1
tonne d'éjectas volcaniques contient en moyenne 11,56 gr d'éléments radioactifs
répartis en 36 radioéléments naturels. On y trouve notamment 2 gr d'uranium,
7,11 gr de thorium et 2,45 gr de potassium 40. Cette masse radioactive délivre
1,27 MBq soit 34,29 µCi pour une dose potentielle par inhalation au plus pénalisant de 9,11 Sv/t
d'éjectas (9,1 pSv/μg) et par ingestion de 93 mSv/t d'éjectas
(93 fSv/μg).
Autrement dit, il faudrait inhaler ou avaler 29160 tonnes d'éjectas dans
lesquelles se trouvent intimement mélangés à la matière inerte 336,96 kg de
radioéléments afin d'absorber 1 Curie. A titre de clarification sans appel il
aurait par contre suffi d'inhaler ou avaler 58,82 milligrammes des plus 6
tonnes "d'éjectas" de combustible intégral de Tchernobyl pour absorber 1 Curie.
1
tonne de cendres de volcan
|
Inhalation
|
Ingestion
|
|||||
Bq
|
Kg
|
Sv/Bq
|
Sv
|
Sv/Bq
|
Sv
|
||
U
|
238
|
2,47E+04
|
1,99E-03
|
8,00E-06
|
1,97E-01
|
4,50E-08
|
1,11E-03
|
Th
|
234
|
2,47E+04
|
2,88E-14
|
7,70E-09
|
1,90E-04
|
3,40E-09
|
8,39E-05
|
Pa
|
234
|
2,47E+04
|
5,83E-17
|
4,00E-10
|
9,87E-06
|
5,10E-10
|
1,26E-05
|
U
|
234
|
2,47E+04
|
1,07E-07
|
9,40E-06
|
2,32E-01
|
4,90E-08
|
1,21E-03
|
Th
|
230
|
2,47E+04
|
3,24E-08
|
1,00E-04
|
2,47E+00
|
2,10E-07
|
5,18E-03
|
Ra
|
226
|
2,47E+04
|
6,75E-10
|
9,50E-06
|
2,35E-01
|
2,80E-07
|
6,91E-03
|
Rn
|
222
|
2,47E+04
|
4,34E-15
|
3,50E-09
|
8,64E-05
|
1,00E-08
|
|
Po
|
218
|
2,47E+04
|
2,40E-18
|
||||
Pb
|
214
|
2,47E+04
|
2,04E-17
|
1,50E-08
|
3,70E-04
|
1,40E-10
|
3,46E-06
|
Bi
|
214
|
2,47E+04
|
1,51E-17
|
1,40E-08
|
3,46E-04
|
1,10E-10
|
2,72E-06
|
Po
|
214
|
2,47E+04
|
8,77E-21
|
||||
Pb
|
210
|
2,47E+04
|
8,74E-12
|
5,60E-06
|
1,38E-01
|
6,90E-07
|
1,70E-02
|
Bi
|
210
|
2,47E+04
|
5,38E-15
|
9,30E-08
|
2,30E-03
|
1,30E-09
|
3,21E-05
|
Po
|
210
|
2,47E+04
|
1,48E-13
|
4,30E-06
|
1,06E-01
|
1,20E-06
|
2,96E-02
|
U
|
235
|
1,16E+03
|
1,45E-05
|
8,50E-06
|
9,84E-03
|
4,70E-08
|
5,44E-05
|
Th
|
231
|
1,16E+03
|
5,87E-17
|
3,30E-10
|
3,82E-07
|
3,40E-10
|
3,94E-07
|
Pa
|
231
|
1,16E+03
|
6,62E-10
|
1,40E-04
|
1,62E-01
|
7,10E-07
|
8,22E-04
|
Ac
|
227
|
1,16E+03
|
4,32E-13
|
5,50E-04
|
6,37E-01
|
1,10E-06
|
1,27E-03
|
Th
|
227
|
1,16E+03
|
1,02E-15
|
1,00E-05
|
1,16E-02
|
8,80E-09
|
1,02E-05
|
Ra
|
223
|
1,16E+03
|
6,11E-16
|
8,70E-06
|
1,01E-02
|
1,00E-07
|
1,16E-04
|
Rn
|
219
|
1,16E+03
|
2,40E-21
|
||||
Po
|
215
|
1,16E+03
|
4,13E-22
|
||||
Pb
|
211
|
1,16E+03
|
1,39E-18
|
1,20E-08
|
1,39E-05
|
1,80E-10
|
2,08E-07
|
Bi
|
211
|
1,16E+03
|
7,51E-20
|
||||
Tl
|
207
|
1,16E+03
|
1,64E-19
|
||||
Th
|
232
|
2,89E+04
|
7,11E-03
|
1,10E-04
|
3,17E+00
|
2,30E-07
|
6,64E-03
|
Ra
|
228
|
2,89E+04
|
2,86E-12
|
1,60E-05
|
4,62E-01
|
6,90E-07
|
1,99E-02
|
Ac
|
228
|
2,89E+04
|
3,49E-16
|
2,50E-08
|
7,21E-04
|
4,30E-10
|
1,24E-05
|
Th
|
228
|
2,89E+04
|
9,51E-13
|
4,00E-05
|
1,15E+00
|
7,20E-08
|
2,08E-03
|
Ra
|
224
|
2,89E+04
|
4,90E-15
|
3,40E-06
|
9,81E-02
|
6,50E-08
|
1,88E-03
|
Rn
|
220
|
2,89E+04
|
8,46E-19
|
||||
Po
|
216
|
2,89E+04
|
1,04E-20
|
||||
Pb
|
212
|
2,89E+04
|
5,61E-16
|
1,90E-07
|
5,48E-03
|
6,00E-09
|
1,73E-04
|
Bi
|
212
|
2,89E+04
|
5,32E-17
|
3,10E-08
|
8,94E-04
|
2,60E-10
|
7,50E-06
|
Po
|
212
|
2,89E+04
|
1,02E-20
|
||||
K
|
40
|
6,22E+05
|
2,45E-03
|
2,10E-09
|
1,31E-03
|
6,20E-09
|
3,86E-03
|
1,27E+06
|
0,01156
|
9,11E+00
|
9,80E-02
|
||||
1,27
MBq
|
11,56 gr
|
9,11
Sv
|
98,03
mSv
|
2 commentaires:
Bel article. Mais dites moi, il y a des laves riches en acides et d'autres alcalines, donc differents métaux ou métaloïdes et donc disparité dans les compositions des laves, chose assez bien connue.
Je trouve donc fantastique que l'analyse de cete disparité donne une homogénéité .
Bon, jene veux pas vous ennuyer, mais faudrait d abord faire un peu de terrain et d'analyses et de labo etc...
La moyenne a ses inconvénients. Nul doute là dessus. Il n'en reste pas moins vrai que les écarts ne sont pas si amples. (Evidemment un volcan surgissant sous une mine à 200 kg d'uranium par tonne du Saskatchewan rendrait la radioprotection un rien plus délicate...)
Enregistrer un commentaire