Как найти активность радона

    В СИ за единицу активности нуклида принят беккерель, Бк, соответствующий 1 распаду в 1 с. В качестве несистемной единицы активности пользуются кюри, Ки (раньше К), соответствующей активности нуклида, в котором происходит 3,700 10 распадов в 1 с. 1 Ки = 3,700 10 o Бк. Исторически первой в качестве единицы активности была принята Ки, которая соответствовала активности радона, находящегося в радиоактивном равновесии с 1 г радия. Количество радона, соответствующее 1 Ки, имеет массу 6,51 10 г, содержит 1,78  [c.202]

    Вскоре было обнаружено, что излучательной способностью обладает и торий, а в 1898 г. супругами Марией и Пьером Кюри были открыты два новых химических элемента — радий и полоний. Излучательная активность радия вместе с элементами, образующимися из него, оказалась в миллион раз больше активности урана. Мария Кюри предложила термин радиоактивность лля обозначения способности элементов к самопроизвольному излучению. В последующие годы были открыты еще некоторые радиоактивные элементы— актиний, эманации радия, тория и актиния (названные радоном, тороном, актиноном) и многие другие. При этом каждое из выделенных радиоактивных простых тел рассматривалось как самостоятельный химический элемент. Количество подобных элементов превосходило число клеток в Периодической системе, и некоторые из них обладали тождественными химическими свойствами с уже известными. Введение понятия изотопа уменьшило их число. Оказа- [c.393]

Рис. ХУ1-3. Кривая убывания активности радона. Рис. ХУ1-3. Кривая убывания активности радона.

    Главную подгруппу восьмой группы периодической системы составляют благородные газы — гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. Эти элементы характеризуются очень низкой химической активностью, что и дало основание назвать их благородными газами. Они лишь с трудом образуют соединения с другими элементами или веществами химические соединения гелия, неона и аргона не получены. Атомы благородных газов не соединены в молекулы, иначе говоря, их молекулы одноатомны. [c.492]

    Самый активный галоген —фтор взаимодействует даже с некоторыми благородными газами (криптоном, ксеноном и радоном), например  [c.119]

    Объемная активность радона в воздухе помещений [c.143]

    Более высокая химическая активность криптона, ксенона и района по сравнению с первыми членами группы благородных газов объясняется относительно низкими потенциалами ионизации их атомов (см. табл. 38). Для криптона, ксенона и радона эти величины близки к потенциалам ионизации некоторых других элементов (например, потенциал ионизации атома азота равен 14,53 В, атома хлора — 12,97 В). [c.669]

    В качестве восстановителей могут выступать не только металлы и металлоиды, но и такие элементарные вещества, как азот, сера, селен, хлор, бром, иод, астат, и даже благородные газы — криптон, ксенон и радон. Восстановительная активность элементарных веществ определяется в основном, как это видно из приведенных рассуждений, величинами энергии ионизации атома и энергии сублимации вещества— чем эти величины меньше, тем сильнее восстановительная активность элементарного веш,ества. [c.46]

Таблица 7.22 Отношения объемной активности дочерних продуктов к объемной активности радона и коэффициент равновесия F при разной кратности воздухообмена в помещении [7] Таблица 7.22 Отношения объемной активности дочерних продуктов к объемной активности радона и коэффициент равновесия F при разной кратности воздухообмена в помещении [7]

    Природные воды, содержащие соли, растворенные газы, органические вещества в более высоких концентрациях, чем питьевая, называют минеральными. Некоторые из минеральных вод содержат биологически активные компоненты СО2, Нг5, некоторые соли (например, сульфаты натрия и магния), соединения мышьяка, радиоактивные элементы (например, радон) и др. Поэтому минеральные воды с давних пор использовали в качестве лечебного средства. В настоящее время минеральные воды делят на лечебные, лечебно-столовые и столовые. [c.14]

    Барановым и Горбушиной [201 описан метод приближенного определения содержания урана и тория в породе путем одновременного измерения истинной а-активности порошковой пробы и определения количества выделяемых ею эманаций (радона и торона). [c.92]

    Из соотношения (7.10) следует, что объемная равновесная активность радона в воздухе помещений всегда больше, чем в атмосферном воздухе, и в основном определяется отношением скорости выделения радона из стен и перекрытий к скорости воздухообмена. [c.147]

    Из табл. 7.20 видно, что при пониженном воздухообмене (>-v = 0,1 ч ) даже при средней скорости выделения равной 1,57 10 Бк/(м с), объемная активность радона в воздухе помещений может достигать весьма высоких значений — 827 Бк/м. В случае отсутствия воздухообмена в таком помещении объемная активность радона будет определяться только константой его распада и при д = 1,57 10 Бк/(м с) составит значительную величину— 1,17 Ю Бк/м.  [c.147]

    Объемная активность дочерних продуктов распада радона в воздухе помещений [c.148]

    Для получения полония из продуктов распада радона активный налет смывают со стенок старых ампул из-под радона смесью горячих азотной и соляной кислот после измельчения ампул. Раствор упаривают досуха, остаток растворяют в соляной кислоте. Затем из кислого раствора осаждают сульфиды свинца и висмута, с которыми соосаждается и полоний. Сульфиды растворяют в смеси азотной и соляной кислот, раствор разбавляют водой, затем полоний из него осаждают на серебре. В присутствии НС1 благодаря образованию комплексного иона Ag l потенциал серебра снижается с 0,80 до 0,22 в. Осажденный на серебре полоний обрабатывают 0,001 н. горячей азотной кислотой. Из раствора серебро высаживают с помощью НС1. Раствор упаривают досуха и остаток растворяют в 0,5 н. НС1. Из полученного раствора полоний выделяют электролизом на платиновых электродах. При этом происходит выделение полония на обоих электродах. На аноде осаждается окисел полония. Электролиз ведется из кислого раствора. При плотности тока 4-10 aj At осаждается только чистый полоний. При плотности тока 10 а/см начинает выделяться изотоп висмута RaE, а при плотности тока 10 и изотоп свинца RaD- [c.370]

    Среди способов решения этих задач предусмотрены, в частности а) спектрометрическое изучение разрезов скважин для определения интервалов радиоактивного загрязнения массивов горных пород б) термометрические исследования скважин для выявления остаточных эффектов температурного воздействия ПЯВ в) гидропрослушивание и гидродинамическое обследование скважин для выявления заколонных перетоков и других особенностей флюидодинамики недр г) совместная регистрация вариаций пластовых давлений, соотношения активностей радона и торона, а также микросейсм по записям отдаленных и установленных на промысле сеймостанций д) определение положения и свойств геохимических барьеров, концентрирующих радионуклиды в теле месторождени е) проведение гамма-спектрометрической съемки и развертывание стационарной сети дозиметрических наблюдений. [c.91]

    Отсутствие у тяжелых инертных газов полной химической инертности было обнаружено лишь в 19 2 г. оказалось, что они способны соединяться с наиболее активным металлоидом — фтором (и только с ним). Ксенон (и радон) реагируют довольно легко, криптон — гораздо труднее. Получены ХеРа, ХеР , ХеРв и малоустойчивый КгРг. Все они представляют собой бесцветные летучие кристаллические вещества. По-видимому, можно думать, что легкие инертные Тазы так и останутся полностью инертными.  [c.43]

    Однако в начале 60-х годов химиками были получены соединения криптона, ксенона и радона (имеющих наибольшие радиусы атомов) с самыми активными окислителями, в частности со фтором. Степень окисления этих элементов в соединениях достигла восьми, что и послужило основанием отнести инертные элементы к главной подгруппе Vni группы (т. е. к У1ПА-подгруппе варианта длинной формы периодической системы). Тем не менее инертные элементы характеризуются малой химической активностью, а соединения гелия еще вовсе не получены. [c.401]

    По результатам проводимых в Эстонии обследований, в жилых помещениях в г. Кунда удельная активность по радону в среднем составляла 450, в г. Силламяэ — 260 и в г. Тала — 220 Бк/м». Высокое содержание радона в домах в этом регионе объясняется выделением его из почв и поступлением вместе с питьевой водой артезианских скважин, эксплуатирующих кембро-вендский водоносный комплекс. С водой извлекаются также большие количества урана и тория. При обследовании скважин водоснабжения 31 города и населенных пунктов северной Эстонии было установлено, что среднее содержание в воде составляло 6,6 мкг/л. Ее удельная активность по Ra была на уровне 102 пКи/л (3,76 Бк/л), а по [c.261]

    Медики полагают, что роль самого радона-222 здесь минимальна. Он же испускает лишь альфа-частицы, абсолютное большинство которых задерживается водой и на кожу не попадает. Зато активный налет продуктов распада радона продолжает действовать на организм и после прекращения процедуры. Радоновые ванны — эффективное средство лечения многих заболеваний — сердечно-сосудистых, кожных, а также нервной системы. Иногда радоновую воду прописывают и внутрь — для воздействия на органы пищеварения. Эффективны также радоновые грязи и вдыхание обогащенного радоном воздуха… Однако, как всякое сильнодействующее средство, радон требует постоянного врачебного контроля и очень точной дозировки. При некоторых заболеваниях радонотерапия абсолютно противопоказана. [c.306]

    Соотношение (1.14) широко используется для определения периодов полураспада долгоживущих радиоактивных изотопов. Примером последовательного распада двух радиоактивных веществ является превращение Ка в радон Известно, что Ка, испуская а-частицы с периодом полураспада 1600 лет, превращается в газ радон (» Кп), который сам радиоактивен и испускает а-частицы с периодом полураспада Гг 3,82 суток. В этом примере Г1 Г2, так что для моментов времени / < Гг активность дочернего нуклида будет описываться выражением (1.15), а при < с / < с Гка — соотношением (1.14). Например, при Г> 40 суток (/> ЮГцп) соотношение (1.14) выполняется [c.6]

    При проектировании новых зданий жилищного и общественного назначеьшя должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона и торона (ЭРОАнп + 4,6 ЭРОАтп) в воздухе помещений не превышала 100 Бк/м . В эксплуатируемых зданиях среднегодовая равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона и торона в воздухе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м . [c.25]

    Добыча урана Нп-активный осадок при добыче урана и в природе Ядерные реакторы и02, изО , иОз Радон, продукты его распада » аА КгО, Ь, » и02,» Ри02 (0,5+10)- 10 (0,1+4) 10 (0,1+5) 10  [c.116]

