Measurement of radioactivity in the environment — Air: radon-222 — Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration

This document describes radon-222 spot measurement methods. It gives indications for carrying out spot measurements, at the scale of a few minutes at a given place, of the radon activity concentration in open and confined atmospheres. This measurement method is intended for rapid assessment of the radon activity concentration in the air. The result cannot be extrapolated to an annual estimate of the radon activity concentration. This type of measurement is therefore not applicable for assessment of the annual exposure or for determining whether or not to mitigate citizen exposures to radon or radon decay products. The measurement method described is applicable to air samples with radon activity concentration greater than 50 Bq·m−3. NOTE For example, using an appropriate device, the radon activity concentration can be spot measured in the soil and at the interface of a material with the atmosphere (see also ISO 11665-7[8]).

Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air: radon 222 — Partie 6: Méthodes de mesure ponctuelle de l'activité volumique

Le présent document décrit les méthodes de mesure ponctuelle du radon-222. Il donne des indications pour réaliser des mesures ponctuelles, à l'échelle de quelques minutes et en un point donné, de l'activité volumique du radon dans des atmosphères libres et confinées. Cette méthode de mesure est destinée à une évaluation rapide de l'activité volumique du radon dans l'air. Le résultat ne peut pas être extrapolé à une estimation annuelle de l'activité volumique du radon. Par conséquent, ce type de mesurage ne s'applique pas à l'évaluation de l'exposition annuelle ni à la détermination de l'opportunité de réduire ou non l'exposition des citoyens au radon ou aux descendants du radon. La méthode de mesure décrite s'applique à des échantillons d'air dont l'activité volumique du radon est supérieure à 50 Bq·m−3. NOTE À titre d'exemple, le mesurage ponctuel de l'activité volumique du radon dans le sol et au niveau de l'interface entre un matériau et l'atmosphère peut être réalisé en utilisant un dispositif approprié (voir également ISO 11665-7[8]).

General Information

Status
Published
Publication Date
12-Jan-2020
Current Stage
6060 - International Standard published
Start Date
13-Jan-2020
Due Date
01-Jun-2020
Completion Date
13-Jan-2020
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
ISO 11665-6:2020 - Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222
English language
13 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
ISO 11665-6:2020 - Mesurage de la radioactivité dans l'environnement -- Air: radon 222
French language
13 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (Sample)

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 11665-6
Second edition
2020-01
Measurement of radioactivity in the
environment — Air: radon-222 —
Part 6:
Spot measurement methods of the
activity concentration
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air: radon 222 —
Partie 6: Méthodes de mesure ponctuelle de l'activité volumique
Reference number
ISO 11665-6:2020(E)
©
ISO 2020

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 11665-6:2020(E)

COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2020
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting
on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address
below or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2020 – All rights reserved

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 11665-6:2020(E)

Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms, definitions and symbols . 1
3.1 Terms and definitions . 1
3.2 Symbols . 2
4 Principle . 2
5 Equipment . 3
6 Sampling . 3
6.1 Sampling objective . 3
6.2 Sampling characteristics . . 3
6.3 Sampling conditions . 3
6.3.1 General. 3
6.3.2 Location of sampling place . . 3
6.3.3 Sampling duration . 3
6.3.4 Volume of air sampled . . . 3
7 Detection . 4
8 Measurement . 4
8.1 Procedure . 4
8.2 Influence quantities . 4
8.3 Calibration . 4
9 Expression of results . 5
9.1 Radon activity concentration. 5
9.2 Standard uncertainty . 5
9.3 Decision threshold and detection limit . 5
9.4 Limits of the confidence interval . 5
10 Test report . 5
Annex A (informative) Measurement method using scintillation cells . 7
Bibliography .13
© ISO 2020 – All rights reserved iii

---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 11665-6:2020(E)

Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www .iso .org/ directives).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of
any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or
on the ISO list of patent declarations received (see www .iso .org/ patents).
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and
expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the
World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following
URL: www .iso .org/ iso/ foreword .html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 85, Nuclear energy, nuclear technologies,
and radiological protection, Subcommittee SC 2, Radiological protection.
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 11665-6:2012), of which it constitutes a
minor revision. The changes compared to the previous edition are as follows:
— update of the Introduction;
— update of the Bibliography.
A list of all the parts in the ISO 11665 series can be found on the ISO website.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www .iso .org/ members .html.
iv © ISO 2020 – All rights reserved

---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO 11665-6:2020(E)

Introduction
Radon isotopes 222, 219 and 220 are radioactive gases produced by the disintegration of radium isotopes
226, 223 and 224, which are decay products of uranium-238, uranium-235 and thorium-232 respectively,
and are all found in the earth's crust (see ISO 11665-1:2019, Annex A, for further information). Solid
[1]
elements, also radioactive, followed by stable lead are produced by radon disintegration .
When disintegrating, radon emits alpha particles and generates solid decay products, which are also
radioactive (polonium, bismuth, lead, etc.). The potential effects on human health of radon lie in its solid
decay products rather than the gas itself. Whether or not they are attached to atmospheric aerosols,
radon decay products can be inhaled and deposited in the bronchopulmonary tree to varying depths
[2][3][4][5]
according to their size .
[6]
Radon is today considered to be the main source of human exposure to natural radiation. UNSCEAR
suggests that, at the worldwide level, radon accounts for around 52 % of global average exposure to
natural radiation. The radiological impact of isotope 222 (48 %) is far more significant than isotope
220 (4 %), while isotope 219 is considered negligible (see ISO 11665-1:2019, Annex A). For this reason,
references to radon in this document refer only to radon-222.
Radon activity concentration can vary from one to more orders of magnitude over time and space.
Exposure to radon and its decay products varies tremendously from one area to another, as it depends
on the amount of radon emitted by the soil and building materials, weather conditions, and on the
degree of containment in the areas where individuals are exposed.
As radon tends to concentrate in enclosed spaces like houses, the main part of the population exposure
is due to indoor radon. Soil gas is recognized as the most important source of residential radon through
infiltration pathways. Other sources are described in other parts of ISO 11665 and ISO 13164 series for
[7]
water .
Radon enters into buildings via diffusion mechanism caused by the all-time existing difference between
radon activity concentrations in the underlying soil and inside the building, and via convection
mechanism inconstantly generated by a difference in pressure between the air in the building and the
air contained in the underlying soil. Indoor radon activity concentration depends on radon activity
concentration in the underlying soil, the building structure, the equipment (chimney, ventilation
systems, among others), the environmental parameters of the building (temperature, pressure, etc.)
and the occupants’ lifestyle.
-3
To limit the risk to individuals, a national reference level of 100 Bq·m is recommended by the World
[5] -3
Health Organization . Wherever this is not possible, this reference level should not exceed 300 Bq·m .
This recommendation was endorsed by the European Community Member States that shall establish
national reference levels for indoor radon activity concentrations. The reference levels for the annual
-3[5]
average activity concentration in air shall not be higher than 300 Bq·m .
To reduce the risk to the overall population, building codes should be implemented that require radon
prevention measures in buildings under construction and radon mitigating measures in existing
buildings. Radon measurements are needed because building codes alone cannot guarantee that radon
concentrations are below the reference level.
The activity concentration of radon-222 in the atmosphere can be measured by spot, continuous and
integrated measurement methods with active or passive air sampling (see ISO 11665-1). This document
deals with radon-222 spot measurement methods.
NOTE The origin of radon-222 and its short-lived decay products in the atmospheric environment and other
measurement methods are described generally in ISO 11665-1.
© ISO 2020 – All rights reserved v

