1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la legislación no fija
valores de referencia formales para radionúclidos individuales en agua de
consumo sino que se utiliza un sistema basado en el análisis de la radiactividad
alfa total y beta resto en el agua de consumo.
La composición granítica del suelo
gallego indica la posible existencia de radioisótopos naturales que emitirían
actividad alfa (238U , 222Rn, 230,232Th, 224,226,228Ra,, 210Po).
Muchas zonas de Galicia (comunidad autónoma española)están
caracterizadas en el Programa MARNA-Galicia como zonas con potencial elevado de
emisión de radiación natural, esto indica que podría existir actividad alfa o
beta en las aguas subterráneas de estas zonas.
La detección de niveles de radiactividad
superiores a los umbrales de selección no indica que exista un riesgo inmediato
para la salud pero se debe impulsar una investigación adicional para determinar
qué radionúclidos son responsables de la radiactividad y los posibles riesgos
existentes, teniendo en cuenta las circunstancias locales.
2. ¿QUÉ ES LA
RADIACIÓN?
La radiación es un tipo de energía
liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas. La
desintegración espontanea de los átomos de denominan radiactividad, y la energía
excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables
que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúclidos.
Cada radionúclido se caracteriza por el
tipo de radiación que emite, la energía de la radiación y su semi-vida.
La actividad, utilizada como medida de
la cantidad de un radionúclido, se expresa en una unidad llamada becquerel (Bq): un becquerel corresponde a una
desintegración por segundo. La semi-vida es el tiempo necesario para que la
actividad de un radionúclido disminuya por la desintegración a la mitad de su
valor inicial. La semi-vida de un elemento radiactivo es el tiempo que se tarda
la mitad de sus átomos en desintegrarse, y puede variar desde una fracción de
segundos a millones de años (por ejemplo, el yodo 131 tiene una semi-vida de 8
días mientras que el carbono 14 tiene una semi-vida de 5730 años)
3. NORMATIVA
SOBRE RADIACTIVIDAD Y ACH
Ø
Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano, establece valores para métricos para radiactividad
Ø
Real
Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes, que traspone la Directiva 96/29/Euratom
del Consejo, que establece que hay que disminuir las prácticas que implican un
riesgo a la exposición de la población a las radiaciones ionizantes
Ø
Propuesta
de Directiva por la que se establecen las normas de seguridad básicas para la
protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones
ionizantes.
Ø
Propuesta
de Directiva del Consejo por la que se establecen requisitos para la protección
sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas
destinadas al consumo humano (enmienda marzo 2013).
3.1 PARÁMETROS DEL RD 140/2003
§
El
Índice de Actividad Alfa Total en una muestra de agua informa de la
concentración de emisores alfa contenidos en la misma, referidos a un patrón
emisor alfa.
§
El Índice de Actividad Beta Resto aporta
información del contenido de emisores beta sin incluir el isótopo natural 40K.
§
Dosis
indicativa total [mSv/año]: es la dosis efectiva comprometida por un año de ingesta,
debida a todos los radionucleidos cuya presencia se haya detectado en una
fuente de abastecimiento de agua, ya sean de origen natural o artificial.
[Radio nucleido] [Bq/l ] * Coeficiente de dosis [mSv/Bq] * consumo medio anual agua
[l/año]
4. Características “RADIACTIVIDAD”
Es
un indicador de la presencia de componentes radiactivos en el agua de consumo
humano. Para la expresión de la actividad radiactiva de un elemento se utilizan
principalmente dos conceptos: su concentración, medida en Becquerel por litro
(Bq/L - 1 Becquerel equivale a 1 desintegración por segundo) y la dosis
efectiva que recibe una persona, medida en Sievert (Sv) que es, en términos
sencillos, la suma de las dosis equivalentes que reciben todos los tejidos u
órganos.
En primer lugar se determina la radiactividad total existente; si los resultados del análisis son inferiores a los valores
establecidos de radiactividad alfa y beta total, no es preciso realizar
análisis adicionales. Si se supera alguno de estos valores se determina qué radio
nucleídos específicos generan esta radiactividad y se calcula la dosis
efectiva. Si ésta supera el valor máximo deben estudiarse medidas correctoras.
Valor Para métrico:
Actividad alfa total: 0,1 Bq/L ---
Actividad beta total: 1 Bq/L --- Tritio: 100 Bq/L
Dosis indicativa total: 0,10 mSv/año
Tratamientos
para su retención
- Según el compuesto activo (radón, uranio, plutonio, etc.).
- Adsorción sobre masa catalítica como técnica preferente.
- Tecnología de membranas (ósmosis inversa, nanofiltración).
Parámetros
básicos (Anexo I - Parte B1 del Real Decreto 140/2003)
4.1 PLOMO:
(Pb)
Características
El plomo que se encuentra en el agua de
grifo rara vez procede de la disolución de fuentes naturales, sino que proviene
principalmente de instalaciones de fontanería domésticas que contienen plomo en
las tuberías, las soldaduras, los accesorios o las conexiones de servicio a las
casas. La cantidad de plomo que se disuelve de las instalaciones de fontanería
depende de varios factores como el pH, la temperatura, la dureza del agua y el
tiempo de permanencia del agua en la instalación. El plomo es más soluble en
aguas blandas y ácidas.
Se acumula en el esqueleto y es tóxico
tanto para el sistema nervioso central como para el periférico e induce efectos
neurológicos extra encefálicos y efectos conductuales. Resultados de estudios epidemiológicos prospectivos sugieren que la exposición prenatal al plomo puede
tener efectos precoces en el desarrollo mental.
Valor Para métrico:
25 µg/L (hasta el 31/12/2013)
10 µg/L (a partir del 01/01/2014)
Tratamientos
para su retención
Absorción sobre resinas o masas selectivas
Tecnología
de membranas (ósmosis inversa, nanofiltración)
Prevención
de la corrosión
4.2 NÍQUEL:
(Ni)
Características
El níquel se utiliza principalmente en
la producción de acero inoxidable y de aleaciones. En el agua de consumo humano
puede proceder de aleaciones que están en contacto con el agua o de grifos
recubiertos de níquel o cromo. La concentración de níquel en el agua es
normalmente menor que 0,02 mg/L, aunque el níquel que liberan los grifos y
accesorios podría aportar hasta 1 mg/L.
La inhalación de compuestos de níquel es
cancerígena para el ser humano; el níquel metálico es posiblemente cancerígeno,
sin embargo, no hay pruebas sobre el riesgo de carcinogenia derivado de la
exposición al níquel por vía oral. La dermatitis alérgica de contacto es el
efecto más frecuente de la exposición al níquel en la población general.
20 µg/L
Tratamientos
para su retención
- Absorción sobre resinas o masas selectivas
- Tecnología de membranas (ósmosis inversa, nanofiltración)
- Prevención de la corrosión
5. ¿Viajando
desde la central nuclear a los alimentos, el agua y la leche?
Las partículas radiactivas que escaparon
de la planta de Fukushima Daiichi se unen al polvo, que viaja por el aire antes
de llegar a tierra.
Estas sustancias, como el cesio137
y el yodo131, contaminan los cultivos y el agua al caer sobre ellos.
¿La
contaminación radiactiva puede ser removida del agua?
La Organización Mundial de la Salud dice
que los procedimientos estándar de tratamiento de aguas, incluyendo la
coagulación, sedimentación y filtración, puede quitar "cantidades
significativas de contaminantes radiactivos." Otra opción es mezclar con
agua no contaminada para diluir las partículas radiactivas.
6. EXPOSICIÓN A LA
RADIACIÓN
POR EL AGUA DE
CONSUMO
El agua de consumo puede contener
componentes radioactivos procedentes de:
- Las sustancias radioactivas de origen natural (por ejemplo, radionúclidos de las series de desintegración del torio y del uranio presentes en fuentes de agua de consumo), en particular el Radio-226/228 y algunas otras.
- Los procesos tecnológicos que manejan materiales radioactivos de origen natural (por ejemplo, la extracción minera y el proceso de arenas minerales o la producción de fertilizantes fosfatados)
- Los radionúclidos generados como desechos en instalaciones de reciclado de combustibles nucleares agotado.
- Los radionúclidos manufacturado (producidos y utilizados sin cierre hermético), que puede contaminar el agua de consumo como consecuencia de vertidos periódicos y, en particular, los derivados de uso y desechos incorrectos de materiales radioactivos en actividades médicas o industriales; ese tipo de incidentes son distintos a las situaciones de emergencia, que no abordan las presentes guía.
- Las liberaciones de radionúclidos al medio ambiente en el pasado, incluidas las que afectaron a fuentes de agua.
La contribución del agua de consumo a la
exposición total suele ser muy pequeña y se debe principalmente a la presencia
de radionúclidos de origen natural de las series de desintegración del uranio y
del torio. No obstante, pueden contaminar el agua de consumo radionuclidos
procedentes del ciclo del combustible nuclear y de los usos de materiales
radioactivos en actividades médicas y de otros tipos. Las contribuciones de
esas fuentes suelen estar limitadas por el control por parte de las autoridades
de reglamentación de la fuente o la actividad, y este mecanismo reglamentario
es, generalmente, el que debe aplicar medidas correctoras cuando existe peligro
de contaminación del agua por dichas fuentes.
vídeos relacionados con la radiactividad
Enlaces externos:
v http://mexico.cnn.com/salud/2011/03/24/como-llega-la-radiacion-nuclear-a-los-alimentos-y-al-agua
v http://www.oei.org.co/fpciencia/art19.htm
v http://www.oei.org.co/fpciencia/art19.htm
fecha de modificación
28 de noviembre del 2014




