主题:【分享】居室放射性对健康的影响

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太白金星
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居室放射性对健康的影响
自19世纪末放射性被发现以来,对放射性的认识和应用有了
长足的进展。在给人类带来巨大利益的同时,也对健康带来一定的
影响。人的一生中要有80%~90%的时间在室内度过,所以人们
十分关心居室内的环境问题。
第一节 居室内放射性的来源
放射线按来源可分为天然放射性和人工放射性。天然放射性
来自两个方面。一是初级宇宙线和次级宇宙线以及宇宙放射性核
素,典型的有3H,7Be,14C和22Na。二是地壳中的天然放射性核
素,主要是地壳中的三个天然放射衰变系列———铀系、钍系和锕
系以及40K与87Rb。它们的半衰期都在几亿年以上。人工放射性
来源于人工造成的放射性核素,包括反应堆中生成的裂变产物,
核爆炸生成的裂变产物,如60Co,137Cs,90Sr,131I等。居室中的
放射性包括空气中的放射性、建材中的放射性和宇宙辐射。宇宙
辐射目前人类无法控制,这里只讨论空气中的放射性和建材中的
放射性。
一、氡及其衰变子体
居室中的放射性主要来源于氡及其子体,它们来自地基土壤
(80%~90%)、建筑材料(10%~20%),自来水和天然气也贡献
一小部分。氡有三种同位素:来自铀系的222Rn,来自钍系的220Rn
以及来自锕系的219Rn。222Rn由226Ra衰变而来,半衰期382d。
222Rn发射粒子后衰变为218Po (旧称RaA),半衰期310min。再发
射粒子后衰变为214Pb(旧称RaB),半衰期268min。接着发射β
射线衰变为214Bi(旧称RaC),半衰期199min。再发射β射线衰
变称214Po (旧称RaC′),半衰期0164ms。再发射α粒子衰变为
210Pb,半衰期223年。从222Rn到214Po,它们的共同特点是半衰
期都比较短,而且大部分发射α粒子,且能量较高,这样内照射的
危害较大。我们把222Rn、218Po、214Bi、和214Po统称为氡及其短寿
命衰变子体,简称氡及其子体。在考虑氡对人的危害时,主要考虑
这五种放射性核素。与222Rn 相比,钍系的220Rn 半衰期更短
(556s),空气中的含量远不如222Rn,对健康的重要性也就差了。
锕系的219Rn对健康的重要性就无从谈起了。
所以现在谈到空气中的氡及其子体一般都指222Rn及其短寿命
衰变子体。
二、建筑材料中的放射性
因为建筑材料中的放射性直接影响居室中的放射性照射水平和
部分影响居室中的氡浓度,所以建筑材料中放射性也是人们关注的
问题之一。来自建筑材料的放射性主要考虑铀、镭、钍、钾的贡
献。铀、镭、钍和它们的衰变产物均来自地壳中的三个天然放射性
衰变系列。钾的同位素40K,也是地壳中的一种放射性核素,经β
衰变成为稳定性核素,半衰期128亿年。
本地产建筑材料,放射性核素含量应与当地放射性核素含量一
致。如果是外地产的建筑材料就很难预料。如产地土壤中铀、镭、
钍、钾的含量高,则建筑材料中的含量也一定高。世界范围土壤中
铀、镭、钍、钾含量的平均值为40Bq/kg、40Bq/kg、40Bq/kg、
580Bq/kg。中国的平均值为39Bq/kg、38Bq/kg、55Bq/kg、584
Bq/kg,两者基本一致。238U 和226Ra是同一衰变系列中的两种放
射性核素,它们在土壤中的含量,平衡时间应相同。这些建筑材料
中,只需考虑226Ra、232Th和40K,它们含量的典型值取50Bq/kg、
50Bq/kg、500Bq/kg较为合适。表21列出了中国常用建材中放
射性含量的测量值。可以看出,在列出的建筑材料中,天然石材中
的放射性核素含量还是比较高的。
石质建筑装修材料中的放射性含量要由石材的岩石种类和产地
来确定。根据成因可把岩石分为三大类:岩浆岩、沉积岩和变质
岩。世界范围226Ra在这些岩石中的含量典型值列于表22。
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三、人体接受的照射剂量
在世界范围,2000年人体接受的照射剂值平均值列于表2-3。


