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1 dalGuardaPoiylechnicof Guarda
PROJETO DE ESTÁGIO
Licenciatura em Engenharia do Ambiente
Catarina Alexandra Aguilar Guerra
dezembro 1 2014
dezembro/2014
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda
Monitorização de radão em ambientes interiores
Aplicação ao SPACE4U (Fundação São João de Deus) e sede da
Quercus- Guarda
Catarina Alexandra Aguilar Guerra
Relatório para a obtenção do grau de licenciado em Engenharia do Ambiente
“A sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao
trabalho nunca é perdido.”
(Ralph Waldo Emerson)
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
iii
Identificação
Nome: Catarina Alexandra Aguilar Guerra
Número: 1009240
Nacionalidade: Portuguesa
Morada: Rua da Costa nº 84, Penha de Águia, 6440-221 Figueira de Castelo
Rodrigo
Telefone: 927828389/ 911104960
Correio eletrónico: [email protected]
Curso: Engenharia do Ambiente
Orientadora: Prof. Doutora Ana Maria Antão
Instituição:
Instituto Politécnico da Guarda
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morada: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 50
6300 – 559 – Guarda
Telf: 271220100
Fax: 271220150
Correio Eletrónico: [email protected]
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
iv
Resumo
Este projeto realiza-se no âmbito da unidade curricular de Projeto Ambiental, do
3ºano, curso de licenciatura em Engenharia do Ambiente. O principal objetivo da
realização destas medições é o de avaliar a concentração de radão existente no ar interior
em dois locais diferentes cidade da Guarda, no SPACE4U da Fundação São João de Deus
e na sede da Quercus-Guarda.
As medições foram feitas partindo do princípio de que, devido às características
geológicas da cidade da Guarda os valores poderiam ser elevados. Assim, foram
realizadas medições em diferentes alturas do ano, para se poder ter a perceção das
variações das concentrações do radão ao longo desses períodos de tempo que abarcaram
as estações frias e quentes da região.
As medições feitas ao longo de um ano permitiram tecer considerações sobre o
efeito da temperatura na concentração do radão no ar interior desses dois espaços, e
relacionar também algumas características construtivas com a existência desse gás no
interior dessas construções.
Palavras chave: radão, concentração, medições, SPACE4U, Quercus- Guarda.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
v
Abstract
The present paper is carried out under the scope of the Environmental Project
subject, from the 3rd year of the Environmental Engineering course. The primary purpose
of the measurements was to evaluate the concentrations of radon existent indoor in two
different places in the city of Guarda, on SPACE4U in Fundação São João de Deus and
on Quercus-Guarda.
These measurements were taken assuming that, due to the geological
characteristics of the area, the values would be high. Therefore, the concentration of radon
was monitored over a year which allowed assessing its behavior during the different
seasons.
The measurements taken over a year, allowed the understanding of the effect of
the temperature on the concentration of the radon existent indoor on those two places and
also to relate some constructive characteristics of those buildings with the existence of
this gas.
Keywords: Radon, Concentration, Measurements, SPACE4U, Quercus- Guarda.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
vi
Agradecimentos
Neste espaço gostaria de fazer um agradecimento a todos que me apoiaram ou
ajudaram na realização deste projeto e me acompanharam durante o meu percurso
académico.
À Professora Doutora Ana Maria Antão, por toda a sua disponibilidade e apoio ao
longo de mais de um ano de medições. À Patrícia Loureiro, coordenadora da Delegação
da Guarda Fundação São João de Deus e ao Bruno Almeida Presidente do Núcleo
Regional da Quercus-Guarda, pela disponibilidade e prontidão em me receberem sempre
que era necessário colocar o medidor ou fazer alguma visita aos espaços.
Aos meus pais por todo o apoio e paciência ao longo deste percurso, ao Pedro por
estar sempre do meu lado e pela prontidão e apoio.
A todos os meus amigos e colegas que partilharam comigo vários momentos da
realização deste projeto, me ajudaram e me acompanharam aos locais monitorizados.
A todos os referidos neste texto o meu muito obrigado, sem vocês teria sido
impossível esta conquista.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
vii
Índice Geral
1 Introdução....................................................................................................... 2
2 Radioatividade ................................................................................................ 5
2.1 História da radioatividade ....................................................................... 5
2.2 Tipos de radiação ionizante .................................................................... 6
2.2.1 Radiação Alfa (α) .............................................................................. 8
2.2.2 Radiação beta (β) .............................................................................. 9
2.2.3 Radiação gama (γ) ............................................................................. 9
2.2.4 Raios X ............................................................................................ 10
2.3 Radiações não ionizantes ...................................................................... 11
2.4 Fontes de Radiação ............................................................................... 12
2.4.1 Fontes de Radiação artificial ........................................................... 12
2.4.2 Fontes Naturais de Radiação ........................................................... 13
Radiação terrestre ................................................................................... 13
2.4.2.1 Radiação cósmica ..................................................................... 13
Radiação interna ..................................................................................... 14
3 Radão ............................................................................................................ 16
3.1 O Radão ................................................................................................ 16
3.2 Radão em Portugal ................................................................................ 18
3.3 Impacto e efeitos na saúde .................................................................... 20
3.4 Limites recomendados .......................................................................... 21
3.5 Fatores que influenciam a concentração de Radão ............................... 22
3.5.1 Características do solo .................................................................... 22
3.5.2 Características dos edifícios ............................................................ 24
3.5.3 Características climáticas ................................................................ 25
3.5.4 Hábitos dos habitantes .................................................................... 26
3.6 Unidades de medida .............................................................................. 26
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
viii
3.7 Métodos de deteção .............................................................................. 27
Deteção ativa .............................................................................................. 27
Deteção passiva .......................................................................................... 27
3.8 Formas de minimização do radão no interior dos edifícios .................. 29
4 Trabalho realizado ........................................................................................ 33
4.1 Enquadramento da área em estudo ....................................................... 33
4.1.1 Enquadramento geográfico e geológico .......................................... 33
4.2 Espaços monitorizados ......................................................................... 36
4.2.1 Sede Quercus-Guarda ..................................................................... 36
Sala grande .............................................................................................. 36
Sala pequena ........................................................................................... 38
4.2.2 SPACE4U-Cowork Solidário ......................................................... 40
4.3 Equipamento utilizado .......................................................................... 43
4.4 Análise e discussão dos resultados obtidos ........................................... 46
4.4.1 Sede da Quercus-Sala grande .......................................................... 46
4.4.2 Sede da Quercus-Sala Pequena ....................................................... 51
4.4.3 Espaço SPACE4U – Cowork Solidário .......................................... 55
Sala 1 .......................................................................................................... 55
Sala 2 .......................................................................................................... 58
Sala 3 .......................................................................................................... 61
Sala 4 .......................................................................................................... 64
Cave ............................................................................................................ 67
5 Soluções possíveis ........................................................................................ 71
6 Conclusão ..................................................................................................... 73
7 Bibliografia................................................................................................... 76
ANEXO I ............................................................................................................ 80
ANEXO II ......................................................................................................... 108
ANEXO III ....................................................................................................... 109
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
ix
Índice de Figuras
Figura 1- Laboratório de Wilhelm Roentgen (esq.). Laboratório agora reconstituído (Dir.)
(Lappweb, 2014) ............................................................................................................... 5
Figura 2- Comparação do poder de penetração. (RevistaVestibular, 2014) ................... 10
Figura 3- Distribuição das principais fontes de radiação (EPA, 2013) .......................... 12
Figura 4-Série de decaimento do Urânio 238 (Gusmão, 2008) ...................................... 17
Figura 5- Mapa simplificado das principais litologias em Portugal (ITN, 2013)........... 18
Figura 6- Concentrações médias anuais de Radão (ITN, 2013) ..................................... 19
Figura 7- Tecidos pulmonares expostos ao radão. (UC, 2013) ...................................... 20
Figura 8- Influência da permeabilidade do solo na irradiação de radão, adaptado de
(USGS, 2013) ................................................................................................................. 22
Figura 9- Principais portas de entrada do radão no interior das habitações (adaptado de
USEPA, 2001). ............................................................................................................... 24
Figura 10-Detectores de radão CR -39 e sistema de leitura ótica (Vienna, 2014) ......... 27
Figura 11- Detetor passivo LR-115 (Vienna, 2014) ....................................................... 28
Figura 12- Pressurização no interior das habitações (EPA, 2013) ................................. 29
Figura 13- Sucção ativa do subsolo (COELHO, F. M. P. N., 2006) .............................. 30
Figura 14- Exemplo de uma caixa-de-ar nas fundações do edifício............................... 31
Figura 15-Gráfico das temperaturas médias dos últimos 30 anos (IPMA, 2014) .......... 34
Figura 16-Gráfico de precipitação média dos últimos anos (IPMA, 2014) ................... 34
Figura 17- Carta geológica de Portugal (LENG, 2014).................................................. 35
Figura 18-Localização das salas na Central de Camionagem da Guarda. (Google Maps,
2014) ............................................................................................................................... 36
Figura 19- Localização e dimensões da sala grande da Quercus ................................... 37
Figura 20- Porta com fendas visíveis. ............................................................................ 37
Figura 21- Buraco existente ao canto da sala ................................................................. 37
Figura 22-Porta da sala pequena, não há fendas visíveis. .............................................. 38
Figura 23- Janelas para o interior do edifício da central de camionagem ...................... 38
Figura 24- Planta da sala pequena com a localização do medidor de radão. ................. 39
Figura 25-Localização do edifício onde está sediado o SPACE4U. (Google Maps, 2014)
........................................................................................................................................ 40
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
x
Figura 26- Planta do SPACE4U, com indicação de cada sala e localização da cave. .... 41
Figura 27- Entrada para o SPACE4U (esq.), parte traseira do edifício, com um piso por
baixo das salas (dir.). ...................................................................................................... 41
Figura 28-Paredes, teto e chão da cave........................................................................... 42
Figura 29- Medidor de radão modelo 1029 (Sun Nuclear, 2013) .................................. 43
Figura 30- Exemplo da tabela com os parâmetros registados no medidor ..................... 44
Figura 31- Gráfico fornecido pelo medidor de radão. (Sun Nuclear, 2013) .................. 45
Figura 32-Sistema de ventilação mecânica por depressão (Roserens G. A., 2004) ....... 71
Índice de tabelas
Tabela 1- Tipos e características das radiações. (Oliveira, 2006) .................................... 7
Tabela 2- Radioatividade natural nos alimentos e bebidas (Oliveira, 2006) .................. 14
Tabela 3-Propriedades do radão (Cothern C.R. e Smith J.E., 1987) .............................. 16
Tabela 4- Concentrações médias de U (urânio) e Th (tório) em algumas rochas ígneas,
sedimentares e metamórficas. (COELHO, F. M. P. N., 2006) ....................................... 23
Tabela 5- Concentração de radão em alguns materiais de construção (COELHO, F. M. P.
N., 2006)) ........................................................................................................................ 25
Tabela 6- Comparação entre alguns métodos de redução do radão. (COELHO, F. M. P.
