Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторные работы / Метода по 7 и 8 лабам_Радон

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
¾ ПГП ДПР торона:
0,91П
+ 0,09П
ThB
= 0,68 МБк; (7.7)
ThC
¾ ДОА ДПР радона:
0,10А
+0,52А
RaA
+0,38А
RaB
= 1200 Бк/м3, (7.8)
RaC
¾ ДОА ДПР торона:
0,91А
+ 0,09А
ThB
= 270 Бк/м3, (7.9)
ThC
где Пi и Аi – годовые поступления и среднегодовые объёмные активности соответствующих ДПР изотопов радона в возду­хе зоны дыхания.
При этом следует помнить, что ПГП и ДОА отражают
допустимые уровни при монофакторном воздействии техно­генного облучения. При многофакторном воздействии техно­генного облучения должно выполняться условие: сумма от­ношений действующих значений факторов техногенного об­лучения к их контрольным значениям не должна превышать 1.
Некоторые нормативные документы по обеспечению
и контролю радоновой безопасности зданий в Российской Федерации. Обеспечение безопасных уровней ЭРОА изото-
пов радона в воздухе жилых, общественных и производст­венных зданий во многом обусловлено правильностью пред­варительной оценки радоновой опасности участка застройки, а также тщательностью обследования
принимаемых в экс-
плуатацию и уже эксплуатируемых зданий.
Оценка потенциальной радоновой опасности террито-
рии осуществляется согласно Своду правил «Инженерно­экологические изыскания для строительства». Для оценки радоновой опасности измеряют плотность потока радона с поверхности почвы, объёмную активность радона в подпоч-
105
венном воздухе и ЭРОА изотопов радона в зданиях, эксплуа­тируемых на обследуемой территории и в прилегающей зоне. Наличие в зданиях, эксплуатируемых в исследуемом районе, значений ЭРОА изотопов радона, превышающих 100 Бк/м3, служит основанием для классификации территории как по­тенциально радоноопасной.
В соответствии со Сводом правил и Московскими го-
родскими строительными нормами «Допустимые уровни ио­низирующего излучения и радона на участках застройки» на территории с плотностью потока радона с поверхности грун­та менее 80 мБк/(м2 ⋅ с) при строительстве зданий не требует­ся их дополнительная противорадоновая защита. При плот­ности потока радона от 80 до 200 мБк/(м2 ⋅ с) требуется уме­ренная противорадоновая защита, а при плотности потока радона более 200 мБк/(м2 ⋅ с) – усиленная противорадоновая защита зданий.
Основные санитарные правила обеспечения радиацион-
ной безопасности ОСПОРБ-99/2010 устанавливают, что:
– под строительство зданий производственного назна-
чения следует выбирать участки, где плотность потока радо­на с поверхности грунта не превышает 250 мБк/(м2 ⋅ с);
– под строительство жилых домов и зданий социально-
бытового назначения предпочтительны участки с плотностью
2
потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(м
⋅ с).
В Московских городских санитарных нормах строи-
тельство дошкольных, общеобразовательных и лечебных уч­реждений рекомендуется проводить на участках, где плот­ность потока радона из грунта не превышает 40 мБк/(м
2
⋅ с).
Измерения плотности потока радона из грунта в соот-
ветствии со Сводом правил и Московскими городскими Са­нитарными нормами должны производиться в контрольных точках, расположенных в узлах прямоугольной сети с шагом, максимальные значения которого определяются потенциаль­ной радоноопасностью участка:
106
– на потенциально радонобезопасном участке измере-
ния проводятся только в пределах застраиваемой площади (шаг 20 × 10 м);
– на потенциально радоноопасном участке измерения про-
водятся как в пределах застраиваемой площади (шаг 10 × 5 м), так и на незастраиваемой площади участка (шаг 50 × 25 м). При этом общее число контрольных точек в пределах застраиваемой площади
участка должно быть не менее 10.
Общий порядок организации и проведения контроля
ЭРОА изотопов радона в жилых и общественных зданиях на территории Российской Федерации определяется Методиче­скими указаниями «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. МУ 2.6.1.715-98».
