Од каде доаѓа радонот? Радиоактивен гас радон - што треба да знаете

Радон- најтешките од благородните гасови, кои порано, дури и пред 20-30 години, почесто се нарекувале инертни гасови. Нема мирис и вкус, транспарентен е и безбоен. Неговата густина на 0°C е 9,81 kg/m3, односно речиси 8 пати поголема од густината на воздухот. Радонот е најреткиот и најтешкиот радиоактивен гас, има неверојатни својства: на температура од минус 62 C се претвора во безбојна течност која е седум пати потешка од водата и која флуоресира со светло сина или виолетова боја. Околу минус 71 C°, радонот станува цврста и непроѕирна супстанција, испуштајќи син сјај. Без загревање, радонот испушта топлина и со текот на времето може да се формира: цврсти радиоактивни елементи.

Радонот е 110 пати потежок од водородот, 55 пати потежок од хелиумот и 7,5 пати потежок од воздухот. Еден литар гас тежи околу 9,9 грама. Сепак, оваа информација сè уште не е потврдена, бидејќи за да се добие еден литар радон од соли на радиум, потребни се околу 500 кг радиум. Да, дури и да се добие таков волумен на гас на кој било начин, тогаш, според професорот Радерфорд, научникот кој го откри радонот во 1900 година, ниту еден сад не може да го задржи, бидејќи количината на топлина што ја испушта радонот ќе го стопи садот, во што го заклучи (П.Р. Таубе, Е.И. Руденко, „Од водород до Нобелиум?“). Радонот е хемиски инертен и реагира само со силни флуорирачки агенси. Сите изотопи на радон се радиоактивни и се распаѓаат доста брзо: најстабилниот изотоп 222 Rn има полуживот од 3,8 дена, вториот најстабилен изотоп 220 Rn (торон) - 55,6 с.

Зошто радонот, имајќи само краткотрајни изотопи, не исчезнува целосно од атмосферскиот воздух? Излегува дека постојано влегува во атмосферата од копнените карпи: 222 Rn - за време на фисија на 238 U јадра и 220 Rn - за време на фисија на 232 Th јадра. Во земјината кора има доста карпи кои содржат ураниум и ториум (на пример, гранити, фосфорити), така што загубата се компензира со снабдувањето и постои одредена рамнотежна концентрација на радон во атмосферата. Се чини дека улогата на овој исклучително редок, инертен, нестабилен хемиски елемент во нашите животи не само што е значајна, туку дури и едноставно забележлива. Сепак, тоа воопшто не е точно. Поточно, пред околу 20 години почнаа да веруваат дека тоа можеби не е така.
Изотопот 222Rn обезбедува приближно 50-55% од дозата на зрачење што ја добива секој жител на Земјата годишно, изотопот 220Rn додава уште ~ 5-10% на ова. Сепак, студиите покажаа дека во некои области изложеноста на радон може да биде многукратна, па дури и неколку реда на големина поголема од просечните вредности.

(Алфа) - радиоактивност (алфа зрачење) - е млаз од алфа честички кои се емитуваат за време на радиоактивното распаѓање на елементи потешки од оловото или формирани за време на нуклеарни реакции. Алфа честичката е всушност јадро на хелиум што се состои од два протони и два неутрони. Има статички електричен полнеж +2, масен број е 4. Алфа зрачењето има мала продорна моќ (само неколку сантиметри во воздухот и десетици микрони во биолошкото ткиво). Протокот на алфа честички лесно може да се запре дури и со лист хартија. Затоа, дури и алфа честичките со највисока енергија не можат да навлезат во грубите горните слоеви на клетките на кожата. Сепак, алфа зрачењето е многу поопасно кога изворот на алфа честичките е внатре во телото. Подолу се прикажани главните алфа емитери и соодветните ефективни дози кои едно лице може да ги прими за една година вода за пиење која содржи кој било од овие алфа радионуклиди со ниво на радиоактивност од 0,1 Bq/l.

ГЕОЛОГИЈА НА РАДОН
Формирањето и дистрибуцијата на радон се изучува од геологијата, бидејќи карпите се неговиот примарен извор. Пред сè, содржината на радон во околината зависи од концентрацијата на матичните елементи во карпите и почвите.Затоа, геолошката карта може да ја даде првата идеја за дистрибуцијата на радонот во околината.
И покрај фактот дека радиоактивните елементи се наоѓаат насекаде во различни количини, нивната дистрибуција во земјината кора е многу нерамномерна. Највисоки концентрации на ураниум се карактеристични за магматските (огнени) карпи, особено за нитите. Високите концентрации на ураниум може да се поврзат и со темни шкрилци, седиментни карпи кои содржат фосфати и метаморфни карпи настанати од овие седименти. Природно, и почвите и кластичните наслаги настанати како резултат на обработката на горенаведените карпи, исто така, ќе бидат збогатени со ураниум.
Покрај тоа, главните извори што содржат радон се карпите и седиментните карпи кои содржат ураниум (радиум):

  • боксити и јаглеродни шкрилци на хоризонтот Тула на долниот јаглерод, кои се појавуваат на длабочини од 0 до 50 m и со содржина на ураниум од повеќе од 0,002%;
  • Јаглено-глинести диктјонема шкрилци, глауконитни и оболи песоци и песочни камења на Пакерорт, кератопигиски и латорински хоризонти на Долниот Ордовик, кои се јавуваат на длабочини од 0 до 50 m со содржина на ураниум од повеќе од 0,005%.
  • гралити, песочник и тиња кои содржат јаглерод на хоризонтот на Гдов Вендија, кои се појавуваат на длабочини од 0 до 100 m со содржина на ураниум од повеќе од 0,005%;
  • рапакиви гранити од горниот протерозоик, кои се појавуваат во близина на површината и имаат содржина на ураниум од повеќе од 0,0035%;
  • калински, микроклински и плагиомикроклински гранити од протерозоично-архејска старост со содржина на ураниум од повеќе од 0,005%;
  • гранитизирани и мигматизирани архески гнајсеви кои се појавуваат во близина на површината, во кои ураниумот е повеќе од 3,5 g/t.

Како резултат на радиоактивното распаѓање, атомите на радон влегуваат во кристалната решетка на минералите. Процесот на ослободување на радон од минерали и карпи во простор на пареа или пукнатини се нарекува еманација. Не сите атоми на радон можат да се ослободат во просторот на порите, така што коефициентот на еманација се користи за да се карактеризира степенот на ослободување на радон. Неговата вредност зависи од природата на карпата, нејзината структура и степенот на нејзината фрагментација. Колку се помали карпестите зрна, толку е поголема надворешната површина на зрната, толку е поактивен процесот на еманација.

