Variação diurna do Radônio: uma análise comparativa entre os períodos chuvoso e seco em duas áreas na Paraíba

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.5.p2279-2300

Palavras-chave:

Radioatividade Natural, Radiação, Radônio, Planalto da Borborema, Índice de Vegetação

Resumo

A dinâmica do Radônio na atmosfera é bastante influenciada pela composição do solo, granulometria e presença dos predecessores de sua série radioativa (Urânio 238). Algumas pesquisas apontam também para influência das variáveis meteorológicas e ação direta ou indireta da vegetação. Por meio de medições emanométricas ativas do gás Radônio no ar, coletas de amostras solo e/ou rochas para análise química por espectrometria de fluorescência de raios X (FRX) foram comparadas duas áreas com características vegetais distintas em diferentes períodos climáticos com base em Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). A análise da variação diurna do 222Rn no período chuvoso e seco nos municípios de Bananeiras e Cuité na Paraíba não apresentou diferenças significativas, considerando a média dos dados. A análise de frequência dos dados possibilitou inferir que existe um padrão numérico de concentração do gás para as áreas estudadas. As análises granulométricas e de composição química mostraram o solo de Bananeiras com características que favorecem a ocorrência e a difusão do Radônio. As diferenças de fitofisionomia entres os períodos climáticos aparentemente exerceram menor influência nos valores medidos.

Palavras-chave: Radioatividade Natural, Radiação, 222Rn, Planalto da Borborema, Índice de Vegetação.

                                                                                                                                 

Daily variation of Radon: a comparative analysis between the rainy and dry periods in two areas at Paraíba

 

A B S T R A C T

The dynamics of Radon in the atmosphere is greatly influenced by the composition of the soil, granulometry and the presence of the predecessors of its radioactive series (Uranium 238). Some research also points to the influence of meteorological variables and the direct or indirect action of vegetation. Using active emanometric measurements of the Radonium gas in the air, collections of soil samples and/or rocks for chemical analysis by X-ray fluorescence spectrometry (XRF), two areas with different vegetation characteristics in different climatic periods were compared based on the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). The analysis of the diurnal variation of 222Rn in the rainy and dry period in the municipalities of Bananeiras and Cuité in Paraíba did not show significant differences, considering the average of the data. The frequency analysis of the data made it possible to infer that there is a numerical pattern of gas emission for the studied areas. The particle size analysis and chemical composition showed the Bananeiras soil with characteristics that favor the occurrence and diffusion of Radon. The differences in phytophysiognomy between the climatic periods apparently exerted less influence on the measured values.

Keywords: Natural radioactivity, Radiation, 222Rn, Borborema Plateau, Vegetation Index

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Bruno César Dias de Albuquerque, Instituto Federal do Piauí - IFPI

Gestor Ambiental e Especialista em Gestão Ambiental pelo IFRN, Mestre e Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA/UFRN. Possui experiência em projetos de pesquisa nas áreas de radioatividade natural, tratamento de efluentes, sistemas de informações geográficas (SIG), e licenciamento ambiental de postos revendedores de combustíveis. Atualmente é professor do Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Pedro II, onde atua no curso Técnico Integrado em Meio Ambiente e nos cursos superiores de administração, e análise e desenvolvimento de software.

Raquel Franco de Souza, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Amazonas (Brasil - 1984), mestrado em Engenharia de Minas - Universidade de Akita (Japão - 1993) e doutorado em Engenharia de Recursos Naturais - Universidade de Tohoku (Japão - 1999). É docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 1999 e professora Titular da mesma instituição desde 2015. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geologia Ambiental, Geologia Médica, Caracterização e Tratamento de Minérios atuando principalmente nos seguintes temas: Geoquímica Ambiental, Geologia Médica, Geoquímica Analítica, Caracterização do Minério e Físico-química de Interfaces. 

Micael Batista Damasceno, Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no IFRN, campus Natal/Central, lecionando disciplinas na área de geociências dos cursos Técnicos da Diretoria de Recursos Naturais (desde 2016). Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFRN (2018), com trabalho voltado para hidrogeoquímica. Especialista em Geodinâmica Aplicada ao Setor de Petróleo e Gás, área Exploração (2015).Graduado em Geologia pela UFRN (2015). Experiência na área de Geociências, com ênfase em Geologia.

Reinaldo Antônio Petta, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Professor Titular do DG/UFRN onde trabalha desde 1978, coordena desde 1995 o LAGEOMA - Laboratório de Geomática e Ciências Ambientais da UFRN. Possui Graduação em Geologia pela UNESP (1973), Mestrado pela UFBA (1979), Doutorado na UNESP (1995) com 3 anos sandwich no UCL (Univ. Católica de Louvai- Bélgica). Pós-Doutorado em Geoprocessamento na Univ. da Califórnia (UCSB - 2011) e Pós-Doutorado no INPE (2004). 

