Dosis de radiación · Protección radiológica
Relevamiento de neutrones y de fotones de fuga en instalaciones de aceleradores
Por encima de 10 MV un acelerador produce neutrones, que atraviesan el hormigón de manera distinta a los fotones y necesitan blindaje propio. Es lo que se mide antes de habilitar un búnker de alta energía.
- Fundamento
- Los fotones de fuga se miden con monitores compensados en energía en los puntos de interés del perímetro, con el acelerador irradiando en su condición más desfavorable. Los neutrones requieren detectores propios: esferas de Bonner o remmetros con moderador, que responden al espectro de neutrones térmicos y rápidos, o detectores de trazas para integración de largo plazo en los puntos de acceso, sobre todo en el laberinto y en la puerta.
- Matriz (en qué muestra)
- Búnkeres de aceleradores lineales de alta energía
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Monitor de fotones compensado en energía; remmetro de neutrones con moderador; detectores de trazas nucleares; acelerador en condición de ensayo; blindaje móvil de referencia.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Ninguno; los detectores de trazas requieren revelado químico.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Trípodes; plano del búnker; cinta métrica.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Detectores de trazas; calibración anual de los monitores.
- Unidad
- µSv/h · mSv anuales proyectados · % de la dosis debida a neutrones
- Rango de referencia
- En la puerta del laberinto de un acelerador de 18 MV la componente de neutrones puede ser comparable a la de fotones, y eso define el tipo de puerta blindada
- Norma que lo exige
- Norma AR 8.2.4 de la Autoridad Regulatoria Nuclear; Ley 17.557 de radiaciones ionizantes y su Decreto reglamentario 6.320/68; reglamentaciones provinciales de radiofísica sanitaria, que habilitan cada equiponorma internacional
- Norma que describe la técnica
- NCRP Report 151 (blindaje de aceleradores de radioterapia); IAEA Safety Reports Series nº 47; IEC 60601-2-1norma internacional
- Edición y vigencia de la norma
- NCRP Report 151 (2005), vigente
- Volumen de muestra
- No corresponde: no se toma muestra
- Conservación y transporte
- La medición se hace con el acelerador en su energía más alta y con el colimador abierto hacia la barrera que se evalúa, que es la peor condición y no la de uso habitual. El remmetro de neutrones se aleja del cuerpo del operador, porque el propio cuerpo modera neutrones y altera la lectura. Se relevan especialmente el laberinto, la puerta y los pasos de instalaciones, que son siempre los puntos débiles.
- Límite de detección típico
- 0,1 µSv/h en fotones; del orden de 1 µSv/h en neutrones
- Incertidumbre típica
- ±20 a 30% en neutrones, cuya medición depende fuertemente del espectro
- Área
- Radiología; Higiene y seguridad; Ambiental
Fecha de última actualización: 8/9/2026
¿Quién lo hace?
327 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 297 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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