Проблема радона в жилых помещениях
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Одеський національний
Інститут інноваційної та
з екології людини на тему:
«Проблема радона в жилых помещениях»
1. Введение
2. Радон
3. Основные источники поступления радона в жилые помещения
3.1. Земная кора
3.2. Строительные материалы
3.3. Вода
3.4. Природный газ
4. Радон и его влияние на организм человека
5. Заключение
1. Введение
Большую часть своей
жизни современный человек
Все это определяет необходимость анализа качества окружающей среды непосредственно в жилище, т. е. жизненно необходимы разработка и установление соответствующих гигиенических нормативов для среды обитания жилых помещений. Сегодня такие регламенты существуют в основном для так называемых гермозамкнутых объемов, т. е. для подводных лодок, космических кораблей, кессонов и т. д. Состояние среды непроизводственных и жилых помещений практически не регламентируется.
Следует также иметь в виду, что с позиций экологии человека имеет значение не только экотоксикологическая безопасность жилища, но и его эстетическая привлекательность, степень удобства и комфорта, дизайн и интерьер. Эти факторы вносят существенный, порой очень значительный вклад в формирование психологического состояния человека в том или ином жилище, а это, в свою очередь, определяет уровень его психического и в какой-то степени соматического здоровья. Данная проблема тесно связана с проблемой стресса, поскольку домашняя обстановка должна способствовать профилактике воздействия стрессовых условий, которые встречаются на рабочих местах и на производстве.
Одним из наиболее характерных загрязнителей воздуха в жилище является радон.
Он занимает второе место по значению для здоровья людей среди загрязнителей помещений.
2. Радон
Радон – радиоактивный благородный газ, источник весьма опасного a–излучения.
Радон – самый тяжелый из инертных газов, без вкуса, цвета и запаха. Температура его сжижения – 620С. В нормальных условиях плотность радона в 7,5 раз выше плотности воздуха. Радон-222 образуется в природе как продукт радиоактивного распада в радиоактивной цепочке, основоположником которой является 238U (уран), присутствующий в почве и грунте повсеместно. Например, слой грунта толщиной в 1 метр и площадью 6 соток содержит около 2 кг урана-238. Выделяясь из земли радон, смешивается с атмосферой и его концентрация в приземном слое воздуха становится значительно меньше, чем в почвенном воздухе.
3. Основные источники поступления радона в жилые помещения
3.1. Земная кора
Основным источником радона является земная кора. В связи с этим непосредственными источниками поступления радона в жилище могут быть некоторые строительные материалы, природный газ, артезианская водопроводная вода, а также прямое проникновение из земной коры. Наиболее опасны в связи с этим первые этажи зданий, где концентрация радона может быть высокой из-за проникновения через щели перекрытий и полов. Максимальные концентрации радона обычно отмечаются на кухнях и в ванных комнатах в связи с его поступлением из состава природного газа и водопроводной воды, а также в связи с часто недостаточной вентиляцией этих жилых помещений.
В наши жилища радон попадает несколькими путями: из недр Земли, из фундаментов зданий; вследствие выделения из строительных материалов, из которых построено здание (цемент, щебень, кирпич, шлакоблоки); с водопроводной водой и бытовым газом.
Самый значимый путь накопления радона в помещениях связан с выделением радона из грунта, на котором построены наши дома. Радон накапливается в тектонических нарушениях - "разломах", куда он исходит из пор и микротрещин пород. В возведенные над такими зонами здания поступает поток грунтового воздуха с высокой концентрацией радона. Накапливаясь в воздухе помещений, он создает серьезные проблемы для здоровья людей. При возведении здания, радоновыделяющий участок изолируется от внешнего пространства, и радон начинает накапливаться в помещениях.
Наибольшее значение концентрации радона, как правило, фиксируется в малоэтажных зданиях без подвальных помещений. Относительно низкое содержание радона в высотных домах можно объяснить тем, что поступающий из грунта радон «разбавляется» в большем объеме строения, а относительно высокое содержание радона в зданиях без подвального помещения объясняется тем, что подвалы, как правило, проветриваются более интенсивно, чем жилые помещения и играют роль буфера между жилыми помещениями и почвенным воздухом насыщенным радоном, и, несмотря на то, что наличие подвалов увеличивает площадь натекания радона в здания, концентрация радона в помещениях будет уменьшаться.
3.2. Строительные материалы
О радиоактивных строительных материалах слышали, наверное, все. Для нашей страны эта проблема наиболее актуальна, так как большинство строительных материалов завозят к нам из Китая. Материалы не проходят санитарный и гигиенический контроль. И вероятность того, что вы живете в доме, построенном из зараженного кирпича, достаточно велика. Наибольшую опасность представляют некоторые виды цемента, глин, керамзита и шлаков.
3.3. Вода
В США, примерно в 13600 случаев смерти от онкологических легочных заболеваний связывают с облучением от радона воздуха и приблизительно 200 случаев от облучения радоном, находящегося в питьевой воде. Каким образом радон попадает в питьевую воду? Он попадает в воду из окружающей почвы, а также гранитов, базальтов, песка с которыми соприкасаются водоносные слои.
Опасность высоких концентраций радона в воде связана с несколькими обстоятельствами. Во-первых, это непосредственное потребление воды с повышенной концентрацией радона и продуктами его распада.
Во-вторых, значительная часть радона при использовании воды в бытовых целях переходит в воздух.
В-третьих, при использовании такой воды в банях, душе почти весь радон переходит в воздух закрытых помещений. В результате, суммарная доза радиации при использовании воды с повышенной концентрацией радона может быть очень высокой. Так, по данным шведских ученых, более 60 000 шведов ежедневно потребляют воду с содержанием радона выше 1000 Бк/л, что приводит к 50 случаям заболеваний раком легких в год.
Обнаружить радон в питьевой воде довольно непросто, для этого нужна специальная аппаратура. Но если в используемой воде содержится много радона, то есть несколько простых способов снижения радона в используемой воде. Самый простой из них, это кипячение! Обычно люди потребляют большую часть воды в виде горячих напитков и блюд (супы, чай, кофе). При кипячении воды или приготовлении пищи радон в значительной степени улетучивается. Также заметно снизить концентрацию можно при использовании фильтров из активированного угля. Этот процесс называется адсорбцией. Активированный уголь обладает огромной адсорбирующей способностью (количество угля размером с горошину имеет активную поверхность равную половине футбольного поля). Свойства различных загрязнителей заставляют их закрепляться и задерживаться на адсорбенте (активированном угле).
Наибольшую опасность
В случае, когда для снабжения дома водой
используются скважины, радон попадает
в дом с водой и также может скапливаться
в значительных количествах в кухнях и
ванных комнатах. Дело в том, что радон
очень хорошо растворяется в воде и при
контакте подземных вод с радоном, они
очень быстро насыщаются последним. Растворенный
в воде радон действует двояко. С одной
стороны, он вместе с водой попадает в
пищеварительную систему, а с другой стороны,
люди вдыхают выделяемый водой радон при
ее использовании. Дело в том, что в тот
момент, когда вода вытекает из крана,
радон выделяется из нее, в результате
чего концентрация радона в кухне или
ванной комнате может в 30-40 раз превышать
его уровень в других помещениях (например,
в жилых комнатах). Второй (ингаляционный)
способ воздействия радона считается
более опасным для здоровья.
Можно ли бороться с радоном в воде? Да
и достаточно эффективно. Один из наиболее
результативных методов борьбы с радоном
- аэрирование воды ("пробулькивание"
воды пузырьками воздуха, при котором
практически весь радон в прямом смысле
"улетает на ветер").
Исследования, проведенные USEPA (Агентство по охране окружающей среды США), показали достаточно высокую эффективность активированного угля. Фильтр на основе активированного угля способен удалить до 99,7% радона. Правда со временем этот показатель падает до 79%.
3.4. Природный газ
Точно такую же опасность радон представляет, смешиваясь под землей с природным газом, который при сжигании в кухонных плитах, отопительных и других нагревательных приборах попадает в помещение.
Концентрация его сильно увеличивается при отсутствии хороших вытяжных систем.
Также нельзя забывать, что при сжигании угля значительная часть его компонентов спекается в шлак или золу, где концентрируются радиоактивные вещества. Более легкая из них часть - зольная пыль - уносится в воздух, что также приводит к дополнительному облучению людей.
Из печек и каминов всего мира вылетает в атмосферу зольной
пыли не меньше, чем из труб электростанции.
4. Радон и
его влияние на организм
Продукты распада радона попадают в легкие человека вместе с воздухом и задерживаются в них, где, распадаясь, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия. Наиболее уязвимы самые важные - половые, кроветворные и иммунные клетки. Частицы ионизирующей радиации повреждают наследственный код и, притаившись, никак себя не проявляют. До тех пор, пока клетке с поврежденными ионами не настало время делиться или создавать новый организм - вашего ребенка. При длительном поступлении радона и его продуктов в организме человека многократно возрастает риск возникновения рака легких. Так же ученые установили, что альфа-частицы, испускаемые радоном и продуктами его распада, вызывают повреждения не только в легких, но и в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов.
Существует статистическая связь заболеваемости злокачественными опухолями, склерозом, ишемической болезнью сердца, изменением поведенческих реакций и детским церебральным параличом с геопатогенными зонами (разломами), по которым радон перемещается и с помощью которых выходит на поверхность.
При дыхании в легкие за одну минуту попадают миллионы радиоактивных атомов радона, они избирательно накапливаются в некоторых органах и тканях, особенно в гипофизе и коре надпочечников, этих двух важнейших железах внутренней секреции, определяющих гормональную активность организма и регулирующих деятельность вегетативной нервной системы, концентрируются также в сердце, печени и других жизненно важных органах. Растворяясь в крови и лимфе, радон и продукты его распада быстро разносятся по всему телу и приводят к внутреннему массированному облучению.
Опасность радона помимо вызываемых им функциональных нарушений (астматические приступы удушья, мигрень, головокружение, тошнота, депрессивное состояние и т.д.) заключается еще и в том, что вследствие внутреннего облучения легочной ткани он способен вызвать рак самих легких.
