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相似文献
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1.
窑洞内氡、钍射气水平及致肺癌的危险评价   总被引:11,自引:3,他引:8  
目的 测量窑洞内氡、钍射气及其子体和氡浓度 ,并对致肺癌危险相关因素进行研究。方法 按照典型抽样原则 ,从山西省吕梁地区和陕西省延安地区共测量调查 2 0 2户 ,包括土窑洞、石窑洞、砖窑洞和普通平房。用氡 钍射气鉴别探测器测量室内氡、钍射气浓度 ,用沉积率装置测量钍射气子体浓度。连续暴露时间为 36 5d。结果 土窑洞是当地最常见的居室 ,氡、钍射气及EECTn浓度较高且存在较好的梯度。延安和吕梁地区土窑洞室内氡浓度GM±GSD分别为 (71± 1 5 )Bq m3和 (73± 1 5 )Bq m3。钍射气浓度在 10~ 76 0Bq m3之间波动 ,明显与探测器离墙壁的距离相关(r=- 0 .2 4 ,P =0 .0 0 0 8)。延安和吕梁地区土窑洞室内EECTnGM±GSD分别为 (2 2± 1 5 5 )Bq m3和(1 6± 1 72 )Bq m3。笔者对既往窑洞地区氡浓度测量中的钍射气污染的问题做了详细讨论。本次调查地区 5 6 %的男性为吸烟者。延安地区做饭和取暖燃料以柴草为主 ,空气污染轻微 ,吕梁地区以燃煤为主 ,空气污染较重。居民居住稳定性良好 ,86 %的调查对象没有迁移史 ,调查对象一生曾居住过的居室 ,90 %可进行测量。 1年内预计有数百例肺癌病例。结论 延安及其邻近窑洞地区适宜进行居室2 2 0 Rn和2 2 2 Rn暴露与肺癌关系的研究。  相似文献   

2.
氡及其子体是Ⅰ类致癌因素[1],在天然辐射对公众的年有效剂量中,氡(222Rn)及其子体占48%[2].222 Rn及其子体对人体的照射主要来自其衰变产物,后者不均匀地沉积在人的呼吸道内,对支气管和肺部组织产生照射.近年来,温泉中的氡对人体健康的影响受到关注.贵州省共有88处温泉,为了保护公众和工作人员的身体健康,2008-2011年间,贵州省疾病预防控制中心开展了温泉开发中放射性水平调查,检测了温泉水中氡浓度水平、总α和总β放射性水平,以及洗浴场所中的氡浓度水平,并估算了辐射剂量.  相似文献   

3.
氡的危害及剂量估算   总被引:7,自引:1,他引:6       下载免费PDF全文
氡(^222Rn)是铀-镭天然放射系中的衰变产物,是惰性气体,存在于一切环境空气中。氡的子体(从^218Po到^214Po)半衰期较短,称为短寿命子体。氡及其子体是人类所受到的来自天然辐射的主要辐射照射源,对公众产生不可避免的持续照射,其所致剂量约占所有灭然辐射的50%。氡水平的分布在自然界中极不均匀,特别是在包括工作场所和居室在内的建筑物内,氡浓度受诸多因素的影响,有时可以达到较高的水平。  相似文献   

4.
平凉地区居民住宅中222Rn、220Rn浓度的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
环境中氡的危害已普遍被人们接受。这里提到的氡通常是指222Rn, 虽然在估算222Rn危害的同时人们已意识到220Rn的危害, 也给出了220Rn剂量转换因子。但是由于220Rn的半衰期很短, 迁移距离不足1m, 加之测量和刻度有一定难度, 过去对于环境和住宅中220Rn的研究很少。1991年日本进行了全国范围的氡水平调查, 首先发现内墙为土木结构的日本传统式建筑物内220Rn的浓度较高[1].1993年在甘肃省陇东地区氡浓度调查中也发现了220Rn对222Rn测量干扰的问题[2]。  相似文献   

5.
氡及其子体生物学效应研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
氡(222Rn)是一种普遍存在于环境空气中的天然放射性核素,其衰变后产生氡子体并且释放α粒子.居室内的氡及其子体是公众所受天然电离辐射内照射的主要来源.  相似文献   

6.
近十余年来,关于饮用水中222Rn对室内空气中222Rn浓度贡献,已有一些报道。本文目的是利用住房空间体积、换气速度、用水速度和氡由水向空气的转移效率等,进行综合考虑,预测水中222Rn浓度所致室内空气中的222Rn浓度。  相似文献   

7.
在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

8.
在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

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在非铀矿山放射性职业危害控制调查和研究中,除工作场所的氡检测和个人氡监测外,井下工作环境中氡衰变产物的行为和剂量参数,对准确估算氡致矿工肺部剂量具有非常重要的意义.目前有关Rn/Tn子体测量,最常用的方法是采用过滤器收集空气中222Rn、220Rn子体,然后对滤膜上的α粒子进行总α计数或α谱分析[1].BWLM-PLUS氡测量仪,可直接用于环境中氡的测量,介绍如下.  相似文献   

18.
~(222)Rn是由~(22?)Ra衰变产生的一种惰性气体.它的衰变是以发射α粒子进行的,但其短寿命子体~(214)Pb和~(214)Bi是γ辐射体,因此一旦达到放射性平衡,~(222)Rn的浓度可以通过其子体的γ谱探测来确定.实验用此方法测定了意大利波代诺内地区饮用水中~222Rn的浓度.方法:选用一种3升铝制的配有硅密封园环的Mainell烧杯.为尽量减少氡的损失和达到放射性平衡,样品必须在避免湍流的条件下收集.井水样品是把烧杯完全浸入水中采集的,而管道水的采集是  相似文献   

19.
用氡的浓度和剂量转换系数(包括质因子和权重因子)可计算Rn、Th 和它们的短寿命衰变产物的有效剂量当量。由于用Rn 和Th 的子体来估算有效剂量当量比较方便,所以ICRP32号出版物和UNSCEAR 1982年的报告就使用了专用量——平衡当量浓度。用平衡系数可以计算平衡当量Rn(EER)浓度。假设Rn 的短寿命衰变产物间处于放射性平衡,则  相似文献   

20.
一、引言氡是无色无味的惰性气体。~(222)Rn、~(220)Rn、~(219)Rn分别是铀、钍和铜三个天然放射系中的衰变子体。~(222)Rn、~(220)Rn及其短寿命子体是近地面空气中放射性的主要成份。由于地壳、土壤及建筑材料中遍存的天然放射性核素,因此,  相似文献   

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