    Доза облучения от земных источников радиации зависит от образа жизни людей. Использование природного газа для отопления и приготовления пищи, открытых угольных жаровен, герметизация помещений с целью сохранения тепла — все это увеличивает уровень облучения людей естественными источниками радиации. Большую часть дозы человек получает от радионуклидов и продуктов его распада, а также от попадающих в его организм вместе с вдыхаемым воздухом или пищей. Согласно оценкам НКДАР, радон вместе с дочерними продуктами радиации распада ответственен примерно за 75 % годовой индивидуальной эффективной эквршалентной дозы облучения, получаемой населением от земных источников радиации [5]. При этом большая часть дозы облучения обусловлена дочерними продуктами распада радона, а не самим радоном. По рис 7.1, на котором приведена цепочка распада нуклидов, генетически связанных с видно, что на продукты распада радона, включая а, р и у-излучение, приходится 22,063 МэВ (из полной энергии 27,553 МэВ), т. е. 80 %. В числе дочерних продуктов три нуклида ( Ро, Ро и Ро) испускают а-частицы и один из них — Ро находится практически всегда в равновесии с из-за малого периода его полураспада. При вдыхании воздуха в легкие вместе с радоном попадают и продукты его распада, оседающие на поверхности легких, активная площадь которых составляет около 50 м . Продукты распада радона, образовавшиеся в объеме легких, примерно на 80 % тоже задерживаются поверхностью легких, подвергая их непрерывному облучению а- и р-частицами. [c.143]

    Повышенное содержание урана в строительных материалах приводит к увеличению мопщости дозы внешнего у-облучения, но еще в большей степени — внутреннего облучения, связанного с эмиссией в обитаемые помещения. В 1980-х гг. сначала в Швеции и Финляндии, а затем в Великобритании и США были обнаружены жилые помещешм с концентрацией радона, в 5000 раз превышающей его концентрацию в наружном воздухе [5]. С 1930 г. для строительства зданий в Швеции широко использовался легкий бетон с наполнителем, изготовленным из квасцовых сланцев (см. табл. 7.9). Производство этих изделий было прекращено только в 1976 г. из-за их высокой удельной активности, особенно по Ra, достигающей 1200 Бк/кг. По данным [18], в этих зданиях к тому времени проживало около 10% населения Швеции. Высокая удельная радиоактивность была обнаружена в США у бетонов, в которых в качестве наполнителя применялся кальций-силикатный шлак, являющийся побочным продуктом переработки фосфатных руд. Таким же продуктом переработки фосфатных руд является фосфогипс, который относится к разряду промьпиленных отходов. Установлено, что этот материал также имеет высокую удельную радиоактивность по Ra, но до 1970-х гг. его использовали как строительный материал. Только в Японии в 1974 г. строительная промышленность израсходовала 3 млн тонн такого материала. Фосфогипс как строительный материал применялся также в США, ФРГ и в Швеции. Люди, живущие в таких домах, подвергаются облучению в среднем на 30 % более интенсивному, чем жильцы других домов, и, согласно расчетам, ожидаемая эффективная коллективная эквивалентная доза облучения в результате применения этого материала составляет около 300 ООО чел.-Зв [5]. Известны случаи применения в строительстве даже отходов урановых рудников. В 1962-1966 гг. пустая порода из отвалов обогатительных фабрик, производящих урановый концентрат, применялась в качестве строительного материала для засыпки площадок под дома (г. Гранд-Джанкшен, Колорадо, США) [19]. После обнаружения этого факта власти штатов приняли решение о необходимости проведения защитных мероприятий, включая такие, как удаление этих отвалов из готовых построек. [c.144]

    Результаты подобных исследований объемной активности радона в воздухе жилых помещений приведены в табл. 7.17 [7]. Высокие значения объемной активности обнаружены в домах Великобритании (140 Бк/м ), Китая (120 Бк/м ) и в домах Швеции, построенных до 1975 г. (122 Бк/м ). Для оценки вклада радона, выделяющегося из грунта, в объемную активность воздуха в жилых помещениях в ряде стран были выполнены специальные исследования. В результате, например, установлено, что обнаруженная высокая объемная активность, в 10 раз превышающая среднее значение для всей страны, в Корнуэлле и других районах Великобритании обусловлена тем, что здания построены на обнаженных гранитных породах. [c.144]

    Концентрация радона и его продуктов распада в помещениях определяется скоростью его эксхаляции из строительных конструкций зданий и из грунта, которая зависит от коэффициента эманирования радона из строительного материала. Коэффициент эманирования определяется как отношение равновесной актшности Rn, выделившегося из 1 кг строительного материала, к удельной активности радона в твердом образце этого материала. В [7] для оценки свойств строительных материалов выделять радон и создавать объемную актив- [c.144]

    Объемная удельная активность радона в воздухе помещений в зависимости от времени и скорости его выделения из стен и перекрьггай с учетом радиоактивного распада и кратности обмена воздуха в помещении определяется выражением [21]  [c.147]

    Объемная активность радона в воздухе помещений зависит от скорости эксхаляции радона из стен и перекрытий (см. формулу (7.10)), которая в свою очередь определяется коэффициентом эманирования и длиной диффузии в строительном материале, а также [c.147]

    В табл. 7.22 приведены отношения объемной активности дочергах продуктов распада к объемной активности Rn при разных кратностях воздухообмена, рассчитанные в предположении, что С (а) = Сг(а) = Сз(а) = 0. Это соответствует случаю, когда дочергае продукты Rn, содержащиеся в атмосферном воздухе, оседают на поверхности в вентиляционных трубах, проемах окон, дверей и щелях, где проходит воздух, и не поступают внутрь помещения. В пятом столбце табл. 7.22 приведены значения коэффициента равновесия Р между радоном и его дочерними продуктами, который характеризует дозу облучения легочной ткани. Коэффициент вычисляется из соотношения [9]  [c.148]


Как обнаружить радон в своем доме — в душе или в комнатах?