Referências

Abade, N.A., Carvalho Júnior, O.A. de, Guimarães, R.F., Oliveira, S.N., 2015. Comparative Analysis of MODIS Time-Series Classification Using Support Vector Machines and Methods Based upon Distance and Similarity Measures in the Brazilian Cerrado-Caatinga Boundary. Remote Sens. 7, 12160-12191. doi:10.3390/rs70912160

AESA. Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, 2020. Dados Meteorológicos dos Municípios: Dados para o ano de 2015. Disponível: http://www.aesa.pb.gov.br. Acesso: 13 Abr. 2022.

Albuquerque, B.C.D. de, Souza, R.F. de, Souza, D. da S.R. de, Dantas, V. de A., Petta, R.A., 2022. A influência de variáveis meteorológicas na concentração do gás radônio na atmosfera baixa em duas áreas com fitofisionomias distintas no Planalto da Borborema. Revista Brasileira De Climatologia, 29, 571–601.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2016. NBR 7181: Solo: Análise granulométrica. Versão Corrigida: 2017. Rio de Janeiro/RJ.

Baskaran, M., 2016. Radon: A Tracer for Geological, Geophysical and Geochemical Studies. Springer Geochemistry. ISBN 978-3-319-21329-3. DOI 10.1007/978-3-319-21329-3

Bezuidenhout, J., 2019. Estimation of radon potential through measurement of uranium concentrations in granite geology. South African Journal of Science, 115(7/8). https://doi.org/10.17159/sajs.2019/5768

Bezuidenhout, J., 2021. Estimating indoor radon concentrations based on the uranium content of geological units in South Africa. Journal of Environmental Radioactivity, Vol. 234, 106647. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2021.106647

Botha, R., Labuschagne, C., Williams, A.G., Bosman, G., Brunke, E-G., Rossouw, A., Lindsay, R., 2018. Characterising fifteen years of continuous atmospheric radon activity observations at Cape Point (South Africa). Atmospheric Environment, Volume 176. p. 30-39. ISSN 1352-2310

Buccianti, A., Apollaro, C., Bloise, A., Rosa, R. de, Falcone, G., Scarciglia, F., Tallarico, A., Vecchio, G., 2009. Natural radioactivity levels (K, Th, U and Rn) in the Cecita Lake area (Sila Massif, Calabria, Southern Italy): An attempt to discover correlations with soil features on a statistical base. Geoderma, 152: 145-156.

Curado, S., Lopes, S., Antão, A., 2020. On the relation of geology, natural ventilation and indoor radon concentration: the northern Portugal case study. Comunicações Geológicas, vol. 107, nº 1, pp. 31-41. doi:10.34637/nnrt-cv62

Chowdhury, S., Barman, C., Deb, A., Raha, S., Ghose, D., 2019. Study of variation of soil radon exhalation rate with meteorological parameters in Bakreswar–Tantloi geothermal region of West Bengal and Jharkhand, India. J Radioanal Nucl Chem 319, 23–32.

Ćujić, M., Mandić, L. J., Petrović, J., Dragović, R., Đorđević, M., Đokić, S. D., 2021. Radon-222: environmental behavior and impact to (human and non-human) biota. International Journal of Biometeorology, v. 65: 69-83.

CNEN. Comissão Nacional de Energia Nuclear, 2013. Apostila Educativa Radiotividade.

CPRM. Serviço Geológico do Brasil, 2005. Diagnóstico dos municípios. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: Diagnóstico do município de Bananeiras, estado da Paraíba. Recife: CPRM/PRODEEM.

CPRM. Serviço Geológico do Brasil, 2016. Geodiversidade do estado da Paraíba. Disponível: http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/14706. Acesso: Abr. 2022.

Dantas, R. C., Navoni, J. A., Alencar, F., Xavier, L.A.C., Amaral, V. S., 2020. Natural radioactivity in Brazil: a systematic review. Environmental science and pollution research international, 27(1), 143–157. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06962-6

Dantas, V.A., Santos, C.M., Campos, T.F., Santos e Silva, C.M., Hoelzemann, J.J., Chagas, G.F.B., 2016. A Influência de condições meteorológicas na concentração de gás radônio em uma área de Mata Atlântica dunar no Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.03. p.831-843.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2018. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Humberto Gonçalves dos Santos … [et al.,]. 5. ed., rev. e ampl. Brasília, DF. 356 p. ISBN 978-85-7035-800-4

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Banco de produtos MODIS na base estadual brasileira. Disponível: https://www.modis.cnptia.embrapa.br. Acesso: 15 abr. 2022.

