氡及其子体健康危害与控制
氡及其子体健康危害与控制
一、氡及其子体是人类受到的最大天然辐射源
自古以来,人类就一直受到氡及其子体的辐射照射,习以为常。
氡及其子体存在于一切生活环境中,在正常情况下人类每年接受的天然辐射剂量约为2.4mSv,其中有二分之一(1.2mSv)来自氡及其子体的照射,其余分别来自宇宙射线、伽玛射线、内照射,其剂量贡献分别是 0.4 mSv、0.5mSv和0.3mSv。
因此,氡及其子体是人类受到的最大天然辐射源。
氡及其子体的公众照射辐射剂量是实践活动引起的公众照射年个人有效剂量限值国家标准(1mSv)的1.2倍,约是我国核电站正常运行所致公众照射的1000倍。
二、国际最新研究成果为“居民长期受到高浓度水平氡照射可以引起癌症”提供了直
接证据
氡及其子体广泛地存在于室内、外环境,尤其是地下环境具有很高的氡浓度。
过去关于氡的危害是基于铀矿山职业工作人员受到高浓度氡照射的效应外推得到的,近年来国际上关于居民氡照射的健康危害研究取得了突破性进展,为居民长期受到高浓度水平氡照射可以引起癌症提供了直接证据,因而已引起了全世界的密切关注。
不论是天然辐射还是人工辐射,对于持续小剂量(率)照射,总会对人们的健康产生影响。
氡及其子体既可以对人类健康产生辐射危害,也是造成环境污染的重要因素之一。
因此,氡及其子体的致癌物效应研究、室内高水平氡与肺癌危险度关系研究,已成为各国重要的研究领域。
据国际组织公布的资料分析,流行病学调查、动物实验、细胞和分子生物实验研究均已证实天然辐射照射的主要贡献者——氡及其子体是导致人类肺癌的主要危害因
素之一。
国际放射防护委员会(ICRP)第50号出版物估计公众肺癌的10%可归因于氡及其子体的照射。
世界卫生组织(WHO) 公布氡及其子体是19种致癌物质之一。
1987年国际癌症研究机构(IARC)将氡归为I类致癌因素。
1998年美国公布的电离辐射生物效应第VI号报告《室内氡照射对健康影响》估计,1995年全美大约有157400人死于肺癌,其中15400-21800人是由于氡暴露和吸烟的共同作用所致,其中2100—2900人肺癌死亡是由氡的单独作用造成的。
2006年联合国原子辐射效应科学委员会(UNSCEAR)第五十四届会议向联合国大会提交的科学报告中指出:居民终身(75年)受到100Bq/m3氡照射将产生终生超额危险为0.16。
这是氡及其子体致肺癌研究的最新进展性成果。
过去的氡及其子体所致居民危险度都是在铀矿山职业工作人员受到高浓度水平氡照射下效应外推得到的。
它为“居民长期受到高活度浓度水平氡照射可以引起癌症”提供了直接证据。
在国际上,美国、英国、德国、法国、日本、加拿大、瑞典、芬兰都投入了很大力量,取得了一定成绩,但距离较准确地确定氡及其子体的致肺癌危险度,还需继续做出努力。
三、在我国天然辐射,特别是氡照射已经引起了社会关注
3.1 北京、广州、青岛等城市的人大代表曾呈交有关提案
全国政协九届二次会议关于加强对建筑材料、装饰材料的放射性及毒性监测与控制的建议案(第2347号)中呼吁要建立有关氡的石材数据库。
自70年代以后,我国大中城市肺癌发病率持续增高,已从十万分之七增加到十万分之四十,这些都不能排除天然辐射照射,特别是氡照射所造成的危害。
据估计,全国室内、外环境氡所致肺癌发生数每
年达50000例左右。
我国已在80年代进行了全国氡浓度调查,全国平均值约为27 Bq/m3,但分布极不平衡。
3.2我国有近亿的贫穷农民受到高浓度水平氡照射
氡及其子体是室内环境污染的一个重要影响因素,如在某些高本底地区的一般居室或使用了不适当的建筑材料的居室,特别是在窑洞、土墙房和土木结构及石煤渣砖的房屋,氡及钍射气的浓度很高,如西北地区窑洞,使得居住在这些房屋内的近亿人口受到的氡照射剂量高于或远高于一般公众受到的天然辐射照射。
