浅析地铁环境中氡浓度防治措施
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降低室内氡综合措施一、降低室内氯可以采取的综合措施1.防止土壤氡渗入室内的技术措施《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325为防止民用建筑工程出现室内氡浓度超标提出了以下防氡措施要求:(1)新建、扩建的民用建筑工程设计前,应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查,并提交相应的调查报告。
未进行过区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的,应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定,并提供相应的检测报告。
(2)民用建筑工程的室内通风设计,应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB50352的有关规定,对采用中央空调的民用建筑工程,新风量应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。
(3)采用自然通风的民用建筑工程,自然间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/20。
夏热冬冷地区、寒冷地区、严寒地区等I类民用建筑工程需要长时间关闭门窗使用时,房间应采取通风换气措施。
(4)已进行过土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的民用建筑工程,当土壤氡浓度测定结果平均值不大于10000Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值不大0.02Bq/(m2·s),且工程场地所在地点不存在地质断裂构造时,可不再进行土壤氡浓度测定;其他情况均应进行工程场地土壤氡浓度或土壤表面氡析出率测定。
(5)当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于20000Bq/m3,且小于30000Bq/m3,或土壤表面氡析出率大于0.05Bq/(m2·s)且小于0.1Bq/(m2·s)时,应采取建筑物底层地面抗开裂措施。
(6)当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于或等于30000Bq/m3,且小于50000Bq/m3,或土壤表面氡析出率大于或等于0.1Bq/(m2·s)且小于0.3Bq/(m2·s)时,除采取建筑物底层地面抗开裂措施外,还必须按现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108中的一级防水要求,对基础进行处理。
安全管理环保之住房室内氡的危害及其控制措施概述氡是一种无色、无味、无臭的天然放射性气体,常存在于许多物质中,包括土壤、岩石、水和天然气中。
氡的存在是全球自然辐射水平的主要来源之一。
它也是一种人类致癌物质。
由于氡的高辐射水平,人们废气过滤,通风等措施有效控制室内氡浓度变得十分必要。
本篇文章将介绍室内氡的危害以及控制措施。
住房室内氡的危害室内氡是一种非常危险的物质,因为它是放射性物质,可能导致各种健康问题。
它的危害主要表现为以下几个方面:1. 诱发肺癌室内氡是一种强致癌物质,长期居住在高氡浓度环境下的人,会增加肺癌发病率。
人体吸入室内氡后,氡的子体会不断释放α粒子,进入人体的呼吸道并附着在气道内。
在个体的气道上皮中,·α粒子对周围组织的破坏会引起细胞基因突变,从而增加了患癌症的风险。
2. 诱发心血管疾病室内氡也被认为是导致心血管疾病发生的因素之一。
氡的子体可以吸附在人的红细胞上,使其破坏或破裂,引起体内血小板的过度聚集,导致血栓形成,最终导致心血管疾病发生。
3. 影响发育儿童是室内氡最容易受到危害的群体之一。
吸入高浓度氡可能会影响孩子的人体发育,成为孩子成年后患上各种疾病的一个风险因素。
