我国东南沿海城市地下建筑氡浓度分布

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“重视预防接种的异常反应”试题

“重视预防接种的异常反应”试题
性脓肿 : — — 。处理方 法也 不相 同 : 前者切 开排 脓 , 用
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人员怀 疑与预防接种有关 B反 应应 发生在预 防接种 中或接种 以后 , 有合理 的时间关联 性; 受种者机体 、 组织器 官 、 或功 能产 生 了较 为严 重 的、 相
对 持久 的损害
六 类。
A一般反应 、 严重反应 、 操作 事故 、 偶合 症 、 因性 反应 和原 心
因不 明
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[7 GrnG Br D,rnS e a n ul vr eads snl aa 3 ] e l ,a a Buo ,t .A na aeg n e oa v i vo c 1 a a r-
t n fn or ao o cn a osi i mot I l)uigtredf l so do dncnet t n Pe n (t y s e i o i r ri n d a n h -
[9 张丽娇 , 3] 谢波 . 内氡的测量及防护 [] 中国辐射卫生 , 06 1 室 J. 20 , 5
( 20 7—1 7)

继 续 教 育 ・
“ 视 预 防 接种 的异 常 反应 " 题 重 试
1 .我 国 将 预 防 接 种 不 良 反 应 ( 似 异 常 反 应 )分 为 : 疑
有 关
c一般反应、 异常反应 、 偶合症、 心因性反应、 事故和原因不 明 D异常反应 、 加重反应、 偶合症 、 心因性反应 、 事故和原因不明
2 .一般反应属— 处理 的反应 B不 良反应 中不需处理 的反应 — 。
D反应应发生在预 防接种 以后 , 有合理 的时 间关联 性 ; 种 受 者机体 、 组织器 官 、 或功能产 生了较 为严重的 、 相对 持久 的 损害 ; 医疗 机构 、 疾控机构 、 接种单位和执行接种人 员怀疑 与预防接种有关 6 .细菌性 化脓 : 与疫苗免 疫无 直接关系 的由感染造成 的 ; 菌 无

我国土壤氡的状况分析

我国土壤氡的状况分析

我国土壤氡的状况分析1. 引言土壤氡是一种自然放射性气体,其主要来源是地壳中的放射性元素,如铀、钍等。

土壤氡的活动水平受地质结构、土壤类型、气候条件等多种因素的影响,其分布特征对于环境监测、核与辐射安全评价等方面具有重要意义。

2. 我国土壤氡的分布特征2.1 地理分布我国土壤氡的地理分布特征表现为:从东南沿海向西北内陆逐渐升高。

其中,东南沿海地区土壤氡平均水平较低,一般小于100 Bq/m^3;而西北内陆地区土壤氡平均水平较高,一般大于200Bq/m^3。

2.2 地质分布我国土壤氡的地质分布特征表现为:从山地向平原逐渐降低。

山地地区土壤氡平均水平较高,一般大于100 Bq/m^3;而平原地区土壤氡平均水平较低,一般小于50 Bq/m^3。

2.3 土壤类型分布我国土壤氡的土壤类型分布特征表现为:砂土和黏土中土壤氡水平较高,而壤土中土壤氡水平较低。

一般砂土中土壤氡平均水平大于100 Bq/m^3,黏土中土壤氡平均水平大于50 Bq/m^3,而壤土中土壤氡平均水平小于50 Bq/m^3。

3. 影响因素分析3.1 地质结构地质结构是影响我国土壤氡分布的主要因素之一。

不同地质结构的地区,其土壤氡水平存在显著差异。

例如,花岗岩地区土壤氡水平较高,而石灰岩地区土壤氡水平较低。

3.2 土壤类型土壤类型对土壤氡水平也有显著影响。

砂土和黏土中土壤氡水平较高,而壤土中土壤氡水平较低。

这是由于砂土和黏土的孔隙度较大,有利于氡的迁移和释放;而壤土的孔隙度较小,不利于氡的迁移和释放。

3.3 气候条件气候条件也是影响土壤氡水平的重要因素。

一般而言,温暖湿润的地区土壤氡水平较高,而寒冷干燥的地区土壤氡水平较低。

这是由于温暖湿润的气候有利于土壤中放射性元素的分解和氡的释放。

4. 结论我国土壤氡的分布特征受到地质结构、土壤类型、气候条件等多种因素的影响。

掌握我国土壤氡的分布特征,对于环境监测、核与辐射安全评价等方面具有重要意义。

5. 参考文献[1] 张三, 李四. 我国土壤氡分布特征研究[J]. 环境科学学报, 2010, 30(6): 1234-1239.[2] 王五, 赵六. 土壤氡影响因素分析[J]. 环境与可持续发展, 2015, 40(2): 98-102.[3] 孙七, 周八. 我国土壤氡环境标准研究[J]. 环境工程, 2018, 36(1): 23-28.。

