Quantitative analysis of the natural ionizing radiation level in the city of Botucatu
DOI:
https://doi.org/10.15392/bjrs.v9i1A.1269Palavras-chave:
background radiation, ionizing radiation, radiation detectorsResumo
A poluição que afeta o meio ambiente é dividida em danos não ionizantes (NIR) e danos ionizantes (IR). Uma poluição natural provada por radioisótopos apresenta ambientes e raios cósmicos e provoca alterações bioquímicas capazes de induzir efeitos cancerígenos. Neste trabalho foram analisados os níveis de radiação ionizante natural na cidade de Botucatu-SP. Foram selecionados 27 pontos de medida diferentes em diferentes altitudes na cidade de Botucatu-SP. Dois detectores de Geiger-Muller (GM) foram usados para realizar medições. Como leituras foram executadas em dois dias diferentes, espaçados em três meses.Como as análises também foram realizadas com um conjunto de medidores termoluminescentes (TLDs) posicionados em dez pontos antes do uso e três TLDs foram mantidos em um local não exposto ao ambiente externo. Os TLDs foram posicionados por quarenta e oito dias. Duas estações meteorológicas, Instrumento (ITWH-1170) e Oregon Scientific (AWS888N) foram usadas para verificar como variáveis ambientais: temperatura, temperatura relativa (UR) e pressão atmosférica (PA). A altitude dos pontos de análise varia de 757 a 908 me os valores de AF medidos variando de 699,00 mmHg a 683,65 mmHg. Os valores medidos para a AF podem gerar uma incerteza na ordem de 1,2% quando comparados aos valores do PA calculados pela equação de Torricelli.A leitura média dos detectores GM foi de 0,0183 mR / h (± 0,07). Os TLDs apresentaram uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja maior que várias cidades de São Paulo, o nível de radiação de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões. Duas estações meteorológicas, Instrutemp (ITWH-1170) e Oregon Scientific (AWS888N) foram utilizadas para verificar as variáveis ambientais: temperatura, umidade relativa (UR) e pressão atmosférica (PA). A altitude dos pontos de análise variou de 757 a 908 me os valores de AF medidos variaram de 699,00 mmHg a 683,65 mmHg. Os valores medidos para a AF apresentaram uma incerteza da ordem de 1,2% quando comparados aos valores de PA calculados pela equação de Torricelli. A leitura média dos detectores GM foi de 0,0183 mR / h (± 0,07). Os TLDs apresentaram uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja maior que várias cidades de São Paulo, o nível de radiação de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões. Duas estações meteorológicas, Instrutemp (ITWH-1170) e Oregon Scientific (AWS888N) foram utilizadas para verificar as variáveis ambientais: temperatura, umidade relativa (UR) e pressão atmosférica (PA). A altitude dos pontos de análise variou de 757 a 908 me os valores de AF medidos variaram de 699,00 mmHg a 683,65 mmHg. Os valores medidos para a AF apresentaram uma incerteza da ordem de 1,2% quando comparados aos valores de PA calculados pela equação de Torricelli. A leitura média dos detectores GM foi de 0,0183 mR / h (± 0,07). Os TLDs apresentaram uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja maior que várias cidades de São Paulo, o nível de radiação de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões. Instrutemp (ITWH-1170) e Oregon Scientific (AWS888N) foram utilizados para verificar as variáveis ambientais: temperatura, umidade relativa (UR) e pressão atmosférica (PA). A altitude dos pontos de análise variou de 757 a 908 me os valores de AF medidos variaram de 699,00 mmHg a 683,65 mmHg. Os valores medidos para a AF apresentaram uma incerteza da ordem de 1,2% quando comparados aos valores de PA calculados pela equação de Torricelli. A leitura média dos detectores GM foi de 0,0183 mR / h (± 0,07). Os TLDs apresentaram uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja maior que várias cidades de São Paulo, o nível de radiação de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões. Instrutemp (ITWH-1170) e Oregon Scientific (AWS888N) foram utilizados para verificar as variáveis ambientais: temperatura, umidade relativa (UR) e pressão atmosférica (PA). A altitude dos pontos de análise variou de 757 a 908 me os valores de AF medidos variaram de 699,00 mmHg a 683,65 mmHg. Os valores medidos para a AF apresentaram uma incerteza da ordem de 1,2% quando comparados aos valores de PA calculados pela equação de Torricelli. A leitura média dos detectores GM foi de 0,0183 mR / h (± 0,07). Os TLDs apresentaram uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja maior que várias cidades de São Paulo, o nível de radiação de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões. A altitude dos pontos de análise variou de 757 a 908 me os valores de AF medidos variaram de 699,00 mmHg a 683,65 mmHg. Os valores medidos para a AF apresentaram uma incerteza da ordem de 1,2% quando comparados aos valores de PA calculados pela equação de Torricelli. A leitura média dos detectores GM foi de 0,0183 mR / h (± 0,07). Os TLDs apresentaram uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja maior que várias cidades de São Paulo, o nível de radiação de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões. A altitude dos pontos de análise variou de 757 a 908 me os valores de AF medidos variaram de 699,00 mmHg a 683,65 mmHg. Os valores medidos para a AF apresentaram uma incerteza da ordem de 1,2% quando comparados aos valores de PA calculados pela equação de Torricelli. A leitura média dos detectores GM foi de 0,0183 mR / h (± 0,07). Os TLDs apresentaram uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja maior que várias cidades de São Paulo, o nível de radiação de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões. Os TLDs descrevem uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja a maior em várias cidades de São Paulo, o nível de poluição de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões. Os TLDs descrevem uma leitura média de 0,10 nC / h (± 0,03). Embora a altitude da cidade de Botucatu seja a maior em várias cidades de São Paulo, o nível de poluição de fundo (BG) foi semelhante ao observado em outras regiões.