近年来初步调查结果表明:西北地区广大贫穷居民长期居住在窑洞和土坯房屋,室内平均值高达230Bq/m3,高出平均值近10倍。
初步估计,我国广大贫穷居民长期居住在窑洞和土坯房屋内造成的辐射问题已涉及到近亿人口的健康,而且主要是贫穷农民。
由此造成的辐射问题已涉及到近亿人口的健康,绝对不容忽视,同时亦直接影响到经济发展和社会的稳定。
3.3 我国部分城市室内氡水平呈现上升趋势
最近国内学者报道的我国26个城市室内氡水平调查结果表明:这些城市室内氡浓度水平呈现上升趋势,我国城市室内氡浓度水平比上个世纪八十年代末总体上约增高了80%。
3.4 地下工作人员氡照射水平明显偏高
在地下矿山和地下工程场所,氡及其子体的辐射照射问题相当严重,不仅铀矿山井下的氡浓度较高,非铀矿井井下的氡浓度也普遍较高。
我国铀矿职工所受氡及其子体年均个人有效剂量约10mSv;有色金属地下矿山的氡子体平衡当量浓度典型值为
1000Bq/m3,相应的年个人有效剂量约为17.2mSv;我国煤矿职工年个人有效剂量为
5-20mSv,它比核电站职工的年个人有效剂量高5-20倍。
早期云南个旧锡矿矿工死于肺癌的比例就相当高。
这已涉及到数以千万计的井下工作人员的健康与安全,值得引起社会的足够关注。
因此,氡及其子体的公众照射已经影响到我国社会、经济和科学技术发展的有关领域,受到广大公众和政府部门的关注。
因而建议香山科学会议及时进行“氡及其子体健康危害与控制”的研讨是非常紧迫和必要的。
四、目前存在的突出问题
综上,氡及其子体的健康危害与控制问题,虽已开展了多年的研究工作,但仍有许多问题,特别是社会发展伴生的新问题亟待进一步深入研究。
第一,从生物效应看,主要问题是:低水平氡浓度健康危害的数据还较少,有必要进行进一步的研究。
基于职业性照射流行病学研究的危害估算,与理论模式对氡
的健康危害估算相差很大,其原因需深入研究。
第二,从公众照射水平看,主要问题有两个方面:①我国近亿贫穷居民人口长期居住在窑洞和土坯房屋内的辐射照射水平,需要在国家的统筹安排下开展科学调查,为制定相应的政策、控制措施等提供科学依据。
②我国城市室内氡浓度水平呈
现上升趋势需要在国家有关部门的统一部署下开展全国调查与专题研究、查明
原因,制定有针对性的行政法规与工程技术措施,控制这种态势的发展。
第三,从职业照射控制看,我国的实际情况是氡及其子体的职业性照射涉及面很广,受照剂量相当突出,并且尚未引起有关政府部门的重视。
第四,从工作薄弱环节看,对钍射气照射危害的研究,现在还处于起步阶段。
特别是室内环境钍射气及其子体引起的照射值得注意,以泥土为墙体的建筑物,在相当多的情况下,钍射气子体所致年个人有效剂量高于氡及其子体所产生的照射剂量。
因此,我们建议2007年6月召开“氡及其子体健康危害与控制”香山科学会议学术讨论会。
中心议题:讨论会的主题:“氡及其子体健康危害与控制的现状和问题”。
讨论会的中心议题:
①氡及其子体生物效应与致癌剂量估算;
②各种类型建筑物、矿山开采和地下工程场所氡及其子体浓度分布;
③室内环境和地下矿山氡的地质来源研究;
④氡及其子体监测与控制技术方法的研究。
⑤邀请国内外专家、学者、教授开展学术讨论,结合国内实际情况,进一步弄清
与探讨有关氡及其子体健康危害的程度、其浓度分布变化规律、背景值、波动范围、地域分布,建立数据库,加强监测方法和控制技术的研究。
为科学地预测辐射危害,制定辐射防护体系与对策,合理规划市政建设,合理选择建筑材料,全面建设小康设施,提供全面、系统的理论依据。
并为排除公众对辐射危害的疑虑,减少或避免不必要的辐射照射提供技术指导。
亦为降低世界范围内的年人均辐射剂量做出应有的积极贡献。
⑥拟邀请美国、德国、英国、日本等国家4-6名外籍专家作专题发言与讨论。
总评述报告:氡及其子体健康危害与控制的现状和问题
报告人:潘自强(中国核工业集团公司科学技术委员会主任、院士)
专题发言:四个中心议题为:
1.氡及其子体生物效应与致癌剂量估算:王作元(中国疾病预防控制中心);
2.各种类型建筑物、矿山开采和地下工程场所氡及其子体浓度分布:孙世荃(中国辐
射防护研究院),潘英杰(中核集团公司金源铀业公司);
3. 室内环境和地下矿山氡的地质来源研究:李家熙(国家地质实验测试中心);
4. 氡及其子体监测与控制技术方法研究:肖德涛(南华大学核技术学院),
扬明理(核工业北京化工冶金研究院)
第一个中心议题包括一个专题:
(1)氡的危害与问题:孙全夫(中国疾病预防控制中心)。
第三个中心议题包括一个专题:
(1)空气氡的大地来源理论研究:程业勋(中国地质大学)。
第四个中心议题包括三个专题:
(1)我国室内钍及其子体研究:尚兵(中国疾病预防控制中心);
(2)钍的测量与刻度:邱寿康(南华大学);
(3)环境中钍子体的测量及其剂量评价方法:卓维海(复旦大学放射医学所)。
氡的来源与危害
图1 氡进入室内的途径 地板裂缝; 建筑接合处; 墙壁缝隙; 1.地板裂缝;2.建筑接合处;3.墙壁缝隙;4. 悬浮地板裂缝; 悬浮地板裂缝; 5.管道裂缝 6.墙内洞穴 管道裂缝; 墙内洞穴; 7.生活用水 生活用水。 5.管道裂缝;6.墙内洞穴; 7.生活用水。
一、氡的来源和水平
3. 氡的水平
83~90年中国部分地区调查统计;(2 以矾页岩为建材或地基的房屋的最高值; 年中国部分地区调查统计;( 注: (1)83~90年中国部分地区调查统计;(2)以矾页岩为建材或地基的房屋的最高值; 美国各地区数据均为最高值。 (3)美国各地区数据均为最高值。
一、氡的来源和水平
3. 氡的水平
•
从表2可以看出, 瑞典、美国室内氡水平比较高。 从表 可以看出,瑞典 、 美国室内氡水平比较高 。 而我国一般房 可以看出 屋室内的氡浓度大多数在100 Bq/m3以下。 以下。 屋室内的氡浓度大多数在
氡的危害与监测
一、氡的来源和水平 氡的来源和水平 二、氡的危害 氡的危害 三、氡的控制标准 四、氡的监测方法 氡的监测方法 五、氡的防治
氡是目前国际上十分热门的生态环境问题之一,它的危害是产生肺癌。 氡是目前国际上十分热门的生态环境问题之一,它的危害是产生肺癌。 世界各国对氡的问题都十分重视, 世界各国对氡的问题都十分重视,许多发达国家已开展了全国性生活 环境中氡的水平调查。 环境中氡的水平调查。 在欧美地区还出现了专门从事居民住宅氡的监测与防治的营业性公司。 在欧美地区还出现了专门从事居民住宅氡的监测与防治的营业性公司。 在美国对于没有测定氡或氡水平超过标准的房屋是不允许推向市场的。 在美国对于没有测定氡或氡水平超过标准的房屋是不允许推向市场的。
图2 氡引起肺癌示意图
地下建筑中氡的危害及防氡措施研究
・园林・绿化・环保・文章编号:100926825(2009)2920335202地下建筑中氡的危害及防氡措施研究3收稿日期:2009205213 3:湖南省教育厅项目(项目编号:07C646)作者简介:黄 伟(19722),男,副教授,南华大学核资源与安全工程学院,湖南衡阳 421001苏 勇(19672),男,工程师,衡阳市气象局,湖南衡阳 421000黄伟 苏勇摘 要:阐述了地下建筑中氡的危害,介绍了我国地下建筑中氡的检测与评价标准,提出了消除氡源、隔离氡气渗入途径、通风排氡等防氡措施,从而使地下建筑中氡污染控制到尽可能低的水平,保护人们的身体健康。
