A. 一般家庭怎么检测氡气
可以用活性炭。因为活性炭对于甲醛或者氡气会有一定的吸附能力。只需要把活性炭放在室内,要等待两天左右,而且要把门窗都要关闭上。可以借助伽马能谱仪,这种仪器能够检测出家中是否存在氡超标的问题,比较专业,测出来的数据是非常准确的。
还有一种仪器就是氡检测仪,需要放在屋内达到24小时,也要使门窗处于封闭的状态,然后可以进行实时的监测,最终再取平均值。如果检测数据在安全范围之内,就说明没有问题,如果超出了范围,就说明是危险的。
氡的来源
从房基土壤中析出的氡。在地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中。人们可以发现高浓度的氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤和大气层。建筑物建在上面,氡就会沿着地的裂缝扩散到室内。从北京地区的地址断裂带上检测表明,三层以下住房室内氡含量较高。
从供水及用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。这方面只有水和天然气的含量比较高时才会有危害。
以上内容参考 网络-氡气、人民网-氡,看不见闻不着的污染
B. 室内氡污染的来源有哪些
(1)从房基土壤中析出的氡在地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中人们可以发现高浓度的氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤和大气层。建筑物建在上面,氡就会沿着地的裂缝扩散到室内。北京地区的地质断裂带检测表明,二层以下住房室内氡含量较高。
(2)从建筑材料中析出的氡1982年联合国原子辐射效应科学委员会的报告中指出,建筑材料是室内氡的最主要来源。如花岗岩、砖沙、水泥及石膏之类,特别是含有放射性元素的天然石材,易释放出氡。
(3)从户外空气中进人室内的氡在室外空气中被稀释到很低的浓度,几乎对人体不构成威胁。可是进入室内,就会在室内大量地积聚;室内氡还具有明显的季节变化,冬季最高,夏季最低。可见,室内通风状况直接决定了室内氡气对人体危害性的大小。
(4)从供水及用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡这方面只有水和天然气中的氡含量比较高时才会有危害。
室内空气中氡浓度不仅取决于一些材料的镭含量和决定氡析出能力的材料与施工性能(如孔隙率),而且取决于环境条件(如温度、湿度、大气压等),时间因素(如季节、昼夜)和室内外空气的通风换气能力。一般情况下,早晨和晚上室内氡浓度高于白天。在自然界里,岩石、土壤和地下水是空气中氡的主要来源,而室内空气中的氡主要由地基(岩石、土壤)、建材、生活用水、燃气和燃煤等介质所产生。
从建筑材料中析出的氡是室内最主要的来源之一,特别是含有放射性元素的天然石材极易释放出氡。
随着人们生活水平的提高、住房条件的改善,人们对于室内装修越来越讲究,美观、耐用的天然石材在室内装修中使用量也越来越大。建材中放射性核素含量随建材种类及产地不同而有较大的变化。一般来说,木制品、熟石膏、金属、水泥中含量较低,而花岗岩、浮石、粘土砖以及工业副产品(人造石膏、火力发电厂飞灰制成的混凝土、工业废渣)中含量相对较高。据资料显示,1998年第四季度,国家质量技术监督局组织国家建材局,对全国11个省、市、自治区的61家企业的108种花岗岩、大理石等石材的放射性进行了抽样检查,结果合格的石材有79种,占73.1%,有29种天然石材的放射性超标;有的产品如杜鹃红、杜鹃绿的放射性物质高于标准值3~5倍。当建材中镭的含量超过了500 Bq/kg时,建材就成为室内环境中氡的主要来源。
要有效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到室外,以降低室内空气中氡的浓度。
降低室内氡的浓度最实用、最快捷的方式就是通风换气。首先,自然通风是预防室内氡及其衰变子体最经济、最有效的措施。这是由于加大空气换气量可以把室内的氡及其子体排至室外,同时稀释了室内空气中的氡浓度。室内通风方式有自然通风(开窗换气)及人工通风(如排风扇、空调等)。其次,增加换气频度也是减轻室内氡及其衰变子体的关键性措施。根据季节、气候差异以及室内人数的多少确定换气频度.
C. 室内氡测量方法
10.2.5.1 室内氡的主要来源
由于天然放射性核素存在于各种岩石、土壤中,因此,人们自古以来就受到来自地球天然辐射的照射。居室中的放射性污染主要是天然放射性核素富集,如238U、226Ra、232Th和40K等是最大的外照射源,而氡及其子体是最大的内照射源。
人们到处受到222Rn和220Rn及其子体的照射,据统计,人们80%以上的时间是在室内渡过的,所以居室中的氡及其衰变子体是最重要的照射源。在室外,大气中的氡浓度很低,在通常情况下不必担心氡的问题。但是,在密闭的空间内,只要有氡源存在,氡就可以在室内积累。室内氡来源于土壤、建筑材料、水中氡、空气和天然气。
对于平房和一层住户,房基及周围土壤或建筑材料是室内氡的最大放射源(图10.2.6)。在富含铀、镭的花岗岩地区、含磷酸岩、铀矿尾矿等富含镭的土壤地区、在构造断裂带的上方等地,室内可观测到很高的氡浓度。来自地下岩石或土壤的氡通过裂隙或覆盖层(土壤或混凝土等)进入室内,在室内通风率较低的情况下,氡将富集起来。美国佛罗里达含磷酸盐地面室内观测到较高的氡子体浓度,最高可达520平衡当量氡浓度。在科罗拉多某些地区利用铀矿废品作为地下填料,因而引起室内氡浓度增高,在调查的47所房屋中有15所超过196平衡当量氡浓度。在珠海市室内222Rn及其子体浓度分别为(60.41±34.39)Bq/m3和(20.0±21.6)Bq/m3,室内220Rn及子体浓度分别为(127.87±140.13)Bq/m3和(12.6±9.0)Bq/m3。
图10.2.6 氡进入室内途径示意图
对于二层以上住户,建筑材料是室内氡的最大放射源。建筑材料中镭和钍的放射性比活度因材料种类不同而不同,取决于它们的来源。瑞典发现含明矾页岩的加气混凝土有较高的镭含量,因此导致了较高的室内氡浓度。在1980年测量的20 000座房屋中约14%超过400 Bq/m3,约2%超过10 00 Bq/m3。我国部分石煤渣砖、煤渣砖建造的房屋室内氡浓度较高,最高可达937 Bq/m3。在大量利用花岗石建造房屋的地区发现有较高的室内氡浓度,福建省室内氡浓度在我国范围内最高,超过50 Bq/m3。某些放射性镭含量较高的石材(超过B类石材)用于居室内装饰材料,会导致室内氡浓度的增高。
在个别地区,水中氡可能成为室内氡的主要来源。温泉水、深部地下水可能溶解有较高浓度的氡。芬兰、美国某地区地下水中氡浓度较高,芬兰赫尔辛基地下水中氡高达1 200 kBq/m3。
含氡的天然气也可能是室内氡的重要来源。石油、天然气中溶解有大量的氡,因为石油、天然气矿床附近富集有铀矿物及氡。
10.2.5.2 室内氡测量方法
迄今为止,我国尚未进行全国范围的统一的室内外氡及其子体的测量与评价,其主要原因是没有适用的仪器设备和足够资金投入,但全国各省部分城市已有了室内氡实测数据。西方国家是在利用已有的放射性测量资料,并结合地质资料的基础上进行的,美国、瑞典等国已做出全国氡的地质潜势图。
室内氡的测量一般分为三个步骤。第一,瞬时测量,采用各种现场氡测量方法取得瞬时氡测量数据;第二,瞬时测量发现异常则选用活性炭盒法进行短期累积测量;第三,在短期累积测量异常点选用固体核径迹长期累积测量方法。
(1)瞬时测量
瞬时测量是指在现场采集空气样品,用电离室、ZnS(Zn)闪烁探测器、半导体探测器及抽气装置直接测量所采集样品的氡浓度,也可直接测量氡子体的浓度。常用方法有:电离室法、闪烁室法、双滤膜法、气球法等。这种方法的优点是当时能得到结果,不足之处是测量误差较大,因为是随机取样测量,气象等干扰因素较多。西方国家因人力不足,瞬时测量方法用得较少。
(2)短期累积测量
短期累积测量一般选用活性炭探测器或活性炭液闪探测器。活性炭盒属于无源探测器,其利用活性炭的强吸附特性,将室内氡吸附在活性炭内。具体做法是将活性炭盒在室内放置一周左右,取活性炭盒带回(或邮寄回)实验室,用高纯锗(HPGe)半导体、闪烁探测器(NaI(Tl))或液闪探测器测量氡子体的γ辐射来确定采样点处氡浓度的高低。该方法采样简单、放置回收方便、测量结果可靠,美国和欧洲许多国家采用该方法做大面积室内氡调查。该方法不足之处是湿度影响较大,在我国南方应用可能带来较大误差。
美国的活性炭探测器是一个直径为4 in带盖金属盒,内装70 g 6×16目活性炭。这些活性炭盒经过选择、干燥、称重、刻度、贴标签等一系列工作之后,即可用于采样。
我国《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-93中规定了采用活性炭盒法。该方法探测下限一般为十几个Bq/m3。
活性炭对氡有很强的吸附性能。氡被吸附在活性炭颗粒上,并不断地衰变成218Po、214Pb、214Bi、214Po和210Pb。在4小时内,这些子体与氡达到平衡。通过测量在某一累积时间内某种装置吸附的氡的子体214Pb(352keV)或214Bi(609keV)的γ射线计数率,可以求得采样点处的氡浓度。
图10.2.7 活性炭盒与固体径迹采样盒
如果使用NaI(Tl)样测器,则只能通过测量某一能量段的总γ计数率来计算氡浓度。
材料和设备:
a.活性炭:8~16目椰壳活性炭;
b.活性炭罐:根据探测器大小自定尺寸,要求活性炭重量大于50 g以上;
c.计数系统:HPGe测量351 keV,609 keV能量γ射线;
NaI(Tl)测量270 keV~720 keV能量段的γ射线。
实验室方法:
a.活性炭罐的准备。在120℃下烘烤5~6 h,待冷却后装入活性炭罐(相同重量),密封待用;
b.刻度。将活性炭罐放入氡室中进行辐照,至少要在3个不同的相对湿度(30%,50%,80%)下,系统刻度系数,将一套30个活性炭罐放进氡室中以下列方式辐照,5个一组分别照射1 d、2 d、3 d、4 d、5 d和6 d。
环境地球物理学概论
式中:nr为特征能量峰的净计数;CRn为该样的氡浓度;T为放入氡室时间。
c.根据采样的活性炭罐γ谱测量结果进行氡浓度计算。
环境地球物理学概论
式中:CRn为氡浓度,Bq/m3;nγ为活性炭罐γ特征峰(峰群)所对应的净计数;t1为采样时间,h;F为刻度因子;λRn为氡衰变常数;t2为采样时间终点至测量开始时刻之间的时间间隔。
d.探测下限估计(Lower Limit of Detection)
环境地球物理学概论
B为本底计数;tb为本底计数时间。
e.质量保证程序
对每批活性炭都必须做刻度系数。
(3)长期累积测量
长期累积测量采用α固体核径迹探测器。α固体核径迹探测器由探杯、固体核径迹片(现常用CR-39)和塑料薄膜组成。室内空气中氡透过薄膜进入探杯容器中,氡的衰变子体放出的α粒子轰击CR-39塑料片,并在塑料片上产生微小的辐射损伤。这些探杯在采样点通常放置30~90 d。在采样结束后,可将探杯送回或寄回实验室。CR-39经化学蚀刻后,微小的辐射损伤径迹得以扩大,然后用显微镜或自动计数系统观测径迹数目。单位面积上的径迹数目与采样点处氡浓度成正比。利用刻度因子,可求得采样点处氡浓度的大小。
该方法是目前最常用的环境、室内氡累积测氡方法,它具有探测下限低、可有效抑制气象因子干扰,不足之处是采样周期较长。我国《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-93中规定可选择使用固体核径迹方法。
固体核径迹测量器如图10.2.8所示,目前性能较好的有CR-39径迹片。使用方法与活性炭盒法类似。
图10.2.8 国内常用固体径迹采样器
