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Il Radon ambientale in Emilia-Romagna - Arpa

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Gli standard correnti per cartografie sul radon alla scala 1:250.000 prevedono maglie di<br />

campionamento variabili tra i 10 km², adatte ad ambienti geologicamente complessi di montagna e i<br />

40 km² adatte ad ambienti geologicamente uniformi e omogenei di pianura.<br />

Gli standard correnti prevedono <strong>in</strong>oltre misurazioni di radon nei suoli alla profondità di 50-80 cm,<br />

misurazioni dei valori di permeabilità nei suoli e analisi dei radionuclidi precursori del radon nei<br />

suoli e nelle formazioni geologiche considerate.<br />

<strong>Il</strong> Gruppo di Lavoro ha esam<strong>in</strong>ato le caratteristiche geologiche e ambientali della regione <strong>Emilia</strong>-<br />

<strong>Romagna</strong> e, sulla scorta delle conoscenze dedotte dall’esame degli standard cartografici correnti, ha<br />

formulato nel capitolo “Conclusioni” ulteriori specifiche tecniche orientate alla produzione di una<br />

cartografia utile per descrivere e valutare i fattori di rischio derivanti dalla presenza del radon nelle<br />

strutture geologiche e nell’ambiente.<br />

Bibliografia<br />

(1) “Indag<strong>in</strong>e Regionale per l’<strong>in</strong>dividuazione delle Aree ad Alto Potenziale di <strong>Radon</strong> nel Territorio<br />

Veneto” Regione del Veneto - Direzione regionale per la Prevenzione, ARPAV – Area tecnico-<br />

Scientifica, Novembre 2000<br />

(2) http://www.prov<strong>in</strong>cia.bz.it/agenzia-ambiente/2908/radon<br />

(3) Cerr<strong>in</strong>a Feroni A., Martelli L., Mart<strong>in</strong>elli P., Ottria G. (2002) – Carta geologico-strutturale<br />

dell’Appenn<strong>in</strong>o emiliano-romagnolo <strong>in</strong> scala 1:250.000. Regione <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>-Servizio<br />

Geologico, Sismico e dei Suoli – C.N.R.-I.G.G., sezione di Pisa. S.EL.CA., Firenze<br />

(4) Turekian K.K., Wedeohol K.H. (1961) “Distribution of the elements <strong>in</strong> some maior units of the<br />

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Environmental Radioactivity and Earth Sciences, ICTP, Trieste, World Scientific Publish<strong>in</strong>g, 275-<br />

294<br />

(6) Mart<strong>in</strong>elli G., Ferrari G. (1991) “Earthquake forerunners <strong>in</strong> a selected area of Northern Italy:<br />

recent developments <strong>in</strong> automatic geochemical monitor<strong>in</strong>g” Tectonophysics, 193, 397-410<br />

(7) Sogni R., Bruno R., Bonduà S. (2001) “Mapp<strong>in</strong>g of radon and geologic characterization of the<br />

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211-219<br />

(8)<br />

ANPA (2000) <strong>Il</strong> sistema <strong>in</strong>formativo territoriale per la valutazione del potenziale di esalazione di<br />

<strong>Radon</strong> dal suolo<br />

(9) Barnet I., Miksova J. (2001) “The GIS approach to radon risk mapp<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the Czech Republic“<br />

Proc. 5th. Int. Conference on Rare Gas Geochemistry, Debrecen, 189 - 196<br />

(10) Doremus P.,Qu<strong>in</strong>if Y., Charlet J.M. (1995) “Relation of radon-regional geology application to<br />

radon emanation mapp<strong>in</strong>g:example of geological map n°127 Lens-Soignies (Ha<strong>in</strong>aut, Belgium)”<br />

Environmental Geochemistry and Health, Suppl.Vol.16, 415-426<br />

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