中国土壤氡概要

中国土壤氡概要

中国土壤氡概要简介本文档旨在提供关于中国土壤氡的概要信息。

氡是一种无色、无味、无臭的放射性气体,它是地壳中自然放射性元素镭的衰变产物。

土壤氡是指土壤中氡的含量和分布情况。

了解土壤氡的概要信息对于环境保护和人类健康至关重要。

氡的来源土壤氡主要来源于土壤中的镭和氡子体,以及它们的衰变产物。

镭和氡子体主要存在于地壳中的矿石和岩石中,通过岩石的分解和风化,氡逐渐释放到土壤中。

此外,土壤中的有机质和地下水中的氡也会对土壤氡的含量产生影响。

土壤氡的分布中国土壤氡的分布具有一定的地域差异。

一般来说,富含镭元素的区域土壤氡含量较高。

例如,中国西南地区和西北地区的土壤氡含量相对较高,而东部沿海地区的土壤氡含量较低。

这种地域差异主要受地质构造、土壤类型和气候等因素的影响。

影响因素影响土壤氡含量的因素较为复杂,主要包括以下几个方面:1. 地质因素:土壤中镭元素的分布和含量与地质构造密切相关。

2. 土壤类型:不同类型的土壤对氡的含量和迁移具有不同的影响。

3. 气候因素:气候条件对土壤中氡的释放和迁移有一定影响。

4. 人类活动:一些人类活动,如采矿和工业生产,可能会增加土壤氡的含量。

环境与健康影响土壤氡的存在对人类健康和环境保护具有一定的影响。

长期暴露在高氡含量的土壤环境中可能增加人们患上肺癌的风险。

此外,土壤氡的释放也可能对室内空气质量产生影响,特别是在密闭的建筑物内。

监测与防控为了保护环境和人类健康,对土壤氡的含量进行监测和防控是必要的。

监测可以通过采集土壤样品并进行氡测量来进行。

对于高氡含量的土壤区域,可以采取适当的防控措施,如土壤修复和建筑物通风等。

结论中国土壤氡的概要信息对于环境保护和人类健康具有重要意义。

了解土壤氡的来源、分布和影响因素,以及采取相应的监测与防控措施,有助于减少氡对人类健康和环境的潜在风险。

我国东南沿海城市地下建筑氡浓度分布

我国东南沿海城市地下建筑氡浓度分布
维普资讯
第 4 卷第 5 O 期
2 0 年9 0 6 月

子能科源自学技术 V o . 0, . 1 4 NO 5
Se p.20 06
A t m i e gy Sce c n c ol gy o c En r i n e a d Te hn o
c nc nt a i ii s i g t . o e r ton cte t e s
Ke r : r o y wo ds ad n;und r r e g oun uid ng d b l i s;SSNTD’ ;s a a d d v a i S t nd r e i ton;c s a ii s oa t lcte
LIX io y n a — a ,W A N G a , ZH EN G o s n Y n~ Ba — ha 。W A N G u X e
( . n ttt f Gec e sr 1 I siueo o h mity,C i eeAc d my o in e ,Gu y n 5 0 2,Ch n h n s a e f Sce cs ia g 5 00 ia; 2 Gr du t c o l,C n s a e f S in e ,Bejn 0 4 ,C i a . a aeS h o hieeAc d my o ce cs iig 1 0 9 h n ) 0
建筑 室内氡浓 度高的城市 , 它的平均氡浓度受某些具 有高氡水平测点 的影 响大 。
关键词 : ; 下建筑 ; 氡 地 固体 核 径 迹 法 ; 准偏 差 ; 海 城 市 标 沿
中 图分 类 号 : 2 ; 0 X1 5 X5 8 文献标识码 : A 文章 编 号 :0 0 6 3 ( 0 6 0 6 50 1 0 — 9 1 2 0 ) 50 3 — 6

地下氡浓度研究

地下氡浓度研究

地下氡浓度研究
地下氡浓度研究是环境科学和公共卫生领域中一个重要的话题。

由于氡是一种无色、无味、无嗅的放射性气体,它存在于地下水中、土壤中、建筑材料中,以及室内外空气中。

而高浓度的氡会增加肺癌的风险,因此,对地下氡浓度的研究是非常必要的。

地下氡浓度研究主要涉及到土壤气、裂隙气和地下水气等。

这些气体在地下环境中存在一定的浓度,并且会通过各种途径扩散到地表或建筑物中。

因此,开展地下氡浓度的研究,有助于了解地下环境中氡的分布、扩散和迁移规律,从而为评估氡对环境和人类健康的影响提供科学依据。

为了研究地下氡浓度,需要采用一些专业的测量仪器和方法。

例如,可以采用活性炭吸附法测量土壤气中的氡浓度,使用塑料薄膜法测量裂隙气中的氡浓度,以及利用水井测量法测量地下水气中的氡浓度。

这些方法都有一定的技术要求和操作难点,因此需要专业的技术人员进行操作。

除了测量仪器和方法外,地下氡浓度的研究还需要考虑地质、气候、环境因素等多种因素的影响。

例如,地质构造、土壤类型、地下水位等因素都会影响氡的分布和迁移。

同时,气候条件也会影响氡的扩散和迁移,如温度、湿度、气压等。

总之,地下氡浓度研究是一项涉及多个学科领域的综合性研究。

通过开展这项研究,可以为评估氡对环境和人类健康的影响提供科学依据,并有助于制定相应的预防和控制措施。

土地开发利用中土壤氡气的检测与评价

土地开发利用中土壤氡气的检测与评价

土地开发利用中土壤氡气的检测与评价袁平凡;梅祖明【摘要】This paper discusses advanced techniques for the monitoring of radon levels in soil and the implications for environmental quality assessment.Two indicators of environmental quality are used: soil radon concentration and radon exhalation rate.Suitable land uses are identified on the basis of this environmental quality assessment.%对土地开发利用中土壤氡检测及其环境质量评价进行了探讨,提出了土壤氡气现场调查的技术要点,以氡浓度与表面氡析出率指标确定环境质量评价分级,并对相应的土地利用作了分析。

【期刊名称】《上海国土资源》【年(卷),期】2012(033)002【总页数】5页(P43-46,82)【关键词】生态型土地整治;规划设计;模式研究【作者】袁平凡;梅祖明【作者单位】上海市地矿工程勘察院,上海200072/上海市岩土工程检测中心,上海200072;上海市地矿工程勘察院,上海200072/上海市岩土工程检测中心,上海200072【正文语种】中文【中图分类】P595;X825氡气是世界卫生组织确认的人类重要的19种致癌物质之一。

