- •Введение
- •Глава 1. История открытия радона
- •Глава 2. Санитарно-гигиенические нормативы газа радон
- •Глава 3. Влияние радона на организм человека
- •Глава 4. Пути попадания радона в жилые помещения
- •Глава 5. Обеспечение радоновой безопасности в жилых помещениях
- •Глава 6. Исследование радона в воздухе жилых помещений
- •Заключение
- •Список использованных источников информации
К Г Э У |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
|
Исследование концентрации радона
в жилых помещениях города Казань
Автор: Газизуллин Ильгиз Маратович
ученик 7 класса
Школьный научный кружок «Защитник
природы» ФГБОУ ВПО «КГЭУ»
Руководитель: Апкин Ренат Нуриханович –
к.г.н., доцент кафедры Инженерная экология и
рациональное природопользование КГЭУ
Казань
2014 г.
Оглавление
Введение……………………………………………………………………………….... |
3 |
Глава 1. История открытия радона…………………………………………………….. |
4 |
Глава 2. Санитарно-гигиенические нормативы газа радон………………………….. |
5 |
Глава 3. Влияние радона на организм человека ……………………………………… |
6 |
Глава 4. Пути попадания радона в жилые помещения………………………………. |
6 |
Глава 5. Обеспечение радоновой безопасности в жилых помещениях…….…..…… |
7 |
Глава 6. Исследование радона в воздухе жилых помещений……………………….. |
8 |
Заключение ……………………………………………………………………………… |
10 |
Список использованных источников информации…………………………………… |
10 |
Приложение …………………………………………………………………………….. |
11 |
Введение
Одной из проблем в области безопасности жизнедеятельности человека является обеспечение радиационной безопасности населения. С этой точки зрения, наряду со многими радиоактивными веществами, большой интерес вызывает газ радон.
В последние годы радоновая проблема является предметом многочисленных дискуссий. Интерес к этой проблеме вызван, прежде всего, в связи с необходимостью оценки потенциальной радоноопасности территорий. Главная опасность радона заключается в том, что он будучи газом, попадая при дыхании в организм человека, может вызвать микроожог легочных тканей, что в свою очередь приводит к раку легких.
Изучением его свойств занимаются и химики и физики и биологи и медики и экологи. Одни видят в нем угрозу для человека, другие указывают на его полезные свойства, способность помогать в лечении многих заболеваний. С каждым годом радон приобретает в жизни человека все большее значение. О нем все чаще говорят, обсуждают его свойства и влияние на живых существ, в том числе и человека.
Целью данной работы является - выявление и оценка показателей концентрации радона в воздухе жилых помещений города Казань.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи.
1. Изучить проблему радиоактивного излучения населения радоном по литературным источникам и в Интернете.
2. Овладеть методикой исследования.
3. Выбрать места и провести измерения концентрации радона в жилых помещениях.
4. Сравнить полученные результаты с нормативными значениями показателей радона, дать оценку и сделать выводы.
Глава 1. История открытия радона
В научной литературе радон характеризуют следующим образом: радон – радиоактивный химический элемент; расположен в VIII главной группе периодической системы Менделеева и замыкает 6 период; порядковый номер 86; обозначается символом Rn (Radon). Простое вещество радон при нормальных условиях – бесцветный одноатомный инертный газ. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Относится к группе благородных газов.
Исторически сложилось так, что пожалуй, ни с одним из элементов периодической системы Менделеева не связано столько легенд и суеверий, как с радоном. Радон открывали несколько раз, но в отличие от других подобных историй каждое новое открытие не опровергало, а лишь дополняло предыдущие. Это объясняется тем, что никто из ученых не имел дело с элементом радон – элементом в обычном для понимании этого слова. Одно из нынешних определений элемента — «совокупность атомов с общим числом протонов в ядре», т. е. разница может быть лишь в числе нейтронов. По существу элемент – совокупность изотопов.
В первые годы XX века еще не были открыты протон и нейтрон, не существовало самого понятия об изотопии. Резерфорд и Оуэне, Рамзай и Содди, Дорн, Дебьерн независимо друг от друга и практически одновременно (1900—1904 гг.) находили изотопы одного и того же элемента – элемента № 86. Все эти открытия были продолжением пионерских работ супругов Кюри в области радиоактивности. В каждом из этих исследований, как считали их авторы, был обнаружен свой, новый радиоактивный элемент, т.к происхождение вновь открытых газов, их главная радиоактивная характеристика – период полураспада – были далеко не одинаковыми. Резерфордовскую эманацию (название происходит от латинского emanatio – «истечение») порождал торий. Дебьерновский актинон получался из актиния. Дорновский радон и рамзаевский нитон (от латинского nitens — «блестящий, светящийся») были дочерним продуктом радия.
Дорн открыл радон раньше Рамзая и Содди, тем не менее имена последних помещены в список первооткрывателей элемента № 86 заслуженно. Именно Рамзай первым исследовал свой нитон как химический элемент, выяснил характерные для него спектральные линии, определил атомную массу, объяснил химическую индифферентность и нашел место для этого элемента в периодической системе. Хронологически первой из этих работ была работа Резерфорда и Оуэнса, проведенная в Канаде [1].
Радон, открытый Дорном, это самый долгоживущий изотоп элемента № 86. Образуется при α-распаде радия-226. Массовое число этого изотопа – 222, период полураспада – 3,82 суток. Существует в природе как одно из промежуточных звеньев в цепи распада урана-238 (рис. 1).
Рис. 1. Цепочка распада 238U [1]
Эманация тория (торон), открытая Резерфордом и Оуэнсом, член другого естественного радиоактивного семейства – семейства тория. Это изотоп с массовым числом 220 и периодом полураспада 54,5 секунды. Актинон, открытый Дебьерном, тоже член радиоактивного семейства тория. Это третий природный изотоп радона и из природных – самый короткоживущий. Его период полураспада меньше 4 секунд (точнее, 3,92 секунды), массовое число 219. Нитон – то же самое, что радон [1]. Всего сейчас известно 34 изотопа радона с массовыми числами 195 до 228 . Искусственным путем получено 30 изотопов. 4 изотопа встречаются в природе [2].
Долгое время «суммарным» названием элемента № 86 было слово «эманация». Собственно, до 1918 г. не было ни торона, ни актинона – были эманация тория и эманация актиния. Позже, однако, международные организации, ведающие химической номенклатурой, сделали общепринятым нынешнее название элемента № 86. С одной стороны, это можно объяснить стремлением к унификации: название «радон» более созвучно названиям прочих элементов, чем «эманация». А с другой стороны, все-таки именно радон оказался самой долгоживущей и полезной эманацией.
История радона как опасного газа началась с того, что в XV-XVI вв. была замечена высокая смертность австрийских горняков от таинственной «горной болезни» при добыче свинцовых руд. В районе Яхимов руду добывали на поверхности земли или неглубоко под землей, а в районе Шееберг (Саксония, Германия) руду добывали в глубоких шахтах, глубина которых достигала 400 м – это был уранит.
В XVI веке Парацельс (Швейцария) описал заболевание горняков. Заболевание шахтеров оказалось связанным с воздействием ионизирующих излучений радона и короткоживущих продуктов его распада, накапливающихся в воздухе плохо вентилируемых шахт. В XIX в. это заболевание было идентифицировано как рак легких. Также в XIX веке установлена высокая заболеваемость раком легких у шахтеров в Саксонии, добывавших железные руды [3]. В конце 50-х годов было осознано, что радон представляет опасность не только для шахтеров.
