5 - Dosimétrie et surveillance pour l’expostion interne
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– Les tissus ou nodules lymphatiques sont associés aux parties extrathoraciques, ils seront
appelés LN ET et LN TH respectivement.
Les valeurs des dimensions et les paramètres fonctionnels sont spécifiés dans ce modèle.
La quantité de polluant inhalé déposée dans le poumon et sa localisation dépendra de la
taille aérodynamique des particules inhalées (Figure 5.2). Cette taille aérodynamique est
une combinaison de la taille réelle et de la densité de la particule. La cinétique d’élimination du polluant à partir du dépôt dans le poumon est liée à sa nature physico-chimique,
taille et solubilité des particules. Le modèle propose une classification par défaut de tous
les composés et attribue à chaque classe des paramètres cinétiques par défaut. Ces classes
sont respectivement la classe F pour les composés très solubles (Fastly soluble), M pour les
composés moyennement solubles (Moderatly soluble) et S pour les composés dits insolubles (Slowly soluble).
À partir de ce modèle, on établira des coefficients de dose par unité d’incorporation
(DPUI) (exprimés en Sv par Bq inhalé) pour l’inhalation. Ils sont publiés dans les textes
réglementaires. Si les services de protection connaissent les caractéristiques spécifiques
des polluants, ils pourront remplacer les paramètres par défaut du modèle par des paramètres spécifiques ; les coefficients de dose calculés ainsi seront appelés « Dose par unité
d’incorporation spécifique ». Le modèle permet aussi au médecin du travail d’adapter ses
calculs de dose au profil individuel du travailleur, son tabagisme par exemple.
La qualité de la protection des travailleurs ou l’efficacité des traitements mis en place
dépendra étroitement de la bonne connaissance des caractéristiques du polluant inhalé.
Seule une collaboration étroite entre les opérateurs et concepteurs d’une part, et les
services de surveillance d’autre part, le permettra.
Figure 5.1. Structure du modèle respiratoire (HRTM) (d’après ICRP, publication 66).
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