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814.501

Ordonnance sur la radioprotection (ORaP)
(ORaP)

du 22 juin 1994 (Etat le 19 décembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article47, 1er alinéa, de la loi du 22 mars 19911 sur la radioprotection (LRaP), arrête:

Chapitre premier Dispositions générales et principes de la radioprotection

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux substances, objets et déchets dont l’activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l’annexe2.

L’ordonnance s’applique en outre:

  1. aux installations génératrices de rayonnements ionisants;

  2. aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l’annexe5 est supérieur à1 microsievert (µSv) par heure à10 cm de la surface;

  3. ...2 3 Les valeurs indiquées à l’annexe3 sont applicables à l’exécution des prescriptions concernant la radioprotection.

Art. 2 Exceptions

La présente ordonnance ne s’applique pas à la manipulation de matières premières d’origine et de composition de nucléides naturelles qui ne sont pas mentionnées à l’annexe2 et délivrant une dose inférieure à1 mSv par an.3

Elle ne s’applique pas aux substances d’une activité spécifique inférieure à la limite d’exemption selon l’annexe3, colonne9, et d’un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 µSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l’autorité de surveillance que personne n’accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 µSv par année.

RO 1994 1947

Les articles 125 à 127, 133 et 134 ne s’appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19594 sur l’énergie atomique.

Art. 3 Mélanges

Il n’est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance.

L’autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l’article2, 2e alinéa, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L’article 82 est réservé.

Art. 4 Définitions

Les définitions figurant à l’annexe1 sont valables pour la présente ordonnance.

Art. 5 Justification

Une activité au sens de l’article 8 LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l’emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu’il n’existe pas d’autre solution globalement plus favorable pour l’homme et l’environnement n’entraînant pas d’exposition aux rayonnements.

Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impliquées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée.

Art. 6 Optimisation

S’agissant d’activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque:

  1. les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection;

  2. le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué;

  3. le risque de défaillance et l’élimination des sources radioactives ont été pris en considération.

L’autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l’optimisation dans les cas d’espèce.

Le principe de l’optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession et supérieure à

µSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession.

Art. 75 Valeur directrice de dose liée à la source

La valeur directrice de dose liée à la source ne doit pas être supérieure à la valeur limite de dose prévue à l’art.37.

L’autorité qui délivre les autorisations (art. 127) décide pour quelles entreprises une valeur directrice de dose liée à la source est nécessaire et fixe celle-ci.

La valeur directrice de dose liée à la source est fixée selon le principe de l’optimisation. Pour ce faire, il faut tenir compte des rejets de substances radioactives et du rayonnement direct provenant d’autres entreprises.

Art. 8 Recherche

Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.

Dans la mesure de leurs possibilités, l’Institut Paul Scherrer (IPS) et d’autres services de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection.

Les autorités de surveillance se concertent avant d’attribuer un mandat de recherche.

Art. 96 Commission de la protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité

La Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) tient lieu d’organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l’intérieur (DFI), du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communications (DETEC), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) pour les questions liées à la protection contre les rayonnements.

Elle donne son avis notamment sur:

  1. l’interprétation et l’évaluation des recommandations internationales concernant la radioprotection en vue de leur application en Suisse;

  2. l’élaboration et le développement de principes unifiés d’application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements;

  3. la radioactivité dans l’environnement, sur les résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

Elle informe régulièrement la population sur la situation de la radioprotection en Suisse.

Elle est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Le DFI établit le règlement de la commission.

Chapitre 2 Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement

des connaissances

Section 1 Principe

Art. 10

Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspondant à leur activité et à leur responsabilité.

La formation doit garantir que ces personnes:

  1. connaissent bien les règles de base de la radioprotection;

  2. possèdent une technique de travail appropriée;

  3. sont à même d’appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité;

  4. connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié;

  5. sont informées des dangers pour la santé qu’implique leur travail avec des rayonnements ionisants.

Section 2 Qualifications techniques requises pour des applications médicales

Art. 11 Applications diagnostiques

Sont considérés comme preuves qu’une personne possède les qualifications techniques requises:

  1. pour l’utilisation d’installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin;

  2. pour l’utilisation diagnostique d’installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'OFSP.

Pour les applications diagnostiques visées au 1er alinéa, lettre a, impliquant de fortes doses ou de type interventionnel, la personne doit en outre justifier de la formation de spécialiste FMH correspondante ou d’une formation complémentaire équivalente dans la méthode radiologique appliquée.

Sont considérés comme preuves qu’une personne possède les qualifications techniques requises pour l’utilisation d’installations à des fins médico-dentaires:

  1. le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou

  2. pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer par le canton, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique médico-dentaire et en radioprotection et reconnue par l’OFSP.

L’article18 est réservé en ce qui concerne l’activité en qualité d’expert.

Art. 12 Applications thérapeutiques

Sont considérés comme preuves qu’une personne possède les qualifications techniques requises pour l’utilisation d’installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques:

  1. le diplôme fédéral de médecin,

  2. la formation de spécialiste FMH correspondante,

  3. une formation en radioprotection reconnue par l’OFSP, et

  4. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital.

L’OFSP peut dispenser un médecin de suivre la formation complémentaire visée à l’al.1, let. c, s’il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH.7

Art. 13 Diagnostic et thérapie à l’aide de sources radioactives non scellées

Sont considérés comme preuve qu’une personne possède les qualifications techniques requises pour l’utilisation de sources radioactives non scellées:

  1. le diplôme fédéral de médecin,

  2. la formation de spécialiste FMH correspondante,

  3. un cours de radioprotection sur l’application médicale de radionucléides reconnu par l’OFSP, et

  4. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital.

L’OFSP peut dispenser un médecin de suivre le cours visé à l’al.1, let. c, s’il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH.8

Art. 14 Médecins-vétérinaires

Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire est considéré comme preuve qu’une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants.

L’article18 est réservé en ce qui concerne l’activité en qualité d’expert.

Art. 15 Personnel médical

Pour le personnel des professions ci-après, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l’OFSP est considérée comme preuve qu’il possède les qualifications techniques requises:

  1. techniciennes et techniciens en radiologie médicale (TRM);

  2. assistantes de médecin, assistantes de médecin-dentiste et hygiénistes dentaires;

  3. ...9

  4. assistantes de médecin-vétérinaire; e autre personnel médical effectuant des radiographies médicales.

Section 3 Qualifications techniques requises pour d’autres applications

Art. 16 Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques

Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l’enseignement, de l’analyse médicale, de l’industrie, des installations nucléaires, des transports et du commerce qui assume des tâches de radioprotection à l’égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l’autorité de surveillance est considérée comme preuve qu’il possède les qualifications techniques requises.

Lorsqu’une activité présente un danger minime, l’autorité de surveillance peut dans le cas d’espèce renoncer à exiger un examen.

Art. 17 Qualifications techniques requises pour les activités au sein d’organisations d’intervention en cas d’urgence

Les personnes appartenant à une organisation d’intervention en cas d’urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d’incidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité.

La Commission de protection atomique et chimique (COPAC) coordonne la formation.

Section 4 Experts

Art. 18

Les experts visés à l’article 16 LRaP doivent justifier d’une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l’autorité de surveillance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection.

Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires ayant une formation définie aux articles11 et 14 et qui exercent la fonction d’expert doivent posséder une formation en radioprotection et en technique radiologique sanctionnée par un examen et reconnue par l’OFSP.

Les médecins qui possèdent une formation reconnue par l’OFSP selon l’article 12 ou qui ont suivi un cours reconnu par ce même office selon l’article13 ainsi que les chiropraticiens et les praticiens dentaires possédant une formation définie aux articles11, 1er et 3e alinéas, sont réputés experts dans leur domaine d’activité.

Lorsqu’une activité présente un danger minime, l’autorité de surveillance peut dans le cas d’espèce renoncer à exiger un examen.

Section 5 Cours de formation et de perfectionnement; aide financière

Art. 19 Cours de formation et de perfectionnement

Les autorités de surveillance et l’IPS organisent au besoin des cours de radioprotection.

Le DFI et DETEC10 peuvent confier à d’autres services ou institutions le soin d’organiser des cours de radioprotection.

Art. 20 Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement

L’OFSP ou la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection.

L’aide financière n’est allouée que si l’autorité de surveillance a reconnu la formation.

L’aide financière est fixée de telle manière qu’additionnée aux autres recettes de l’organisateur du cours, elle n’excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.

Section 6 Délégation au DFI et au DETEC; reconnaissance d’une formation

acquise à l’étranger

Art. 21

Le DFI et le DETEC règlent, dans les limites de leur compétence:

  1. les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d’une formation ou d’un cours selon les articles11, 12, 13, 15, 16 et 18;

  2. les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d’organisations d’intervention en cas d’urgence selon l’article17.

Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens.

Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d’exercer.

Art. 2211 Reconnaissance d’une formation acquise à l’étranger

L’autorité de surveillance reconnaît une formation acquise à l’étranger si elle la juge équivalente à la formation correspondante définie dans les art. 11 à16 et 18.

Chapitre 3 Applications médicales de rayonnements

Section 1 Principes

Art. 23 Information et consentement du patient

Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l’intégrité corporelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l’information et au consentement du patient lors d’applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements.

Art. 24 Protection du patient

Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés.

Art. 25 Enregistrement

Le titulaire de l’autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l’on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient.

Art. 26 Radioscopie

La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d’un médecin, à une radioscopie aux fins d’un contrôle des champs d’irradiation en vue d’une radiothérapie.

Seules les installations équipées d’un amplificateur de luminance et d’un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radioscopie.

La radioscopie n’est pas permise pour les examens d’aptitude, notamment pour l’admission dans une assurance.

Section 2 Examens spéciaux

Art. 27 Examens radiologiques de dépistage

Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s’ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique.

La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage.

Art. 28 Examens physiologiques et pharmacologiques

Tout projet d’application de sources radioactives scellées ou non scellées à l’homme à des fins d’investigations physiologiques et pharmacologiques est soumis à une autorisation délivrée par l’OFSP.

La demande d’autorisation doit être accompagnée des données suivantes:

  1. appréciation éthique et scientifique du plan de l’essai;

  2. indications sur le contrôle de qualité prévu;

  3. indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l’âge et le sexe des personnes participant à l’essai;

  4. estimation de l’exposition aux rayonnements.

La valeur limite fixée à l’article37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets.

Avec l’assentiment de l’OFSP, la valeur limite peut atteindre5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l’année courante, soit inférieure à5 mSv.

Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l’OFSP à la fin de l’essai.

Section 3 Produits radiopharmaceutiques

Art. 29 Essais cliniques de produits radiopharmaceutiques

Quiconque veut faire un essai clinique de produits radiopharmaceutiques sur l’homme doit l’annoncer à l’OFSP au moins six semaines avant le début de l’essai.

L’annonce doit contenir les données suivantes:

  1. l’appréciation éthique et scientifique du plan de l’essai;

  2. les indications sur le contrôle de qualité prévu;

  3. les indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l’âge et le sexe des personnes participant à l’essai;

  4. l’estimation de l’exposition aux rayonnements.

La valeur limite fixée à l’article37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets.

Avec l’assentiment de l’OFSP, la valeur limite peut atteindre5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l’année courante, soit inférieure à5 mSv.

Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l’OFSP à la fin de l’essai.

Art. 30 Admission de produits radiopharmaceutiques

Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou appliqués à l’homme avant d’avoir été admis par l’OFSP.

L’OFSP admet un produit radiopharmaceutique:

  1. s’il est enregistré par l’Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM);

  2. si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l’état de la science et de la technique.

L’admission est valable cinq ans.

Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes:

  1. le nom du produit;

  2. le signe de danger selon l’annexe6;

  3. les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée;

  4. la présence d’autres formes chimiques des radionucléides;

  5. les substances non radioactives ajoutées;

  6. la date à partir de laquelle et celle jusqu’à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés.

Art. 31 Contrôle de qualité

Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l’homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité.

L’OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions auxquelles est liée l’admission sont remplies. A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés.

Art. 32 Commission paritaire d’experts

Dans la procédure d’admission et d’enregistrement de produits radiopharmaceutiques, on demandera l’avis d’une commission paritaire d’experts, composée de représentants de la Confédération et de l’OICM, qui tient lieu d’organe consultatif.

Le DFI fixe les tâches incombant à la commission paritaire et nomme les représentants de la Confédération.

Chapitre 4 Protection des personnes exposées aux rayonnements

Section 1 Limitation des doses

Art. 33 Personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession

Le titulaire de l’autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l’entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.

Il les informe notamment au sujet des:

  1. doses de rayonnements qu’elles doivent s’attendre à recevoir lors de l’accomplissement de leur activité;

  2. valeurs limites de dose qui leur sont applicables.

Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.

Art. 34 Valeurs limites de dose

Les valeurs limites de dose fixées aux articles35 à37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile.

Elles ne s’appliquent pas:

  1. aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients;

  2. aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l’article 20 LRaP;

  3. aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée;

d. à l’exposition de personnes lorsqu’elles ouvrent à titre non professionnel à l’assistance et aux soins de patients.

La dose due au rayonnement naturel et à d’éventuelles mesures d’ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d’une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l’article 110, 3e alinéa, est réservée.

Art. 35 Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de20 mSv par année. L’article 36 est réservé.

Exceptionnellement et avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas50 mSv par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l’année courante, soit inférieure à 100 mSv.

Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

  1. cristallin: 150 mSv par année;

  2. peau, mains et pieds: 500 mSv par année.

Art. 36 Protection des personnes jeunes et des femmes

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, âgées de16 à18 ans, ne doit pas dépasser5 mSv par année.

Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas dépasser

mSv et la dose effective résultant d’une incorporation1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme.

Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d’incorporation ou de contamination.

Art. 37 Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession ne doit pas dépasser1 mSv par année.

Art. 38 Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose

Quiconque suspecte ou constate qu’une valeur limite de dose a été dépassée doit l’annoncer sans retard à l’autorité de surveillance.

Le titulaire de l’autorisation doit faire effectuer une enquête selon l’article 99.

L’autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires.

Lorsqu’une personne exposée aux rayonnements dans l’exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à1 mSv pendant le reste de l’année. L’assentiment de l’autorité de surveillance selon l’article35, 2e alinéa, est réservé.

Art. 39 Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose

Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical.

Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l’autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu’il s’agit d’un travailleur.

Le médecin communique à l’autorité de surveillance:

  1. les données relatives aux dommages précoces constatés;

  2. les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l’inaptitude d’une personne;

  3. les données relatives à la dosimétrie biologique.

L’autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l’exercice de sa profession.

L’autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée.

Art. 40 Expositions extraordinaires aux rayonnements

Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux articles35 à 37 lorsqu’il s’agit de parer à une défaillance conformément à l’article 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines.

Les valeurs fixées à l’article 121, 1er alinéa, sont applicables aux personnes astreintes selon l’article 120.

Art. 41 Personnel navigant

Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d’avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l’exercice de sa profession.

Les femmes enceintes peuvent exiger d’être dispensées du service de vol.

Section 2 Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

Art. 42 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession

La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l’annexe5 (dosimétrie individuelle).

La dose due à l’irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

L’autorité de surveillance fixe dans le cas d’espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

L’autorité de surveillance peut exiger qu’un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé.

L’autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux 1er et 2e alinéas lorsque l’on dispose d’un système dosimétrique supplémentaire ou d’un autre système approprié de surveillance de la dose.

Art. 43 Devoirs incombant au titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisationdoit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne.

Il est tenu d’informer ces personnes des résultats de la dosimétrie.

Il assume les frais liés à la dosimétrie.

Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l’exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail.

Art. 44 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession

La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d’immissions fixées à l’article 102 ou à l’aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle.

Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, l’autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose.

La contamination interne doit être déterminée selon les annexes4 et 5.

Section 3 Services de dosimétrie individuelle

Art. 45 Agrément et conditions

Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer.

L’agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies:

  1. le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d’expert en radioprotection, un diplôme de fin d’études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée;

  2. le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d’une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé;

  3. le système de mesure est conforme à l’état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).

Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées au 2e alinéa sont réputées remplies.

Art. 46 Procédure, validité de l’agrément

L’autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l’agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers.

La traçabilité selon l’article45, 2e alinéa, lettre c, est fixée par l’Office fédéral de métrologie (OFMET) dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.

L’agrément est valable cinq ans.

Art. 47 Autorités habilitées à agréer

Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle:

  1. l’OFSP, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l’OFSP ou celui de la CNA;

  2. la DSN, lorsqu’un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de la DSN.

Lorsqu’un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l’agrément.

Les autorités habilitées à agréer n’ont pas le droit d’exploiter un service de dosimétrie individuelle.

Art. 48 Déclarations du titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu’il a mandaté l’identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l’entreprise).

Art. 49 Déclarations du service de dosimétrie individuelle

Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l’autorisation et, sous une forme prescrite par l’OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l’article48 et, dans le délai d’un mois après l’échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu’il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de la DSN doivent aussi lui être déclarées directement.

Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l’annoncer au titulaire de l’autorisation et à l’autorité de surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dix jours après réception du dosimètre.

Lorsqu’un dépassement d’une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l’autorisation dans les24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l’article35 ou 36, il doit en informer sans délai l’autorité de surveillance compétente. Il doit également informer la CNA lorsqu’il s’agit d’un travailleur.

Art. 50 Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle

Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l’identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer.

Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d’intercomparaison selon les instructions données par l’autorité habilitée à agréer.

Art. 51 Obligation de garder le secret et protection des données

Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l’identité des personnes contrôlées et les doses qu’elles ont reçues uniquement aux personnes elles-mêmes, au mandant, à l’autorité de surveillance, à l’autorité qui a délivré l’autorisation et au registre dosimétrique central.

Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l’obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux.

Art. 52 Dispositions techniques

Le DFI et le DETEC édictent en commun, après avoir pris l’avis de l’OFMET, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.

Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants:

  1. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;

  2. les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l’exploitation de routine et lors de mesures d’intercomparaison;

  3. modèles standard de calcul des doses de rayonnements;

  4. format des déclarations.

Section 4 Doses de rayonnements enregistrées

Art. 53 Registre dosimétrique central

L’OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central).

Le registre dosimétrique central a pour but:

  1. de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession en Suisse;

  2. de permettre de faire des évaluations statistiques;

  3. d’assurer la conservation des données.

Art. 54 Données traitées

Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central:

  1. nom, prénom et nom de jeune fille;

  2. date de naissance;

  3. numéro AVS;

  4. sexe; e, nom et adresse de l’entreprise;

  5. valeurs de dose;

  6. groupe professionnel.

Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l’étranger.

Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance.

Art. 55 Conservation et publication des données

L’OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central.

Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.

L’OFSP publie le rapport.

Art. 56 Utilisation à des fins de recherche

L’OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou les communiquer à des tiers à cette fin.

L’OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches.

Les données sont fournies si:

  1. elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches;

  2. le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données.

Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n’a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci.

Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu’il n’en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l’OFSP.

Art. 57 Document dosimétrique personnel

l’OFSP établit un document dosimétrique personnel.

Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.

Le titulaire de l’autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu’elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise.

Chapitre 5 Utilisation d’installations et de sources radioactives

Section 1 Zones contrôlées

Art. 58

Le titulaire de l’autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l’exposition aux rayonnements.

Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l’annexe6.

Le titulaire de l’autorisation doit contrôler l’accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci.

Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.

Section 2 Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives

Art. 59 Blindage

Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d’exploitation:

  1. à aucun endroit en dehors des zones contrôlées, situées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession la dose ambiante n’excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur peut être dépassée jusqu’à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement;

  2. à aucun endroit situé à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise les valeurs limites d’immissions fixées à l’article 102 ne soient dépassées.

Art. 60 Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical

Les installations à usage non médical et les unités d’irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aménagées dans un local d’irradiation ou être équipées d’un dispositif de protection totale.

Le local d’irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après:

  1. le commutateur doit se trouver à l’extérieur du local d’irradiation;

  2. des dispositifs appropriés doivent empêcher l’accès au local d’irradiation aussi longtemps que l’installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps;

c. un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l’installation est en service ou non doit être placé dans le local d’irradiation, à l’entrée de celuici et près du commutateur.

L’autorité de surveillance peut admettre des exceptions au 1er alinéa si une installation ou une unité d’irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d’irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l’air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments.

Lorsqu’une installation ou une unité d’irradiation est utilisée en dehors d’un local d’irradiation, il y a lieu de s’assurer que l’opérateur peut en tout temps demander l’aide d’une tierce personne.

Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfermant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d’épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d’un dispositif de protection totale.

Art. 61 Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical

Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l’emplacement des installations à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes.

Il y a lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée.

Le DFI fixe:

  1. les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d’application;

  2. les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement radiothérapeutique ainsi qu’au lieu où ils sont placés.

Art. 62 Exigences techniques

Le DFI et le DETEC fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation.

Section 3 Instruments de mesure des rayonnements

Art. 63 Instruments de mesure des rayonnements

Le titulaire de l’autorisation doit pourvoir à ce que l’entreprise dispose du nombre nécessaire d’instruments appropriés de mesure des rayonnements.

Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives.

Lorsque des installations ou des unités d’irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d’un local d’irradiation, le personnel d’exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d’un instrument de mesure des rayonnements muni d’un dispositif avertisseur.

Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu’une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l’installation d’au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante.

Art. 64 Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements

Le titulaire de l’autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l’aide de sources de contrôle appropriées.

L’autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l’autorisation à participer à des mesures d’intercomparaison.

Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par l’OFMET ou par un service agréé par lui.

Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés + et leur fonctionnement contrôlé + à intervalles réguliers par l’OFMET ou par un service agréé par lui.

Après avoir pris l’avis de l’autorité de surveillance, l’OFMET fixe dans les cas d’espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques.

Section 4 Construction et marquage des sources radioactives scellées

Art. 65 Construction

Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l’état de la science et de la technique, notamment aux normes de l’Organisation internationale de normalisation (normes IS0).

Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radionucléide la plus stable possible.

Si l’on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d’un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire.

Art. 66 Marquage

Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l’on puisse identifier en tout temps la source. L’autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorsqu’il n’est pas possible d’apposer un marquage.

Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l’activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification ISO.

Art. 67 Contrôle

Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d’étanchéité et d’absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l’autorité de surveillance.

Toute source radioactive scellée dont l’activité excède le centuple de la valeur de la limite d’autorisation indiquée à l’annexe3, colonne10, doit être soumise à un essai de type selon les normes ISO et classée en conséquence.

Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux 1er et 2e alinéas ou exiger des contrôles de qualité supplémentaires.

Art. 68 Utilisation et exploitation

Les unités d’irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d’un local d’irradiation ne doivent pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à1 m de distance de leur surface.

Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d’irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l’aide d’un collimateur, sur le champ nécessaire.

Section 5 Secteurs de travail destinés à l’utilisation de sources

radioactives non scellées

Art. 69 Secteurs de travail

Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l’activité excède la limite d’autorisation indiquée à l’annexe3, colonne10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail.

Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.

Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir:

  1. type C: activité de1 à 100 limites d’autorisation selon l’annexe3, colonne 10;

  2. type B: activité de1 à 10000 limites d’autorisation selon l’annexe3, colonne10;

  3. type A: activité de1 limite d’autorisation jusqu’à la limite supérieure fixée dans la procédure d’autorisation.

Pour les activités ne présentant pas de risque d’inhalation, l’autorité de surveillance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d’incorporation.

Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre dans les secteurs de travail.

Art. 70 Exceptions

L’autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l’article 69, 2e alinéa, lorsque des motifs liés à la technique d’exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée.

Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu’à10 fois les valeurs indiquées à l’article 69, 3e alinéa, s’il s’agit d’utilisations présentant des risques minimes d’incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.

Elle peut augmenter jusqu’à 100 fois les valeurs indiquées à l’article 69, 3e alinéa, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives.

Art. 71 Valeurs directrices applicables aux contaminations

Les valeurs directrices indiquées à l’annexe3, colonne12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées.

Une décontamination doit être effectuée ou d’autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l’annexe3, colonne12.

Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l’annexe3, colonne12, ne sont applicables qu’à la contamination transmissible.

Art. 72 Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès

Le titulaire de l’autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d’utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu’à ce que les valeurs directrices indiquées à l’annexe3, colonne12, soient atteintes et que les valeurs limites d’immissions fixées à l’article 102 soient respectées.

Le titulaire de l’autorisation doit rendre compte à l’autorité de surveillance des mesures qu’il a prises en vertu du 1er alinéa.

Il ne peut utiliser à d’autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l’autorité de surveillance aura donné son accord.

Section 6 Révision et entretien des installations et des sources radioactives

Art. 73 Principe

Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l’objet d’une révision et d’un service d’entretien complets à intervalles appropriés.

L’autorité de surveillance fixe dans les cas d’espèce les intervalles pour les installations à usage non médical.

Le titulaire de l’autorisation doit contrôler régulièrement l’état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles.

Art. 74 Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées

Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l’objet d’un test de réception avant d’être utilisés pour la première fois.

Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l’autorisation doit appliquer régulièrement un programme d’assurance de qualité.

Toute installation médicale à rayons ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées doivent être révisés au moins tous les trois ans, les petites installations à usage médico-dentaire au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d’irradiation au moins une fois par année.

Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d’irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu’après chaque modification apportée à l’un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d’un physicien médical au bénéfice d’une formation en radiophysique médicale reconnue par la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale ou d’une formation équivalente.12

Pour assurer l’exploitation d’accélérateurs et d’unités d’irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d’irradiation, le titulaire de l’autorisation doit engager au moins un physicien médical selon le 4e alinéa.

Le DFI fixe l’étendue minimale du test de réception et du programme d’assurance de qualité en tenant compte des normes internationales d’assurance de qualité en vigueur.

Section 7 Stockage, transport, importation, exportation et transit

de sources radioactives

Art. 75 Stockage

Les sources radioactives dont l’activité excède la limite d’autorisation indiquée à l’annexe3, colonne10, doivent être stockées de manière à n’être accessibles qu’aux personnes habilitées à les utiliser.

Le DFI et le DETEC fixent le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.

Art. 76 Transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise

La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l’enceinte de l’entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses.

Elle doit prouver qu’elle dispose d’un programme approprié d’assurance de qualité et l’appliquer.

L’expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l’assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d’assurance de qualité à prendre.

Si l’expéditeur ou le transporteur disposent d’un système d’assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d’assurance de qualité approprié.

L’expéditeur et le transporteur doivent s’assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus.

L’expéditeur doit vérifier si le transporteur qu’il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives.

Art. 77 Transport à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise

Le DFI et le DETEC fixent les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise.

Art. 78 Importation, exportation et transit

Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par les bureaux de douane principaux.

La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes:

  1. la désignation exacte de la marchandise;

  2. les radionucléides;

  3. l’activité totale par radionucléide en becquerels;

  4. le numéro de l’autorisation du destinataire ou de l’expéditeur en Suisse.

Pour le stockage dans un dépôt douanier, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane.

Chapitre 6 Déchets radioactifs

Section 1 Rejet dans l’environnement

Art. 79 Principe

Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l’environnement qu’avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l’autorisation.

Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l’environnement.

