Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
Cet article a pour objet le risque radon sous l’angle de l’évaluation du risque qu’il engendre chez les personnes exposées. Des éléments seront apportés sur la physique du gaz radioactif radon, puis sur les situations d’exposition (essentiellement pour la France), sur les moyens de mesure, pour ensuite détailler les facteurs contributifs à l’évaluation quantitative dosimétrique du radon. Les risques sanitaires seront abordés sur la base des apports d’études épidémiologiques et dosimétriques internationales. En conclusion, l’aspect communication et perception des populations concernant le risque radon, point déterminant pour un progrès dans la situation sanitaire, sera abordé.
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The purpose of this article is to review the knowledge concerning the radon risk, particularly from the angle of the assessment of the risk it generates in exposed persons. Elements will be provided on the physics of radioactive radon gas, then on exposure situations (mainly for France), on the means of measurement, and then detail the factors contributing to the quantitative dosimetric assessment of radon. Health risks will be addressed on the basis of contributions from international epidemiological and dosimetric studies. In conclusion, the aspect of communication and perception of the populations concerning the radon risk, a determining point for progress in the health situation, will be discussed.
Auteur(s)
-
Jean-Jacques LE MIGNOT : Ingénieur Sciences et technologies nucléaires - Enseignant vacataire CNAM (Paris, Amiens, Metz France)
INTRODUCTION
Lelon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le radon représente la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Pour la population française, l’exposition au radon constitue la première source d’exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle. Depuis 1987, le radon est classé comme cancérigène pulmonaire certain pour l’être humain (groupe I) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS.
Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Dans les espaces clos comme les bâtiments, particulièrement dans les sous-sols et les rez-de-chaussée, il peut s’accumuler pour atteindre des concentrations parfois très élevées.
L’évaluation quantitative de l’impact sanitaire, mise à jour en 2018 sur les bases de données les plus récentes, a confirmé les données publiées en 2007 : environ 4 000 nouveaux cas de cancer du poumon par an et 3 000 décès par cancer du poumon par an seraient attribuables au radon dans l’air intérieur en France.
Le radon est un problème de santé publique car son exposition touche l’ensemble de la population, principalement dans l’habitat, et plus particulièrement, les travailleurs sur leurs lieux de travail.
L’entrée en vigueur du décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, transposant la directive 2013/59/Euratom, fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants. En effet, le risque radon a été inséré dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, ce qui a eu pour conséquence de procéder à une approche graduée de l’évaluation des risques professionnels pour le risque radon.
Dans sa publication WHO Housing and health guidelines, l’OMS recommande en outre de considérer le radon dans le contexte global de la qualité de l’air intérieur. Le risque sanitaire doit être mieux compris par la population, dont la perception doit être renforcée, ce qui conduira à faire gagner en importance la problématique du radon.
KEYWORDS
dosimetry | Radon | Exhalation | Potential alpha energy | Lung cancer
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2. Isotopes du radon
Lors de la formation de la Terre, il y a environ 5 milliards d’années, la matière comprenait des atomes stables et instables. Mais depuis, la majorité des atomes instables se sont désintégrés par radioactivité et ont fini par se transformer en nucléides stables. Cependant, il existe encore quelques familles de radionucléides naturels.
2.1 Notions de radioactivité naturelle
La radioactivité naturelle est constituée de trois grandes catégories d’éléments radioactifs :
-
des radionucléides produits par réaction nucléaire dans la haute atmosphère sous l’action des rayons cosmiques : carbone-14 (14C), tritium (3H), béryllium-10 (10Be), etc. Ces éléments diffusent dans l’atmosphère et peuvent se retrouver dans tous les matériaux organiques et inorganiques. On appelle ceci l’exposition cosmogénique ;
-
les radionucléides à très longue durée de vie (égale ou supérieure au milliard d’années) et qui subsistent depuis la formation de la Terre. Ces éléments se retrouvent partout dans notre environnement, et particulièrement dans les sols et roches. On appelle ceci l’exposition terrestre ;
-
des radionucléides produits par la désintégration des précédents, et en particulier les longues chaînes de désintégration de 238U, 232Th et 235U. L’uranium-238, le thorium-232 et l’uranium-235 produisent par désintégrations alpha ou béta successives 36 radionucléides.
Dans ces chaînes de désintégration de 238U, 232Th et 235U, les trois éléments pères possèdent une période très longue et engendrent des séries de descendants radioactifs jusqu’à l’apparition d’un élément stable, isotope du plomb.
Chaque famille contient un isotope du radon, seul produit de filiation à l’état de gaz dans les conditions environnementales.
226 88Ra → 222 86Rn + 4 2He + Énergie (4,87 MeV).
2.2 Isotopes...
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Isotopes du radon
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - JACOBI (W.) - The history of the radon problèm in mines en home - (1994).
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(2) - DUPERON (J.) et al - Annales de paléontologie 94 - (2008).
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(3) - OLDERSHAW (P.J.) - The annals of occupational hygiene. - 37(1), p. 5-14 (1993).
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(5) - LORENZER (E.), LUDEWIG (P.) - Zeitschrift für Physik. - 22, p. 178-185 (1924).
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(6) - ROSTOSKI (O.) et al - Z. Krebsforsch. - 23, p. 360-384 (1926).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d’une exposition au radon dans les immeubles bâtis, NOR:SSAP1900884A, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/20/SSAP1900884A/jo/texte, JORF n° 0051 du 1er mars 2019
Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, NOR:MTRT1633541D, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/MTRT1633541D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/2018-437/jo/texte, JORF n° 0127 du 5 juin 2018, Texte n° 65
Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants, NOR: SANC0323527A, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/1/SANC0323527A/jo/texte, JORF n° 262 du 13 novembre 2003, Texte n° 2
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