关键词:地下建筑,氡污染,防氡措施中图分类号:X592文献标识码:A0 引言城市地下空间开发利用已成为提高城市容量、缓解城市交通、改善城市环境的重要手段,正在成为建设资源节约型、环境友好型城市的重要途径。
最近几年,城市地下轨道交通和地下快速路建设总体规模将进入空前发展时期,大量的地下商业街、购物广场、娱乐广场等也得到广泛的开发利用,建设了许多规模巨大、功能综合、体系完整的地下综合体,市政设施也实现从地下供、排水管网发展到地下大型供水系统,地下大型排水及污水处理系统,地下生活垃圾的清除、处理和回收系统以及地下综合管线廊道。
如北京中关村西区地下建筑面积50万m 2,王府井在1.65km 2的范围内,地下可利用建筑60万m 2[1]。
然而,地下建筑由于受到土壤或岩石包围,空间狭小封闭,通风条件差与地面空气交换率低的特点,使得一些地下空间的环境质量问题并不能令人满意,一些污染物在密闭性高的地下空间中得以聚集,并能积累至较高浓度,难以通过自然风流有效降低和排除。
其中,氡的危害尤为严重,不可避免产生氡及其子体导致的辐射污染问题。
1 地下建筑中氡的危害常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶并污染空气,人们在呼吸过程中,很容易通过呼吸道进入人体,并在整个呼吸道中长期滞留不断累积,被吸入体内的氡及其子体在衰变过程中会导致以呼吸器官为主的内照射的发生,长期吸入高浓度的氡最终可能诱发肺癌。
环境-室内氡ppt
氡致病的机制
氡的衰变子体最初是自由原子状态 带电荷的离子,这些离子极其迅速地与水、氧或其他痕量 气体形成簇,几秒钟至几分钟后这些簇附着到气溶胶粒子 上,悬浮在空气中,当被吸入人体内时,由于氡对人体脂肪有 很高的亲和力,氡能在脂肪组织、神经系统、网状内皮系 统和血液中广泛分布。氡及其子体在衰变过程中产生的α 、β、γ射线能击飞DNA分子的某些原子的外围电子,产生 “原发电离”,而击飞的电子多数具有较高的能量,又能引 起“次级电离”,这一系列的电离轻则造成DNA分子结构 的改组,产生基因突变,重则造成染色体的断裂,引起染色体 结构的畸变。而且,α、β、γ射线作用于人体内的水,能产生 H· OH自由基,进而产生强氧化剂H2O2及HO2,H2O2及 和· HO2都是基因突变的诱导剂,能够引起基因的化学诱变。 这些突变有可能激活一些原癌基因,产生癌变,或产生一些
室内氡污染
室内污染 室内氡 氡的概况 氡的危害 室内氡的来源(迁移转化) 室内氡的防治
随着生活方式的改变,人们生活和工作于室内的时间越来越长, 室内环境空气质量成为工作和生活环境中的重要组成部分。据统计, 人处在各种室内环境(包括居室、办公室、公共场所及交通工具)中 的时间可达80%,室内环境污染问题严重地威胁和危害人体健康, 室内空气污染已列入对公众健康危害最大的5种环境因素之一。室内 环境专家提醒人们,在经历了工业革命带来的“煤烟型污染”和 “光化学烟雾型”污染后,现代人正进入以“室内空气污染”为标 志的第三个污染时期。
在谈及室内环境污染时,大家很容易联 想到甲醛、苯或者射线的危害,而忽略了氡 气。实际上,氡在人类生活的空间中是普遍 存在的,并且氡气是存在于室内空气中的最 危险的气体之一,是世界卫生组(WHO) 公布的19种主要致癌物质之一,是目前仅次 于香烟引起人类肺癌的第2大元凶。
氡的危害.应正巨
室外氡(范围) 5.0 9.3
25.9 (18.6 ~31.6) 7.0
氡的水平
室外和室内氡的典型(平均)浓度Bq/m3
国家和地区
芬兰
挪威
法国
西德
印度
日本
苏联
英国
美国(3)
中西部 南部 东北部 纽约州 宾州 缅因州