具体操作方法:①在干净的CR-39上编号。②将编好号的CR-39放入氡采样盒,并布放到选定的采样点处,一般放置三个月左右,进行累积操测。③将CR-39采样盒取回实验室,进行化学蚀刻,使辐射损伤粒径放大至几百μm级。④化学蚀刻液的配制:取氢氧化钾溶液(16%浓度)与C2H2OH的体积比为1∶2;共同放入烧杯,并放入CR-39片。将烧杯放入恒温器内,在60℃下放置4小时。⑤在生物显微镜下计数蚀坑的数目(或用电火花自动计数)。⑥通过CR-39在氡室里的刻度,可以求得单位面积上径迹个数与氡浓度的关系,即刻度系数Fr。进而确定CR-39采样器放置地点的氡浓度。计算公式如下
环境地球物理学概论
式中:CRn为氡浓度,Bq·m-3;nr为净径迹密度(单位面积蚀坑数);T为暴露时间,h;Fr为刻度系数。
D. 怎么检测装修好房间里的氡气辐射
1、仪器法:此方法参照民用建筑工程室内环境污染控制规程DBJ01-91-2004(限北京地区使用)及民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001(2006版)使用氡检测仪器,放置于室内24小时且监测期间对外门窗封闭连续监测,定时记录数据取最终平均值为检测结果。
2、活性炭盒法:此方法依据民用建筑工程室内环境污染控制规程DBJ01-91-2004(限北京地区使用):将活性炭盒放置于检测位置48小时,之后将活性炭盒封闭3小时后方可进行伽马能谱仪测定分析。
室内空气质量标准GB/T18883-2002中规定的活性炭盒法,依据为GB/T14582-1993,规定活性炭盒放置于检测位置3~7天,之后将活性炭盒封闭3小时后方可进行伽马能谱仪测定分析。
3、土壤中氡浓度检测使用仪器法。
(4)室内氡的来源与检测方法扩展阅读
防治
1、建筑施工单位对于建筑过程中的选址、建筑材料及装饰材料的使用必须严格把关,从污染源上控制,以减少氡向室内的释放。
2、生活用水方面,减少地下热水的使用,用水、用煤、用气时应保持户内外的有效通风。
3、日常生活中应养成良好的生活习惯,经常开窗换气,以保持室内环境空气的清洁。
E. 室内空气中氡的主要主要检测方法有哪些各自的优缺点是什么
径迹蚀刻法,优点:灵敏度高,操作简单,价格低廉,体积小;缺点:有静电干扰,时间长
活性炭盒法,优点:成本低,操作简单,反映平均值;缺点:不宜在室外和湿度大的地区测量
双滤膜法,优点:灵敏度高,排除子体干扰;缺点:波动性大
气球法,优点:体积小,测量准确;缺点:波动性大
F. 室内空气氡的放射性污染如何监测
根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定,列出甲醛、苯、氨、氡、TVOC五项污染物进行控制。
氡 是一种无色、无味、无法察觉的惰性气体。水泥、砖沙、大理石、瓷砖等建筑材料是氡的主要来源,地质断裂带处也会有大量的氡析出。氡及其子体随空气进入人体,或附着于气管粘膜及肺部表面,或溶入体液进入细胞组织,形成体内辐射,诱发肺癌、白血病和呼吸道病变。世界卫生组织研究表明,氡是仅次于吸烟引起肺癌的第二大致癌物质。
检测氡,采用测氡仪现场检测。检测前,应当将门窗关闭24小时,通常现场检测可以直接得出数据。国家标准I类民用建筑工程每立方米小于200Bq,II类民用建筑工程每立方米小于400 Bq 。
G. 为什么要进行土壤氡检测
在建筑工程施工中, 基础施工前,都要对建筑物范围内的土壤进行氡检测。
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版),新、扩建的民用建筑工程设计前,必须进行建筑场地土壤中氡浓度测定,并提供相应检测报告。
那么,为什么要进行氡检测呢?