В соответствии с этим документом в жилых и общест-
венных зданиях процент подлежащих обследованию помеще ний на разных этажах и количество точек измерений в под­вальном помещении выбирают с учётом: 1 – категории потен­циальной радоноопасности территории вблизи обследуемого здания; 2 – удельной активности
226
Ra в строительных мате- риалах и засыпке под зданием; 3 – конструкции фундамента; 4 – наличия вентиляции в подпольном пространстве и 5 – на-
значения здания.
Максимальный объём обследования 100% помещений на первом и верхнем этажах и 50% помещений на других этажах; в подвальном помещении измерения проводятся в 5– 10 точках. Такой объём исследований применяют к зданиям, расположенным на территории, относящейся к III категории потенциальной радоноопасности; к зданиям, в которых со­держание
226
Ra в стройматериалах или засыпке более
400 Бк/кг; к зданиям, в которых отсутствует подпольное про-
странство; к школьным и дошкольным учреждениям, одно­семейным домам и коттеджам.
Минимальным объёмом обследования (50% помещений на первом и верхнем этажах и 25% помещений на других
-
107
этажах; в подвальном помещении измерения проводятся в 1-3 точках) можно ограничиться в отношении зданий, распо-
ложенных на территории, относящейся к I категории потен­циальной радоноопасности.
Во всех остальных случаях необходим промежуточный объём обследования (100% помещений на первом этаже, 50% помещений на верхнем этаже и 25% помещений на других этажах; в подвальном помещении измерения проводятся в 3-5 точках).
Критерии отнесения территории вблизи обследуемого здания к одной из трёх категорий потенциальной радоно­опасности на основании численных значений этих факторов представлены в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Критерии оценки потенциальной радоноопасности территории
Категория
потенциальной
радоноопасности
территории
I <25 <20 <10 <100
II 25-100 20-80 10-40 100-400
III >100 >80 >40 >400
ЭРОА
изотопов
радона,
3
Бк/м
Плотность
потока
радона,
2
⋅ с)
мБк/(м
Объёмная
активность
радона
в подпочвенном
воздухе, кБк/м
3
Удельная
активность
226
Ra
в грунте,
Бк/кг
Измерения в сдающихся в эксплуатацию зданиях (строящихся или реконструируемых) проводятся после их предварительной выдержки (не менее 12-24 часов) при закры­тых окнах и дверях (как в помещениях, так и в подъездах) и штатном режиме работы принудительной вентиляции (при её наличии). Измерения следует проводить в местах с наимень­шей скоростью воздухообмена не же 25 см от стен и 50 см от нагревательных приборов, конди­ционеров, окон и дверей. В каждом обследуемом помещении (квартире) проводится, как правило, одно измерение.
ниже 50 см от пола, не бли-
108
В качестве средств контроля применяются радиометры
α
-активных аэрозолей (ДПР радона и торона), интегральные радиометры радона или мониторы объёмной активности ра­дона.
При измерении объёмной активности радона АRn следу­ет применять средства измерений, позволяющие определять её средние значения за период времени не менее 3 сут. Оцен­ка ЭРОАRn по результатам измерений объёмной активности радона А
проводится по формуле
Rn
ЭРОА
= FRn ⋅ ARn, (7.10)
Rn
где значение FRn при отсутствии экспериментальных данных по его определению принимается равным 0,5.
При приёмке зданий в эксплуатацию возможность изме­рения среднегодового значения ЭРОА изотопов радона обыч­но отсутствует, поэтому рекомендуется проводить оценку его верхней границы по результатам измерений за период до 1­2 нед. с учётом коэффициента вариации во времени значения ЭРОА радона VRn(t) и основных погрешностей использован­ных средств измерения:
(ЭРОАRn+
Δ
)· VRn(t )+4,6·(ЭРОАTn+
Rn
Δ
)≤ 100 Бк/м3, (7.11)
Tn
Δ
и
Δ
где
Rn
– погрешности определения ЭРОА радона и то-
Tn
рона соответственно, рассчитываемые по формулам:
Δ
=
δ
Rn
Δ
=
Tn
⋅ ЭРОАRn/100;
0Rn
δ
⋅ ЭРОАTn/100, (7.12)
0Tn
в которых принимаемые по свидетельству о метрологической аттеста­ции средств измерения.