Понатамошната судбина на радонот е поврзана со природата на полнењето на порниот простор на карпата. Во зоната на аерација, односно над нивото на подземните води, порите и пукнатините на карпите и почвите по правило се полни со воздух. Под нивото на подземните води, целиот празен простор на карпите е исполнет со вода (во областите со нафта и гас може да се полни и со нафта и гас). Во првиот случај, радонот, како и секој гас, се шири според законите на дифузија. Во втората, може да мигрира и со вода. Растојанието на миграција на радон се одредува според неговиот полуживот. Бидејќи овој период не е многу долг, растојанието за миграција на радон не може да биде големо. За сува карпа тоа е поголемо, меѓутоа, по правило, радонот мигрира во водена средина. Затоа проучувањето на однесувањето на радонот во водата е од најголем интерес.

Главниот придонес во ширењето на радонот го имаат таканаречените шкрилци Диктионема од Долниот Ордовик, места чија дистрибуција се најопасните за радон територии во Русија. Диктионема шкрилци се протегаат во лента со ширина од 3 до 30 km. од градот Kingisepp на запад до реката. Седи на исток, зафаќа површина од околу 3000 квадратни метри. км. Во текот на целата своја должина шкрилците се збогатуваат со ураниум, чија содржина варира од 0,01% до 0,17%, а вкупната количина на ураниум изнесува стотици илјади тони. Во областа на полицата Балтичко-Ладога, шкрилците излегуваат на површината, а на југ се фрлаат на длабочина од неколку десетици метри.

Од 1992 година, во областа за развој на шкрилци се спроведуваат испитувања за еманација на изложеност со цел да се идентификуваат зоните и полињата што спроведуваат радон во почвата. На 18 извидувачки профили со вкупна должина од 110,18 км направени се 5500 мерења. Позадинските концентрации на радон во воздухот во почвата се 15 Bq/l, што е три пати повисока од регионалната позадина во регионот на Ленинград. Во исто време, јасно се разликуваат три нивоа на аномални полиња: првото 34-67 Bq/L (што сочинува 40,9% од вкупната должина на профилите), второто 68-135 Bq/L. (12,5% од должината на профилите) и третиот 136 Bq/l. и повисоко (2,8% од должината на профилот).

Се очекува дека во опасните за радон зони и полиња со концентрација на радон во воздухот на земјата над 67 Bq/l, на површина од околу 450 квадратни километри, волуметриската еквивалентна рамнотежна активност на радон во просториите ќе надмине 100 Bq/ куб.м., што предизвикува ефективна годишна доза на зрачење над 5 mSv годишно. Ваквите територии, во согласност со сегашните „Критериуми за проценка на еколошката состојба на териториите за да се идентификуваат зоните на еколошка вонредна состојба и зоните на еколошка катастрофа“ (М., 1992), припаѓаат на територии на вонредна состојба во животната средина и населбите лоцирани на нив мора да бидат подложени на приоритетно зрачење за содржината на радон во воздухот во затворените простории.

Спроводниците на радонот под земја се регионални раседи поставени во предпалеозојско време и раседи активирани во мезо-киозојско време, со чија помош радонот се појавува на површината на земјата и делумно се концентрира во лабави слоеви на земјени карпи.

Меѓу регионите на Русија кои се потенцијално опасни во оваа смисла се Западен Сибир (Белокуриха, Новосибирск), Трансбајкалија (Краснокаменск), Северен Кавказ (Пјатигорск) и северозападните региони на Русија.

Најмоќниот извор на природни радионуклиди, а особено радон, во атмосферата се енергетските претпријатија кои работат на фосилни горива - јаглен, шкрилци, нафта:

Балтичка термоелектрана која работи на шкрилци. Се ослободува во атмосферата со емисии на чад до 90% ураниум, од 28 до 60% од радиум и до 78% од ториум. Покрај компонентата на аеросол, емисиите може да содржат до 20% летечка пепел. Како резултат на активностите на Балтичката термоелектрана, околу неа се формира зона на зголемени концентрации на природни радионуклиди со радиус од приближно 40 висини на цевките на станицата. Во оваа зона, забележано е зголемување на концентрациите на природни радионуклиди (RNN) по ред на големина за горниот слој на почвата (3 cm). Концентрацијата на природни радионуклиди во столбот е до 50 µBq/cub.m радиум, до 10 µBq/cub.m ториум и до 100 µBq/cub.m ураниум со позадина од 1 µBq/cub. m воздух.

Активностите на PA "ФОСФОРИТ" во екстракцијата на фосфорити кои лежат под шкрилците Диктионема, што доведува до редистрибуција на ураниум и неговите производи на распаѓање од шкрилците Диктионема, и создавање на јаловишта на бреговите на реката Луга доведува до фактот дека речните води релативно интензивно носат радиум-226 во заливот Луга, каде што главно се депонира на органската фракција на долните седименти и јазлите од железо-манган. Активностите на PA "Фосфорит" се однесуваат главно на областа на долината на реката Луга северно од Кингисеп.

Главниот извор на радон кој влегува во воздухот во затворените простории е геолошкиот простор под зградата. Радонот лесно продира во просториите низ пропустливите зони на земјината кора. Зграда со пропустлив под, изградена на површината на земјата, може да го зголеми протокот на радон што излегува од земјата до 10 пати поради разликата во воздушниот притисок помеѓу просториите на зградата и атмосферата. Оваа разлика се проценува во просек на околу 5 Pa и се должи на две причини: оптоварувањето со ветерот на зградата (вакуумот што се јавува на границата на протокот на гас) и температурната разлика помеѓу воздухот во просторијата и атмосферата ( ефект на оџак).

Содржината на радон во воздухот во затворените простории зависи од неговата содржина во почвата и во основата на карпите, нивната емантивна способност, климатските услови на градежната конструкција и нивниот систем за вентилација и фреквенцијата на размена на воздух во просторијата. Концентрациите и флуксот на радон се крајно нерамномерни; тие варираат во многу широки граници за различни региони и типови на згради. Според проценките на Меѓународната комисија за заштита од радијација (ICRP), индивидуалната вкупна доза на зрачење варира од 0,5 до 100 од вредноста на модалната доза и не само што ја надминува границата на дозата за ограничен дел од населението од извори на вештачко зрачење ( 1 mSv/година), но исто така може да ја надмине границата на дозата за професионалци (20 mSv/година).

Неговиот излез од градежните конструкции, исто така, дава свој придонес во протокот на радон што влегува во просторијата - радонот може да се генерира од градежни материјали со доволно висока содржина на ураниум и ториум во нив. Се создава поради фактот што при изградбата на зградата се користела тула направена од глина земена, да речеме, од каменоломот Красни Бор, чија глина се карактеризира со зголемена радиоактивност - 150-300 Bq/kg. Исто така, на територијата на Ленинградскиот регион има уште околу 20 наоѓалишта (каменолом) за екстракција на неметални материјали (гранит, песок, глина, варовник.): Управување со каменоломот Каменогорск, „Возрождение“, АД „Кампес“, НВРП „Ленинградско пристаниште“ итн. Aeff вредности . NRN содржани во овие материјали (кршен гранит од различни фракции, скрининг на дробење) имаат значителна расејување и се карактеризираат и со зголемена радиоактивност (200 - 700 Bq/kg).
Во исклучителни случаи, ослободувањето на радон од вода од чешма и гас за домаќинство може да придонесе за влегување на радон во просторијата.