Исследователям в области геологии известно, что температура в земляных шахтах или скважинах на глубине 1 километра составляет плюс 20–30 градусов по Цельсию, хотя на поверхности в это время может быть суровая зима. По мере углубления в недра температура возрастает примерно на 20–50 градусов на каждый километр. Откуда берется это тепло? Что является его источником? Не вдаваясь в детали строения глубинных слоев, отметим, что геотермальное тепло в земной коре во многом обусловлено природными процессами, происходящими внутри Земли. Считается, что этому способствует естественный радиоактивный распад изотопов урана, тория, калия, рубидия. Эти и другие радиоактивные элементы имеются в достаточном количестве в подземных слоях в виде руд, а также в виде вкраплений в геологические образования. Во время распада урана-238, урана-235, тория-232 выделяется значительная тепловая энергия и сопутствующий радиоактивный газ радон, который, постепенно поднимаясь сквозь поры и трещины в породе, достигает земной поверхности. Подсчитано, что массовая доля радона в земной коре составляет около 10 процентов.

История открытия радона

Примерно до 1900 года о радоне никому из ученых того времени ничего не было известно. Но именно в этом году крупный английский физик, основоположник ядерной физики, Эрнест Резерфорд сказал свое слово о радоне. Это тот самый человек, который обнаружил альфа- и бета-лучи и который предложил миру планетарную модель атома. Он же и сообщил коллегам об открытии некого нового газа, химического элемента с определенными свойствами, о существовании которого ранее никто не подозревал.

Рис.1. Фрагмент таблицы периодической системы элементов Д.И. Менделеева.

Хотя многими считается, что первооткрывателем радона был Резерфорд, свою долю участия в открытии радиоактивного газа вложили и другие ученые. Дело в том, что Резерфорд экспериментировал с изотопом радона-220 (историческое название – торон), у которого период полураспада 55,6 секунд. Немецкий ученый-химик Фредерик Эрнст Дорн, открыл изотоп радона-222 (период полураспада 3,82 суток). Наконец, французский ученый в области химии и физики Андре-Луи Дебьерн описал свойства еще одной разновидности радона-219 (историческое название – актинон) с периодом полураспада 3,96 секунд. Такие деятели науки как американец Роберт Боуи Оуэнс, англичане Рэмзи Уильям Рамзай и Фредерик Содди также имели отношение к исследованию радона, и предать их труды забвению было бы несправедливо.

Современные ученые-атомщики утверждают, что радиоактивный газ радон имеет 35 известных на сегодня изотопов с атомной массой от 195 до 229. Три из них, указанные выше, рождаются естественным образом, остальные получены искусственным путем в лабораторных условиях. Те изотопы радона, которые выделяются из геологических пород, как раз и представляют собой варианты существования природного радона (атомные массы 222, 220, 219). Как выяснилось, основную долю радиации несет в себе радон-222. На втором месте по значимости стоит радон-220, но его вклад в радиацию составляет лишь 5 процентов.

Физические и химические свойства радона

Свойства радона удивительны, его относят к благородным инертным газам, вроде неона или аргона, которые не спешат вступать в реакцию с какими-нибудь веществами. Это тяжелый газ, в сравнении его с воздухом окажется, что он в 7,5 раз тяжелее. Поэтому радон под действием гравитационных сил стремится опуститься ниже воздушной массы. Тот радон, что выделяется из земли, будет скапливаться преимущественно в подвальных помещениях. Газ, выделяемый из строительного материала потолков и стен, будет располагаться на полу этажей зданий. Радон, выделяемый из воды в душевой комнате, сначала будет наполнять весь объем помещения и существовать в виде аэрозоли, затем опустится к нижней поверхности. В кухонных помещениях радон, выделяемый горючим природным газом, в конечном итоге также будет стремиться вниз, оседать на полу и окружающих предметах.

Рис.2. Концентрация радона в воздухе в разных помещениях дома.

Так как радон не имеет запаха, не имеет цвета и никак не определяется на вкус, то обычный человек, не вооруженный специальными приборами, не сможет его обнаружить. Однако высокая радиоактивность очищенного от примесей газа под действием энергии альфа-частиц инициирует у него эффект флюоресценции. В газообразном состоянии при комнатных температурах, а также в жидком виде (условия образования – минус 62 градуса Цельсия) радон испускает голубое свечение. В твердой кристаллической форме при температурах ниже 71 градуса цвет флюоресценции меняется от желтого до оранжево-красного.

В чем заключается особая опасность альфа-частиц?

Альфа-частицы, испускаемые радоном, это невидимые, но коварные враги. Они несут в себе огромную энергию. И хотя обычная одежда вполне защищает человека от такого типа радиации, опасность кроется в попадании радона в дыхательные пути, а также в желудочно-кишечный тракт. Альфа-частицы – это тяжелая крупнокалиберная артиллерия, наносящая наибольший вред организму. Физиками установлено, что при распаде изотопов радона и дочерних продуктов каждая альфа-частица имеет начальную энергию от 5,41 до 8,96 МэВ. Масса таких частиц в 7500 раз больше, чем масса электронов, представляющих собой поток бета-частиц, который можно сравнить по той же аналогии с пулеметной очередью. Тогда гамма-облучение будет выглядеть всего лишь массовой стрельбой из легкого стрелкового оружия.

Рис.3. Опасность разного вида радиоактивного излучения.