Art. 80 Rejet de déchets sous forme de gaz, d’aérosol ou de liquide

Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d’aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l’air évacué dans l’atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface.

L’autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.

Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l’article7 et les valeurs limites d’immissions fixées à l’article 102 ne soient pas dépassées.

Art. 81 Mesures de contrôle

L’autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer.

La surveillance des immissions est régie par l’article 103.

Le titulaire de l’autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l’autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.

L’autorité qui délivre les autorisations ou l’autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.

Art. 82 Rejet de déchets solides

Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d’exemption fixée à l’annexe3, colonne9, peuvent, exceptionnellement et avec l’assentiment de l’autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l’environnement si on a la garantie qu’en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l’annexe2 ne seront pas dépassées.

Art. 83 Incinération de déchets dans les entreprises

Les déchets biologiques ou chimico-organiques peuvent être incinérés dans l’entreprise où ils ont été produits ou dans d’autres entreprises titulaires d’une autorisation si celles-ci sont équipées d’une installation d’incinération appropriée selon l’ordonnance du 16 décembre 198513 sur la protection de l’air et l’ordonnance du 10 décembre 199014 sur le traitement des déchets.

Les déchets ne doivent contenir que les radionucléides H+3, C+14 ou S+35. Lorsque les circonstances le justifient et avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, des déchets contenant d’autres radionucléides peuvent être incinérés.

L’activité admise par semaine à l’incinération ne doit pas dépasser l’équivalent de mille fois la limite d’autorisation indiquée à l’annexe3, colonne10.

Les résidus radioactifs provenant de l’incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs.

Section 2 Traitement des déchets dans l’entreprise

Art. 84 Registre

Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition.

Art. 85 Déchets de courte période

Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu’à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d’application défini à l’article premier ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l’article 80.

L’activité des déchets doit être contrôlée d’une manière appropriée immédiatement avant leur élimination.

Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs.

Art. 86 Gaz, poussières, aérosols et liquides

Si cela est judicieux et raisonnablement possible:

  1. les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d’aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage;

  2. les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés.

Section 3 Livraison

Art. 8715 Déchets radioactifs à livrer

Les déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin conditionnés dans l’entreprise.16

Le centre fédéral de ramassage des déchets radioactifs est l’IPS.17

Ne doivent pas être livrés à l’IPS:

  1. les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l’environnement;

  2. les déchets radioactifs de courte période visés à l’article 85.

Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer.

Art. 87a18 Tâches de l’IPS

L’IPS prend livraison des déchets dans le cadre du régime de l’autorisation et sous condition de l’octroi des permis par l’autorité de surveillance. Il les emmagasine, les conditionne et les entrepose jusqu’à leur élimination. Il peut faire appel à des tiers.

L’IPS doit appliquer un programme d’assurance qualité approprié.

Art. 87b19 Commission de coordination Une commission de coordination composée de représentants de l’OFSP, de la DSN et de l’IPS établit, à l’intention des autorités de surveillance et des autorités déli- vrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.

Section 4 Conditionnement, stockage temporaire et élimination des déchets

Art. 88 Principe

Les déchets radioactifs qui proviennent de l’utilisation de l’énergie nucléaire ou qui ont été livrés au centre de ramassage doivent être conditionnés, au besoin stockés temporairement, et éliminés.

Art. 89 Conditionnement

Les déchets radioactifs doivent être traités de façon à pouvoir être stockés temporairement ou définitivement (conditionnement).

Le procédé de conditionnement doit être approuvé par la DSN.

Art. 90 Stockage temporaire

Les déchets radioactifs doivent être stockés temporairement dans les locaux ou des récipients inaccessibles aux personnes non autorisées, de façon que:

  1. ni l’homme, ni l’environnement ne puissent être exposés de manière inadmissible aux rayonnements;

  2. leur stockage définitif ne soit pas compromis.

Art. 91 Elimination

Les déchets radioactifs doivent être éliminés sous contrôle, de manière que la protection de l’homme et de l’environnement soit durablement assurée.

Art. 92 Délégation au DETEC

Le DETEC arrête les prescriptions nécessaires sur le conditionnement, le stockage temporaire et l’élimination.

Section 5 Exportation de déchets radioactifs

Art. 93

Une autorisation d’exporter des déchets radioactifs en vue de leur élimination peut exceptionnellement être délivrée:

a. si la garantie existe que des exigences de sécurité suffisantes sont appliquées dans le pays destinataire;

  1. s’il existe un dépôt définitif approprié et conforme à l’état de la science et de la technique, et

  2. si l’élimination s’effectue dans le cadre d’une convention de droit international public.

Chapitre 7 Défaillances

Section 1 Prévention des défaillances

Art. 94 Prévention

Le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

L’exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l’art.7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année.20

Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, l’exploitation doit être conçue de façon qu’une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l’exploitation.21

Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, l’exploitation doit être conçue de façon que:

  1. la dose délivrée lors d’une défaillance aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession n’excède pas1 mSv;

  2. seul un petit nombre de telles défaillances puissent survenir.22 5 Pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-4 par année, mais dont les conséquences peuvent être graves, l’autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires.23 6 L’autorité de surveillance fixe dans les cas d’espèce la méthode et les conditions de l’analyse des défaillances.

Art. 95 Rapport de sécurité

L’autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il présente un rapport de sécurité.

Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants:

  1. les systèmes et les dispositifs de sécurité;

  2. les mesures prises en vue d’assurer la sécurité;

  3. l’organisation de l’entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;

  4. les défaillances, leurs conséquences pour l’entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative;

  5. dans le cas des entreprises visées à l’article 101, 1er alinéa, le plan de protection de la population en cas d’urgence.

L’autorité de surveillance peut exiger d’autres documents.

Art. 96 Mesures préventives

Le titulaire de l’autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance.

Il établit des instructions sur les mesures à prendre d’urgence.

Il doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s’applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.

Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d’une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence et connaisse l’endroit où sont déposés les moyens d’intervention et la façon de s’en servir.

Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour parer à une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l’événement, une dose effective excédant50 mSv et celui exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv.

L’autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d’intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d’exercices. Elle peut organiser elle-même des exercices.

Le titulaire de l’autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d’intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise.

Section 2 Mesures à prendre pour parer à une défaillance

Art. 97 Mesures d’urgence

Le titulaire de l’autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance.

Il doit, sans délai, notamment:

  1. empêcher la défaillance de s’étendre, en prenant notamment des mesures à la source;

  2. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l’intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu’elles la quittent sans tarder;

  3. prendre des mesures de protection pour le personnel d’intervention, telles que surveillance de la dose et instruction;

  4. recenser toutes les personnes ayant participé à l’intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.

Il doit le plus tôt possible:

  1. éliminer les contaminations résultant de la défaillance;

  2. prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.

Art. 98 Obligation d’annoncer

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’annoncer toute défaillance à l’autorité de surveillance.

En cas d’incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d’alarme (CENAL).

En cas d’accident radiologique, il doit informer sans délai l’autorité de surveillance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l’accident est un travailleur.

Art. 99 Enquête

Après toute défaillance, le titulaire de l’autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête.

Le résultat de l’enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra:

  1. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu’elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises;

  2. la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances.

Le titulaire de l’autorisation doit remettre le rapport à l’autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.

Art. 100 Information concernant les défaillances

L’autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L’article16 de l’ordonnance du 26 juin 199124 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OROIR) est réservé.

Section 3 Protection en cas d’urgence au voisinage d’entreprises

Art. 101

S’agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l’article37, l’autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l’exécution de mesures à prendre en cas d’urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.

L’autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d’intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d’urgence et les informe des mesures prises.

L’ordonnance du 28 novembre 198325 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires s’applique à l’alerte et à l’alarme, ainsi qu’à la préparation et à l’exécution des mesures de protection à prendre en cas d’augmentation de la radioactivité au voisinage de ces installations.

Chapitre 8 Surveillance de l’environnement et des denrées alimentaires

Section 1 Surveillance de l’environnement

Art. 102 Valeurs limites d’immissions

Les immissions de substances radioactives dans l’air en dehors de l’enceinte de l’entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l’annexe3, colonne11.

Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d’exemption applicable à l’activité spécifique, indiquée à l’annexe3, colonne9.

Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l’enceinte de l’entreprise à des doses ambiantes excédant, par année,1 mSv dans les locaux d’habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit.

Art. 103 Surveillance des immissions par l’entreprise

L’autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l’autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l’autorité de surveillance.

Le titulaire de l’autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l’autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.

Art. 104 Surveillance de la radioactivité dans l’environnement

L’OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l’environnement.

La DSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l’IPS.

L’OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.

Art. 105 Programme de prélèvement d’échantillons et de mesures

L’OFSP établit un programme de prélèvement d’échantillons et de mesures en collaboration avec la DSN, la CNA, la CENAL et les cantons.

Les laboratoires de la Confédération, notamment l’IPS, l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez sont tenus de collaborer à l’exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers.

Art. 106 Collecte des données, rapport

La DSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l’OFSP les données qu’ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance.

Sur la base de ces données, l’OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport.

Art. 10726

Section 2 Surveillance des denrées alimentaires

Art. 108 Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires

Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l’ordonnance du 27 février 198627 sur les substances étrangères et les composants sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.

Abrogé par le ch. I de l'O du15 nov. 2000 (RO 2000 2894).

[RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878, 1994 2051

art. 2 . RO 1995 2893 art. 6 let. a]. Voir actuellement l’O du 26 juin 1995 sur les

substances étrangères et les composants (RS 817.021.23).

Art. 109 Information

Les organes de contrôle informent l’OFSP lorsqu’ils constatent qu’une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée.

L’OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées au 1er alinéa qui lui sont transmises.

Section 3 Concentrations accrues de radon

Art. 110 Valeurs limites et valeur directrice

La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d’habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3 en moyenne par année.

La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail.

Lorsqu’une personne exposée aux rayonnements dans l’exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l’article35.

Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l’atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d’assainissement de bâtiments (art. 113 et 116).

Art. 111 Mesures

La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé.

Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures.

Lorsqu’une mesure n’est pas effectuée selon le 2e alinéa, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée.

Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d’admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d’un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l’article 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l’article 115.

Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures.

Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton.

Art. 112 Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant

Les services de mesure sont agréés par l’OFSP si le système de mesure prévu est conforme à l’état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).

La traçabilité est fixée par l’OFMET dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.

Les services de mesure sont tenus de communiquer les résultats des mesures au service cantonal compétent.

Art. 113 Mesures de protection

En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l’article 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans.

Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d’exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l’urgence du cas.

Le propriétaire assume les frais des assainissements.

Les mesures d’assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents28 sont réservées.

Art. 114 Prescriptions en matière de construction

Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâtiments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l’on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m3.

Après l’achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée.

Art. 115 Cadastres du radon

Les cantons veillent à ce qu’un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire.

Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu’il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures.

Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d’habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics.

Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon.

Art. 116 Programmes d’assainissement

Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d’assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l’article 110, 1er alinéa, est dépassée.

Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d’assainissement doivent être effectués en fonction de l’urgence du cas et des aspects économiques.

Les travaux d’assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le propriétaire assume les frais des travaux d’assainissement.

Art. 117 Information

Les cantons transmettent à l’OFSP les cadastres du radon au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Ils informent régulièrement l’OFSP de l’état des assainissements.

Art. 118 Service technique et d’information sur le radon

L’OFSP gère un service technique et d’information sur le radon.

A cet effet, il assume les tâches suivantes:

  1. il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommandations et des campagnes de mesures;

  2. il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon;

  3. il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse;

  4. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre;

  5. il évalue régulièrement les effets des mesures prises;

  6. il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon;

  7. il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l’article 115.

Il met à la disposition des cantons, sur demande, les données des mesures collectées.

Il peut organiser des cours de formation.

Chapitre 9 Protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

Section 1 Organisation d’intervention

Art. 119

Dans le cas d’événements pouvant présenter pour la population un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l’OROIR29 est applicable en plus des dispositions de la présente ordonnance.

Section 2 Personnes et entreprises astreintes

Art. 120 Catégories de personnes

En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l’article20, 2e alinéa, lettre b, LRaP:

  1. des personnes et des entreprises tels qu’équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats;

  2. des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;

  3. des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination du voisinage;

  4. le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière;

  5. des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d’autres personnes concernées.

Les personnes de moins de18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées au 1er alinéa.

Art. 121 Protection de la santé

Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’elles accumulent, dans la première année qui suit l’événement, une dose effective excédant50 mSv ou, s’il s’agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.

La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l’examen à la personne concernée et à l’OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s’il s’agit d’un travailleur.

La communication des données par le médecin est régie par l’article39, 3e alinéa.

La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être déterminée à intervalles convenables et par des mesures appropriées.

Lorsque des membres de l’armée, de la protection civile ou des services d’intervention en cas d’urgence sont engagés en vertu de la LRaP, le 1er alinéa est applicable à la protection de la santé.

Art. 122 Equipement

L’Organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR) ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l’article 2 OROIR30 pourvoient à ce que les personnes astreintes disposent de l’équipement nécessaire à l’exécution de leur tâche et à la protection de leur santé.

Font partie de l’équipement nécessaire, notamment:

  1. un nombre suffisant d’instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements;

  2. des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.

Art. 123 Instruction et formation

L’OIR ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l’article 2 OROIR31 pourvoient à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d’accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent.

L’instruction doit porter au moins sur les éléments suivants:

  1. comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection personnelle);

  2. risques liés à l’exposition aux rayonnements;

  3. méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d’un engagement.

Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exercices.

Art. 124 Couverture d’assurance et indemnisation

En cas d’augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l’assurance obligatoire en cas d’accidents et les assurances privées n’offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l’octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 199232 sur l’assurance militaire. On pourra au besoin faire appel à l’Office fédéral de l’assurance militaire pour l’exécution.

Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d’octroi des indemnités.

Chapitre 10 Autorisations et surveillance

Section 1 Régime de l’autorisation

Art. 125 Régime de l’autorisation

Le régime de l’autorisation est fixé par l’article 28 LRaP.

Le régime de l’autorisation s’applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession dans une autre entreprise.33

Sont soustraits au régime de l’autorisation:

  1. 34 les travaux avec des substances radioactives dont l’activité appliquée ou utilisée par jour ne dépasse pas la limite d’autorisation indiquée à l’annexe3, colonne10;

  2. l’utilisation de sources de rayonnements admises selon l’article 128, hormis la commercialisation;

  3. 35 la commercialisation, l’utilisation, le stockage, le transport, l’élimination, l’importation, l’exportation et le transit de montres prêtes à l’usage contenant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO 3157 et 416836, de même que de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive;

  4. 37 le transport de colis exceptés selon les fiches1 à4, classe7, ADR38/SDR39, RID/RSD40, RTA41, ordonnance du 10 janvier 1973 sur le transport de mar-

A commander auprès de l’Association suisse de normalisation, 8008 Zurich

Art. 126 Délivrance et validité limitée de l’autorisation

Les demandes d’autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l’autorité habilitée à délivrer les autorisations.

L’autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.

Une autorisation d’importer ou d’exporter des sources radioactives dont l’activité excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d’autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation.

L’autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l’autorité de surveillance et, lorsqu’il s’agit d’entreprises assujetties à la loi du 13 mars 1964 sur le travail44, à l’Inspection fédérale du travail compétente.

Art. 127 Autorités habilitées à délivrer les autorisations

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) délivre les autorisations pour:

  1. les activités exercées dans les installations nucléaires;

  2. 45 les activités exercées dans le centre fédéral de ramassage des déchets radioactifs;

  3. ...46

  4. les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires selon l’article10, 2e alinéa, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 197847 concernant la loi sur l’énergie atomique.

  5. 48 l’importation ou l’exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires;

  6. 49 le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires.

L’OFSP est l’autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas.

Section 2 Homologations

Art. 128 Conditions

Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l’OFSP aux conditions suivantes:

  1. des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible;

  2. l’élimination comme déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire après la durée d’utilisation, est assurée;

  3. le débit de dose ambiante à une distance de10 cm de la surface ne dépasse par 1 µSv par heure.

Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l’homologation d’installations et de sources radioactives déterminées.

Art. 129 Essai de type

L’OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l’homologation. A cet effet, il peut faire appel à d’autres services.

Art. 130 Effets de l’homologation

Une autorisation n’est pas nécessaire pour l’utilisation d’installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation.

Lors de l’homologation, l’OFSP fixe:

  1. les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives;

  2. de quelle manière les sources radioactives, après la durée d’utilisation, doivent le cas échéant être éliminées comme déchets radioactifs;

  3. les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d’une mise en garde.

Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l’homologation.

Art. 131 Devoirs incombant au bénéficiaire de l’homologation

Le bénéficiaire de l’homologation est soumis à l’obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l’article 134.

Il est tenu d’apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l’OFSP, attestant leur homologation.

L’OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l’obligation d’être munies d’une vignette certaines catégories d’installations et de sources radioactives homologuées.

Section 3 Devoirs incombant au titulaire de l’autorisation

Art. 132 Devoirs ayant trait à l’organisation

Le titulaire de l’autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application.

Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d’intervenir lorsque des motifs liés à la protection le commandent.

Il doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.

Si le titulaire de l’autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, du personnel d’entreprises prestataires de services ou d’autres entreprises, il doit attirer l’attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.

Art. 133 Obligation d’annoncer

Le titulaire de l’autorisation doit annoncer à l’autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment:

  1. les changements concernant la puissance de l’installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l’installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements;

  2. les changements concernant l’endroit où sont entreposées des sources radioactives ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d’autorisation selon l’annexe3, colonne10;

  3. le remplacement de l’expert en radioprotection.

Il doit annoncer chaque année à l’autorité de surveillance l’emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 20 000 000 de fois la limite d’autorisation selon l’annexe3, colonne10.

Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d’autorisation selon l’annexe3, colonne10, doit être annoncée sans délai à l’autorité de surveillance.

Art. 134 Obligation de tenir un registre et de faire rapport

Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d’autorisation selon l’annexe3, colonne10, doit en tenir un inventaire.

Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d’autorisation selon l’annexe3, colonne10, doit en tenir un registre.

Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit indiquer ce qui suit dans son rapport de fin d’année à l’autorité qui délivre les autorisations:

  1. la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique;

  2. la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité;

  3. la désignation des installations et de leurs paramètres;

  4. les adresses des fournisseurs en Suisse;

  5. les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l’activité des différents radionucléides acquis.

Pour toutes les autres formes d’utilisation, l’obligation de tenir un registre et de faire rapport est réglée cas par cas dans l’autorisation.

Art. 135 Devoir de diligence en matière de commercialisation

Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d’autorisation selon l’annexe3, colonne10, ne peut être commercialisée en Suisse qu’auprès d’entreprises ou de personnes possédant l’autorisation requise.

Section 4 Surveillance

Art. 136 Autorités de surveillance

L’OFSP, la CNA et la DSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage.

L’OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d’enseignement dans les hautes écoles.

La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s’agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.

La DSN exerce la surveillance sur:

  1. les installations nucléaires;

  2. les mesures préparatoires selon l’article10, 2e alinéa, de l’arrêté fédéral du 6 octobre 197850 concernant la loi sur l’énergie atomique;

  3. ...51

  4. 52 le centre fédéral de ramassage des déchets radioactifs;

e.53 la réception et l’expédition de substances radioactives en provenance ou à destination d’installations nucléaires.

Si la situation n’est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent.

Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l’autorisation respecte ses obligations en matière d’organisation, fixées à l’article 132, s’il dispose d’un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité.

Art. 137 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées

Le premier contrôle de radioprotection d’une installation médicale ou d’un appareil médical contenant des sources radioactives scellées et de leur exploitation doit être effectué par l’autorité de surveillance dans le cadre de la procédure d’autorisation, après l’exécution du test de réception selon l’article 74, 1er alinéa.

L’autorité de surveillance effectue régulièrement des contrôles périodiques des entreprises. Ces contrôles ont lieu par sondage dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiropraticien et de praticien dentaire.

L’OFSP peut confier l’exécution d’un contrôle périodique à des tiers qui effectuent la révision au sens de l’article 74, 3e alinéa, d’installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiropraticien et de praticien dentaire.

Art. 138 Contrôle des importations, des exportations et du transit

La Direction générale des douanes, après entente avec l’OFSP et l’OFEN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radioactives.

Les bureaux de douane envoient à l’OFSP une copie de chaque déclaration en douane selon l’article 78, 2e alinéa, ou une notification. En cas de stockage dans un dépôt douanier, ils déchargent l’autorisation et la transmettent à l’OFSP.

Lors de l’importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l’OFSP a délivré une autorisation de transport.

Chapitre 11 Dispositions pénales et finales

Art. 139 Dispositions pénales

Sera puni conformément à l’article44, 1er alinéa, lettre f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence:

  1. aura, sans l’assentiment de l’autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art.3, 1er al.).;

  2. 54 aura exercé, sans posséder la formation requise par les art. 10 à18, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;

  3. aura mis sur le marché ou appliqué à l’homme des produits radiopharmaceutiques non admis par l’OFSP (art.30, 1er al.);

  4. n’aura pas annoncé immédiatement à l’autorité de surveillance le dépassement d’une valeur limite de dose qu’il aura suspecté ou constaté (art. 38);

  5. aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45);

  6. aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux articles49 à51;

  7. n’aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l’article 78, 2e alinéa;

  8. aura causé une défaillance lors de l’exercice d’une activité.

Sera puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à concurrence de 20 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence:

  1. n’aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l’article20, 2e alinéa, lettre b, LRaP (art. 120);

  2. n’aura pas participé, sans s’être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l’article 123, 3e alinéa.

Art. 140 Abrogation et modification du droit en vigueur

Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 30 juin 197655 concernant la protection contre les radiations; 2. l’ordonnance du 11 novembre 198156 sur la dosimétrie; 3. l’ordonnance du 30 août 197857 concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances.

L’ordonnance du 19 décembre 198358 sur la prévention des accidents est modifiée comme il suit:

[RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2]

[RO 1981 1872]

[RO 1978 1404]

Art. 78, 3e al.

Abrogé

Art. 141 Dispositions transitoires

Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l’article18, 2e alinéa:

  1. au plus jusqu’au 30 septembre 2004 si, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux articles11 et 14;

  2. au plus jusqu’au 30 septembre 1997 si, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux articles11 et 14.

Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux articles11, 2e alinéa, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d’ici au 30 septembre 2004.

Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu’au 30 septembre 1999.

Les valeurs limites de dose visées à l’article35, 1er et 2e alinéas, sont applicables seulement à partir du 1er janvier 1995.

Le blindage et l’emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux articles59 et 60 à partir du 1er octobre 2004 au plus tard.

Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d’installations sans amplificateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tard jusqu’au 30 septembre 1996.

Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d’installations de radiophotographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu’au 30 septembre 1999 au plus tard.59 L’article 27, 1er alinéa, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaques photostimulables.60

Les autorisations d’une durée illimitée, les agréments selon l’article45 ou les homologations selon l’article 128 accordés en vertu de l’ancien droit restent valables jusqu’au 30 septembre 2004. Les 6e et 7e alinéas sont réservés.

Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsque ni l’homme ni l’environnement ne sont en danger et qu’aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s’y oppose, l’autorité de surveillance peut, dans les cas d’espèce, apprécier selon l’ancien droit et jusqu’au 30 septembre 1997 les éléments suivants:

  1. les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d’un service de dosimétrie individuelle, l’exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52);

  2. l’emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61);

  3. le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75);

  4. le transport de sources radioactives à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise (art. 77).

Art. 142 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.

Annexe 161 (art. 4) Définitions Activité Nombre de désintégrations par unité de temps; l’unité de l’activité est le becquerel Activité spécifique Activité par unité de masse; l’activité spécifique s’exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg).

Applications diagnostiques à forte intensité de dose Examens de la colonne vertébrale, du bassin et de l’abdomen, et examens pour lesquels plusieurs coupes sont faites par radiographie directe ou indirecte. Egalement radioscopies, examens radioscopiques avec produits de contraste et interventions assistées par radioscopie. Ne sont pas considérées comme des applications diagnostiques à forte intensité de dose les radioscopies des extrémités périphériques, y compris coude et articulation tibio-tarsienne.

Assurance de qualité Planification, surveillance, contrôle et correction de l’exécution d’un produit ou d’une activité, dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.

Becquerel (Bq) Unité de l’activité d’un radionucléide; 1 Bq =1 désintégration par seconde. Le becquerel remplace l’unité utilisée précédemment, le curie (Ci) (1 Ci =3,7 . 1010 Bq). Concentration radioactive Activité par unité de volume; la concentration radioactive s’exprime en becquerels par mètre cube (Bq/m3. Conditionnement Ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur stockage temporaire ou définitif, notamment le broyage mécanique, la décontamination, la réduction de volume, l’incinération de déchets combustibles, l’enrobage dans une matrice et l’emballage.

Contamination radioactive Etat de souillure d’un matériel par des substances radioactives.

Contrôle d’état Contrôle de l’état d’un produit durant son utilisation pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences requises.

Contrôle de stabilité Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des variations par rapport à des valeurs de référence.

Déchets radioactifs Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne seront pas réutilisées.

Défaillance Evénement au cours duquel l’exploitation d’une installation s’écarte des conditions normales et:

  1. qui porte atteinte à la sécurité d’une installation ou d’un objet (défaillance technique),

  2. qui peut donner lieu à un dépassement d’une valeur limite d’immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession (incident radiologique), ou

  3. au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à50 mSv (accident radiologique).

Dispositif de protection totale Dispositif de protection d’une installation génératrice de rayonnements ionisants et unités renfermant des sources radioactives scellées qui, lors de l’exploitation de l’installation, confinent le rayonnement primaire, diffusé et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à10 cm de la surface de l’installation soit inférieur à1 microsievert par heure et qu’en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession ne soient pas dépassées.

Dose Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ionisants. Quand rien n’est spécifié, il s’agit, dans le cadre de la présente ordonnance, de la dose effective.

Dose absorbée Energie déposée dans la matière, lors de l’interaction des rayonnements ionisants, par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy); 1 Gy = 1 J/kg.

Dose ambiante On entend par dose ambiante:

  1. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d’un rayonnement pénétrant;

  2. la grandeur H’(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d’un rayonnement peu pénétrant.

Dose effective E Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à l’aide de facteurs spécifiques wT DT,R = dose absorbée dans le tissu T sous l’effet du rayonnement R wR = facteur de pondération du rayonnement R wT = facteur de pondération du tissu (apport de l’organe ou tissu T au risque total) HT = dose équivalente reçue par l’organe ou par le tissu T L’unité de la dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg. Facteurs de pondération du rayonnement Type de rayonnement et domaine d’énergie Facteur de pondération du rayonnement wR Photons de toute énergie 1 Electrons et muons de toute énergie 1 Neutrons, énergie – inférieure à10 keV 5 – de10 keV à 100 keV 10 – de 100 keV à 2 MeV 20 – de 2 MeV à 20 MeV 10 – supérieure à 20 MeV 5 Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5 Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20 Facteurs de pondération des tissus Tissu ou organe Facteur de pondération du tissu wT gonades 0.20 moelle osseuse (rouge) 0.12 côlon 0.12 poumon 0.12 estomac 0.12 vessie 0.05 poitrine 0.05 foie 0.05 oesophage 0.05 thyroïde 0.05 peau 0.01 surface des os 0.01 autres 0.05 Dose effective engagée E50 Dose effective accumulée durant50 ans suite à l’incorporation d’un nucléide.