4. 其他危害吸入室内氡还可能导致其他不良后果,如呼吸道疾病、骨髓损伤、皮肤癌和白血病等。
住房室内氡的控制措施在住房室内,减少或控制室内氡浓度是有必要的,对于入侵室内的氡的控制,应该参考以下一些措施:1.保持空气流通住房室内通风是控制室内氡浓度最简单、最基本的措施之一。
窗户和门可以打开,使氧气进入屋内,将含氡气体排出。
室内气流量越大,氡浓度越低。
为确保有效通风,空气需要自然流动,因此在设计建筑时也需要考虑通风。
2.密封建筑增加住房室内密度,抑制入侵空气的温度,是另外一种常见的方法。
例如,在屋外设置高密度隔离障壁,以防止邻近含氡的土壤气体进入室内。
密封木板有利于抑制室内湿气,何时配合通风和保持室内相对湿度。
3.净化空气使用空气净化器对住房室内空气进行净化也是很有效的一种方法。
氡污染处理方案及计算
室内的氡含量无论高下都会对人体造成伤害,但只要注意下降住房里的氡含量几可以减少这种伤害。
从国内外的一些经验看,有好多种办法可以下降住房的氡程度。
1、由于室内环境中的氡污染与房屋建筑构造和应用材质有关,花费者在购房时,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。
2、做好室内通风换气,这是下降室内氡浓度的有效办法。
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,室内氡浓度即降低至30Bq/m³左右,一间氡浓度在151Bq/m³的房间,开窗通风1小时后,室内氡浓度就降为48Bq/m³。
此外,开窗可显著下降室内氡浓度,一般可下降1-2倍。
3、地下室和一楼以及室内氡含量比拟高的房间在装潢装修中更要注意填平、密封地板和墙上的所有裂痕,这种做法可以有效减少氡的析出。
4、花费者进内行庭装潢装修时,尽量依照国度尺度选用低放射性的建筑和装潢材质。
特殊是注意尽量选择放射性低的天然石材和及格的瓷砖,同时注意材质的合理搭配,防止放射性材质过多造成的室内环境氡污染。
5、已经入住的房屋,如果以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,如果发明有氡污染问题,可以在
专家的指点下,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,采取一些具有高效过滤装置的空气净化器,可以起到下降室内环境中的氡污染的作用。
室内空气质量氡的指标室内空气质量中的指标——氡氡是一种无色、无味、无臭的气体,它存在于地球上的大气中。
作为一种放射性物质,氡具有一定的危害性。
在室内空气质量评估中,氡是一个重要的指标。
本文将就室内空气质量中的氡指标进行分析和探讨。
一、氡的来源氡的主要来源是土壤和岩石中的放射性元素钍和铀的衰变。
这些放射性元素存在于自然界中的岩石、土壤和水体中。
当土壤或岩石中的放射性元素衰变时,会释放出氡气体。
氡气体会通过土壤裂隙和建筑物的地下空间进入室内空气中。
二、氡的危害性氡是一种放射性物质,长期暴露在高浓度的氡气体环境中会对人体健康造成危害。
氡的衰变产物——氡子体,可以附着在空气中的尘埃和颗粒物上。
当人们吸入这些含有氡子体的尘埃或颗粒物时,氡子体会沉积在肺部,释放出高能量的α粒子,对肺组织造成辐射损伤,增加罹患肺癌的风险。
三、室内氡的检测和防治为了保障室内空气质量,减少氡的危害,需要进行氡的检测和防治。
室内氡的检测可以通过专业的氡检测仪器进行,这些仪器能够测量室内空气中氡的浓度。
根据国际标准,室内空气中氡的浓度应低于100 Bq/m³。
针对氡的防治,可以采取以下措施:1. 加强通风:保持室内空气流通,定期开窗通风,尤其是在潮湿的环境中,增加空气流动可以减少氡气体的积累。
2. 封堵裂隙:及时修补建筑物中的裂隙,特别是地下空间和地下室,通过封堵裂隙可以减少氡气体的渗入。
3. 地下空间处理:对于地下室、地下车库等地下空间,可以进行氡防治措施,如加装防氡排气系统,将氡气体排出室外。
4. 使用防氡材料:在建筑设计和装修过程中,选择使用低氡辐射的建材和装修材料,减少氡的释放和积累。
5. 定期检测:定期进行室内氡的检测,及时发现和处理氡超标的情况,保障室内空气质量。