R.P. 区
瑞士
印度洋
北太平洋
南太平洋
建筑类型
室内氡(范围) 44 52
274 100 2849 1850 3367 4921 99900 65.0
室外氡(范围) 3.0 9.3 2.6 3.7 2.1 3.6 3.3
0.07 0.2 0.07
注: (1)83~90年中国部分地区调查统计;(2)以矾页岩为建材或地基的房屋的最高值; (3)美国各地区数据均为最高值。
国家和地区 世界地区平均值
中国(1)
瑞典 澳大利亚
建筑类型
普通住房 窑洞 土窑
石窑 砖窑 泥木 砖混 砖木 旧煤渣砖房
新煤渣砖房
红砖房
旧房 新房
室内氡(范围)
40.0 19.8 52.4 31.6 24.5 100.8 68.1 80.5 177.0 (89.4~270.0) 7.1 (34.2 ~112.0) 22.7 (19.4 ~25.9)
天然气中氡浓度为200 Bq/m3左右,例 如大港生产的天然气中氡浓度为214
Bq/m3,四川天然气为220 Bq/m3,它 们也是室内氡的来源之一。
图1 氡进入室内的途径
1.地板裂缝;2.建筑接合处;3.墙壁缝隙 ;4.悬浮地板裂缝;
5.管道裂缝;6.墙内洞穴; 7.生活用 水。
室内氡污染的危害及防治
室内氡污染的危害及防治梅军华摘 要:简要介绍了氡的产生和氡污染的来源以及室内氡浓度的影响因素,结合氡的物理化学性质分析了室内氡污染对人体健康的危害,并针对室内氡污染的来源具体阐述了室内氡污染的控制措施和治理方法,以期创造健康的室内环境。
关键词:氡污染,浓度,人体健康,危害,治理技术中图分类号:TU767文献标识码:A 1898年,Owens和Rutherford在研究钍的放射性时,首次发现了氡(Radon),当时称为钍射气,即220Rn。
次年Dorn又发现了222Rn,它们分别为钍和铀的放射性子体,主要存在于铀矿石、矿井水和矿泉水中[1]。
随着对氡的更细致的研究和认识,氡对人体的危害也逐步的被知晓。
本文旨在综述氡污染的来源、危害以及防治措施。
1 氡及其子体的产生在自然界中存在三个放射性系列,即铀系、钍系和锕系,它们经天然衰变均产生放射性惰性气体———氡。
自然界中的氡有四种同位素222Rn,218Rn,219Rn,220Rn,其半衰期分别为3.825d, 0.03s,3.96s和55.6s。
由于222Rn的作用占主导地位,因此,环境氡研究主要针对222Rn,它是铀系衰变过程的中间产物,进一步衰变可产生一系列衰变物,被称作氡子体[2,3]。
由于氡的半衰期很短,又有丰富的天然镭作供应源,因此,氡及其子体可以很快的在大气中积聚。
2 室内氡浓度的影响因素2.1 土壤中放射性含量对室内氡浓度的影响地壳是天然放射性核素的重要贮存库,尤其是原生放射性核素。
地壳中的放射性物质主要为铀系、钍系和锕系。
地层土壤主要由岩石的侵蚀和风化作用而产生,因此建筑物下方的基岩和土壤是室内氡最主要的来源。
2.2 建筑装饰材料对室内氡浓度的影响建筑装饰材料中选用的天然石材也是室内氡污染的最重要来源之一。
此外,工业废渣、煤渣制作的砖,还有磷矿渣、煤灰制成的水泥等材料,它们都因含有微量放射性元素而不断地释放出氡。
如果人们选用放射性较高的天然建材或严重超标的石料加工而成的板材作为建筑和装修材料,就会造成室内高氡浓度。
氡的危害及防氡建筑涂料