一、氡的危害
氡是一种气体,由镭衰变而产生,是自然界惟一的天然放射性惰性气体,比重是空气的7.5倍。它隐藏在我们生活中的角落,没有颜色,没有气味。
20世纪最神性的悬案之一便是,那些进入金字塔的人,不久就会暴病而亡。人们都说是古埃及人在金字塔下了毒咒。直到加拿大和埃及科研人员在金字塔发现了氡气,才使金字塔之迷大白于天下。
挥发性有害气体可以随着时间的推移而逐渐降低至安全水平。而氡气的危害在于它的不可挥发性。室内氡气不会随时间的推移而减少。因而,地下住所的氡浓度比地面居室高许多。
氡对人体的危害主要是:
1、导致肺癌。它是引起肺癌的第二大因素,我国每年有5万人因为氡气及其子体致肺癌而死亡。
2、导致白血病。
3、使人丧失生育能力,胎儿畸形,基因畸形遗传等。
另外,氡还可以通过人体脂肪影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。氡气已成为家居健康的超级隐形杀手。
二、氡的来源
室内氡来源主要有4个方面:
1、土壤中析出的氡。地层深层含有铀、镭、钍的土壤、岩石中常有高浓度的氡,可以通过地层断裂带进入土壤,并沿着裂缝扩散到室内。
2、建筑材料中析出的氡。花岗岩、砖砂等,特别是含有放射性元素的天然石材,易释放出氡。
3、户外空气带入室内的氡。室外空气中氡的辐射剂量很低,可一旦进入室内,就会积聚,不易消失。常通风可改善。
4、取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。
以上,第1、2条是主要来源,因此,在新建建筑时,必须要进行氡检测。
H. 家居内氡污染的来源
我国存在着严重的氡污染问题。1994年以来我国调查了14座城市的1524个写字楼和居室,空气中氡含量超过国家标准的占6.8%,氡含量最高的达到596Bq/m³,是国家标准的6倍。有关部门曾对北京地区公共场所进行室内氡含量调查,发现室内氡含量最高值是室外的3.5倍。
氡虽然都是由镭直接衰变而来的,但不同环境条件有不同的来源。例如,平房,室内氡主要来自地基下的岩石、土壤,构造带(特别是新构造带)以及镭水等;而对于三层以上楼房,氡则主要来自花岗岩等建材。室内环境检测中的氡可能还来自一些生活用品,例如水,特别是直接的地下水、煤气、燃煤、陶瓷制品和室外氡的侵入等,但它们都相对次要。下面北京大元环境检测技术研究中心具体来介绍室内氡的来源。
(1)地基土壤中析出的氡 在地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中人们可以发现高浓度的氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤,并沿着地或者建筑物的裂缝、建筑材料结合处、管道入室的松动处扩散到室内。一般而言,这种来源的氡在低层住房室内含量高于高层的住房,如果有地下室,则地下室内氡及其子体的含量最高。
(2)建筑材料中析出的氡 1982年联合国原子辐射效应科学委员会的报告中指出,建筑材料是室内氡的最主要来源,例如石块、花岗岩、黏土、砖瓦、水泥、再生水泥及石膏等含有镭的建筑材料,特别是含有放射性元素的天然石材。各种石材由于产地、地质结构和生成年代不同,其放射性也不同。国家质量技术监督局曾对市场上的天然石材进行了监督抽查,从检测结果看,其中花岗岩超标较多,放射性较高。我国某些用石煤渣制成的碳化砖建成的住宅中,室内的浓度高达300Bq/m³以上,氡子体为0.066wL;而国内的一般住宅在不通风的情况下,氡和氡子体的浓度一般低于24300Bq/m³和0.0064WL。
(3)户外空气进入室内的氡 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。研究发现:室内的氡具有明显的季节变化,冬季最高,夏季最低。可见,室内通风状况直接决定了室内氡气的浓度,从而决定了其对人体危害的大小。
(4)取暖和炊事时燃料的燃烧煤和气体燃料的燃烧均可以释放出一定量的氡;由于沉积在土壤中的氡子体可以被吸收进入植物体内,故烟草中也含有一定的氡子体,可以随吸烟进入体内或者污染室内环境。
I. 室内空气中氡的测定方法
室内空气中氡气检测方法:
瞬态测量:为使测量能反映住房内氡浓度的真实情况,使测量结果误差小,有可比性,测量要选择在一天氡浓度较为稳定的时刻,在这之前,居室要封闭24小时或其他规定时间。测量点一般选在居室中央离地面高1.5米处。
瞬态测量仪器一般选用电子测氡仪、注入式闪烁室,仪器要经标准氡室检定。瞬态测量在住房内氡浓度调查中起着扫描作用,一旦找到疑点,还需长时间的连续测量才能确定住房内氡浓度水平。
连续(或累计)测量:固体径迹探测器和活性炭罐是目前常用的被动式累积氡探测器。
(9)室内氡的来源与检测方法扩展阅读:
由于住房内氡的行动水平已由氡平衡当量浓度简化为氡的测量浓度,住房内氡的监测也应随之变化。住房内氡浓度时刻受居室内的温度、湿度、通风和其他外界和人为活动影响,因此,按照人们正常居住方式,较长时间收集住房内氡浓度的变化,求出平均水平,较能实际地反映住房内人们所接受的氡辐射剂量。
但作为一般了解,瞬态氡的测量也十分需要,而且十分简便。室内氡主要来源于地基和建筑材料,并与室内外空气交换率、气象条件有很大关系。由于地域环境、住房建材、室内装饰和生活方式的不同,住房内氡浓度水平相差很大,从几个到几万不等,但大多数住房内的氡浓度水平是不高的。
J. 室内空气污染氡的来源以及危害
如今大气污染严重,空气污染指数成为人们日益关心的问题,同样室内空气污染也是人们当今热议的话题。室内空气污染既有来自于室外的污染源,又有室内的污染源。那么,室内空气污染氡的来源及危害有哪些呢?一起和我来了解一下吧。
什么是氡?