N., 2006) ......................................................................................................................... 31
Tabela 7- Áreas e volumes te todos os espaços monitorizados. ..................................... 42
Tabela 8- Especificações do Radon Monitor 1029 ......................................................... 44
Tabela 9- Medição de 18 a 23 de abril de 2013-sala grande-Quercus ........................... 46
Tabela 10-Medição de 9 a 19 de julho de 2013-sala grande-Quercus............................ 46
Tabela 11- Medição de 11 a 15 de abril de 2014-sala grande-Quercus ......................... 47
Tabela 12- Medição de 29 de abri a 7 de maio de 2013-sala pequena-Quercus ............ 51
Tabela 13- Medição de 25 de junho a 9 de julho de 2013-sala pequena-Quercus ......... 51
Tabela 14- Medição de 28 de março a 9 de abril de 2014-sala pequena-Quercus ......... 51
Tabela 15-Medição de 13 a 21 de maio de 2013-SPACE4U-sala 1 ............................... 55
Tabela 16- Medição de 29 de janeiro a 3 de fevereiro de 2014-SPACE4U-sala 1 ........ 55
Tabela 17- Medição de 23 a 31 de maio de 2013-SPACE4U-sala 2 .............................. 58
Tabela 18- Medição de 10 a 25 de fevereiro de 2014-SPACE4U-sala 2 ....................... 58
Tabela 19- Medição de 4 a 11 de junho de 2013-SPACE4U-sala 3 .............................. 61
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
xi
Tabela 20- Medição de26 de fevereiro a 5 de março de 2014-SPACE4U-sala 3 .......... 61
Tabela 21- Medição de 11 a 18 de junho de 2013-SPACE4U-sala 4............................. 64
Tabela 22- Medição de 5 a 12 de março de 2014-SPACE4U-sala 4 .............................. 64
Tabela 23- Medição de 18 a 25 de junho de 2013-SPACE4U-cave .............................. 67
Tabela 24- Medição de12 a 19 de março de 2014-SPACE4U-cave............................... 67
Índice de gráficos
Gráfico 1-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala grande ...................................................................................................................... 48
Gráfico 2-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala grande ...................................................................................................................... 49
Gráfico 3-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala grande ...................................................................................................................... 50
Gráfico 4-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala pequena .................................................................................................................... 52
Gráfico 5-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala pequena .................................................................................................................... 53
Gráfico 6-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala pequena .................................................................................................................... 54
Gráfico 7-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala 1 ............................................................................................................................... 56
Gráfico 8-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala 1 ............................................................................................................................... 57
Gráfico 9-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala 2 ............................................................................................................................... 59
Gráfico 10-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala 2 ............................................................................................................................... 60
Gráfico 11-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala 3 ............................................................................................................................... 62
Gráfico 12-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala 3 ............................................................................................................................... 63
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
xii
Gráfico 13-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala 4 ............................................................................................................................... 65
Gráfico 14-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
sala 4 ............................................................................................................................... 66
Gráfico 15-Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
cave ................................................................................................................................. 68
Gráfico 16- Relação entre a concentração de radão e a temperatura ao longo do tempo na
cave ................................................................................................................................. 69
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
xiii
Nomenclatura
APA- Agência Portuguesa do Ambiente
Bq- bequerel
CERN- Organização europeia para a pesquisa nuclear
ºF- fahrenheit
kBq- quilobecquerel
kg- quilograma
L-litro
m- metro
MeV- Mega eletrão volt
min- mínimo
mm- milímetro
nm– nanómetro
pCi- picocurie
ppm- partes por milhão
QAI- qualidade de ambiente interior
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
1
Capítulo I
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
2
1 Introdução
Portugal é um país com algum risco em relação à radioatividade natural, visto que
grande parte do país os solos são constituídos por rochas graníticas e estas contêm teores
de urânio bastante elevados.
De acordo com o Decreto-Lei 79/2006 a pesquisa de radão é obrigatória apenas
em edifícios construídos em zonas graníticas, nomeadamente nos distritos de Braga, Vila
Real, Porto, Guarda, Viseu e Castelo Branco. Assim, efetuar medições na cidade da
Guarda torna-se bastante relevante.
Durante a realização deste projeto será feita uma avaliação das concentrações de
radão na sede da Quercus-Guarda e no SPACE4U da Fundação São João de Deus,
efetuando medições ao longo de um período aproximadamente de um ano, de forma a ter
medições em diferentes estações do ano e com diferentes temperaturas exteriores, para
assim poder verificar se as concentrações de radão são afetadas diretamente pelas
temperaturas.
A realização do projeto com este tema está relacionado com o facto de já existirem
projetos anteriores com o mesmo tema, de referir os das minhas colegas de curso Eliana
Pimenta e Rita Fonseca que analisaram a quantidade de radão no Departamento de
Engenharia Civil, e ainda o da Dina Gonçalves e da Elsa Nunes que monitorizaram as
concentrações de radão na Escola Superior de Saúde da Guarda. Sabendo que os valores
obtidos com estas medições foram acima dos limites legais impostos pelo Decreto-Lei
79/2006, é provável que os valores obtidos com as medições realizadas no âmbito deste
projeto atinjam os mesmos valores.
Estrutura do projeto
O projeto encontra-se dividido em vários capítulos:
o No primeiro capítulo é feita uma breve introdução á temática do projeto e
aos motivos pelo qual foi realizado, referindo ainda em que locais foram
efetuadas as monitorizações.
o O segundo capítulo faz referência à radioatividade, desde a sua história até
aos tipos de radiações e as suas fontes.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
3
o O radão é o tema central do terceiro capítulo, desde o radão no nosso país,
aos seus efeitos na saúde, os métodos para o detetar e de o minimizar, entre
outros temas.
o No quarto capítulo é explicado todo o processo do trabalho desenvolvido,
tal como as características dos espaços, os resultados obtidos e uma análise
aos mesmos.
o Os dois últimos capítulos são destinados às possíveis soluções, no quinto
capítulo, e as conclusões obtidas após a realização deste estudo, no sexto.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
4
Capítulo II
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
5
2 Radioatividade
2.1 História da radioatividade
Em 1895 Wilhelm Conrad Roentgen ao fazer incidir um feixe de raios catódicos
sobre vidro e metais originou uma estranha radiação, a partir daí essas propriedades
começaram a despertar interesse, assim no ano seguinte a radioatividade foi descoberta
por Henri Becquerel, através desta descoberta foi possível demonstrar que os elementos
radioativos se desintegram num processo exotérmico, este consiste na emissão natural de
energia através do espaço na forma de ondas e partículas (Lappweb, 2014).
Figura 1- Laboratório de Wilhelm Roentgen (esq.) Laboratório agora reconstituído (Dir.) (Lappweb, 2014)
O conhecido casal Pierre e Marie Curie no ano de 1898 isolaram os elementos
químicos naturalmente radioativo, o rádio e o polónio. Este casal foi quem deu origem ao
termo radioatividade.
Já no ano de 1899 Ernest Rutherford foi o autor da primeira datação radiométrica
de rochas tendo assim identificado a existência das radiações alfa e beta.
De acordo com a teoria de Dalton os átomos são a constituição básica de toda a
matéria, desta forma seriam fragmentos minúsculos e invisíveis.
A estrutura do átomo foi definida pela primeira vez por Rutherford no ano de 1905
e posteriormente por Bohr em 1913, neste modelo os neutrões e os protões ocupam a
região central e densa do átomo, este denomina-se de núcleo atómico, ao redor deste
encontram-se partículas que descrevem orbitas, estas partículas designam-se por eletrões.
A atração elétrica entre os eletrões e os protões faz com que se o átomo se torne estável
(Lappweb, 2014).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
6
Já no ano de 1932 James Chadwick descobriu o neutrão enquanto que Irene e
Frédéric Curie observavam o seu decaimento, descobrindo a radioatividade artificial.
Em 1938, Hahn e Strassmann revelaram que o núcleo do urânio se podia separar
em duas partes, através do processo denominado por cisão do núcleo.
Joliot-Curie desenvolveu o primeiro reator nuclear francês denominado de Zoe no
ano de 1948.
Através destas descobertas criou-se a bomba nuclear, a primeira explodiu a 16 de
Julho de 1945 no deserto de Alamogordo.
Desde 1994 que são feitos alguns ensaios no CERN de forma a demonstrar a
viabilidade da ligação entre uma partícula aceleradora e uma central nuclear usando tório
como substituto do urânio, reduzindo assim os resíduos radioativos (Lappweb, 2014).
2.2 Tipos de radiação ionizante
A radiação ionizante está presente desde sempre no planeta Terra, tornando-se
assim um acontecimento considerado natural.
Devido às suas propriedades esta radiação é capaz de interagir com a matéria,
subtraindo eletrões dos átomos (ionização) e alterando assim as moléculas. Este
acontecimento surge porque ao atravessar a matéria as radiações ionizantes levam a sua
energia cinética aos eletrões podendo assim dar origem à ionização ou excitação dos
átomos (Oliveira, 2006).
No caso da energia transferida ser superior à energia de ligação do eletrão com a
estrutura atómica, este é extraído da sua órbita e transformado num ião positivo, ao
mesmo tempo o eletrão arrancado é ativado pela energia cinética ganha neste processo.
Essa energia é disseminada pela interação do eletrão com eletrões e núcleos de outros
átomos, com os quais se possam encontrar durante o seu trajeto.
As radiações ionizantes são invisíveis, inaudíveis, inodoras, indolores e insipidas,
deste modo passam despercebidas ao ser humano. A presença destas radiações não gera
problemas, estes apenas surgem quando a quantidade e a intensidade são elevadas sem
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
7
que exista qualquer tipo de controlo, assim tornam-se perigosas devido ao facto de
passarem impercetíveis.
Esta radiação pode ser de três tipos diferentes: radiação alfa (α), radiação beta (β)
e a radiação gama (γ). Estas apresentam um comportamento diferente quando atravessam
um campo eletromagnético, quando uma partícula que tem carga elétrica trespassa um
campo eletromagnético é desviada, já as partículas neutras ou radiação γ ou X não são
desviadas.
Isto tem origem devido ao facto de cada radiação possuir características próprias
originando assim comportamentos físicos diferentes. Das três espécies de radioatividade,
α, β e γ somente as duas últimas apresentam capacidade de propagação tal como
exemplifica a tabela seguinte (Oliveira, 2006).
Tabela 1- Tipos e características das radiações (Oliveira, 2006).
Radiação Constituição Carga
elétrica
Poder
ionizante
Poder
penetrante Velocidade
Alfa (α) 2 protões e 2
neutrões Positiva Grande Fraco
5% da velocidade
da luz
Beta (β) 1 eletrão Negativa Fraco Medio 25% a 99% da
velocidade da luz
Gama (γ) Onda
eletromagnética Nula
Muito
fraco
Muitíssimo
grande
Velocidade da luz
(300 000 km/s)
Raios X Onda
eletromagnética Nula
Muito
fraco Muito grande
Velocidade da luz
(300 000 km/s)
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
8
2.2.1 Radiação Alfa (α)
Esta radiação é constituída por dois protões e dois neutrões, equivalente a um
núcleo de hélio com bastante energia cinética emitida por núcleos instáveis com massa
atómica grande. Este tipo de radiação é constituída por partículas que são expulsas
voluntariamente pelas substâncias radioativas.
Desde que se iniciou o estudo da radioatividade que se averiguou que os nuclídeos
emissores de partículas alfa de maior energia têm geralmente períodos curtos, ou seja
quanto maior for a constante de desintegração de uma substância maior será a energia das
partículas alfa emitidas.
Os trajetos das partículas alfa, no ar e a uma pressão normal, variam entre 2,7cm
e 8,6cm, o equivalente a energias entre 4 MeV e 9 MeV e os períodos dos emissores alfa
estão compreendidos entre 10-7 MeV e 1010 MeV. Já na matéria o seu percurso é retilíneo
e as energias da partícula alfa emitidas por substâncias radioativas, têm aproximadamente
valores compreendidos entre 4 MeV e 9 MeV.
A radiação alfa possui um poder de penetração muito reduzido e uma elevada taxa
de ionização, esta é causada pelas pequenas velocidades, que provocam ainda um tempo
de interação elevado. Devido ao facto de terem massa e carga elétrica relativamente
maior, podem ser facilmente detidas, mesmo por uma simples folha de papel, geralmente
não conseguem ultrapassar as camadas externas de células mortas da pele do ser humano,
assim tornam-se praticamente inofensivas para exposições externas. Quando os
radionuclídeos são inalados ou ingeridos em grandes quantidades podem causar danos na
mucosa que protege os sistemas respiratório e gastrointestinal e nas células dos tecidos
adjacentes.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
9
2.2.2 Radiação beta (β)
As partículas beta são emitidas por nuclídeos radioativos os seus espectros e a sua
energia são contínuos, assim ao longo do tempo constituem um problema pois conduzem
a uma violação das leis de conservação da energia e do momento.
A radiação beta consiste na emissão de um eletrão por forma a tornar o átomo
estável. Possui um pequeno poder de penetração, mesmo assim quando comparado com
o da radiação alfa é maior, apresenta maior velocidade e menor carga tornando assim o
seu poder de ionização menor que o da radiação alfa.
As partículas da radiação beta deixam o átomo emissor com uma velocidade de
70.000 a 300.000km/s (velocidade da luz) e o seu alcance é cerca de 10 vezes maior que
o da radiação alfa e a poder de ionização é de aproximadamente um décimo da radiação
alfa. Já o poder de penetração depende da sua energia, para fontes de fraca intensidade,
uma folha de alumínio com apenas uns centímetros é capaz de absorver esta radiação.
Nos tecidos humanos consegue atravessar apenas uns milímetros de espessura. Este fator
permite que seja utilizada em aplicações médicas em superfícies da pele ou na aceleração
da cicatrização de cirurgias plásticas ou do globo ocular.
2.2.3 Radiação gama (γ)
Ao contrário das radiações alfa e beta, que são compostas por partículas, a
radiação gama é constituída por ondas eletromagnéticas expelidas por núcleos instáveis
logo em seguida à emissão de uma partícula alfa ou beta.
As radiações gama são radiações eletromagnéticas com comprimento de onda
muito curto com grande frequência, acompanham a libertação de partículas alfa ou beta.
Depois da emissão de uma partícula alfa ou beta o núcleo permanece instável, com
energia em excesso. Existe uma reorganização dos protões e dos neutrões e fazem o
núcleo libertar energia, esta energia é a radiação gama. Assim o núcleo fica mais estável,
porque libertou energia. Não tem carga elétrica e o seu poder ionizante é fraco, são
bastante penetrantes, podendo atravessar o corpo humano, só são absorvidas quase por
completo por uma parede de betão com 1m de espessura ou por uma parede de chumbo
com 3 cm de espessura.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
10
2.2.4 Raios X
Os raios X são radiações eletromagnéticas semelhantes a radiação gama,
apresentam um comprimento de onda muito curto. São produzidos artificialmente num
tubo onde se produzem descargas elétricas. Um feixe de eletrões rápidos ao incidir sobre
uma superfície, esta converte-se numa fonte de raios X. Possuem um poder ionizante
muito fraco e não têm carga elétrica, não são tão penetrantes como a radiação gama.
Os materiais duros e densos impedem a sua passagem, pois absorvem-nos quase
na totalidade, graças a esta característica os raios X são utilizados como meio de
diagnóstico.
Figura 2- Comparação do poder de penetração (RevistaVestibular, 2014).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
11
2.3 Radiações não ionizantes
Estas radiações apresentam baixos valores de energia, desta forma não possuem
energia suficiente para ionizar um átomo, podendo apenas deixa-lo excitado.
o Radiação visível- esta é detetada pelo olho humano, designada geralmente
por luz. Os seus comprimentos de onda variam entes os 700nm e os 400nm.
o Radiação ultravioleta- É a luz solar que consegue chegara à superfície da
Terra. A sua energia consegue ionizar os átomos do cume da atmosfera. A
região ultravioleta situa-se entre os 400nm e 1nm é libertada quando num
átomo o eletrão efetua uma transição a partir de um estado fortemente
excitado. Estas radiações possuem grande atividade química e são bastante
conhecidas pela população em geral.
o Radiação infravermelha- Situa-se entre 1nm a 700nm, é um pouco mais longa
que a luz visível. Uma das suas aplicações é por exemplo o aquecimento de
ambientes.
o Radiação micro-ondas- Tem origem cósmica e ocupa todo o universo. Situa-
se desde os 10-1m até cerca de 10-3m. Tem o poder de penetrar na atmosfera
terrestre. São utilizadas na comunicação com veículos espaciais. Nos
eletrodomésticos conhecidos como micro-ondas o seu funcionamento faz
com que a energia destas radiações faça agitar as moléculas de água presentes
nos alimentos, dando assim origem ao seu aquecimento.
o Ondas de rádio- Estas ondas estão presentes na região que varia entre alguns
metros e cerca de 103m. São criadas em circuitos eletrónicos, tem uso em
emissões de rádio, de televisão e ainda em radares.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
12
2.4 Fontes de Radiação
As fontes de radiação podem agrupar-se em fontes naturais e fontes artificiais,
estas resultam da atividade do ser humano.
De qualquer forma podemos observar na figura que se segue que a radiação
artificial não é a que ocupa a maior percentagem, a radiação emitida pela natureza
continua ainda a ocupar a maior fatia das fontes de radiação.
Figura 3- Distribuição das principais fontes de radiação adaptado de (EPA, 2013).
2.4.1 Fontes de Radiação artificial
A descoberta da radioatividade artificial surgiu posteriormente da descoberta da
natural. A radioatividade artificial tem origem através da desintegração dos átomos de
uma determinada substância, é criada ao bombardear certos núcleos de átomos. Se a
energia destas partículas tiver um valor adequado estas vão conseguir introduzir-se no
núcleo que foi atacado, conseguindo assim formar um novo núcleo, é desta forma que
existe uma alteração na morfologia do núcleo de um certo átomo.
São conhecidos vários tipos de radiação artificial, tais como os raios X, a radiação
ultravioleta, os reatores nucleares, as ondas rádio e laser, os aceleradores de partículas
que são utilizados em pesquisas físicas, por último os radioisótopos que são utilizados em
terapias médicas.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
13
2.4.2 Fontes Naturais de Radiação
Radiação terrestre
Outra fonte de radioatividade conhecida provém do solo, os compostos
radioativos das séries naturais são constituídos por materiais rochosos provenientes da
crosta terrestre.
No ar encontram-se vários elementos radioativos, tal como o gás radão presente
na série radioativa natural do urânio, é libertado pelas rochas e pelo solo, sendo difundido
na atmosfera. Em espaços fechados e com pouca ventilação, tais como caves, registam
maiores concentrações de radão no ar.
Nas águas subterrâneas também se encontra radioatividade natural, em algumas
fontes de águas minerais existem grandes concentrações destes elementos.
2.4.2.1 Radiação cósmica
Esta radiação é originária do exterior da atmosfera, maioritariamente do sol, desta
forma não atinge a superfície da Terra de igual modo, dependendo assim da altitude
relativamente ao nível do mar, ou seja ao nível do mar a radiação cósmica é menos
intensa, aumentando 100% a cada 2km de altitude, a radiação é mais forte nos polos.
O campo magnético da terra e a atmosfera funcionam como um resguardo contra
as radiações, assim tornando mais reduzidas as radiações que afetam a superfície da Terra.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
14
Radiação interna
A radiação interna tem origem no organismo humano que é constituído por baixas
quantidades de variados isótopos radiogénicos, estes entram no corpo humano através dos
alimentos e bebidas que ingerimos no nosso dia-a-dia. Estes alimentos possuem baixas
quantidades de radioatividade, sendo esta devido ao facto das plantas e dos animais
absorverem nuclídeos naturais radioativos que se encontram na crosta terrestre e nas
águas, assim posteriormente entram na nossa cadeia alimentar.
Os isótopos radiogénicos que se encontram no organismo do ser humano são
diversos, de entre os quais 14Carbono, 40Potássio, 137Césio, 3Hidrogénio e 216Rádio.
Tabela 2- Radioatividade natural nos alimentos e bebidas (Oliveira, 2006).
Alimento/Bebida 40K (pCi/kg) 216Ra (pCi/kg)
Banana 3520 1
Noz do brasil 5600 1000-7000
Cenoura 3400 0,6-2
Batata branca 3400 1-2,5
Carne vermelha 3000 0,5
Cerveja 390 0
Água para beber 0 0-0,17
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
15
Capítulo III
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
16
3 Radão
3.1 O Radão
O radão é um gás radioativo, libertado pelas rochas, solos, ar e água e que resulta
da desintegração dos átomos em outros elementos radioativos, expondo assim o homem
a esse tipo de radiações.
É gerado pelo decaimento do elemento químico urânio, que se encontra presente
em grande parte das rochas. É inodoro e incolor, apenas conseguimos saber a quantidade
de radão através de uma medição específica para o efeito. Sem esta medição corremos o
risco de estarmos expostos a uma grande concentração de radão.
Em comparação com outros tipos de gases nobres o radão é o mais pesado. Este é
solúvel em água, fixando-se o seu ponto de fusão nos -71,8ºC e o de ebulição -61,8ºC
(Cothern & Smith, 1987).
Na seguinte tabela encontram-se algumas das propriedades do radão.
Tabela 3-Propriedades do radão (Cothern & Smith, 1987).
Propriedades Valores
Ponto de Ebulição (ºC) - 61,8
Ponto de Fusão (ºC) - 71,8
Temperatura Critica (ºC) 104
Pressão Critica (Atmosfera) 62
Densidade à temperatura e pressões normais (Kg/m3) 9,96
O radão é um gás monoatómico, o que torna fácil que este transponha facilmente
vários materiais, tal como plástico, madeira e até mesmo em betão.
O radão apresenta diversos isótopos, os principais são gerados através do
decaimento radioativo do 238U (série do urânio), 235U (série do actínio) e 232Th (série do
tório). Este é o único elemento oriundo do urânio que se apresenta no estado gasoso,
quando está à temperatura ambiente e é ainda o único emissor gasoso de partículas alfa.
O radão possui três isótopos radioativos, o 219Rn ou actinão, pertencente ao grupo
dos actínios, tem uma meia-vida de 4 segundos e não é relativamente importante em
termos radiológicos pois é quase indetetável. O torão (220Rn) tem um tempo de meia-vida
de 55 segundos e como possui uma escassa mobilidade a sua contribuição para o radão é
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
17
praticamente nula, exceto nos lugares onde a concentração de 232Th (tório) é elevada. O
radão, 222Rn é o isótopo com maior importância pois é o que possui maior mobilidade nos
sistemas naturais e tem uma meia-vida de 3,8 dias.
Figura 4-Série de decaimento do Urânio 238 (Gusmão, 2008).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
18
3.2 Radão em Portugal
Portugal caracteriza-se por possuir uma enorme diversidade de litologias nas três
unidades morfo-estruturais que o constituem: o Maciço Hespérico, composto por rochas
ígneas e metamórficas da idade paleozoica e pré-câmbrica, as Orlas Meso-Cenozoicas,
onde existem rochas sedimentares e ainda a Bacia Cenozoica do Tejo-Sado formada
essencialmente por material aluvionar transportado por esses dois rios.
Figura 5- Mapa simplificado das principais litologias em Portugal (ITN, 2013)
No Maciço Hespérico encontram-se predominantemente rochas granitóides,
xistos, grauvaques e quartzitos. Nas Orlas Meso-Cenozoicas podem se encontrar rochas
carbonatadas, areníticas e sedimentos detríticos (arcoses, grés e argilas). Existem
depósitos sedimentares de cobertura que atingem uma vaga extensão na bacia do Tejo.
A distribuição do urânio e do rádio, nos solos e nas rochas, não é constante e
depende da composição mineralógica. Geralmente as concentrações são mais elevadas
nas rochas graníticas e baixas nas rochas sedimentares tal como os calcários (Instituto
Tecnologico e Nuclear, 2002).
Existem vários estudos realizados sobre o radão e dos locais onde este se encontra
com maiores concentrações em Portugal. Com o resultado desses estudos pode-se
concluir que 60% das habitações apresentam níveis baixos de radão, abaixo de 50 Bq/m3.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
19
Os valores mais elevados localizam-se em zonas onde existe abundância de rochas
graníticas, onde 2,6% das habitações examinadas apresentam 400 Bq/m3 como valor
médio, atingindo assim o valor máximo permitido nas habitações que se encontra na
legislação portuguesa (DL 79/2006).
Figura 6- Concentrações médias anuais de Radão (ITN, 2013).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
20
3.3 Impacto e efeitos na saúde
O gás radão é considerado como o segundo maior fator de risco de cancro de
pulmão, logo a seguir ao tabaco (EPA, 2003). Sabe-se ainda que o risco de cancro do
pulmão aumenta 16% em cada 100 Bq/m3 de aumento na concentração de radão no
interior das habitações (Darby, 2005). Desta forma estar exposto a elevadas
concentrações de radão e ser fumador aumenta drasticamente as probabilidades de poder
vir a sofrer de cancro do pulmão.
O maior risco com a exposição ao radão é o desenvolvimento de cancro de
pulmão, até mesmo quando as concentrações deste gás sejam reduzidas. Podem ser
registadas concentrações tão elevadas em casas para habitação com valores muito
semelhantes aos de minas de carvão ou urânio.
Existem duas possibilidades para o gás radão se introduzir no corpo humano: pode
ser através de inalação ou por ingestão de água contaminada.
Após a inalação de radão este entra em contacto com os tecidos pulmonares em
zonas onde a sua reduzida espessura permite a irradiação de partículas alfa nos tecidos
internos, com a formação de descendentes sólidos como o 218Po (Polónio 218) e 214Po
(Polónio 214) permitem que estes permaneçam nos pulmões aumentando assim a
irradiação sucessiva nos tecidos (Coelho, 2006).
Figura 7- Tecidos pulmonares expostos ao radão (UC, 2013).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
21
Os derivados do radão por apresentarem carga positiva ligam-se com grande
facilidade aos aerossóis podem assim ser inalados.
As partículas alfa libertadas durante a irradiação introduzem-se nas membranas
celular e nuclear das células ligando-se com a molécula de ADN, desta forma faz com
que a cadeia de ADN quebre, assim os mecanismos de defesa naturais são ativados de
forma a corrigir a molécula com o objetivo de a unir. Neste processo por vezes é feita
uma má correção da cadeia de ADN dá origem a células anormais, podendo assim dar
origem a tumores (Coelho, 2006).
3.4 Limites recomendados
Na atmosfera as concentrações de radão são bastante baixas, entre os 0,1 a 10
Bq/m3, sobre estes valores não há qualquer limite na legislação nacional visto que o radão
se dissipa com uma grande facilidade ao ar livre.
Devido a existir um risco radiológico para o ser humano quando está grandes
períodos de tempo em espaços com níveis de radão elevados, foram implementados
limites para as concentrações deste gás.
No ano de 1990 a Comissão das Comunidades Europeias (CCE) elaborou uma
recomendação (90/143/Euratom) com o propósito de proteger a população da exposição
ao radão no interior das habitações, assim a concentração média de radão no interior das
habitações construídas até 1990, não deve exceder os 400 Bq/m3 e nas futuras construções
o valor recomendado é de 200 Bq/m3. A legislação portuguesa de 4 de abril de 2006
(DL79/2006) referente à qualidade do ar interior fixa os valores permitidos em 400 Bq/m3
para a concentração de radão em edifícios de serviços, sendo as suas medições
obrigatórias em edifícios novos e edifícios reabilitados construídos em zonas graníticas,
nomeadamente nos distritos de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e Castelo Branco.
Grande parte dos países da união europeia adotaram os limites anteriores. Os
Estados Unidos fixaram os valores em 150 Bq/m3 juntamente com o Canadá, que
anteriormente possuía uma legislação que fixava os valores em 800 Bq/m3.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
22
3.5 Fatores que influenciam a concentração de Radão
As concentrações deste gás são influenciadas pelas características do solo onde
estão implantadas as habitações, as condições climáticas pois a concentração vai variar
nas diferentes estações do ano e ainda o tipo de habitação, pois a sua construção e os
materiais utilizados podem fazer uma grande diferença.
3.5.1 Características do solo
O solo é a camada da crosta terrestre que se encontra mais a superfície,
imediatamente acima da rocha mãe. Os solos têm características diferentes dependendo
da natureza da rocha-mãe, da topografia, do clima, da vegetação e da matéria orgânica.
Os solos podem apresentar diferentes características em relação á porosidade,
permeabilidade, tamanho dos grãos e tipo de minerais, sendo que de todas estas
características que influenciam a mobilidade do radão pelos solos, a permeabilidade é a
característica mais importante.
Figura 8- Influência da permeabilidade do solo na irradiação de radão, adaptado de (USGS, 2013).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
23
Deste modo em locais onde o substrato rochoso é mais permeável por exemplo
em solos arenosos o radão liberta-se com maior facilidade, e onde o solo é impermeável
tal como zonas argilosas o radão não ascende à superfície com facilidade, reduzindo deste
modo o risco ambiental.
A crosta terrestre como é constituída por diferentes tipos de rochas apresenta
diferentes concentrações de radão, as rochas graníticas geralmente apresentam os níveis
mais elevados, já pelo contrário as rochas ultramáficas apresentam os valores mais baixos.
É nas rochas sedimentares que as concentrações de urânio são mais baixas, dentro
desta categoria as silto-argilosas é que apresentam teores mais elevados de urânio. Nas
metamórficas a concentração de urânio encontra-se entre os valores das rochas
sedimentares e das ígneas.
Para além do urânio, como tem sido referido, o tório também apresenta potencial
radiológico, com concentrações ainda mais elevadas, devido a existir em maior
quantidade no planeta.
Resumindo, o tipo de terreno onde vai ser construída uma habitação influência
significativamente a presença de radão no ar interior.
Tabela 4- Concentrações médias de U (urânio) e Th (tório) em algumas rochas ígneas, sedimentares e metamórficas
(Coelho, 2006).
Rochas U (ppm) Th (ppm)
Rochas ígneas
Ultramáficas 0,01 0,05
Gabros 0,84 3,8
Basaltos 0,43 1,6
Andesitos 2,4 8,0
Sienitos nefelínicos 8,2 17,0
Granitos 4,8 21,5
Rochas metamórficas
Filitos e meta-argilitos 2,5 10,0
Quartzitos e metagrauvaques 1,5 5,0
Granulitos 1,6 7,2
Mármores 0,5 1,0
Rochas Sedimentares
Arenitos 1,4 3,9
Lutitos 3,5 12,0
Rochas carbonatadas 1,9 1,2
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
24
3.5.2 Características dos edifícios
O radão consegue disseminar-se pelas fundações dos edifícios, conseguindo faze-
lo ainda com maior facilidade devido a deficiências construtivas na estrutura, tal como
pequenas fissuras ou juntas mal seladas. Deste modo o radão concentra-se principalmente
nas zonas inferiores das habitações.
A idade dos edifícios é considerado também como um fator bastante importante
para a concentração do radão no seu interior. As habitações mais antigas apresentam
geralmente valores superiores, devido ao facto das casas antigas serem construídas com
pedra, e terem poucas janelas sendo estas geralmente de reduzidas dimensões, entre
outros defeitos estruturais, o que permite a entrada do gás mas não a sua saída natural.
Tal como seria de esperar é nos pisos inferiores das habitações que os níveis de
radão são mais elevados, sendo nestes pisos as concentrações duas a três vezes mais
elevadas do que no piso superior (Coelho, 2006).
As caves fazem com que os gases vindos do solo entrem na habitação com maior
facilidade, pelo que estas têm concentrações mais elevadas do que os pisos superiores.
No entanto se a casa possuir uma cave sem ligação ao interior, ou seja esta servir apenas
de caixa-de-ar com ventilação, essa cave vai reduzir significativamente as concentrações
de radão no interior da habitação, criando-se deste modo um espaço para o radão se alojar
e movimentar sem poder ascender aos pisos superiores.
Figura 9- Principais portas de entrada do radão no interior das habitações (adaptado de USEPA, 2001).
A - Fissuras na laje de assentamento; B - Fissuras nas paredes; C – Juntas da laje de assentamento; D – Canos ou
tubagens; E – Poros e fraturas nos blocos de assentamento; F - Água proveniente de furos ou poços.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
25
Alguns materiais utilizados na construção dos edifícios também podem
influenciar a concentração no interior das habitações. Na tabela 5 estão presentes alguns
materiais e as concentrações de radão dos mesmos.
Tabela 5- Concentração de radão em alguns materiais de construção (Coelho, 2006).
Material Concentração de Radão
(pCi/kg) (Bq/kg)
Cimento 270-1350 9.99-49.95
Betão 270-2160 9.99-79.92
Tijolo 540-5405 19.98-199.99
Adobe 540-5405 19.98-199.99
Granito 2700-5405 99.9-199.99
Tufos 2700-16216 99.9-599.99
Gesso (natural) 135-540 4.99-19.98
Betão com xistos aluminosos 8101-67567 299.74-2499.98
Gesso (plasterboard) 13510-54050 499.87-1999.85
Cinzas volantes 1350-8108 49.95-299.99
3.5.3 Características climáticas
As condições climatéricas que ocorrem no exterior interferem com a concentração
de radão no interior dos edifícios, sendo a precipitação diretamente relacionada com a
libertação de radão pelo solo, tal como a humidade, a temperatura e a pressão atmosférica.
Deste modo as concentrações de radão não são constantes, variando de acordo com as
regiões e ainda ao longo do tempo.
Com a diminuição da pressão acontece uma maior libertação de radão. Já em
relação à temperatura o seu aumento faz aumentar a libertação de radão, visto que o ar
quente sobe fazendo com que o radão se movimente. Estas duas características variam ao
longo do dia, fazendo com que a concentração de radão também varie.
De acordo com a APA os níveis de radão apresentam variações mais significativas
nos meses de inverno, sendo nestes meses os valores mais elevados visto que durante os
meses mais frios as casas são menos arejadas e o aquecimento está ligado, sendo por isso
a ventilação escassa e o diferencial de temperatura entre o interior e o exterior das
habitações torna-se maior. Como o ar quente no interior da habitação sobe cria uma
diferença de pressão na zona inferior do edifício, fazendo com que que haja uma sucção
do ar, arrastando assim mais facilmente o gás radão do solo para o interior do edifício.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
26
Existem ainda estudos que indicam que devido à neve e ao gelo acabam por se
libertar grandes quantidades de radão para o interior dos edifícios, visto que como o solo
está coberto não há libertação de radão para a atmosfera (Coelho, 2006).
3.5.4 Hábitos dos habitantes
Os hábitos dos ocupantes influenciam as concentrações de radão no interior das
habitações.
Como é de esperar uma casa onde sejam abertas janelas frequentemente e onde
haja entrada e saída de pessoas vai sempre ter uma remoção de ar com radão devido às
correntes de ar criadas. O que já não acontece num espaço onde haja poucas pessoas ou
que não saiam frequentemente de casa.
Nos edifícios de trabalho ao início da manhã principalmente numa segunda-feira,
em que o espaço esteve fechado mais de 48h, nota-se um ar mais pesado, pois este não
sofreu movimentações. Isto também pode acontecer por exemplo em escolas e outros
edifícios cuja ocupação não seja diária.
3.6 Unidades de medida
A unidade de medida da concentração de radão é o Bq/m3 (becquerel por metro
cúbico), um Bq (unidade de Sistema Internacional) equivale a uma desintegração nuclear
por segundo. Por vezes recorre-se também ao kilobecquerel (kBq), Megabecquerel
(MBq) e Gigabecquerel (GBq), múltiplos do Bq.
Além destes há ainda outras unidades de medida para a concentração de radão
no ar, tal como o Curie (Ci), este equivale a 37 mil milhões de desintegrações por
segundo, assim 1pCi/l equivale a 37 Bq/m3. A unidade de medida WL também pode ser
utilizada, este resulta do termo inglês “working level”, este demonstra a quantidade total
de descendentes do radão por litro de ar. No sistema Internacional um WL corresponde a
2,08X10-5 Jm-3, 1 WL é definido como a emissão de 1,3x105 MeV de energia potencial
alfa (3760 Bq.m-3 de radão ou 100 pCi/L). Assim 1WL=7520 Bq/m3 de radão ou
200pCi/L.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
27
3.7 Métodos de deteção
Para fazer medições de radão pode ser utilizada a deteção passiva ou a deteção
ativa. Ambas as técnicas são baseadas na medição de partículas alfa, beta e gama.
Deteção ativa
Este método de medição de radão é feita forçando a passagem de ar pelo detetor.
Estes detetores têm um custo maior, pois necessitam de energia para funcionar.
A monitorização feita por um destes detetores é mais eficiente pois possibilitam
uma análise da variação temporal das concentrações de vários dados além do radão.
São exemplos destes métodos a monitorização contínua do radão e a
monitorização contínua dos produtos de decaimento. Os principais detetores utilizados
são as células de Lucas e as câmaras de ionização (Coelho, 2006).
Deteção passiva
A deteção passiva baseia-se no impacto das radiações alfa em detetores, que são
colocados numa divisão durante um certo período de tempo, dependendo das
características de cada um. Este tipo de detetores tem que estar no mínimo 2 meses até o
máximo de um ano.
Figura 10-Detectores de radão CR -39 e sistema de leitura ótica (Vienna, 2014).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
28
São exemplos deste método os detetores passivos LR-115 e CR-39. Os impactos
alfa ficam gravados sob a forma de traços que após tratamento químico realizado em
laboratório, ficam visíveis sob observação ao microscópio ótico. A quantificação da
espessura dos traços registados e o tempo de exposição permitem estimar a concentração
média de radão a que os detetores estiveram expostos (Coelho, 2006).
Figura 11- Detetor passivo LR-115 (Vienna, 2014).
Estes dois equipamentos não necessitam de energia para funcionar, podendo ser
colocados durante um largo período de tempo. Não informam das variações de
concentrações ao longo dos dias nem registam temperaturas, pressões ou humidade,
fornecem apenas um valor médio para aquele intervalo de tempo.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
29
3.8 Formas de minimização do radão no interior dos edifícios
Após serem detetadas concentrações de radão acima dos limites recomendados
para o interior de habitações devem ser tomadas algumas medidas de minimização.
Existem medidas que são relativamente acessíveis e práticas, e podem ser suficientes para
melhorar a qualidade do ar, havendo no entanto medidas mais eficazes para a sua
remoção, mas que apresentam custos bastante mais elevados.
O simples ato de ventilar os espaços, abrindo diariamente portas e janelas, faz com
que haja circulação de ar, reduzindo assim as possibilidades de o radão atingir
concentrações elevadas, não permitindo também o decaimento nos seus descendentes
radioativos. A ventilação deve ser feita a partir do piso mais inferior, evitando deste modo
que o gás atinja os pisos superiores. O efeito desta ventilação é contudo por poucas horas
pois as concentrações de radão voltam aos mesmos valores diariamente.
Para além da utilização destes métodos pode remover-se o radão de forma
contínua, utilizando pressurização do espaço interior, a sucção do subsolo, sistemas de
drenagem e ainda caixas-de-ar ventiladas.
O sistema de pressurização do interior recorre à montagem de um sistema de
bombeamento de ar para dentro do edifício com o objetivo de aumentar a pressão dos
pisos inferiores, deste modo a entrada do radão é bloqueada. Para este método ser
eficiente tem que se garantir que as portas e janelas se encontrem fechadas, de modo a
que o efeito de sobrepressão não seja anulado (Coelho, 2006).
Figura 12- Pressurização no interior das habitações (EPA, 2013).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
30
Os sistemas de drenagem extraem o radão permanentemente do solo através de
tubos localizados por baixo das fundações dos edifícios. Estes tubos podem ser ligados a
uma ventoinha ou apenas deixados abertos de forma a passar o ar naturalmente (APA,
2014).
O método de sucção do subsolo, ou despressurização do subsolo, é utilizado
frequentemente e é considerado o mais eficiente na redução das concentrações de radão.
São colocadas tubagens desde as fundações do edifício até ao telhado, aí é colocado um
extrator mecânico que através de sucção faz diminuir a pressão do ar no subsolo, desta
forma é revertido o sentido do fluxo de ar do interior para o exterior da habitação.
Ainda em relação a este método existem técnicas de aspiração do subsolo, usando
as correntes de ar para criar uma diferença de pressões, e técnicas de sucção ativa do
subsolo colocando um extrator na tubagem de modo a preservar uma força de sucção
constante do subsolo. Esta técnica é bastante mais eficaz que a anterior, mas tem como
desvantagem gastos energéticos e de manutenção superiores (Coelho, 2006).
Figura 13- Sucção ativa do subsolo (Coelho, 2006).
Um método bastante eficaz na diminuição das concentrações de radão são as
caixas-de-ar. Este método baseia-se na execução de caixas-de-ar nas fundações dos
edifícios fazendo com que haja ventilação de forma natural ou mecânica. Este tipo de
ventilação faz com que o radão migre para o exterior do edifício em vez de ir para o seu
interior. Uma forma de melhorar este método é aplicar uma tela nas fundações do edifício
que impermeabilize o solo.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
31
Figura 14- Exemplo de uma caixa-de-ar nas fundações do edifício.
Em novos edifícios a utilização destas caixas só se justifica se estes estiverem a
ser construídos numa zona de moderado ou elevado risco. Se o risco for moderado deve
aplicar-se nas fundações telas específicas impermeáveis ao gás. No caso de o risco ser
elevado além das telas deve construir-se a caixa-de-ar ao nível das fundações, e se tal não
for possível deve-se colocar uma camada drenante de material grosseiro e implementar
coletores que possibilitem a sucção mecânica do ar.
Tabela 6- Comparação entre alguns métodos de redução do radão (Coelho, 2006).
Método
Eficácia na
redução de
radão
Custos
médios de
instalação
Custos médios
de manutenção
(Anual)
Comentários
Ventilação
natural
Variável;
Temporário Nenhum 80-550€*
Significativa perda de ar
aquecido/refrigerado.
Pressurização
do Interior
50-99% 400-1200€ 120-400€
Funciona melhor em
pequenas caves isoladas do
exterior.
Sucção Ativa
do subsolo
50-99% 650-2000€ 40-150€
Eficácia aumentada quando o
ar circula livremente num
espaço abaixo das fundações.
Sucção
Passiva do
subsolo
30-70% 450-1800€ Variáveis
Não é tão efetiva como a
sucção ativa; pode ser mais
efetiva em climas frios.
Ventilação
natural nos
alicerces
0-50% Nenhum Custos variáveis
Pode haver perda de ar
aquecido/refrigerado.
Sucção do ar
nos alicerces
50-99% 800-2000€ 40-200€ Menor perda de calor que na
ventilação natural.
* Gastos relacionados com aquecimento ou refrigeração.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
32
Capítulo IV
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
33
4 Trabalho realizado
4.1 Enquadramento da área em estudo
Este trabalho foi realizado na cidade da Guarda em dois locais distintos, em duas
salas da sede da Quercus-Guarda, localizada na Central de camionagem da Guarda, e
ainda em quatro salas e na cave do espaço SPACE4U – Cowork Solidário da Fundação
São João de Deus, localizado na Rua Tenente Valadim, também na Guarda.
4.1.1 Enquadramento geográfico e geológico
A cidade da Guarda está situada na Região Centro de Portugal, no flanco nordeste
da serra da Estrela pertencente à província da Beira Alta. As suas coordenadas geográficas
são: latitude 40º32'28'' Norte e longitude 7º16'02'' Oeste. É a cidade mais alta de Portugal
continental com uma altitude de 1056 metros no seu ponto mais elevado. É delimitada a
nascente pelos rios Noéme e Diz e pela ribeira de Massueime e a poente pelos vales
encaixados do rio Mondego e seus afluentes.
Em relação a acessibilidades a Guarda é servida pela A25, com ligação a Espanha
e ao litoral, e pela A23 fazendo a ligação a Lisboa. Relativamente aos caminhos-de-ferro
passa pela cidade a linha da Beira Alta fazendo ligação Vilar Formoso – Lisboa via
Coimbra.
A Guarda é considerada uma das cidades mais frias do país, sendo os meses mais
frios janeiro e fevereiro com temperaturas médias a rondar os 3ᵒC, sendo também estes
os mais chuvosos. Pelo contrário os meses mais quentes são julho e agosto com uma
média de 17ºC e também os mais secos. A temperatura média anual é de 10ºC, tal como
se pode observar nos seguintes gráficos (IPMA, 2014).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
34
Figura 15-Gráfico das temperaturas médias dos últimos 30 anos (IPMA, 2014).
Figura 16-Gráfico de precipitação média dos últimos anos (IPMA, 2014).
A área onde se localiza a cidade da Guarda é uma zona granítica onde predomina
uma variedade de grão médio a grosseiro, porfiroide com predominância de biotite
relativamente à moscovite. Esta área caracteriza-se ainda pela presença de inúmeros
cabeços graníticos com morfologia em caos de blocos, encontrando-se a cidade assente
numa dessas zonas naturais
O aspeto geral desta área é de regiões graníticas com rocha nua aflorante, dando
origem assim a um solo arenoso (saibroso) de fraca espessura (Antão, 2004).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
35
Na zona urbana existem, em extensão reduzida, duas outras variedades graníticas, uma
equigranular de grão fino, e outra porfiroide de grão médio a fino.
Na perspetiva mineira nesta região existem várias jazidas de estanho, volfrâmio,
urânio, entre outros minérios. De acordo com a carta geológica de Portugal, a região da
Guarda localiza-se numa zona de granitos e ortognaisses pertencentes ao período de
magmatismo paleozoico.
Figura 17- Carta geológica de Portugal (LNEG, 2014).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
36
4.2 Espaços monitorizados
4.2.1 Sede Quercus-Guarda
A sede da Quercus na cidade da Guarda encontra-se localizada na central de
camionagem da cidade, onde possui duas salas, uma sala pequena no interior do edifício
da central de camionagem e uma sala maior frente ao cais de embarque. O edifício é
construído em blocos, sendo parte executada por escavação do maciço rochoso.
A Quercus-Guarda realiza várias atividades ao longo do ano desde caminhadas,
observações, passeios fotográficos e workshops (Quercus, 2014).
Figura 18-Localização das salas na Central de Camionagem da Guarda (Google Maps, 2014).
Sala grande
Esta sala está localizada no exterior da central de camionagem, tendo a porta de
entrada na rua, frente ao cais de embarque. A porta é em alumínio com algumas fendas
tal como as duas janelas existentes.
Uma das paredes da sala encontra-se enterrada, visto que existe um grande
desnível no terreno, encontrando-se um parque de estacionamento imediatamente por
cima da central. Num dos cantos desta parede localiza-se um pequeno orifício de onde
entra ar, não se tendo conseguido saber o porque da sua existência. As duas outras paredes
são comuns às das lojas que se encontram de cada lado desta.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
37
Figura 19- Localização e dimensões da sala grande da Quercus
Dentro deste espaço existem apenas algumas cadeiras e mesas, que servem para
reuniões ou atividades realizadas pela Quercus-Guarda, sendo uma sala pouco utilizada
(não é acedida diariamente).
Figura 20- Porta com frinchas visíveis. Figura 21- Buraco existente ao canto da sala
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
38
Sala pequena
Esta sala encontra-se dentro do edifício da central de camionagem no piso inferior
ao lado da rampa de acesso a esse piso. Tem uso essencialmente como gabinete, dadas as
suas reduzidas dimensões.
Não são observadas fendas visíveis na porta de alumínio, assim possivelmente não
há entradas de ar involuntárias.
Figura 22-Porta da sala pequena, não há fendas visíveis.
Existe também quatro pequenas janelas circulares, sem abertura, servem apenas
para dar mais alguma luminosidade ao espaço, assim também não há entradas de ar por
lá. Desta forma a sala apenas é arejada com a entrada ou saída de pessoas.
Figura 23- Janelas para o interior do edifício da central de camionagem
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
39
Figura 24- Planta da sala pequena com a localização do medidor de radão.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
40
4.2.2 SPACE4U-Cowork Solidário
O SPACE4U nasceu a 1 de fevereiro de 2011 da Fundação São João de Deus com
um conceito de Cowork solidário. O Cowork consiste na utilização de um espaço de
trabalho, onde se partilha o mesmo espaço com varias pessoas, de modo a reduzir custos
de cada um. É um Cowork solidário pois os “coworkers” garantem a sustentabilidade dos
projetos sociais da Fundação (Fundação S.J.D., 2014).
Figura 25-Localização do edifício onde está sediado o SPACE4U (Google Maps, 2014).
Na cidade da Guarda o SPACE4U fica situado na zona antiga da cidade, perto da
Sé da Guarda, num edifício antigo (não se sabe qual a sua idade) com paredes exteriores
em granito com cerca de 60cm de espessura, o chão e o teto são de madeira e as paredes
interiores em madeira e cimento com aproximadamente 15 cm de espessura. Todas as
salas possuem portas e janelas com portadas interiores em madeira.
A figura seguinte mostra a divisão das salas e a localização da cave por baixo
destas. As salas 2, 3 e 4 têm um piso por baixo. A sala 1 encontra-se ao nível da rua.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
41
Figura 26- Planta do SPACE4U, com indicação de cada sala e localização da cave.
Figura 27- Entrada para o SPACE4U (esq.), parte traseira do edifício, com um piso por baixo das salas (dir.).
A sala 1 é a mais pequena edifício, ao lado da entrada, tem duas janelas para o
exterior, não tem nenhum piso por baixo, devido ao declive do terreno.
A sala 2 serve como sala de passagem do corredor para a sala 3, não tem janelas
para o exterior e tem duas portas interiores.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
42
Já a sala 3 está situada na parte traseira do edifício, possui um piso inferior e três
janelas para o exterior. No interior tem duas portas, uma para a sala 2 e uma para a sala
4.
A sala 4 é a maior sala do edifício sendo utilizado para sala de reuniões. Está
também situada na parte traseira do edifício com uma janela para a rua e duas portas
interiores para a sala 3 e para o corredor.
A cave é um espaço pouco utilizado, sendo o seu acesso feito pela cozinha. O chão
tem algumas partes em cimento e outras com rocha (granito) visível, sendo as paredes
também em granito. É de reduzidas dimensões tendo apenas 1,7m de altura.
Figura 28-Paredes, teto e chão da cave.
Tabela 7- Áreas e volumes te todos os espaços monitorizados.
Divisão Área (m2) Volume (m3)
Quercus Sala Pequena 10,80 31,32
Sala Grande 22,95 66,56
SPACE4U
Sala 1 7,27 21,08
Sala 2 12,60 36,54
Sala 3 13,65 39,59
Sala 4 21,12 61,25
Cave 6,75 11,48
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
43
4.3 Equipamento utilizado
Para realizar as medições das concentrações de radão foi usado um medidor de
deteção ativa, o aparelho Radon Monitor modelo 1029, da empresa SUN NUCLEAR
Corporation (EUA). Este para além de medir a concentração de radão mede ainda a
temperatura, a pressão e a humidade relativa do espaço onde se encontra. O equipamento
pertence ao IPG, ESTG. São efetuadas medições contínuas, registando todos os
parâmetros referidos anteriormente.
Figura 29- Medidor de radão modelo 1029 (Sun Nuclear, 2013)
O funcionamento deste equipamento necessita de corrente elétrica, apesar de ser
alimentado por uma pilha de 9V.
Este equipamento possui um temporizador de forma a ser possível saber a que
horas foi efetuada cada medição, possibilitando também a escolha do intervalo de tempo
entre cada medição, e ainda a sua duração. Na tabela seguinte podemos ver mais algumas
características
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
44
Tabela 8- Especificações do Radon Monitor 1029
Descrição Valores
Intervalo de medição 0,1 a 9999 pCi/l ou 1 Bq/m3 a 99,99 kBq/m3
Precisão +/- 25% ou 1 pCi/l, podendo ser maior após 24 horas
Detetor Fotodiodo difusão-junção
Intervalo de medição Intervalos de 0,5; 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 ou 24 horas
Duração do teste 1, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 100, 999 horas
Sensibilidade 6 medições por hora por pCi/l
Sensores ambientais
Temperatura – 0 a 120 +/- Fº/ -17ºC a 49ºC
Pressão – 10 a 15 +/- 0,5 psi
Humidade Relativa – 20 a 90 % +/- 5%
Os resultados obtidos são sob a forma de tabelas e gráficos, onde estão registados
o tempo, a concentração de radão, a temperatura, a humidade e a pressão e ainda possíveis
perturbações durante a medição, ou seja, se existirem movimentações com o aparelho,
estas ficam registadas.
Os resultados são gravados em ficheiro bloco de notas (txt), tal como se pode
observar na imagem seguinte.
Figura 30- Exemplo da tabela com os parâmetros registados no medidor
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
45
O programa do medidor fornece-nos ainda um gráfico com toda a informação
registada, apresentando também para além uma linha vermelha na horizontal indicativa
do limite máximo legal da concentração de radão segundo a legislação nos Estados
Unidos, 150Bq/m3.
Figura 31- Gráfico fornecido pelo medidor de radão (Sun Nuclear, 2013).
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
46
4.4 Análise e discussão dos resultados obtidos
Todos os valores obtidos com as várias horas de medições encontram-se nas
tabelas em anexo. Aqui apenas vão ser apresentados os gráficos ao longo do tempo
relativos a todos os valores obtidos e ainda os valores estatísticos, médias, desvios padrões
e valores máximos e mínimos.
4.4.1 Sede da Quercus-Sala grande
Nesta sala devido a existência de um orifício foram feitas medições com o mesmo
aberto e ainda com um simples saco de plástico colocado de modo a tapar a passagem de
ar, deste modo pode-se confirmar se por esse orifício há passagem de ar contaminado
com gás radão.
Durante a primeira medição o buraco continuou destapado, como sempre se esteve
antes de ter sido realizada alguma medição.
As duas medições seguintes com o buraco já tapado foram realizadas em junho e
outra em abril, deste modo pode-se comparar melhor a diferença dos valores de radão,
em meses iguais com a diferença de um ano.
Primeira medição
Tabela 9- Medição de 18 a 23 de abril de 2013-sala grande-Quercus
Segunda medição
Tabela 10-Medição de 9 a 19 de julho de 2013-sala grande-Quercus
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 692,32 23,49 90,62 57,14
Desvio Padrão 173,55 0,98 0,26 5,00
Valor máximo 1073,80 32,50 91,12 62,10
Valor mínimo 27,50 22,40 90,04 27,60
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 1012,63 12,80 90,74 68,40
Desvio Padrão 415,87 0,36 0,18 2,82
Valor máximo 2161,30 16,10 91,16 73,80
Valor mínimo 110,10 12,20 90,35 53,30
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
47
Terceira medição
Tabela 11- Medição de 11 a 15 de abril de 2014-sala grande-Quercus
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 558,06 13,93 90,46 77,32
Desvio Padrão 261,74 0,43 0,21 2,75
Valor máximo 1252,70 14,80 90,95 80,00
Valor mínimo 41,30 13,00 90,07 65,80
Fazendo uma comparação entre as duas medições do mês de abril (em 2013 e
2014), pode-se observar que as concentrações de radão baixaram significativamente,
tanto nos valores médios como nos máximos e mínimos.
Podendo concluir-se que o simples ato de ter sido fechado o orifício fez descer as
concentrações de radão na sala, sendo possivelmente dali que vinha grande parte do radão
existente na sala.
Analisando as duas medições em que o buraco esteve tapado, julho de 2013 e abril
de 2014, verifica-se que apesar do valor médio ser maior no mês mais quente tal não
acontece com os valores máximos e mínimos, pois a concentração de radão diminui com
o aumento da temperatura como seria de esperar.
No gráfico da terceira medição no dia 12 observa-se nitidamente uma descida
significativa das concentrações de radão com o aumento da temperatura entre as 15 e as
18 horas, e o inverso a partir das 18, uma descida da temperatura e aumento das
concentrações.
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4.4.2 Sede da Quercus-Sala Pequena
Primeira medição
Tabela 12- Medição de 29 de abri a 7 de maio de 2013-sala pequena-Quercus
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 1340,16 13,66 90,52 60,00
Desvio Padrão 516,14 0,82 0,32 1,19
Valor máximo 2877,20 15,30 90,95 62,20
Valor mínimo 357,90 12,30 89,63 55,50
Segunda Medição
Tabela 13- Medição de 25 de junho a 9 de julho de 2013-sala pequena-Quercus
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 1487,23 20,90 90,93 64,87
Desvio Padrão 315,92 1,34 0,21 1,39
Valor máximo 2354,00 23,60 91,36 67,20
Valor mínimo 192,70 19,00 90,31 54,20
Terceira medição
Tabela 14- Medição de 28 de março a 9 de abril de 2014-sala pequena-Quercus
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 1176,27 13,59 89,94 61,43
Desvio Padrão 442,16 0,81 0,77 2,07
Valor máximo 2175,10 16,80 91,02 71,00
Valor mínimo 55,10 10,00 88,69 58,60
Nesta sala não é utilizada diariamente, quando utilizada é por poucas pessoas,
devido às reduzidas dimensões. Durante o tempo mais frio é ligado um ventilador, pode-
se verificar que na primeira medição (gráfico 4) no dia 2 de maio a partir das 12:40 a
temperatura subiu, neste momento sabe-se que esteve um ventilador ligado, deste modo
fez baixar a concentração de radão.
No mês de julho na segunda medição (gráfico 5) no dia 5 devido ao aumento
sucessivo das temperaturas desde os dias anteriores os valores das concentrações de radão
baixaram significativamente. Comparando a primeira com a segunda medição os valores
do radão baixam com o aumento da temperatura tal como seria de esperar.
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4.4.3 Espaço SPACE4U – Cowork Solidário
Sala 1
Primeira medição
Tabela 15-Medição de 13 a 21 de maio de 2013-SPACE4U-sala 1
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 1168,70 14,32 89,20 56,01
Desvio Padrão 591,41 2,19 0,62 2,47
Valor máximo 2767,00 18,20 90,18 59,00
Valor mínimo 27,50 11,10 88,01 45,70
Segunda medição
Tabela 16- Medição de 29 de janeiro a 3 de fevereiro de 2014-SPACE4U-sala 1
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 962,68 9,23 89,31 65,67
Desvio Padrão 357,70 2,75 0,35 4,65
Valor máximo 2188,80 15,40 90,04 74,70
Valor mínimo 302,90 5,50 88,35 55,00
Nesta sala são mantidos aquecedores e ventiladores ligados, pois é onde se
encontram geralmente mais pessoas. Os aquecedores fazem aumentar a temperatura no
interior da sala e os ventiladores além disso ainda fazem movimentos de ar, o que vai
influenciar as concentrações de radão, fazendo com que o radão se disperse e a sua
concentração diminua.
Na primeira medição entre as 15 e as 18horas do dia 15 de maio foi mantida a
janela aberta, nota-se uma descida significativa da concentração de radão (gráfico7). Dia
17 de maio o aquecedor esteve ligado entre as 14 e as 15 horas, onde se registou um
aumento da temperatura e mais uma vez a descida das concentrações de radão, tal como
dia 21 entre as 10 e as 11:30 horas.
Durante os fins-de-semana nota-se um aumento das concentrações, devido ao
espaço se manter fechado.
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Sala 2
Primeira medição
Tabela 17- Medição de 23 a 31 de maio de 2013-SPACE4U-sala 2
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 728,15 16,14 89,75 49,49
Desvio Padrão 612,46 1,29 0,28 3,20
Valor máximo 2973,50 19,10 90,31 56,60
Valor mínimo 41,30 12,80 89,19 42,10
Segunda medição
Tabela 18- Medição de 10 a 25 de fevereiro de 2014-SPACE4U-sala 2
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 952,83 11,68 89,67 61,28
Desvio Padrão 550,46 2,09 0,43 3,57
Valor máximo 2863,40 18,40 90,45 75,20
Valor mínimo 13,80 7,00 88,69 53,70
Nestas duas medições verifica-se através das médias que temperaturas mais
elevadas fazem diminuir as concentrações de radão, deste modo as concentrações foram
mais elevadas no mês de fevereiro do que no mês de maio.
A medição do mês de maio apresenta uma concentração de radão máxima mais
elevada do que no mês de fevereiro, mas através do gráfico 9 verificamos que foi num
domingo, logo não havia movimentações na sala.
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Primeira medição
Tabela 19- Medição de 4 a 11 de junho de 2013-SPACE4U-sala 3
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 587,30 17,83 89,75 49,82
Desvio Padrão 379,10 2,18 0,21 5,35
Valor máximo 2037,40 24,60 90,35 60,70
Valor mínimo 0,00 14,90 89,40 39,00
Segunda medição
Tabela 20- Medição de26 de fevereiro a 5 de março de 2014-SPACE4U-sala 3
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 771,25 10,64 89,80 63,18
Desvio Padrão 257,55 1,98 0,61 4,14
Valor máximo 1748,30 16,50 90,85 74,10
Valor mínimo 275,30 7,30 88,65 54,50
Nesta sala mais uma vez, tal como já aconteceu em salas analisadas, no mês mais
quente os valores médios das concentrações de radão são menores do que nos meses mais
frios. Estes dados permitem-nos inferir que no verão estes espaços são mais ventilados
do que no inverno, havendo assim lugar a trocas de ar mais frequentes com o exterior. De
referir também os valores bastantes baixos da humidade no período quente quando
comparados com o período mais frio.
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Sala 4
Primeira medição
Tabela 21- Medição de 11 a 18 de junho de 2013-SPACE4U-sala 4
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 825,26 20,06 89,89 50,91
Desvio Padrão 567,32 1,33 0,36 6,16
Valor máximo 2491,70 22,00 90,48 63,10
Valor mínimo 13,80 16,80 89,19 36,10
Segunda medição
Tabela 22- Medição de 5 a 12 de março de 2014-SPACE4U-sala 4
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 487,09 13,54 90,12 54,50
Desvio Padrão 338,15 1,24 0,14 8,27
Valor máximo 1775,90 16,10 90,45 69,70
Valor mínimo 0,00 10,50 89,77 36,90
Nesta sala podemos verificar que em ambas as medições o aumento das
temperaturas dá origem a uma descida das concentrações de radão, e vice-versa, tal como
já era de esperar (gráficos 13 e 14).
Os aumentos de temperaturas na medição de março esta relacionado com o facto
de serem ligados aquecedores, de tal modo que a temperatura aumenta a partir das 9h
aproximadamente, que é quando começam a chegar pessoas ao SPACE4U.
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MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
67
Cave
Primeira medição
Tabela 23- Medição de 18 a 25 de junho de 2013-SPACE4U-cave
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 1357,74 15,69 90,23 67,52
Desvio Padrão 830,28 0,23 0,26 3,43
Valor máximo 2946,00 18,20 90,62 71,20
Valor mínimo 68,80 15,40 89,43 54,90
Segunda medição
Tabela 24- Medição de12 a 19 de março de 2014-SPACE4U-cave
Quantidade de
Radão (Bq/m3)
Temperatura
(ᵒC)
Pressão
atmosférica (kPa)
Humidade
(%)
Média 1447,62 11,08 90,48 65,22
Desvio Padrão 1326,11 0,51 0,22 3,45
Valor máximo 4845,80 14,90 91,06 68,70
Valor mínimo 41,30 9,90 90,14 48,90
Na cave é o local onde as concentrações são mais elevadas, e onde se conseguem
analisar melhor as variações das concentrações de radão, pois não há entrada e saída de
pessoas nem ventiladores ou aquecedores em funcionamento.
Tal como o esperado temperaturas mais elevadas dão origem a concentrações de
radão menores, assim nos meses mais quentes há menos concentrações de radão nas
habitações. Existe também uma variação do dia para a noite, dado o diferencial de
temperaturas ente as duas alturas do dia também.
Dado ao facto de já existir um projeto onde foram feitas medições na cave da
Escola Superior de Saúde da Guarda, resolvi comparar os valores desse projeto com os
obtidos nas minhas medições realizadas também numa cave e no mês de julho. A média
dos valores registados entre o dia 30 de maio e 3 de julho é de 1664Bq/m3 (Gonçalves &
Nunes, 2007), estes valores encontram-se relativamente semelhantes aos obtidos nas
minhas medições.
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MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
70
Capítulo V
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
71
5 Soluções possíveis
De acordo com os valores obtidos após as medições em ambos os espaços
verificou-se que se encontram acima dos limites recomendados para o interior das
habitações. Desta forma devem ser tomadas medidas de modo a minimizar as
concentrações de radão no interior dos espaços monitorizados.
De um modo simples podem-se arejar os espaços abrindo janelas e portas, fazendo
com que haja corrente de ar, assim o gás radão vai sair dos espaços, de modo a diminuir
a possibilidade de as concentrações do radão atingirem valores muito elevados e ainda a
possibilidade que aconteça o seu decaimento.
Pode tentar-se corrigir os problemas construtivos dos edifícios, tentando detetar e
selar fendas, fraturas ou juntas. Apesar destas técnicas não serem muito eficientes deve-
se tentar colmatar as falhas destes métodos com uns métodos mais eficientes.
Em ambos os edifícios estudados algumas das soluções acima referidas não se
podem implementar, pois estas teriam que ser realizadas durante da construção dos
edifícios. Uma das medidas possíveis de implementar era a instalação de um sistema de
ventilação mecânica por depressão, pois é possível instala-lo numa janela, este faz com
que o ar se movimente arrastando deste modo o gás radão com ele com as diferenças de
pressões que promove (Roserens, 2004).
Figura 32-Sistema de ventilação mecânica por depressão (Roserens, 2004).
Por outro lado o clima da cidade nem sempre permite a utilização das opções
inicialmente mencionadas tais como o arejamento diário dos compartimentos. Assim
principalmente no SPACE4U onde trabalham diariamente entre 5 a 10 pessoas deverá
equacionar-se outras alternativas, quiçá mais dispendiosas.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
72
Capítulo VI
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
73
6 Conclusão
Com a realização destas monitorizações concluiu-se que tal como já é sabido a
Guarda é uma cidade onde os níveis de radão são muito elevados, devido a sua geologia
e às suas construções graníticas.
Na sede da Quercus-Guarda verificou-se que apenas o simples ato de tapar o
buraco, que existia na parede da sala e sem qualquer utilidade, reduziu significativamente
as concentrações de radão dentro da sala grande, baixando a média de 1012 Bq/m3 em
abril de 2013, para 558 Bq/m3 em abril de 2014.
Na sala pequena possivelmente por ser no interior do edifício da central de
camionagem e de ter pouca ventilação, devido às janelas existentes não possuírem
abertura, apenas há movimentações de ar com a entrada ou saída de pessoas. Os valores
das concentrações de radão registados nesta sala são também elevados, havendo
momentos em que há ligeiras diminuições, devido ao facto da entrada/permanência de
pessoas e o funcionamento de aquecedores, nos meses mais frios.
Em relação ao SPACE4U constatou-se que pelo facto da sala 1 não possuir
nenhum piso por baixo tem os valores das concentrações mais elevados do que nas
restantes salas, visto que todas as outras têm um piso inferior. As diferenças das
concentrações entre a sala 1 e as outras rondam os 400 Bq/m3 nos meses mais quentes e
os 200 Bq/m3 nos meses mais frios.
Já na cave os valores são muito mais elevados com picos de concentrações muito
maiores, pois no mês de março de 2014 o valor mais elevado foi de 4845 Bq/m3, já no
mês de julho de 2013 o valor máximo reduziu significativamente para os 2946 Bq/m3.
De acordo com os valores registados num estudo em habitações na Guarda (Louro
& al, 2010) 1/3 das habitações monitorizadas apresentava valores acima dos 1000 Bq/m3,
assim tal como mas medições realizadas no âmbito da realização deste projeto uma parte
significativa dos valores registados encontram-se acima dos 400 Bq/m3.
Tal como já tinha acontecido no estudo realizado (Avelans, Neves, & Pereira,
2003) foram feitas medições nos meses de inverno e nos meses de verão, os valores das
medições registadas na realização deste estudo foram mais elevadas no inverno do que
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
74
no verão, tal como aconteceu mas medições realizadas na sede da Quercus-Guarda e nas
salas do SPACE4U.
No Guia Técnico de Qualidade de ar em espaços interiores (anexo III), afirma que
os hábitos dos ocupantes fazem variar as concentrações, desde abrir e fechar portas e
janelas, tal como foi verificado nas medições efetuadas. É feita ainda referência ao facto
de os níveis de radão serem mais elevados no inverno do que no verão, o que também foi
registado. Os níveis de radão foram também analisados no verão e no inverno, tal como
é referido no manual.
De qualquer modo todos os valores médios encontram-se muito acima do valor
máximo admissível no Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 de Abril, que refere (ponto 8 do
artigo 29º) os 400 Bq/m3 para este distrito.
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
75
Bibliografia
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
76
7 Bibliografia
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tx
MONITORIZAÇÃO DE RADÃO EM AMBIENTES INTERIORES
79
Anexos
ANEXO I – Dados obtidos
Primeira medição sala grande
Data Horas Bq/m3 Temperatura ºC Pressão (kPa) Humidade
18/04/2013
16:26 123,9 16,1 90,82 53,3
16:56 110,1 14,7 90,75 56,3
17:26 137,7 14 90,79 59,2
17:56 220,3 13,5 90,82 61
18:26 275,3 13,3 90,79 62,5
18:56 220,3 13,2 90,79 63,5
19:26 192,7 13,1 90,79 64,4
19:56 123,9 13,1 90,75 65,1
20:26 261,6 13,1 90,79 65,7
20:56 192,7 13,1 90,92 66,1
21:26 261,6 13,1 90,85 66,6
21:56 454,3 13,1 90,89 67
22:26 316,6 13,1 90,89 67,4
22:56 578,2 13,1 90,89 67,7
23:26 578,2 13,1 90,89 68
23:56 454,3 13,1 90,89 68,2
19/04/2013
00:26 550,7 13,2 90,89 68,5
00:56 509,4 13,1 90,89 68,6
01:26 674,6 13,1 90,89 68,7
01:56 550,7 13,1 90,82 68,7
02:26 605,7 13,1 90,85 68,3
02:56 743,4 13,1 90,85 68
03:26 578,2 13,1 90,79 67,5
03:56 523,1 13,1 90,75 66,8
04:26 619,5 13,1 90,79 66,3
04:56 660,8 13 90,85 66,2
05:26 674,6 13 90,79 66,2
05:56 509,4 13 90,89 66,2
06:26 592 13 90,75 66,2
06:56 564,4 13 90,79 66,2
07:26 578,2 13 90,89 66,3
07:56 592 13 90,89 66,2
08:26 454,3 13 90,89 66,3
08:56 647 12,9 90,95 65,9
09:26 468,1 12,9 90,95 65,9
09:56 509,4 12,9 90,99 66
10:26 605,7 12,9 90,95 66
10:56 495,6 12,9 91,02 66,2
11:26 564,4 12,8 90,92 66,2
11:56 729,6 12,9 90,92 66,3
12:26 784,7 12,9 90,99 66,6
12:56 1349,1 12,8 90,99 66,7
13:26 1362,9 12,8 90,95 66,9
13:56 1486,8 12,8 90,95 67
14:26 1528,1 12,9 91,02 67,1
14:56 1473 12,8 90,92 67,6
15:26 1431,7 12,8 90,89 68,2
15:56 1652 12,8 90,89 68,6
16:26 1431,7 12,8 90,89 69
16:56 1459,2 12,8 90,89 69,3
17:26 1872,2 13 90,85 69,5
17:56 1541,8 12,8 90,99 69,8
18:26 1707 12,8 90,89 70
18:56 2009,9 12,8 90,89 70,1
19:26 2120 12,9 90,95 70,2
19:56 1734,6 12,8 90,89 69,3
20:26 2161,3 12,8 90,92 68,4
20:56 1982,4 12,8 90,95 67,6
21:26 2092,5 12,8 90,99 67
21:56 1982,4 12,8 91,02 66,4
22:26 1638,2 12,8 91,02 65,9
22:56 2023,7 12,8 91,16 65,7
23:26 1693,3 12,7 91,06 65,5
23:56 2147,6 12,7 91,16 65,4
20/04/2013
00:26 1734,6 12,7 91,16 65,3
00:56 1954,8 12,7 91,16 65,1
01:26 1762,1 12,7 91,06 65
01:56 1734,6 12,6 91,02 64,7
02:26 1789,6 12,7 91,02 64,6
02:56 1596,9 12,6 91,06 64,3
03:26 1830,9 12,7 91,02 64,2
03:56 1638,2 12,6 90,95 64
04:26 1514,3 12,5 91,02 64
04:56 1500,5 12,5 91,02 64
05:26 1596,9 12,5 90,95 64
05:56 1486,8 12,5 90,99 63,9
06:26 1252,7 12,4 90,95 64,2
06:56 1294 12,4 90,92 64,3
07:26 1307,8 12,3 90,99 64,6
07:56 1197,7 12,3 90,95 64,8
08:26 1280,3 12,3 90,95 64,9
08:56 1211,4 12,3 91,02 65
09:26 936,1 12,3 91,06 65,4
09:56 1142,6 12,3 91,02 65,7
10:26 1128,8 12,3 90,99 66
10:56 1225,2 12,3 91,06 66,1
11:26 949,9 12,3 91,02 66,4
11:56 812,2 12,2 91,12 66,8
12:26 963,6 12,3 91,02 67,3
12:56 1225,2 12,2 90,92 67,7
13:26 1115,1 12,2 90,89 68
13:56 1060 12,2 90,89 68,3
14:26 1266,5 12,2 90,89 68,6
14:56 1225,2 12,2 90,82 68,7
15:26 1087,5 12,2 90,85 68,8
15:56 1404,2 12,3 90,79 69
16:26 1376,6 12,2 90,72 69,2
16:56 1266,5 12,2 90,79 69,2
17:26 1335,3 12,4 90,68 70
17:56 1197,7 12,6 90,79 71,1
18:26 1486,8 12,8 90,72 71,9
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19:26 1183,9 13,1 90,72 72,7
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21/04/2013
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Segunda medição sala grande
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06:41 991,2 22,6 90,82 61,2
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07:41 743,4 22,5 90,85 61,1
08:11 922,3 22,6 90,79 61
08:41 592 22,6 90,79 61,1
09:11 784,7 22,6 90,75 61
09:41 619,5 22,5 90,85 61,1
10:11 688,3 22,5 90,75 61,2
10:41 674,6 22,5 90,89 61,4
11:11 688,3 22,5 90,79 61,4
11:41 853,5 22,5 90,85 61,5
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13:41 839,7 22,6 90,75 61,9
14:11 1060 22,5 90,75 61,7
14:41 688,3 22,5 90,72 61,7
15:11 660,8 22,5 90,72 61,5
15:41 729,6 22,5 90,79 61,3
16:11 812,2 22,5 90,72 61,1
16:41 743,4 22,5 90,72 61
17:11 881 22,6 90,72 60,9
17:41 853,5 22,5 90,65 60,7
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18:41 702,1 22,5 90,62 60,5
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20:41 702,1 22,6 90,72 60,4
21:11 770,9 22,6 90,72 60,5
21:41 839,7 22,6 90,62 60,6
22:11 770,9 22,6 90,72 60,6
22:41 784,7 22,6 90,68 60,8
23:11 715,9 22,6 90,65 60,9
23:41 908,6 22,6 90,65 61,1
19/07/2013
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02:11 812,2 22,7 90,62 61,5
02:41 949,9 22,8 90,58 61,4
03:11 1073,8 22,8 90,58 61,2
03:41 977,4 22,8 90,51 61
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04:41 881 22,8 90,48 60,5
05:11 881 22,8 90,58 60,3
05:41 894,8 22,8 90,55 60
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08:41 468,1 22,8 90,55 56,6
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09:41 757,1 22,8 90,51 58,5