Dose équivalente H Produit de la dose absorbée DT,R dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération wR (voir la définition de la dose effective); l’unité de la dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg. HT,R = wR . DT,R; pour un mélange de rayonnements : HT = ΣR wR . DT,R Dose équivalente ambiante H*(10) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à10 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné.

Dose équivalente directionnelle H’(0,07) En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé.

Dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp] Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de10 mm au niveau du thorax.

Dose individuelle en surface Hp(0,07) [abréviation Hs] Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax. Dosimètre Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle.

Etalon Dispositif de mesure ou réalisation d’une grandeur de mesure constituant la base de contrôle d’autres dispositifs de mesure.

Examens pharmacologiques Examens servant à expliquer l’effet d’un médicament sur l’organisme humain (pharmacodynamique) ou l’influence de l’organisme sur un médicament (pharmacoci-nétique). Les examens pharmaceutiques de phase I sont assimilés aux examens pharmacologiques.

Examens physiologiques Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements.

Examen radiologique de dépistage Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de personnes sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage.

Générateur de radionucléides Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un nucléide fille que l’on peut extraire par élution ou par un autre procédé.

Gray (Gy) Nom de l’unité de la dose absorbée; 1 Gy = 1 J/kg.

Importation/Exportation Importation ou exportation, qu’elle soit temporaire ou définitive. Le stockage dans un dépôt douanier est aussi considéré comme une importation.

Incorporation Absorption de substances radioactives dans l’organisme humain par ingestion, inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure.

Ingestion Absorption de substances radioactives par la voie digestive.

Inhalation Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire.

Installations génératrices de rayonnements ionisants Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d’une énergie supérieure à5 kiloélectronvolts.

Mesure de tri Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer la dose effective correspondante. En cas de dépassement d’une valeur de seuil fixée à l’avance, une mesure d’incorporation, comprenant la détermination de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée.

Objets usuels Objets tels que linge, vêtements, mobilier, équipements ménagers, à l’exclusion des matériaux de construction.

Période Temps durant lequel l’activité d’un radionucléide diminue d’un facteur deux.

Personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession Personnes:

  1. qui lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excédant1 mSv par année, ou

  2. qui séjournant régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation.

Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l’exercice de leur profession Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable.

Produit radiopharmaceutique Médicament qui contient des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance, notamment:

  1. les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides;

  2. les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides immédiatement avant l’application à l’homme;

  3. les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produisant un nucléide fille qui peut être extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d’un produit radiopharmaceutique;

  4. les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au marquage radioactif d’autres substances (composés entraîneurs, cellules, protéines plasmiques) avant leur application.

Radioactivité Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l’émission de rayonnements ionisants.

Radionucléide Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements.

Rayonnement ionisant Rayonnement dont l’énergie est suffisante pour arracher des électrons de l’enveloppe atomique (ionisation).

Rayonnement parasite Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n’a pas pour fonction primaire la production de rayonnements ionisants ou par ses composants, en tant qu’effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité.

Règle d’addition Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d’activité dans le cas d’un mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d’exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique. a1, a2, ..., an : activités spécifiques des nucléides1, 2,..., n en Bq/kg LE1, LE2, ..., LEn : limites d’exemption des nucléides1, 2,..., n en Bq/kg selon l’annexe3, colonne 9 C1, C2,..., Cn : valeurs de contamination surfacique des nucléides1, 2,..., n en CS1, CS2,..., CSn : valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides1, 2,..., n en Bq/cm2 selon l’annexe3, colonne 12 Rejet Emission contrôlée de substances radioactives dans l’environnement, principalement sous forme de gaz et d’aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de d’entreposage définitif n’est pas un rejet dans l’environnement au sens de l’art. 79.

Révision Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d’une installation par des mesures préventives et l’exécution d’un contrôle d’état.

Sievert (Sv) Nom de l’unité de la dose équivalente ou de la dose effective; 1 Sv = 1 J/kg.

Source de rayonnements Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants.

Source radioactive Source radioactive scellée ou non scellée.

Source radioactive non scellée Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se disperser et provoquer une contamination.

Source radioactive scellée Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans les conditions usuelles d’emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination. L’enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l’application envisagée et être classifiée en conséquence.

Sphère CIUR Sphère de30 cm de diamètre, d’une densité de1 g/cm3 et de composition massique suivante: 76,2 % d’oxygène;11,1 % de carbone;10,1 % d’hydrogène et 2,6 % d’azote (composition approximative du tissu mou).

Stockage temporaire Stockage, dans des conditions contrôlées, de déchets radioactifs, conditionnés et emballés de manière adéquate, jusqu’à leur élimination.

Substances radioactives Substances contenant des radionucléides dont l’activité est supérieure aux limites d’exemption fixées à l’annexe3, colonne9.

Test de réception Contrôle d’un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.

Traçabilité Propriété du résultat d’un mesurage ou d’un étalon tel qu’il puisse être relié à des références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par intermédiaire d’une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées.

Unité d’irradiation Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d’irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.

Valeur directrice Désignation générale d’une valeur qui est déduite d’une valeur limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée. La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu’il y a lieu d’atteindre. Son dépassement n’entraîne aucune conséquence d’ordre juridique.

Vérification Contrôle officiel et confirmation qu’un instrument de mesure de rayonnements (dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales.

Zone contrôlée Sont des zones contrôlées:

  1. les secteurs de travail destinés à l’utilisation de sources radioactives non scellées selon l’art. 69;

  2. les zones dans lesquelles le degré de contamination de l’air peut excéder 1/20 des valeurs directrices indiquées à l’annexe3, colonne11;

  3. les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les valeurs directrices indiquées à l’annexe3, colonne12;

  4. les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose effective supérieure à1 mSv par année par suite d’irradiation externe;

  5. les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de dispositif de protection totale;

  6. les zones désignées comme telles par l’autorité de surveillance.

Annexe 262 (art.1, al. 1, et 2, al. 1) Champ d’application 1. Substances et objets L’ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au moins sont dépassées pour une substance ou un objet. Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et de pierres.

Substances, objets Activité spécifique Activité absolue, masse Concentration, contamination, débit de dose Substances solides Limite d’exemption Limite d’exemption selon annexe 3, selon annexe 3, colonne 9 colonne 9 Substances solides Débit de dose ambiante à10 cm de la surface après déduction du bruit de fond: 0,1 µSv par heure Substances solides Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12 Liquides Limite d’exemption Limite d’exemption selon annexe 3, selon annexe 3, colonne 9 colonne 9 Eau 1 % de la limite Limite d’exemption d’exemption selon selon annexe 3, annexe 3, colonne 9 colonne 9 Gaz et air (radon 1/300 de la valeur inclus) directrice selon annexe 3, colonne 11 Denrées alimentaires Valeurs de tolérance et valeurs limites selon l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires63 Objets usuels 1 % de la limite Limite d’exemption d’exemption selon selon annexe 3, annexe 3, colonne9, colonne 9 pour les radionucléides artificiels Minerais, collections 1000 fois la limite 10 g de thorium nat.

et de minéraux et de d’exemption selon 100 g d’uranium nat. pierres annexe 3, colonne 9 2. Déchets et eaux usées L’ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au moins sont dépassées. L’indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l’environnement.

Déchets, eaux usées Activité spécifique Activité absolue Contamination, par autorisation débit de dose Déchets solides Limite d’exemption 100 fois la limite selon annexe 3, d’exemption selon colonne 9 annexe 3, colonne9, par mois Déchets solides Débit de dose ambiante à10 cm de la surface après déduction du bruit de fond: 0,1 µSv par heure Déchets solides Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12 Déchets liquides Limite d’exemption 100 fois la limite selon annexe 3, d’exemption selon colonne 9 annexe 3, colonne9, par mois Eaux usées 1 % de la limite 100 fois la limite d’exemption selon d’exemption selon annexe 3, colonne 9 annexe 3, colonne9, (en moyenne par par mois semaine dans les eaux usées de la zone de travail) Déchets sous forme Limite d’autorisation gazeuse (enfermés) selon annexe 3, colonne 10 Annexe 364 Données pour la radioprotection opérationnelle Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3

Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H-3 12.35 a β− 4.1 E-11 4.2 E-11 <0.001 <1 <0.1 2 E+05 1 E+08 2 E+05 1000 H-3, HTO 12.35 a β− 1.8 E-11 1.8 E-11 <0.001 <1 <0.1 6 E+05 3 E+08 5 E+05 1000 − H-3, gaz [7] 12.35 a β 1.8 E-15 <0.001 <1 <0.1 3 E+12 5 E+09 Be-7 53.3 d ε, γ 4.6 E-11 2.8 E-11 0.008 <1 0.1 4 E+05 1 E+08 1 E+05 1000 Be-10 1.6 E6 a β− 1.9 E-08 1.1 E-09 <0.001 2000 1.6 9 E+03 3 E+05 9 E+01 3 C-11 20.38 m ε, β + 3.2 E-12 2.4 E-11 0.160 1000 1.7 4 E+05 7 E+07 7 E+04 [3] 3 C-11 monoxyde 20.38 m ε, β + 1.2 E-12 1.2 E-12 7 E+07 7 E+04 [3] C-11 dioxyde 20.38 m ε, β + 2.2 E-12 2.2 E-12 7 E+07 7 E+04 [3] C-14 5730 a β− 5.8 E-10 5.8 E-10 <0.001 200 0.3 2 E+04 9 E+06 1 E+04 30 C-14 monoxyde 5730 a β− 8.0 E-13 8.0 E-13 6 E+09 1 E+07 C-14 dioxyde 5730 a β− 6.5 E-12 6.5 E-12 8 E+08 1 E+06 N-13 9.965 m ε, β + 0.160 1000 1.7 7 E+07 7 E+04 [3] 3 O-15 122.24 s ε, β + 0.161 1000 1.7 7 E+07 7 E+04 [3] 3 F-18 109.77 m ε, β + 9.3 E-11 4.9 E-11 0.160 2000 1.7 2 E+05 5 E+07 7 E+04 [3] 3 Na-22 2.602 a ε, β +, γ 2.0 E-09 3.2 E-09 0.330 2000 1.6 3 E+03 3 E+06

4 E+03 3 Na-24 15 h β −, γ 5.3 E-10 4.3 E-10 0.506 1000 1.9 2 E+04 9 E+06 3 E+04 3 Mg-28 / Al-28 20.91 h β −, γ 1.7 E-09 2.2 E-09 0.529 2000 3.1 5 E+03 3 E+06 6 E+03 3 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable tion/ de à1 m de à10 cm de (kBq/cm2 ou LEabs Bq rayonnement distance distance

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Al-26 7.16 E5 a ε, β +, γ 1.4 E-08 3.5 E-09 0.382 1000 1.5 3 E+03 4 E+05 4 E+02 3 Si-31 157.3 m β −, γ 1.1 E-10 1.6 E-10 <0.001 1000 1.6 6 E+04 5 E+07 1 E+05 3 Si-32 450 a β− 5.5 E-08 5.6 E-10 <0.001 500 0.6 2 E+04 9 E+04 3 E+01 3 -> P-32 P-30 2.499 m ε, β +, γ 0.371 900 1.7 3 P-32 14.29 d β− 2.9 E-09 2.4 E-09 <0.001 1000 1.6 4 E+03 2 E+06 2 E+03 3 P-33 25.4 d β− 1.3 E-09 2.4 E-10 <0.001 700 0.8 4 E+04 4 E+06 1 E+04 10 S-35 (inorg.) 87.44 d β− 1.1 E-09 1.9 E-10 <0.001 200 0.3 5 E+04 5 E+06 1 E+04 30 S-35 (org.) 87.44 d β− 1.2 E-10 7.7 E-10 <0.001 200 0.3 1 E+04 4 E+07 7 E+04 30 Cl-36 3.01 E5 a β −, ε, β + 5.1 E-09 9.3 E-10 <0.001 1000 1.5 1 E+04 1 E+06 1 E+03 3 Cl-38 37.21 m β −, γ 7.3 E-11 1.2 E-10 1.551 1000 1.8 8 E+04 7 E+07 4 E+04 [3] 3 Cl-39 55.6 m β −, γ 7.6 E-11 8.5 E-11 0.241 1000 1.7 1 E+05 7 E+07 2 E+05 3 -> Ar-39 Ar-37 35.

02 d ε <0.001 <1 <0.1 1 E+14 1 E+11 Ar-39 269 a β− <0.001 2000 1.5 3 E+10 7 E+06 [4] Ar-41 1.827 h β −, γ 0.188 1000 1.7 5 E+07 5 E+04 K-38 7.636 m ε, β +, γ 0.480 1000 1.8 3 K-40 1.28 E9 a β −, ε, γ 3.0 E-09 6.2 E-09 0.022 1000 1.5 2 E+03 2 E+06 3 E+03 3 K-42 12.36 h β −, γ 2.0 E-10 4.3 E-10 0.464 1000 1.7 2 E+04 3 E+07 2 E+04 3 K-43 22.6 h β −, γ 2.6 E-10 2.5 E-10 0.152 1000 1.6 4 E+04 2 E+07 4 E+04 3 K-44 22.13 m β −, γ 3.7 E-11 8.4 E-11 1.553 1000 1.8 1 E+05 1 E+08 3 E+05 3 K-45 20 m β −, γ 2.8 E-11 5.4 E-11 0.302 1000 1.7 2 E+05 2 E+08 5 E+05 3 Ca-41 1.4 E5 a ε 1.9 E-10 2.9 E-10 <0.001 <1 <0.1 3 E+04 3 E+07 3 E+04 300 Ca-45 163 d β −, γ 2.3 E-09 7.6 E-10 <0.001 700 0.8 1 E+04 2 E+06 5 E+03 10 Ca-47 4.53 d β −, γ 2.1 E-09 1.6 E-09 0.156 1000 1.6 6 E+03 2 E+06 4 E+03 3 -> Sc-47 Sc-43 3.891 h ε, β +, γ 1.8 E-10 1.9 E-10 0.174 1000 1.4 5 E+04 3 E+07 1 E+05 3 Sc-44 3.927 h ε, β +, γ 3.0 E-10 3.5 E-10 0.324 1000 1.7 3 E+04 2 E+07 7 E+04 3 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation

désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sc-44m 58.6 h ε, γ 2.0 E-09 2.4 E-09 0.045 200 0.2 4 E+03 3 E+06 4 E+03 3 -> Sc-44 [6] Sc-46 83.83 d β −, γ 4.8 E-09 1.5 E-09 0.299 1000 1.2 7 E+03 1 E+06 1 E+03 3 Sc-47 3.351 d β −, γ 7.3 E-10 5.4 E-10 0.017 1000 1.3 2 E+04 7 E+06 1 E+04 3 Sc-48 43.7 h β −, γ 1.6 E-09 1.7 E-09 0.495 2000 1.7 6 E+03 3 E+06 7 E+03 3 Sc-49 57.4 m β −, γ 6.1 E-11 8.2 E-11 0.001 1000 1.6 1 E+05 8 E+07 3 E+05 3 Ti-44 47.3 a ε, γ 7.2 E-08 5.8 E-09 0.026 2 <0.1 2 E+03 7 E+04 3 E+02 30 -> Sc-44 [6] Ti-45 3.08 h ε, β +, γ 1.5 E-10 1.5 E-10 0.136 1000 1.5 7 E+04 3 E+07 2 E+05 3 V-47 32.6 m ε, β +, γ 5.0 E-11 6.3 E-11 0.156 1000 1.7 2 E+05 1 E+08 4 E+05 3 V-48 16.238 d ε, β +, γ 2.7 E-09 2.0 E-09 0.432 900 1.0 5 E+03 2 E+06 3 E+03 3 V-49 330 d ε 2.6 E-11 1.8 E-11 <0.001 <1 <0.1 6 E+05 2 E+08 9 E+04 100 Cr-48 22.96 h ε, β +, γ 2.5 E-10 2.0 E-10 0.071 50 0.1 5 E+04 2 E+07 3 E+04 100 -> V-48 [6] Cr-49 42.09 m ε, β +, γ 5.9 E-11 6.1 E-11 0.166 1000 1.7 2 E+05 8 E+07 1 E+05 3 -> V-49 Cr-51 27.704 d ε, γ 3.6 E-11 3.8 E-11 0.005 3 <0.1 3 E+05 1 E+08 2 E+05 100 Mn-51 46.2 m ε, β +, γ 6.8 E-11 9.3 E-11 0.159 1000 1.7 1 E+05 7 E+07 1 E+05 3 -> Cr-51 Mn-52 5.591 d ε,

β +, γ 1.8 E-09 1.8 E-09 0.510 600 0.7 6 E+03 3 E+06 5 E+03 10 Mn-52m 21.1 m ε, β +, γ 5.0 E-11 6.9 E-11 0.389 1000 1.7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Mn-52 Mn-53 3.7 E6 a ε 3.6 E-11 3.0 E-11 <0.001 20 <0.1 3 E+05 1 E+08 2 E+05 1000 Mn-54 312.5 d ε, γ 1.2 E-09 7.1 E-10 0.126 10 0.1 1 E+04 4 E+06 7 E+03 100 Mn-56 2.5785 h β −, γ 2.0 E-10 2.5 E-10 0.275 1000 1.7 4 E+04 3 E+07 4 E+04 3 Fe-52 8.275 h ε, β +, γ 9.5 E-10 1.4 E-09 0.116 900 1.0 7 E+03 5 E+06 9 E+03 3 -> Mn-52m [6] Fe-55 2.70 a ε 9.2 E-10 3.3 E-10 <0.001 20 <0.1 3 E+04 5 E+06 9 E+03 300 Fe-59 44.529 d β −, γ 3.2 E-09 1.8 E-09 0.175 1000 1.1 6 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Fe-60 1 E5 a β− 3.3 E-07 1.1 E-07 <0.001 90 0.3 9 E+01 2 E+04 3 E+01 3 -> Co-60m Co-55 17.54 h ε, β +, γ 8.3 E-10 1.1 E-09 0.302 1000 1.4 9 E+03 6 E+06 1 E+04 3 -> Fe-55 Co-56 78.76 d ε, β +, γ 4.9 E-09 2.5 E-09 0.485 300 0.6 4 E+03 1 E+06 2 E+03 10 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Co-57 270.9 d ε, γ 6.0 E-10 2.1 E-10 0.021 100 0.1 5 E+04 8 E+06 1 E+04 100 Co-58 70.80 d ε, β +, γ 1.7 E-09 7.4 E-10 0.147 300 0.3 1 E+04 3 E+06 5 E+03 30 Co-58m 9.15 h γ 1.7 E-11 2.4 E-11 <0.001 10 <0.1 4 E+05 3 E+08 5 E+05 1000 -> Co-58 [6] − Co-60 5.271 a β ,γ 1.7 E-08 3.4 E-09 0.366 1000 1.1 1 E+0365 9 E+04 5 E+02 3 − Co-60m 10.47 m β ,γ 1.2 E-12 1.7 E-12 0.001 20 <0.1 6 E+06 4 E+09 7 E+06 300 -> Co-60 [6] Co-61 1.65 h β −, γ 7.5 E-11 7.4 E-11 0.017 1000 1.6 1 E+05 7 E+07 1 E+05 3 − Co-62m 13.91 m β ,γ 3.7 E-11 4.7 E-11 0.436 1000 1.8 2 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Ni-56 6.10 d ε, γ 9.6 E-10 8.6 E-10 0.260 60 0.1 1 E+04 5 E+06 9 E+03 30 -> Co-56 [6] Ni-57 36.08 h ε, β +, γ 7.6 E-10 8.7 E-10 0.278 700 0.8 1 E+04 7 E+06 1 E+04 10 -> Co-57 Ni-59 7.5 E4 a ε 2.2 E-10 6.3 E-11 <0.001 10 <0.1 2 E+05 2 E+07 4 E+04 1000 − Ni-63 96 a β 5.2 E-10 1.5 E-10 <0.001 <1 <0.1 7 E+04 1 E+07 2 E+04 1000 − Ni-65 2.520 h β ,γ 1.3 E-10 1.8 E-10 0.081 1000 1.6 6 E+04 4 E+07 6 E+04 3 Ni-66 / Cu-66 54.6 h β −, γ 1.9 E-09 3.0 E-09 0.039 2000 2.2 3 E+03 3 E+06 4 E+03

3 Cu-60 23.2 m ε, β +, γ 6.2 E-11 7.0 E-11 0.596 1000 1.8 1 E+05 8 E+07 1 E+05 3 Cu-61 3.408 h ε, β +, γ 1.2 E-10 1.2 E-10 0.128 900 1.1 8 E+04 4 E+07 7 E+04 3 Cu-64 12.701 h ε, β , β , γ1.5 E-10 1.2 E-10 0.030 900 0.8 8 E+04 3 E+07 6 E+04 10 − Cu-67 61.86 h β ,γ 5.8 E-10 3.4 E-10 0.018 1000 1.4 3 E+04 9 E+06 1 E+04 3 Zn-62 / Cu-62 9.26 h ε, β +, γ 6.6 E-10 9.4 E-10 0.319 1000 1.9 1 E+04 8 E+06 1 E+04 3 + Zn-63 38.1 m ε, β , γ 6.1 E-11 7.9 E-11 0.175 1000 1.6 1 E+05 8 E+07 1 E+05 3 + Zn-65 243.9 d ε, β , γ 2.8 E-09 3.9 E-09 0.086 40 0.1 3 E+03 2 E+06 3 E+03 30 − Zn-69 57 m β ,γ 4.3 E-11 3.1 E-11 <0.001 1000 1.6 3 E+05 1 E+08 2 E+05 3 − Zn-69m 13.76 h β ,γ 3.3 E-10 3.3 E-10 0.067 70 0.1 3 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Zn-69 Zn-71m 3.92 h β −, γ 2.4 E-10 2.4 E-10 0.240 1000 1.7 4 E+04 2 E+07 3 E+04 3 − Zn-72 46.5 h β ,γ 1.5 E-09 1.4 E-09 0.026 900 0.9 7 E+03 3 E+06 6 E+03 3 -> Ga-72 [6] Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ga-65 15.2 m ε, β +, γ 2.9 E-11 3.7 E-11 0.183 1000 1.6 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Zn-65 Ga-66 9.40 h ε, β +, γ 7.1 E-10 1.2 E-09 0.877 600 1.1 8 E+03 7 E+06 1 E+04 3 Ga-67 78.26 h ε, γ 2.8 E-10 1.9 E-10 0.025 30 0.3 5 E+04 2 E+07 3 E+04 30 + Ga-68 68.0 m ε, β , γ 8.1 E-11 1.0 E-10 0.149 1000 1.5 1 E+05 6 E+07 1 E+05 3 − Ga-70 21.15 m ε, β , γ 2.6 E-11 3.1 E-11 0.001 1000 1.6 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Ga-72 14.1 h β −, γ 8.4 E-10 1.1 E-09 0.386 1000 1.7 9 E+03 6 E+06 1 E+04 3 − Ga-73 4.91 h β ,γ 2.0 E-10 2.6 E-10 0.052 1000 1.6 4 E+04 3 E+07 4 E+04 3 Ge-66 2.27 h ε, β +, γ 1.3 E-10 1.0 E-10 0.108 400 0.5 1 E+05 4 E+07 6 E+04 10 -> Ga-66 [6] Ge-67 18.7 m ε, β +, γ 4.2 E-11 6.5 E-11 0.407 1000 1.7 2 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Ga-67 Ge-68 288d ε 7.9 E-09 1.3 E-09 <0.001 10 <0.1 8 E+03 6 E+05 1 E+03 3 -> Ga-68 [6] Ge-69 39.05 h ε, β +, γ 3.7 E-10 2.4 E-10 0.132 500 0.6 4 E+04 1 E+07 2 E+04 10 Ge-71 11.8 d ε 1.1 E-11 1.2 E-11 <0.001 10 <0.1 8 E+05 5 E+08 8 E+05 1000 Ge-75 82.78 m β −, γ 5.4 E-11 4.6 E-11 0.006 1000 1.6 2 E+05 9 E+07 2 E+05 3 Ge-77 11.3 h β −, γ 4.5 E-10 3.3 E-10 0.163

1000 1.6 3 E+04 1 E+07 2 E+04 3 Ge-78 87 m β −, γ 1.4 E-10 1.2 E-10 0.045 1000 1.5 8 E+04 4 E+07 6 E+04 3 -> As-78 [6] + As-69 15.2 m ε, β , γ 3.5 E-11 5.7 E-11 0.250 900 1.7 2 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Ge-69 + As-70 52.6 m ε, β , γ 1.2 E-10 1.3 E-10 0.603 1000 1.7 8 E+04 4 E+07 7 E+04 3 + As-71 64.8 h ε, β , γ 5.0 E-10 4.6 E-10 0.088 700 0.7 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 -> Ge-71 + As-72 26.0 h ε, β , γ 1.3 E-09 1.8 E-09 0.339 900 1.6 6 E+03 4 E+06 6 E+03 3 As-73 80.30 d ε, γ 6.5 E-10 2.6 E-10 0.003 20 <0.1 4 E+04 8 E+06 1 E+04 300 As-74 17.76 d ε, β , β , γ1.8 E-09 1.3 E-09 0.117 900 1.1 8 E+03 3 E+06 5 E+03 3 − As-76 26.32 h β ,γ 9.2 E-10 1.6 E-09 0.132 1000 1.6 6 E+03 5 E+06 9 E+03 3 As-77 38.8 h β −, γ 4.2 E-10 4.0 E-10 0.001 1000 1.5 3 E+04 1 E+07 2 E+04 3 − As-78 90.7 m β ,γ 1.4 E-10 2.1 E-10 0.804 1000 1.7 5 E+04 4 E+07 6 E+04 3 Se-70 41.0 m ε, β +, γ 1.2 E-10 1.4 E-10 0.158 900 1.3 7 E+04 4 E+07 7 E+04 3 -> As-70 [6] Se-73 7.15 h ε, β +, γ 2.4 E-10 3.9 E-10 0.174 900 1.2 3 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> As-73 + Se-73m 39 m ε, β , γ 2.7 E-11 4.1 E-11 0.038 300 0.4 2 E+05 2 E+08 3

