RESUMODesde a descoberta dos raios-x, em 1895, a radiação ionizante é aplicada em diversos setores da sociedade, tais como medicina, indústria, segurança, construção civil, engenharia e pesquisa, no entanto, a população em geral desconhece tanto as aplicações quanto seus riscos e seus benefícios. Pode-se constatar que a maioria das pessoas associam os termos "radiação" e "energia nuclear" à bomba atômica ou ao câncer, isto muito provavelmente devido a aplicações bélicas e a maneira sigilosa como a radioatividade fora tratada no passado. Desta forma, torna-se necessário esclarecer a população sobre os principais aspectos relativos às aplicações, aos riscos e aos benefícios associados. Tais conhecimentos podem ser disseminados nas escolas. A legislação brasileira para a educação básica prevê apresentação de temas como energia nuclear e radioatividade aos alunos de ensino médio. No entanto, alguns fatores dificultam tal prática educacional, a saber: poucas horas aula, livros didáticos não abordam o assunto, conceitos prévi-os obtidos na mídia, dificuldade de tratar o assunto em sala de aula, fobia, etc. Uma solução seria a aproximação entre as escolas e as instituições que empregam tecnologias envolvendo radioatividade, o que permitiria aos alunos conhecer as práticas, a proteção radiológica associada, bem como os riscos e benefícios para a sociedade. Atualmente, com a crescente aplicação da radiação ionizante, sobretudo em medicina, é necessário desmistificar o uso da radioatividade.Palavras-chave: Radioatividade, proteção radiológica, escola
Industrial radiography is the most frequent method of non-destructive testing (NDT) used by Brazilian industrial facilities for investigating the material integrity of a test object. In Brazil, industrial radiography employs around 220 x-ray and 290 gamma radiography machines. About 90% of the latter uses iridium ((192)Ir) sources. The large majority of (192)Ir projectors in operation in Brazil have been in continuous usage for more than 25 years, which means that they are old and worn-out. Usually the majority of accidents concerning gamma radiography occur during the return of the source into the exposure container. Poor maintenance or imperfections of the internal channel of the exposure container can lead to accidental source exposure. In the present work the internal tube of 65 gamma machines from nine Brazilian companies that render gamma radiography services were analysed using an industrial videoscope. The internal images from the projectors were compared with the internal image of an apparatus that had never been used, i.e. has never received a radioactive source. From the 65 machines evaluated, nine showed irregularities of the internal tube. It was also observed that each company follows a different methodology for the maintenance and lubrication of the exposure containers and drive cables.
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