Невидимый газ радон, порождающий альфа-частицы, действительно представляет собой ощутимую угрозу для здоровья человека. Как подсчитали специалисты научного комитета при ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), вклад радиоактивного радона в годовую дозу облучения человека составляет 75 процентов от всех природных радиоактивных процессов земного происхождения и половину дозы от всех возможных естественных источников радиации (включая земную и космическую). Кроме того, дочерние продукты распада радона – свинец, полоний и висмут – являются весьма опасными для человеческого организма и могут вызывать рак.

Более того, установлено, что активность именно дочерних продуктов радона составляет 90 процентов всей радиации, исходящей от родоначальника. Например, радон-222 в цепи ядерных преобразований порождает полоний-218 (период полураспада 3,1 минуты), полоний-214 (0,16 миллисекунд) и полоний-210 (138,4 суток). Эти элементы также испускают разрушительные альфа-частицы с энергией 6,12 МэВ, 7,88 МэВ и 5,41 МэВ соответственно. Аналогичные процессы наблюдаются и с родительскими изотопами радон-220 и радон-219. Эти факты говорят о том, что действие радона не следует оставлять без внимания, и необходимо принимать всяческие меры по уменьшению его влияния.


radiascan_table.jpg
Аренда дозиметра Радиаскан 701А от 350 рублей в день

Если Вам необходим дозиметр для измерения всех видов излучений всего на несколько дней и Вы не планируете пользоваться им регулярно, аренда дозиметра станет выгодным и практичным решением ваших задач!
Нет смысла покупать новый дозиметр или, к примеру, дешевый, с ограниченными возможностями, который не увидит до половины излучений, особенно таких как Альфа и Бета. А ведь именно эти виды излучений самые опасные.

butt.jpg


Опасность радона с точки зрения медицины

Медики подсчитали, что биологическое воздействие альфа-частиц на клеточные ткани организма оказывает в 20 раз большее разрушительное воздействие, чем бета-частицы или гамма-излучение. По данным исследователей из США попадание в легкие человека изотопов радона и его дочерних продуктов распада приводит к возникновению рака легких. Как считают ученые, вдыхаемый человеком радон инициирует локальные ожоги в легочной ткани и стоит шестым в списке причин заболевания раком, вызывающих смертельный исход. Исследователи отмечают, что воздействие радона на организм особенно опасно в сочетании с привычкой курения. Отмечено, что курение и радон – это два наиболее значимых фактора в возникновении рака легких, а когда они действуют совместно, то опасность резко усиливается. Недавно были опубликованы результаты наблюдений, и сделан вывод, что по причине воздействия внутреннего альфа-облучения на организм человека в США от рака легких умирает ежегодно около 20 тысяч человек. Международное агентство по исследованию раковых заболеваний причислило радон к канцерогенам первого класса опасности.

Рис.4. Источники радиации, воздействующие на человека.


Приборы для измерения и обнаружения Радона и его дочерних продуктов

  • Быстрый просмотр

  • Быстрый просмотр

  • Быстрый просмотр

  • Быстрый просмотр

Важные понятия и единицы измерения

Для правильного понимания процессов радиоактивного распада радона и опасности, которую он несет для организма человека, важно знать основную терминологию и единицы измерения. Рассмотрим эти понятия.

  1. Активность (А) радионуклида измеряется в беккерелях (Бк), 1 Бк соответствует 1 распаду в секунду. Для обозначения большой активности применяют также внесистемную единицу – кюри (Ки), 1 кюри равен 37 миллиардам беккерелей.
  2. Объемная (удельная) активность (ОА) – это количество распадов на единицу объема вещества, например, Бк/м3, Бк/л или Бк/кг (беккерель на кубометр, беккерель на литр, беккерель на килограмм соответственно). Часто удельную активность относят к площади: Ки/км2 – кюри на квадратный километр.
  3. Равновесная объемная активность (РОА) – то же, что и ОА, но учитывающая фактор времени, за которое начальная активность дочерних продуктов распада придет в равновесное состояние со своим родителем по причине постепенного угасания жизни короткоживущих радионуклидов. Измеряется в единицах ОА
  4. Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) используется для оценки активности смеси короткоживущих дочерних продуктов распада, еще не пришедших в равновесное состояние. Практически это величина, скорректированная весовыми коэффициентами для каждого типа значимого изотопа и эквивалентная РОА по скрытой энергии. Для определения ЭРОА используется математическая формула. Есть и более простой способ вычисления ЭРОА: путем перемножения текущего значения ОА и коэффициента, характеризующего смещение радиоактивного равновесия радона и его дочерних продуктов в воздушной массе. Как правило, коэффициент выбирается равным 0,5. Обычно ЭРОА вычисляется и задается как среднегодовая активность и измеряется в Бк/м3.

Актуальные нормы радиационной безопасности

Предельные величины концентрации радона в воздухе помещений можно найти в таких нормативных документах, как НРБ-99 или СП 2.6.1.758-99 (Нормы радиационной безопасности), ОСПОРБ-99 (Основные санитарные правила), СП 2.6.1.1292-2003 (Санитарные правила), а также в методических указаниях МУ 2.6.1.715-98. Как указывают нормативы, в жилых и общественных (непроизводственных) помещениях, где предполагается долговременное нахождение людей, ЭРОА в среднем за год не должна превышать 200 Бк/м3 (для эксплуатируемых зданий) и 100 Бк/м3 (для новых строений, вводимых в эксплуатацию). Если эти значения не будут выдержаны, то радиационная безопасность проживания в таких сооружениях не гарантируется.