E+05 10 -> Se-73 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Se-75 119.8 d ε, γ 1.7 E-09 2.6 E-09 0.064 80 0.1 4 E+03 3 E+06 5 E+03 30 Se-79 6.5 E4 a β −, γ 3.1 E-09 2.9 E-09 <0.001 200 0.4 3 E+03 2 E+06 3 E+03 10 − Se-81 18.5 m β ,γ 2.4 E-11 2.7 E-11 0.002 1000 1.6 4 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Se-81m 57.25 m β −, γ 6.8 E-11 5.9 E-11 0.004 100 1.1 2 E+05 7 E+07 1 E+05 3 -> Se-81 − Se-83 22.5 m β ,γ 5.3 E-11 5.1 E-11 0.362 1000 1.7 2 E+05 9 E+07 2 E+05 3 -> Br-83 Br-74 25.3 m ε, β +, γ 6.8 E-11 8.4 E-11 1.022 1000 1.8 1 E+05 7 E+07 1 E+05 3 Br-74m 41.5 m ε, β +, γ 1.1 E-10 1.4 E-10 1.347 900 1.8 7 E+04 5 E+07 8 E+04 3 + Br-75 98 m ε, β , γ 8.5 E-11 7.9 E-11 0.189 900 1.3 1 E+05 6 E+07 1 E+05 3 -> Se-75 + Br-76 16.2 h ε, β , γ 5.8 E-10 4.6 E-10 0.503 700 1.1 2 E+04 9 E+06 1 E+04 3 + Br-77 56 h ε, β , γ 1.3 E-10 9.6 E-11 0.051 60 0.1 1 E+05 4 E+07 6 E+04 100 Br-80 17.4 m ε, β , β , γ1.7 E-11 3.1 E-11 0.013 1000 1.5 3 E+05 3 E+08 5 E+05 3 Br-80m 4.42 h γ 1.0 E-10 1.1 E-10 0.012 10 <0.1 9 E+04 5 E+07 8 E+04 3 -> Br-80 Br-82 35.30 h β −, γ 8.8 E-10 5.4 E-10 0.395 1000 1.4 2 E+04 6

E+06 9 E+03 3 − Br-83 2.39 h β ,γ 6.7 E-11 4.3 E-11 0.001 1000 1.5 2 E+05 7 E+07 1 E+05 3 − Br-84 31.80 m β ,γ 6.2 E-11 8.8 E-11 0.923 1000 1.7 1 E+05 8 E+07 1 E+05 3 Kr-79 35.04 h ε, β +, γ 0.042 100 0.2 3 E+08 3 E+05 Kr-81 2.1 E5 a ε, γ 0.004 8 <0.1 7 E+09 7 E+06 Kr-83m 1.83 h γ 0.002 3 <0.1 1 E+12 1 E+09 Kr-85 10.72 a β −, γ 0.001 1000 1.5 5 E+07 [8] 5 E+06 [4] Kr-85m 4.48 h β −, γ 0.026 1000 1.4 5 E+08 5 E+05 -> Kr-85 Kr-87 76.3 m β −, γ 0.501 1000 1.7 8 E+07 8 E+04 -> Rb-87 Kr-88 2.84 h β −, γ 0.264 1000 1.5 2 E+07 2 E+04 [1] -> Rb-88 [6] Kr-89 3.18 m β −, γ 2.047 900 1.8 3 E+07 3 E+04 -> Rb-89 [6] Rb-79 22.9 m ε, β +, γ 3.0 E-11 5.0 E-11 0.217 2000 2.1 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Kr-79 Rb-81 4.58 h ε, β +, γ 6.8 E-11 5.4 E-11 0.101 1000 1.2 2 E+05 7 E+07 1 E+05 3 -> Kr-81 Rb-81m 32 m γ 1.3 E-11 9.7 E-12 0.006 5 0.3 1 E+06 4 E+08 6 E+05 30 -> Rb-81 [6] Rb-82m 6.2 h ε, β +, γ 2.2 E-10 1.3 E-10 0.436 400 0.6 8 E+04 2 E+07 4 E+04 10 Nucléide Période Type de einh eing h10

h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rb-83 86.2 d ε, γ 1.0 E-09 1.9 E-09 0.082 20 <0.1 5 E+03 5 E+06 8 E+03 100 Rb-84 32.77 d ε, β +, β −, γ1.5 E-09 2.8 E-09 0.141 400 0.6 4 E+03 3 E+06 6 E+03 10 − Rb-86 18.66 d β ,γ 1.3 E-09 2.8 E-09 0.014 1000 1.6 4 E+03 4 E+06 6 E+03 3 Rb-87 4.7 E10 a β− 7.6 E-10 1.5 E-09 <0.001 1000 1.2 7 E+03 7 E+06 1 E+04 3 − Rb-88 17.8 m β ,γ 2.8 E-11 9.0 E-11 2.314 900 1.7 1 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Rb-89 15.2 m β −, γ 2.5 E-11 4.7 E-11 0.659 1000 1.8 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Sr-89 Sr-80 / Rb-80 100m ε, β +, γ 2.1 E-10 3.5 E-10 1.750 900 1.7 3 E+04 2 E+07 4 E+04 3 Sr-81 25.5 m ε, β +, γ 6.1 E-11 7.8 E-11 0.247 1000 1.6 1 E+05 8 E+07 1 E+05 3 -> Rb-81 [6] + Sr-82 / Rb-82 25.0 d ε, β , γ 7.7 E-09 6.1 E-09 0.434 900 1.6 2 E+03 6 E+05 1 E+03 3 + Sr-83 32.4 h ε, β , γ 4.9 E-10 5.8 E-10 0.127 400 0.5 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 -> Rb-83 Sr-85 64.84 d ε, γ 6.4 E-10 5.6 E-10 0.086 20 0.1 2 E+04 8 E+06 1 E+04 100 Sr-85m 69.5 m ε, γ 7.4 E-12 6.1 E-12 0.035 70 0.1 2 E+06 7 E+08 1 E+06 100 -> Sr-85 Sr-87m 2.805 h ε, γ 3.5 E-11 3.3 E-11 0.053 300 0.3 3 E+05 1 E+08 2 E+05

30 -> Rb-87 − Sr-89 50.5 d β ,γ 5.6 E-09 2.6 E-09 <0.001 1000 1.6 4 E+03 9 E+05 1 E+03 3 − Sr-90 29.12 a β 7.7 E-08 2.8 E-08 <0.001 1000 1.4 4 E+02 6 E+04 1 E+02 3 -> Y-90 [6] Sr-91 9.5 h β −, γ 5.7 E-10 7.6 E-10 0.117 1000 1.6 1 E+04 9 E+06 1 E+04 3 -> Y-91m, Y-91 − Sr-92 2.71 h β ,γ 3.4 E-10 4.9 E-10 0.194 1000 1.4 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 -> Y-92 [6] Y-86 14.74 h ε, β +, γ 8.1 E-10 9.6 E-10 0.515 500 0.8 1 E+04 6 E+06 1 E+04 10 Y-86m 48 m ε, β +, γ 4.9 E-11 5.6 E-11 0.034 200 0.1 2 E+05 1 E+08 2 E+05 30 -> Y-86 [6] + Y-87 80.3 h ε, β , γ 5.3 E-10 5.5 E-10 0.080 20 <0.1 2 E+04 9 E+06 2 E+04 100 + Y-88 106.64 d ε, β , γ 3.3 E-09 1.3 E-09 0.380 40 0.2 8 E+03 2 E+06 3 E+03 30 − Y-90 64.0 h β ,γ 1.7 E-09 2.7 E-09 0.007 1000 1.6 4 E+03 3 E+06 5 E+03 3 Y-90m 3.19 h γ 1.3 E-10 1.7 E-10 0.098 200 0.2 6 E+04 4 E+07 6 E+04 30 -> Y-90 Y-91 58.51 d β −, γ 6.1 E-09 2.4 E-09 0.001 1000 1.6 4 E+03 8 E+05 1 E+03 3 Y-91m 49.71 m γ 1.5 E-11 1.1 E-11 0.082 70 0.1 9 E+05 3 E+08 6 E+05 30 -> Y-91 − Y-92 3.54 h β ,γ 2.8 E-10 4.9 E-10 0.546 1000 1.7 2 E+04 2 E+07 3 E+04

3 − Y-93 10.1 h β ,γ 6.0 E-10 1.2 E-09 0.098 1000 1.6 8 E+03 8 E+06 1 E+04 3 -> Zr-93 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Y-94 19.1 m β −, γ 4.6 E-11 8.1 E-11 1.111 900 1.7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 − Y-95 10.7 m β ,γ 2.6 E-11 4.6 E-11 1.219 1000 1.7 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Zr-95 [6] Zr-86 16.5 h ε, γ 7.0 E-10 8.6 E-10 0.069 100 0.1 1 E+04 7 E+06 1 E+04 30 -> Y-86 [6] Zr-88 83.4 d ε, γ 4.1 E-09 3.3 E-10 0.076 50 0.1 3 E+04 1 E+06 2 E+03 100 -> Y-88 [6] Zr-89 78.43 h ε, β +, γ 7.5 E-10 7.9 E-10 0.182 400 0.5 1 E+04 7 E+06 1 E+04 10 Zr-93 1.53 E6 a β− 2.9 E-08 2.8 E-10 <0.001 <1 <0.1 4 E+04 2 E+05 3 E+02 100 -> Nb-93m Zr-95 63.98 d β −, γ 4.2 E-09 8.8 E-10 0.112 1000 1.1 1 E+04 1 E+06 2 E+03 3 -> Nb-95 [6] Zr-97 16.90 h β −, γ 1.4 E-09 2.1 E-09 0.027 1000 1.6 5 E+03 4 E+06 6 E+03 3 -> Nb-97 Nb-88 14.3 m ε, β +, γ 5.0 E-11 6.3 E-11 0.719 1000 1.8 2 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Zr-88 Nb-89-1 [2] 66 m ε, β +, γ 1.2 E-10 1.4 E-10 0.306 900 1.5 7 E+04 4 E+07 7 E+04 3 -> Zr-89 Nb-89-2 [2] 122 m ε, β +, γ 1.9 E-10 3.0 E-10 0.392 700 1.3 3 E+04 3 E+07 4 E+04 3 -> Zr-89 Nb-90 14.60 h ε, β +, γ 1.1 E-09 1.2 E-09 0.574 2000 1.9 8 E+03 5 E+06 8 E+03 3 Nb-91 680 a ε 4.1 E-09 6.4 E-11 2 E+05 1 E+06 2 E+03 Nb-91m 62 d ε, γ 2.3 E-09 6.3 E-10

2 E+04 2 E+06 4 E+03 Nb-92m 10.15 d β +, γ 5.9 E-10 6.0 E-10 2 E+04 8 E+06 1 E+04 Nb-93m 13.6 a γ 8.6 E-10 1.2 E-10 0.003 <1 <0.1 8 E+04 6 E+06 1 E+04 1000 Nb-94 2.03 E4 a β −, γ 2.5 E-08 1.7 E-09 0.237 1000 1.5 6 E+03 2 E+05 3 E+02 3 Nb-95 35.15 d β −, γ 1.3 E-09 5.8 E-10 0.116 100 0.3 2 E+04 4 E+06 6 E+03 30 Nb-95m 86.6 h γ 8.5 E-10 5.6 E-10 0.021 2000 1.4 2 E+04 6 E+06 1 E+04 3 -> Nb-95 [6] Nb-96 23.35 h β −, γ 9.7 E-10 1.1 E-09 0.372 1000 1.6 9 E+03 5 E+06 9 E+03 3 Nb-97 72.1 m β −, γ 7.2 E-11 6.8 E-11 0.099 1000 1.6 1 E+05 7 E+07 1 E+05 3 Nb-98 51.5 m β −, γ 9.9 E-11 1.1 E-10 0.393 1000 1.8 9 E+04 5 E+07 8 E+04 3 Mo-90 5.67 h ε, β +, γ 5.6 E-10 6.2 E-10 0.147 1000 1.4 2 E+04 9 E+06 1 E+04 3 -> Nb-90 [6] Mo-93 3.5 E3 a ε 1.4 E-09 2.6 E-09 0.016 4 <0.1 4 E+03 4 E+06 6 E+03 300 Mo-93m 6.85 h γ 3.0 E-10 2.8 E-10 0.330 800 0.8 4 E+04 2 E+07 3 E+04 10 -> Mo-93 Mo-99 66.0 h β −, γ 1.1 E-09 1.2 E-09 0.024 1000 1.6 8 E+03 5 E+06 8 E+03 3 -> Tc-99m, Tc-99 Mo-101 14.62 m β −, γ 4.5 E-11 4.2 E-11 0.196 1000 1.7 2 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Tc-101 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq

(mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tc-93 2.75 h ε, γ 6.5 E-11 4.9 E-11 0.222 20 0.1 2 E+05 8 E+07 1 E+05 100 -> Mo-93 Tc-93m 43.5 m ε, γ 3.1 E-11 2.4 E-11 0.098 300 0.4 4 E+05 2 E+08 3 E+05 10 -> Tc-93, Mo-93 + Tc-94 293 m ε, β , γ 2.2 E-10 1.8 E-10 0.414 200 0.4 6 E+04 2 E+07 4 E+04 10 + Tc-94m 52 m ε, β , γ 8.0 E-11 1.1 E-10 0.285 700 1.3 9 E+04 6 E+07 1 E+05 3 Tc-95 20.0 h ε, γ 1.8 E-10 1.6 E-10 0.135 20 0.1 6 E+04 3 E+07 5 E+04 100 + Tc-95m 61 d ε, β , γ 8.6 E-10 6.2 E-10 0.117 100 0.1 2 E+04 6 E+06 1 E+04 30 -> Tc-95 Tc-96 4.28 d ε, γ 1.0 E-09 1.1 E-09 0.388 40 0.2 9 E+03 5 E+06 8 E+03 30 Tc-96m 51.5 m ε, γ 1.1 E-11 1.3 E-11 0.016 3 <0.1 8 E+05 5 E+08 8 E+05 1000 -> Tc-96 Tc-97 2.6 E6 a ε 1.6 E-10 8.3 E-11 0.017 4 <0.1 1 E+05 3 E+07 5 E+04 1000 Tc-97m 87 d γ 2.7 E-09 6.6 E-10 0.014 30 0.7 2 E+04 2 E+06 3 E+03 10 -> Tc-97 − Tc-98 4.2 E6 a β ,γ 6.1 E-09 2.3 E-09 0.215 2000 1.5 4 E+03 8 E+05 1 E+03 3 − Tc-99 2.13 E5 a β 3.2 E-09 7.8 E-10 <0.001 1000 1.1 1 E+04 2 E+06 3 E+03 3 Tc-99m 6.02 h γ 2.9 E-11 2.2 E-11 0.022 300 0.2 5 E+05 2

E+08 3 E+05 30 -> Tc-99 − Tc-101 14.2 m β ,γ 2.1 E-11 1.9 E-11 0.055 1000 1.6 5 E+05 2 E+08 4 E+05 3 − Tc-104 18.2 m β ,γ 4.8 E-11 8.1 E-11 1.219 1000 1.8 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Ru-94 51.8 m ε, γ 7.4 E-11 9.4 E-11 0.100 20 0.1 1 E+05 7 E+07 1 E+05 100 -> Tc-94 Ru-97 2.9 d ε, γ 1.6 E-10 1.5 E-10 0.055 100 0.1 7 E+04 3 E+07 5 E+04 100 -> Tc-97 − Ru-103 39.28 d β ,γ 2.2 E-09 7.3 E-10 0.073 500 0.6 1 E+04 2 E+06 4 E+03 10 − Ru-105 4.44 h β ,γ 2.5 E-10 2.6 E-10 0.119 1000 1.6 4 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Rh-105 − Ru-106 / Rh-106 368.2 d β ,γ 3.5 E-08 7.0 E-09 0.357 1000 1.6 1 E+03 1 E+05 2 E+02 3 + Rh-99 16 d ε, β , γ 8.9 E-10 5.1 E-10 0.115 100 0.2 2 E+04 6 E+06 9 E+03 30 + Rh-99m 4.7 h ε, β , γ 7.3 E-11 6.6 E-11 0.122 100 0.2 2 E+05 7 E+07 1 E+05 30 + Rh-100 20.8 h ε, β , γ 6.3 E-10 7.1 E-10 0.392 100 0.3 1 E+04 8 E+06 1 E+04 30 Rh-101 3.200 a ε, γ 3.1 E-09 5.5 E-10 0.062 300 0.4 2 E+04 2 E+06 3 E+03 10 Rh-101m 4.34 d ε, γ 2.7 E-10 2.2 E-10 0.066 200 0.2 5 E+04 2 E+07 3 E+04 30 -> Rh-101 Rh-102 2.900 a ε, β +, γ 9.0 E-09 2.6 E-09 0.339 50 0.2 4 E+03 6

E+05 9 E+02 30 Rh-102m 207 d ε, β +, β −, γ4.2 E-09 1.2 E-09 0.085 400 0.6 8 E+03 1 E+06 2 E+03 10 -> Rh-102 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rh-103m 56.12 m γ 2.5 E-12 3.8 E-12 0.002 <1 <0.1 3 E+06 2 E+09 3 E+06 1000 Rh-105 35.36 h β −, γ 4.4 E-10 3.7 E-10 0.013 1000 1.2 3 E+04 1 E+07 2 E+04 3 − Rh-106m 132 m β ,γ 1.9 E-10 1.6 E-10 0.436 1000 1.7 6 E+04 3 E+07 4 E+04 3 Rh-107 21.7 m β −, γ 2.8 E-11 2.4 E-11 0.051 1000 1.6 4 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Pd-107 Pd-100 3.63 d ε, γ 9.7 E-10 9.4 E-10 0.050 20 0.1 1 E+04 5 E+06 9 E+03 100 -> Rh-100 [6] Pd-101 8.27 h ε, β +, γ 1.0 E-10 9.4 E-11 0.081 100 0.2 1 E+05 5 E+07 8 E+04 30 -> Rh-101m Pd-103 16.96 d ε, γ 3.0 E-10 1.9 E-10 0.019 3 <0.1 5 E+04 2 E+07 3 E+04 300 -> Rh-103m − Pd-107 6.5 E6 a β 2.9 E-10 3.7 E-11 <0.001 <1 <0.1 3 E+05 2 E+07 3 E+04 1000 − Pd-109 13.427 h β ,γ 5.0 E-10 5.5 E-10 0.010 1000 2.0 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 Ag-102 12.9 m ε, β +, γ 3.2 E-11 4.0 E-11 0.546 800 1.4 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Ag-103 65.7 m ε, β +, γ 4.5 E-11 4.3 E-11 0.125 500 0.8 2 E+05 1 E+08 2 E+05 10 -> Pd-103 Ag-104 69.2 m ε, β +, γ 7.1 E-11 6.0 E-11 0.410 300 0.5 2 E+05 7 E+07 1 E+05 10 Ag-104m 33.5 m ε, β +, γ 4.5 E-11 5.4 E-11 0.188 400 0.8 2 E+05 1 E+08 2 E+05 10 -> Ag-104 [6] Ag-105 41.0 d ε, β +, γ 8.0 E-10

4.7 E-10 0.102 50 0.1 2 E+04 6 E+06 1 E+04 100 + Ag-106 23.96 m ε, β , γ 2.7 E-11 3.2 E-11 0.117 700 1.0 3 E+05 2 E+08 3 E+05 10 Ag-106m 8.41 d ε, γ 1.6 E-09 1.5 E-09 0.435 60 0.2 7 E+03 3 E+06 5 E+03 30 Ag-108m / Ag-108 127 a ε, β , β , γ1.9 E-08 2.3 E-09 0.263 100 0.3 4 E+03 3 E+05 4 E+02 30 − Ag-110m / Ag-110 249.9 d ε, β , γ 7.3 E-09 2.8 E-09 0.409 500 0.6 4 E+03 7 E+05 1 E+03 10 Ag-111 7.45 d β −, γ 1.6 E-09 1.3 E-09 0.004 1000 1.6 8 E+03 3 E+06 5 E+03 3 − Ag-112 3.12 h β ,γ 2.6 E-10 4.3 E-10 0.640 1000 1.7 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Ag-115 20.0 m β −, γ 4.4 E-11 6.0 E-11 0.181 1000 1.7 2 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Cd-115, Cd-115m + Cd-104 57.7 m ε, β , γ 6.3 E-11 5.8 E-11 0.062 20 0.1 2 E+05 8 E+07 1 E+05 100 -> Ag-104 [6] + Cd-107 6.49 h ε, β , γ 1.1 E-10 6.2 E-11 0.030 20 0.6 2 E+05 5 E+07 8 E+04 10 Cd-109 464 d ε, γ 9.6 E-09 2.0 E-09 0.027 5 0.4 5 E+03 5 E+05 9 E+02 10 Cd-113 9.3 E15 a β− 1.4 E-07 2.5 E-08 <0.001 1000 0.9 4 E+02 4 E+04 6 E+01 10 Cd-113m 13.6 a β− 1.3 E-07 2.3 E-08 <0.001 1000 1.4 4 E+02 4 E+04 6 E+01 3 Cd-115 53.46 h β −, γ 1.3 E-09 1.4 E-09 0.037 1000 1.5 7 E+03 4 E+06 6 E+03 3 -> In-115 Nucléide Période Type

de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cd-115m 44.6 d β −, γ 6.4 E-09 3.3 E-09 0.003 1000 1.6 3 E+03 8 E+05 1 E+03 3 -> In-115 Cd-117 2.49 h β −, γ 2.5 E-10 2.8 E-10 0.158 1000 1.5 4 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> In-117m, In-117 − Cd-117m 3.36 h β ,γ 3.2 E-10 2.8 E-10 0.282 1000 1.5 4 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> In-117, In-117m In-109 4.2 h ε, β +, γ 7.3 E-11 6.6 E-11 0.117 300 0.3 2 E+05 7 E+07 1 E+05 30 -> Cd-109 In-110L [2] 4.9 h ε, β + ,γ 2.5 E-10 2.4 E-10 0.468 60 0.2 4 E+04 2 E+07 3 E+04 30 + In-110S [2] 69.1 m ε, β , γ 8.1 E-11 1.0 E-10 0.238 700 1.1 1 E+05 6 E+07 1 E+05 3 In-111 2.83 d ε, γ 3.1 E-10 2.9 E-10 0.082 400 0.3 3 E+04 2 E+07 3 E+04 10 In-112 14.4 m ε, β , β , γ1.3 E-11 1.0 E-11 0.047 900 1.0 1 E+06 4 E+08 6 E+05 10 In-113m 1.658 h γ 3.2 E-11 2.8 E-11 0.047 500 0.6 4 E+05 2 E+08 3 E+05 10 In-114m / In-114 49.51 d ε, β +, β −, γ1.1 E-08 4.1 E-09 0.023 3000 3.2 2 E+03 5 E+05 8 E+02 3 − In-115 5.1 E14 a β 4.5 E-07 3.2 E-08 <0.001 1000 1.3 3 E+02 1 E+04 2 E+01 3 In-115m 4.486 h β −, γ 8.7 E-11 8.6 E-11 0.033 900 1.0 1 E+05 6 E+07 1 E+05 10 -> In-115 − In-116m 54.15 m β ,γ 8.0 E-11 6.4 E-11 0.356 1000 1.7 2 E+05 6

E+07 1 E+05 3 − In-117 43.8 m β ,γ 4.8 E-11 3.1 E-11 0.109 2000 1.8 3 E+05 1 E+08 2 E+05 3 − In-117m 116.5 m β ,γ 1.1 E-10 1.2 E-10 0.019 1000 1.4 8 E+04 5 E+07 8 E+04 3 -> In-117 [6] − In-119m / In-119 18.0 m β ,γ 2.9 E-11 4.7 E-11 0.033 1000 1.7 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Sn-110 4.0 h ε, γ 2.6 E-10 3.5 E-10 0.064 70 0.1 3 E+04 2 E+07 3 E+04 100 -> In-110S [6] Sn-111 35.3 m ε, β +, γ 2.2 E-11 2.3 E-11 0.087 400 0.6 4 E+05 2 E+08 4 E+05 10 -> In-111 Sn-113 115.1 d ε, γ 1.9 E-09 7.3 E-10 0.019 4 <0.1 1 E+04 3 E+06 4 E+03 100 -> In-113m Sn-117m 13.61 d γ 2.2 E-09 7.1 E-10 0.038 3000 2.4 1 E+04 2 E+06 4 E+03 3 Sn-119m 293.0 d γ 1.5 E-09 3.4 E-10 0.011 1 <0.1 3 E+04 3 E+06 6 E+03 300 Sn-121 27.06 h β− 2.8 E-10 2.3 E-10 <0.001 1000 1.1 4 E+04 2 E+07 3 E+04 3 − Sn-121m 55 a β ,γ 3.3 E-09 3.8 E-10 0.004 300 0.3 3 E+04 2 E+06 3 E+03 30 -> Sn-121 Sn-123 129.2 d β −, γ 5.6 E-09 2.1 E-09 0.001 1000 1.6 5 E+03 9 E+05 1 E+03 3 − Sn-123m 40.08 m β ,γ 4.4 E-11 3.8 E-11 0.024 2000 1.9 3 E+05 1 E+08 2 E+05 3 − Sn-125 9.64 d β ,γ 2.8 E-09 3.1 E-09 0.053 1000 1.5 3 E+03 2 E+06 3 E+03 3 ->

Sb-125 − Sn-126 1.0 E5 a β ,γ 1.8 E-08 4.7 E-09 0.017 1000 1.2 2 E+03 3 E+05 5 E+02 3 -> Sb-126 [6] Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sn-127 2.10 h β −, γ 2.0 E-10 2.0 E-10 0.313 1000 1.6 5 E+04 3 E+07 4 E+04 3 -> Sb-127 [6] − Sn-128 59.1 m β ,γ 1.5 E-10 1.5 E-10 0.138 1000 1.5 7 E+04 3 E+07 6 E+04 3 -> Sb-128S [6] Sb-115 31.8 m ε, β +, γ 2.3 E-11 2.4 E-11 0.151 400 0.6 4 E+05 2 E+08 4 E+05 10 Sb-116 15.8 m ε, β +, γ 2.3 E-11 2.6 E-11 0.321 500 0.9 4 E+05 2 E+08 4 E+05 10 Sb-116m 60.3 m ε, β +, γ 8.5 E-11 6.7 E-11 0.487 400 0.9 1 E+05 6 E+07 1 E+05 10 Sb-117 2.80 h ε, β +, γ 2.7 E-11 1.8 E-11 0.045 400 0.3 6 E+05 2 E+08 3 E+05 10 Sb-118m 5.00 h ε, β +, γ 2.3 E-10 2.1 E-10 0.411 200 0.3 5 E+04 2 E+07 4 E+04 30 Sb-119 38.1 h ε, γ 5.9 E-11 8.1 E-11 0.022 3 <0.1 1 E+05 8 E+07 1 E+05 1000 Sb-120-1 [2] 15.89 m ε, β +, γ 1.2 E-11 1.4 E-11 0.079 500 0.7 7 E+05 4 E+08 7 E+05 10 Sb-120-2 [2] 5.76 d ε, γ 1.3 E-09 1.2 E-09 0.386 400 0.4 8 E+03 4 E+06 6 E+03 10 Sb-122 2.70 d ε, β −, γ 1.2 E-09 1.7 E-09 0.068 1000 1.6 6 E+03 4 E+06 7 E+03 3 Sb-124 60.20 d β −, γ 4.7 E-09 2.5 E-09 0.261 1000 1.5 4 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Sb-124m-2 [2] 20.2 m γ 8.3 E-12 8.0 E-12 <0.001 <1 <0.1 1 E+06 6 E+08 1 E+06 100 -> Sb-124 [6] Sb-125 2.77 a β −, γ 3.3 E-09 1.1 E-09 0.076 700 0.7 9 E+03 2 E+06 3 E+03 10 ->