Радон-Урал

СПОРЕД ЗАГАДУВАЊЕТО СО РАДОН, СРЕДНИОТ УРАЛ СЕ РАНГИРА НА ВТОРО МЕСТО ВО РУСИЈА
Да потсетиме дека во јануари оваа година, на состанокот на регионалната влада беа објавени следните податоци: повеќе од 2 милиони жители на Средниот Урал, што е речиси половина од жителите на регионот, живеат во области со зголемено зрачење во позадина . Во исто време, 2/3 од вкупната доза на годишна радиоактивна изложеност на населението доаѓа од зрачењето од радон и неговите производи на фисија. Само во Екатеринбург, 47% од областа спаѓа во области со различен степен на опасност од радон. Според регионалниот GOES, Блискиот Урал е на второ место во Русија во однос на загадувањето со радон, втор само по Алтајската територија.

Сите овие податоци се добиени во средината на 1990-тите. кога се вршат посебни мерења. Врз основа на нив, беше составена прелиминарна карта за зонирање врз основа на степенот на опасност од радон. Така, на територијата на Екатеринбург, специјалисти за цивилна одбрана и одговор при итни случаи идентификуваа 7 опасни зони на радон. Тие вклучуваат, на пример, Садоваја (северо-источна периферија на градот), Колцовска (област Октјабрски), Централна, Шарташскаја (парк област, Комсомолски, Сини камења, Изоплит), Северошарташска (Шарташ, село Пионерски). Ваквата состојба се должи на геологијата на областа во која се наоѓа градот. Според резултатите од регионалното зонирање, Екатеринбург се наоѓа во границите на еколошко-радиохемиската зона Верхисецки-Шарташ, која се карактеризира со висок рејтинг на радонски потенцијал.

Радонот е безбоен инертен гас, без мирис и вкус, 7,5 пати потежок од воздухот. Различни изотопи на радон се формираат од радиоактивното распаѓање на ураниум, радиум и ториум во земјината кора. Особено многу радон се ослободува од гранитни карпи и фосфорити. Радонот постепено се провлекува од длабочините кон површината, каде што веднаш се растура во воздухот, поради што неговата концентрација останува занемарлива и не претставува опасност. Меѓутоа, акумулирањето во подрумите и првите катови на зградите, како и во водата, радонот и неговите производи за распаѓање во високи концентрации може негативно да влијае на здравјето на луѓето.

Оваа супстанца првпат ја открил англискиот физичар Е. Радерфорд во 1900 година, кој ја нарекол еманација (потекнува од латинскиот збор „одлив“). А современото име „радон“ му го дал друг Англичанец, Дорн, во 1900 година, споредувајќи го со оригиналниот радиум. Но, радонот се формира за време на распаѓањето не само на радиумот, туку и на ураниум, ториум, актиниум и други радиоактивни елементи.

1. Радон во природа

Тоа е благороден гас, безбоен и без мирис, отровен и што е најважно радиоактивен. Лесно се раствора во вода, а уште подобро во масните ткива на живите организми. Бидејќи радонот е доста тежок (7,5 пати потежок од воздухот), тој „живее“ во слоевите на карпите на земјата и, се разбира, малку по малку се ослободува во атмосферата. Но, не самостојно, туку во мешавина со тековите на други полесни гасови што го носат - водород, јаглерод диоксид, метан, азот и други. Сите тие се генерирани од длабоки процеси. Интересен факт е дека радонот, како инертен гас, не формира аеросоли, т.е. не се прицврстува на честички од прашина, тешки јони итн. Поради хемиската инертност и долгиот полуживот, може да мигрира низ пукнатините, порите на почвата и карпите на долги растојанија и доста долго (околу 10 дена). Радонот се наоѓа и во некои минерални води, кои се нарекуваат радонски води.

2. Ефект врз живите организми

Дури неодамна научниците открија дека радонот има најголем придонес во изложувањето на радијација на човекот. Тој е одговорен за 3/4 од годишната доза на зрачење што ја добиваат луѓето од копнени извори на зрачење и околу половина од оваа доза од сите природни извори. Утврдено е дека главниот дел од зрачењето доаѓа од ќерките производи од распаѓањето на радонот - изотопи на олово, бизмут и полониум. Производите на распаѓање на радон влегуваат во човечките бели дробови заедно со воздухот и се задржуваат таму. Како што се распаѓаат, тие ослободуваат алфа честички кои ги инфицираат епителните клетки. Распаѓањето на јадрата на радон во ткивото на белите дробови предизвикува микроизгореници, а зголемената концентрација на гасот во воздухот може да доведе до рак. Алфа честичките предизвикуваат и оштетување на хромозомите на клетките на човечката коскена срцевина, што ја зголемува веројатноста за развој на леукемија. За жал, најважните клетки - репродуктивни, хематопоетски и имунолошки - се најранливи на радон. Честичките на јонизирачкото зрачење го оштетуваат наследниот код и, криејќи се, не се манифестираат на кој било начин додека не дојде време „болната“ клетка да се подели или да создаде нов организам - дете. Тогаш можеме да зборуваме за клеточна мутација, што доведува до нарушувања во човечкиот живот.

3. Радон во куќата

Радон може да влезе во куќата на различни начини: од утробата на Земјата; од ѕидовите и темелите на зградите, бидејќи градежните материјали (цемент, кршен камен, тула, гареж блокови) во различен степен, во зависност од квалитетот, содржат доза на радиоактивни елементи; заедно со вода од чешма и природен гас. Бидејќи овој гас е потежок од воздухот, тој се таложи и се концентрира во долните катови и подрумите. Најзначајниот начин на акумулација на радон во затворен простор се должи на ослободувањето на радон од почвата на која стои зградата. Најголема опасност е влегувањето на радон со водена пареа при користење на туш, када или парна соба. Го има и во природниот гас и затоа е неопходно да се постави аспиратор во кујната за да се спречи таложење и ширење на радон. Во 1995 година, нашата земја го усвои федералниот закон „За радијациона безбедност на населението“ и се во сила посебни стандарди за радијациона безбедност. Оттука произлегува дека при проектирање на зграда просечната годишна активност на радонските изотопи во воздухот не треба да надминува 80 Bq/m3 (бекерели на кубен метар). Во станбените станови нема повеќе од 200 Bq/m3, во спротивно се поставува прашањето за преземање заштитни мерки, а доколку вредноста достигне 400 Bq/m3, објектот мора да се урне или пренамени. Сега многу луѓе купуваат лични дозиметри за да го измерат општото зрачење на позадината во станот. Но, бескорисно е за мерење на нивоата на радон, тука треба да повикате специјалисти со радонски радиометар. Ако сакате самостојно да го заштитите вашиот дом од штетни гасови, треба да ги запечатите пукнатините на ѕидовите и подот, да обесувате тапети, да го запечатите подрумот и едноставно почесто да ги проветрувате просториите во вашата куќа. Забележувам дека концентрацијата на радон во непроветрена просторија е 8 пати поголема.

4. Придобивки од радон

Но, во природата нема ништо излишно, а покрај важните истражувања во областа на хемијата и физиката, радонот се користи во многу области од човечкиот живот. Се користи во медицината за подготовка на „радонски бањи“, во земјоделството за активирање на храна за домашни миленици, во металургијата како индикатор за одредување на брзината на протокот на гас во високите печки и гасоводи. Геолозите го користат за да пронајдат депозити на радиоактивни елементи. Сеизмолозите, со анализа на ослободувањето на радон од почвите, можат да предвидат силни земјотреси и вулкански ерупции. Затоа, со успешни и навремени заштитни мерки, дури и таква „химера“ може да се направи да му служи на човештвото.

Во светлината на брзиот развој на науката и технологијата, експертите изразуваат загриженост за недоволното унапредување на радијационата хигиена кај населението. Експертите предвидуваат дека во следната деценија „радиолошкото незнаење“ може да стане вистинска закана за безбедноста на општеството и планетата.

Невидливиот убиец

Во 15 век, европските лекари беа збунети од ненормално високата стапка на смртност од белодробни заболувања кај работниците во рудниците кои вадат железо, основни метали и сребро. Мистериозната болест наречена „планинска болест“ ги погодува рударите педесет пати почесто од просечниот човек. Дури на почетокот на 20 век, по откривањето на радонот, тој беше препознаен како причина за стимулирање на развојот на рак на белите дробови кај рударите во Германија и Чешка.

Што е радон? Дали има негативен ефект само врз човечкото тело? За да одговориме на овие прашања, треба да се потсетиме на историјата на откривањето и проучувањето на овој мистериозен елемент.

Еманација значи „истекување“

За откривач на радонот се смета англискиот физичар Е. Радерфорд. Токму тој во 1899 година забележал дека препаратите на база на ториум, покрај тешките α-честички, испуштаат безбоен гас, што доведува до зголемување на нивото на радиоактивност во околината. Истражувачот ја нарече наводната супстанција еманација на ториум (од еманација (латински) - одлив) и ѝ ја додели ознаката на буквата Ем. Слични еманации се својствени и за радиумските препарати. Во првиот случај, испуштениот гас беше наречен торон, во вториот - радон.

Подоцна беше можно да се докаже дека гасовите се радионуклиди на новиот елемент. За прв пат беше изолиран во својата чиста форма од шкотскиот хемичар, нобеловец (1904) Вилијам Ремзи (заедно со Витлоу Греј) во 1908 година. Пет години подоцна, на елементот конечно му беше доделено името радон и симболичната ознака Rn.

Во хемиските елементи на Д.И. Менделеев, радонот е во 18-та група. Има атомски број z=86.

Сите постоечки изотопи на радон (повеќе од 35, со масовни броеви од 195 до 230) се радиоактивни и претставуваат одредена опасност за луѓето. Постојат четири типа на атоми на елемент кои се наоѓаат во природата. Сите тие се дел од природната радиоактивна серија на актиноураниум, ториум и ураниум - радиум. Некои изотопи имаат свои имиња и, според историската традиција, се нарекуваат еманации:

  • морска анемон - актинон 219 Rn;
  • ториум - торон 220 Rn;
  • радиум - радон 222 Rn.

Вториот е најстабилен. радон 222 Rn - 91,2 часа (3,82 дена). Времето на стабилна состојба на преостанатите изотопи се пресметува во секунди и милисекунди. Кога алфа честичките се распаѓаат со зрачење, се формираат изотопи на полониум. Патем, за време на проучувањето на радон, научниците за прв пат наидоа на бројни сорти на атоми од истиот елемент, кои подоцна беа наречени изотопи (од грчкиот „еднаков“, „ист“).

Физички и хемиски својства

Во нормални услови, радонот е гас без боја и мирис, чие присуство може да се утврди само со специјални инструменти. Густина - 9,81 g/l. Тој е најтежок (воздухот е 7,5 пати полесен), најреткиот и најскапиот од сите гасови познати на нашата планета.

Тој е многу растворлив во вода (460 ml/l), но во органските соединенија растворливоста на радонот е за ред на големина поголема. Има флуоресцентен ефект предизвикан од сопствената висока радиоактивност. Гасовитата и течната состојба (на температури под -62˚С) се карактеризира со син сјај, додека кристалната состојба (под -71˚С) е жолта или портокалово-црвена.

Хемиските карактеристики на радонот се одредуваат според неговата припадност во групата на инертни („благородни“) гасови. Се карактеризира со хемиски реакции со кислород, флуор и некои други халогени.

Од друга страна, нестабилното јадро на елементот е извор на високоенергетски честички кои влијаат на многу супстанции. Изложеноста на радон предизвикува боење на стакло и порцелан, ја разградува водата на кислород, водород и озон, го уништува парафинот и вазелинот итн.

Добивање на радон

За да се изолираат изотопи на радон, доволно е да се помине проток на воздух преку супстанција што содржи радиум во една или друга форма. Концентрацијата на гасот во потокот ќе зависи од многу физички фактори (влажност, температура), од кристалната структура на супстанцијата, нејзиниот состав, порозноста, хомогеноста и може да се движи од мали фракции до 100%. Обично се користат раствори на радиум бромид или радиум хлорид во хлороводородна киселина. Цврстите порозни материи се користат многу поретко, иако радонот се ослободува почист.

Добиената гасна смеса се прочистува од водена пареа, кислород и водород со поминување низ жешка бакарна мрежа. Остатокот (1/25.000 од оригиналниот волумен) се кондензира и нечистотиите на азот, хелиум и инертни гасови се отстрануваат од кондензатот.

Забелешка: низ светот, годишно се произведуваат само неколку десетици кубни сантиметри од хемискиот елемент радон.

Дистрибуција во природата

Јадрата на радиумот, чиј производ на фисија е радон, за возврат се формираат за време на распаѓањето на ураниумот. Така, главниот извор на радон се почвите и минералите кои содржат ураниум и ториум. Највисоки концентрации на овие елементи се во магматски, седиментни, метаморфни карпи и шкрилци со темна боја. Радонскиот гас, поради својата инертност, лесно ги напушта кристалните решетки на минералите и лесно се шири на долги растојанија низ празнините и пукнатините во земјината кора, испуштајќи се во атмосферата.