Методы анализа и мониторинга радоновой обстановки

Методов анализа активности радона и торона великое множество, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Практическое применение нашли те из них, которые отвечают следующим требованиям: простота методики, небольшое время процесса измерения при приемлемой точности анализа, минимальная стоимость оборудования и расходных материалов, наименьшие затраты на обучение персонала. На сегодняшний день в практике дозиметрического контроля радона и его продуктов распада используются следующие методы:

  • Сорбция (поглощение) радона из окружающей среды активированным углем. Бывает пассивная (самопроизвольная) и активная, путем прокачки с определенной скоростью исследуемого воздуха через колонку с углем. По окончании процесса измерения начальные свойства активированного угля могут быть восстановлены путем прокаливания.
  • Вместо колонки с активированным углем могут применяться специальные одноразовые фильтры, используемые как расходный материал. Изотопы радона и продукты его распада оседают на фильтрах подобно тому, как бытовой пылесос задерживает пыль и мелкий мусор в фильтрующем воздух тканевом мешке.
  • Также существует метод электростатического осаждения дочерних продуктов радона на детекторе, чувствительном к альфа-излучению. В данном случае используется эффект электростатической силы, которая притягивает пылинки и микрокапли воздушной аэрозоли, концентрируя их на детекторе.

После сбора образцов их исследуют средствами дозиметрического контроля, используя, например, спектрометрический анализ, пластиковый сцинтилляционный детектор, торцевой счетчик Гейгера и тому подобное. В некоторых приборах операция забора воздуха с радоном и оценка радиоактивного излучения происходит одновременно.

Профессиональные и бытовые средства обнаружения радона

Радон и продукты его распада считаются опасными альфа-излучателями, поэтому почти все бытовые дозиметры обнаружить радон не смогут. Можно воспользоваться дозиметрами с мульти-чувствительными слюдяными датчиками, имеющие возможность оценивать альфа-излучение (например, РадиаСкан-701А или МКС-01СА1Б с датчиком Бета-1-1 на борту). При этом важно понимать, что такие дозиметры помогут обнаружить только сам факт присутствия радона, а вот оценка его количества в помещении будет очень и очень примерной. Такие дозиметры не позволяют вычислить концентрацию радона в исследуемом помещении.

Для наиболее адекватной оценки содержания радона в помещениях используются профессиональные приборы, измерители концентрации радона. Многие из них устроены примерно одинаково: в приборах содержатся устройства для забора проб исследуемого воздуха и дозиметрические средства контроля ЭРОА. Воздух, содержащий радионуклиды, прокачивается через собирающий фильтр в течение длительного времени (от нескольких часов до нескольких суток), затем определяется объемная альфа-активность накопленной порции. К профессиональным приборам такого типа относятся РГА-04 (интегральный радиометр радона), РРА-01М-01 (радиометр радона), РАА-10 (радиометр аэрозолей), КАМЕРА (комплекс измерительный для мониторинга радона) и другие. Эти приборы довольно громоздки, вес достигает 6 кг и более. Некоторые из них имеют широкие функциональные возможности. Основная относительная погрешность измерения ЭРОА составляет 15–30 процентов, в зависимости от диапазона и режима работы.

Рис.5. Профессиональные и индивидуальные радиометры радона.

Для бытовых целей задачу определения концентрации радона в воздухе конструкторы решили с помощью современной элементной базы, используя управляющий микропроцессор и специально разработанные программные алгоритмы. Весь ход измерения, который соответствует стандартизованным методическим указаниям, удалось полностью автоматизировать. Речь идет об индикаторе радона РАДЭКС MR-107. Устройство работает по принципу электростатического осаждения дочерних продуктов распада радона-222 на детекторе, чувствительном к альфа-частицам и может оценивать ЭРОА собранных радионуклидов. Вес прибора около 270 г, а его габариты – почти карманные по сравнению с массивными профессиональными моделями. При включении прибора и вхождении в текущий режим, он начинает функционировать и накапливать информационные данные. Первый результат появляется спустя 4 часа работы, затем устройство переходит в состояние мониторинга с периодической коррекцией результата измерения (усредненный режим). Также имеется пороговый режим со звуковой сигнализацией превышения порога (100 Бк/м3 и 200 Бк/м3). Прибор предназначен для заинтересованных обывателей, эксплуатация этого прибора не требует обучения.

Рекомендованное специалистами время обследования одного помещения площадью не более 50 квадратных метров – не менее 72 часов. Продолжительный анализ радона обусловлен тем фактором, что в течение времени результаты измерения могут отличаться между собой в 10 раз. Более длительные измерения позволят накопить достаточную информацию для получения достоверного усредненного результата с наименьшей погрешностью.

Как уменьшить опасность воздействия радона?

Радиоактивный газ радон по территориям проживания населения распределен неравномерно. В силу геологических особенностей природных условий в группу радоноопасных можно включить отдельные районы Урала и Карелии, Ставропольского, Алтайского и Красноярского края, Читинской, Томской и других областей, а также во многих регионах Украины. Сегодня составляются географические карты активности радона на территории всей страны, которые отражают общую радоновую картину. Однако в каждом конкретном месте активность радиоактивного газа может отличаться в несколько раз в ту или другую сторону и многократно превышать предельно-допустимые нормы. Встречаются аномальные места с величинами ЭРОА 2000–10000 Бк/м3. Кроме того, результаты замеров концентрации радона могут значительно изменяться с течением времени. Поэтому надежному решению вопроса радиационной безопасности может способствовать только периодический мониторинг.