氡的危害及防氡建筑涂料1氡的逸散来源氡是无色无味的放射性气体系铀镭钍等放射性元素的衰变产物氯气经衰变后须序产生短寿命子代产物统称为衰及其子体氡遍布地壳中据世界各地各国对环境氡气浓度及其来源的调查表明矿井地下水建筑物及用含铀系物高的建筑材料如砖石混凝土等构筑的房屋中氡及其子体的浓度增高2氡对人体的危害在标准状态下氡的密度为996kg/m3,是空气的7.7倍在温度为61.8变为液体71时变为闪闪发光的橙黄色固体它能溶解于水和许多液体如酒精石油甲苯等还能溶解于血液和脂肪氡易被胶皮粘土活性炭等多孔材料吸附而在人体内组织的溶解度却很低一旦脱离含氡气体环境很快经肺排出氡是气体而氡子体却是固体22Rn 经又衰变以后须序生成的产物是钋218Po铅214Pb铋214Bi和钋14Po所以一般主要考虑222Rn及其短寿命子体218Po214Pb214Bi和214Po对人体的影响当吸入氡的短寿命子体后不断沉积在呼吸道表面在局部区域内不断积累因些投入含氡气体对呼吸系统造成的辐射危害主要来自氡子体人在浓度氡气长期辐射下可导致肺癌白血病及呼吸道等疾病世界卫生组织已将氡气列为使人致癌的19种物质之一3防氡建筑涂料目前国内外主要靠通风降低室内氡浓度但这受到能源经济条件和环境的制约与通风法相比在建筑内壁涂防氡涂料阻止氡的逸出是更加经济实用的方法3.1主要原材料及配合比防氡涂料主要原材料及配合比改性高分子乳液含固量5022.1%,PH调节剂(工业品)0.7%,增稠剂(聚乙烯醇缩醛树脂含固量70)25.5%颜料及填料工业品34.1%消泡剂抑泡消泡复合型消泡剂0.5%,分散剂(工业品)0.1%,湿润剂(HLB值分别为16.7及格3.3的吐温-20与聚氧乙烯篦麻油的混合物)0.25%,成膜助剂(邻苯二甲酸二丁酯)<1%,防霉剂(工业品)0.5%-1%,水(自来水)余量.3.2生产工艺按上述配合比,先将改性高分子乳胶液和PH值调节剂混合进行中和调节,再加入增稠剂和消泡剂进行粘度调节,然后将颜填料分散剂和水进行高速分散后加入上述粘度调节后的胶液中同时加入湿润剂成膜助剂和防霉剂共同混合进行低速分散再经研磨过滤即成成品3.3涂料性能及测试3.3.1涂料常规性能参照GB976588<<合成树脂乳液内墙涂料>>标准要求进行测试,并参照GB9755-88<<合成树脂乳液外墙涂料>>标准增加了耐染性一项技术指标,防氡涂料常规性能为:在容量中状态:无硬块搅拌后呈均匀状态合格固体含量1202,2h45.64%;低温稳定性(-51)不凝聚不结块不分离三次循环无变化遮盖力不大于250g/m3;颜色及外观表面平整符合色差范围干燥时间0.5h;耐洗刷性365次;耐水性:168h无变化;耐碱性:168h无变化;耐污染性:10次循环后反射系数下降20.4%.从上述性能可看出,涂料对于自然条件较为恶劣的地下环境至关重要耐水性耐碱性耐污染性耐洗刷性及干燥时间掌握能均优于国家标准的要求3.3.2防氧性能及测试为了准确评估涂料的防氡性能建立两种测定建材表面氡析出率的方法分析测试防氡涂料的防氡效率A密封法测定建材表面氡析出率的基本原理是将涂装前和涂装后的测样品封存在密容器中让样品逸出的氡气不断积累经过一定时间后采集成转移容器中的气体进行氡活度分析然后据此计算氡析出率和防氡效率首先制备试块选择放射性高的煤渣过筛后与水泥按13的比例混合制成厚度与红砖相同表面积为0096m2的试块表面抹平试块的含镭比活度为1.86x10-12Ci/g能谱测定将试块封存在容积为0014m3的玻璃干燥器中封好后立即充氡气驱走本底氡气记录积累起始时间按一定时间间隔使用ZnS 闪瓶抽取容器中空气放置3h后同一试块用防氡涂料涂刷三遍干燥后重复上述测量过程密封法测得防氡涂料对试块的防氡效率为82.2%B局部静态法局部静态法测定建材表面氡析出率的基本原理是在建材表面安置一个由不透气的材料制成积累箱积累箱开口一侧紧贴建筑表面周围用密封材料密封构成积累窨经一定时间后采集箱内气体进行氡活度分析分别计算出氡的析出率和防氡效率实验用积累箱用有机玻璃制成尺寸0.735MX 0.530M X0.058M用密封胶垫固定在深3M的地下室内壁上墙壁为砖结构灰浆面该地下室长年不通风氡气本底相对稳定积累箱安置稳妥后定时取样测定其中氡的浓度.