Покрај тоа, меѓустрателските подземни води, миејќи ги таквите карпи, лесно се заситуваат со радон. Радонската вода и нејзините одредени својства биле користени од човекот долго пред откривањето на самиот елемент.

Пријател или непријател?

И покрај илјадниците научни и популарни научни статии напишани за овој радиоактивен гас, не постои јасен одговор на прашањето: „Што е радон и какво е неговото значење за човештвото? изгледа тешко. Современите истражувачи се соочуваат со најмалку два проблема. Првата е дека во сферата на влијание на радонското зрачење врз живата материја, тој е и штетен и корисен елемент. Вториот е недостатокот на сигурни средства за регистрација и следење. Постојните радонски детектори во атмосферата, дури и најсовремените и најчувствителните, кога повторените мерења можат да дадат резултати кои се разликуваат неколку пати.

Пазете се од радон!

Едно лице ја прима главната доза на зрачење (повеќе од 70%) во процесот на живот благодарение на природните радионуклиди, меѓу кои водечката позиција му припаѓа на безбојниот гас радон. Во зависност од географската локација на станбената зграда, нејзиниот „придонес“ може да се движи од 30 до 60%. Константна количина на нестабилни изотопи на опасен елемент во атмосферата се одржува со континуирано снабдување од земјените карпи. Радонот има непријатно својство да се акумулира во станбени и јавни згради, каде што неговата концентрација може да се зголеми десетици и стотици пати. Опасноста за човековото здравје не е толку самиот радиоактивен гас, туку хемиските активните изотопи на полониум 214 Po и 218 Po, формирани како резултат на неговото распаѓање. Тие се цврсто задржани во телото, што имаат штетен ефект врз живото ткиво со внатрешно α-зрачење.

Покрај астматичните напади на задушување и депресија, вртоглавица и мигрена, ова е полн со развој на рак на белите дробови. Ризичната група вклучува работници во рудници за ураниум и погони за рударство и преработка, вулканолози, радон терапевти, население од неповолни области со висока содржина на деривати на радон во земјината кора и артески води и одморалишта за радон. За да се идентификуваат таквите области, се составуваат карти за опасност од радон со помош на геолошки и радијационо-хигиенски методи.

Забелешка: се верува дека токму изложеноста на радон ја предизвикала смртта на шкотскиот истражувач на овој елемент, Вилијам Ремзи, од рак на белите дробови во 1916 година.

Методи на заштита

Во последната деценија, по примерот на западните соседи, во земјите од поранешна ЗНД почнаа да се шират неопходните антирадонски мерки. Се појавија регулаторни документи (SanPin 2.6.1., SP 2.6.1.) со јасни барања за да се обезбеди радијациона безбедност на населението.

Главните мерки за заштита од почвени гасови и природни извори на зрачење вклучуваат:

  • Уредување на монолитна бетонска плоча со подлога од кршен камен и сигурна хидроизолација на земјен подземен дрвен под.
  • Обезбедување засилена вентилација на подрумски и подрумски простори, вентилација на станбени згради.
  • Водата што влегува во кујните и бањите мора да подлежи на посебна филтрација, а самите простории мора да бидат опремени со уреди за принудно издувни гасови.

Радиомедицина

Нашите предци не знаеја што е радон, но дури и славните коњаници на Џингис Кан ги лекуваа своите рани со водите на изворите Белокуриха (Алтај), заситени со овој гас. Факт е дека во микродози радонот има позитивен ефект врз виталните човечки органи и централниот нервен систем. Изложеноста на радонските води ги забрзува метаболичките процеси, поради што оштетените ткива се обновуваат многу побрзо, функционирањето на срцето и циркулаторниот систем се нормализира, а ѕидовите на крвните садови се зајакнуваат.

Одморалиштата во планинските региони на Кавказ (Есентуки, Пјатигорск, Кисловодск), Австрија (Гаштајн), Чешка (Јачимов, Карлови Вари), Германија (Баден-Баден), Јапонија (Мисаса) долго време уживаа заслужена слава и популарност . Современата медицина, покрај радонските бањи, нуди третман во вид на наводнување и вдишување под строг надзор на соодветен специјалист.

Во служба на човештвото

Обемот на гасот радон не е ограничен само на медицината. Адсорпциската способност на изотопите на елементите активно се користи во науката за материјали за мерење на степенот на хетерогеност на металните површини и декорацијата. Во производството на челик и стакло, радонот се користи за контрола на напредокот на технолошките процеси. Се користи за тестирање на гас-маски и хемиска заштитна опрема за протекување.

Во геофизиката и геологијата, многу методи за пребарување и откривање на наоѓалишта на минерали и радиоактивни руди се засноваат на употребата на испитувања на радон. Концентрацијата на изотопи на радон во почвата може да се користи за да се процени пропустливоста на гасот и густината на карпестите формации. Следењето на ситуацијата со радон изгледа ветувачко во однос на предвидувањето на претстојните земјотреси.

Можеме само да се надеваме дека човештвото сè уште може да се справи со негативните ефекти на радонот и дека радиоактивниот елемент само ќе донесе придобивки за населението на планетата.

Содржина:

Што значат фразите во пракса: „радонски бањи“, „радонска терапија“, „третман со радон“ - дали овој елемент, проучен на училишните часови по хемија, носи корист или штета? Како се добива радон за лекување и колку често може да се користи за да не му наштети на телото? Гасот се користи во радонската терапија за подобрување на здравјето.

Што е радон

Радонот спаѓа во групата на инертни гасови, нема мирис, боја или вкус и може да флуоресира - во почетокот се нарекувал нитон, од латинскиот „светлински“. Бојата на флуоресценцијата се менува во зависност од состојбата од сина до жолто-портокалова (кога се лади).

Познат како медицински производ, гасот е радиоактивна супстанција и, доколку се користи неправилно, може да биде штетен по здравјето и животот. Сè зависи од концентрацијата, но дури и знаејќи го тоа, не можете да се самолекувате: има контраиндикации и индивидуална нетолеранција кон одредени организми.

Иако радонот се формира длабоко во земјата и, бидејќи е тежок, не може сам да се искачи на површината, тој брзо се „прилепува“ за полесни гасови или се раствора во вода и се издигнува поблиску до површината. На оваа особина се засноваат природни радонски пештери или бањи, според чија сличност се создаваат вештачки, насилно заситени со гас.

Тој е еден од најретките гасови во природата. Неговото количество во воздухот и во земјината кора е минимално, се формира при распаѓање на радиумот, еднакво ретка супстанција. Во депозитите на радиум, гасот постојано се формира, мала количина на супстанцијата е доволна за непречено функционирање на клиниката за радон.