---------------------- Page: 5 ----------------------
INTERNATIONAL STANDARD ISO 11665-6:2020(E)
Measurement of radioactivity in the environment — Air:
radon-222 —
Part 6:
Spot measurement methods of the activity concentration
1 Scope
This document describes radon-222 spot measurement methods. It gives indications for carrying out
spot measurements, at the scale of a few minutes at a given place, of the radon activity concentration in
open and confined atmospheres.
This measurement method is intended for rapid assessment of the radon activity concentration in
the air. The result cannot be extrapolated to an annual estimate of the radon activity concentration.
This type of measurement is therefore not applicable for assessment of the annual exposure or for
determining whether or not to mitigate citizen exposures to radon or radon decay products.
The measurement method described is applicable to air samples with radon activity concentration
−3
greater than 50 Bq·m .
NOTE For example, using an appropriate device, the radon activity concentration can be spot measured in
[8]
the soil and at the interface of a material with the atmosphere (see also ISO 11665-7 ).
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO 11665-1, Measurement of radioactivity in the environment — Air: radon-222 — Part 1: Origins of radon
and its short-lived decay products and associated measurement methods
ISO 11929 (all parts), Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and
limits of the confidence interval) for measurements of ionizing radiation — Fundamentals and application
ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM: 1995)
ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
IEC 61577-1, Radiation protection instrumentation — Radon and radon decay product measuring
instruments — Part 1: General principles
3 Terms, definitions and symbols
3.1 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 11665-1 apply.
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:
— ISO Online browsing platform: available at http:// www .iso .org/ obp
© ISO 2020 – All rights reserved 1

---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 11665-6:2020(E)

— IEC Electropedia: available at http:// www .electropedia .org/
3.2 Symbols
For the purposes of this document, the symbols given in ISO 11665-1 and the following apply.
C activity concentration, in becquerels per cubic metre

decision threshold of the activity concentration, in becquerels per cubic metre
C
#
detection limit of the activity concentration, in becquerels per cubic metre
C

lower limit of the confidence interval of the activity concentration, in becquerels per
C
cubic metre

upper limit of the confidence interval of the activity concentration, in becquerels per
C
cubic metre
U expanded uncertainty calculated by Uk=⋅u() with k = 2
u() standard uncertainty associated with the measurement result
u relative standard uncertainty
()
rel
μ quantity to be measured
μ background level
0
ω correction factor linked to the calibration factor
4 Principle
Spot measurement of the radon activity concentration is based on the following elements:
a) active grab sampling of a volume of air previously filtered and representative of the atmosphere
under investigation at time t; this pre-filtered sample is introduced into the detection chamber;
b) measurement of the physical variable (photons, pulse counts and amplitude, etc.) linked to the
radiation that is emitted by the radon and/or its decay products present in the detection chamber
after sampling.
Several measurement methods meet the requirements of this document. They are basically
distinguished by the type of physical quantity and how it is measured. The physical quantity and its
related measurement may be as follows, for example:
— photons emitted by a scintillating medium, such as ZnS(Ag), when excited by an alpha particle
(see Annex A);
214 214
— gamma emission rates of the decay products Pb and Bi produced by the radon that is present
in the sampled air volume.
The measurement results can be available immediately or after a certain period of time. Due to the
great variability of the radon activity concentration in time and space, the measurement result is
representative of the radon activity concentration at the sampling time and the sampling place only.
2 © ISO 2020 – All rights reserved

---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO 11665-6:2020(E)

5 Equipment
The apparatus shall include the following:
a) a sampling device, including a filtering medium, for taking the air sample in the detection chamber;
the role of the filtering medium is to stop the aerosols present in the air at the time of sampling,
especially the solid radon decay products;
b) a device to pump the air for sampling if active sampling is required;
c) the detection chamber;
d) a measuring system adapted to the physical quantity.
The necessary equipment for a
...

