По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 614.8.086.5

Методы и средства защиты от радона эксплуатируемых зданий и сооружений

Н. В. Бакаева д-р техн. наук, профессор, советник РААСН, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
А. В. Калайдо старший преподаватель , Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Луганск

При исследовании динамики уровней радона в помещениях нижних этажей выявлен «залповый» характер его поступления из геологического пространства под зданием. Показано, что максимальный эффект имеют защитные мероприятия, реализуемые в непосредственной близости от источника поступления радона – герметизация внутреннего объема здания и вентиляция нижнего этажа. Также рассмотрены основные методы и средства снижения дозы внешнего облучения от естественных радионуклидов, содержащихся в строительных материалах, приведены сведения об эффективности данных мероприятий.

Литература:

1. Бакаева Н.В. Механизмы поступления радона в здания и сооружения / Н.В. Бакаева, А.В. Калайдо // Строительство и реконструкция. – 2016. – № 5. – С. 51–59.

2. Гулабянц Л.А. Роль радона в сфере жизнедеятельности человека // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. – 2013. – № 4. – С. 78–82.

3. Давыдов М.Г. Радиоэкология / М.Г. Давыдов, Е.А. Бураева, Л.В. Зорина. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 635 с.

4. Ильичев В.А. Инновационная практика в городах и доктрина градоустройства / В.А. Ильичев, С.Г. Емельянов, В.И. Колчунов, Н.В. Бакаева // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. – 2014. – № 3 (7). – С. 3–18.

5. Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 120 с.

6. Сидельникова О.П. Радиационно-экологические аспекты при строительстве зданий // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. – 2013. – № 2. – С. 65–69.

7. Соколов И.А. Обеспечение радиационной безопасности населения в помещениях зданий на основе реализации противорадиационных защитных мероприятий: метод. рекомендации / И.А. Соколов, А.В. Пилипенко, В.Ф. Запрудин, В.В. Сафонов, А.С. Беликов, В.Л. Чесанов. – Днепропетровск: ПГАСиА, 2003. – 93 с.

8. Соколов П.Э. Роль временного фактора в формировании радиационного фона зданий / П.Э. Соколов, И.В. Стефаненко // Надежность и долговечность строительных материалов, конструкций и оснований фундаментов: материалы VI Междунар. науч.-техн. конф., 2011. – С. 193–196.

9. Bucci S. Radon in workplaces: fi rst results of an extensive survey and comparison with radon in homes / S. Bucci, G. Pratesi, M.L. Viti // Radiat. Prot. Dosim. – 2011. – № 145 (2–3). – P. 202–205.

10. Chen, J. Canadian population risk of radon induced lung cancer: a re-assessment based on the recent cross- Canada radon survey / J. Chen, D. Moir, J. Whyte // Radiat. Prot. Dosim. – 2012. – № 151 (2). – P. 144–153.

11. Dewey R. Radon mitigation eff ectiveness in new home construction: Passive and active techniques / R. Dewey, M. Nowak, D. Muraine // The Annual Radon Symposium (V: 1.1–1.8). – Atlantic City, 1994. – Р. 102 – 110.

12. Iaea safety standarts for protecting people and the environment. Protection of the Public against Exposure Indoors due to Natural Sources of Radiation. Draft Safety Guide № DS421. – Vienna, 2012. – 92 p.

13. Malki A. Measurement of radon diff usion length in thin membranes / A. Malki, N. Lavi, M. Moinester // Radiat. Prot. Dosim. – 2012. – № 150 (4). – P. 434–440.

14. Naureen M. Radon control systems in existing and new construction: a review / M. Naureen, L. Bliss // Radiat. Prot. Dosim. – 2009. – № 135 (4). – P. 243–255.

15. Voutilainen A. Radon in dwellings in Finland / A. Voutilainen, I. Makelainen, H. Reisbacka, O. Castren // STUK-A 146. – Helsinki, 1997. – 132 р.

Первоочередной задачей системы экологической безопасности строительства и городского хозяйства является создание комфортной и безопасной внутрижилищной среды строящихся и эксплуатируемых зданий. Решение данной задачи возможно исключительно на принципах биосферной совместимости, способных обеспечить прогрессивное развитие людей и среды их жизнедеятельности [4].

Степень экологической безопасности зданий и сооружений определяется микроклиматом внутренней среды, световым режимом, уровнем шумов и вибраций, но, в первую очередь, интенсивностью ионизирующих излучений в них. Уже достаточно давно установлено, что основной вклад в годовую дозу радиоактивного облучения человека вносят естественные источники ионизирующего излучения, причем формирование этой величины большей частью происходит внутри зданий.

В радиологии основной физической величиной, определяющей величину облучения, является поглощенная доза – энергия любого вида излучения dE, поглощенная в единице массы любого вещества dm [3]:

Однако экспериментально установлено, что биологические эффекты существенно различны при одинаковых поглощенных дозах, если облучение живого организма вызвано излучениями с различной плотностью ионизации (линейной передачей энергии). Поэтому для оценки влияния типа излучения на величину радиационного ущерба введен коэффициент качества излучения k, принимающий значения от 1 для рентгеновского и γ-излучения до 20 для α-излучения. При малых дозах облучения (к которым относится облучение населения в зданиях и сооружениях) биологический эффект характеризуется эквивалентной эффективной дозой [3]:

единицей измерения которой является Зиверт (Зв).

Величина эффективной эквивалентной годовой дозы облучения в зданиях представляет собой сумму внешней Нвнеш и внутренней Нвнут составляющих:

Внешняя составляющая Нвнеш годовой дозы облучения формируется за счет γ-излучения радионуклидов, содержащихся в строительных материалах. Это излучение характеризуется временным и пространственным постоянством. Внутреннее облучение Нвнут обусловлено распадом короткоживущих дочерних продуктов распада (ДПР) радона в легочной ткани, его вклад превышает 85 % для помещений нижних этажей и 50 % – для верхних [2, 6]. Поступление радона в здания происходит из геологического пространства под зданием (нижний этаж) и выделением из строительных материалов.

Для Цитирования:
Н. В. Бакаева, А. В. Калайдо, Методы и средства защиты от радона эксплуатируемых зданий и сооружений. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2017;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: