{"id":14602,"date":"2025-11-17T16:35:27","date_gmt":"2025-11-17T16:35:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=14602"},"modified":"2025-11-18T15:26:00","modified_gmt":"2025-11-18T15:26:00","slug":"radiactividad-natural-y-gas-radon-en-la-comunidad-de-madrid-cuando-la-geologia-tambien-entra-en-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2025\/11\/radiactividad-natural-y-gas-radon-en-la-comunidad-de-madrid-cuando-la-geologia-tambien-entra-en-casa\/","title":{"rendered":"Radiactividad natural y gas rad\u00f3n en la Comunidad de Madrid: cuando la geolog\u00eda tambi\u00e9n entra en casa"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un riesgo geol\u00f3gico con impacto en salud p\u00fablica<\/h3>\n\n\n\n<p>El Colegio Oficial de Ge\u00f3logos lleva d\u00e9cadas incorporando el rad\u00f3n al cat\u00e1logo de riesgos geol\u00f3gicos que deben conocerse y gestionarse. La <em>Gu\u00eda ciudadana de los riesgos geol\u00f3gicos<\/em> ya inclu\u00eda este gas como un riesgo ligado a determinadas litolog\u00edas; m\u00e1s tarde llegar\u00eda un seminario monogr\u00e1fico colgado en la web del ICOG, y ahora la conferencia de Agust\u00edn Pieren, que actualiza la perspectiva a la luz de nuevos datos y mapas.<\/p>\n\n\n\n<p>La Sociedad Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n Radiol\u00f3gica, representada en la sesi\u00f3n por Sergio Ra\u00fal Dur\u00e1n, recuerda que el rad\u00f3n es un tema central en la prevenci\u00f3n de riesgos: se trata de un gas geog\u00e9nico, generado en el proceso de desintegraci\u00f3n del uranio y del torio presentes en las rocas, y que se desplaza en el sistema roca\u2013agua\u2013aire. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dispone ya de un mapa de potencial de rad\u00f3n en Espa\u00f1a, y el gas se ha incorporado a la normativa de protecci\u00f3n radiol\u00f3gica y al Plan Nacional contra el Rad\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese contexto, la geolog\u00eda aporta algo esencial: el conocimiento del origen, la distribuci\u00f3n y las v\u00edas de migraci\u00f3n del rad\u00f3n en el subsuelo. Sin esa base, no hay prevenci\u00f3n eficaz.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">De la tabla peri\u00f3dica al mapa geol\u00f3gico<\/h3>\n\n\n\n<p>La charla parte de lo b\u00e1sico: \u00bfde d\u00f3nde viene la radioactividad natural? Pieren repasa los elementos clave:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Potasio (K)<\/strong>: muy abundante en minerales comunes como las micas y los feldespatos pot\u00e1sicos; contribuye a la generaci\u00f3n de calor interno y, en algunos casos, a anomal\u00edas geot\u00e9rmicas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uranio (U)<\/strong>: act\u00ednido con varios is\u00f3topos (238, 235 y 234), con vidas medias que van desde cientos de miles hasta cuatro mil quinientos \u00a0millones de a\u00f1os. Su desintegraci\u00f3n origina series que terminan en plomo estable, pasando por numerosos radionucl\u00e9idos intermedios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Torio (Th)<\/strong>: tambi\u00e9n act\u00ednido, con elevada intensidad de radiaci\u00f3n y gran inter\u00e9s energ\u00e9tico, y a diferencia del Uranio, afortunadamente sin \u00a0uso b\u00e9lico conocido.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En las cadenas de desintegraci\u00f3n del uranio y el torio aparece el <strong>rad\u00f3n<\/strong> (Rn), con varios is\u00f3topos. El m\u00e1s relevante desde el punto de vista ambiental es el rad\u00f3n-222, con un periodo de semidesintegraci\u00f3n de unos 3,8 d\u00edas: lo suficientemente corto para ser muy radiactivo y lo bastante largo como para desplazarse desde la roca al interior de edificios.<\/p>\n\n\n\n<p>En t\u00e9rminos muy simples: la radioactividad natural es inherente a la composici\u00f3n de las rocas, y el rad\u00f3n es uno de los productos gaseosos de ese proceso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cuando la litolog\u00eda s\u00ed importa\u2026 pero no siempre como se cree<\/h3>\n\n\n\n<p>El siguiente paso es pasar del laboratorio al mapa. La relaci\u00f3n entre geolog\u00eda y radioactividad natural en Espa\u00f1a no se puede entender sin el contexto del <strong>Macizo Ib\u00e9rico<\/strong> y las grandes cuencas terciarias:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las <strong>rocas \u00edgneas \u00e1cidas<\/strong> (granitos, granitoides, gneises) suelen concentrar m\u00e1s uranio y torio que las rocas b\u00e1sicas. Por eso muchas zonas gran\u00edticas del noroeste peninsular, del Sistema Central o de la Sierra de Gata muestran valores elevados de radioactividad natural y potencial de rad\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Las <strong>series carbonatadas<\/strong> (calizas, dolom\u00edas, yesos) y muchas rocas sedimentarias de las cuencas terciarias (Ebro, Duero, Tajo, Guadiana) presentan, en general, valores m\u00e1s bajos.<\/li>\n\n\n\n<li>Existen, adem\u00e1s, <strong>anomal\u00edas locales<\/strong> ligadas a mineralizaciones de uranio, a la presencia de materia org\u00e1nica o a condiciones geoqu\u00edmicas reductoras que favorecen la concentraci\u00f3n de este elemento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Uno de los mensajes interesantes de la conferencia es que no basta con etiquetar \u201cgranito = radiactivo, caliza = tranquila\u201d. Los datos de campo muestran matices: hay granitos muy poco radiactivos y formaciones detr\u00edticas (como las arcosas arenosas procedentes de la descomposici\u00f3n de esos granitos) con niveles medios que no deben ignorarse. La \u00fanica forma de saberlo con rigor es <strong>medir sobre el terreno<\/strong>, con espectrometr\u00eda de rayos gamma y contadores Geiger, como se hizo en el proyecto de caracterizaci\u00f3n de la radioactividad natural de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La Comunidad de Madrid bajo el prisma de la radioactividad natural<\/h3>\n\n\n\n<p>Madrid ofrece un peque\u00f1o \u201claboratorio natural\u201d donde se cruzan varias unidades geol\u00f3gicas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Al <strong>norte y noroeste<\/strong>, el Sistema Central, con sus granitos biot\u00edticos y gneises, muestra valores relativamente elevados de radioactividad natural, especialmente en zonas como La Cabrera o La Pedriza, donde se han medido hasta cerca de 1000 cuentas por minuto en superficie.<\/li>\n\n\n\n<li>Hacia el <strong>centro de la cuenca<\/strong>, los materiales detr\u00edticos (las conocidas \u201carenas de miga\u201d de la Fm. Madrid) arrastran minerales pot\u00e1sicos y restos de micas procedentes de la sierra, lo que se traduce en valores medios de radioactividad, menores que los de los granitos fuente pero no despreciables.<\/li>\n\n\n\n<li>Al <strong>este y sureste<\/strong>, las calizas del p\u00e1ramo y los yesos presentan algunos de los valores m\u00e1s bajos de radioactividad de la regi\u00f3n, comparables a los m\u00ednimos del mapa peninsular.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una estructura tect\u00f3nica tardi-varisca, la <strong>falla de La Berzosa<\/strong>, marca adem\u00e1s un cambio litol\u00f3gico importante entre el sector oeste, dominado por rocas \u00edgneas y metam\u00f3rficas, y el sector oriental, con predominio de cuarcitas y pizarras menos radiactivas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los mapas de potencial de rad\u00f3n elaborados por el CSN reflejan bien este patr\u00f3n: mayores probabilidades de concentraciones altas en las zonas serranas y gran\u00edticas; valores bajos a moderados en el resto de la comunidad, salvo focos puntuales. Este tipo de cartograf\u00eda no implica alarma, pero s\u00ed orienta decisiones en <strong>ordenaci\u00f3n del territorio, normativa de edificaci\u00f3n y campa\u00f1as de medici\u00f3n en interiores<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El gas que se cuela por grietas, s\u00f3tanos y tuber\u00edas<\/h3>\n\n\n\n<p>El problema de salud p\u00fablica no es tanto la roca en s\u00ed como la forma en que el rad\u00f3n entra y se queda en los edificios. El gas, m\u00e1s pesado que el aire, migra desde el subsuelo a trav\u00e9s de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fisuras y fracturas<\/strong> en rocas y cimentaciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Puntos d\u00e9biles<\/strong> en soleras, juntas, pasos de instalaciones y encuentros muro\u2013forjado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sistemas de drenaje y tuber\u00edas<\/strong> que conectan el subsuelo con espacios habitados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una vez dentro, se acumula especialmente en:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>S\u00f3tanos y semis\u00f3tanos<\/strong> mal ventilados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Garajes subterr\u00e1neos<\/strong> conectados directamente con la vivienda.<\/li>\n\n\n\n<li>Estancias peque\u00f1as y confinadas (como ba\u00f1os sin ventilaci\u00f3n adecuada) construidas con ciertos materiales ornamentales (granitos, pizarras) que pueden aportar dosis adicionales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Como se subraya en la sesi\u00f3n, el rad\u00f3n entra y sale de nuestros pulmones, pero parte de sus descendientes radiactivos se adhiere a part\u00edculas de polvo que s\u00ed permanecen en el tejido pulmonar. De ah\u00ed la importancia de la <strong>ventilaci\u00f3n, la limpieza del polvo y el dise\u00f1o constructivo<\/strong> en zonas de potencial elevado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Medir, cartografiar, prevenir: el papel de la geolog\u00eda<\/h3>\n\n\n\n<p>La conferencia incide en la diferencia entre <strong>peligro<\/strong> y <strong>riesgo<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El <strong>peligro<\/strong> es intr\u00ednseco: la radioactividad natural de una litolog\u00eda o un \u00e1rea concreta.<\/li>\n\n\n\n<li>El <strong>riesgo<\/strong> es el producto del peligro por la <strong>exposici\u00f3n<\/strong>: tiempo que una persona pasa en un ambiente cerrado, ventilaci\u00f3n disponible, dise\u00f1o de la edificaci\u00f3n, etc.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Sobre esa base, se apuntan algunas l\u00edneas de actuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Medici\u00f3n sistem\u00e1tica<\/strong> en zonas de potencial alto, tanto en superficie (mapas radiom\u00e9tricos, campa\u00f1as en rocas y suelos) como en interiores (edificios p\u00fablicos, centros de trabajo, viviendas piloto).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cartograf\u00eda espec\u00edfica<\/strong> de la radioactividad natural y del potencial de rad\u00f3n, a escala regional y local, incorporando la informaci\u00f3n geol\u00f3gica con el mayor detalle posible.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Recomendaciones de dise\u00f1o constructivo<\/strong> en \u00e1reas de riesgo: evitar s\u00f3tanos habitables, separar garajes subterr\u00e1neos de la vivienda, sellar pasos de instalaciones, disponer sistemas de ventilaci\u00f3n forzada en espacios cerrados y, cuando sea necesario, implementar soluciones de mitigaci\u00f3n (despresurizaci\u00f3n bajo losa, etc.).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Control de materiales de construcci\u00f3n y ornamentales<\/strong>, que en algunos pa\u00edses ya incluye la exigencia de fichas radiol\u00f3gicas para ciertos granitos y piedras naturales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En este enfoque integrado, la geolog\u00eda deja de ser un saber \u201cde fondo\u201d para convertirse en un elemento central de la protecci\u00f3n radiol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Un debate abierto que va m\u00e1s all\u00e1 de Madrid<\/h3>\n\n\n\n<p>La intervenci\u00f3n final de Sergio Ra\u00fal Dur\u00e1n recuerda algo evidente al mirar los mapas: las rocas no entienden de fronteras administrativas. El potencial de rad\u00f3n se prolonga con continuidad de Espa\u00f1a a Portugal y entre comunidades aut\u00f3nomas. De ah\u00ed el inter\u00e9s de avanzar hacia una <strong>estrategia ib\u00e9rica coordinada<\/strong>, donde el conocimiento geol\u00f3gico compartido sea la base de planes de acci\u00f3n comunes.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se subraya que la exposici\u00f3n a la radioactividad natural ha acompa\u00f1ado a la vida en la Tierra desde sus or\u00edgenes. El reto actual no es eliminarla \u2014algo imposible\u2014, sino gestionar razonablemente la dosis adicional que introducimos por c\u00f3mo construimos y habitamos el territorio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Para seguir aprendiendo: el v\u00eddeo<\/h3>\n\n\n\n<p>Este art\u00edculo solo puede esbozar una parte de lo tratado en la jornada. En el <strong>v\u00eddeo que lo acompa\u00f1a<\/strong>, el profesor Agust\u00edn Pieren explica con mayor detalle:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las cadenas de desintegraci\u00f3n del uranio, el torio y el potasio.<\/li>\n\n\n\n<li>Ejemplos concretos de anomal\u00edas radiom\u00e9tricas en Espa\u00f1a y su relaci\u00f3n con aguas termales o mineralizaciones de uranio.<\/li>\n\n\n\n<li>Los resultados del proyecto de caracterizaci\u00f3n de la radioactividad natural en la Comunidad de Madrid, con datos comparativos entre distintos tipos de rocas y suelos.<\/li>\n\n\n\n<li>Casos reales de medici\u00f3n en campo y en instalaciones, as\u00ed como comentarios sobre la normativa m\u00e1s reciente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si le interesa comprender c\u00f3mo la geolog\u00eda condiciona la presencia de rad\u00f3n y qu\u00e9 podemos hacer para reducir los riesgos asociados, le invitamos a ver la conferencia completa. El mapa, la tabla y la ley encuentran en esta charla un punto de encuentro imprescindible.<a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un riesgo geol\u00f3gico con impacto en salud p\u00fablica El Colegio Oficial de Ge\u00f3logos lleva d\u00e9cadas incorporando el rad\u00f3n al cat\u00e1logo de riesgos geol\u00f3gicos que deben conocerse y gestionarse. 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