中国辐射卫生  2008, Vol. 17 Issue (3): 325-326  DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.2008.03.034

引用本文 

张丽娇, 谢波. 已建成楼房室内氡浓度影响因素研究[J]. 中国辐射卫生, 2008, 17(3): 325-326. DOI: 10.13491/j.cnki.issn.1004-714x.2008.03.034.

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成都理工大学工程技术学院发展基金项目(C122007014)

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收稿日期:2008-01-17
已建成楼房室内氡浓度影响因素研究
张丽娇 , 谢波     
成都理工大学工程技术学院, 四川 乐山 614000
摘要目的 调查分析已建成楼房室内氡浓度, 探讨室内氡浓度的影响因素。方法 采用美国产的RADT便携式测氡仪进行连续测量。结果 分别测量了1d24h, 1a12个月以及不同楼层的室内氡浓度的变化, 并测量了不同温度、不同通风状况下室内氡浓度。结论 加强通风可有效降低室内氡浓度, 从而减少氡及其子体对人体产生的危害。
关键词    温差    压差    降氡措施    

世界卫生组织(WHO)一直积极地关注环境因素对人类健康的影响。环境氡是人们生活中天然辐射的主要来源, 其年有效剂量当量约占天然本底照射的50%。据估算, 全球范围内住宅及工作场所每年约有数万人由于氡导致死于肺癌, 因此, 氡对人类健康的危害, 已引起了全世界各国的高度重视。科学研究表明, 氡是除吸烟以外引起肺癌的第二大因素, 世界卫生组织把它列为19种主要的环境致癌物质之一, 国际癌症研究机构也认为氡是室内重要致癌物质[1]。射性氡及其子体普遍存在于室内外大气中。在室外空气中氡的辐射剂量是很低的, 可是一旦进入室内, 就会在室内大量地积聚。室内是人们主要的停留地, 平均一生中大约有3/4的时间在室内度过, 所以, 控制和降低室内氡浓度有一定的现实意义。

根据调查, 室内氡及其子体主要来自房屋地基及其周围土壤、饮用水、建筑材料、生活燃料和室外, 一般室内氡浓度比室外高2~5倍。据报道, 按世界平均, 来源于建筑物的地基和周围的土壤约占室内氡的60.4%, 来自建筑材料和室外空气的分别占19.5%和17.8%。室内氡浓度受到许多因素的影响, 如地理、环境、季节、气象、建筑结构、生活方式等[2]。对于已建好的房子, 研究室内氡浓度的影响因素对降低室内氡浓度有很重要的作用。

1 方法及内容 1.1 对象防治

本次调查的对象是本市一栋已建好两年多的普通砖混楼房, 采用一台美国生产的刻度系数为1.01的RAD7便携式连续测氡仪(带有干燥管)对室内氡浓度进行监测, 设定仪器测量时半个小时读一次数。

1.2 日氡浓度变化调查

日氡浓度变化调查测量地点设在一楼, 测量时间为11月份的某一天, 温度11~18℃, 一个小时测量两次取平均值, 调查结果如图 1所示。从图 1可以看出, 一天24h, 室内氡浓度有两个高峰期, 分别出现在早晨的5时和下午的5时; 低谷也有两个, 分别出现在早上9时和晚上9时。

图 1 24小时室内氡浓度变化
1.3 季节氡浓度变化调查

季节氡浓度变化调查测量地点设在一楼, 每个月随机测量5次取平均值, 调查结果如图 2所示。从图 2可以看出, 室内氡浓度具有明显的季节变化, 冬季最高, 夏季最低。

图 2 季节氡浓度的变化
1.4 楼层氡浓度调查

楼层氡浓度变化调查测量时间为9月份, 温度15~27℃, 测量时, 在每层任意选取5个点进行测量, 每个点测量两次取平均值, 每层测量开始时间相同, 都是从早上10时开始, 调查结果如图 3所示。从图 3可以看出, 随着楼层的增高, 室内氡浓度呈下降的趋势。

图 3 楼层氡浓度的变化
2 室内氡浓度影响因素分析

对以上调查结果进行分析, 认为影响已建成楼房室内氡浓度的因素主要是压差, 室内气压、气温和风速的变化将引起室内压差的变化, 故以下针对温差和风速两方面进行测量, 分析室内氡浓度影响因素。

2.1 温差对室内氡浓度的影响

测量时, 测量时间为11月份的某一天, 测量地点设在一楼, 一个小时测量两次取平均值, 测量时间从早上9时开始, 晚上8时结束。室外温度为10 ~ 15 ℃, 室内采用空调调节温度, 温差与室内氡浓度变化关系如图 4所示。从图 4可以看出, 室内氡浓度随室内外温差的变化趋势接近于日氡浓度变化趋势, 说明室内外温差对室内氡浓度的影响不是很大。

图 4 温差与室内氡浓度变化的关系
2.2 风速对室内氡浓度的影响

测量时, 测量时间为11月份的某一天, 测量地点设在一楼, 一个小时测量两次取平均值, 测量时间从早上9时开始, 晚上7时结束。室外温度为12 ~ 16 ℃, 室内空气流通速度通过在窗口安装排气扇调节, 一个排气扇在排气口测得的风速为2m/s, 则风速与室内氡浓度变化关系如图 5所示。从图 5可以看出, 室内氡浓度随风速的增加而降低, 说明室内外压差对室内氡浓度的影响明显。可见, 室内通风状况直接决定了室内氡浓度的高低, 从而决定氡及其子体对人体危害性的大小。

图 5 风速与室内氡浓度变化的关系
3 建议

要有效地防止氡对人体健康的危害, 必须降低室内空气中氡的浓度。室内环境的降氡措施, 一方面要从源头上控制, 最大限度地阻断氡气进入室内环境; 另一方面通过加强室内与户外的通风, 增大空气的流通性, 将室内环境中的氡及其衰变子体排出室内, 以降低室内空气中氡的浓度。对于已建成的楼房, 后者对于室内氡浓度的降低起到了有效而经济的作用。特别是密闭的房间, 更要加强通风, 可以利用空调进行通风换气, 这是降低密闭房间室内氡浓度比较好的措施。

参考文献
[1]
卢伟. 居室氡气致癌与防护[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
[2]
朱立, 周银芬, 陈寿生, 等. 放射性元素氡与室内环境[M]. 北京: 化学工业出版社, 2004.