Скачать презентацию Измерение радона в различных средах Радон и его Скачать презентацию Измерение радона в различных средах Радон и его

97b530b1f62bd9734d5278b0082e7fd8.ppt

  • Количество слайдов: 35

Измерение радона в различных средах Радон и его воздействие на человека Особенности измерения радона Измерение радона в различных средах Радон и его воздействие на человека Особенности измерения радона в различных средах l Методы и средства измерения радона и его ДПР l Новое о радоне l l

Нейтральный газ радон l Что такое радон? изотопы радона радон -222 (222 Rn) ДПР Нейтральный газ радон l Что такое радон? изотопы радона радон -222 (222 Rn) ДПР радона радон -220 (220 Rn) или торон ДПР торона

Схема распада 238 U (в скобках указана энергия в Мэ. В соответствующего излучения). 238 Схема распада 238 U (в скобках указана энергия в Мэ. В соответствующего излучения). 238 U 234 U 4. 47*109 г. 2. 45*105 г. 234 Pam (4. 15, 4. 20) (2. 3) (4. 72, 4. 78) 1. 17 мин. 234 Th 24. 1 дней 230 Th (0. 10, 0. 20) 7. 54*104 г. (4. 62, 4. 69) 226 Ra 1600 г. (4. 60, 4. 78) 222 Rn 3. 82 дней (5. 49) 218 Po 3. 04 мин. (3. 27, 1. 54, 1. 50) (6. 00) 214 Pb 26. 8 мин. 214 Bi 19. 9 мин. (0. 67, 0. 72, 1. 02) 214 Po 164 мкс. (7. 69) 210 Pb 22. 3 г. (1. 16) 210 Bi 5. 01 дней (0. 02, 0. 06) 210 Po 138 дней (5. 30) 206 Pb Стабильный

Ядерно-физические характеристики радия, радона, торона и ДПР Ядерно-физические характеристики радия, радона, торона и ДПР

Энергия и пробег в воздухе a-частиц, испускаемых радоном, тороном и ДПР Энергия и пробег в воздухе a-частиц, испускаемых радоном, тороном и ДПР

Немного формул Формулы CRn экв=n. Rn∙FRn = 0, 104 n. Ra. A + 0, Немного формул Формулы CRn экв=n. Rn∙FRn = 0, 104 n. Ra. A + 0, 514 n. Ra. B + 0, 382 n. Ra. C' где: n. Rn, n. Ra. A, n. Ra. B, n. Ra. C’ - ОА радона и его ДПР (Ra. A, Ra. B, Ra. C’) в Бк/м 3 соответственно; l FRn - коэффициент равновесия между радоном и его ДПР. l Величина n. Rn*FRn пропорциональна дозе, поглощенной в единицах "скрытой энергии" αизлучения ДПР радона в Мэ. В/л. ЭРОА=F∙ОА F=0, 1÷ 1 F=0, 5 l Для перехода к дозе необходимо умножить ЭРОА радона на коэффициент, равный 34, 6 Мэ. В/л·Бк.

Немного истории История l высокая смертность австрийских горняков в XV-XVI в. в. от таинственной Немного истории История l высокая смертность австрийских горняков в XV-XVI в. в. от таинственной "горной болезни" при добыче свинцовых руд. В районе Jachymov руду добывали на поверхности земли или неглубоко под землей, а в районе Scneeberg (Саксония, Германия) руду добывали в глубоких шахтах, глубина которых достигала 400 м. уранинит. В экспериментах именно с уранинитом, добытым в районе Jachymov, Беккерель открыл явление радиоактивности, а Пьер и Мари Кюри обнаружили и выделили радий. l в 1879 г. Хартинг и Хессе описали это профессиональное заболевание горняков как рак легких l после второй Мировой войны по директиве правительства Советского Союза началось интенсивное производство урана в 1946 году в районе исторической добычи Schneeberg (Восточная Германия) и в 1948 году – в Богемии (Чехословакия). В том же 1946 году началась добыча урана во Франции

Продолжение истории История l только в 1951 году Уильям Ф. Бэйл, сотрудник Университета Рочестер Продолжение истории История l только в 1951 году Уильям Ф. Бэйл, сотрудник Университета Рочестер (США), выдвинул идею о том, что продукты распада радона могут быть агентами, вызывающими рак легких у рабочих подземных рудников l с 1987 года Международный Центр по Исследованию Раковых Заболеваний (CIRC, Лион, Франция) классифицирует продукты распада радона как канцерогены, вызывающие рак легких у людей (Группа 1 классификации IARC канцерогенов) l В 1994 году под руководством Национального Института Раковых Заболеваний (США) было проведен объединенный анализ данных по обследованиям 11 трудовых коллективов подземных рудников. Этот анализ проводился на основе данных по более чем 65 тыс. рабочих и 2620 случаев заболевания раком легких. l некоторые данные указывают на то, что дети могут быть более чувствительными к радону, чем взрослые

Источники поступления радона в помещение 1. 2. 3. 4. 5. 6. Блочные стены Канализационные Источники поступления радона в помещение 1. 2. 3. 4. 5. 6. Блочные стены Канализационные трубы Трещины в полу Места стыков стен и пола Сточный колодец. Система водоснабжения. с потребляемой водой и газом!!!

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДОНА В ЗДАНИЯ l наличие путей проникновения в здание; ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДОНА В ЗДАНИЯ l наличие путей проникновения в здание; l движущая сила, побуждающая радон поступать внутрь здания Для конвективного воздухообмена в здании важны – • погодные эффекты (зксфильтрация и инфильтрация); • особенности конструкции здания; • деятельность лиц, проживающих в здании (вентиляционные и отопительные приборы, характер).

Сопоставление мощностей различных источников радона в типичном доме Годовые дозы облучения населения от различных Сопоставление мощностей различных источников радона в типичном доме Годовые дозы облучения населения от различных источников: l естественный фон - 22%; l облучение населения продуктами распада радона - 43%; l использование ионизирующих излучений в медицине 34%; l выпадения продуктов ядерных испытаний - 0. 7%; l атомная энергетика и прочие техногенные источники 0. 3%. В зонах с умеренным климатом ОА радона в закрытых помещениях в среднем в 8 раз выше, чем в наружном воздухе.

Некоторые замечания относительно стройматериалов l По значению коэффициента эманирования все строительные материалы можно разбить Некоторые замечания относительно стройматериалов l По значению коэффициента эманирования все строительные материалы можно разбить на две группы: не подвергавшиеся и подвергавшиеся при их изготовлении высокотемпературной обработке l коэффициент эманирования стройматериалов снижается в результате высокотемпературной обработки в среднем в 15 -20 раз l к материалам первой группы можно отнести силикатный кирпич, щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь и т. д. l к материалам второй группы - красный кирпич, зола, цемент, керамзитовый гравий, шлак с коэффициентом эманирования 1 -2%, в том числе и туф-порода вулканического происхождения

Коэффициенты эманирования (η) и эффективная удельная активность СRa·η в стройматериалах Коэффициенты эманирования (η) и эффективная удельная активность СRa·η в стройматериалах

Торон (220 Rn) l В силу малого периода полураспада торона его ОА должна быть Торон (220 Rn) l В силу малого периода полураспада торона его ОА должна быть максимальной вблизи стен и потолка, выделяющих его. l Постоянная распада торона (λ=45, 12 ч-1) значительно больше постоянной распада радона (7, 555*10 -1). Поэтому длина диффузии торона меньше длины диффузии радона в 77, 3 раза По этой причине равновесная ОА торона устанавливается в помещении через несколько минут после изменения какого-нибудь параметра, влияющего на нее. ОА торона оказывается практически не зависящей от кратности воздухообмена! l Сильный ветер может привести к выдуванию торона из стен, что эквивалентно увеличению длины диффузии. Это обусловит увеличение скорости эманации и ОА торона в воздухе помещения. l Эманация торона из почвы под зданием не вносит существенного вклада в ОА торона в воздухе помещения, поскольку за время диффузии торона через щели в полу он практически полностью распадается.