四、结语室内空气质量中的氡指标是一个重要的评估指标,它对人体健康具有一定的危害性。
为了保障室内空气质量,减少氡的危害,我们需要加强氡的检测和防治工作。
地铁粉尘的危害及治理意见陆懋成1 范本圭2(1、北京交通大学隧道及地下工程试验中心北京 100035 2、洛阳市高林隧道环境控制技术有限公司河南洛阳 471009)摘要地铁环境中的粉尘污染对环境和乘客的危害不容小视,通过利用预容尘技术,将预容剂替代成可以有消毒作用的粉剂,或者有吸附有害气体的活性碳除尘,在车站内循环过滤,可以吸附有害气体,改善空气质量。
关键词地铁环境粉尘污染治理措施1、地铁粉尘的危害地铁是半封闭的地下空间,列车在其间来来回回做活塞运动,产生大量对人体健康有害的粉尘,成为城市的污染源之一,已引起国内外环境专家关注,并建议应予治理。
i. 地铁粉尘危害的文献回顾 1.1.1 国外对地铁环境的评价瑞典医学教授哈恩・卡尔森在瑞典《科学日报》上发表论文称,在我们周围的空气中含有许多对人体健康十分有害的微粒,地铁空气中含有大量这类有害微粒,比汽车尾气对乘客健康造成的伤害还要大。
但卡尔森也认为这些有害微粒并非长期都存在于地铁中,一般情况下春天有害微粒浓度最高,而冬天则最低。
卡尔森教授通过对斯德哥尔摩地铁空气的研究发现,在乘客呼吸的氧气中含有煤、沥青、铁及其他有害微粒,这些微粒每年会造成5000多人死亡,它们主要是由未充分燃烧的燃料及车轮摩擦产生的。
然而科学家一直没有弄清,到底哪种微粒对健康造成的威胁最大。
卡尔森教授通过研究得出结论,在地铁的空气中含有一种铁微粒对人体DNA破坏最大,这种铁微粒主要是破坏人体器官的细胞结构,从而增加了乘客患癌症的几率。
这种微粒主要是由车轮与轨道摩擦产生的。
卡尔森教授最后提出,如果人们采取正确的措施,地铁中的这些有害微粒是完全可以减少的。
最有效的是要经常更新地铁中的空气,保持空气流通。
(文章来源:环球时报更新时间:2021-12-30 10:07:39)还有资料显示:世界许多知名城市的地铁卫生安全状况确有令人担忧之处。
纽约地铁里的金属钢尘是人群暴露于铬、锰、铁的重要污染源;墨西哥城室内污染物检测结果显示地铁里可吸入颗粒PM(2.5)浓度最高,达到106.2 mg/m3,高于国际建议标准值,是人群暴露于PM(2.5)的重要途径之一,其地铁走廊及站台氡浓度最高能达350Bq/m3;而德国柏林1994、1995、1996三年地铁苯的浓度分别高达8.4mg/m3、5.4mg/m3、7.4mg/m3。
地铁粉尘的危害及治理意见陆懋成1范本圭2(1、北京交通大学隧道及地下工程试验中心北京1000352、洛阳市高林隧道环境控制技术有限公司河南洛阳471009)摘要地铁环境中的粉尘污染对环境和乘客的危害不容小视,通过利用预容尘技术,将预容剂替代成可以有消毒作用的粉剂,或者有吸附有害气体的活性碳除尘,在车站内循环过滤,可以吸附有害气体,改善空气质量。
关键词地铁环境粉尘污染治理措施1、地铁粉尘的危害地铁是半封闭的地下空间,列车在其间来来回回做活塞运动,产生大量对人体健康有害的粉尘,成为城市的污染源之一,已引起国内外环境专家关注,并建议应予治理。
i.地铁粉尘危害的文献回顾1.1.1 国外对地铁环境的评价瑞典医学教授哈恩·卡尔森在瑞典《科学日报》上发表论文称,在我们周围的空气中含有许多对人体健康十分有害的微粒,地铁空气中含有大量这类有害微粒,比汽车尾气对乘客健康造成的伤害还要大。
但卡尔森也认为这些有害微粒并非长期都存在于地铁中,一般情况下春天有害微粒浓度最高,而冬天则最低。
卡尔森教授通过对斯德哥尔摩地铁空气的研究发现,在乘客呼吸的氧气中含有煤、沥青、铁及其他有害微粒,这些微粒每年会造成5000多人死亡,它们主要是由未充分燃烧的燃料及车轮摩擦产生的。
然而科学家一直没有弄清,到底哪种微粒对健康造成的威胁最大。
卡尔森教授通过研究得出结论,在地铁的空气中含有一种铁微粒对人体DNA破坏最大,这种铁微粒主要是破坏人体器官的细胞结构,从而增加了乘客患癌症的几率。
这种微粒主要是由车轮与轨道摩擦产生的。
卡尔森教授最后提出,如果人们采取正确的措施,地铁中的这些有害微粒是完全可以减少的。