氡,英文名为Radon,化学式为Rn,分子量222,熔点-71℃,沸点为-62℃。其可溶于煤油、甲苯、血、水、易被脂肪、橡胶、硅胶、活性炭吸附。氡通常的单质形态是氡气,为无色无味的惰性气体,具有放射性,是常温下密度最高的气体;
室内空气污染氡的来源
(1)从房基土壤中析出的氡。在地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中人们可以发现高浓度的氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤和大气层。建筑物建在上面,氡就会沿着地的裂缝扩散到室内。北京地区的地质断裂带检测表明,二层以下住房室内氡含量较高。
(2)从建筑材料中析出的氡。1982年联合国原子辐射效应科学委员会的报告中指出,建筑材料是室内氡的最主要来源。如花岗岩、砖沙、水泥及石膏之类,特别是含有放射性元素的天然石材,易释放出氡。
(3)从户外空气中进人室内的氡。在室外空气中被稀释到很低的浓度,几乎对人体不构成威胁。可是进入室内,就会在室内大量地积聚;室内氡还具有明显的季节变化,冬季最高,夏季最低。可见,室内通风状况直接决定了室内氡气对人体危害性的大小。
(4)从供水及用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。这方面只有水和天然气中的氡含量比较高时才会有危害。
室内空气中氡浓度不仅取决于一些材料的镭含量和决定氡析出能力的材料与施工性能(如孔隙率),而且取决于环境条件(如温度、湿度、大气压等),时间因素(如季节、昼夜)和室内外空气的通风换气能力。一般情况下,早晨和晚上室内氡浓度高于白天。
室内空气污染氡的危害
氡是一种放射性气体,自然界的氡是由镭衰变产生,氡共有27种同位素,通常所指的氡仅指Rn,对人体危害性最大,它的半衰期为3.82天,衰变过程中产生一系列放射性核素,并释放出α、β、γ射线。氡通过呼吸进入人体,衰变时产生的短寿命放射性核素会沉积在支气管、肺和肾组织中。当这些短寿命放射性核衰变时,释放出的α粒子对内照射损伤最大,可使呼吸系统上皮换换细胞受到辐射。长期的体内照射可能引起局部组织损伤,甚至诱发肺癌和支气管癌等。据估算,人的一生中,如果在氡浓度370Bq/m3的室人环境中生活,每千人中将有30~120死于肺癌。氡及其子体在衰变时还会同时放出穿透力极强的γ射线,对人体造成外照射。
若长期生活在含氡量高的环境里,就可能对人的血液循环系统造成危害,如白细胞和血小板减少,严重的还会导致白血病。
如何防治室内氡污染?
1、由于室内环境中的氡污染与房屋建筑结构和使用材料有关,因此,在购房时,要查看房屋的室内环境检测报告。也可以请有关机构做室内环境氡污染测试(查看地图)。
2、进行家庭装饰装修时,尽量按照国家标准选用低放射性的建筑和装饰材料。特别是注意尽量选择放射性低的天然石材和合格的瓷砖,同时注意材料的合理搭配,防止放射性材料过多造成的室内环境氡污染。
3、地下室和一楼以及室内氡含量比较高的房间在装饰装修中更要注意填平、密封地板和墙上的所有裂缝,这种做法可以有效减少氡的析出。
4、做好室内通风换气,这是降低室内氡浓度的有效方法。房屋门窗关闭或全开,室内氡的浓度可相差2-5倍之多,在不通风时,室内氡浓度达200Bq/m3以上,当通风率为每小时2次时,室内氡浓度即下降至30Bq/m3左右,一间氡浓度在151贝可/立方米的房间,开窗通风1小时后,室内氡浓度就降为48贝可/立方米。此外,开窗可明显降低室内氡浓度,一般可降低1-2倍。
5、已经入住的房屋,如果认为有氡气超标的可能,可以委托有资质的室内环境检测单位进行检测,如果发现有氡污染问题,可以在专家的指导下,选择空气净化器,由于氡污染是以氡子体的形态在室内空气中,采用一些具有高效过滤装置的空气净化器,可以起到降低室内环境中的氡污染的作用。