由表2
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二、氡与肺癌
氡及其子体被人吸收沉积在气管、支气管部位。在那里不断发
射,粒子杀死杀伤细胞,最后可能导致肺癌。因为粒子的射程很
短,不可能对其他气管和组织造成伤害。所以氡及其子体对健康的
影响主要表现在内照射诱发肺癌上,因而矿工中的肺癌发病率就远
高于一般民众。根据矿工受氡及其子体照射,矿工肺癌的相对危险
度可表示为:
RR=1+00049WLM
式中,RR为矿工肺癌的相对危险度;WLM 为矿工受氡及其子体
的照射量,以工作水平月(WLM)表示。
随氡(WLM)照射量的增加,矿工肺癌的相对危险度有明显
的上升趋势。
居民受氡及其子体的照射量要低于矿工。根据线性无阈假设,
原则上居民也可应用上式。但是矿工受氡及其子体照射毕竟与居民
不同:受照剂量不同,人员组成不同,受照环境不同等。所以还必
须找到居室水平氡导致居民肺癌危险度增加的直接证据。现在对居
室水平氡与肺癌的关系进行的流行病学研究,结论比较一致。即居
室水平的氡确实可以引发肺癌危险度的增加,而且可能高于矿工的
外推结果。在甘肃省进行过这样的研究,在室内年平均浓度为
100Bq/m3 时,肺癌的相对危险度为119。
三、小剂量刺激兴奋作用(homesis)
与放射致癌线性无阈学说相反,还有一种小剂量刺激作用理
论。认为放射性和其他毒物一样,过量摄取对身体有害,少量摄取
不仅对人体无害,而且有益。有些实验数据也表明,放射可以刺激
多种细胞的繁殖与修复,从而减轻不良后果。但是由于在小剂量下
统计学的困难,这些数据尚无定论。目前在放射防护中,尚未给予
考虑。
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第四节 有关室内放射性的标准
一、住房内氡浓度控制标准
我国已于1996年发布了“住房内氡浓度控制标准” (GB/T
16146—1995),为控制室内氡浓度提供了依据。标准规定:已有住
房,室内氡的年平均平衡当量浓度不能超过200Bq/m3;新建住
房,室内氡的年平均平衡当量浓度不能超过100Bq/m3。
此标准是根据国际放射防护委员会(ICRP)第39号出版物制
定的,执行起来遇到困难:不能划分已有住房和新建住房;使用氡
的平均当量浓度不方便。为此ICRP和国际原子能机构(IAEA)
对这一标准又进行了改动:不再区分已有住房和新建住房,不再使
用平均当量浓度。IAEA新的提法是:室内空气中氡222的年平均
浓度的控制值应在200~600Bq/m3 范围之内。
二、建筑材料放射卫生防护标准
我国在1986 年制定了“建筑材料放射卫生防护标准”
(GB9566—1986),2000年又对这一标准进行了修订。在新修订的
标准中,首先引入了内、外照射指数的概念。
内照射指数:
MRa=SRa/200
式中,SRa
为建筑材料中226Ra的比活度,Bq/kg。
外照射指数:
MY=SRa/370+STh/260+SK/4000
式中,SRa、STh、SK
为建筑材料中226Ra、232Th、40K 的比活度,
Bq/kg。
具体监测时,要把待测的建筑材料,在离周围建筑物20m 以
外的空地上,码放一个面积大于2m×2m,质量厚度大于150g/
cm2 的堆垛。在堆垛上方10cm处,测量中心点的剂量率。若测量
值低于200nGy/h,则不必再测量建筑材料中的226Ra、232Th、40K
含量。若测量值高于200nGy/h,则必须测量建筑材料中的226Ra、
232Th和40K的含量。
若建筑材料中,226Ra、232Th和40K 的含量同时满足MRa≤
10,M≤10,则此建筑材料为A类产品,使用和销售不受限制;
若建筑材料中M≤20,则为B类产品,不可用于住房建设,但可
用于其他建筑;若建筑材料中M>20,则为C类产品,只能用于
居民区以外的路基、涵洞、桥墩、海地和地下管道工程中。
三、天然石材产品放射防护分类控制标准
我国在1993年发布了“天然石材产品放射防护分类控制标准”
(JC518—93),并于1994年开始实施。与其他建筑材料一样,天
然石材的放射性也主要考虑226Ra、232Th和40K的含量问题。为此,
标准给出了镭当量浓度的定义:

式中,CRa、CTh、CK
分别为天然石材中226Ra、232Th和40K 的含
量,单位Bq/kg。
具体测量时,要先把天然石材码放成4m×4m,厚05m的石
堆,在石堆表面05m的上方测量剂量率。若测量值低于175nCy/20
h,则不必再测量石材中的226Ra、232Th和40K的含量,天然石材肯
定属于A类产品。若测量值大于175nCy/h,则必须测量建筑材料
中的226Ra、232Th和40K的含量。
如果天然石材同时满足Ce
Ra≤350Bq/kg和CRa≤200Bq/kg,则
为A类产品,适用范围不受限制;如果天然石材不属A 类产品,
但同时满足Ce
Ra≤700Bq/kg和CRa≤250Bq/kg,则为B类产品,不
可用于居室内的饰面;但可用于其他建筑物的内外饰面;如果天然
石材不属于A、B类产品,但能满足Ce
Ra≤1000Bq/kg,则属于C
类产品,可用于建筑物的外饰面。
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第五节 降低室内放射性措施
一、选择建房地点
选择建房地点对降低室内的放射性水平很重要,因为绝大部分
室内的放射性都来自地面。建房地区土壤中的放射性核素含量应在
正常水平。不要在地质断裂带附近建房。不要把房建在尾矿坝上。
不要把房建在空气不流通的地方。
二、选择建筑材料
建筑材料中放射性核素含量应符合有关规定,要尽量选用本地
产的建筑材料。对于外地产的建筑材料要看其是否经过了放射性检
验,根据A类,B类,C类产品,决定其用途。一般来讲,江西、
浙江、安徽一些地方生产的煤渣砖或石煤砖,其中铀、镭、钍的含
量较高,使用时要注意。岩浆岩中的酸性侵入岩(如花岗岩)和沉
积岩中的碎屑沉积岩(如页岩),不适宜作居室的建筑材料,特别
不适宜作室内装修材料。
三、建造排氡地基
这是最有效的减低室内氡的方法。如果在建房之初就注意到降
低室内氡的问题,在地基方面采取一些措施,就可以起到事半功倍
的效果。如在室内地面下方建聚氡室,有管道通到室外。聚氡室四
壁应由松透的空心砖建成,砖与砖之间要留有较大缝隙。在聚氡室
四周要回填一些碎石,以利于土壤中的氡扩散到聚氡室。最好在排
气管道上装上风机,以增加排氡效果。通道室外的管道排放口要高
于窗户,避免排放出的氡气通过床再进入室内。
四、密封裂缝
房子建好后,一般都有很多的裂缝和缝隙,这是氡气进入室内
的重要途径。特别是经过装修的房子,地面、天花板、卫生间、厨
房等处的缝隙被遮盖更不易发觉,这对降低室内氡不利。除天花
板、地面、墙面可能存在缝隙外,在墙角处、水管和天然气管与地
板和墙壁的结合部都会出现裂缝和缝隙。在装修过程中,应该把这
些裂缝和缝隙全部堵死。具体方法视缝隙的大小而定。一般小的缝
隙通过刷油漆就可堵住。较大的缝隙可能与季节有关,这在密封时
都要给予考虑。
五、室内通风
通风也是降低室内氡的一个有效方法。室外新鲜空气进入室
内,把室内的污浊空气置换出去,可有效减低室内空气中的氡浓
度。自然通风和机械通风都可使用。安装风机把室外新鲜空气送入
室内,会稀释室内氡浓度。增加送风也增加了室内的气压,从而抑
制了氡自地面向室内的扩散。在室内空气中的氡浓度超过行动水平
2~3倍的情况下,使用增压风机将特别有效。通风不但可以降低
室内的氡浓度,还可以排出室内的水蒸气、烟雾,这对身体和建筑
物都有好处。
因为氡的相对密度较大,氡气一般在地面附近。在开窗通风
时,要开下面的窗。开上面的窗反而会增加室内氡的浓度。在室内
尽量不要使用明火。要封闭暂时不用的烟道。相信采用上述几种措
施后,定能有效降低室内空气中的氡浓度和室内的照射剂量率。
wsy18
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有上海地区的资料吗?
有半地下室车库的建筑是否能有效防止氡污染?
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新手级: 新兵
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
有上海地区的资料吗?
有半地下室车库的建筑是否能有效防止氡污染?

一般是在地下室或无地下室的一楼。只要地面处理得好,无裂缝,基本上不会发生氡气积累。
可多开窗户就行了!
穿越时空
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在沙漠里哭泣的鱼
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原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
看来还是住在茅屋里面最安全.
通风效果相当好
荷月
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原文由 穿越时空(fscmj) 发表:
看来还是住在茅屋里面最安全.

茅屋也不安全,假如选个背景值高的地方,那就很危险了。
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