Во служба на човекот

Речиси еден век по неговото официјално откритие, радонот се користи во многу области од животот: кога се одгледуваат домашни животни, зрачењето помага да се пронајдат депозити на радиоактивни елементи и се користи во многу технолошки процеси.

Ја најде својата најзначајна примена во медицината; од минатиот век, санаториуми со радонски бањи се барани, а многу одморалишта станаа популарни низ целиот свет поради заситеноста на водите со оваа радиоактивна супстанција.

Микродозите на радон, растворени во минерални води наменети за бањи или инхалации, кои продираат во човечкото тело, имаат лековито дејство на речиси сите системи: од нервниот до циркулаторниот. Мала количина на радон брзо се елиминира од телото без да предизвика штета.

Историјата на откривањето на елементот е богата со подеми и падови. Одамна е забележано дека некои извори имаат лековито дејство, но само на почетокот на дваесеттиот век науката можеше да го потврди тоа, а веќе во 1911 година во градот Јахимов, Чешка започна да работи одморалиште, кое подоцна стана едно од најпопуларните.

Во Русија, пионер во областа на радонската терапија беше болницата во Белокуриха, основана во 1867 година. 40 години подоцна, во 1907 година, истражувањата потврдија дека водите на болницата имаат лековити својства поради содржината на радон.

Денес, еден од најпопуларните туристички градови во Русија кој користи лековит гас е Пјатигорск. Болниците за вода беа изградени овде дури и кога концептот за радиоактивност не беше формулиран. Набљудувањата ги покажале лековитите својства на водите во овој регион, а во средината на 19 век овде почнале да се градат првите градби во кои подоцна биле сместени бањи.

Денес, бројни санаториуми во градот користат радиоактивна терапија за лекување и подобрување на здравјето на туристите. Овде официјално се роди науката што ги проучува ефектите на гасот врз здравјето на луѓето; радонските бањи во Пјатигорск станаа една од атракциите, еден вид визит-карта.

Принцип на влијание

Терапијата се користи за лекување на широк спектар на болести, бањите овозможуваат гасот да навлезе во телото прво преку кожата, а потоа во поткожните слоеви, каде што се раствора во масните ткива или продира подлабоко во органите. Под негово влијание се јавува ефект на јонизација, кој ги активира внатрешните процеси, ја враќа рамнотежата и ги активира механизмите за регенерација.

Текот на третман со радон ја подобрува состојбата на кожата, го намалува воспалението, го промовира метаболизмот и го забрзува обновувањето на оштетените внатрешни ткива. Има посебен ефект врз циркулаторниот систем: влијае на садовите од најмалите до најголемите, ја подобрува циркулацијата на крвта и ја зголемува еластичноста на ѕидовите, влијае на функционирањето на срцевиот мускул, нормализирање на пулсот.

Неопходно е да се забележи ефектот на гасот врз нервниот систем: тој смирува и опушта, може да се користи за нарушувања на спиењето и за ублажување на болката.

Позитивен ефект е забележан кај белодробните и зглобните заболувања, а се користи и за слабеење, што е особено важно во последно време. За да постигнете забележлив резултат, методот мора да се комбинира со физичка активност, да ја следи вашата исхрана, давајќи предност на здрава храна. Лековитиот ефект на радонските процедури трае до шест месеци.

Во гинекологија

Поради неговото антиинфламаторно дејство, радонот е индициран за гинеколошки заболувања. Се користат бањи и наводнување кои делуваат директно на подрачјето на воспаление, помагаат ткивата да се опорават и можат да го запрат крварењето, иако тоа не се препорачува. Радиоактивен гас се користи за лекување:

  • фиброматоза;
  • синдром на полицистични јајници;
  • фиброиди;
  • ендометриоза и други болести.

Во некои случаи, беше откриен позитивен ефект врз нормализирање на женскиот циклус, намалување на синдромите на болка и подобрување на менопаузалните заболувања. Научниците забележаа дека радонот е толку ефикасен во гинекологијата што често може да ги замени хируршките методи, особено во третманот на фиброиди.

Методи на терапија

Во зависност од болеста, медицината нуди неколку начини за влијание врз телото со радон.

Бањите се најпопуларни, тие имаат лековито дејство за одредена болест и го лекуваат телото во целина. Тие се препишуваат во курс, комбиниран со масажа и терапија со кал, обично се прават 12-15 процедури, во зависност од рецептот на лекарот. Температурата на бањата е приближно 36 степени, времетраењето на постапката е 10-20 минути.

Поради фактот што изложеноста на радон го нормализира крвниот притисок, оваа метода е вообичаена за лекување на пациенти кои не можат да користат други методи поради опасност од зголемување на крвниот притисок. За постарите луѓе кои страдаат од болки во зглобовите и нестабилен крвен притисок, радонската терапија е одлична алтернатива за третман со лекови.

За болести на дигестивниот систем, попожелно е да се пие, за „женски“ болести - наводнување или микроклизма. Терапијата за пиење е индицирана за оние кои страдаат од гихт - метаболизмот на урична киселина се подобрува, бидејќи радонот го нормализира функционирањето на црниот дроб и другите внатрешни органи.

Може да се користи за лекување на респираторниот тракт, во овој случај се користат радонски адити или таканаречени воздушни бањи. Адитите се подразбираат како природни пештери со најпогодно ниво на содржина на радон. Тие одржуваат високо ниво на влажност и температура, што им овозможува на порите да се отворат. Воздушните бањи се вештачки создадени уреди кои произведуваат ефект на природни додатоци.

Во многу земји има санаториуми со вештачки радонски бањи. За болести поврзани со мускулно-скелетниот систем, можно е да се препишат масла збогатени со радон. Чешкото одморалиште нуди третман со таканаречените радонски кутии во случаи кога е потребна подолга изложеност. Овој метод, наречен брахирадиумтерапија, може да го користат возрасни постари од 18 години под медицински надзор.

Контраиндикации

Има голем број на контраиндикации:

  • бременост, некои видови неплодност, намалена функција на јајниците;
  • малигни формации;
  • хипотироидизам, хипоестрогенија, тешка леукопенија;
  • зрачење болест во која било фаза;
  • професионални активности поврзани со зрачење (UHF, микробранова печка, итн.);
  • услови на треска;
  • кожни болести за време на егзацербација;
  • тешки неврози;
  • со претпазливост во случај на нарушувања на тироидната жлезда.

Употребата на радонска терапија е дозволена за деца над 5 години како што е пропишано од специјалист.

Придобивка или штета

Радонот бил откриен на почетокот на дваесеттиот век и многу брзо предизвикал широк интерес. Неговиот ефект врз телото беше проучен, а радиоактивноста и заситеноста со супстанцијата станаа гаранција за ефикасноста на минералната вода. Се појави чудна мода за радиоактивност; во пресрет на интересот, употребата на гас за медицински цели беше широко промовирана.

До 1920-тите, стана јасно дека во мали дози супстанцијата има многу корисен ефект врз телото, често за болести кои тешко се лекуваат со други методи. Се користи во лекување на 'рбетот, болести на зглобовите и имунолошкиот систем, проширени вени, ја ублажува напнатоста во нервниот систем, релаксира и смирува, помага во борбата против вишокот килограми и нестабилен крвен притисок. Ја ублажува болката долго време, вклучително и за време на менопаузата кај жените.

Се чини дека она што не е лек? Сепак, се што постои има две страни. Неодамнешните студии открија дека корисниот гас, кој му служи на човековото здравје повеќе од еден век, е една од причините за рак на белите дробови. Виновник се елементите кои се таложат во телото по распаѓањето на гасот и интензивно го зрачат.

Често луѓето страдаат од зрачење без да го забележат: гасот може да биде содржан во градежни материјали или едноставно да се ослободи од утробата на земјата во местото каде што е изградена куќата. Затоа и денес кај нас, како и во многу други, се воспоставени стандарди за содржина на радон, кои се мерат со посебни уреди. Доколку се надминат овие стандарди, се преземаат мерки за негово намалување или куќата се урива доколку индикаторите достигнат критична височина.

Во мали концентрации, радонот останува незаменлив лек кој доаѓа на помош кога другите опции се контраиндицирани. Неопходно е да се запамети дозата и да се следат упатствата на лекарот.

Радиоактивниот гас радон постојано и насекаде се ослободува од дебелината на Земјата.Радонската радиоактивност е дел од радиоактивната позадина на областа.

Радонот се формира во една од фазите на распаѓање на радиоактивните елементи содржани во земјените карпи, вклучувајќи ги и оние што се користат во градежништвото - песок, кршен камен, глина и други материјали.

Радонот е инертен гас, безбоен и без мирис, 7,5 пати потежок од воздухот. Радон обезбедува приближно 55-65% од дозата на зрачење што секој жител на Земјата ја прима годишно. Гасот е извор на алфа зрачење, кое има мала продорна способност. Лист хартија Whatman или човечка кожа може да послужи како бариера за честичките од алфа зрачењето.

Затоа, едно лице го прима најголемиот дел од оваа доза од радионуклиди кои влегуваат во неговото тело заедно со вдишениот воздух. Сите изотопи на радон се радиоактивни и се распаѓаат доста брзо: најстабилниот изотоп Rn(222) има полуживот од 3,8 дена, вториот најстабилен изотоп Rn(220) има полуживот од 55,6 секунди.

Радон, имајќи само краткотрајни изотопи, не исчезнува од атмосферата, бидејќи постојано влегува во неа од земните извори; раси Загубата на радон се компензира со неговото снабдување, а во атмосферата постои одредена рамнотежна концентрација.

За луѓето, непријатна карактеристика на радонот е неговата способност да се акумулира во затворени простории, што значително го зголемува нивото на радиоактивност во местата на акумулација. Со други зборови, рамнотежната концентрација на радон во затворен простор може да биде значително повисока отколку надвор.

Изворите на радон што влегува во куќата се прикажани на слика 1. Сликата ја покажува и моќта на радонското зрачење од одреден извор.

Моќта на зрачење е пропорционална на количината на радон. Од сликата е јасно дека Главниот извор на радон кој влегува во куќата е градежниот материјал и почвата под зградата.

Градежните прописи ја регулираат радиоактивноста на градежните материјали и обезбедуваат следење на усогласеноста со утврдените стандарди.

Количината на радон што се ослободува од почвата под зградата зависи од многу фактори: количината на радиоактивни елементи во земјата, структурата на земјината кора, пропустливоста на гасот и заситеноста со вода на горните слоеви на земјата, климатските услови, дизајнот на зградата. и многу други.

Најголема концентрација на радон во воздухот на станбените простории е забележана во зима.

Зградата со пропустлив под може да го зголеми протокот на радон што излегува од земјата под зградата до 10 пати во споредба со отворен простор. Зголемувањето на протокот се јавува поради разликата во воздушниот притисок на границата на почвата и просториите на зградата. Оваа разлика во просек се проценува на околу 5 Паи се должи на две причини: оптоварувањето на ветерот на зградата (вакуум што се јавува на границата на протокот на гас) и температурната разлика помеѓу воздухот во просторијата и воздухот на границата на земјата (ефектот на оџакот) .

Затоа, градежните шифри бараат заштита на зградите од влегување на радон од почвата под зградата.

Слика 2 покажува карта на Русија која покажува области на потенцијална опасност од радон.

Зголемено ослободување на радон во областите наведени на картата не се случува насекаде, туку во форма на фокуси со различен интензитет и големина. Во други области, можно е и присуство на точки центри на интензивно ослободување на радон.

Мониторингот на радијација е регулиран и стандардизиран со следниве индикатори:

  • стапка на доза на изложеност (EDR) на гама зрачење;
  • просечна годишна еквивалентна рамнотежна волуметриска активност (ERVA) на радон.

DER гама зрачење:

- при доделување земјишна парцела, таа може да биде не повеќе од 30 microR/час;

- при ставање во функција зграда и во постоечки згради - не треба да ја надминува стапката на доза во отворени површини за повеќе од 30 microR/час.

EROA на радон не треба да надминува:
— во објекти пуштени во употреба — 100 Bq/m 3(бекерели/м3);

При доделување на земјишна парцела се мери следново:
— DER гама зрачење (гама позадина);
- Содржина на EROA во почвен радон.

Индикаторите за следење на зрачењето обично се одредуваат за време на пред-дизајн истражувања на градилиштето. Според сегашното законодавство, локалните власти мора да пренесат парцела на граѓанин за изградба на индивидуални станови по спроведување на мониторинг на зрачење, под услов индикаторите да се усогласат со утврдените санитарни стандарди.

Кога купувате парцела за развој, треба да го прашате сопственикот дали е извршен мониторинг на радијација и неговите резултати. Во секој случај, приватниот програмер особено кога локацијата се наоѓа во потенцијално опасна област за радон (види карта),треба да ги знаете индикаторите за следење на зрачењето на вашата локација.

Локалните општински администрации треба да имаат мапи на опасни подрачја од радон во регионот. Доколку недостасуваат информации, тестовите треба да се нарачаат од локалните лаборатории. Со здружување со вашите соседи, обично можете да ги намалите трошоците за извршување на оваа работа.

Врз основа на резултатите од проценката на опасноста од радон на градилиштето, се утврдуваат мерки за заштита на куќата. Степенот до кој лицето е изложено на радијација зависи од моќта на зрачењето (количината на гас) и времетраењето на изложеноста.

Во случај на радон, пред сè, треба да се заштитат станбените простории на првиот и подрумот, каде што луѓето престојуваат подолго време.

