La dosis equivalente en tiempo de vuelo (FED, por sus siglas en inglés) es una unidad de medida informal de la exposición a la radiación ionizante . Expresada en unidades de tiempo de vuelo (es decir, segundos, minutos u horas de vuelo), una unidad de tiempo de vuelo equivale aproximadamente a la dosis radiológica recibida durante la misma unidad de tiempo en un avión comercial a altitud de crucero . La FED se concibe como una unidad didáctica general para facilitar una mejor comprensión de la dosis radiológica, al convertir la dosis, generalmente expresada en sieverts, a unidades de tiempo. La FED es solo un ejercicio didáctico y no una medida de dosis adoptada formalmente.


Historia
El concepto de dosis equivalente en tiempo de vuelo es una creación de Ulf Stahmer, un ingeniero profesional canadiense que trabaja en el campo del transporte de materiales radiactivos. Se presentó por primera vez en la sesión de pósteres [ 1 ] en el 18.º Simposio Internacional sobre el Embalaje y Transporte de Materiales Radiactivos (PATRAM) celebrado en Kobe , Hyogo , Japón, donde el póster recibió un premio Aoki a la presentación de póster destacada. [ 2 ] En 2018, se publicó un artículo sobre FED [ 3 ] en la revista revisada por pares The Physics Teacher .
Uso
La dosis equivalente en tiempo de vuelo es una medida informal, por lo que cualquier equivalencia es necesariamente aproximada. Se ha comprobado su utilidad para establecer un contexto entre las dosis radiológicas recibidas en diversas actividades cotidianas y procedimientos médicos.
Cálculo de dosis
La dosis efectiva al vuelo (FED, por sus siglas en inglés) corresponde al tiempo que un avión de pasajeros pasa volando a la altitud necesaria para recibir una dosis radiológica equivalente. La FED se calcula dividiendo una dosis conocida (generalmente en milisieverts) entre la tasa de dosis promedio (generalmente en milisieverts por hora) a una altitud de 10 000 m, que es la altitud de crucero típica de un avión comercial.
Si bien la dosis radiológica a altitudes de crucero varía con la latitud , para los cálculos de FED, la tasa de dosis radiológica a una altitud de 10 000 m se ha estandarizado en 0,004 mSv/h, [ 4 ] aproximadamente 15 veces mayor que la tasa de dosis promedio en la superficie de la Tierra . Usando esta técnica, la FED recibida de una radiografía dental panorámica de 0,01 mSv es aproximadamente equivalente a 2,5 horas de vuelo; la FED recibida al comer un plátano es aproximadamente igual a 1,5 minutos de vuelo; y la FED recibida cada año de la radiación de fondo natural (2,4 mSv/año [ 5 ] ) es aproximadamente equivalente a 600 horas de vuelo.
Exposiciones radiológicas y límites
A modo de comparación, a continuación se presenta una tabla con una lista de actividades (incluidos procedimientos médicos comunes) y sus exposiciones radiológicas estimadas. También se incluyen los límites de dosis ocupacionales reglamentarios para el público en general y los trabajadores expuestos a radiación. Los elementos de esta lista se representan gráficamente en las ilustraciones adjuntas.
Véase también
Referencias
- ↑ Stahmer, U. 11-16 de septiembre de 2016. Dosis equivalente en tiempo de vuelo: un concepto para contextualizar la dosis radiológica . XVIII Simposio Internacional sobre el Embalaje y Transporte de Materiales Radiactivos (PATRAM). Kobe, Hyogo, Japón.
- ↑ Organización para la Gestión de Residuos Nucleares (2016). Ingeniero gana premio al mejor póster . Consultado el 10 de diciembre de 2021.
- ↑ Stahmer, U. (24-10-2018). "Uso del tiempo de vuelo para contextualizar la dosis radiológica" . The Physics Teacher . 56 (8): 508– 511. doi : 10.1119/1.5064556 . S2CID 125730267 .
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Sin embargo, los estudios realizados hasta la fecha no han podido demostrar un exceso de cánceres u otras enfermedades en personas expuestas crónicamente a radiación en dosis inferiores a unos 100 mSv.
- ↑ "Información general sobre los efectos biológicos de la radiación" . Efectos biológicos de la radiación . Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos. 8 de julio de 2020. Consultado el 28 de abril de 2022.
Los datos muestran que las altas dosis de radiación pueden causar cáncer. Pero no hay datos que establezcan un vínculo firme entre el cáncer y dosis inferiores a unos 10 000 mrem (100 mSv, 100 veces el límite de la NRC).
- Cantidades de radiactividad
- radiación de fondo
- Unidades equivalentes