最有效的是要经常更新地铁中的空气,保持空气流通。
(文章来源:环球时报更新时间:2006-12-30 10:07:39)还有资料显示:世界许多知名城市的地铁卫生安全状况确有令人担忧之处。
纽约地铁里的金属钢尘是人群暴露于铬、锰、铁的重要污染源;墨西哥城室内污染物检测结果显示地铁里可吸入颗粒PM(2.5)浓度最高,达到106.2 mg/m3,高于国际建议标准值,是人群暴露于PM (2.5)的重要途径之一,其地铁走廊及站台氡浓度最高能达350Bq/m3;而德国柏林1994、1995、1996三年地铁苯的浓度分别高达8.4mg/m3、5.4mg/m3、7.4mg/m3。
地铁既有线施工的施工现场环境保护与治理措施地铁既有线的施工现场环境保护与治理措施是为了保护地铁施工现场周边的环境,确保施工活动对生态环境和周边居民的影响最小化。
本文将介绍地铁既有线施工现场环境保护的重要性,并详细探讨了地铁施工现场需要采取的各种环境保护与治理措施。
一、地铁施工现场环境保护的重要性地铁施工现场环境保护至关重要,一方面是因为地铁施工会引发大量噪音、振动和粉尘等污染物,可能会对周边的生活和工作环境造成严重干扰。
另一方面,地铁施工还会破坏周边的生态环境,对植被和水体等生态资源造成一定的破坏。
因此,采取有效的环境保护与治理措施,对于保护施工现场周边的环境、减少噪音污染、减轻振动影响以及保护生态资源都具有重要意义。
二、地铁施工现场环境保护与治理措施2.1 噪音控制地铁施工现场噪音控制是重要的环境保护措施之一。
施工单位应当合理安排施工作业时间,尽量避免夜间或者早晨等对居民休息产生噪音干扰的时段进行施工。
同时,在施工现场周围设置隔音屏障,采用降噪设备,如吸音板、隔音墙等,减少施工活动产生的噪音对周边环境的影响。
2.2 粉尘控制地铁施工现场产生的粉尘是需要重点治理的环境问题之一。
施工单位应当制定严格的扬尘治理措施,包括覆盖裸土、喷水降尘、使用防尘网等手段来减少施工现场产生的粉尘。
此外,施工现场还应配备粉尘监测设备,定期检测并记录粉尘浓度,确保施工现场粉尘排放符合环保标准。
2.3 水污染治理地铁施工可能对地下水源和地表水造成污染。
施工单位应当采取相应的治理措施,如设置拦截沉淀池、地下水收集井等,以防止污水外流。
同时,施工现场应建立严格的水质监测制度,监测地下水和地表水的质量,并采取相应的处理措施,确保水体质量符合相关标准。
2.4 生态环境保护地铁施工对周边的生态环境造成一定破坏。
为最大程度减少生态环境受到的损害,施工单位应当采取相应的保护措施。
如在施工前进行生态环境评估,合理安置受影响的动植物,采取围栏措施保护野生动物,以及在施工完成后进行恢复性生态工程。
天然气中氡的危害及防护措施蒋洪;张黎;刘仕鳌【摘要】@@%氡是天然气中普遍存在的一种有害物质,具有溶解性、吸附性、扩散性和放射性.天然气中的氡及其衰变产物在释放出来之后,其含量如果超过一定浓度,就会对人体造成间接性危害,即通过其子体的放射性危害可诱发人体多种疾病;同时,对各种场站设备及管道造成一定程度的堵塞与腐蚀.应采取有效措施降低氡及其子体对环境的危害.可直接利用仪器测量氡的辐射水平,目前气田上普遍采用测氡仪,如FD216测氡仪,测量范围为3~10 000 Bq/m3,灵敏度很好.氡污染物及受污染设备必须经过严密检测后才能确定是否对其按照放射性废品处理规范进行处理.人体防护的一般原则主要是减少体外照射和防止氡进入体内,基本方法有时间防护、距离防护和屏蔽防护.【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2013(032)002【总页数】2页(P18-19)【关键词】天然气;氡;子体;危害;防护【作者】蒋洪;张黎;刘仕鳌【作者单位】中国石油冀东油田分公司油气集输公司【正文语种】中文氡是天然气中普遍存在的一种有害物质,具有溶解性、吸附性、扩散性和放射性。
已知最重要的4种同位素是222Rn、220Rn、219Rn和218Rn(半衰期分别为3.824 d、55.6 s、3.92 s和0.03 s),通常所说的氡指222Rn。
氡衰变时产生218Po、214Pb、214Bi和214Po等,衰变子体有α粒子、β粒子和γ射线等。