δ
и
δ
0Rn
– основные погрешности измерения,
0Tn
109
Значения коэффициента вариации VRn(t ) определяют в зависимости от продолжительности измерения (пробоотбора) (табл. 7.2).
Измерения ЭРОАTn проводят не менее чем в 30% обсле­дуемых помещений.
Если по результатам этих измерений выполняется усло­вие:
ЭРОАTn/ЭРОАRn ≤ 0,02, (7.13)
то во всех остальных выбранных для обследования помеще­ниях измерения ЭРОАTn не проводятся, а проверка выполне­ния условия (7.13) для них осуществляется с использованием среднего значения ЭРОАTn, вычисленного из сделанных из­мерений.
Таблица 7.2
Значения коэффициента вариации V
от продолжительности измерения и сезона
Продолжительность измерения
Значение
(t )
V
Rn
тёплый сезон 3,0 2,3 1,8 1,5
холодный
сезон
≤ 1 час
1,5 1,1 0,95 0,75
(t) в зависимости
Rn
1-3 сут. 1-2 нед. 1-3 мес.
Если условие (7.13) не выполняется, то ЭРОАTn следует измерять во всех выбранных для обследования помещениях.
Если в обследованных помещениях (исключая подвалы) не выполняется условие (7.11), но выполняется соотношение
ЭРОАRn + 4,6 ⋅ ЭРОАTn < 100 Бк/м3, (7.14)
то в этих помещениях следует провести повторные измере­ния объёмной активности АRn с использованием интеграль-
110
ных средств при большем времени экспозиции (не менее 2 нед.) для уменьшения коэффициента вариации VRn(t) и по-
вторные измерения ЭРОАTn (при заметном её вкладе) с ис­пользованием приборов, имеющих меньшее значение основ­ной погрешности.
Если в результате первичного обследования одновре­менно не выполняются условия (7.13) и (7.14) или в резуль­тате вторичного обследования опять не выполняется условие (7.13), то проводится поиск источников поступления изото­пов радона в помещения и осуществляются противорадоно­вые защитные мероприятия. Если и после этого условие (7.13) не выполняется, то решается вопрос о перепрофилиро­вании или реконструкции здания в целом или отдельных его помещений.
При проведении обследования в эксплуатируемых зда­ниях выбор помещений (квартир) для проведения измерений зависит от требований заказчика (домовладельца, админист­рации и т.п.).
Измерения в эксплуатируемых зданиях проводят при обычном режиме функционирования обследуемых помещений и при штатном режиме работы принудительной вентиляции. Определение среднегодового значения ЭРОА изотопов радона проводится, как правило, на основе двукратных измерений объёмной активности радона А
в холодный и тёплый сезоны
Rn
года общей продолжительностью 4-6 мес. с использованием интегральных (трековых или электретных) средств.
Учёт ЭРОАTn в эксплуатируемых зданиях проводится так же, как и при сдаче зданий в эксплуатацию. При этом, если не выполняется условие (7.10), то в данных помещениях проводят многократные измерения ЭРОА
в разное время
Tn
суток и время года и рассчитывают среднее арифметическое значение, которое используют в качестве среднегодового значения ЭРОАTn.
При двукратных измерениях объёмной активности ра­дона АRn среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона вы-
111
числяется как среднее арифметическое. При этом должно со­блюдаться условие
где
ЭРОАRn +
Δ
и
Δ
Rn
Δ
+ 4,6 ⋅ (ЭРОАTn +
Rn
– погрешности определения среднегодовых зна-
Tn
Δ
) ≤ 200 Бк/м3, (7.15)
Tn
чений ЭРОА радона и торона, учитывающие основную по­грешность использованных средств измерений.
