Радон и его дочерние продукты распада радона

Содержание

Слайд 2

Физические свойства

Физические свойства

Слайд 3

Альфа -частица β , γ β , γ Альфа -частица

Альфа -частица

β , γ

β , γ

Альфа -частица

Слайд 4

Изотопы радона входят в состав радиоактивных рядов 238U, 235U и 232Th.

Изотопы радона входят в состав радиоактивных рядов 238U, 235U и 232Th.

Радон постоянно продуцируется при радиоактивном распаде материнских ядер. Равновесное содержание в земной коре 7·10−16 % по массе.
Растворимость в воде 460 мл/л; в органических растворителях, в жировой ткани человека растворимость радона в десятки раз выше, чем в воде. Хорошо просачивается сквозь полимерные плёнки.
Слайд 5

Биологическое воздействие Органом мишенью для радона и его дочерних продуктов распада

Биологическое воздействие

Органом мишенью для радона и его дочерних продуктов распада

является бронхо-легочная система человека.
Вдыхаемый радон имеет низкую реакционную способность и химически не связывается с тканями тела – радиотоксичность радона невелика по сравнению с его дочерними продуктами распада (ДПР).
Слайд 6

Из-за короткого периода полураспада ДПР радона, большая часть атомов распадается в

Из-за короткого периода полураспада ДПР радона, большая часть атомов распадается в

респираторном тракте с излучением альфа-частиц, причем основная доза облучения приходится на бронхиальный эпителий.
Эквивалентная доза на бронхиальный эпителий при ингаляции ДПР радона в 10 раз выше, чем средняя эквивалентная доза на другие органы и ткани организма.
Слайд 7

Накопление ДПР радона в воздухе помещения зависит от интенсивности поступления радона;

Накопление ДПР радона в воздухе помещения зависит от
интенсивности поступления радона;
скорости

вентиляции (кратности воздухообмена в помещении);
от системы вентиляции;
а также скорости отложения ДПР на поверхностях помещения (пол, стены, мебель…).
Слайд 8

эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) связана с активностью радона в воздухе

эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) связана с активностью радона в воздухе

зависимостью
ЭРОАRn= F . OA Rn , где
F – коэффициент равновесия между радоном и его ДПР
OA Rn – объемная активность радона
Слайд 9

Коэффициент равновесия Величина F может варьировать в диапазоне 0,2-0,8 Стандартный коэффициент

Коэффициент равновесия

Величина F может варьировать в диапазоне 0,2-0,8
Стандартный коэффициент F составляет

для помещений – 0,4
на открытом воздухе – 0,8
Слайд 10

Коэффициент равновесия Этот коэффициент возрастает с уменьшением скорости вентиляции и увеличивается

Коэффициент равновесия

Этот коэффициент возрастает с уменьшением скорости вентиляции и увеличивается с

увеличением объемной активности аэрозолей в помещении.
Слайд 11

Поглощенная доза - энергия ионизирующего излучения, поглощенная тканями организма, в пересчете

Поглощенная доза - энергия ионизирующего излучения, поглощенная тканями организма, в пересчете

на единицу массы.
Эквивалентная доза - поглощенная доза, умноженная на коэффициент, отражающий способность данного вида излучения повреждать ткани организма (для радона и его ДПР - легкие).
Эффективная доза - эквивалентная доза, умноженная на коэффициент, учитывающий чувствительность различных тканей к облучению.
Слайд 12

Доза - количество энергии, поглощенной единицей массы органа, ткани или тела.

Доза - количество энергии, поглощенной единицей массы органа, ткани или

тела.
Измеряется в Зивертах (Зв)
Величина обычных доз, которые получает население соответствует
мЗв (Х 10-3) или мкЗв (Х 10-6)
Слайд 13

Сумма скрытой энергии альфа-излучения всех короткоживущих ДПР радона, присутствующих в единице


Сумма скрытой энергии альфа-излучения всех короткоживущих ДПР радона, присутствующих в

единице объема воздуха, обуславливают величину поглощенной дозы
Скрытая энергия альфа-излучения ДПР радона – общая энергия альфа-частиц, излучаемая при распаде радона до свинца -210.
Слайд 14

Скрытая энергия альфа-излучения на атом и 1 Бк

Скрытая энергия альфа-излучения на атом и 1 Бк

Слайд 15

Поглощенная доза облучения Доза облучения от ДПР радона определяется как интеграл

Поглощенная доза облучения

Доза облучения от ДПР радона определяется как интеграл

по времени экспозиции скрытой энергией (С) альфа- излучения дочерней смеси в воздухе или как эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА радона), которая воздействует на отдельного человека на протяжении времени (t), например, за один год (годовая доза облучения).
t
Д (t) = т С (t) dt
0
экспозиция скрытой энергией альфа-излучения
Слайд 16

Средневзвешенные эффективные дозы облучения населения от радона в воздухе жилых помещений некоторых областей Украины

Средневзвешенные эффективные дозы облучения населения от радона в воздухе жилых помещений

некоторых областей Украины
Слайд 17

По данным последних эпидемиологических исследований (Darby 2006 – 13 европейских исследований,

По данным последних эпидемиологических исследований (Darby 2006 – 13 европейских исследований,

Krewski 2006 – 7 исследований в северной америке, Lubin 2004 – 2 китайских исследования), риск рака легких увеличивается на 10% с увеличением объемной активности радона в воздухе на 100 Бк.м-3 при хроническом облучении в течении 30 лет.
Установлена устойчивая связь между радоном и лейкемией у детей (ref PhD 2006: Envir. exp. to radiation and childhood leukemia , AS Evrard and Health Physics 2006), прирост объемной активности радона в воздухе зданий на 100 Бк.м-3 обуславливает дополнительный риск в 20%. По данным английских исследований (Raaschou-Nielsen Epidemiology 2008) этот прирост еще больше - 34 %.

Радиационные риски

Слайд 18

Эволюция оценок величины радиационных рисков при облучении радоном 1 WLM (рабочий

Эволюция оценок величины радиационных рисков при облучении радоном

1 WLM (рабочий уровень)

в год эквивалентен ЭРОА =230 Бк.м-3 в домах при (коэффициенте равновесия F=0.4 и 7000 часах времени пребывания)
Слайд 19

Кумулятивный риск рака легких, обусловленный радоном и курением Darby et al,

Кумулятивный риск рака легких, обусловленный радоном и курением

Darby et al, Scand

J Work Env Health, 2006

Кумулятивный риск - вероятность развития вредного эффекта (рака легких) в результате одновременного воздействия нескольких факторов, обладающих сходным механизмом воздействия на организм человека.