测得积累箱内氡的浓度随时间的增长曲线然后取下积累箱在原位置用防氡涂料涂刷墙面三道凉干后重新安好积累箱重复上述试验过程用局部表态法测得防氡涂料对地下室墙壁的防氡效率为90.3由此可见防氡涂料具有良好阻氡效果我国有一支世界上最庞大的矿工队伍,近年来大中城市中的地下人防工程又得到进一步的开发应用这就意味着日益增加听人群延长了在高浓度氡气环境中的停留时间所以氡的防护问题了相应地引起人们的关注国外一般采用溶剂型聚氨酯涂料聚酰胺涂料或环氧树脂涂料地下建内壁国内研制的上述以水分散介质的功能性涂料具有较强的阻氡能力在潮湿的地下环境中,寿命较长价格了便宜发展前景广阔。
环境中氡及其子体的危害与防治
氡 是 镭等 放射 性元 素衰 变后 的产 物 , 主要 型 体 也 是 衰变 周 期 最 长 的型 体 为 22 n其 完 全 衰 变周 期 其 2R 为 3 85天 , 1 氡在 密 闭腔 体 中的衰 变情 况 .2 表 是
表 1 氡在 密闭腔体 中的衰变情况
从和表 1 和图 1 以看 出, 可 氡衰变后变成铅 , 因此 防氡过程 只需屏蔽住氡 向室 内的挥发和释放就行了,
氡会扩散到空气 中去。第一 代子体 P 形成 时是未 附 墙0 着态的, % 以上为大小 约 l ~ 9 0 O m 的正离 子或 中性原 子。一些离子可 以附着在水蒸汽及其他气体分子上。约
图 1氡 的衰变规律 图 注: 本数据采用美 国产 R D一 A 7自动测氡仪 自测
经过 1 — 0 之后 , 0 10s 将附着在气溶胶粒子上 , 气溶胶 的粒径在 l ~ 一 m范 围内。由于衰变时 的反冲能 O 1 量, 使得在随后 的 衰变中放射性原子或离子可能再变成未附着态的, 但很快又变成附着态的 。
进一步衰变 , 最后到铅 的稳定同位素2p , o b 其半衰期和辐 6
射能量见表 2 。氡 的化学性质不活 泼, 大部 分氡被束缚
在含 其母 体 R a的物 质 内 , 只有 一 部 分 可 能 扩散 进 入 其 他介 质 , 周 围的水 和空 气 。假 如水 敞开 地 和 空气 接 触 , 如
1 氡 及 放 射 性 的 基本 特 征
氡是天然存在的放射性惰性气体 , 无色 , 味, 无 不被察觉地积聚在人 们生活和工作 的环境空气 中, 系
铀、 钍等 放 射性元 素 的衰 变产 物 。氡气 经 Q衰变 后 , 序 产生 短寿命 子 代产 物 , 称 为氡 及 其子 体¨ 。 顺 统 J 氡 的原 子序 数是 8 , 6 是元 素 周期 表 中第六 周期 的零 族元 素 , 属稀 有气 体族 ( 、 eA 、rX 、 n 的最 HeN 、 rK 、 e R ) 后 一个 元素 , 是 气 体 中最 重 的 一 个 元 素 。氡 是 铀 系 核 素 衰 变 的 中 间 产 物 , 4个 同 位 素 , 也 . 有 即氡 一 、 勉
室内空气中氡的来源、危害及控制措施分析
室内空气中氡的来源、危害及控制措施分析
卢新卫
【期刊名称】《桂林理工大学学报》
【年(卷),期】2004(024)001
【摘要】元素氡及其衰变子体与人体健康关系密切.在介绍元素氡特性的基础上,系统分析了室内环境中氡的来源及室内空气中氡对于人体健康的危害:室内空气中的氡主要来自于建筑物底部的岩石土壤、建筑装饰材料、室内生活用水及化石燃料;室内氡对于人体健康的影响与氡暴露浓度及人体暴露时间有关,其危害主要表现在引起肺癌及白血病.针对不同氡源、不同建筑物提出通过污染源的阻断以及通风等具体措施可有效地降低室内氡的浓度,达到改善室内生活环境质量的目的.