Te-125m Sb-126 12.4 d β −, γ 3.2 E-09 2.4 E-09 0.434 1000 1.5 4 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Sb-126m 19.0 m β −, γ 3.3 E-11 3.6 E-11 0.239 1000 1.5 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Sb-126 [6] Sb-127 3.85 d β −, γ 1.7 E-09 1.7 E-09 0.106 1000 1.6 6 E+03 3 E+06 5 E+03 3 -> Te-127, Te-127m Sb-128S [2] 10.4 m β −, γ 2.6 E-11 3.3 E-11 0.313 1000 1.8 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Sb-128L [2] 9.01 h β −, γ 6.7 E-10 7.6 E-10 0.472 1000 1.8 1 E+04 7 E+06 1 E+04 3 Sb-129 4.32 h β −, γ 3.5 E-10 4.2 E-10 0.212 1000 1.6 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 -> Te-129, Te-129m Sb-130 40 m β −, γ 9.1 E-11 9.1 E-11 0.505 2000 2.1 1 E+05 5 E+07 9 E+04 3 Sb-131 23 m β −, γ 8.3 E-11 1.0 E-10 0.278 1000 1.7 1 E+05 6 E+07 1 E+05 3 -> Te-131, Te-131m Te-116 2.49 h ε, γ 1.7 E-10 1.7 E-10 0.033 8 0.2 6 E+04 3 E+07 5 E+04 10 -> Sb-116 [6] Te-119m 16 h ε, β +, γ 6.3 E-10 8.3 E-10 1 E+04 8 E+06 1 E+04 10 Te-121 17 d ε, γ 4.4 E-10 4.3 E-10 0.104 20 0.1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 100 Te-121m 154 d ε, γ 3.6 E-09 2.3 E-09 0.043 200 0.4 4 E+03 1 E+06 2 E+03 10 -> Te-121 [6] Te-123 1 E13 a ε 5.0 E-09 4.4 E-09 0.017 2 <0.1 2 E+03 1 E+06 2 E+03 300 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq

(mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Te-123m 119.7 d γ 3.4 E-09 1.4 E-09 0.032 400 0.8 7 E+03 1 E+06 2 E+03 10 -> Te-123 Te-125m 58 d γ 2.9 E-09 8.7 E-10 0.027 500 1.1 1 E+04 2 E+06 3 E+03 3 − Te-127 9.35 h β ,γ 1.8 E-10 1.7 E-10 0.001 1000 1.4 6 E+04 3 E+07 5 E+04 3 − Te-127m 109 d β ,γ 6.2 E-09 2.3 E-09 0.009 40 0.5 4 E+03 8 E+05 1 E+03 10 -> Te-127 Te-129 69.6 m β −, γ 5.7 E-11 6.3 E-11 0.012 1000 1.6 2 E+05 9 E+07 1 E+05 3 -> I-129 − Te-129m 33.6 d β ,γ 5.4 E-09 3.0 E-09 0.011 600 1.2 3 E+03 9 E+05 2 E+03 3 -> Te-129 − Te-131 25 m β ,γ 6.1 E-11 8.7 E-11 0.067 2000 2.0 1 E+05 8 E+07 1 E+05 3 -> I-131 − Te-131m 30 h β ,γ 1.6 E-09 1.9 E-09 0.208 2000 1.5 5 E+03 3 E+06 5 E+03 3 -> I-131, Te-131 − Te-132 78.2 h β ,γ 3.0 E-09 3.7 E-09 0.050 700 0.7 3 E+03 2 E+06 3 E+03 10 -> I-132 [6] − Te-133 12.45 m β ,γ 4.4 E-11 7.2 E-11 0.151 1000 1.7 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> I-133 − Te-133m 55.4 m β ,γ 1.9 E-10 2.8 E-10 0.344 1000 1.8 4 E+04 3 E+07 4 E+04 3 -> I-133, Te-133 − Te-134 41.8 m β ,γ 1.1 E-10 1.1 E-10 0.142

2000 1.7 9 E+04 5 E+07 8 E+04 3 -> I-134 [6] I-120 81.0 m ε, β +, γ 1.9 E-10 3.4 E-10 1.155 800 1.5 3 E+04 3 E+07 4 E+04 3 I-120m 53 m ε, β +, γ 1.4 E-10 2.1 E-10 1.108 800 1.7 5 E+04 4 E+07 6 E+04 3 + I-121 2.12 h ε, β , γ 3.9 E-11 8.2 E-11 0.077 400 0.4 1 E+05 1 E+08 2 E+05 10 -> Te-121 I-123 13.2 h ε, γ 1.1 E-10 2.1 E-10 0.043 400 0.3 5 E+04 5 E+07 8 E+04 10 -> Te-123 + I-124 4.18 d ε, β , γ 6.3 E-09 1.3 E-08 0.170 300 0.5 8 E+02 8 E+05 1 E+03 10 I-125 60.14 d ε, γ 7.3 E-09 1.5 E-08 0.033 4 <0.1 7 E+02 7 E+05 1 E+03 10 I-126 13.02 d ε, β +, β −, γ1.4 E-08 2.9 E-08 0.078 700 0.7 3 E+02 4 E+05 6 E+02 3 I-128 24.99 m ε, β , β , γ2.2 E-11 4.6 E-11 0.016 1000 1.5 2 E+05 2 E+08 4 E+05 3 I-129 1.57 E7 a β −, γ 5.1 E-08 1.1 E-07 0.016 100 0.3 9 E+01 1 E+05 2 E+02 1 -> Xe-129 I-130 12.36 h β −, γ 9.6 E-10 2.0 E-09 0.325 1000 1.6 5 E+03 5 E+06 9 E+03 3 − I-131 8.04 d β ,γ 1.1 E-08 2.2 E-08 0.062 1000 1.4 5 E+02 5 E+05 8 E+02 3 -> Xe-131m − I-132 2.30 h β ,γ 2.0 E-10 2.9 E-10 0.338 1000 1.7 3 E+04 3 E+07 4 E+04 3 − I-132m 83.6 m β ,γ 1.1 E-10 2.2 E-10 0.055 300 1.0 5 E+04 5 E+07 8 E+04 10 -> I-132 [6]

− I-133 20.8 h β ,γ 2.1 E-09 4.3 E-09 0.093 1000 1.6 2 E+03 2 E+06 4 E+03 3 ->Xe-133, Xe-133m − I-134 52.6 m β ,γ 7.9 E-11 1.1 E-10 0.385 1000 1.8 9 E+04 6 E+07 1 E+05 3 − I-135 6.61 h β ,γ 4.6 E-10 9.3 E-10 0.223 1000 1.6 1 E+04 1 E+07 2 E+04 3 ->Xe-135, Xe-135m Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Xe-122 / I-122 20.1 h ε, β +, γ 0.284 800 1.3 7 E+07 7 E+04 Xe-123 2.08 h ε, β +, γ 0.107 800 0.9 1 E+08 1 E+05 -> I-123 Xe-125 17.0 h ε, β +, γ 0.060 300 0.2 3 E+08 3 E+05 -> I-125 Xe-127 36.41 d ε, γ 0.059 400 0.3 3 E+08 3 E+05 Xe-129m 8.0 d γ 0.030 3000 1.9 4 E+09 4 E+06 Xe-131m 11.9 d γ 0.012 3000 2.1 9 E+09 9 E+06 Xe-133 5.245 d β −, γ 0.016 1000 1.0 2 E+09 2 E+06 Xe-133m 2.188 d γ 0.016 2000 1.7 2 E+09 2 E+06 -> Xe-133 Xe-135 9.09 h β −, γ 0.040 2000 1.6 3 E+08 3 E+05 -> Cs-135 Xe-135m 15.29 m β −, γ 0.069 200 0.4 2 E+08 2 E+05 -> Cs-135 Xe-137 3.83 m β −, γ 1.167 2 1.7 3 E+08 3 E+05 Xe-138 14.17 m β −, γ 0.166 1000 1.7 6 E+07 6 E+04 -> Cs-138 [6] Cs-125 45 m ε, β +, γ 2.3 E-11 3.5 E-11 0.114 500 0.7 3 E+05 2 E+08 4 E+05 10 -> Xe-125 Cs-127 6.25 h ε, β +, γ 4.0 E-11 2.4 E-11 0.079 100 0.2 4 E+05 1 E+08 2 E+05 30 -> Xe-127 + Cs-129 32.06 h ε, β , γ 8.1

E-11 6.0 E-11 0.063 30 <0.1 2 E+05 6 E+07 1 E+05 100 + Cs-130 29.9 m ε, β , γ 1.5 E-11 2.8 E-11 0.087 500 0.8 4 E+05 3 E+08 6 E+05 10 Cs-131 9.69 d ε 4.5 E-11 5.8 E-11 0.016 2 <0.1 2 E+05 1 E+08 2 E+05 1000 Cs-132 6.475 d ε, β , β , γ3.8 E-10 5.0 E-10 0.119 50 0.1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 100 − Cs-134 2.062 a ε, β , γ 9.6 E-09 1.9 E-08 0.236 1000 1.1 5 E+02 5 E+05 9 E+02 3 Cs-134m 2.90 h γ 2.6 E-11 2.0 E-11 0.009 1000 1.5 5 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Cs-134 [6] − Cs-135 2.3 E6 a β 9.9 E-10 2.0 E-09 0.000 600 0.7 5 E+03 5 E+06 8 E+03 10 Cs-135m 53 m γ 2.4 E-11 1.9 E-11 0.239 70 0.2 5 E+05 2 E+08 3 E+05 30 -> Cs-135 Cs-136 13.1 d β −, γ 1.9 E-09 3.0 E-09 0.327 1000 1.5 3 E+03 3 E+06 4 E+03 3 − Cs-137 / Ba-137m30.0 a β ,γ 6.7 E-09 1.3 E-08 0.092 2000 1.5 8 E+02 7 E+05 1 E+03 3 − Cs-138 32.2 m β ,γ 4.6 E-11 9.2 E-11 0.445 1000 1.8 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Ba-126 / Cs-126 96.5 m ε, β +, γ 1.2 E-10 2.6 E-10 0.805 900 1.6 4 E+04 4 E+07 7 E+04 3 Ba-128 / Cs-1282.43 d ε, β +, γ 1.3 E-09 2.7 E-09 0.209 700 1.2 4 E+03 4 E+06 6 E+03 3 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation

désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 + Ba-131 11.8 d ε, β , γ 3.5 E-10 4.5 E-10 0.087 300 0.4 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 -> Cs-131 Ba-131m 14.6 m γ 6.4 E-12 4.9 E-12 0.019 50 0.4 2 E+06 8 E+08 1 E+06 10 -> Ba-131 Ba-133 10.74 a ε, γ 1.8 E-09 1.0 E-09 0.085 70 0.1 1 E+04 3 E+06 5 E+03 30 Ba-133m 38.9 h γ 2.8 E-10 5.5 E-10 0.019 2000 1.5 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Ba-133 Ba-135m 28.7 h γ 2.3 E-10 4.5 E-10 0.018 2000 1.5 2 E+04 2 E+07 4 E+04 3 Ba-139 82.7 m β −, γ 5.5 E-11 1.2 E-10 0.012 1000 1.7 8 E+04 9 E+07 2 E+05 3 Ba-140 12.74 d β −, γ 1.6 E-09 2.5 E-09 0.031 1000 1.5 4 E+03 3 E+06 5 E+03 3 -> La-140 [6] Ba-141 18.27 m β −, γ 3.5 E-11 7.0 E-11 0.152 1000 1.9 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> La-141 Ba-142 10.6 m β −, γ 2.7 E-11 3.5 E-11 0.160 1000 1.7 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> La-142 [6] La-131 59 m ε, β +, γ 3.6 E-11 3.5 E-11 0.116 400 0.6 3 E+05 1 E+08 2 E+05 10 -> Ba-131 La-132 4.8 h ε, β +, γ 2.8 E-10 3.9 E-10 0.379 400 0.8 3 E+04 2 E+07 3 E+04 10 La-135 19.5 h ε, β +, γ 2.5 E-11 3.0 E-11 0.017 2 <0.1 3 E+05 2 E+08 3 E+05 1000 La-137 6 E4 a ε 1.0 E-08 8.1 E-11 0.014 2 <0.1 1 E+05 5 E+05 8 E+02 1000 La-138 1.35E11 a ε, β −, γ 1.8 E-07 1.1 E-09 0.185 400 0.4 9 E+03 3 E+04 5 E+01

10 La-140 40.272 h β −, γ 1.5 E-09 2.0 E-09 0.332 1000 1.8 5 E+03 3 E+06 6 E+03 3 La-141 3.93 h β −, γ 2.2 E-10 3.6 E-10 0.016 1000 1.6 3 E+04 2 E+07 4 E+04 3 -> Ce-141 La-142 92.5 m β −, γ 1.5 E-10 1.8 E-10 0.490 1000 1.8 6 E+04 3 E+07 6 E+04 3 La-143 14.23 m β −, γ 3.3 E-11 5.6 E-11 0.219 1000 1.6 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Ce-143 Ce-134 / La -134 72.0 h ε, β +, γ 1.6 E-09 2.5 E-09 0.149 600 1.0 4 E+03 3 E+06 5 E+03 10 Ce-135 17.6 h ε, β +, γ 7.6 E-10 7.9 E-10 0.271 2000 1.8 1 E+04 7 E+06 1 E+04 3 -> La-135 Ce-137 9.0 h ε, γ 1.9 E-11 2.5 E-11 0.016 10 <0.1 4 E+05 3 E+08 4 E+05 1000 -> La-137 Ce-137m 34.4 h ε, γ 5.9 E-10 5.4 E-10 0.016 2000 1.6 2 E+04 8 E+06 1 E+04 3 -> Ce-137, La-137 Ce-139 137.66 d ε, γ 1.4 E-09 2.6 E-10 0.036 500 0.5 4 E+04 4 E+06 6 E+03 10 Ce-141 32.501 d β − ,γ 3.1 E-09 7.1 E-10 0.014 2000 1.6 1 E+04 2 E+06 3 E+03 3 Ce-143 33.0 h β −, γ 1.0 E-09 1.1 E-09 0.053 1000 1.6 9 E+03 5 E+06 8 E+03 3 -> Pr-143 Ce-144 / Pr-144m 284.3 d β −, γ 2.9 E-08 5.2 E-09 0.005 800 0.9 2 E+03 2 E+05 3 E+02 10 -> Pr-144 Pr-136 13.1 m ε, β +, γ 2.5 E-11 3.3 E-11 0.375 600 1.1 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3

Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pr-137 76.6 m ε, β +, γ 3.5 E-11 4.0 E-11 0.083 300 0.5 3 E+05 1 E+08 2 E+05 10 -> Ce-137 Pr-138m 2.1 h ε, β +, γ 1.3 E-10 1.3 E-10 0.379 600 0.8 8 E+04 4 E+07 6 E+04 10 Pr-139 4.51 h ε, β +, γ 3.0 E-11 3.1 E-11 0.028 100 0.1 3 E+05 2 E+08 3 E+05 30 -> Ce-139 − Pr-142 19.13 h ε, β , γ 7.4 E-10 1.3 E-09 0.011 1000 1.6 8 E+03 7 E+06 1 E+04 3 Pr-142m 14.6 m γ 9.4 E-12 1.7 E-11 <0.001 <1 <0.1 6 E+05 5 E+08 9 E+05 10 -> Pr-142 Pr-143 13.56 d β −, γ 2.2 E-09 1.2 E-09 0.000 1000 1.5 8 E+03 2 E+06 4 E+03 3 Pr-144 17.28 m β −, γ 3.0 E-11 5.0 E-11 0.099 1000 1.6 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Pr-145 5.98 h β −, γ 2.6 E-10 3.9 E-10 0.002 1000 1.6 3 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Pr-147 13.6 m β −, γ 3.0 E-11 3.3 E-11 0.144 1000 1.8 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Nd-147 Nd-136 50.65 m ε, β +, γ 8.9 E-11 9.9 E-11 0.061 200 0.3 1 E+05 6 E+07 9 E+04 30 -> Pr-136 [6] Nd-138 / Pr-138 5.04 h ε, β +, γ 3.8 E-10 6.4 E-10 0.398 700 1.3 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 Nd-139 29.7 m ε, β +, γ 1.7 E-11 2.0 E-11 0.070 300 0.4 5 E+05 3 E+08 5 E+05 10 -> Pr-139 Nd-139m 5.5 h ε, β +, γ 2.5 E-10 2.5 E-10 0.246 500 0.6 4 E+04 2 E+07 3 E+04 10 -> Pr-139, Nd-139 Nd-140 3.37 d ε 2.0 E-09 2.8 E-09 4 E+03

3 E+06 4 E+03 3 Nd-141 2.49 h ε, β +, γ 8.8 E-12 8.3 E-12 0.021 50 0.1 1 E+06 6 E+08 9 E+05 100 Nd-147 10.98 d β −, γ 2.1 E-09 1.1 E-09 0.027 1000 1.5 9 E+03 2 E+06 4 E+03 3 -> Pm-147 Nd-149 1.73 h β −, γ 1.3 E-10 1.2 E-10 0.063 2000 1.8 8 E+04 4 E+07 6 E+04 3 -> Pm-149 Nd-151 12.44 m β − ,γ 2.9 E-11 3.0 E-11 0.137 1000 1.7 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Pm-151 Pm-141 20.90 m ε, β +, γ 2.5 E-11 3.6 E-11 0.137 500 0.9 3 E+05 2 E+08 3 E+05 10 -> Nd-141, Nd-141m Pm-143 265 d ε, γ 9.6 E-10 2.3 E-10 0.057 7 <0.1 4 E+04 5 E+06 9 E+03 300 Pm-144 363 d ε, γ 5.4 E-09 9.7 E-10 0.248 40 0.1 1 E+04 9 E+05 2 E+03 100 Pm-145 17.7 a ε, γ 2.4 E-09 1.1 E-10 0.013 10 <0.1 9 E+04 2 E+06 3 E+03 1000 Pm-146 2020 d ε, β −, γ 1.3 E-08 9.0 E-10 0.122 500 0.6 1 E+04 4 E+05 6 E+02 10 -> Sm-146 Pm-147 2.6234 a β −, γ 3.5 E-09 2.6 E-10 <0.001 500 0.6 4 E+04 1 E+06 2 E+03 10 -> Sm-147 Pm-148 5.37 d β −, γ 2.2 E-09 2.7 E-09 0.091 1000 1.6 4 E+03 2 E+06 4 E+03 3 Pm-148m 41.3 d β −, γ 4.3 E-09 1.8 E-09 0.306 1000 1.4 6 E+03 1 E+06 2 E+03 3 -> Sm-148 Pm-149 53.08 h β −, γ 8.2 E-10 9.9 E-10 0.002 1000 1.6 1 E+04 6 E+06 1 E+04 3 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq

(mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pm-150 2.68 h β −, γ 2.1 E-10 2.6 E-10 0.226 1000 1.8 4 E+04 2 E+07 4 E+04 3 − Pm-151 28.4 h β ,γ 6.4 E-10 7.3 E-10 0.052 1000 1.5 1 E+04 8 E+06 1 E+04 3 -> Sm-151 Sm-141 10.2 m ε, β +, γ 2.7 E-11 3.9 E-11 0.287 500 1.0 3 E+05 2 E+08 3 E+05 10 -> Pm-141 [6] Sm-141m 22.6 m ε, β +, γ 5.6 E-11 6.5 E-11 0.338 900 1.1 2 E+05 9 E+07 1 E+05 3 -> Pm-141, Sm-141 + Sm-142 / Pm-142 72.49 m ε, β , γ 1.1 E-10 1.9 E-10 0.752 800 1.5 5 E+04 5 E+07 8 E+04 3 Sm-145 340 d ε, γ 1.1 E-09 2.1 E-10 0.026 20 <0.1 5 E+04 5 E+06 8 E+03 100 -> Pm-145 Sm-146 1.03 E8 a α 6.7 E-06 5.4 E-08 <0.001 <1 <0.1 2 E+02 7 E+02 1 E+00 1 Sm-147 1.06E11 a α 6.1 E-06 4.9 E-08 <0.001 <1 <0.1 2 E+02 8 E+02 1 E+00 1 − Sm-151 90 a β ,γ 2.6 E-09 9.8 E-11 <0.001 <1 <0.1 1 E+05 2 E+06 3 E+03 100 − Sm-153 46.7 h β ,γ 6.8 E-10 7.4 E-10 0.016 1000 1.6 1 E+04 7 E+06 1 E+04 3 Sm-155 22.1 m β −, γ 2.8 E-11 2.9 E-11 0.019 1000 1.6 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Eu-155 − Sm-156 9.4 h β ,γ 2.8 E-10 2.5 E-10 0.022 1000 1.4 4 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Eu-156 [6] Eu-145 5.94 d ε, β +, γ 7.3 E-10 7.5 E-10 0.217 60 0.2 1 E+04

7 E+06 1 E+04 30 -> Sm-145 Eu-146 4.61 d ε, β +, γ 1.2 E-09 1.3 E-09 0.375 100 0.3 8 E+03 4 E+06 7 E+03 30 -> Sm-146 + Eu-147 24 d α, ε, β , γ1.0 E-09 4.4 E-10 0.085 300 0.3 2 E+04 5 E+06 8 E+03 30 -> Sm-147, Pm-143 + Eu-148 54.5 d α, ε, β , γ2.3 E-09 1.3 E-09 0.327 70 0.2 8 E+03 2 E+06 4 E+03 30 -> Pm-144 Eu-149 93.1 d ε, γ 2.3 E-10 1.0 E-10 0.018 20 <0.1 1 E+05 2 E+07 4 E+04 300 Eu-150-1 12.62 h ε, β +, β −, γ2.8 E-10 3.8 E-10 0.008 1000 1.4 3 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Eu-150-2 34.2 a ε, γ 3.4 E-08 1.3 E-09 0.238 100 0.2 8 E+03 1 E+05 2 E+02 30 Eu-152 13.33 a ε, β +, β −, γ2.7 E-08 1.4 E-09 0.179 700 0.8 7 E+03 2 E+05 3 E+02 10 -> Gd-152 Eu-152m 9.32 h ε, β , β , γ3.2 E-10 5.0 E-10 0.047 900 1.3 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Gd-152 Eu-154 8.80 a ε, β −, γ 3.5 E-08 2.0 E-09 0.185 2000 1.8 5 E+03 1 E+05 2 E+02 3 Eu-155 4.96 a β −, γ 4.7 E-09 3.2 E-10 0.012 200 0.3 3 E+04 1 E+06 2 E+03 30 − Eu-156 15.19 d β ,γ 3.0 E-09 2.2 E-09 0.188 1000 1.5 5 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Eu-157 15.15 h β −, γ 4.4 E-10 6.0 E-10 0.049 1000 1.6 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 − Eu-158 45.9 m β ,γ 7.5 E-11 9.4 E-11 0.220 1000 1.8 1 E+05 7 E+07 1 E+05 3 Gd-145 22.9 m ε, β +, γ 3.5 E-11 4.4 E-11 0.360 500

0.9 2 E+05 1 E+08 2 E+05 10 -> Eu-145 [6] Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gd-146 48.3 d ε, γ 5.2 E-09 9.6 E-10 0.057 600 0.9 1 E+04 1 E+06 2 E+03 10 -> Eu-146 [6] Gd-147 38.1 h ε, β +, γ 5.9 E-10 6.1 E-10 0.206 400 0.4 2 E+04 8 E+06 1 E+04 10 -> Eu-147 Gd-148 93 a α 3.0 E-05 5.5 E-08 <0.001 <1 <0.1 2 E+02 2 E+02 [5] 3 E-01 1 Gd-149 9.4 d ε, γ 7.9 E-10 4.5 E-10 0.076 400 0.6 2 E+04 6 E+06 1 E+04 10 -> Eu-149 Gd-151 120 d α, ε, γ 9.3 E-10 2.0 E-10 0.018 200 0.2 5 E+04 5 E+06 9 E+03 30 -> Sm-147 Gd-152 1.08E14 a α 2.2 E-05 4.1 E-08 <0.001 <1 <0.1 2 E+02 2 E+02 [5] 4 E-01 1 Gd-153 242 d ε, γ 2.5 E-09 2.7 E-10 0.029 30 0.1 4 E+04 2 E+06 3 E+03 30 − Gd-159 18.56 h β ,γ 3.9 E-10 4.9 E-10 0.010 1000 1.5 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 Tb-147 1.65 h ε, β +, γ 1.2 E-10 1.6 E-10 0.356 400 0.8 6 E+04 4 E+07 7 E+04 10 -> Gd-147 [6] Tb-149 4.15 h α, ε, β +, γ3.1 E-09 2.5 E-10 0.241 400 0.6 4 E+04 2 E+06 3 E+03 10 -> Gd-149, Eu-145 + Tb-150 3.27 h ε, β , γ 1.8 E-10 2.5 E-10 0.346 400 0.8 4 E+04 3 E+07 5 E+04 10 Tb-151 17.6 h α, ε, β +, γ3.3 E-10 3.4 E-10 0.147 400 0.6 3 E+04 2 E+07 3 E+04 10 -> Gd-151, Eu-147 + Tb-153 2.34 d ε, β , γ 2.4 E-10 2.5 E-10 0.045 100 0.1 4 E+04 2 E+07 3 E+04 30 -> Gd-153 Tb-154