NORME ISO
INTERNATIONALE 11665-6
Deuxième édition
2020-01
Mesurage de la radioactivité dans
l'environnement — Air: radon 222 —
Partie 6:
Méthodes de mesure ponctuelle de
l'activité volumique
Measurement of radioactivity in the environment — Air:
radon-222 —
Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration
Numéro de référence
ISO 11665-6:2020(F)
©
ISO 2020

---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO 11665-6:2020(F)

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
© ISO 2020
Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse
ii © ISO 2020 – Tous droits réservés

---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO 11665-6:2020(F)

Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes, définitions et symboles . 1
3.1 Termes et définitions . 1
3.2 Symboles . 2
4 Principe . 2
5 Équipement . 3
6 Prélèvement . 3
6.1 Objectif du prélèvement . 3
6.2 Caractéristiques du prélèvement . 3
6.3 Conditions du prélèvement . 3
6.3.1 Généralités . 3
6.3.2 Emplacement du point de prélèvement . 3
6.3.3 Durée du prélèvement . 3
6.3.4 Volume d’air prélevé . 4
7 Détection . 4
8 Mesurage. 4
8.1 Mode opératoire . 4
8.2 Grandeurs d’influence. 4
8.3 Étalonnage . 4
9 Expression des résultats. 5
9.1 Activité volumique du radon . 5
9.2 Incertitude-type . 5
9.3 Seuil de décision et limite de détection . 5
9.4 Limites de l’intervalle de confiance . 5
10 Rapport d’essai . 5
Annexe A (informative) Méthode de mesure utilisant des fioles scintillantes .7
Bibliographie .13
© ISO 2020 – Tous droits réservés iii

---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 11665-6:2020(F)

Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso .org/ directives).
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 85, Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection, sous-comité SC 2, Radioprotection.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 11665-6:2012), qui a fait l’objet
d’une révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les
suivantes:
— l’Introduction a été mise à jour;
— la Bibliographie a été mise à jour.
Une liste de toutes les parties de la série ISO 11665 se trouve sur le site web de l’ISO.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
iv © ISO 2020 – Tous droits réservés

---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO 11665-6:2020(F)