【总页数】6页(P87-92)
【作者】卢新卫
【作者单位】陕西师范大学,旅游与环境学院,陕西,西安,710062
【正文语种】中文
【中图分类】O613.16;X591
【相关文献】
1.室内空气中氡的危害和控制 [J], 赵家乐;靳金贵
2.室内放射性物质氡的来源、危害与控制 [J], 尚静媛;张立亚
3.室内放射性物质氡的来源、危害与控制 [J], 尚静媛;张立亚
4.减少氡的来源是防治室内氡危害的关键 [J], 许金木;吴朝军;张晓丽;李桂兰
5.室内环境中放射性氡的来源危害及控制措施 [J], 陈涛;张华飞;孙成勋;李红彦;高阳
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室内氡的来源、特性及对健康的影响
第四节 室内、外的氡浓度水平
UNASCEAR2000报告:世界范围内,室内氡浓度人口加 权平均值为:AM=39 Bq/m3,GM=30 Bq/m3,GSD=2.3 室内氡浓度AM超过100 Bq/m3的国家有:亚美尼亚、拉脱 维亚、芬兰、瑞典、卢森堡、捷克、匈牙利、阿尔巴尼亚 东亚地区各国的室内氡浓度值都不高。
第五节 实例——矿井空气中的氡暴露与矿 工肺癌关系的研究 高氡浓度暴露导致肺癌危险度的增加
第五节 实例——矿井空气中的氡暴露与矿 工肺癌关系的研究
第五节 实例——居室空气中的氡暴露与居 民肺癌关系研究
较低浓度的氡是否也可能增加肺癌发病率?为了回答 这个问题,著名辐射防护与核安全专家王作元教授历 时9年,进行了涉及400万人口的流行病学调查,最终 做出了肯定的回答。 在美国,每天有约60人被氡杀死,超过了艾滋病每天 夺命的人数。而氡的主要藏身之所就是建筑材料和室 内装饰材料:矿渣砖、炉渣,花岗岩、瓷砖、洁具等。
二、放射性对健康的影响
确定性效应:乏力、脱发、牙龈出血、皮肤 红斑、白细胞数降低——死亡 随机性效应:癌症发病率增加,与初始量无 关,但效应概率与接收剂量成正比。
第一节 人类接受的辐射剂量及放射性对健 康的影响
三、氡的性质及危害 氡是由镭衰变产生的自然界唯一的天然放射性惰性气体,无色无 味,具有易扩散、溶于水,且极易溶于脂肪的特点。 由于氡对人体脂肪有很高的“亲和力”,如果人体长期吸入大量 的氡,它还会影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。如 果人体长期吸入大量的氡,它在人体内部的辐射会使细胞发生异 变,进而导致肺癌。 镭经过衰变会产生氡,氡进入人体呼吸道后,在未衰变前,一部 分仍可随呼吸活动被呼出体外,另一部分即黏附在呼吸道上被人 体吸收,除主要从呼吸道吸入以外,少数也可在咽喉部随吞咽动 作进入消化道,在体内对人造成辐射,破坏人的呼吸系统。
论室内氡的污染与防治
论室内氡的污染与防治摘要:本文简要介绍了氡的主要来源及产生条件,结合氡的特性对其可能造成的污染情况进行了分析,同时提出了相关防治方法。
关键词:氡的来源;氡污染;防控措施当氡和其衍生物通过呼吸道进入人体后,往往长期滞留在人体的整个呼吸道内,是导致人体呼吸系统疾病的重要原因之一。
氡对人体健康的危害主要表现为:在高浓度氡的暴露下,机体出现血细胞的变化。
氡对人体脂肪有很高的亲和力,特别是氡与神经系统结合后,危害更大。
另一种表现为肿瘤的发生,由于氡是放射性气体,当人们吸入体内后,可诱发肺癌。
氡是一种无色无臭无味,难以与其它物质发生化学反应的惰性气体,可从镭的放射性衰变中以气体射气的形式得到,是自然界中最重的气体,广泛存在于自然界中。
我国先后布了《建筑材料放射性核素限景(GB6566),《住房内氨浓度控制标准(GB/T16146)和《室内氡及其子体控制要求》(GB1636)等国家制标准。
1室内氡放射的来源1.1地基地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中,可以发现高浓度的氡。
氡可以通过地层断裂带进入土壤和大气层,沿着地的裂缝扩散到室内,低层住房室内氡含量较高,一般面言3层以下住房室内氡含量较高。
1.2建筑材料联合国原子辐射效应科学委员会(1982年)指出,建筑材料是室内氡的最主要来源,特别是含有放射性元素的天然石材,易释放出氡,由于各种石材的产地,地质结构和生成年代不同,其放射性也不同。
国家强制性标准标准《住宅设计规范》(GB50096-2011)明确标明住宅室内空气中氡的活度、浓度限值为≤200(Bq/m3)。
住宅室内空气污染物限量1.3空气在室外气中,氡被稀释的浓度低几平对人体健不构成威助,可是一进入室内,在室内大量积聚后浓度升高,可能危害人体健康。
一般来说,冬季最高,夏最低。
按照国家标GB/T16146-2015规定对于室内氡浓度的设定应优先使用年均氡浓度控制值,对新建建筑物室内氡浓度设定的年均氡浓度目标水平为100Bq•m-3,对已建建筑物室内氡浓度设定的年均氡浓度目标水平为300Bq•m-3当室内氡浓度达到或超过氡浓度及控制值时,应根据实际情况进行氡及其子体浓度对相关人员所致年均有效剂量的估算,并对剂量估算结果应用以下的剂量控制值室内不同氡浓度水平相应的年暴露量和年有效剂量1.4天然气与水研究证明,水中氡浓度达到104贝克/立方米时,便是室内的重要氡源。