Доградбите и просториите - подруми, бањи, бањи, гаражи, котлари - мора да бидат заштитени од радон до степен до кој гасот може да навлезе од овие простории во дневните простории.

Начини да го заштитите вашиот дом од радон

За да ги заштитите станбените простории од радон, инсталирајте две линии на одбрана:

  • Изврши гасна изолацијаоградување на градежни конструкции, што го спречува навлегувањето на гас од земјата во просториите.
  • Обезбедете вентилацијапростор помеѓу земјата и заштитената просторија. Вентилацијата ја намалува концентрацијата на штетниот гас на границата на почвата и просторијата, пред да може да навлезе во просториите на куќата.

Да се ​​намали влезот на радон во станбените подови Изведете гасна изолација (запечатување) на градежни конструкции.Гасната изолација најчесто се комбинира со хидроизолација на подземните и подрумските делови на зградата. Оваа комбинација не предизвикува тешкотии, бидејќи материјалите што се користат за хидроизолација обично делуваат како бариера за гасовите.

Слој за бариера на пареа може да послужи и како бариера за радон. Треба да се напомене дека полимерните филмови, особено полиетиленот, добро го пренесуваат радонот. Затоа, како гас-хидро-пареа бариера за подрумот на зградата, неопходно е да се користат полимерни - битуменски ролни материјали и мастики.

Гас-хидроизолацијата обично се поставува на две нивоа: на границата на зградата на почвата и на нивото на подрумот.

Доколку куќата има подрум кој се користи за долгорочен престој на луѓе или има влез во подрумот од станбениот дел на првиот кат, тогаш гасната хидроизолација на подрумските површини треба да се изврши во армирана верзија.

Во куќа без подрум, со подови на земја, внимателно се изведува гас и хидроизолација на ниво на структурите за подготовка на приземјето.

Програмер! При изборот на опции за хидроизолација, запомнете ја потребата да го изолирате вашиот дом со гас од радиоактивен радон!

Висококвалитетната гасна хидроизолација се изведува со лепење на структури со специјални хидроизолациони материјали. Зглобовите на валани гас-хидроизолациски материјали поставени на суво мора да бидат запечатени со леплива лента.

Гас-хидроизолацијата на хоризонталните површини мора да биде херметички запечатена со слична облога на вертикални структури. Особено внимание се посветува на внимателно запечатување на премините низ таваните и ѕидовите на комуникациските цевководи.

Бариерата за изолација на гас поради градежни дефекти и оштетување на интегритетот при последователна употреба на зградата може да не е доволна за да ја заштити зградата од радон од почва.

Затоа, Заедно со гасната изолација, се користи и систем за вентилација.Уредот за вентилација, исто така, може да ги намали барањата за изолација на гас, што ќе ги намали трошоците за изградба.

За заштита од почвен радон, организирајте, лоциран под заштитени од радон во затворен простор. Таквата вентилација пресретнува штетен гас на патотдо заштитеното подрачје, до гасната изолациона бариера. Во просторот пред гасната изолациона бариера се намалува притисокот на гасот или дури се создава вакуумска зона која го намалува, па дури и го спречува протокот на гас во заштитената просторија.

Потребен е и таков систем за вентилација со пресретнување на радон бидејќи конвенционалната издувна вентилација во заштитените области го црпи воздухот надвор од просторијата, зголемувајќи го протокот на радон од земјата доколку има дефекти во изолацијата на гасот.

За заштита на работните подруми или првите катови на зградите од радон, се уредува издувна вентилација на просторот под подготовката на бетонскиот под, Сл. 3.

За да го направите ова, под подот се прави каптажна перница со дебелина од најмалку 100. мм. изработена од кршен камен, цевка за прием со дијаметар од најмалку 110 е вметната во подлогата за слив мм. вентилациски издувен канал.

Исто така, може да се направи перница капка по капка врз подготовка на бетонски под, на пример, од експандирана глина, плочи од минерална волна или друга изолација пропустлива за гас, со што се обезбедува топлинска изолација за подот. Предуслов во оваа опција е поставување на слој за бариера гас-пареа на врвот на изолацијата.

Ако подрумскиот простор под подот на првиот кат е ненаселен или ретко посетен, тогаш пример на уред за издувна вентилација за заштита од радон на првиот кат во овој случај е прикажан на Сл. 4.

Слој од гас-хидроизолација од полимер-битуменска ролна ќе го намали протокот на влага од земјата во подот и ќе ја намали загубата на топлина преку системот за вентилација во зима, без да ја намали ефикасноста на заштитата од почвени гасови.

Во некои случаи, постои потреба да се зголеми ефикасноста на издувната вентилација со интегрирање на електричен вентилатор, обично со мала моќност (околу 100 В.). Вентилаторот може да се контролира од радон сензор инсталиран во заштитената просторија. Вентилаторот ќе се вклучи само кога концентрацијата на радон во просторијата ќе ја надмине поставената вредност.

За куќа со вкупна површина на приземје до 200 m 2Еден канал за издувна вентилација е доволен.

Во согласност со санитарните стандарди, содржината на радон во просториите мора да се следи во училишни згради, болници, установи за згрижување деца, при пуштање во употреба станбени згради и во индустриски простории на претпријатија.

Пред да започнете со изградба на куќа, заинтересирајте се за резултатите од мониторингот на радон во зградите најблиску до вашата локација. Овие информации може да бидат достапни од сопственици на згради, локални лаборатории кои вршат мерења, власти на Роспотребнадзор и локални дизајнерски организации.

Дознајте какви мерки за контрола на радон биле користени во овие згради. Ако дизајнот на вашиот дом нема дел за заштита од радон, ова знаење ќе ви помогне да изберете прилично ефикасна и исплатлива опција за заштита.

Намалувањето на концентрацијата на радон што влегува во заштитените простории од други извори: вода, гас и надворешен воздух е обезбедено со конвенционалните издувни системи за вентилација од просториите на куќата.

Гасот лесно се адсорбира со филтри со активен јаглен или силика гел.

По завршувањето на изградбата на куќата, направете контролни мерења на содржината на радон во просториите, уверете се дека заштитата од радон ја обезбедува безбедноста на вашето семејство.

Во Русија, проблемот со заштитата на луѓето во зградите од радон неодамна стана загрижен. Нашите татковци, а уште повеќе нашите дедовци, не знаеле за таква опасност. Модерната наука тврди дека радонските радионуклиди имаат силно канцерогено дејство врз човечките бели дробови.

Меѓу причините за рак на белите дробови, вдишувањето на радон содржан во воздухот е на второ место по опасност по пушењето тутун. Комбинираниот ефект на овие два фактори - пушењето и радонот, драстично ја зголемува веројатноста за појава на оваа болест.

Дајте си шанса себеси и вашите најблиски да живеат подолго - заштитете го вашиот дом од радон!