jueves, 4 de septiembre de 2014

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.

             
Valor Para métrico:


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.

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