Радиоактивные изотопы в воздухе рабочей зоны производственных зданий и сооружений

Авторы

  • Владимир Иванович Римшин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; Научно-исследовательский институт  строительной физики РААСН (г. Москва, Россия) https://orcid.org/0000-0002-9084-4105
  • Александр Витальевич Калайдо Луганский государственный педагогический университет, (г. Луганск, Россия); Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия) https://orcid.org/0000-0002-3420-8905
  • Мария Николаевна Семенова Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)
  • Григорий Сергеевич Быков Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

DOI:

https://doi.org/10.24866/2227-6858/2024-1/86-95

Ключевые слова:

радон, источник, радиация, доза облучения, потомство, профессиональные риски, автоматизация

Аннотация

Дана характеристика источников радиоактивного газа радона, неизменно присутствующего в воздушной среде рабочей зоны. Выявлены особенности формирования радоновой обстановки в производственных и служебных помещениях и предложена методика прогнозирования уровней радона в них. На основании уравнения радонового баланса показана возможность существенного сниже-ния дозы внутреннего облучения работников радоном посредством рациональной организации воздухообмена в помещении. Предложен подход автоматизация к экспериментальному определению кратности воздухообмена при одновременном измерении объемной активности и эквивалентной равновесной объемной активности радона в воздухе рабочей зоны.

Биографии авторов

  • Владимир Иванович Римшин, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; Научно-исследовательский институт  строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

    доктор технических наук, профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; Научно-исследовательский институт 
    строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

  • Александр Витальевич Калайдо, Луганский государственный педагогический университет, (г. Луганск, Россия); Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

    кандидат технических наук, Луганский государственный педагогический университет, (г. Луганск, Россия); Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

  • Мария Николаевна Семенова , Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

    ведущий инженер, Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

  • Григорий Сергеевич Быков, Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

    ведущий инженер, Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (г. Москва, Россия)

Библиографические ссылки

Голованцев С.М. Радон и канцерогенный риск в Москве // Радиационная гигиена. 2015. Т. 8, № 1. С. 16–22. EDN: UHTWPB

Гулабянц Л.А. Моделирование радонового режима здания // Аппаратура и новости радиационных измерений. 2008. № 2(53). С. 52–55.

Гулабянц Л.А., Цапалов А.А. Радонопроницаемость тяжелого бетона // Жилищное строительство. 2011. № 1. С. 39–41. EDN: NQUBUT

Жуковский М.В., Кружалов А.В., Гурвич В.Б., Ярмошенко И.В. Радоновая безопасность зданий. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2000. 180 с.

Жуковский М.В., Ярмошенко И.В. Радон: измерение, дозы, оценка риска. Екатеринбург: Изд во УрО РАН, 1997. 232 с.

Калайдо А.В., Римшин В.И., Семенова М.Н., Быков Г.С. Анализ зарубежного опыта обеспечения радоновой безопасности эксплуатируемых зданий (на примере США) // Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Технические науки. 2020. Т. 4, № 10. С. 54–58. EDN: WGHUBP

Калайдо А.В., Римшин В.И., Семенова М.Н., Быков Г.С. Пассивные технологии обеспечения радоновой безопасности воздушной среды проектируемых зданий // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Материалы. Конструкции. Технологии. 2021. № 1(17). С. 28–35. https://doi.org/10.25686/2542-114X.2021.1.28

Кормановская Т.А., Ахматдинов Р.Р., Горский Г.А. Итоги 20 лет функционирования Федерального банка данных по дозам природного облучения населения Российской Федерации // Радиационная гигиена. 2021. Т. 14, № 3. С. 112–125. https://doi.org/10.21514/1998-426X-2021-14-3-112-125

Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений. Москва: Энергоатомиздат, 1989. 119 с.

Посохин В.Н. О расчете воздухообмена // Сантехника. Отопление. Кондиционирование. 2014. № 4(148). С. 84–88. EDN: TWQWRN

Прозаровская М.А., Панитков О.И. Влияние кратности воздухообмена на эксплуатационные характеристики на примере «Активного дома» // Современные наукоемкие технологии. 2012. № 10. С. 70–73. EDN: PKSXQH

Римшин В.И., Кришан А.Л., Мухаметзянов А.И. Построение диаграммы деформирования одноосно сжатого бетона // Вестник МГСУ. 2015. № 6. С. 23–31. EDN: TYCWVB

Римшин В.И., Калайдо А.В., Семенова М.Н., Давыскиба О.В. Подземные ограждающие конструкции по критериям радоновой безопасности здания // Жилищное строительство. 2023. № 7. С. 40–46. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-814-6-33-38

Романович И.К., Стамат И.П., Кормановская Т.А., Кононенко Д.В. и др. Природные источники ионизирующего излучения: дозы облучения, радиационные риски, профилактические мероприятия / под ред. Г.Г. Онищенко, А.Ю. Поповой. Санкт-Петербург: ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева, 2018. 432 с.

Химическая энциклопедия / под ред. И.Л. Кнунянц и др. Москва: Советская энциклопедия, 1995. Т. 4. ПОЛ–ТРИ. 641 с.

Ярмошенко И.В. Радон как фактор облучения населения России // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2017. № 2(18). С. 108–116. EDN: YUDIIL

Darby S., Hill D., Auvinen A. et al. Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies // British Medical Journal. 2005. № 330. Р. 223–227. https://doi.org/10.1136/bmj.38308.477650.63

Darby S., Hill D., Doil R. Radon: A likely carcinogen at all exposures // Annals of Oncology. 2001. № 12. Р. 1341–1351. URL: https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(19)54325-3/pdf (дата обращения: 29.01.2024).

Загрузки

Опубликован

29.03.2024

Выпуск

Раздел

Строительные конструкции, здания и сооружения

Как цитировать

1.
Радиоактивные изотопы в воздухе рабочей зоны производственных зданий и сооружений. Вестник Инженерной школы ДВФУ [Internet]. 2024 Mar. 29 [cited 2024 Nov. 22];1(1(58):86-95. Available from: https://journals.dvfu.ru/vis/article/view/1153