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MANUAL DE SEGURAnçA curso de extensão - Pfi.uem.br - Uem

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UNIVERSIDA<strong>DE</strong> ESTADUAL <strong>DE</strong> MARINGÁ<<strong>br</strong> />

Gabinete do Reitor<<strong>br</strong> />

Proresíduos<<strong>br</strong> />

Gesa<<strong>br</strong> />

Sesmt<<strong>br</strong> />

Supervisão <strong>de</strong> Radioproteção<<strong>br</strong> />

CIPA<<strong>br</strong> />

receba 50 mSv em um mês supondo que não seja mais exposta ao longo do ano.<<strong>br</strong> />

Usualmente se aceita um limite trimestral igual a um quarto do limite primário anual.<<strong>br</strong> />

Manutenção dos níveis <strong>de</strong> Radiação <strong>de</strong>ntro dos limites<<strong>br</strong> />

Partindo dos dados que já temos so<strong>br</strong>e os radioisótopos e suas radiações,<<strong>br</strong> />

po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>finir as medidas <strong>de</strong> proteção necessárias para trabalhar com esses<<strong>br</strong> />

materiais. Nessas medidas <strong>de</strong> proteção, são levados em conta os seguintes<<strong>br</strong> />

parâmetros: distância e barreiras entre o usuário (e a sua vizinhança) e a fonte<<strong>br</strong> />

emissora <strong>de</strong> radiação, e o tempo <strong>de</strong> exposição.<<strong>br</strong> />

Para começar, a distância é uma forma <strong>de</strong> reduzir a exposição. Para g por<<strong>br</strong> />

exemplo, do<strong>br</strong>ando-se a distância entre a fonte radioativa e o alvo, a exposição cai<<strong>br</strong> />

para ¼ do valor inicial.<<strong>br</strong> />

Em seguida, <strong>de</strong>vemos saber que tipos <strong>de</strong> barreiras são necessários para<<strong>br</strong> />

bloquear a radiação ionizante antes que atinja o corpo do usuário e das vizinhanças.<<strong>br</strong> />

Para radiações corpusculares (b) sabemos que existe um alcance máximo para cada<<strong>br</strong> />

tipo <strong>de</strong> meio. Desta forma, basta interromper o caminho das partículas com uma<<strong>br</strong> />

espessura suficiente do material a<strong>de</strong>quado para barrar toda radiação primária. Certo<<strong>br</strong> />

cuidado <strong>de</strong>ve ser tomado na escolha do material <strong>de</strong> barreira pois, partículas<<strong>br</strong> />

aceleradas po<strong>de</strong>m provocar a emissão <strong>de</strong> uma radiação <strong>de</strong> frenagem ao interagirem<<strong>br</strong> />

com elementos pesados.<<strong>br</strong> />

Para radiação g e X não existe esse valor <strong>de</strong> alcance máximo. Estas radiações<<strong>br</strong> />

são absorvidas gradativamente em cada tipo <strong>de</strong> meio. Po<strong>de</strong>mos assim <strong>de</strong>finir um<<strong>br</strong> />

valor <strong>de</strong> meia espessura, que é a espessura <strong>de</strong> um dado material que bloqueia<<strong>br</strong> />

meta<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma dada radiação eletromagnética. Conhecendo-se este valor po<strong>de</strong>-se<<strong>br</strong> />

calcular a espessura <strong>de</strong> uma barreira capaz <strong>de</strong> reduzir a intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um feixe <strong>de</strong><<strong>br</strong> />

radiação a um valor aceitável.<<strong>br</strong> />

Os materiais recomendados para uso como barreiras são:<<strong>br</strong> />

Ø b fraca – (14C, 3 H, 45Ca e 35S) – usualmente plásticos ou água,<<strong>br</strong> />

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