(1)天然气中氡的来源。
氡是镭的天然衰变产物,在气藏周围土壤环境中由于扩散和迁移(对流、抽吸和水携带)作用,一部分氡向周围逸散进入天然气中。
在天然气开采过程中,氡的来源及氡可能聚集的地方见图1[1]。
(2)天然气中氡的分布。
氡浓度分布不仅与岩石、土壤、地下水等介质中铀和镭含量有关,还与天然气的成因、地质构造、压力、温度等因素密切相关。
全球各大气田天然气中氡含量差异很大,加拿大天然气中氡浓度含量较大,平均值为4 300 Bq/m3,美国平均值为970 Bq/m3,英国平均值为170 Bq/m3。
氡的危害及防护措施
陈惠英
【期刊名称】《中国卫生工程学》
【年(卷),期】1995(0)1
【摘要】氡的危害报导日渐增多,英国目前肺癌终生危险度约6%归于氡的照射。
由于国内大量利用地下设施,使得在地下设施工作的人员所受氡的辐射高于地面上工作人员的1—3倍。
所以地下设施必须采取通风降低室内氡浓度,保护广大地下工作人员的健康。
【总页数】2页(P46-46+16)
【关键词】氡;危害;防护
【作者】陈惠英
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】R144
【相关文献】
1.地下建筑中氡的危害及防氡措施研究 [J], 黄伟;苏勇
2.室内氡的危害及防氡降氡措施 [J], 陈明光;何永金
3.天然气中氡的危害及防护措施 [J], 蒋洪;张黎;刘仕鳌
4.氡及氡子体的危害与防治措施、对策 [J], 赖晓洁;彭崇;陈晶
5.室内氡放射对人体健康的危害和降低氡含量的措施 [J], 唐芳
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资源与环境 20l6年第7期J科技创新与应用
浅析地铁环境中氡浓度防治措施
王溪睿 潘欣珏
(1、辽宁省核与辐射监测中心,辽宁沈阳110031 2、辽宁辐洁环保技术咨询有限公司,辽宁沈阳110031)
摘要:氡是一种天然放射性核素,来源于自然界铀、镭的放射性衰变,是能够接触到的唯一天然放射性气体,且地下工程氡及其
子体浓度往往高于地面建筑。随着我国交通经济的迅猛发展,许多城市都在进行地铁的建设,地铁作为地下工程,有其环境的特
殊性,文章根据地铁工程特性,总结了几种地铁中氡浓度的防治措施。
关键词:地铁;氡浓度;防治措施
1氡的性质及危害
氡是铀系衰变的中间产物,是由镭(Ra一226)衰变产生的自然界
唯一的天然放射性惰性气体。氡有33种同位素,其中重要的包括 Rn一222、Rn一220、Rn~219;Rn一219半衰期不到4秒,Rn一220的半衰 期为55.6秒,Rn一222半衰期为3.82天,一般所说的氡指的就是 Rn一222。氡本身不参加化学反应,但其衰变产生的射线及短寿命子 体对人体健康具有危害作用。根据联合国原子能辐射效应科学委员 会(u.N.SCEAR) ̄ 】2o0O年报告书中指出,天然辐射对公众照射,人均 年有效剂量为2.4roSy,其中氡及其子体占总有效剂量约一半以上, 对人的危害主要为内照射。 2地铁工程中氡的来源 室内环境空气中的氡,主要由建筑物地基和周围土壤、建筑及 装修材料、室外环境空气中氡的进入、燃料以及地下水等产生 。根 据世界平均氡来源水平,来源建筑物地基和周围土壤占60.4%、来 源建筑及装修材料占19.5%、来源室外环境空气占17.8%。但某一种 建筑设施内,哪种氡来源占主要作用,却要因地因环境不同而有所 不同。地铁工程中氡的来源与地面建筑中氡的来源大致相同,内部 空气中氡的来源主要考虑地铁工程围护结构外部的岩石、土壤和地 下水,内部结构的建筑材料与建筑装修材料等。 3地铁氡的防治 3.1地铁的选址 地铁作为城市的交通枢纽,由于处在地下的特殊环境,其选址 除了要考虑交通的便种陛,还应考虑地下氡浓度的存积。地质条件 的不同影响着氡浓度的产生,铀含量较高的地区,氡及其子体的浓 度也会随着升高,并且铀系的半衰期非常长,如果选址在铀、镭含量 高的地质区,这种产生氡的危害是持续的,并且不容易根除。所以在 地铁选址时,先要进行该地区放射性的评估,应避开岩石、土壤中氡 水平较高以及围岩破碎严重的地区,可通过测量围岩中放射性含量 及围岩墙壁氡析出率等的情况,做为选址判断依据。 