Introduction
Les isotopes 222, 219 et 220 du radon sont des gaz radioactifs produits par la désintégration des
isotopes 226, 223 et 224 du radium, lesquels sont respectivement des descendants de l’uranium-238, de
l’uranium-235 et du thorium-232, et sont tous présents dans l’écorce terrestre (voir ISO 11665-1:2019,
Annexe A pour plus d’informations). Des éléments solides, eux aussi radioactifs, suivis par du plomb
[1]
stable, sont produits par la désintégration du radon .
Lorsqu’il se désintègre, le radon émet des particules alpha et génère des descendants solides qui sont
eux aussi radioactifs (par exemple polonium, bismuth, plomb, etc.). Les effets potentiels du radon sur
la santé humaine sont liés aux descendants plutôt qu’au gaz lui-même. Qu’ils soient ou non attachés à
des aérosols atmosphériques, les descendants du radon peuvent être inhalés et déposés dans l’arbre
[2][3][4][5]
broncho-pulmonaire à différentes profondeurs, suivant leur taille .
Le radon est aujourd’hui considéré comme la principale source d’exposition de l’homme au rayonnement
[6]
naturel. L’UNSCEAR suggère qu’au niveau mondial, le radon intervient pour environ 52 % de
l’exposition moyenne globale au rayonnement naturel. L’impact radiologique de l’isotope 222 (48 %)
est nettement plus important que celui de l’isotope 220 (4 %), l’isotope 219 est quant à lui considéré
comme négligeable (voir ISO 11665-1:2019, Annexe A). Pour cette raison, les références au radon dans le
présent document désignent exclusivement le radon-222.
L’activité volumique du radon peut varier d’un à plusieurs ordres de grandeur dans le temps et l’espace.
L’exposition au radon et à ses descendants varie considérablement d’un lieu à l’autre. Elle dépend de
la quantité de radon émise par le sol et des matériaux de construction en ces lieux, des conditions
météorologiques et du degré de confinement dans les lieux où sont exposées les personnes.
Comme le radon a tendance à se concentrer dans les espaces clos tels que les maisons, la majeure partie
de l’exposition de la population provient du radon présent dans l’atmosphère intérieure des bâtiments.
Le gaz issu du sol est reconnu comme étant la plus importante source de radon résidentiel via des
voies d’infiltration. D’autres sources sont décrites dans d’autres parties de l’ISO 11665 et dans la série
[7]
ISO 13164 pour l’eau .
Le radon pénètre dans les bâtiments par un mécanisme de diffusion dû à la différence permanente
entre l’activité volumique du radon dans le sol sous-jacent et celle existant à l’intérieur du bâtiment,
et par un mécanisme de convection généré par intermittence par une différence de pression entre l’air
dans le bâtiment et celui contenu dans le sol sous-jacent. L’activité volumique du radon à l’intérieur des
bâtiments dépend de l’activité volumique du radon dans le sol sous-jacent, de la structure du bâtiment,
des équipements (cheminée, systèmes de ventilation mécanique, entre autres), des paramètres
environnementaux du bâtiment (température, pression, etc.), mais également du mode de vie de ses
occupants.
–3
Pour limiter le risque pour les individus, un niveau de référence national de 100 Bq·m est recommandé
[5]
par l’Organisation mondiale de la santé . Lorsque cela n’est pas possible, il convient que ce niveau de
–3
référence ne dépasse pas 300 Bq·m . Cette recommandation a été entérinée par les États membres de
la Communauté européenne qui doivent établir des niveaux de référence nationaux pour les activités
volumiques du radon à l’intérieur des bâtiments. Les niveaux de référence pour l’activité volumique
–3[5]
moyenne annuelle dans l’air ne doivent pas être supérieurs à 300 Bq·m .
Pour réduire le risque pour l’ensemble de la population, il convient de mettre en œuvre des codes du
bâtiment qui exigent des mesures de prévention du radon dans les bâtiments en construction et des
mesures d’atténuation du radon dans les bâtiments existants. Les mesurages du radon sont nécessaires,
car les codes du bâtiment ne peuvent à eux seuls garantir que les concentrations de radon sont
inférieures au niveau de référence.
L’activité volumique du radon-222 dans l’atmosphère peut être mesurée par des méthodes de mesure
ponctuelle, en continu et intégrée avec prélèvement d’air actif ou passif (voir ISO 11665-1). Le présent
document traite des méthodes de mesure ponctuelle du radon-222.
NOTE L’origine du radon-222 et de ses descendants à vie courte dans l’environnement atmosphérique, ainsi
que d’autres méthodes de mesure, sont décrites de manière générale dans l’ISO 11665-1.
© ISO 2020 – Tous droits réservés v

---------------------- Page: 5 ----------------------
NORME INTERNATIONALE ISO 11665-6:2020(F)
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air:
radon 222 —
Partie 6:
Méthodes de mesure ponctuelle de l'activité volumique
1 Domaine d’application
Le présent document décrit les méthodes de mesure ponctuelle du radon-222. Il donne des indications
pour réaliser des mesures ponctuelles, à l’échelle de quelques minutes et en un point donné, de l’activité
volumique du radon dans des atmosphères libres et confinées.
Cette méthode de mesure est destinée à une évaluation rapide de l’activité volumique du radon dans
l’air. Le résultat ne peut pas être extrapolé à une estimation annuelle de l’activité volumique du radon.
Par conséquent, ce type de mesurage ne s’applique pas à l’évaluation de l’exposition annuelle ni à la
détermination de l’opportunité de réduire ou non l’exposition des citoyens au radon ou aux descendants
du radon.
La méthode de mesure décrite s’applique à des échantillons d’air dont l’activité volumique du radon est
−3
supérieure à 50 Bq·m .
NOTE À titre d’exemple, le mesurage ponctuel de l’activité volumique du radon dans le sol et au niveau de
l’interface entre un matériau et l’atmosphère peut être réalisé en utilisant un dispositif approprié (voir également
[8]
ISO 11665-7 ).
2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
ISO 11665-1, Measurement of radioactivity in the environment — Air: radon-222 — Part 1: Origins of radon
and its short-lived decay products and associated measurement methods
ISO 11929 (toutes les parties), Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de
détection et extrémités de l’intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants — Principes
fondamentaux et applications
ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM: 1995)
ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
IEC 61577-1, Instrumentation pour la radioprotection — Instruments de mesure du radon et des
descendants du radon — Partie 1: Règles générales
3 Termes, définitions et symboles
3.1 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 11665-1 s’appliquent.
© ISO 2020 – Tous droits réservés 1