Рис.6. Фрагмент карты риска радоновой опасности.

Отметим основные источники поступления радона и его дочерних продуктов:

  • земной грунт
  • строительные материалы
  • вода, особенно из глубоководных артезианских скважин
  • природный горючий газ

Зная источники поступления радона в окружающую среду и в жилище человека, можно выработать средства противодействия и борьбы с этим нежелательным явлением. Они заключаются в выполнении следующих правил:

  1. Тщательно выбирать площадку под строительство жилого дома, с минимальной концентрацией радона в земном грунте.
  2. В малоэтажных зданиях желательно обустраивать подвальные помещения.
  3. Жилые комнаты лучше располагать в верхних этажах строений.
  4. Не использовать для возведения дома опасные строительные материалы (керамзит, пемза, гранит, фосфогипс, глинозем, шлакобетон), предпочтение следует отдавать дереву, а также материалам, прошедшим радоновый радиационный контроль.
  5. Уделить достаточное внимание герметизации междуэтажных перекрытий, пола и напольного покрытия.
  6. Для заделки щелей, пор и трещин — стены и потолок нужно обработать мастиками, герметиками, затем красками на основе эпоксидной смолы и другим облицовочным материалом.
  7. Не находиться долгое время в непроветриваемых помещениях дома, в подвале или погребе.
  8. Организовать регулярное естественное проветривание жилых комнат и подвальных помещений.
  9. Обустроить эффективную принудительную вентиляцию дома или квартиры.
  10. Не стремиться устроить чрезмерную герметизацию окон и дверей в помещениях, чтобы дать возможность естественному обороту воздуха.
  11. Воду из глубоководных источников следует кипятить, а не пить сырую.
  12. Использовать для очистки воды угольные фильтры, позволяющие задерживать радон на 90 процентов.
  13. Исключать вдыхание влажного воздуха, сокращать время пребывания в душевой комнате, принимать душ реже, устраивать вентиляцию и обязательное проветривание перед использованием душа другими членами семьи.
  14. Над газовой плитой необходимо обустроить вытяжную систему вентиляции.

Кроме этого, необходимо проводить систематический мониторинг концентрации радона в различных помещениях дома с целью выявления опасных мест. Имея под руками индивидуальный прибор, можно оценивать эффективность противодействующих мероприятий, проведенных в домах, где проживают люди. Оценку количества скопившегося радона в помещении производят непосредственно до мероприятия и после его осуществления. Полученные величины сравнивают между собой. Такие измерения нужно производить в одинаковых условиях, учитывая естественное движение воздуха в результате сквозняка, закрытые или открытые двери и окна, а также функционирование вентиляционной системы.

Вот еще одна полезная возможность использования детектора-индикатора радиоактивного газа. Известен научный факт, что перед землетрясениями концентрация радона в земной поверхности скачкообразно увеличивается, ввиду смещения тектонических плит и возрастания механического напряжения между ними с сопутствующей вибрацией в земной коре (микросейсмическая активность). Это дает шанс предсказывать катастрофу. Если вести ежедневный мониторинг концентрации радона в воздухе, то вполне возможно зафиксировать скачкообразное увеличение значения ЭРОА, успеть предупредить об этом окружающих и принять необходимые меры безопасности.

Какой индикатор радона выбрать?

Позвоните прямо сейчас по телефонам: 8 (800) 333-09-18
и получите качественную консультацию по выбору прибора!

Измерение плотности радона

Радон – это разновидность радиоактивных природных газов. У него нет таких свойств, как цвет, запах и вкус. Выявить концентрацию или плотность радона на открытых площадках можно только с помощью специальных методик с применением соответствующего оборудования.

Радиационные исследования

В чем заключается опасность радона

Распад радона приводит к образованию альфа-частиц. Они характеризуются невысокой проникающей способностью: одежда, кожа, даже бумажный лист становятся для альфа-частиц непреодолимым препятствием. Но в местах с высокой концентрацией радона альфа-частицы попадают в легкие и разрушают либо повреждают живые клетки. В итоге есть большая вероятность возникновения и развития рака легких.

Среди причин появления этого заболевания радон находится на втором месте после курения. В России действует национальная программа по защите населения от радона, а допустимые концентрации этого газа в воздухе и питьевой воде нормируются.

Опасность радона

Смертельная доза радиации

Хотите узнать какая доза радиации смертельна для человека? Жмите по ссылке и читайте статью.

Требования Санитарных Правил

В СанПиН 2.6.1.2800-10 предельно допустимая плотность потока радона с поверхности грунта в пределах периметра застройки, мБк/(м²с) не должна превышать:

  • для производственных зданий и сооружений – до 250;
  • для жилых и общественных – не более 80.

В случае превышения нормативных показателей проектировщики обязаны предусмотреть системы защиты строения от избыточного радона.

Среднегодовые значения ЭРОА изотопов радона в эксплуатируемых производственных зданиях не должны превышать 300 Бк/куб. м.

Уровень вмешательства для Rn222 в питьевой воде – не более 60 Бк/кг, в случае превышения граничной нормы необходимо организовать аэрацию.

Среди причин появления этого заболевания радон находится на втором месте после курения. В России действует национальная программа по защите населения от радона, а допустимые концентрации этого газа в воздухе и питьевой воде нормируются.