Нормативы ЭРОА радона в воздухе жилых зданий, Бк/м 3 До 1980 г. ни в Нормативы ЭРОА радона в воздухе жилых зданий, Бк/м 3 До 1980 г. ни в одной стране не устанавливались нормативы на содержание радона и его ДПР в помещениях

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ПОМЕЩЕНИЯХ l ВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ПОМЕЩЕНИЯХ l ВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ l утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 10. 06. 91 г. № 5189 -91 на срок действия до 01. 94 г. l Нормативная основа начала радонового контроля в СССР!!! l - при проектировании новых зданий жилого и социально-бытового назначения среднегодовая ЭРОА в воздухе не должна превышать 100 Бк/м 3; l - в построенных зданиях ЭРОА не должна превышать 200 Бк/м 3, при больших ее значениях должны проводиться защитные мероприятия. l Замечание по нормированию в РФ Во всех странах (Франция? ) нормируется ОА радона

Снова формулы ЭРОА=F∙ОА Нормируется среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона (ЭРОА) А как же Снова формулы ЭРОА=F∙ОА Нормируется среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона (ЭРОА) А как же торон?

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ПОМЕЩЕНИЯХ. НРБ-99. l НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НРБ-99) СП НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ПОМЕЩЕНИЯХ. НРБ-99. l НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НРБ-99) СП 2. 6. 1. 758— 99: Минздрав России, 1999. Концентрация радона-222 в воде не превышает 60 Бк/кг (120 Бк/кг) Среднегодовое значение ЭРОА изотопов радона в воздухе: Аэкв=Аэкв, Rn + 4, 6∙Аэкв, Tn

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ПОМЕЩЕНИЯХ. ОСПОРБ-99. l ОСПОРБ-99 П. 5. 2. 3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАДОНА В ПОМЕЩЕНИЯХ. ОСПОРБ-99. l ОСПОРБ-99 П. 5. 2. 3. При выборе участков территорий под строительство жилых домов и зданий социальнобытового назначения предпочтительны участки с гамма-фоном, не превышающим 0, 3 мк. Гр/ч и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 м. Бк/(м 2 с). При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 м. Бк/(м 2 с) в проекте здания должна быть предусмотрена система защиты от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения и др. ). Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 м. Бк/(м 2 с) определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органом государственной санитарно -эпидемиологической службы. П. 5. 1. 2. Для строительства зданий производственного назначения следует выбирать участки территории, где плотность потока радона с поверхности грунта не превышает 250 м. Бк/(м 2 с). При проектировании строительства здания на участке с плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 м. Бк/(м 2 с) в проекте здания должна быть представлена система защиты от радона.

ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МУ 2. 6. 1. 715 -98 l ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МУ 2. 6. 1. 715 -98 l Издание официальное!!! l Впервые где и сколько измерять l F=0, 5 l Есть форма протокола l Объем контроля должен быть согласован с территориальным Центром Госсанэпиднадзора. l Проводят оценку верхней границы ЭРОА по результатам измерений за период до 1 - 2 недель с учетом коэффициента вариации во времени VRn(t) и основных погрешностей применяемых СИ: (ЭРОАRn+∆Rn)∙ VRn(t) + 4. 6∙(ЭРОАTn+∆Tn) < 100 Бк/м 3 l При отсутствии данных о фактических значениях VRn(t) их принимают по таблице в зависимости от продолжительности измерения.

МУ 2. 6. 1. 715 -98 (Продолжение) l l Очень интересная таблица Измерения ЭРОА МУ 2. 6. 1. 715 -98 (Продолжение) l l Очень интересная таблица Измерения ЭРОА торона проводятся не менее чем в 30% обследуемых помещений. Если по результатам этих измерений выполняется условие: ЭРОАTn / ЭРОАRn < 0. 02 , то в остальных выбранных для обследования помещениях измерения ЭРОА Tn не проводятся, а проверка основного условия осуществляется с использованием среднего значения ЭРОА торона, вычисленного из сделанных измерений. l При измерениях приборы следует располагать: не ниже 50 см от пола, не ближе 25 см от стен и 50 см от нагревательных элементов, кондиционеров, окон и дверей. l В каждом обследуемом помещении проводится, как правило, одно измерение ЭРОА изотопов радона. При больших размерах помещения количество измерений увеличивается из расчета: одно измерение на каждые 50 квадратных метров.

Продолжение обсуждения документа «ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ» МУ 2. 6. 1. Продолжение обсуждения документа «ПРОВЕДЕНИЕ РАДИАЦИОННОГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ» МУ 2. 6. 1. 715 -98 Впервые, наряду с ППР появляется ОА в почве l Появляются понятие категории потенциальной радоноопасности территории l Ворчание l l l много СИ в Приложении, не внесенных в Госреестр, в том числе зарубежных и изготовленных в Санкт-Петербурге; две страницы рекламы; про нас почти нет.