21.4 h ε, β +, γ 6.0 E-10 6.5 E-10 0.313 400 0.6 2 E+04 8 E+06 1 E+04 10 Tb-155 5.32 d ε, γ 2.5 E-10 2.1 E-10 0.031 200 0.2 5 E+04 2 E+07 3 E+04 30 Tb-156 5.34 d ε, γ 1.4 E-09 1.2 E-09 0.277 500 0.8 8 E+03 4 E+06 6 E+03 10 Tb-156m-1 [2] 5.0 h γ 1.3 E-10 8.1 E-11 0.001 8 0.6 1 E+05 4 E+07 6 E+04 10 -> Tb-156 [6] Tb-156m-2 [2] 24.4 h γ 2.3 E-10 1.7 E-10 0.007 4 <0.1 6 E+04 2 E+07 4 E+04 1000 Tb-157 150 a ε, γ 7.9 E-10 3.4 E-11 0.001 6 <0.1 3 E+05 6 E+06 1 E+04 1000 − Tb-158 150 a ε, β , γ 3.0 E-08 1.1 E-09 0.127 400 0.6 9 E+03 2 E+05 3 E+02 10 − Tb-160 72.3 d β ,γ 5.4 E-09 1.6 E-09 0.169 1000 1.7 6 E+03 9 E+05 2 E+03 3 Tb-161 6.91 d β −, γ 1.2 E-09 7.2 E-10 0.013 1000 1.3 1 E+04 4 E+06 7 E+03 3 Dy-155 10.0 h ε, β +, γ 1.2 E-10 1.3 E-10 0.094 100 0.1 8 E+04 4 E+07 7 E+04 30 -> Tb-155 Dy-157 8.1 h ε, γ 5.5 E-11 6.1 E-11 0.065 40 0.1 2 E+05 9 E+07 2 E+05 100 -> Tb-157 Dy-159 144.4 d ε, γ 2.5 E-10 1.0 E-10 0.015 10 <0.1 1 E+05 2 E+07 3 E+04 1000 − Dy-165 2.334 h β ,γ 8.7 E-11 1.1 E-10 0.005 1000 1.6 9 E+04 6 E+07 1 E+05 3 − Dy-166 81.6 h β ,γ 1.8 E-09 1.6 E-09 0.010 1000 1.1 6 E+03 3 E+06 5 E+03 3 -> Ho-166 Nucléide Période Type de

einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ho-155 48 m ε, β +, γ 3.2 E-11 3.7 E-11 0.066 300 0.5 3 E+05 2 E+08 3 E+05 10 -> Dy-155 Ho-157 12.6 m ε, β +, γ 7.6 E-12 6.5 E-12 0.088 300 0.3 2 E+06 7 E+08 1 E+06 30 -> Dy-157 Ho-159 33 m ε, β +, γ 1.0 E-11 7.9 E-12 0.069 200 0.2 1 E+06 5 E+08 8 E+05 30 -> Dy-159 Ho-161 2.5 h ε, γ 1.0 E-11 1.3 E-11 0.022 20 <0.1 8 E+05 5 E+08 8 E+05 300 Ho-162 15 m ε, β +, γ 4.5 E-12 3.3 E-12 0.032 70 0.2 3 E+06 1 E+09 2 E+06 30 Ho-162m 68 m ε, γ 3.3 E-11 2.6 E-11 0.094 300 0.3 4 E+05 2 E+08 3 E+05 30 -> Ho-162 Ho-164 29 m ε, β −, γ 1.3 E-11 9.5 E-12 0.009 600 0.7 1 E+06 4 E+08 6 E+05 10 Ho-164m 37.5 m γ 1.6 E-11 1.6 E-11 0.014 20 <0.1 6 E+05 3 E+08 5 E+05 300 -> Ho-164 Ho-166 26.80 h β −, γ 8.3 E-10 1.4 E-09 0.005 1000 1.7 7 E+03 6 E+06 1 E+04 3 Ho-166m 1.20 E3 a β −, γ 7.8 E-08 2.0 E-09 0.268 800 0.9 5 E+03 6 E+04 1 E+02 10 Ho-167 3.1 h β −, γ 1.0 E-10 8.3 E-11 0.061 1000 1.4 1 E+05 5 E+07 8 E+04 3 Er-161 3.24 h ε, β +, γ 8.5 E-11 8.0 E-11 0.139 400 0.4 1 E+05 6 E+07 1 E+05 10 -> Ho-161 Er-165 10.36 h ε 1.4 E-11 1.9 E-11 0.011 7 <0.1 5 E+05 4 E+08 6 E+05 1000 Er-169 9.3 d β −, γ 9.2 E-10 3.7 E-10 <0.001 1000 1.0 3 E+04 5 E+06 9 E+03 10 Er-171 7.52 h

β −, γ 3.0 E-10 3.6 E-10 0.064 2000 1.9 3 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Tm-171 Er-172 49.3 h β −, γ 1.2 E-09 1.0 E-09 0.084 1000 1.0 1 E+04 4 E+06 7 E+03 10 -> Tm-172 Tm-162 21.7 m ε, β +, γ 2.7 E-11 2.9 E-11 0.261 300 0.9 3 E+05 2 E+08 3 E+05 10 Tm-166 7.70 h ε, β +, γ 2.8 E-10 2.8 E-10 0.270 200 0.4 4 E+04 2 E+07 3 E+04 10 Tm-167 9.24 d ε, γ 1.0 E-09 5.6 E-10 0.029 2000 1.1 2 E+04 5 E+06 8 E+03 3 Tm-170 128.6 d ε, β −, γ 5.2 E-09 1.3 E-09 0.001 1000 1.6 8 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Tm-171 1.92 a β −, γ 9.1 E-10 1.1 E-10 <0.001 <1 <0.1 9 E+04 5 E+06 9 E+03 1000 Tm-172 63.6 h β −, γ 1.4 E-09 1.7 E-09 0.069 1000 1.5 6 E+03 4 E+06 6 E+03 3 Tm-173 8.24 h β −, γ 2.6 E-10 3.1 E-10 0.063 1000 1.6 3 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Tm-175 15.2 m β −, γ 3.1 E-11 2.7 E-11 0.160 2000 2.0 4 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Yb-175 Yb-162 18.9 m ε, γ 2.3 E-11 2.3 E-11 0.027 60 0.1 4 E+05 2 E+08 4 E+05 100 -> Tm-162 [6] Yb-166 56.7 h ε, γ 9.5 E-10 9.5 E-10 0.022 10 0.1 1 E+04 5 E+06 9 E+03 100 -> Tm-166 [6] Yb-167 17.5 m ε, β +, γ 9.5 E-12 6.7 E-12 0.053 200 0.4 1 E+06 5 E+08 9 E+05 10 -> Tm-167 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Yb-169 32.01 d ε, γ 2.4 E-09 7.1 E-10 0.061 1000 1.0 1 E+04 2 E+06 3 E+03 10 Yb-175 4.19 d β −, γ 7.0 E-10 4.4 E-10 0.007 1000 1.1 2 E+04 7 E+06 1 E+04 3 Yb-177 1.9 h β −, γ 9.4 E-11 9.7 E-11 0.028 1000 1.5 1 E+05 5 E+07 9 E+04 3 -> Lu-177 Yb-178 74 m β −, γ 1.1 E-10 1.2 E-10 0.006 1000 1.3 8 E+04 5 E+07 8 E+04 3 -> Lu-178 Lu-169 34.06 h ε, β +, γ 4.9 E-10 4.6 E-10 0.154 100 0.2 2 E+04 1 E+07 2 E+04 30 -> Yb-169 Lu-170 2.00 d ε, β +, γ 9.5 E-10 9.9 E-10 0.281 60 0.3 1 E+04 5 E+06 9 E+03 10 Lu-171 8.22 d ε, γ 9.3 E-10 6.7 E-10 0.115 30 0.1 1 E+04 5 E+06 9 E+03 100 Lu-172 6.70 d ε, β +, γ 1.8 E-09 1.3 E-09 0.283 300 0.5 8 E+03 3 E+06 5 E+03 10 Lu-173 1.37 a ε, γ 1.5 E-09 2.6 E-10 0.028 30 0.1 4 E+04 3 E+06 6 E+03 100 Lu-174 3.31 a ε, β +, γ 2.9 E-09 2.7 E-10 0.024 10 <0.1 4 E+04 2 E+06 3 E+03 100 Lu-174m 142 d ε, γ 2.6 E-09 5.3 E-10 0.015 30 <0.1 2 E+04 2 E+06 3 E+03 300 -> Lu-174 Lu-176 3.60E10 a β −, γ 4.6 E-08 1.8 E-09 0.081 2000 2.3 6 E+03 1 E+05 2 E+02 3 Lu-176m 3.68 h β −, γ 1.6 E-10 1.7 E-10 0.003 1000 1.8 6 E+04 3 E+07 5 E+04 3 Lu-177 6.71 d β −, γ 1.1 E-09 5.3 E-10 0.006 1000 1.3 2 E+04 5 E+06 8 E+03 3 Lu-177m

160.9 d β −, γ 1.2 E-08 1.7 E-09 0.166 2000 2.6 6 E+03 4 E+05 7 E+02 3 -> Lu-177 Lu-178 28.4 m β −, γ 4.1 E-11 4.7 E-11 0.022 1000 1.8 2 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Lu-178m 22.7 m β −, γ 5.6 E-11 3.8 E-11 0.182 2000 2.8 3 E+05 9 E+07 1 E+05 3 Lu-179 4.59 h β −, γ 1.6 E-10 2.1 E-10 0.005 1000 1.6 5 E+04 3 E+07 5 E+04 3 Hf-170 16.01 h ε, γ 4.3 E-10 4.8 E-10 0.091 200 0.3 2 E+04 1 E+07 2 E+04 30 -> Lu-170 [6] Hf-172 1.87 a ε, γ 3.7 E-08 1.0 E-09 0.030 100 0.1 1 E+04 1 E+05 2 E+02 100 -> Lu-172 [6] Hf-173 24.0 h ε, β +, γ 2.2 E-10 2.3 E-10 0.071 300 0.3 4 E+04 2 E+07 4 E+04 30 -> Lu-173 Hf-175 70 d ε, γ 8.8 E-10 4.1 E-10 0.065 200 0.2 2 E+04 6 E+06 9 E+03 30 Hf-177m 51.4 m γ 1.5 E-10 8.1 E-11 0.370 4000 4.5 1 E+05 3 E+07 6 E+04 1 Hf-178m 31 a γ 3.1 E-07 4.7 E-09 0.378 2000 2.1 2 E+03 2 E+04 3 E+01 3 Hf-179m 25.1 d γ 3.2 E-09 1.2 E-09 0.149 1000 1.6 8 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Hf-180m 5.5 h γ 2.0 E-10 1.7 E-10 0.166 700 1.1 6 E+04 3 E+07 4 E+04 3 Hf-181 42.4 d β −, γ 4.1 E-09 1.1 E-09 0.089 2000 1.9 9 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2

instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hf-182 9 E6 a β −, γ 3.6 E-07 3.0 E-09 0.039 500 0.6 3 E+03 1 E+04 2 E+01 10 -> Ta-182 [6] Hf-182m 61.5 m β −, γ 7.1 E-11 4.2 E-11 0.150 1000 1.8 2 E+05 7 E+07 1 E+05 3 -> Ta-182 [6], Hf-182 Hf-183 64 m β −, γ 8.3 E-11 7.3 E-11 0.116 1000 1.6 1 E+05 6 E+07 1 E+05 3 -> Ta-183 − Hf-184 4.12 h β ,γ 4.5 E-10 5.2 E-10 0.043 2000 2.2 2 E+04 1 E+07 2 E+04 3 -> Ta-184 Ta-172 36.8 m ε, β +, γ 5.7 E-11 5.3 E-11 0.244 700 1.5 2 E+05 9 E+07 1 E+05 3 -> Hf-172 [6] Ta-173 3.65 h ε, β +, γ 1.6 E-10 1.9 E-10 0.098 500 0.7 5 E+04 3 E+07 5 E+04 10 -> Hf-173 Ta-174 1.2 h ε, β +, γ 6.6 E-11 5.7 E-11 0.106 700 1.2 2 E+05 8 E+07 1 E+05 3 -> Hf-174 Ta-175 10.5 h ε, β +, γ 2.0 E-10 2.1 E-10 0.137 200 0.3 5 E+04 3 E+07 4 E+04 30 -> Hf-175 Ta-176 8.08 h ε, β +, γ 3.3 E-10 3.1 E-10 0.280 100 0.5 3 E+04 2 E+07 3 E+04 10 Ta-177 56.6 h ε, γ 1.3 E-10 1.1 E-10 0.015 100 0.2 9 E+04 4 E+07 6 E+04 30 Ta-178-1 [2] 9.31 m ε, γ 0.021 10 0.2 30 Ta-178-2 [2] 2.2 h ε, γ 1.1 E-10 7.8 E-11 0.172 700 1.2 1 E+05 5 E+07 8 E+04 3 Ta-179 664.9 d ε 2.9 E-10 6.5 E-11 0.008 6 <0.1 2 E+05 2 E+07 3 E+04 1000 Ta-180 1.0 E13 a ε, γ 1.4 E-08 8.4 E-10 0.094 600 1.0 1

E+04 4 E+05 6 E+02 10 Ta-180m 8.1 h ε, β −, γ 6.2 E-11 5.4 E-11 0.011 200 0.4 2 E+05 8 E+07 1 E+05 10 Ta-182 115.0 d β −, γ 7.4 E-09 1.5 E-09 0.194 1000 1.8 7 E+03 7 E+05 1 E+03 3 Ta-182m 15.84 m γ 3.6 E-11 1.2 E-11 0.044 3000 2.7 8 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Ta-182 [6] Ta-183 5.1 d β −, γ 2.0 E-09 1.3 E-09 0.051 2000 2.3 8 E+03 3 E+06 4 E+03 3 Ta-184 8.7 h β −, γ 6.3 E-10 6.8 E-10 0.247 2000 2.8 1 E+04 8 E+06 1 E+04 3 Ta-185 49 m β −, γ 7.2 E-11 6.8 E-11 0.033 2000 2.3 1 E+05 7 E+07 1 E+05 3 -> W-185 Ta-186 10.5 m β −, γ 3.1 E-11 3.3 E-11 0.252 2000 2.5 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 W-176 2.3 h ε, γ 7.6 E-11 1.1 E-10 0.036 20 0.1 9 E+04 7 E+07 1 E+05 30 -> Ta-176 [6] W-177 135 m ε, β +, γ 4.6 E-11 6.1 E-11 0.140 300 0.4 2 E+05 1 E+08 2 E+05 10 -> Ta-177 W-178 / Ta-178-1 21.7 d ε, γ 1.2 E-10 2.5 E-10 0.024 20 0.2 4 E+04 4 E+07 7 E+04 30 W-179 37.5 m ε, γ 1.8 E-12 3.3 E-12 0.019 10 <0.1 3 E+06 3 E+09 5 E+06 300 -> Ta-179 W-181 121.2 d ε, γ 4.3 E-11 8.2 E-11 0.009 7 <0.1 1 E+05 1 E+08 2 E+05 1000 W-185 75.1 d β −, γ 2.2 E-10 5.0 E-10 <0.001 1000 1.1 2 E+04 2 E+07 4 E+04 3 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/

Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 W-187 23.9 h β −, γ 3.3 E-10 7.1 E-10 0.075 2000 1.6 1 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Re-187 − W-188 69.4 d β ,γ 8.4 E-10 2.3 E-09 <0.001 1000 1.0 4 E+03 6 E+06 1 E+04 10 -> Re-188 Re-177 14.0 m ε, β +, γ 2.2 E-11 2.2 E-11 0.100 300 0.8 5 E+05 2 E+08 4 E+05 10 -> W-177 [6] Re-178 13.2 m ε, β +, γ 2.4 E-11 2.5 E-11 0.256 700 1.6 4 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> W-178 Re-181 20 h ε, β +, γ 3.7 E-10 4.2 E-10 0.124 500 0.6 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 -> W-181 Re-182-1 [2] 12.7 h ε, β +, γ 3.0 E-10 2.7 E-10 0.282 900 1.7 4 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Re-182-2 [2] 64.0 h ε, γ 1.7 E-09 1.4 E-09 0.177 80 0.6 7 E+03 3 E+06 5 E+03 10 Re-183 71 d ε, γ 1.8 E-09 7.6 E-10 1 E+04 3 E+06 5 E+03 10 Re-184 38.0 d ε, γ 1.8 E-09 1.0 E-09 0.138 300 0.6 1 E+04 3 E+06 5 E+03 10 Re-184m 165 d ε, γ 4.8 E-09 1.5 E-09 0.063 300 0.8 7 E+03 1 E+06 2 E+03 10 -> Re-184 [6] Re-186 90.64 h ε, β −, γ 1.2 E-09 1.5 E-09 0.004 2000 1.6 7 E+03 4 E+06 7 E+03 3 Re-186m 2.0 E5 a γ 7.9 E-09 2.2 E-09 0.004 10 0.1 5 E+03 6 E+05 1 E+03 100 -> Re-186 Re-187 5 E10 a β− 4.6 E-12 5.1 E-12 <0.001 <1 <0.1 2 E+06 1 E+09 2 E+06 100 Re-188 16.98 h β −, γ 7.4 E-10 1.4 E-09 0.010 1000 1.8 7 E+03 7

E+06 1 E+04 3 Re-188m 18.6 m γ 2.0 E-11 3.0 E-11 0.016 40 0.2 3 E+05 3 E+08 4 E+05 30 -> Re-188 Re-189 24.3 h β −, γ 6.0 E-10 7.8 E-10 0.011 2000 1.6 1 E+04 8 E+06 1 E+04 3 -> Os-189m Os-180 / Re-180 22 m ε, β +, γ 2.5 E-11 1.7 E-11 0.199 300 1.0 6 E+05 2 E+08 3 E+05 10 Os-181 105 m ε, β +, γ 1.0 E-10 8.9 E-11 0.186 400 0.6 1 E+05 5 E+07 8 E+04 10 -> Re-181 [6] Os-182 22 h ε, γ 5.2 E-10 5.6 E-10 0.071 100 0.2 2 E+04 1 E+07 2 E+04 30 -> Re-182-1 [6] Os-185 94 d ε, γ 1.4 E-09 5.1 E-10 0.112 40 0.1 2 E+04 4 E+06 6 E+03 100 Os-189m 6.0 h γ 7.9 E-12 1.8 E-11 <0.001 5 <0.1 6 E+05 6 E+08 1 E+06 1000 Os-191 15.4 d β −, γ 1.5 E-09 5.7 E-10 0.015 400 0.4 2 E+04 3 E+06 6 E+03 10 Os-191m 13.03 h γ 1.4 E-10 9.6 E-11 0.002 5 0.1 1 E+05 4 E+07 6 E+04 100 -> Os-191 Os-193 30.0 h β −, γ 6.8 E-10 8.1 E-10 0.012 1000 1.6 1 E+04 7 E+06 1 E+04 3 Os-194 6.0 a β −, γ 4.2 E-08 2.4 E-09 0.001 2 <0.1 4 E+03 1 E+05 2 E+02 30 -> Ir-194 Ir-182 15 m ε, β +, γ 4.0 E-11 4.8 E-11 0.584 1000 1.9 2 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Os-182 Ir-184 3.02 h ε, β +, γ 1.9 E-10 1.7 E-10 0.296 1000 1.5 6 E+04 3 E+07 4 E+04 3 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq

(mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ir-185 14.0 h ε, β +, γ 2.6 E-10 2.6 E-10 0.091 300 0.5 4 E+04 2 E+07 3 E+04 10 -> Os-185 [6] Ir-186-1 [2] 1.75 h ε, β +, γ 7.1 E-11 6.1 E-11 0.152 900 0.9 2 E+05 7 E+07 1 E+05 10 + Ir-186-2 [2] 15.8 h ε, β , γ 5.0 E-10 4.9 E-10 0.243 1000 1.0 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 Ir-187 10.5 h ε, γ 1.2 E-10 1.2 E-10 0.059 100 0.1 8 E+04 4 E+07 7 E+04 30 Ir-188 41.5 h ε, β +, γ 6.2 E-10 6.3 E-10 0.223 500 0.5 2 E+04 8 E+06 1 E+04 10 Ir-189 13.3 d ε, γ 4.6 E-10 2.4 E-10 0.016 50 0.1 4 E+04 1 E+07 2 E+04 100 Ir-190 12.1 d ε, γ 2.5 E-09 1.2 E-09 0.228 800 1.3 8 E+03 2 E+06 3 E+03 3 Ir-190m-1 [2] 3.1 h ε, γ 1.4 E-10 1.2 E-10 0.247 900 0.9 8 E+04 4 E+07 6 E+04 10 -> Ir-190 Ir-190m-2 [2] 1.2 h γ 1.1 E-11 8.0 E-12 <0.001 5 <0.1 1 E+06 5 E+08 8 E+05 100 -> Ir-190 [6] Ir-192 74.02 d ε, β −, γ 4.9 E-09 1.4 E-09 0.131 2000 1.6 7 E+03 1 E+06 2 E+03 3 Ir-192m 241 a γ 1.9 E-08 3.1 E-10 0.025 2 <0.1 3 E+04 3 E+05 4 E+02 300 -> Ir-192 [6] Ir-193m 10.6 d γ 1.0 E-09 2.7 E-10 4 E+04 5 E+06 8 E+03 100 Ir-194 19.15 h β −, γ 7.5 E-10 1.3 E-09 0.017 1000 1.6 8 E+03 7 E+06 1 E+04 3 Ir-194m 171 d β −, γ 8.2 E-09 2.1 E-09 0.367 1000 1.5 5 E+03 6 E+05 1 E+03

3 Ir-195 2.5 h β −, γ 1.0 E-10 1.0 E-10 0.012 1000 1.7 1 E+05 5 E+07 8 E+04 3 Ir-195m 3.8 h β −, γ 2.4 E-10 2.1 E-10 0.073 2000 2.6 5 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Ir-195 Pt-186 2.0 h α, ε, γ 6.6 E-11 9.3 E-11 0.115 20 0.1 1 E+05 8 E+07 1 E+05 100 -> Ir-186-1 [6], Os-182 Pt-188 10.2 d ε, γ 6.3 E-10 7.6 E-10 0.035 800 0.8 1 E+04 8 E+06 1 E+04 10 -> Ir-188 [6] Pt-189 10.87 h ε, β +, γ 7.3 E-11 1.2 E-10 0.054 200 0.2 8 E+04 7 E+07 1 E+05 30 -> Ir-189 Pt-190 6.1 E11 a α 2.3 E-07 8.2 E-09 1 E+03 2 E+04 4 E+01 3 Pt-191 2.8 d ε, γ 1.9 E-10 3.4 E-10 0.053 200 0.3 3 E+04 3 E+07 4 E+04 30 Pt-193 50 a ε 2.7 E-11 3.1 E-11 0.001 4 <0.1 3 E+05 2 E+08 3 E+05 1000 Pt-193m 4.33 d γ 2.1 E-10 4.5 E-10 0.003 2000 1.8 2 E+04 2 E+07 4 E+04 3 -> Pt-193 Pt-195m 4.02 d γ 3.1 E-10 6.3 E-10 0.016 2000 2.1 2 E+04 2 E+07 3 E+04 3 Pt-197 18.3 h β −, γ 1.6 E-10 4.0 E-10 0.005 1000 1.5 3 E+04 3 E+07 5 E+04 3 Pt-197m 94.4 m β −, γ 4.3 E-11 8.4 E-11 0.015 2000 1.6 1 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Pt-197 Pt-199 30.8 m β −, γ 2.2 E-11 3.9 E-11 0.031 1000 1.7 3 E+05 2 E+08 4 E+05 3 -> Au-199 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA

CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 − Pt-200 12.5 h β ,γ 4.0 E-10 1.2 E-09 0.011 1000 1.5 8 E+03 1 E+07 2 E+04 3 → Au-200 Au-193 17.65 h ε, γ 1.6 E-10 1.3 E-10 0.029 400 0.5 8 E+04 3 E+07 5 E+04 10 -> Pt-193 Au-194 39.5 h ε, β +, γ 3.8 E-10 4.2 E-10 0.157 200 0.2 2 E+04 1 E+07 2 E+04 30 Au-195 183 d ε, γ 1.2 E-09 2.5 E-10 0.017 40 0.2 4 E+04 4 E+06 7 E+03 30 Au-196 6.2 d ε, β −, γ 3.7 E-10 4.4 E-10 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 Au-198 2.696 d β −, γ 1.1 E-09 1.0 E-09 0.065 1000 1.6 1 E+04 5 E+06 8 E+03 3 Au-198m 2.30 d γ 2.0 E-09 1.3 E-09 0.094 3000 3.9 8 E+03 3 E+06 4 E+03 1 -> Au-198 Au-199 3.139 d β −, γ 7.6 E-10 4.4 E-10 0.015 2000 1.5 2 E+04 7 E+06 1 E+04 3 Au-200 48.4 m β −, γ 5.6 E-11 6.8 E-11 0.044 1000 1.6 1 E+05 9 E+07 1 E+05 3 Au-200m 18.7 h β −, γ 1.0 E-09 1.1 E-09 0.323 2000 2.1 9 E+03 5 E+06 8 E+03 3 -> Au-200 Au-201 26.4 m β −, γ 2.9 E-11 2.4 E-11 0.008 1000 1.6 4 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Hg-193 3.5 h ε, β +, γ 1.0 E-10 8.2 E-11 0.037 800 1.1 1 E+05 5 E+07 8 E+04 3 -> Au-193 Hg-193m 11.1 h ε, β +, γ 3.8 E-10 4.0 E-10 0.162 1000 0.9 3 E+04 1 E+07 2 E+04 10 -> Hg-193 Hg-194 260 a ε 1.9 E-08 5.1 E-08 0.001 4 <0.1 2 E+02

3 E+05 4 E+02 3 -> Au-194 [6] Hg-195 9.9 h ε, γ 9.2 E-11 9.7 E-11 0.034 60 0.1 1 E+05 5 E+07 9 E+04 100 -> Au-195 Hg-195m 41.6 h ε, γ 6.5 E-10 5.6 E-10 0.037 1000 1.3 2 E+04 8 E+06 1 E+04 3 -> Hg-195, Au-195 Hg-197 64.1 h ε, γ 2.8 E-10 2.3 E-10 0.014 20 0.1 4 E+04 2 E+07 3 E+04 100 Hg-197m 23.8 h ε, γ 6.6 E-10 4.7 E-10 0.017 3000 2.7 2 E+04 8 E+06 1 E+04 3 -> Hg-197 Hg-199m 42.6 m γ 5.2 E-11 3.1 E-11 0.032 2000 2.3 3 E+05 1 E+08 2 E+05 3 Hg-203 46.60 d β −, γ 1.9 E-09 1.9 E-09 0.039 800 0.9 5 E+03 3 E+06 4 E+03 10 Tl-194 33 m ε, γ 8.9 E-12 8.1 E-12 0.125 90 0.1 1 E+06 6 E+08 9 E+05 30 -> Hg-194 Tl-194m 32.8 m ε, β +, γ 3.6 E-11 4.0 E-11 0.368 700 1.3 3 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Hg-194 Tl-195 1.16 h ε, β +, γ 3.0 E-11 2.7 E-11 0.159 200 0.3 4 E+05 2 E+08 3 E+05 30 -> Hg-195 Tl-197 2.84 h ε, β +, γ 2.7 E-11 2.3 E-11 0.065 300 0.3 4 E+05 2 E+08 3 E+05 30 -> Hg-197 Tl-198 5.3 h ε, β +, γ 1.2 E-10 7.3 E-11 0.280 100 0.2 1 E+05 4 E+07 7 E+04 30 Tl-198m 1.87 h ε, β +, γ 7.3 E-11 5.4 E-11 0.188 2000 1.5 2 E+05 7 E+07 1 E+05 3 -> Tl-198 [6] Tl-199 7.42 h ε, β +, γ 3.7 E-11 2.6 E-11 0.042 600 0.5 4 E+05 1 E+08 2 E+05 10 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation

désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 + Tl-200 26.1 h ε, β , γ 2.5 E-10 2.0 E-10 0.198 100 0.2 5 E+04 2 E+07 3 E+04 30 Tl-201 3.044 d ε, γ 7.6 E-11 9.5 E-11 0.018 100 0.2 1 E+05 7 E+07 1 E+05 30 Tl-202 12.23 d ε, β +, γ 3.1 E-10 4.5 E-10 0.077 60 0.1 2 E+04 2 E+07 3 E+04 100 Tl-204 3.779 a ε, β − 6.2 E-10 1.3 E-09 <0.001 1000 1.4 8 E+03 8 E+06 1 E+04 3 -> Pb-204 Tl-209 2.20 m β −, γ 0.296 1000 1.9 3 -> Pb-209 Pb-195m 15.8 m ε, β +, γ 3.0 E-11 2.9 E-11 0.254 600 1.9 3 E+05 2 E+08 3 E+05 3 -> Tl-195 [6] Pb-198 2.4 h ε, γ 8.7 E-11 1.0 E-10 0.073 600 0.6 1 E+05 6 E+07 1 E+05 10 -> Tl-198 [6] Pb-199 90 m ε, β +, γ 4.8 E-11 5.4 E-11 0.218 200 0.3 2 E+05 1 E+08 2 E+05 30 -> Tl-199 Pb-200 21.5 h ε, γ 2.6 E-10 4.0 E-10 0.037 1000 1.0 3 E+04 2 E+07 3 E+04 10 -> Tl-200 [6] Pb-201 9.4 h ε, β +, γ 1.2 E-10 1.6 E-10 0.120 300 0.3 6 E+04 4 E+07 7 E+04 30 -> Tl-201 Pb-202 3 E5 a ε 1.4 E-08 8.7 E-09 0.001 4 <0.1 1 E+03 4 E+05 6 E+02 10 -> Tl-202 Pb-202m 3.62 h ε, γ 1.2 E-10 1.3 E-10 0.310 900 1.0 8 E+04 4 E+07 7 E+04 10 -> Pb-202, Tl-202 Pb-203 52.05 h ε, γ 1.6 E-10 2.4 E-10 0.054 500 0.4 4 E+04 3 E+07 5 E+04 10 Pb-205 1.43 E7 a ε 4.1 E-10 2.8 E-10

0.001 4 <0.1 4 E+04 1 E+07 2 E+04 300 Pb-209 3.253 h β− 3.2 E-11 5.7 E-11 <0.001 1000 1.4 2 E+05 2 E+08 3 E+05 3 Pb-210 22.3 a β −, γ 1.1 E-06 6.8 E-07 0.003 3 <0.1 1 E+01 5 E+03 8 E+00 0.3 -> Bi-210 Pb-211 / Bi-211 36.1 m α, β −, γ 5.6 E-09 1.8 E-10 0.016 1000 1.7 6 E+04 9 E+05 1 E+03 3 Pb-212 10.64 h β −, γ 3.3 E-08 5.9 E-09 0.025 2000 1.8 2 E+03 2 E+05 3 E+02 3 -> Bi-212 [6] Pb-214 26.8 m β −, γ 4.8 E-09 1.4 E-10 0.041 2000 1.9 7 E+04 1 E+06 2 E+03 3 -> Bi-214 [6] Bi-200 36.4 m ε, β +, γ 5.6 E-11 5.1 E-11 0.371 600 0.7 2 E+05 9 E+07 1 E+05 10 -> Pb-200 Bi-201 108 m ε, γ 1.1 E-10 1.2 E-10 0.205 500 0.8 8 E+04 5 E+07 8 E+04 10 -> Pb-201 [6] Bi-202 1.67 h ε, β +, γ 1.0 E-10 8.9 E-11 0.367 500 0.6 1 E+05 5 E+07 8 E+04 10 -> Pb-202 Bi-203 11.76 h ε, β +, γ 4.5 E-10 4.8 E-10 0.310 200 0.4 2 E+04 1 E+07 2 E+04 10 -> Pb-203 Bi-205 15.31 d ε, β +.