3.2地铁建设及施工材料 施工建材砖瓦、水泥、混凝土及各种矿渣砖等所用的天然原料 中共生的放射性对氡及其子体浓度的积累有直接的影响,且对地 下建筑物影响更大[31。地铁建设过程中,在对建筑及施工材料取用 时,要选择Ra-226含量和氡析出率较低的建材和装饰材料。建材的 内照射指数和外照射指数是能够直接反应其放射性水平的参数,可 以通过对建材的内、外照射指数控制,来达到限制建筑及施工材料 放射性核素的目的,同时依据国家强制性标准“建筑材料放射性核 素限量(GB6566—2001)”的要求,进行建材的考量。与此同时,还应 综合考虑建材的密实程度,因为一些建筑材料自身的放射性并不 高,但其空隙率却很大,这样就会造成氡析出率较高,也会使氡浓度 随之变大。 3.3地下水的防氡 地铁工程的生活用水和饮用水如果采用的是该城市市政的供 水系统,那么氡在水使用前已经在处理系统内被释放,水氡含量会 很少,对地铁环境空气中氡浓度影响较小;如果供水采用的是地下 水或地热水时,地铁工程的给排水的设计,要考虑到防氡措施,避免 水氡向室内空气转移。尽量在氡气进入室内前,将氡除掉。 3.4几种降氡措施 地铁工程的选址及建筑材料的采用,是降低氡来源的前提,但 是由于天然放射性核素无处不在,工程也只能够在避免高氡的基础 上进行,不可能全部消除氡的存在。这样就需要采取一系列措施,来 降低环境中氡浓度。 3.4.1屏蔽降氡 工程围护结构主要采用混凝土和钢筋混凝土材料,再密实的混 凝土结构,也不能够完全防止氡气的扩散进人室内,这时就需要采 用必要的专门防氡层防护措施。在围护机构的内表面使用一层防氡 材料,既可以防止土壤、岩石等外部结构向室内散入氡气,还可以防 止混凝土自身衰变产生的氡气,但是需注意的是这种防氡隔层的材
料,要求对氡的扩散系数较低。在对内部进行装修时,还可以对墙
壁、地面、天棚涂刷防氡材料,能有效降低材料氡的析出率。混凝土
外涂大白,既可防潮,又可密封裂缝,从而减少氡的析出。通过相对
湿度的测量,防潮性能较好的涂料,如油漆,防氡性能较好,这是因
为防潮材料在阻止水份散发的同时,也阻止了氡的析出 。地铁实际
施工时,可采取多种装饰方法综合优化。
3.4.2通风降氡
室内通风是室内降氡的主要方法之一,室内通风方式有自然通
风和人工通风(如排风扇、空调等) 。通风换气的方式就是将室外氡
浓度含量较低的空气引入地铁内,用于稀释和带走地铁内原有空气
中氡及其子体,让室内氡浓度保持水较低平,是降氡方法中最经济
和直接有效的。当通风率达到一定时,室内的氡浓度可以被控制,表
1为地下建筑通风前后氡浓度比较情况 ,可以看出通风对地下建
筑氡浓度控制的有效性。
表1地下建筑通风前后氡浓度比较
序号 通风前(Bq/m ) 通风后(Bq/m ) 降低率(%)
1 283.5 10O.5 64.5
2 65.9 l3.4 79.6
3 94.6 39.7 58
4 36.2 26.1 27.9
5 544.2 232.8 57.2
平均 204.9 82.5 57.44
5研究展望
环境氡气的防治研究是国内外对氡气污染研究的前沿课题。人
们对生活环境要求越来越高,地铁属于公众密集区域,希望文章中
提出的几种防治措施可以为地铁工程从选址、建设到应用中环境的
治理抛砖引玉,尽快发展出适用性更强、更简便有效的氡防治措施。
参考文献
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【3】陈明光,何永金.室内氡的危害及防氡降氡措施fJ1.环境工程,
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辐射防护,1999,19(3):199.
【5】章晔,等.环境氡的来源与防治对策fJ1.物探及化探,1999,23(2):
83.
【6】郑天亮,等.建筑工程防氡技术【M】.北京:北京航空航天大学出版
社.2006:192.
作者简介:王溪睿(1988一),女,现职称:助理工程师,学历:本
科,研究方向:主要从事环境保护与辐射监测工作。
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