el gas radÓn. un contaminante radiactivo … 2018...(a 0ºc y 1 atmósfera): 8 veces más pesado...
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Congreso Nacional del Medio Ambiente Madrid del 26 al 29 de noviembre de 2018
EL GAS RADÓN. UN CONTAMINANTE RADIACTIVO EN LOS EDIFICIOS QUE REQUIERE UN TRATAMIENTO ESPECIAL
Borja Frutos Vázquez Bloque temático Renovación urbana #conama2018
01 02 03 04
EL RADÓN. NATURALEZA Y RIESGOS PARA LA SALUD
EL RADÓN EN LA EDIFICACIÓN
TÉCNICAS DE PROTECCIÓN
IMPLICACIONES TRANSVERSALES
Índice de contenidos
Congreso Nacional del Medio Ambiente. #Conama2018
EL RADÓN. NATURALEZA Y RIESGOS PARA LA SALUD 01
14º Congreso Nacional del Medio Ambiente. #Conama2018
14º Congreso Nacional del Medio Ambiente. #Conama2018
NATURALEZA DEL RADÓN
RADÓN COMO ELEMENTO RADIACTIVO. Isótopo (Rn-222): Gas de origen natural cuya fuente principal es el terreno. Cadena de desintegración U238: (Uranio-Radio-Radon) RADÓN COMO ELEMENTO QUÍMICO: Gas inerte: Químicamente estable Densidad: 9,73 kg/m3. (a 0ºC y 1 atmósfera): 8 veces más pesado que el aire (1,2 kg/m3) Incoloro, inodoro, insípido Soluble en agua u otros líquidos
Ra-226 1660 años
Rn-222 3,8 dias
alfa
RADON
Po-2183,05 minutos
alfa
Bi-214 19,7 minutos
Pb-214
alfa
26,8 minutos At-218 2 segundosbeta y gamma alfa
Pb-210 21 años
Po-214164
microseg.Tl-210 1,3 minutos
beta y gamma
alfabeta y gamma
beta
Bi-2105,01 días
beta
Pb-206
ESTABLE
Po-210 Tl-206 4,19 minutosalfa
138,4 díasbeta
alfabeta
URANIO 238
4500 millones
de años
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RIESGOS PARA LA SALUD
RADIACIÓN: Desintegración espontanea del átomo que da lugar a otros elementos y a la emisión de partículas subatómicas (radiación):
SALUD:
- Considerado agente cancerígeno Grupo 1. (OMS)
- Segunda causa de contracción de cáncer pulmonar detrás del tabaco
- 15% de cáncer pulmonar en todo el mundo es causado por el radón
- Equiparable a muertes por accidentes de tráfico
- Radiación ALFA (menor penetración // mayor daño) - Radiación BETA - Radiación Gamma
Bequerel: nº desintegraciones/s. Concentración de actividad: Bq/m3
Al ser inhalado acerca la radiación a tejidos sensibles
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EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES
Radiación recibida de fuentes: NATURALES: 80 % ARTIFICIALES: 20 %
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EL RADÓN EN LA NATURALEZA
RADÓN EN SUELOS TIPO DE ROCA Contenido medio
URANIO U238
Basálticas 1,0 (ppm)
Graníticas 5,0 (ppm)
Arcillas 3,7 (ppm)
Arenas 0,5 (ppm)
Contenido en Radio - 226
Material de
construcción
Mínimo
[Bq/kg]
Máximo
[Bq/kg]
Ladrillos 45,2 143
Hormigón 21,1 192
Morteros 19,8 82
Plaqueta cerámica 63,0 117
Arena 13,3 41
Arcilla 40,9 199
Cemento 36,5 88
Yeso 12,1 86
RADÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Por la incorporación de materias primas con Ra - Su contribución a la Cn Interior es menor 20%materiales // 80% Suelos
RADÓN DISUELTO EN AGUA
EL RADÓN EN LA EDIFICACIÓN 02
14º Congreso Nacional del Medio Ambiente. #Conama2018
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EL RADÓN EN LA EDIFICACIÓN
Radon generation.
Transporte /Entrada:
Acumulación : Riesgo en concentraciones > 300 Bq/m3
Advección : (PB > PA). (porosidad) , fisuras, juntas
Difusión: A través de materiales
Vías de entrada
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UMBRALES Y MARCO REGULADOR
Consejo de Seguridad Nuclear. 2017
VIV. EXISTENTES VIV. NUEVAS
Recomendación Europea. (90/143/EURATOM): 400 Bq/m3 200 Bq/m3
OMS (2009) 100 Bq/m3 100 Bq/m3
Directiva 2013/59/Euratom 300 Bq/m3 300 Bq/m3
CTE. DB HS-6 (borrador)
Protección frente al gas radón
https://www.csn.es/mapa-del-potencial-de-radon-en-espana
TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 03
14º Congreso Nacional del Medio Ambiente. #Conama2018
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ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
Despresurización del Terreno
Evacuar el gas. Crear vías preferentes
Barreras
Reforzar la estanquidad
Ventilación
Dilución y sobre-presión
Basadas en 3 mecanismos básicos
Natural
Forzada
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DESPRESURIZACIÓN DEL TERRENO
La extracción se puede crear mediante
NATURAL ó FORZADA
Objetivo.
Extender la presión a toda la superficie
- Superficie y Permeabilidad de terreno
- Número de puntos
- Potencia necesaria
Extractor
Colector
Captación
Simulación de flujos y presiones
Arqueta de captación
Construcción in situ
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DESPRESURIZACIÓN DEL TERRENO
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BARRERAS FRENTE A RADÓN
Puntos conflictivos
Obra nueva. Bajo solera
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VENTILACIÓN/DILUCIÓN
∆ P (Terreno-Interior) POSITIVO. Presurización ∆ P (Terreno-Interior) NEGATIVO. Depresión
P int
P terreno
P int
P terreno
TASAS NECESARIAS
C=R/V.t R=Bq/s Tasa de entrada de radón por el suelo. V. Volumen de acumulación. Espacio habitado.
t (h-1) Sumatorio (d const desintegración + h tasa de
hermeticidad + r tasa de renovaciones /h)
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EFECTIVIDADES
Reducción con presurización
Las efectividades medias: - Barreras : 40-60 % - Ventilación interior: 50% - Despresurización pasiva: 40-60% - Despresurización activa: >90%
IMPLICACIONES TRANSVERSALES 04
14º Congreso Nacional del Medio Ambiente. #Conama2018
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL CON OTROS REQUISITOS EN LA EDIFICACION
EFICIENCIA ENERGÉTICA. La hermeticidad de un edificio repercute en la concentración interior
Cálculo teórico: Repercusión de la infiltración de un edificio en la concentración interior. Caso estudio en Alemania.
(Lembrechts 2001)
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL CON OTROS REQUISITOS EN LA EDIFICACION
Las TASAS DE RENOVACIÓN necesarias implican mermas en la eficiencia energética:
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0 1 2 3 4 5 6
Rn
Bq
/m3
Tasa de Ventilación (renov/h) 1 renov/h 5 renov/h
El aumento de 1 a 5 renovaciones/hora, supone un gasto extra de: 33.380 kWh/year (2600€ año) para mantener las condiciones de confort. Con intercambiadores de calor se puede reducir del orden de 4 veces
14º Congreso Nacional del Medio Ambiente
¡Gracias! #conama2018
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