Fernandes, A., 2007. Fitogeografia brasileira: fundamentos fitogeográficos. 3 ed. Fortaleza: Edições UFC. 183 p. ISBN: 978-85-7282-250-3

Florică, Ş., Burghele, B. D., Bican-Brişan, N., Begy, R., Codrea, V., Cucoş, A., Catalina, T., Dicu, T., Dobrei, G., Istrate, A., Lupulescu, A., Moldovan, M., Niţă, D., Papp, B., Pap, I., Szacsvai, K., Ţenter, A., Sferle, T., e Sainz, C., 2020. The path from geology to indoor radon. Environmental geochemistry and health, 42(9), 2655–2665. https://doi.org/10.1007/s10653-019-00496-z

Guimarães, I. de P., Bittar, S.M.B., Silva, J.M.R. da, Silva, F.M.J. de, Araújo, D.B. de, Arruda, S.D.D., Alcantara, V.C., 2007. Geologia da folha Solânea SB.25-Y-A-IV. UFPE/CPRM.

Hawkes, H.E., Webb, J.S., 1962. Geochemistry in Mineral Exploration. New York: Harper & Row. 415 p.

Hernández-Ceballos, M.Á., Legarda, F., Alegría, N., 2020. Analysis of Alpha Activity Levels and Dependence on Meteorological Factors over a Complex Terrain in Northern Iberian Peninsula (2014–2018). International Journal of Environmental Research and Public Health 17:7967.

Jayaratne, E.R., Ling X., Morawska L., 2011. The Role of Vegetation in Enhancing Radon concentration and Ion Production in the Atmosphere. Environ. Sci. Technol., 45 (15), pp 6350–6355

Jensen, J.R., 2009. Sensoriamento Remoto do Ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres. Tradução: José Carlos Neves Epiphanio (coordenador) ... [et al.,]. São José dos Campos, SP.

Lepsch, I.F., 2011. 19 Lições de Pedologia. São Paulo: Oficina de Textos. 456 p.

Klein, C., 2002. The 22nd edition of the Manual of mineral science. New York: Wiley. 641 p.

Kumar, K.C., Prasad, T.R., Ratnam, M.V., Nagaraja, K., 2016. Activity of radon (222Rn) in the lower atmospheric surface layer of a typical rural site in south India. J. Earth Syst. Sci., 125, No. 7, p. 1391–1397. doi 10.1007/s12040-016-0745-3,

Krupp, K., Baskaran, M., Brownlee, S. J., 2017. Radon emanation coefficients of several minerals: How they vary with physical and mineralogical properties. American Mineralogist 102 (7): p.1375–1383. doi: https://doi.org/10.2138/am-2017-6017

Levinson, A. A., 1980. Introduction to exploration geochemistry. Applied Publushing Ltd. Wilmetde, Illinois.

Liu, W.T.H., 2006. Aplicações de sensoriamento remoto. Ed. UNIDERP. Campo Grande. 908p

Mabesoone, J.M., 1966. Relief of northeast Brazil and its correlated sediments. Zeitschrift fur Geomorphologie, Berlin, v. 10, p. 419-459.

Martens, C.S., Shay, T.J., Mendlovitz, H.P., Matross, D.M., Saleska, S.R., Wofsy, S.C., Woodward, W.S., Menton, M.C., MOURA, J.M.S., Crill, P.M., Moraes, O.L.L., Lima, R.L., 2004. Radon fluxes in tropical forest ecosystems of Brazilian Amazonia: nighttime CO2 net ecosystem exchange derived from radon and eddy covariance methods. Global Change Biol.

Medeiros, R.M., Santos, D.C., Rafael, A. R., Oliveira, V.G., Correia, D.S., Brito, J.I.B., 2013. Frequência da precipitação pluvial no município de Bananeiras - PB. I CONICBIO. Recife.

Meneses, P.R, Almeida, T., 2012. Introdução ao processamento de imagens de sensoriamento remoto. Universidade de Brasília (UNB). Brasília.

Morais Neto, J.M. de, Alkmim, F. F., 2001. A deformação das coberturas terciárias do Planalto da Borborema (PB-RN) e seu significado tectônico. Revista Brasileira de Geociências. 31(1):95-106.

