D x t Réduire le temps d’exposition Augmenter la distance Interposer des écrans de protection L’exposition peut être réduite en respectant 3 principes de bases simples

22 Pour éviter l’irradiation externe…
TEMPS DISTANCE PROTECTION ADAPTEE

23 Gérer son temps de présence
Temps (dose proportionnelle au temps d’exposition) Pour une exposition continue  limiter le temps d’exposition Ne s’applique pas au diffractomètres !

24 Se tenir à distance… Excellente méthode, simple, facile, économique Do
D2 = D1 x (d1)2 Loi de l’inverse du carré de la distance (d2)2 Do D1 D2 1 mSv/h (1 m) 0.25 mSv/h (2 m) Le débit de dose diminue rapidement avec l’augmentation de la distance  Se placer le plus loin possible…

25 Interposer des écrans de protection
Pour arrêter ou atténuer l’irradiation, on peut mettre en place différents blindages (écrans) en fonction de la particule ou du rayonnement à stopper : - pour le β: plexiglas - pour le γ, RX: plomb, vitre plombée, béton - pour le η: béton - pour les : parcours de max quelques cm dans l’air  aucun risque d’irradiation

26 Protection contre les RX (diffractomètres)
Protection par absorption (plomb) Coupure du faisceau à l’ouverture de porte Lampe de signalisation de production de Rayons X Formation et éducation des utilisateurs Utilisation de dosimétrie d’ambiance et de dosimétrie du personnel Zone contrôlée limitée à l’appareil (zone surveillée) Contrôle annuel (mesure de débit de dose autour de l’installation)

27 Dosimétrie du personnel: une obligation légale (Article 30.6)
Chaque personne professionnellement exposée doit porter une dosimètre à hauteur de poitrine sauf en cas d’exposition à des émetteurs  de faible E Valeur moyenne de l’exposition globale du corps

28 Identification stricte de la personne ayant reçu la dose
2 couleurs Rouge pour les mois impairs (janvier, mars..) Bleu pour les mois pairs (février, avril…) Bande supérieure Violet: dosimètre classique Information Nom, prénom, site téléphone N° (SUCPR) Agent N° Ce système permet de vérifier que vous travaillez dans de bonnes conditions du point de vue radioprotection

29 Dosimétrie d’ambiance
Une autre façon de vérifier que vous travaillez dans de bonnes conditions du point de vue radioprotection: placer des dosimètres dans le local à différents endroits….. Diffractomètre RX: appareil = zone contrôlée Vérification des doses via une dosimétrie d’ambiance suffisante Changement tous les mois, voire 2 ou tous les 3 mois….

30 Art 24: Contrôle médical des travailleurs professionnellement exposées
Pour les PPE aux radiations ionisantes, y compris assistants, stagiaires, étudiants exposés dans le cadre de leurs études, un contrôle médical est imposé. effectué par un médecin du travail agréé pour le contrôle des personnes professionnellement exposées aux radiations ionisantes Le suivi médical comprend les examens médicaux classiques, Évaluation et interprétation sur le plan de la santé et sous leur responsabilité des doses (en concertation avec le service de dosimétrie)

31 Protection de la maternité
« Aucune personne de moins de 18 ans ne peut être affectée à un poste de travail qui ferait d’elle une PPE. La protection de l’enfant à naître ne peut être inférieure à celle offerte aux membres du public. Il en résulte qu’à partir de la déclaration de grossesse, les conditions, auxquelles est soumise la femme enceinte dans le cadre de son emploi, doivent être telles que la dose reçue par l’enfant à naître soit la plus faible qu’il est raisonnablement possible d’obtenir et soit inférieure à 1 mSv pendant toute la durée de la grossesse. En retard de règles ? Enceinte ? En période d’allaitement ? Merci d’informer le personnel avant l’examen

32 Inventaire du parc radiologique
(article 5 de l’AR du 20/07/2001) L'établissement dans lequel des appareils RX sont installés doit répondre à une série de critères et être autorisé. (Un seul appareil RX ou une centaine d’appareils RX  Idem) Établir une liste des appareils RX disponibles (inventaire du parc radiologique) Indiquer tout changement de tube à RX (N° référence) dans un registre Déclassement des appareils radiologiques Prévenir le SUCPR lors d’une mise hors service (Tout appareil doit être déclassé officiellement) Réception de nouvelles installations Prévenir le SUCPR de tout changement dans l’installation (Tout appareil doit être classé officiellement)

33 Le nouveau site Internet et Intranet du SUCPR…..
 secours d’urgence….SUCPR Pour le personnel ULg et CHU  Intranet

34 Sur l’Intranet…. Bon de commande du matériel de gestion des déchets
Procédure d’urgence Publications diverses Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes (juillet kb) Généralités (24 Kb) Dosimétrie individuelle (oct Kb) Les rayons X (sept Kb) Les radioisotopes (sept Kb) Les déchets radioactifs (oct Kb) Radiographie dentaire (sept Kb) Transuraniens et terres rares Fiches de radioprotection ( Kb)

35 Attestation Pour obtenir l’attestation de suivi de l’information, nous vous demandons de suivre le lien ci-dessous, d’imprimer le document et de répondre à un questionnaire d’évaluation. Celui-ci devra nous être envoyé par fax au 2876 pour le personnel Ulg, et pour le personnel CHU. N’oubliez pas de compléter les renseignements généraux. Ceux-ci nous permettront de produire une attestation à votre nom que nous conserverons dans nos archives. Cliquez ici


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