---------------------- Page: 6 ----------------------
ISO 11665-6:2020(F)

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp;
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ .
3.2 Symboles
Pour les besoins du présent document, les symboles donnés dans l’ISO 11665-1, ainsi que les suivants,
s’appliquent:
C activité volumique, en becquerels par mètre cube

seuil de décision de l’activité volumique, en becquerels par mètre cube
C
#
limite de détection de l’activité volumique, en becquerels par mètre cube
C

limite basse de l’intervalle de confiance, pour l’activité volumique, en becquerels par mètre cube
C

limite haute de l’intervalle de confiance, pour l’activité volumique, en becquerels par mètre cube
C
U incertitude élargie calculée par Uk=⋅u avec k = 2
()
u
() incertitude-type associée au résultat du mesurage
u () incertitude-type relative
rel
μ grandeur à mesurer
μ niveau de bruit de fond
0
ω facteur de correction lié au facteur d’étalonnage
4 Principe
Le mesurage ponctuel de l’activité volumique du radon est fondé sur les éléments suivants:
a) le prélèvement ponctuel actif d’un volume d’air préalablement filtré et représentatif de l’atmosphère
étudiée à l’instant t; cet échantillon préfiltré est introduit dans la chambre de détection;
b) le mesurage de la grandeur physique (photons, nombre d’impulsions et amplitude, etc.) lié au
rayonnement émis par le radon et/ou ses descendants présents dans la chambre de détection après
le prélèvement.
Plusieurs méthodes de mesure satisfont aux exigences du présent document. Elles se distinguent
essentiellement par la nature et le mesurage de la grandeur physique. La grandeur physique et son
mesurage associé peuvent être, par exemple, comme suit:
— les photons émis par un milieu scintillant, comme le ZnS(Ag), lorsqu’il est excité par une particule
alpha (voir Annexe A);
214 214
— les taux d’émissions gamma des descendants Pb et Bi produits par le radon présent dans le
volume d’air prélevé.
Les résultats du mesurage peuvent être disponibles immédiatement ou après une période donnée.
Du fait de la variation importante dans le temps et dans l’espace de l’activité volumique du radon, le
résultat du mesurage n’est représentatif que de l’activité volumique du radon au moment et au point de
prélèvement.
2 © ISO 2020 – Tous droits réservés

---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO 11665-6:2020(F)

5 Équipement
L’appareillage doit comprendre les éléments suivants:
a) un dispositif de prélèvement, incluant un milieu filtrant pour introduire l’échantillon d’air dans
la chambre de détection. Le rôle du milieu filtrant est d’arrêter les aérosols présents dans l’air au
moment du prélèvement, notamment les descendants solides du radon;
b) un dispositif pour pomper l’air destiné au prélèvement, si un prélèvement actif est exigé;
c) la chambre de détection;
d) un système de mesure adapté pour la grandeur physique.
L’équipement nécessaire pour une méthode de mesure spécifique est décrit dans l’Annexe A.
6 Prélèvement
6.1 Objectif du prélèvemen
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.