Недавно выпущенные нормативные документы ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Методические Недавно выпущенные нормативные документы ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Методические рекомендации, —М. : Минздрав России. Утв. 29. 08. 00 № 11— 2/206— 09. F=0, 4 !!! l Выбор места измерения из этого документа дублируется в последующем в МУ 2. 6. 1. 1088 -02 (Приложение 4) l Нужно измерять ЭРОА в атмосфере для территории не менее чем в 3 -х точках l Появление дозового коэффициента п. 4. 13 ф. 20 ЕRn = 0, 054·Аэкв , м. Зв/год Ворчание. Неудачная попытка поговорить с исполнителями на языке математики Есть хорошая формула:

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ МУ 2. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ МУ 2. 6. 1. 1088 -02 l Евн. , Rn = 9, 0∙ 10 -6∙ 8800∙(0, 2 Аэкв. ул. + 0, 8 Аэкв. зд. ) = = 0, 01584∙(Аэкв. ул. + 4 Аэкв. зд. ), м. Зв/год 9, 0 • 10 -6 - дозовый коэффициент в соответствии с докладом НК ДАР ООН за 2000 г. [м. Зв/(час∙Бк/м 3)] l среднемировое ЭРОА Аэкв. ул. = 6, 5 Бк/м 3

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ МУ 2. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ МУ 2. 6. 1. 1088 -02 Приложение 4 (справочное) l Объем выборки обследуемых жилых единиц (квартир и односемейных жилых домов) следует определять из расчета не менее 1 % от их общего числа в регионе. l В населенных пунктах с малым числом жителей плотность выборки следует увеличивать в кратное число раз, например, 2, 5, 10 и даже 100 %, исходя из условия, чтобы в каждом населенном пункте по возможности было обследовано не менее 20 жилых единиц. 1) проводится оконтуривание зон с низкой, средней и высокой потенциальной радоноопасностью, исходя из: l геолого-геофизических характеристик мест застройки (ОА радона в воздухе пор грунта на глубине 0, 5— 1, 0 м, ППР с поверхности почвы, зоны геологических разломов) l строительных и конструктивных характеристик зданий 2) оценивается число жителей в каждой из зон; число обследуемых жилых единиц в этих зонах принимается пропорциональным числу жителей в них l При отсутствии или низкой достоверности информации о степени радоноопасности, число обследуемых жилых единиц принимается пропорциональным числу жителей в каждом районе, микрорайоне и т. д. Следует выделять несколько основных типов зданий, исходя из: l этажности здания l типа межэтажных перекрытий (деревянные, бетонные) l наличия подвалов под зданием и др.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ СП 2. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ СП 2. 6. 1. 1292— 03 l ЭРОА радона в воздухе зоны дыхания (рабочей зоны) - 310 Бк/м 3 для всех l ЭРОА торона в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м 3 l Если не удается снизить до 100 Бк/м 3, то решается вопрос о перепрофилировании здания l Акцент на фосфорные удобрения и мелиоранты l В приложении есть таблица основных характеристик природных радионуклидов, в том числе космогенных радионуклидов

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ Санитарные правила СП САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ Санитарные правила СП 2. 6. 1. 1291 -03 l ЭРОА радона в воздухе зоны дыхания (рабочей зоны) - 310 Бк/м 3 l ЭРОА торона в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м 3 l 1 -2 м. Зв/год – контроль на рабочих местах l 2 -5 м. Зв/год – постоянный контроль в соответствии с программой радиационного контроля l 5 м. Зв/год и более – программы по снижению, при невозможности работники по условиям труда к персоналу группы А l !!! измерение ЭРОА изотопов радона в воздухе с суммарной погрешностью не более 30 % при значениях выше 25 Бк/м 3 - для ЭРОА радона, и выше 5 Бк/м 3 - для ЭРОА торона l дозовый коэффициент d = 0, 78·10 -5 м. Зв/(ч·Бк/м 3) l при времени работы 2000 ч в год d = 1, 56·10 -2 м. Зв/(Бк/м 3)