При однократных измерениях ЭРОАRn (или АRn) и
ЭРОА
оценку верхней границы среднегодового значения
Tn
ЭРОА изотопов радона проводят, как и при приёмке зданий в эксплуатацию, используя соотношение:
(ЭРОАRn+
Δ
)·VRn(t)+4,6·(ЭРОАTn+
Rn
Δ
) ≤ 200 Бк/м3. (7.16)
Tn
Приведённое в настоящем разделе описание общего по­рядка организации и проведения контроля ЭРОА изотопов радона в жилых и общественных зданиях свидетельствует о том, что данные мероприятия при их осуществлении в полном объёме требуют использования нескольких типов средств из­мерения объёмной активности радона и ЭРОА ДПР изотопов радона, а также значительных затрат времени и являются весьма дорогостоящими.
Противорадоновые мероприятия
Основной принцип противорадоновой защиты – предот­вращение поступления радона в помещения. Превентивные меры легче, дешевле и эффективнее осуществлять на стадиях проектирования и строительства, чем после строительства. Основные из этих мероприятий приведены ниже.
1. Выбор под застройку участка с низкой плотностью
потока радона из грунта.
2. Применение строительных конструкций, препятст­вующих проникновению радона из грунтового основания в здание:
112
– реконструкция грунтового основания – замена суще-
ствующего верхнего слоя грунтового основания с высокой газопроницаемостью на слой с низкой газопроницаемостью
(например, на слой уплотнённой глины);
– установка барьера – монолитной железобетонной тре-
щиностойкой фундаментной плиты, на которую опираются фундаментные стены и которая служит полом подвала здания;
– устройство под фундаментной плитой коллектора ра­дона в виде слоя крупнозернистой, свободно проводящей газ подсыпки (промытого гравия или щебня из твёрдых горных пород) и системы труб, служащих для отвода радона в атмо­сферу;
– депрессия грунтового основания – создание в грунто­вом основании зоны пониженного давления путём дополне­ния коллектора радона вытяжной вентиляционной системой;
– применение радоноизолирующих мембран для оклей­ки поверхности подвальных помещений и внешней поверх­ности фундаментных стен;
– нанесение жидких покрытий (например, мастики и по­верх неё краски) на поверхность ограждающих конструкций подвальных помещений для заполнения трещин; покрытие служит также для выравнивания поверхности перед при­клейкой мембраны и как клеящий слой для мембраны;
– применение пропиток на цементной
, битумной или
полимерной основах для обработки грунта в неэксплуати­руемых подпольях зданий с небольшим заглублением;
– герметизация (уплотнение) щелей, швов, стыков и коммуникационных проёмов (для последних с помощью не­твердеющих или упругих материалов) в ограждающих кон­струкциях.
3. Удаление радона из здания путём вентилирования
помещений (при этом не допускается, чтобы давление
в по­мещениях стало ниже, чем в подполье; оптимальной является хорошо сбалансированная система приточно-вытяжной вен­тиляции).
113
Контрольные вопросы
1. Что представляет собой радон (торон)?
2. Какой вклад в годовую эффективную дозу облуче-
ния населения вносит радон?
3. В какой цепи распада появляется изотоп радона-222?
4. В какой цепи распада появляется изотоп торона-220?
5. Нарисуйте цепочку распада радия-226.
6. Нарисуйте цепочку распада радия-224.
7. Радон в атмосферном и почвенном воздухе.
8. Радон в воздухе подземных рудников и шахт.
9. Радон в воздухе помещений.
10. Радон в водах (питьевой, водопроводной, лечебной).
11. Чем отличаются закономерности накопления торона
в воздухе помещений от радона?
12. Биологическое действие изотопов радона и его до-
черних продуктов.
13. Что такое эквивалентная равновесная объемная ак-
тивность изотопов радона и из чего она складывается?
14. Нормирование изотопов радона в воздухе жилых и
общественных зданий.
15. Какие нормы ЭРОА ДПР радона и торона для зданий
жилищного и общественного назначения установлены в Рос­сии?
16. На основании чего и как осуществляется нормирова-
ние ДПР радона в воздухе на производствах, где воздействие радона относится к природному облучению?
17. На основании чего и как осуществляется нормирова-
ние ДПР радона в воздухе на производствах, где воздействие радона относится к техногенному облучению?
18. Единицы экспозиции ДПР радона и торона.
19. Переход от экспозиции к эффективной дозе.
20. Нормирование радонобезопасности зданий в Россий-
ской Федерации.
114