10:11 647 22,8 90,55 58,9
10:41 812,2 22,8 90,55 59,1
11:11 605,7 22,8 90,58 59,5
11:41 702,1 22,8 90,55 59,6
12:11 660,8 22,8 90,51 59,8
12:41 853,5 22,8 90,58 60
13:11 936,1 22,8 90,65 60,2
13:41 949,9 22,8 90,51 60,3
14:11 894,8 22,8 90,48 60,2
14:41 922,3 22,8 90,45 60,2
Terceira medição sala grande
Data Horas Bq/m3 Temperatura ºC Pressão (kPa) Humidade
11/04/2014
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12:08 922,3 13,3 90,35 75,4
12:38 1211,4 13,3 90,24 76
13:08 949,9 13,3 90,28 76,5
13:38 798,4 13,3 90,31 76,9
14:08 922,3 13,3 90,24 77,1
14:38 647 13,3 90,18 77,5
15:08 688,3 13,3 90,18 77,6
15:38 784,7 13,3 90,18 77,8
16:08 440,5 13,3 90,14 77,9
16:38 592 13,3 90,11 77,8
17:08 619,5 13,4 90,14 77,7
17:38 468,1 13,3 90,07 77,6
18:08 426,8 13,4 90,07 77,5
18:38 426,8 13,4 90,18 77,4
19:08 357,9 13,3 90,11 77,4
19:38 385,5 13,5 90,18 77,4
20:08 426,8 13,4 90,14 77,7
20:38 509,4 13,4 90,18 77,7
21:08 316,6 13,4 90,18 77,8
21:38 302,9 13,5 90,24 77,9
22:08 302,9 13,5 90,18 78,1
22:38 344,2 13,5 90,21 78,3
23:08 468,1 13,5 90,21 78,5
23:38 399,2 13,5 90,18 78,6
12/04/2014
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00:38 647 13,5 90,28 78,9
01:08 660,8 13,5 90,21 79
01:38 647 13,5 90,18 79
02:08 784,7 13,6 90,28 79,2
02:38 826 13,5 90,18 79,2
03:08 853,5 13,6 90,18 79,3
03:38 784,7 13,6 90,18 79,3
04:08 770,9 13,6 90,21 79,2
04:38 674,6 13,6 90,21 79,1
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05:38 647 13,5 90,24 78,3
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08:38 357,9 13,5 90,31 75
09:08 454,3 13,4 90,31 74,9
09:38 302,9 13,4 90,31 75,1
10:08 330,4 13,5 90,31 75,7
10:38 468,1 13,5 90,38 75,9
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11:38 413 13,5 90,35 76,6
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12:38 302,9 13,5 90,41 77,7
13:08 330,4 13,5 90,35 78,1
13:38 399,2 13,5 90,38 78,3
14:08 357,9 13,4 90,35 78,5
14:38 468,1 13,5 90,41 78,7
15:08 357,9 13,5 90,48 78,9
15:38 316,6 13,6 90,35 74,3
16:08 289,1 14 90,38 71,3
16:38 179 14,4 90,41 70
17:08 110,1 14,6 90,38 69,1
17:38 82,6 14,8 90,41 68,1
18:08 41,3 14,8 90,51 66,6
18:38 41,3 14,8 90,45 65,8
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19:38 110,1 14,5 90,48 68,7
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20:38 110,1 14,2 90,51 70,8
21:08 82,6 14,1 90,51 71,7
21:38 137,7 14,1 90,58 72,3
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22:38 206,5 14 90,65 73,6
23:08 179 14 90,72 74,1
23:38 316,6 14 90,68 74,6
13/04/2014
00:08 371,7 14 90,68 75
00:38 220,3 14 90,72 75,3
01:08 357,9 14 90,68 75,7
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03:38 413 14 90,72 76,8
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07:38 688,3 13,9 90,72 75,7
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09:38 523,1 13,8 90,95 75,7
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13:38 633,3 13,9 90,79 78,4
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14:38 592 13,9 90,72 78,6
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15:38 564,4 13,9 90,72 78,6
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16:38 619,5 14 90,62 78,5
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19:38 481,8 14 90,65 78,4
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23:38 371,7 14 90,62 78,7
14/04/2014
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01:08 440,5 14 90,62 78,9
01:38 413 14,1 90,65 79
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04:38 633,3 14,1 90,48 79,3
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05:38 633,3 14,1 90,41 79,5
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10:38 1252,7 14,3 90,48 79,9
11:08 1087,5 14,3 90,45 80
11:38 1183,9 14,4 90,51 79,7
12:08 1060 14,3 90,58 79,9
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13:08 977,4 14,4 90,45 79,8
13:38 1197,7 14,5 90,45 79,7
14:08 922,3 14,5 90,38 79,7
14:38 1032,5 14,5 90,41 79,6
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15:38 977,4 14,6 90,31 79,4
16:08 757,1 14,6 90,28 79,1
16:38 867,3 14,6 90,35 78,9
17:08 674,6 14,7 90,31 79
17:38 578,2 14,6 90,28 78,9
18:08 605,7 14,6 90,31 78,9
18:38 578,2 14,6 90,31 78,8
19:08 633,3 14,5 90,31 78,9
19:38 647 14,6 90,35 78,9
20:08 357,9 14,5 90,35 78,9
20:38 247,8 14,5 90,45 79,2
21:08 426,8 14,5 90,41 79
21:38 316,6 14,5 90,45 79,2
22:08 344,2 14,5 90,41 79,2
22:38 289,1 14,6 90,45 79,1
23:08 454,3 14,5 90,35 79,4
23:38 481,8 14,6 90,31 79,3
15/04/2014
00:08 454,3 14,6 90,41 79,4
00:38 536,9 14,7 90,41 79,5
01:08 344,2 14,7 90,35 79,4
01:38 674,6 14,7 90,41 79,6
Primeira medição sala pequena
Data Horas Bq/m3 Temperatura ºC Pressão (kPa) Humidade
29/04/2013
15:40 399,2 12,3 89,77 55,5
16:10 357,9 12,9 89,77 57,3
16:40 468,1 13,2 89,84 57,5
17:10 578,2 13,4 89,74 57,6
17:40 536,9 13,5 89,77 57,7
18:10 564,4 13,6 89,8 57,7
18:40 633,3 13,6 89,63 57,8
19:10 468,1 13,6 89,74 57,9
19:40 578,2 13,6 89,77 57,8
20:10 413 13,6 89,77 57,8
20:40 578,2 13,6 89,77 58
21:10 413 13,6 89,91 58
21:40 523,1 13,5 89,84 58,1
22:10 440,5 13,6 89,87 58
22:40 523,1 13,6 89,87 58,1
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23:40 440,5 13,5 89,87 58,2
30/04/2013
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07:40 536,9 13,3 89,8 58,6
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Segunda medição sala pequena
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09/07/2013
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Terceira medição sala pequena
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28/03/2014
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29/03/2014
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05/04/2014
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06/04/2014
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07/04/2014
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08/04/2014
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09/04/2014
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12:44 1748,3 14,1 90,72 62,4
13:14 1707 14,1 90,75 62,4
13:44 1528,1 14,1 90,79 62,4
14:14 1362,9 14,2 90,72 62,5
14:44 1899,8 14,3 90,79 62,6
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15:44 1872,2 15,7 90,79 65,7
Primeira medição sala 1
Data Horas Bq/m3 Temperatura ºC Pressão (kPa) Humidade
13/05/2013
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14:35 82,6 16,8 90,01 50,8
15:05 68,8 16,9 89,94 50,8
15:35 27,5 16,8 89,91 50,7
16:05 82,6 17 89,94 51,2
16:35 55,1 17,1 89,87 51,1
17:05 68,8 17,2 89,91 51,8
17:35 68,8 17,2 89,87 52,4
18:05 110,1 17,2 89,84 53
18:35 110,1 17,3 89,91 53,4
19:05 179 17,4 89,8 54,3
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Segunda medição sala 1
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03/02/2014
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Primeira medição sala 2
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23/05/2013
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24/05/2013
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25/05/2013
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26/05/2013
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27/05/2013
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28/05/2013
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29/05/2013
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30/05/2013
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31/05/2013
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15:28 592 15,7 90,14 44,1
Segunda medição sala 2
Data Horas Bq/m3 Temperatura ºC Pressão (kPa) Humidade
10/02/2014
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11/02/2014
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12/02/2014
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24/02/2014
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25/02/2014
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Primeira medição sala 3
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04/06/2013
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05/06/2013
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06/06/2013
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09/06/2013
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10/06/2013
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11/06/2013
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Segunda medição sala 3
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26/02/2014
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27/02/2014
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28/02/2014
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02/03/2014
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03/03/2014
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04/03/2014
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05/03/2014
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Primeira medição sala 4
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11/06/2013
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12/06/2013
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13/06/2013
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14/06/2013
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15/06/2013
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14:28 949,9 20,9 89,91 48,1
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16/06/2013
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23:58 1252,7 21,9 89,4 51
17/06/2013
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18/06/2013
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10:28 151,4 18,8 89,47 46,1
10:58 165,2 18,7 89,53 46,1
Segunda medição sala 4
Data Horas Bq/m3 Temperatura ºC Pressão (kPa) Humidade
05/03/2014
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19:30 908,6 12,5 90,18 66,7
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20:30 936,1 12,2 90,21 68,6
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21:30 1101,3 12 90,24 69,7
22:00 1280,3 11,9 90,24 69,7
22:30 963,6 11,8 90,31 69,3
23:00 1115,1 11,7 90,28 68,8
23:30 1170,1 11,6 90,28 68,5
06/03/2014
00:00 922,3 11,6 90,28 68,7
00:30 963,6 11,5 90,41 69,1
01:00 1004,9 11,5 90,31 69,3
01:30 798,4 11,4 90,31 69,3
02:00 702,1 11,3 90,24 69,1
02:30 536,9 11,3 90,24 68,1
03:00 371,7 11,1 90,31 67
03:30 536,9 11,1 90,18 66
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12/03/2014
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11:30 316,6 15,4 90,38 49,2
Primeira medição cave
Data Horas Bq/m3 Temperatura ºC Pressão (kPa) Humidade
18/06/2013
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21:42 1927,3 15,8 89,7 64,3
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23:42 1583,1 15,6 89,67 65,7
19/06/2013
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05:42 1252,7 15,5 89,77 66,6
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10:42 1583,1 15,5 89,94 66,8
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20/06/2013
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23:42 1720,8 15,6 90,21 68,9
21/06/2013
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22/06/2013
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23/06/2013
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24/06/2013
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25/06/2013
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Segunda medição cave
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12/03/2014
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17/03/2014
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ANEXO II – Reprodução do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 de Abril.
ANEXO III – Reprodução parcial do manual “Qualidade do Ar em Espaços
Interiores”