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДОНОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОТДЕЛЕНИЙ РАДОНОТЕРАПИИ Санитарные правила СП ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДОНОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОТДЕЛЕНИЙ РАДОНОТЕРАПИИ Санитарные правила СП 2. 6. 1. 1310— 03 l Допустимая среднегодовая объемная активность (ДОА) короткоживущих дочерних продуктов радона-222 в величинах эквивалентной равновесной активности и по скрытой энергии их распада в воздухе производственных и смежных помещений* * СДПР=34, 5 Сэкв l Расписана периодичность контроля в разных помещениях и на разных этапах подготовки растворов

Обеспечение радиационной безопасности при строительстве в Московской области ТСН РБ-2003 МО l С 1 Обеспечение радиационной безопасности при строительстве в Московской области ТСН РБ-2003 МО l С 1 сентября 2004 года Распоряжением Минмособлстроя от 20. 07. 04 г. № 38 введены в действие территориальные строительные нормы Московской области «Требования по обеспечению радиационной безопасности при строительстве в Московской области» - ТСН РБ-2003 МО, зарегистрированные Департаментом строительства и ЖКХ Минпромэнерго России под номером ТСН 23 -354 -2004 Московской области. Проф. , доктор технич. наук Л. А. Гулабянц Заведующий отд. РГ ЦГСЭН в Московской области Тучкевич Е. А. l Зам. ген. директора ООО ТЭЦ «Немчиновка» Ратников П. В. l l

Нормативы на ППР ТСН РБ-2003 МО Тип здания Здания дошкольных, общеобразовательных, спортивных и лечебнооздоровительных Нормативы на ППР ТСН РБ-2003 МО Тип здания Здания дошкольных, общеобразовательных, спортивных и лечебнооздоровительных учреждений Жилые, общественные и производственные здания с кратностью воздухообмена в помещениях от 0, 5 до 1, 5 ч-1 Производственные и промышленные здания с кратностью воздухообмена более 1, 5 ч-1 ППР из грунта на отметке заложения подошвы фундамента [м. Бк/(м 2 с)] Категория радоноопасности ≤ 40 радонобезопасное >40 радоноопасное ≤ 80 радонобезопасное >80 радоноопасное ≤ 250 радонобезопасное >250 радоноопасное

То, что не понравилось ГП «ВНИИФТРИ» . Контрольные уровни. ТСН РБ-2003 МО. ЭРОА по То, что не понравилось ГП «ВНИИФТРИ» . Контрольные уровни. ТСН РБ-2003 МО. ЭРОА по результатам краткосрочных измерений (менее 1 часа) не должна превышать во время отопительного периода 60 Бк/м 3, а вне отопительного периода 40 Бк/м 3 при значениях коэффициента равновесия ( F ) не менее 0, 6 ( контрольные уровни). l Независимо от категории радоноопасности грунтов в цоколе здания должны предусматриваться продухи, обеспечивающие естественную вентиляцию техподполья (подвала) наружным воздухом с кратностью воздухообмена не менее 0, 3 ч-1 l

Минимальный требуемый объем измерений ППР. ТСН РБ-2003 МО. На уровне поверхности земли l На Минимальный требуемый объем измерений ППР. ТСН РБ-2003 МО. На уровне поверхности земли l На отметке заложения подошвы фундамента 1 контрольная точка на 45 м 2 площади здания, но не менее 14 контрольных точек На объектах реконструкции Измерения ППР в контрольных точках при площади здания S < 1200 м 2 1 контрольная точка на 30 м 2 площади здания, но не менее 20 контрольных точек 1 контрольная точка на 10 м периметра здания, но не менее 20 контрольных точек При площади здания S > 1200 м 2 объемы измерений допускается сократить в 2 раза

Годовые измерения ППР НИИ СФ (Л. А. Гулабянц, Б. Ю. Заболотский) 14. 03. 2002÷ Годовые измерения ППР НИИ СФ (Л. А. Гулабянц, Б. Ю. Заболотский) 14. 03. 2002÷ 27. 03. 2003

Результаты измерений (продолжение) Результаты измерений (продолжение)

Перерыв 20 минут!!! l После перерыва о нюансах при измерениях и средствах измерения (СИ) Перерыв 20 минут!!! l После перерыва о нюансах при измерениях и средствах измерения (СИ) радона