По сведениям, приводимым
в работах главного специалиста
Центра экологических исследований,
кандидата физико-
Именно от рака легких, вызванного действием радона, в 1916 году погиб английский физик Рамзай, изучавший этот газ; рак легких со смертельным исходом является наиболее тяжким следствием облучения радоном.
Радон свободно растворяется в жирах и установлено, что радон накапливается в мозге человека - это приводит к заболеванию раком крови.
Основной способ борьбы с загрязнением радоном – эффективная вентиляция жилых помещений. Для защиты от радона необходимо уделять должное внимание качеству перекрытий и герметичности стяжки полов, обустройству и эффективной вентиляции подвальных помещений. Следует иметь в виду, что радон используется в медицине как оздоровительная процедура (радоновые ванны). Однако нужно различать краткие медицинские процедуры, дающие разовую нагрузку в основном чрезкожным путем, и систематическое вдыхание радона, последствия которого намного опаснее.
5. Заключение
К сожалению, в обществе существует недопонимание радоновой опасности и ее игнорирование как проблемы социального значения. Связано это с тем, что, во-первых, последствия воздействия радона проявляются через многие годы после облучения, во-вторых, никаких видимых проявлений у радона нет (окраски, запаха и т.п.), в-третьих, отсутствует пропорциональная зависимость между содержанием радона в воздухе и смертью от рака легких. К тому же люди с нежеланием принимают на себя решения по снижению уровня облучения от радона в зданиях, поскольку такое решение в ряде случаев потребует определенных денежных затрат и времени. Поэтому, с целью эффективного предупреждения негативных последствий воздействия радона требуется преодоление сложившегося стереотипа о том, что только радиационные аварии или утечки высокорадиоактивных отходов могут создавать социально неприемлемые условия для проживания больших контингентов людей.
Нам часто кажется, что
загрязнения окружающей среды подкарауливают
нас лишь на улице, и поэтому на
экологию наших квартир мы обращаем
мало внимания. Но квартира - не только
укрытие от неблагоприятных условий
окружающего мира, но и мощный фактор, неблагоприятных условий окружающего
мира и в значительной степени определяющий
состояние его здоровья.
На качество среды в жилище влияют:
наружный воздух;
продукты неполного сгорания газа;
вещества, возникающие в процессе приготовления
пищи;
вещества, выделяемые мебелью, книгами,
одеждой и т.д.;
продукты табакокурения;
бытовая химия и средства гигиены;
комнатные растения;
соблюдение санитарных норм проживания
(количество людей и домашних животных);
электромагнитное загрязнение.
Влияние вредных экологических факторов в наших квартирах
не только нужно, но и можно снижать! Традиционным
и эффективным способом снижения уровня
загрязнения воздуха в наших квартирах
остаётся периодическое проветривание.
Для хорошей экологии в квартире следует:
чаще проветривать квартиру, чтобы улетучивались
вредные газы, пылесосить ковры и паласы,
делать влажную уборку, уменьшая количество
пыли, на частичках которой задерживаются
вредные вещества.
Надо приобретать мебель, предметы быта
и материалы для ремонта с учетом их экологических
качеств, кипятить и очищать водопроводную
воду.
Самое главное, надо помнить наше здоровье в наших руках.
Список используемой литературы:
1. Андруз, Дж. Введение в химию окружающей среды. Пер. с англ. – М: Мир, 1999.
2. Арбузов В.В., Грузин Д.П., Симакин В.И. Экономика природопользования и природоохраны. Учебное пособие. − Пенза: Пензенский государственный университет, 2004.
3. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов / Н.С. Ахметов. – 7-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2008.
4. Буторина, М.В. Инженерная экология и менеджмент: Учебник / М.В. Буторина и др.: под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина.- М.: Логос, 2003.
5. Губернский Ю. Д. Эколого-гигиеническая безопасность жилища // Гигиена и санитария. − №2. − 1994.
6. Губернский Ю. Д., Новиков С. М., Калинина Н. В., Мацюк А. В. Оценка риска воздействия на здоровье населения химических веществ, загрязняющих воздух жилой среды // Гигиена и санитария. − №6. − 2002.
7. Девакеев Р, Инертные газы: история открытия, свойства, применение. [Электронный ресурс] / Р. Девакеев. – 2006.
8. Колосов, А.Е. Радон 222,его влияние на человека. [Электронный ресурс] / А.Е. Колосов. Московская средняя школа имени Ивана Ярыгина, 2007.
9. Кормилицын В.И. Основы экологии. – М.: Интерстиль, 1997.
10. Коттон, Ф. Современная неорганическая химия, 2 часть. Пер. с англ. / Ф.Коттон, Дж. Уилкинсон : под ред. К.В. Астахова.- М.: Мир, 1969.
11. Петров Н.Н. «Человек в чрезвычайных ситуациях». Учебное пособие - Челябинск: Южно-Уральское книжное изд-во, 1995 г.
12. В.А.Розанов Экология человека, учебное пособие для студентов психологов.- Одесса: Наука и техника, 2006.