Moses, H., Lucas Jr, H. F., Zerbe, G. A., 1963. The Effect of Meteorological Variables Upon Radon Concentration Three Feet Above the Ground, Journal of the Air Pollution Control Association. 13:1, 12-19. doi:10.1080/00022470.1963.10468135

Motoki, K., Campos, T.F.C., Pastura V.F.S., Sichel, S.E., Fonseca E. M., 2020. A influência da desintegração do Radônio transportado pela evapotranspiração das plantas na formação de aerossóis atmosféricos em ambiente florestal. Brazilian journal of radiation sciences.

Morais Neto, J. M., 1999. As coberturas sedimentares terciárias do interior da Paraíba e Rio Grande do Norte e a gênese da antéclise da Borborema. 251 f. Dissertação. Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto/MG.

Oliveira, R.O., Souza, R.F., Petta, R.A., 2015 Determinação de Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Mn, Pb e Zn usando Espectrômetro de Fluorescência de Raios X portátil. Anais do XXVI Simpósio de Geologia do Nordeste. NATAL/RN.

OMS. Organização Mundial de Saúde, 2016. Manual da OMS sobre radônio em ambientes internos: uma perspectiva de saúde pública / editado por Hajo Zeeb e Ferid Shannoun. : 1ª Edição. 120 p. São Paulo/SP. ISBN 978-85-67870-03-8

OTTON, J. K., 1992. The geology of radon PY. USGS Publications Warehouse.1992. Disponível: https://pubs.er.usgs.gov/publication/7000018. Acesso: jun. 2019.

PHE. Public Health England. Disponível: https://www.ukradon.org/information. Acesso: set. 2019.

Ponzoni, J., Shimabukuro, Y. E., Kuplich, T. M., 2012. Sensoriamento Remoto da Vegetação. 2ª ed. atualizada e ampliada. Oficina de Textos. São Paulo. ISBN 978-85-7975-053-3

Reis, R.G., 2016. NORM: guia prático. 236p. ISBN: 978-85-922211-0-2

Schucknecht, A., Erasmi, S., Niemeyer, I., Matschullat, J., 2013. Assessing vegetation variability and trends in north-eastern Brazil using AVHRR and MODIS NDVI time series. European Journal of Remote Sensing, 46:1, 40-59. doi: 10.5721/EuJRS20134603

Teixeira, W., Toledo, M.C.M. de, Fairchild, T. R., Taioli, F. (Org.), 2007. Decifrando a terra. 2ª ed. Companhia Editora Nacional. São Paulo.

UFCG. Universidade Federal de Campina Grande, 2015. Índices de vegetação do Estado da Paraíba. Departamento de Ciências Atmosféricas UFCG. Disponível: http://www.dca.ufcg.edu.br/satelite/satelite.html. Acesso: 15 de abr. 2022.

UNEP. United Nations Environment, 2016. Radiação: efeitos e fontes (traduzido). Disponível: https://www.unscear.org/unscear/en/publications/booklet.html. Acesso: set. 2020. ISBN: 978-92-807-3604-5

UNESCAR. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2000. Sources and effects of ionizing radiation. Report to the General Assembly, with scientific annexes. Vol 1: sources. ISBN 92-1-142238-8

Telahigue, F., Agoubi, B., Souid, F., Kharroubi, A., 2018. Groundwater chemistry and radon-222 distribution in Jerba Island, Tunisia. Journal of Environmental Radioactivity, 182: 74-84.

Turekian, K. K., Wedepohl, K. H., 1961. Distribution of the elements in some major units of the Earth’s Crust. Geological Society of America Bulletin, v. 72: 175-192.

Tchorz-Trzeciakiewicz, D.E., Kłos, M., 2017. Factors affecting atmospheric radon concentration, human health. Science of The Total Environment, Volumes 584–585. p. 911-920. ISSN 0048-9697

Yang, J., Busen, H., Scherb, H., Hürkamp, K., Guo, Q., Tschiersch, J., 2019. Modeling of radon exhalation from soil influenced by environmental parameters. Science of The Total Environment, Volume 656. p. 1304-1311. ISSN 0048-9697

Downloads

Publicado

2022-08-29

Como Citar

Albuquerque, B. C. D. de, Souza, R. F. de, Damasceno, M. B., & Petta, R. A. (2022). Variação diurna do Radônio: uma análise comparativa entre os períodos chuvoso e seco em duas áreas na Paraíba. Revista Brasileira De Geografia Física, 15(5), 2279–2300. https://doi.org/10.26848/rbgf.v15.5.p2279-2300

Artigos Semelhantes

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Você também pode iniciar uma pesquisa avançada por similaridade para este artigo.

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)