В каких случаях проводят измерение плотности потока радона

Измерения радона – обязательный элемент радиационной безопасности при:

  1. Планировании строительства на новом земельном участке. Удостовериться в отсутствии зараженности грунта радоном необходимо до начала проектирования. Если выявится повышенная активность газа, разработчики предусмотрят методы защиты от него.
  2. Приемке и вводе в эксплуатацию объекта. Согласно требованиям санитарных норм перед заселением людей в обязательном порядке проводят измерения текущего уровня активности радона.
  3. Реконструкции существующих строений. Проверка уровня поможет выявить проблему и оценить объем инвестиций для ее устранения. В некоторых случаях после измерений приходят к выводу о нецелесообразности вложения средств в реконструкцию здания.

Порядок проведения радиационного

Методы измерения плотности потока радона

Интенсивность радона измеряют несколькими способами. Большинство из них основывается на диффузно-конвективной модели перемещения радиоактивного газа в почве. Для определения плотности потока надо знать физико-геологические показатели грунта и рассчитать скорость конвекции. Но измерения каждого параметра проводятся с некоторыми погрешностями, следовательно, и в результатах подсчета плотности радона наблюдаются заметные отклонения от истины. Кроме того, формула определения скорости конвекции не учитывает влияния теплообменных процессов и влагооборота.

По этим причинам наибольшую популярность приобрел метод, основанный на способности активированного угля абсорбировать радон. В этом случае нет необходимости изучать свойства грунта и рассчитывать скорость конвекции. В результате процесс исследования упростился, а достоверность результата повысилась.

Техника исполнения

Для измерения активности газа на поверхности земли идеально подходит рыхлый и сухой участок. На плотность радонового потока влияют температура воздуха и атмосферное давление. Поэтому в дождливую погоду и в зимние месяцы исследования стараются не проводить.

Будущую строительную площадку разбивают на прямоугольники со сторонами 20х10 метров. Если исследуемая территория не предназначена под застройку, ее делят на зоны размером 50х25 метров.

На каждой карте активность радона измеряют в двух точках, расположенных на расстоянии друг от друга 0,2-1 метр. В одной из них процедуру проводят на глубине 0,2-0,5 метра, во второй – вдвое больше.

Выбор параметров контрольных точек неслучаен. Если измерения проводить на глубине, меньше 20 сантиметров, на результат окажут негативное влияние атмосферные условия. Ниже одного метра от уровня земли точность исследований снижается при одновременном росте их стоимости.

Важное условие: независимо от квадратуры участка контрольных точек должно быть не менее 10.

Если проектируемое здание привязано к границам участка, измерения проводят только в пределах его контуров.

Дальнейшие действия выполняют в таком порядке:

  1. В контрольных точках очищают от мусора, растений и камней площадки 20х20 сантиметров (не менее).
  2. Выкапывают лунки диаметром от 15 сантиметров принятой глубины.
  3. Накопительные камеры встряхивают для равномерного распределения активированного угля и устанавливают в подготовленные лунки на 1-4 часа.
  4. По прошествии указанного времени емкости вынимают и отправляют в лабораторию для проведения необходимых измерений с помощью радиометров.

Важное условие: измерения должны проводиться не ранее 3 и не позднее 12 часов после изъятия из контрольной точки.

За конечный результат принимают среднее арифметическое значение измерений со всех камер.

Особенности измерения объемной активности радона и его ДПР в помещениях

Интенсивность радона в замкнутом пространстве определяют несколькими методами:

  • мгновенными: исследования длятся от нескольких минут до нескольких часов. Для измерения применяют радиометры;
  • интегральными: среднее значение объемной активности Rn определяется на временной промежуток, длящийся от 24 часов до нескольких месяцев. Исследования выполняются посредством электретных и трековых детекторов;
  • квазиинтегральными: способы основаны на сорбционной особенности активированного угля. Для получения итоговых значений применяют гамма-спектрометр. Во время исследований имеет место десорбции радона с поверхности угля, поэтому назвать этот метод истинно интегральным нельзя.

Классификация участков по интенсивности выхода газа на поверхность земли

Различают три класса радоноопасности территории:

  • Первый: ППР составляет менее 80 мБк/м²с – для устранения проблемы достаточно организовать обычную вентиляцию помещения;
  • Второй: ППР от 80 до 200 мБк/м²с – требуется умеренная защита;
  • Третий: свыше 200 мБк/м²с – необходимы усиленные мероприятия по снижению интенсивности газа.

Противорадоновые мероприятия

Снизить опасность влияния Rn на обитателей зданий можно несколькими способами:

  1. Организация вентиляции, проветривание;
  2. Герметизировать пути поступления радона в помещения: уплотнить стыки и швы, заделать места пересечения строительных конструкций инженерными коммуникациями. Одновременно должны проводиться мероприятия по устройству депрессии грунтового основания фундамента за счет подготовки гравийной подушки под фундамент с укладкой в нее и почву по периметру здания пористых керамических или пластиковых труб. Их можно параллельно использовать для дренирования подземных вод и вентиляции грунта.
  3. Обустроить газонепроницаемую фундаментную плиту. Она может одновременно играть роль фундамента, перекрытия подвала или пола.

Все работы по определению плотности потока радона и выбору мероприятий для его снижения проводят лаборатории, имеющие аккредитацию на деятельность данного направления.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Как найти по рисунку описание
  • Как найти клиента на аудит
  • Как составить оборотную ведомость по балансовым счетам
  • Как найти бесплатные темы в нмо
  • Вертикальные асимптоты как найти калькулятор

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии