Capítulo 4

Radiação e Saúde e a Indústria da Construção Civil

CONTEXTUALIZANDO Os fenômenos radioativos começaram a ser descobertos em 1896 pelo cientista francês Antoine Henri Becquerel (1852-1908). No entanto, as suas descobertas só foram possíveis graças aos estudos anteriores sobre os raios X.

De acordo com sua origem, as radiações são classificadas em naturais ou artificiais.

Figura 1. Símbolo da radiação.

Naturais: São aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorrem de forma espontânea. Entre alguns exemplos, temos a radiação nuclear, eliminada do interior do núcleo do átomo de um elemento químico. 15 Elementos radiativos naturais podem ser encontrados em rochas ou em sedimentos, por exemplo. Outro exemplo de radiação natural são as radiações cósmicas (prótons, elétrons, nêutrons, mésons, neutrinos, núcleos leves e radiação gama), provenientes de explosões solares e estelares. Artificiais: São radiações produzidas a partir de equipamentos elétricos, nos quais partículas, como os elétrons, são aceleradas. É o caso dos tubos de raios- X utilizados em radiodiagnóstico. Existem também as radiações produzidas a partir de equipamentos não elétricos, que são elementos químicos irradiados a partir da aceleração de partículas. Nucleares: São radiações que partem do interior do núcleo de um átomo instável. O núcleo é instável quando o átomo apresenta, em média, 84 ou mais prótons em seu interior. As radiações nucleares são apenas três: alfa (α), beta (β) e gama (γ).

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-radiacao.htm

O Átomo

Seu conceito foi originado pelos gregos, dando a esta partícula o nome átomo, que em grego significa “indivisível”.  O nome foi bem aceito até o início do século XX, quando Einstein conseguiu mostrar que era possível partir um átomo e obter uma grande quantidade de energia.

Figura 2. Átomo.

Modelo Atômico Clássico

As partículas positivas do núcleo foram chamadas de prótons. Em 1932, Chadwick isolou o nêutron, cuja existência já era prevista por Rutherford. Portanto, o modelo atômico clássico é constituído de um núcleo, onde se encontram os prótons e nêutrons, e de uma eletrosfera, onde estão os elétrons orbitando em torno do núcleo.

Você sabia?

Na indústria, radiações ionizantes podem ser aplicadas como métodos para medição de níveis, espessuras e alterações nas propriedades físicas, na composição e na caracterização de materiais empregados em processos produtivos. Um exemplo é a técnica de radiografia de peças metálicas, também chamada de gamagrafia industrial, adotada por empresas aéreas para inspecionar asas e turbinas de aviões e verificar se há fadiga no material; ou então, na construção de gasodutos, para detectar defeitos como bolhas e rachaduras em soldas ou na tubulação. Outra forma de aplicação industrial é o uso de radioisótopos para detectar vazamentos hidráulicos, para medir a espessura e indicar falhas em lâminas metálicas, ou medir o desgaste de frisos de pneus. Esse interesse econômico vai ainda além. No setor da construção civil, radiações ajudam a monitorar a segurança de instalações e equipamentos e, assim, a prevenir acidentes. Na agricultura, elas são aplicadas como técnicas de conservação biológica e seleção de material genético. Também se utilizam essas fontes de energia para a definição de padrões em metrologia, com relógios de alta precisão, e em atividades de segurança, para controle de fronteiras, detecção de fumaça e prevenção de incêndios. Usinas nucleares empregam radiação para a geração de energia elétrica. Universidades e institutos de pesquisa também as utilizam em diversas áreas de investigação científica, gerando novas tecnologias e produzindo conhecimento.

Fonte: https://www.sapralandauer.com.br/protecao-radiologica-saiba-sobre-os-principais-aspectos-normas-e-tecnologias-empregadas/o-que-e-radiacao-nocoes-basicas-de-protecao-radiologica/
Para ir além:

Radiação e saúde no trabalho O câncer ocupacional é originado devido à exposição a agentes carcinogênicos presentes no ambiente de trabalho, mesmo após a cessação da exposição; representa de 2% a 4% dos casos de câncer. Os fatores de risco de câncer podem ser externos (ambientais) ou endógenos (hereditários), estando ambos inter-relacionados e interagindo de várias formas para dar início às alterações celulares presentes na etiologia do câncer. A má qualidade do ar no ambiente de trabalho é um fator importante para o câncer ocupacional. Durante pelo menos oito horas por dia os trabalhadores estão expostos ao ar poluído, pondo seriamente em risco a saúde. Quando o trabalhador também é fumante, o risco torna-se ainda maior, pois o fumo interage com a capacidade cancerígena de muitas das substâncias.

Alguns tipos de agentes causadores:

Agentes químicos:
• Agrotóxicos;
• Amianto (ou asbesto);
• Sílica;
• Benzeno;
• Xileno;
• Tolueno.

Profissionais expostos a estes agentes são, principalmente, agricultores, operários da indústria química e construção civil, trabalhadores de laboratório, mineradores etc.

Agentes químicos:

• Radiação ionizante: partículas alfa, beta, raios gama, raios-X, nêutrons e outros. Os trabalhadores afetados são os que trabalham na indústria nuclear ou próximos a equipamentos que emitam radiação (por exemplo: em instituições médicas ou em laboratórios). O dano pode ocorrer no nível celular ou molecular, quando o controle do crescimento é rompido, permitindo o aumento descontrolado de células cancerosas, uma vez que a radiação ionizante tem a habilidade de quebrar os elos químicos dos átomos e moléculas, produzindo um potente carcinógeno. • Radiação não-ionizante: exemplo, luz solar que é composta de: - Radiação ultravioleta (UV), invisível aos olhos; - Luz visível; 18 - Radiação infravermelha, que é a principal fonte de calor, mas também não é visível.

Trabalhadores afetados são os que executam suas atividades ao ar livre ou em áreas onde recebem grande reflexo da luz solar, ou ainda, trabalhadores que utilizam intensa radiação de UV, como soldadores.

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/115cancer_ocupa.html

1) Explique o que é a radiação.

2) Observe as figuras e responda

a) Qual é o nº de prótons e o número de elétrons do átomo da figura I?

a) Qual é o nº de prótons e o número de elétrons do átomo da figura II?

a) Qual é o nº de prótons e o número de elétrons do átomo da figura III?

3) De que maneira os trabalhadores podem correr o risco de exposição à radiação na indústria?

1) De acordo com sua origem, as radiações são classificadas em naturais ou artificiais. Naturais são aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorrem de forma espontânea. Artificiais são radiações produzidas a partir de equipamentos elétricos, nos quais partículas, como os elétrons, são aceleradas. Nucleares são radiações que partem do interior do núcleo de um átomo instável.

2) a) 4 prótons e 3 elétrons b) 6 prótons e 6 elétrons c) 8 prótons e 10 elétrons

3) Radiação ionizante: partículas alfa, beta, raios gama, raios-X, nêutrons e outros. Os trabalhadores afetados são os que trabalham na indústria nuclear ou próximos a equipamentos que emitam radiação (por exemplo: em instituições médicas ou em laboratórios). Podem desenvolver câncer em diversas partes do corpo.