γ 1.0 E-09 9.0 E-10 0.239 100 0.2 1 E+04 5 E+06 8 E+03 30 -> Pb-205 Bi-206 6.243 d ε, γ 2.1 E-09 1.9 E-09 0.487 600 1.0 5 E+03 2 E+06 4 E+03 10 Bi-207 38 a ε, β +, γ 3.2 E-09 1.3 E-09 0.233 100 0.3 8 E+03 2 E+06 3 E+03 30 Bi-208 3.68 E5 a ε, γ 4.0 E-09 1.4 E-09 7 E+03 1 E+06 2 E+03 10 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 − Bi-210 5.012 d β 6.0 E-08 1.3 E-09 <0.001 1000 1.6 8 E+03 8 E+04 1 E+02 3 -> Po-210 Bi-210m 3.0 E6 a α, γ 2.1 E-06 1.5 E-08 0.042 500 0.4 7 E+02 2 E+03 4 E+00 10 -> Tl-206 Bi-212 / Po-212, 60.55 m α, β −, γ 3.9 E-08 2.6 E-10 0.180 1000 1.7 4 E+04 1 E+05 2 E+02 3 Tl-208 Bi-213 / Po-213, 45.65 m α, β −, γ 4.1 E-08 2.0 E-10 0.027 1000 1.6 5 E+04 1 E+05 2 E+02 3 Tl-209 − Bi-214 19.9 m β ,γ 2.1 E-08 1.1 E-10 0.239 1000 1.7 9 E+04 2 E+05 4 E+02 3 -> Po-214-> Pb-210 Po-203 36.7 m ε, β +, γ 6.1 E-11 5.2 E-11 0.245 1000 1.0 2 E+05 8 E+07 1 E+05 10 -> Bi-203 [6] Po-205 1.80 h α, ε, β + ,γ8.9 E-11 5.9 E-11 0.233 200 0.3 2 E+05 6 E+07 9 E+04 30 -> Bi-205 [6], Pb-201 Po-206 8.8 d α, ε, γ 3.7 E-07 1.3 E-07 8 E+01 1 E+04 2 E+01 1 -> Bi-206 [6] Po-207 350 m ε, β +, γ 1.5 E-10 1.4 E-10 0.201 200 0.3 7 E+04 3 E+07 6 E+04 30 -> Bi-207 [6] Po-208 2.898 a α, ε, γ 2.4 E-06 7.7 E-07 1 E+01 2 E+03 3 E+00 0.3 -> Bi-208 Po-209 102 a α, ε, γ 2.4 E-06 7.7 E-07 1 E+01 2 E+03 3 E+00 0.3 -> Pb-205 Po-210 138.38 d α, γ 2.2 E-06 2.4 E-07 <0.001 <1 <0.1 4 E+01 2 E+03 4 E+00 1.0 At-207 1.80 h α, ε, γ 1.9 E-09 2.3 E-10 0.198 500 0.5 4 E+04 3 E+06 4

E+03 10 -> Po-207 [6], Bi-203 At-211 7.214 h α, ε, γ 1.1 E-07 1.1 E-08 0.008 3 <0.1 9 E+02 5 E+04 5 E+01 10 -> Po-211, Bi-207 [6] Rn-220 55.6 s α, γ <0.001 <1 <0.1 1 E+03 -> Po-216-> Pb-212 Rn-222 3.8235 d α, γ <0.001 <1 <0.1 3 E+03 -> Po-218-> Pb-214 Fr-222 14.4 m β− 2.1 E-08 7.1 E-10 0.001 1000 1.6 1 E+04 2 E+05 4 E+02 3 -> Ra-222 etc. Fr-223 21.8 m β −, γ 1.3 E-09 2.3 E-09 0.017 2000 1.8 4 E+03 4 E+06 6 E+03 3 -> Ra-223 Ra-223 11.434 d α, γ 5.7 E-06 1.0 E-07 0.024 600 0.5 1 E+02 9 E+02 1 E+00 1 ->Rn-219->Po-215- Ra-224 3.66 d α, γ 2.4 E-06 6.5 E-08 0.002 30 <0.1 2 E+02 2 E+03 3 E+00 3 -> Rn-220 etc. Ra-225 14.8 d β −, γ 4.8 E-06 9.5 E-08 0.007 1000 0.9 1 E+02 1 E+03 2 E+00 3 -> Ac-225 Ra-226 1600 a α, γ 2.2 E-06 2.8 E-07 0.001 50 <0.1 4 E+01 2 E+03 4 E+00 1 -> Rn-222 Ra-226 (+ filles) 1600 a α, β, γ 0.283 5000 5.2 4 E+01 2 E+03 4 E+00 1 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ra-227 42.2 m β −, γ 2.1 E-10 8.4 E-11 0.038 2000 1.8 1 E+05 2 E+07 4 E+04 3 -> Ac-227 − Ra-228 5.75 a β ,γ 1.7 E-06 6.7 E-07 <0.001 <1 <0.1 1 E+01 3 E+03 5 E+00 0.3 -> Ac-228 Ac-224 2.9 h α, ε, γ 9.9 E-08 7.0 E-10 0.038 100 0.2 1 E+04 5 E+04 8 E+01 30 -> Ra-224, Fr-220 etc. Ac-225 10.0 d α, γ 6.5 E-06 2.4 E-08 0.005 20 0.1 4 E+02 8 E+02 1 E+00 3 -> Fr-221 etc. Ac-226 29 h α, ε, β −, γ1.0 E-06 1.0 E-08 0.024 1000 1.3 1 E+03 5 E+03 8 E+00 3 -> Th-226, Ra-226, Fr-222 Ac-227 21.773 a α, β −, γ 6.3 E-04 1.1 E-06 <0.001 <1 <0.1 9 E+00 9 E+00 [5] 1 E-02 0.1 -> Th-227, Fr-223 Ac-228 6.13 h β −, γ 2.9 E-08 4.3 E-10 0.145 2000 1.8 2 E+04 2 E+05 3 E+02 3 -> Th-228 Th-226 30.9 m α, γ 7.8 E-08 3.6 E-10 0.002 100 0.3 3 E+04 6 E+04 1 E+02 30 -> Ra-222 etc. Th-227 18.718 d α, γ 7.6 E-06 8.9 E-09 0.023 200 0.2 1 E+03 1 E+03 [5] 1 E+00 10 -> Ra-223 Th-228 1.9131 a α, γ 3.2 E-05 7.0 E-08 0.002 3 <0.1 1 E+02 2 E+02 3 E-01 0.1 -> Ra-224 Th-229 7340 a α, γ 6.9 E-05 4.8 E-07 0.027 300 0.5 2 E+01 7 E+01 1 E-01 0.1 ->

Ra-225 Th-230 7.7 E4 a α, γ 2.8 E-05 2.1 E-07 0.001 3 <0.1 5 E+01 2 E+02 3 E-01 0.1 -> Ra-226 − Th-231 25.52 h β ,γ 4.0 E-10 3.4 E-10 0.019 700 0.8 3 E+04 1 E+07 2 E+04 10 -> Pa-231 Th-232 1.4 E10 a α, γ 2.9 E-05 2.2 E-07 0.001 3 <0.1 5 E+01 2 E+02 3 E-01 0.1 -> Ra-228 Th-234 / Pa-234m 24.10 d β −, γ 5.8 E-09 3.4 E-09 0.008 1000 1.9 3 E+03 9 E+05 1 E+03 3 -> Pa-234 Th nat (+ filles) (1.4 E10 a) α, β, γ 0.355 6000 5.4 6 E+00 2 E+01 4 E-02 0.1 Pa-227 38.3 m α, ε, γ 9.7 E-08 4.5 E-10 0.007 5 <0.1 2 E+04 5 E+04 9 E+01 100 -> Ac-223 Pa-228 22 h α, ε, β +, γ5.1 E-08 7.8 E-10 0.168 400 0.9 1 E+04 1 E+05 2 E+02 10 -> Th-228, Ac-224 − Pa-230 17.4 d α, ε, β , γ5.7 E-07 9.2 E-10 0.108 200 0.3 1 E+04 1 E+04 [5] 1 E+01 30 -> Th-230, U-230, Ac-226 Pa-231 3.3 E4 a α, γ 8.9 E-05 7.1 E-07 0.020 40 0.1 1 E+01 6 E+01 9 E-02 0.3 -> Ac-227 Pa-232 1.31 d β −, γ 6.8 E-09 7.2 E-10 0.151 1000 1.3 1 E+04 7 E+05 1 E+03 3 -> U-232 Pa-233 27.0 d β −, γ 3.2 E-09 8.7 E-10 0.041 2000 1.4 1 E+04 2 E+06 3 E+03 3 -> U-233 Pa-234 6.70 h β −, γ 5.8 E-10 5.1 E-10 0.281 2000 2.9 2 E+04 9 E+06 1 E+04 3 -> U-234 U-230 20.8 d α, γ 1.2 E-05 5.5 E-08 0.003 6 <0.1 2 E+02 4 E+02

7 E-01 1 -> Th-226 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U-231 4.2 d α, ε, γ 4.0 E-10 2.8 E-10 0.032 10 0.1 4 E+04 1 E+07 2 E+04 100 -> Pa-231, Th-227 U-232 72 a α, γ 2.6 E-05 3.3 E-07 0.002 6 <0.1 3 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> Th-228 U-233 1.6 E5 a α, γ 6.9 E-06 5.0 E-08 0.001 2 <0.1 2 E+02 7 E+02 1 E+00 1 -> Th-229 U-234 2.4 E5 a α, γ 6.8 E-06 4.9 E-08 0.002 3 <0.1 2 E+02 7 E+02 1 E+00 1 -> Th-230 U-235 7.0 E8 a α, γ 6.1 E-06 4.6 E-08 0.028 100 0.2 2 E+02 8 E+02 1 E+00 3 -> Th-231 U-236 2.3 E7 a α, γ 6.3 E-06 4.6 E-08 0.002 1 <0.1 2 E+02 8 E+02 1 E+00 1 -> Th-232 U-237 6.75 d β −, γ 1.7 E-09 7.7 E-10 0.037 1000 1.6 1 E+04 3 E+06 5 E+03 3 -> Np-237 U-238 4.5 E9 a α, γ, φ 5.7 E-06 4.4 E-08 0.002 1 <0.1 2 E+02 9 E+02 1 E+00 1 -> Th-234 U-239 23.54 m β −, γ 3.5 E-11 2.8 E-11 0.012 1000 1.6 4 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Np-239 U-240 14.1 h β −, γ 8.4 E-10 1.1 E-09 0.009 1000 1.0 9 E+03 6 E+06 1 E+04 -> Np-240 U nat (+ filles) α, β, γ 0.296 6000 7.1 4 E+02 4 E+02 3 E-01 1 Np-232 14.7 m ε, β +, γ 3.5 E-11 9.7 E-12 0.199 400 0.6 1 E+06 1 E+08 2 E+05 10 -> U-232 Np-233 36.2 m ε, γ 3.0 E-12 2.2 E-12 0.022 40 <0.1 5 E+06 2 E+09 3 E+06 100 -> U-233 Np-234 4.4 d ε, β +, γ 7.3 E-10 8.1 E-10 0.219 80 0.2 1 E+04

7 E+06 1 E+04 30 -> U-234 Np-235 396.1 d α, ε, γ 2.7 E-10 5.3 E-11 0.008 3 <0.1 2 E+05 2 E+07 3 E+04 1000 -> U-235, Pa-231 Np-236L [2] 1.15 E5 a ε, β −, γ 2.0 E-06 1.7 E-08 0.046 1000 1.8 6 E+02 3 E+03 4 E+00 3 -> U-236, Pu-236 Np-236S [2] 22.5 h ε, β −, γ 3.6 E-09 1.9 E-10 0.013 600 0.6 5 E+04 1 E+06 2 E+03 10 -> U-236, Pu-236 Np-237 2.14 E6 a α, γ 1.5 E-05 1.1 E-07 0.018 30 0.1 9 E+01 3 E+02 6 E-01 0.3 -> Pa-233 Np-238 2.117 d β −, γ 1.7 E-09 9.1 E-10 0.089 1000 1.1 1 E+04 3 E+06 5 E+03 3 -> Pu-238 Np-239 2.355 d β −, γ 1.1 E-09 8.0 E-10 0.039 2000 2.3 1 E+04 5 E+06 8 E+03 3 -> Pu-239 Np-240 65 m β −, γ 1.3 E-10 8.2 E-11 0.225 3000 3.4 1 E+05 4 E+07 6 E+04 1 -> Pu-240 Np-240m 7.4 m β −, γ 0.060 1000 1.6 3 -> Pu-240 Pu-234 8.8 h α, ε, γ 1.8 E-08 1.6 E-10 0.018 6 <0.1 6 E+04 3 E+05 5 E+02 300 -> Np-234, U-230 Pu-235 25.3 m α, ε, γ 2.6 E-12 2.1 E-12 0.026 8 <0.1 5 E+06 2 E+09 3 E+06 300 -> Np-235, U-231 Pu-236 2.851 a α, γ, φ 1.3 E-05 8.6 E-08 0.003 1 <0.1 1 E+02 4 E+02 6 E-01 1 -> U-232 Pu-237 45.3 d α, ε, γ 3.0 E-10 1.0 E-10 0.018 6 <0.1 1 E+05 2 E+07 3 E+04 300 -> Np-237, U-233 Pu-238 87.74 a α, γ, φ 3.0 E-05 2.3 E-07 0.002 <1 <0.1 4 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> U-234 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS

Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pu-239 2.4 E4 a α, γ 3.2 E-05 2.5 E-07 0.001 <1 <0.1 4 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> U-235 Pu-240 6537 a α, γ, φ 3.2 E-05 2.5 E-07 0.002 <1 <0.1 4 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> U-236 Pu-241 14.4 a α, β −, γ 5.8 E-07 4.7 E-09 <0.001 <1 <0.1 2 E+03 9 E+03 1 E+01 10 -> Am-241, U-237 Pu-242 3.76 E5 a α, γ, φ 3.1 E-05 2.4 E-07 0.002 <1 <0.1 4 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> U-238 Pu-243 4.956 h β −, γ 1.1 E-10 8.5 E-11 0.007 1000 1.3 1 E+05 5 E+07 8 E+04 3 -> Am-243 Pu-244 [9] 8.26 E7 a α, γ, φ 3.0 E-05 2.4 E-07 0.053 1 0.1 4 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> U-240 Pu-245 10.5 h β −, γ 6.5 E-10 7.2 E-10 0.070 2000 2.0 1 E+04 8 E+06 1 E+04 3 -> Am-245 Pu-246 10.85 d β −, γ 7.0 E-09 3.3 E-09 0.034 700 0.7 3 E+03 7 E+05 1 E+03 10 -> Am-246 Am-237 73.0 m α, ε, γ 3.6 E-11 1.8 E-11 0.073 800 0.7 6 E+05 1 E+08 2 E+05 10 -> Pu-237, Np-233 Am-238 98 m α, ε, γ 6.6 E-11 3.2 E-11 0.145 60 0.1 3 E+05 8 E+07 1 E+05 30 -> Pu-238, Np-234 Am-239 11.9 h α, ε, γ 2.9 E-10 2.4 E-10 0.059 1000 1.4 4 E+04 2 E+07 3 E+04 3 -> Pu-239, Np-235 Am-240 50.8 h α, ε, γ 5.9 E-10 5.8 E-10 0.171 50 0.3 2 E+04 8 E+06 1 E+04 30 -> Pu-240, Np-236 Am-241 432.2 a α, γ 2.7 E-05 2.0 E-07 0.019 6 <0.1 5 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> Np-237 Am-242 16.02 h ε, β −, γ

1.2 E-08 3.0 E-10 0.009 1000 1.1 3 E+04 4 E+05 7 E+02 3 -> Cm-242, Pu-242 Am-242m 152 a α, γ 2.4 E-05 1.9 E-07 0.006 2 <0.1 5 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> Am-242, Np-238 Am-243 7380 a α, γ 2.7 E-05 2.0 E-07 0.014 2 <0.1 5 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> Np-239 Am-244 10.1 h β −, γ 1.5 E-09 4.6 E-10 0.145 3000 2.9 2 E+04 3 E+06 6 E+03 3 -> Cm-244 Am-244m 26 m β −, γ 6.2 E-11 2.9 E-11 0.002 1000 1.6 3 E+05 8 E+07 1 E+05 3 -> Cm-244 Am-245 2.05 h β −, γ 7.6 E-11 6.2 E-11 0.007 2000 1.8 2 E+05 7 E+07 1 E+05 3 -> Cm-245 Am-246 39 m β −, γ 1.1 E-10 5.8 E-11 0.135 4000 4.5 2 E+05 5 E+07 8 E+04 1 -> Cm-246 Am-246m 25.0 m β −, γ 3.8 E-11 3.4 E-11 0.154 1000 1.7 3 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Cm-246 Cm-238 2.4 h α, ε 4.8 E-09 8.0 E-11 0.021 7 <0.1 1 E+05 1 E+06 2 E+03 300 -> Am-238, Pu-234 Cm-240 27 d α, γ 2.3 E-06 7.6 E-09 0.003 <1 <0.1 1 E+03 2 E+03 4 E+00 10 -> Pu-236 Cm-241 32.8 d α, ε, γ 2.6 E-08 9.1 E-10 0.100 600 0.7 1 E+04 2 E+05 3 E+02 10 -> Am-241, Pu-237 Cm-242 162.8 d α, γ, φ 3.7 E-06 1.2 E-08 0.002 <1 <0.1 8 E+02 1 E+03 2 E+00 10 -> Pu-238 Cm-243 28.5 a α, ε, γ 2.0 E-05 1.5 E-07 0.033 1000 1.1 7 E+01 3 E+02 4 E-01 0.3 -> Pu-239, Am-243 Cm-244 18.11 a α, γ, φ 1.7 E-05 1.2 E-07 0.002 <1 <0.1 8 E+01 3 E+02 5 E-01 0.3 -> Pu-240 Nucléide Période Type de einh

eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cm-245 8500 a α, γ 2.7 E-05 2.1 E-07 0.028 400 0.4 5 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> Pu-241 Cm-246 [9] 4370 a α, γ, φ 2.7 E-05 2.1 E-07 0.013 <1 <0.1 5 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> Pu-242 Cm-247 1.56 E7 a α, γ 2.5 E-05 1.9 E-07 0.053 100 0.1 5 E+01 2 E+02 3 E-01 0.3 -> Pu-243 Cm-248 [9] 3.39 E5 a α, γ, φ 9.5 E-05 7.7 E-07 3.8 <1 <0.1 1 E+01 5 E+01 9 E-02 0.1 -> Pu-244 − Cm-249 64.15 m β ,γ 5.1 E-11 3.1 E-11 0.003 1000 1.5 3 E+05 1 E+08 2 E+05 3 -> Bk-249 − Cm-250 [9] 6900 a α, β , φ5.4 E-04 4.4 E-06 36 <1 <0.1 2 E+00 9 E+00 2 E-02 0.03 -> Pu-246, Bk-250 Bk-245 4.94 d α, ε, γ 1.8 E-09 5.7 E-10 0.054 2000 1.6 2 E+04 3 E+06 5 E+03 3 -> Cm-245, Am-241 Bk-246 1.83 d ε, γ 4.6 E-10 4.8 E-10 0.161 30 0.1 2 E+04 1 E+07 2 E+04 30 -> Cm-246 Bk-247 1380 a α, γ 4.5 E-05 3.5 E-07 0.021 800 0.7 3 E+01 1 E+02 2 E-01 0.3 -> Am-243 − Bk-249 320 d α, β , γ, φ1.0 E-07 9.7 E-10 <0.001 20 <0.1 1 E+04 5 E+04 8 E+01 100 -> Cf-249, Am-245 − Bk-250 3.222 h β ,γ 7.1 E-10 1.4 E-10 0.137 1000 1.5 7 E+04 7 E+06 1 E+04 3 -> Cf-250 Cf-244 19.4 m α, γ 1.8 E-08 7.0 E-11 0.003 <1 <0.1 1 E+05 3 E+05 5 E+02 300 -> Cm-240 Cf-246 35.7 h

α, γ, φ 3.5 E-07 3.3 E-09 0.002 <1 <0.1 3 E+03 1 E+04 2 E+01 30 -> Cm-242 Cf-248 [9] 333.5 d α, γ, φ 6.1 E-06 2.8 E-08 0.003 <1 <0.1 4 E+02 8 E+02 1 E+00 3 -> Cm-244 Cf-249 350.6 a α, γ, φ 4.5 E-05 3.5 E-07 0.060 200 0.2 3 E+01 1 E+02 2 E-01 0.3 -> Cm-245 Cf-250 [9] 13.08 a α, γ, φ 2.2 E-05 1.6 E-07 0.035 <1 <0.1 6 E+01 2 E+02 4 E-01 0.3 -> Cm-246 Cf-251 898 a α, γ 4.6 E-05 3.6 E-07 0.037 1000 1.8 3 E+01 1 E+02 2 E-01 0.3 -> Cm-247 Cf-252 [9] 2.638 a α, γ, φ 1.3 E-05 9.0 E-08 1.3 <1 <0.1 1 E+02 4 E+02 6 E-01 1 -> Cm-248 − Cf-253 17.81 d α, β , γ 1.0 E-06 1.4 E-09 <0.001 800 0.8 7 E+03 7 E+03 [5] 8 E+00 10 -> Es-253, Cm-249 Cf-254 [9] 60.5 d α, γ, φ 2.2 E-05 4.0 E-07 42 <1 <0.1 3 E+01 2 E+02 4 E-01 0.3 -> Cm-250 Es-250 2.1 h ε, γ 4.2 E-10 2.1 E-11 0.071 20 0.1 5 E+05 1 E+07 2 E+04 100 -> Cf-250 Es-251 33 h α, ε, γ 1.7 E-09 1.7 E-10 0.028 200 0.2 6 E+04 3 E+06 5 E+03 30 -> Cf-251, Bk-247 Es-253 20.47 d α, γ, φ 2.1 E-06 6.1 E-09 0.001 1 <0.1 2 E+03 2 E+03 4 E+00 10 -> Bk-249 Es-254 275.7 d α, γ 6.0 E-06 2.8 E-08 0.021 6 <0.1 4 E+02 8 E+02 1 E+00 3 -> Bk-250 − Es-254m 39.3 h α, β , γ 3.7 E-07 4.2 E-09 0.077 1000 1.4 2 E+03 1 E+04 2 E+01 3 -> Fm-254, Bk-250 Fm-252 22.7 h α, γ 2.6 E-07 2.7 E-09 0.002 <1 <0.1 4 E+03 2

E+04 3 E+01 30 -> Cf-248 Nucléide Période Type de einh eing h10 h0,07 hc0,07 LE LA CA CS Nucléide de filiation désintégra- Sv/Bq Sv/Bq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/GBq (mSv/h)/ Bq/kg Bq Bq/m3 Bq/cm2 instable

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fm-253 3.00 d α, ε, γ 3.0 E-07 9.1 E-10 0.023 200 0.2 1 E+04 2 E+04 3 E+01 30 -> Es-253, Cf-249 Fm-254 3.240 h α, γ 7.7 E-08 4.4 E-10 0.002 <1 <0.1 2 E+04 6 E+04 1 E+02 300 → Cf-250 Fm-255 20.07 h α, γ 2.6 E-07 2.5 E-09 0.016 5 0.1 4 E+03 2 E+04 3 E+01 30 → Cf-251 Fm-257 100.5 d α, γ 5.2 E-06 1.5 E-08 0.032 600 0.8 7 E+02 1 E+03 2 E+00 3 → Cf-253 Md-257 5.2 h α, ε, γ 2.0 E-08 1.2 E-10 0.027 30 <0.1 8 E+04 3 E+05 4 E+02 100 -> Fm-257, Es-253 Md-258 55 d α, γ 4.4 E-06 1.3 E-08 0.007 2 <0.1 8 E+02 1 E+03 2 E+00 10 -> Es-254 Explication concernant les différentes colonnes Indications générales sur le radionucléide [Source: Commission internationale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère.

Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes.

Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présentation exponentielle.

Type de désintégration/rayonnement: α: rayonnement alpha; β+, β−: rayonnement bêta; γ: rayonnement gamma; ε: capture d’électron; φ: désintégration spontanée. Facteurs de dose pour l’inhalation (inspiration) et l’ingestion (manger, boire) chez l’adulte. [Source: Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, (Tableau C1, colonne h(g)5µm pour inhalation, colonne h(g) pour ingestion). Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: Commission internationale de protection radiologique, Oak Ridge, data base for ICRP61, K. F. Eckermann, février 1993, ou National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991].