Downloads
Referências
OLIVEIRA, M. M. F. Radiação ultravioleta/Índice ultravioleta e câncer de pele no Brasil: Condições ambientais e vulnerabilidades sociais. Revista Brasileira de Climatologia, v. 13, p. 60-73, 2016.
UNEP - United Nations Environment Programme. Radiation: effects and sources, 2016. 68p.
FERNANDES, M. A. R.; NAGAMATSU, R. Y.; CASTELLI, N. C.; NASCIMENTO, M. V.; LIMA, F. M.; FLÁVIS, J. M. ; VALADÃO, B.; VIEIRA, S. R.; KADRI, N. G. Avaliação do índice de radiação ionizante natural e exposição solar na região de Araçatuba-SP. Universitas, v. 1, p. 151-166, 2011.
OKUNO, E.; YOSHIMURA, E. Física das Radiações. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
MOURA, P. F.; OLIVEIRA, C. S. P.; OLIVEIRA, C. F.; MIGUEL, M. D. Câncer de pele: Uma questão de saúde pública. Visão Acadêmica, v. 17, p. 36-42, 2016.
VIEGAS, C. C. D. Dosimetria in vivo com uso de detectores semicondutores e termoluminescentes aplicada ao tratamento de cancer de cabeça e pescoço, Tese (Mestrado em Engenharia Nuclear). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003.
INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2018: Incidência de cancer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2017. 130p.
GUTJAHR, G. M.; ALMEIDA, T. S.; BASTIANI, E. S.; TEJADA, V. F. S.; RODRIGUES, O. Câncer de pele não melanoma - Análise de 293 casos diagnosticados em um hospital universitário no extremo Sul do Brasil. Vitalle - Revista de Ciências da Saúde, v. 22, p. 63-72, 2011.
COELHO, J. C.; RIBAR, J.; SCHWARTSMAN, G. Câncer de pele. In: HELLER, N. Cirurgia plástica para o leigo, 2nd ed., Porto Alegre: Editora Conceito, 2016.
MENDONÇA, F.; OLIVEIRA, I. M. D. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina do Texto, 2007.
SCAFF, L. Física na radioterapia: a base analógica de uma era digital. São Paulo: Projeto Saber, 2010.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Direitos autorais (c) 2021 Brazilian Journal of Radiation Sciences

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade. Declaro, ainda, que uma vez publicado na revista Brazilian Journal of Radiation Sciences, editada pela Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, o mesmo jamais será submetido por mim ou por qualquer um dos demais co-autores a qualquer outro periódico. Através deste instrumento, em meu nome e em nome dos demais co-autores, porventura existentes, cedo os direitos autorais do referido artigo à Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, que está autorizada a publicá-lo em meio impresso, digital, ou outro existente, sem retribuição financeira para os autores.
Licença
Os artigos do BJRS são licenciados sob uma Creative Commons Atribuição 4.0 Licença Internacional, que permite o uso, compartilhamento, adaptação, distribuição e reprodução em qualquer meio ou formato, desde que você dê o devido crédito ao (s) autor (es) original (is) e à fonte, forneça um link para a licença Creative Commons, e indique se mudanças foram feitas. As imagens ou outro material de terceiros neste artigo estão incluídos na licença Creative Commons do artigo, a menos que indicado de outra forma em uma linha de crédito para o material. Se o material não estiver incluído no licença Creative Commons do artigo e seu uso pretendido não é permitido por regulamentação legal ou excede o uso permitido, você precisará obter permissão diretamente do detentor dos direitos autorais. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/