Acumulação de rádio e avaliação radiométrica de membranas de filtração em sistemas de dessalinização por osmose reversa para águas subterrâneas em regiões semiáridas

Autores

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DOI:

https://doi.org/10.15392/2319-0612.2026.3064

Palavras-chave:

dessalinização, osmose reversa, membranas de filtração, rádio, radioproteção

Resumo

A escassez hídrica na região semiárida brasileira torna a dessalinização por osmose reversa uma solução estratégica para o abastecimento de água em comunidades rurais. No entanto, a interação da água subterrânea com formações geológicas ricas em minerais de urânio e tório pode favorecer a ocorrência natural de radionuclídeos, especialmente rádio, em sistemas de dessalinização. Durante a operação, as membranas de filtração atuam como barreiras físicas eficientes, retendo esses radionuclídeos e, ao final de sua vida útil, gerando resíduos radiologicamente significativos. Este estudo avaliou a presença dos isótopos 226Ra e 228Ra em elementos filtrantes de sistemas de dessalinização instalados no município de Riacho das Almas, Pernambuco, Brasil, e os potenciais impactos ambientais e radiológicos associados a eles. Filtros coletados de sete poços foram calcinados e analisados por espectrometria gama. As atividades de 226Ra variaram de 0,33 a 7,08 Bq/g, com dois poços apresentando valores acima do limite de 1 Bq/g estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e o 228Ra não foi detectado. Os resultados confirmam a eficiência das membranas na retenção de Ra, mas destacam a necessidade de protocolos específicos para o gerenciamento e descarte seguros desse resíduo e para a mitigação dos riscos ocupacionais e ambientais.

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Biografia do Autor

  • Décio Cavalcanti Guerra, Universidade Federal de Pernambuco

    Mestre em Tecnologias Energéticas e Nucleares.

  • José Araújo dos Santos Júnior, UFPE, Universidade Federal de Pernambuco

    Estudos dosimétricos; modelagem; química das radiações ionizantes; proteção radiológica; instrumentação nuclear; química; radioquímica; dosimetria ambiental; radioecologia.

  • Marcela Ferreira Marques de Oliveira, Universidade Federal de Pernambuco

    Doutora em Tecnologias Energéticas e Nucleares.

  • Romilton dos Santos Amaral, Universidade Federal de Pernambuco

    Doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. 

  • Zahily Herrero Fernández, Universidade Federal de Pernambuco

    Radioquímica, Doutora em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Pós-Doutoranda na UFPE/CNPq.

  • Josineide Marques do Nascimento Santos, Universidade Federal de Pernambuco

    Doutora em Tecnologias Energéticas e Nucleares.

  • Mariana Brayner Cavalcante Freire Bezerra, Universidade Federal de Pernambuco

    Doutora em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Professora da UFPE.

  • Francisca Assis de Melo, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

    Tecnóloga em Radiologia e mestre.

  • Jussiê Soares da Rocha, Instituto Federal do Maranhão, Universidade Federal de Pernambuco

    Doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Professor do Instituto Federal do Maranhão. 

  • Artur Paiva Coutinho, Universidade Federal de Pernambuco

    Doutorado em Engenharia Civil, professora da Universidade Federal de Pernambuco. 

  • Jairo Dias Bezerra, Universidade Federal de Pernambuco

    Doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares.

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Publicado

14-08-2026

Edição

Seção

Artigos Originais