Grandeur d’appréciation pour l’inhalation. L’inhalation de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.

Grandeur d’appréciation pour l’ingestion. L’ingestion de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv. Grandeurs d’appréciation pour irradiation externe [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg]. Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à10 minutes, la somme des grandeurs d’appréciation du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée.

Débit de dose à une profondeur de10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à1 m de distance d’une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).

Débit de dose à 0,07 mm de profondeur de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à10 cm de distance d’une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).

Grandeur d’appréciation pour la contamination de la peau. Une contamination de la peau de1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2 provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle).

- 12 Limite d’exemption, limite d’autorisation et valeurs directrices

Limite d’exemption pour l’activité spécifique en Bq/kg et limite d’exemption pour l’activité absolue en Bq. Les limites d’exemption sont déduites de la colonne5. L’ingestion de1 kg d’une substance de l’activité spécifique LE, c’est-à-dire de l’activité LEabs, provoque une dose effective engagée de 10 µSv.

Limite d’autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d’autorisation sont déduites de la colonne4, car c’est le danger d’inhalation qui prédomine dans l’utilisation de radionucléides en laboratoire. L’inhalation unique d’une activité LA provoque une dose effective engagée de5 mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n’est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d’autorisation correspond à l’activité d’un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA selon la colonne11.

Valeur directrice pour l’activité durable dans l’air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession. L’inhalation d’air à une concentration d’activité CA pendant40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de20 mSv. Pour l’inhalation: CA [Bq/m3] = 0,02 Sv / (einh • 2400 m3/a). Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de20 mSv (Gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. l981, NUREG/CR-1918) Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l’immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation. [1]: pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d’immersion. [3]: déduite de la dose effective en cas d’immersion. [4]: déduite de la dose délivrée à la peau en cas d’immersion.

Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l’irradiation de la peau, une incorporation ainsi que la limite d’autorisation (calculée par rapport à l’inhalation) et tenu compte du cas le plus défavorable: – irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d’un dixième de la valeur limite pour la peau, correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année. – ingestion quotidienne de l’activité qui peut se trouver sur une surface de

cm2 (parties de la main), correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.

Nucléide de filiation instable

Nucléide de filiation instable; -> signifie: se désintègre en ...; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h10 du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation).

Tableau des notes [1] Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d’immersion (colonne 11). [2] Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes (colonne 1). [3] Déduite de la dose effective en cas d’immersion (colonne 11). [4] Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d’immersion (colonne 11). [5] La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10). [6] La valeur h10 du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de

m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation; colonne 13). [7] La part de H-3, HTO doit également être prise en compte. [8] Pour Kr-85, la valeur LA a été choisie de telle sorte que le débit de dose à une distance de10 cm soit de l µSv/h. [9] Pour h10, on a tenu compte de la fission spontanée. La part de fissions spontanées est tirée de «Tables of Isotopes» (8e édition, 1996, John Wiley & Sons) et de la base de données ENDF du «Brookhaven National Laboratory». Pour le nombre moyen de neutrons par fission et le facteur de dose, on a pris les valeurs du Cf- 252. La part de photons produits lors de la fission et l’émission de photons due aux produits de fission n’ont pas été prises en considération.

Mélanges de nucléides Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle de l’addition figurant dans l’annexe 1 est applicable aux colonnes9, 11 et 12.

Annexe 466 (art.44, al. 3) Facteurs de dose pour différentes classes d’âge 1. Inhalation Nucléide Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a) Adulte einh hinh, organe organe einh hinh, organe organe einh hinh, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq H-3, HTO [1] 4.8 E-11 4.8 E-11 GK 2.3 E-11 2.3 E-11 GK 1.8 E-11 1.8 E-11 GK H-3, OBT [2] 1.1 E-10 1.1 E-10 GK 5.5 E-11 5.5 E-11 GK 4.1 E-11 4.1 E-11 GK C-14 Org. 1.6 E-09 1.6 E-09 GK 7.9 E-10 7.9 E-10 GK 5.8 E-10 5.8 E-10 GK Na-22 7.3 E-09 6.4 E-08 ET 2.4 E-09 2.0 E-08 ET 1.3 E-09 9.2 E-09 ET Na-24 1.8 E-09 4.3 E-08 ET 5.7 E-10 1.3 E-08 ET 2.7 E-10 6.0 E-09 ET Sc-47 2.8 E-09 1.4 E-08 Lu 1.1 E-09 6.7 E-09 Lu 7.3 E-10 5.1 E-09 Lu Cr-51 1.9 E-10 8.2 E-10 ET 6.4 E-11 2.6 E-10 ET 3.2 E-11 1.4 E-10 Lu Mn-54 6.2 E-09 2.5 E-08 ET 2.4 E-09 9.1 E-09 Lu 1.5 E-09 6.3 E-09 Lu Fe-59 1.3 E-08 6.7 E-08 Lu 5.5 E-09 3.1 E-08 Lu 3.7 E-09 2.3 E-08 Lu Co-57 2.2 E-09 1.2 E-08 Lu 8.5 E-10 4.8 E-09 Lu 5.5 E-10 3.3 E-09 Lu Co-58 6.5 E-09 3.0 E-08 ET 2.4 E-09 1.2 E-08 Lu 1.6 E-09 8.9 E-09 Lu Co-60 3.4 E-08 1.6 E-07 Lu 1.5 E-08 7.3 E-08 Lu 1.0 E-08 5.2 E-08 Lu Zn-65

6.5 E-09 1.9 E-08 ET 2.4 E-09 7.5 E-09 Lu 1.6 E-09 5.1 E-09 Lu Se-75 6.0 E-09 2.4 E-08 Ni 2.5 E-09 9.2 E-09 Ni 1.0 E-09 5.4 E-09 Ni Br-82 3.0 E-09 5.0 E-08 ET 1.1 E-09 1.5 E-08 ET 6.3 E-10 7.0 E-09 ET Sr-89 2.4 E-08 1.5 E-07 Lu 9.1 E-09 6.3 E-08 Lu 6.1 E-09 4.5 E-08 Lu Sr-90 1.1 E-07 7.0 E-07 Lu 5.1 E-08 2.9 E-07 Lu 3.6 E-08 2.1 E-07 Lu Y-91 3.0 E-08 1.7 E-07 Lu 1.1 E-08 6.9 E-08 Lu 7.1 E-09 5.0 E-08 Lu Zr-95 1.6 E-08 9.1 E-08 Lu 6.8 E-09 4.2 E-08 Lu 4.8 E-09 3.1 E-08 Lu Nb-95 5.2 E-09 2.8 E-08 Lu 2.2 E-09 1.3 E-08 Lu 1.5 E-09 9.5 E-09 Lu Mo-99 4.4 E-09 1.8 E-08 DD 1.5 E-09 7.2 E-09 Lu 8.9 E-10 5.3 E-09 Lu Tc-99m 9.9 E-11 1.4 E-09 ET 3.4 E-11 4.3 E-10 ET 1.9 E-11 2.1 E-10 ET Nucléide Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a) Adulte einh hinh, organe organe einh hinh, organe organe einh hinh, organe organe Ru-103 8.4 E-09 5.3 E-08 Lu 3.5 E-09 2.4 E-08 Lu 2.4 E-09 1.8 E-08 Lu Ru-106 1.1 E-07 7.1 E-07 Lu 4.1 E-08 2.8 E-07 Lu 2.8 E-08 2.0 E-07 Lu Ag-110m 2.8 E-08 1.1 E-07 Lu 1.2 E-08 5.1 E-08 Lu 7.6 E-09 3.6 E-08 Lu Sn-125 1.5 E-08 6.5 E-08 Lu 5.0 E-09 2.7 E-08 Lu 3.1 E-09 2.0 E-08 Lu Sb-122 5.7 E-09 2.7 E-08 DD 1.8 E-09 7.5 E-09 Lu 1.0 E-09 5.5 E-09 Lu Sb-124 2.4 E-08 1.4 E-07

Lu 9.6 E-09 6.1 E-08 Lu 6.4 E-09 4.4 E-08 Lu Sb-125 1.6 E-08 1.0 E-07 Lu 6.8 E-09 4.5 E-08 Lu 4.8 E-09 3.2 E-08 Lu Sb-127 7.3 E-09 3.1 E-08 Lu 2.7 E-09 1.4 E-08 Lu 1.7 E-09 1.1 E-08 Lu Te-125m 1.1 E-08 7.4 E-08 Lu 4.8 E-09 3.5 E-08 Lu 3.4 E-09 2.6 E-08 Lu Te-127m 2.6 E-08 1.7 E-07 Lu 1.1 E-08 7.7 E-08 Lu 7.4 E-09 5.6 E-08 Lu Te-129m 2.6 E-08 1.5 E-07 Lu 9.8 E-09 6.6 E-08 Lu 6.6 E-09 4.8 E-08 Lu Te-131m 5.8 E-09 3.2 E-08 ET 1.9 E-09 9.8 E-09 ET 9.4 E-10 4.6 E-09 Lu Te-132 1.3 E-08 5.6 E-08 ET 4.0 E-09 1.7 E-08 ET 2.0 E-09 1.0 E-08 Lu I-125 2.3 E-08 4.5 E-07 SD 1.1 E-08 2.2 E-07 SD 5.1 E-09 1.0 E-07 SD I-129 8.6 E-08 1.7 E-06 SD 6.7 E-08 1.3 E-06 SD 3.6 E-08 7.1 E-07 SD I-131 7.2 E-08 1.4 E-06 SD 1.9 E-08 3.7 E-07 SD 7.4 E-09 1.5 E-07 SD I-133 1.8 E-08 3.5 E-07 SD 3.8 E-09 7.4 E-08 SD 1.5 E-09 2.8 E-08 SD I-135 3.7 E-09 7.0 E-08 SD 7.9 E-10 1.5 E-08 SD 3.2 E-10 5.7 E-09 SD Cs-134 7.3 E-09 4.9 E-08 ET 5.3 E-09 1.8 E-08 ET 6.6 E-09 1.2 E-08 ET Cs-136 5.2 E-09 5.9 E-08 ET 2.0 E-09 1.9 E-08 ET 1.2 E-09 8.8 E-09 ET Cs-137 5.4 E-09 2.5 E-08 ET 3.7 E-09 9.7 E-09 ET 4.6 E-09 7.4 E-09 ET Ba-140 2.0 E-08 1.1 E-07 Lu 7.6 E-09 4.8 E-08 Lu 5.1 E-09 3.5 E-08 Lu La-140 6.3 E-09 4.4 E-08 ET 2.0 E-09 1.3 E-08 ET 1.1 E-09 6.2 E-09 ET Ce-141 1.1 E-08 6.9

E-08 Lu 4.6 E-09 3.2 E-08 Lu 3.2 E-09 2.4 E-08 Lu Ce-144 1.6 E-07 6.5 E-07 Lu 5.5 E-08 2.6 E-07 Lu 3.6 E-08 1.9 E-07 Lu Pr-143 8.4 E-09 4.6 E-08 Lu 3.2 E-09 2.1 E-08 Lu 2.2 E-09 1.5 E-08 Lu Pb-210 3.7 E-06 2.2 E-05 Lu 1.5 E-06 1.1 E-05 KH 1.1 E-06 1.3 E-05 KH Bi-210 3.0 E-07 2.4 E-06 Lu 1.3 E-07 1.1 E-06 Lu 9.3 E-08 7.7 E-07 Lu Po-210 1.1 E-05 8.1 E-05 Lu 4.6 E-06 3.5 E-05 Lu 3.3 E-06 2.6 E-05 Lu Ra-224 8.2 E-06 6.7 E-05 Lu 3.9 E-06 3.2 E-05 Lu 3.0 E-06 2.5 E-05 Lu Ra-226 1.1 E-05 9.1 E-05 Lu 4.9 E-06 3.8 E-05 Lu 3.5 E-06 2.8 E-05 Lu Th-227 3.0 E-05 2.5 E-04 Lu 1.4 E-05 1.2 E-04 Lu 1.0 E-05 8.7 E-05 Lu Th-228 1.3 E-04 1.1 E-03 Lu 5.5 E-05 4.5 E-04 Lu 4.0 E-05 3.3 E-04 Lu Nucléide Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a) Adulte einh hinh, organe organe einh hinh, organe organe einh hinh, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Th-230 3.5 E-05 2.6 E-04 KH 1.6 E-05 2.4 E-04 KH 1.4 E-05 2.8 E-04 KH Th-232 5.0 E-05 3.5 E-04 Lu 2.6 E-05 2.6 E-04 KH 2.5 E-05 2.9 E-04 KH Pa-231 2.3 E-04 1.0 E-02 KH 1.5 E-04 7.5 E-03 KH 1.4 E-04 6.8 E-03 KH U-234 1.1 E-05 9.0 E-05 Lu 4.8 E-06 3.8 E-05 Lu 3.5 E-06 2.7 E-05 Lu U-235 1.0 E-05 8.1 E-05 Lu

4.3 E-06 3.4 E-05 Lu 3.1 E-06 2.4 E-05 Lu U-238 9.4 E-06 7.5 E-05 Lu 4.0 E-06 3.1 E-05 Lu 2.9 E-06 2.2 E-05 Lu Np-237 4.0 E-05 8.3 E-04 KH 2.2 E-05 6.7 E-04 KH 2.3 E-05 1.0 E-03 KH Np-239 4.2 E-09 1.8 E-08 ET 1.4 E-09 8.4 E-09 Lu 9.3 E-10 6.3 E-09 Lu Pu-238 7.4 E-05 1.2 E-03 KH 4.8 E-05 9.8 E-04 KH 4.6 E-05 1.4 E-03 KH Pu-239 7.7 E-05 1.3 E-03 KH 4.4 E-05 1.1 E-03 KH 5.0 E-05 1.5 E-03 KH Pu-240 7.7 E-05 1.3 E-03 KH 4.8 E-05 1.1 E-03 KH 5.0 E-05 1.5 E-03 KH Pu-241 9.7 E-07 2.2 E-05 KH 8.3 E-07 2.4 E-05 KH 9.0 E-07 3.1 E-05 KH Am-241 6.9 E-05 1.4 E-03 KH 4.0 E-05 1.2 E-03 KH 4.2 E-05 1.7 E-03 KH Cm-242 1.8 E-05 1.2 E-04 KH 7.3 E-06 4.8 E-05 Lu 5.2 E-06 3.5 E-05 Lu Cm-244 5.7 E-05 9.6 E-04 KH 2.7 E-05 6.4 E-04 KH 2.7 E-05 9.2 E-04 KH einh Dose effective engagée; temps d’intégration:50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants. hinh,organe Dose effective engagée dans l’organe le plus touché (GK: corps entier, Go: gonades, KM: moelle osseuse (rouge), DD: côlon, Lu: poumon, Ma: estomac, Bl: vessie, Br: poitrine, Le: foie, SR: oesophage, SD: thyroïde, Ha: peau, KH: surface des os, autres (ET: voies respiratoires extrathoraciques, Ut: Utérus; Ni: reins, Mi: rate, . . .)). [1] Sous forme d’eau évaporée [2] Tritium lié organiquement 2.

Ingestion Nucléide Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a) Adulte eing hing, organe organe eing hing, organe organe eing hing, organe organe H-3, HTO 4.8E-11 4.8E-11 GK 2.3E-11 2.3E-11 GK 1.8E-11 1.8E-11 GK H-3, OBT [2] 1.2E-10 1.6E-10 Ma 5.7E-11 6.7E-11 Ma 4.2E-11 4.7E-11 Ma C-14 1.6E-09 1.9E-09 Ma 8.0E-10 8.9E-10 Ma 5.8E-10 6.3E-10 Ma Na-22 1.5E-08 2.8E-08 KH 5.5E-09 1.1E-08 KH 3.2E-09 6.3E-09 KH Na-24 2.3E-09 6.7E-09 Ma 7.7E-10 2.1E-09 Ma 4.3E-10 1.2E-09 Ma Sc-47 3.9E-09 3.0E-08 DD 1.2E-09 9.0E-09 DD 5.4E-10 4.1E-09 DD Cr-51 2.3E-10 1.4E-09 DD 7.8E-11 4.5E-10 DD 3.8E-11 2.1E-10 DD Mn-54 3.1E-09 8.3E-09 DD 1.3E-09 3.3E-09 DD 7.1E-10 1.8E-09 DD Fe-59 1.3E-08 3.5E-08 DD 4.7E-09 1.2E-08 DD 1.8E-09 5.8E-09 DD Co-57 1.6E-09 5.6E-09 DD 5.8E-10 1.8E-09 DD 2.1E-10 9.4E-10 DD Co-58 4.4E-09 1.4E-08 DD 1.7E-09 4.9E-09 DD 7.4E-10 2.8E-09 DD Co-60 2.7E-08 5.1E-08 DD 1.1E-08 2.0E-08 Le 3.4E-09 8.7E-09 DD Zn-65 1.6E-08 2.2E-08 KH 6.4E-09 8.9E-09 KH 3.9E-09 5.4E-09 KH Se-75 1.3E-08 5.1E-08 Ni 6.0E-09 2.2E-08 Ni 2.6E-09 1.4E-08 Ni Br-82 2.6E-09 4.0E-09 DD 9.5E-10 1.5E-09 DD 5.4E-10 8.3E-10 Ma Sr-89 1.8E-08 9.2E-08 DD 5.8E-09 2.7E-08 DD 2.6E-09 1.4E-08 DD Sr-90

7.3E-08 7.3E-07 KH 6.0E-08 1.0E-06 KH 2.8E-08 4.1E-07 KH Y-91 1.8E-08 1.4E-07 DD 5.2E-09 4.2E-08 DD 2.4E-09 1.9E-08 DD Zr-95 5.6E-09 3.4E-08 DD 1.9E-09 1.1E-08 DD 9.5E-10 5.1E-09 DD Nb-95 3.2E-09 1.6E-08 DD 1.1E-09 5.6E-09 DD 5.8E-10 2.8E-09 DD Mo-99 3.5E-09 1.6E-08 Le 1.1E-09 5.5E-09 Le/Ni 6.0E-10 3.1E-09 Ni Tc-99m 1.3E-10 4.7E-10 SD 4.3E-11 1.4E-10 DD 2.2E-11 6.7E-11 DD Ru-103 4.6E-09 2.9E-08 DD 1.5E-09 9.2E-09 DD 7.3E-10 4.3E-09 DD Ru-106 4.9E-08 3.3E-07 DD 1.5E-08 1.0E-07 DD 7.0E-09 4.5E-08 DD Ag-110m 1.4E-08 4.6E-08 DD 5.2E-09 1.7E-08 DD 2.8E-09 8.5E-09 DD Sn-125 2.2E-08 1.8E-07 DD 6.7E-09 5.2E-08 DD 3.1E-09 2.4E-08 DD Sb-122 1.2E-08 9.1E-08 DD 3.7E-09 2.7E-08 DD 1.7E-09 1.2E-08 DD Sb-124 1.6E-08 9.6E-08 DD 5.2E-09 3.0E-08 DD 2.5E-09 1.4E-08 DD Sb-125 6.1E-09 3.3E-08 KH 2.1E-09 1.3E-08 KH 1.1E-09 9.0E-09 KH Sb-127 1.2E-08 8.4E-08 DD 3.6E-09 2.5E-08 DD 1.7E-09 1.2E-08 DD Nucléide Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a) Adulte eing hing, organe organe eing hing, organe organe eing hing, organe organe Te-125m 6.3E-09 9.0E-08 KH 1.9E-09 3.4E-08 KH 8.7E-10 2.0E-08 KH Te-127m 1.8E-08 1.4E-07 KH 5.2E-09 5.5E-08 KH 2.3E-09 3.2E-08 KH Te-129m 2.4E-08

1.1E-07 DD 6.6E-09 3.2E-08 DD 3.0E-09 1.4E-08 DD Te-131m 1.4E-08 1.5E-07 SD 4.3E-09 4.5E-08 SD 1.9E-09 1.8E-08 SD Te-132 3.0E-08 3.2E-07 SD 8.3E-09 7.5E-08 SD 3.8E-09 3.1E-08 SD I-125 5.7E-08 1.1E-06 SD 3.1E-08 6.2E-07 SD 1.5E-08 3.0E-07 SD I-129 2.2E-07 4.3E-06 SD 1.9E-07 3.8E-06 SD 1.1E-07 2.1E-06 SD I-131 1.8E-07 3.6E-06 SD 5.2E-08 1.0E-06 SD 2.2E-08 4.3E-07 SD I-133 4.4E-08 8.6E-07 SD 1.0E-08 2.0E-07 SD 4.3E-09 8.2E-08 SD I-135 8.9E-09 1.7E-07 SD 2.2E-09 3.9E-08 SD 9.3E-10 1.6E-08 SD Cs-134 1.6E-08 2.4E-08 DD 1.4E-08 1.7E-08 DD 1.9E-08 2.1E-08 DD Cs-136 9.5E-09 1.3E-08 DD 4.4E-09 5.3E-09 DD 3.0E-09 3.4E-09 DD Cs-137 1.2E-08 2.3E-08 DD 1.0E-08 1.3E-08 DD 1.3E-08 1.5E-08 DD Ba-140 1.8E-08 1.2E-07 DD 5.8E-09 3.5E-08 DD 2.6E-09 1.7E-08 DD La-140 1.3E-08 8.7E-08 DD 4.2E-09 2.7E-08 DD 2.0E-09 1.3E-08 DD Ce-141 5.1E-09 4.0E-08 DD 1.5E-09 1.2E-08 DD 7.1E-10 5.5E-09 DD Ce-144 3.9E-08 3.1E-07 DD 1.1E-08 9.2E-08 DD 5.2E-09 4.2E-08 DD Pr-143 8.7E-09 7.0E-08 DD 2.6E-09 2.1E-08 DD 1.2E-09 9.3E-09 DD Pb-210 3.6E-06 3.8E-05 KH 1.9E-06 4.4E-05 KH 6.9E-07 2.3E-05 KH Bi-210 9.7E-09 7.6E-08 DD 2.9E-09 2.3E-08 DD 1.3E-09 1.0E-08 DD Po-210 8.8E-06

7.6E-05 Mi 2.6E-06 2.5E-05 Mi 1.2E-06 1.3E-05 Ni Ra-224 6.6E-07 2.3E-05 KH 2.6E-07 1.1E-05 KH 6.5E-08 1.7E-06 KH Ra-226 9.6E-07 2.9E-05 KH 8.0E-07 3.9E-05 KH 2.8E-07 1.2E-05 KH Th-227 7.0E-08 8.0E-07 KH 2.3E-08 3.9E-07 KH 8.8E-09 8.8E-08 KH Th-228 3.7E-07 8.4E-06 KH 1.4E-07 4.3E-06 KH 7.2E-08 2.5E-06 KH Th-230 4.1E-07 1.3E-05 KH 2.4E-07 1.1E-05 KH 2.1E-07 1.2E-05 KH Th-232 4.5E-07 1.3E-05 KH 2.9E-07 1.2E-05 KH 2.3E-07 1.2E-05 KH Pa-231 1.3E-06 6.0E-05 KH 9.2E-07 4.6E-05 KH 7.1E-07 3.6E-05 KH U-234 1.3E-07 1.8E-06 KH 7.4E-08 1.5E-06 KH 4.9E-08 7.8E-07 KH U-235 1.3E-07 1.7E-06 KH 7.1E-08 1.4E-06 KH 4.7E-08 7.4E-07 KH U-238 1.2E-07 1.6E-06 KH 6.8E-08 1.4E-06 KH 4.5E-08 7.1E-07 KH Np-237 2.1E-07 5.0E-06 KH 1.1E-07 4.1E-06 KH 1.1E-07 5.4E-06 KH Np-239 5.7E-09 4.4E-08 DD 1.7E-09 1.3E-08 DD 8.0E-10 6.0E-09 DD Nucléide Enfant en bas âge (1a) Enfant (10 a) Adulte eing hing, organe organe eing hing, organe organe eing hing, organe organe Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Sv/Bq Pu-238 4.0E-07 6.9E-06 KH 2.4E-07 5.9E-06 KH 2.3E-07 7.4E-06 KH Pu-239 4.2E-07 7.6E-06 KH 2.7E-07 6.8E-06 KH 2.5E-07

8.2E-06 KH Pu-240 4.2E-07 7.6E-06 KH 2.7E-07 6.8E-06 KH 2.5E-07 8.2E-06 KH Pu-241 5.7E-09 1.2E-07 KH 5.1E-09 1.4E-07 KH 4.8E-09 1.6E-07 KH Am-241 3.7E-07 8.3E-06 KH 2.2E-07 7.3E-06 KH 2.0E-07 9.0E-06 KH Cm-242 7.6E-08 9.7E-07 KH 2.4E-08 3.5E-07 KH 1.2E-08 1.9E-07 KH Cm-244 2.9E-07 5.8E-06 KH 1.4E-07 3.9E-06 KH 1.2E-07 4.9E-06 KH eing Dose effective engagée; temps d’intégration:50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants. hing,organe Dose effective engagée dans l’organe le plus touché (GK: corps entier, Go: gonades, KM: moelle osseuse (rouge), DD: côlon, Lu: poumon, Ma: estomac, Bl: vessie, Br: poitrine, Le: foie, SR: oesophage, SD: thyroïde, Ha: peau, KH: surface des os, autres (ET: voies respiratoires extrathoraciques, Ut: Utérus; Ni: reins, Mi: rate, . . .)). [2] Tritium lié organiquement Annexe 567 (art.1, al. 2,42 et 44) Méthode de détermination de la dose de rayonnements 1. Principe La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l’aide de grandeurs opérationnelles. 2. Grandeurs opérationnelles Pour la dosimétrie individuelle en cas d’irradiation externe, les grandeurs opérationnelles sont:

  1. la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp];

  2. la dose individuelle en surface Hp (0,07) [abréviation Hs].

Pour la dosimétrie d’ambiance, les grandeurs opérationnelles sont:

  1. la dose équivalente ambiante H*(10);

  2. la dose équivalente directionnelle H’(0,07).

Pour l’irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée E50, calculée à l’aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes3 et 4.

3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes En cas d’irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à l’exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou à la dose équivalente ambiante H*(10) . En cas d’irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle H’(0,07). La dose effective est réputée égale à la somme:

  1. de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente ambiante H*(10), et

  2. de la dose effective engagée E50.

4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le ch. 3 sont supérieures aux valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l’autorité de surveillance, d’après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi déterminée indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée.

5. Dosimétrie d’ambiance Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de la présente ordonnance, on entend par dose ambiante:

  1. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d’un rayonnement pénétrant;

  2. la grandeur H’(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d’un rayonnement peu pénétrant.

Annexe 668 (art.30 et 58) Signalisation des zones contrôlées Selon les sources radioactives utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes:

1. Sources radioactives non scellées:

  1. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale;

  2. la classification du secteur de travail (type A, B ou C);

  3. le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause;

  4. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si

  5. les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre;

  6. le signe de danger.

2. Sources radioactives scellées:

  1. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l’activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie;

  2. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si

  3. le signe de danger.

3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs):

  1. la désignation de l’installation;

  2. la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n’apparaisse pas dans la désignation de l’installation);

  3. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si

  4. le signe de danger.

Signe de danger:

Rapport des rayons: 1 :1,5 :5