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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3. Phénomènes physiques du radon dans les sols
Le radon trouve son origine principale dans les sols où il est formé par la désintégration des atomes de radium présents dans les minéraux constitutifs des roches. Les eaux souterraines, les océans, les matériaux de construction constituent d’autres sources moins importantes.
Les termes « émanation » et « exhalation » expriment tous deux l’action de se dégager. Le radon doit tout d’abord se libérer de la phase solide contenant le radium (émanation), puis il doit se relâcher dans l’atmosphère à l’échelle macroscopique (exhalation). Le transport des atomes de radon présents dans l’air ou l’eau contenus dans les pores de la matière font l’intermédiaire entre émanation et exhalation. On peut distinguer quatre étapes successives illustrées par la figure 1.
3.1 Émanation
L’émanation du radon est le mécanisme par lequel un atome de radon quitte le grain individuel de matériau solide dans lequel il a été formé et arrive dans l’espace libre des pores. L’origine du radon à partir du sol est privilégiée, à cause des plus fortes teneurs en Ra. Ainsi, cette phase d’émanation est le préalable au transport du radon jusqu’à l’interface sol-atmosphère.
La différence de masse entre le noyau initial et l’ensemble des noyaux résultants est à l’origine de l’énergie cinétique de la particule α et de celle du radon également appelée « énergie de recul » (86 keV). Cette énergie va lui permettre de parcourir une distance finie qui dépend de la composition et de la densité du milieu traversé (quelques dizaines de nanomètres dans les minéraux, quelques dizaines de millimètres dans l’air).
Les atomes de radon formés dans la phase solide à une profondeur inférieure à la distance de recul dans ce milieu peuvent donc atteindre un pore. C’est ce phénomène qui est à l’origine du mécanisme prépondérant d’émanation : le recul direct. Il existe aussi des mécanismes de diffusion et de dissolution.
De nombreux paramètres complexifient l’étude de l’émanation (porosité, taille de grains, localisation du radium dans les grains, température, etc..). Seule une fraction de radon-222 réussit à...
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Phénomènes physiques du radon dans les sols
BIBLIOGRAPHIE
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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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