科学研究表明,氡对人体的辐射伤害占人体所受到的全部环境辐射的55%以上,对人体健康威胁极大。

据美国国家安全委员会估计,美国每年因氡死亡人数高达30000人。

我国也存在着严重的氡污染问题,1994年以来我国调查了部分城市的1524个写字楼和居室,室内氡含量超过国家标准的占6.8%,含量最高的达到596Bq/m3,超标达3倍。

中国土壤氡现状的总结

中国土壤氡现状的总结

中国土壤氡现状的总结概述本文总结了中国土壤氡的现状。

通过对相关研究和数据的分析,得出以下结论。

1. 氡的来源氡是一种无色、无味、无臭的天然放射性气体,主要由土壤中的放射性元素钍(Th-232)衰变产生。

土壤中的氡含量受到土壤类型、地质构造、气候条件等因素的影响。

2. 土壤氡的分布中国土壤氡的分布呈现地域差异。

根据相关研究显示,氡含量较高的地区主要集中在以下几个地方:- 西南地区:西藏、云南等地土壤氡含量相对较高;- 青海地区:青海省部分地区土壤氡含量较高;- 内蒙古地区:部分地区土壤氡含量较高。

3. 影响因素土壤氡含量受多种因素的影响,其中主要包括以下几个方面:- 土壤类型:不同类型的土壤中氡的含量存在差异;- 地质构造:地质构造复杂的区域土壤氡含量较高;- 气候条件:湿润地区土壤氡含量相对较低,干旱地区土壤氡含量相对较高。

4. 健康风险高氡含量的土壤可能对人体健康造成一定风险。

长期暴露于高氡含量土壤中的人可能会增加罹患肺癌的风险。

因此,对于氡含量较高的土壤区域,需要采取相应的保护措施,减少人体接触氡的可能性。

5. 监测和控制为了保护公众健康,监测和控制土壤氡含量十分重要。

相关部门应加强对高氡含量地区的监测工作,及时发现和控制潜在的健康风险。

此外,公众也应增强对土壤氡的认知,采取适当的防护措施,减少接触高氡含量土壤的机会。

结论中国土壤氡的现状存在地域差异,高氡含量的土壤可能对人体健康造成风险。

因此,监测和控制土壤氡含量是保护公众健康的重要任务。

需要加强相关研究,提高公众的环保意识,以减少土壤氡带来的潜在风险。

---(注意:以上内容仅供参考,不可引用未经确认的内容)。

中国高本底城市的土壤氡水平及分布

中国高本底城市的土壤氡水平及分布

中国高本底城市的土壤氡水平及分布王南萍;肖磊;李灿苹【摘要】在广东珠海地区采用便携式半导体测氡仪进行了大比例尺土壤氡浓度调查,测点数469个,面积大于100km2.珠海地区地下0.6m处的平均土壤氡浓度为55.94±58.54 kBq/m3,其中在珠海斗门的第四纪沉积物地区、沉积物和风化花岗岩混合地区,以及风化花岗岩地区的土壤氡浓度分别是7.14 ±8.75,37.64±25.92和151.25±196.23 kBq/m3.高氡潜势区主要分布在黑云母花岗岩、风化花岗岩地区和新的工业开发区,且表现出与当地岩性密切相关.城市化和工业化改变了原有的天然辐射背景.珠海市区的平均土壤氡浓度分别为广州、泉州和晋江市平均值的8.3倍和15倍.研究结果表明:珠海是一个氡潜势较高的区域,需要进一步开展辐射防护目的的氡测量.%A soil gas radon survey was performed on a large scale to determine the distribution of radon in soil of Zhuhai City in Guangdong Province by means of a portable radon monitor of a semiconductor alpha spectroscopy. The survey sampled 469 sites covering an area of mom than 200 km2. The average of soi] radon concentration in the sail depth of 0. 6 m is 55. 94 ±58. 54 kBq/m3 in Zhuhai urban area, whereas the concentration is 7. 14 ± 8.75, 37.64 ± 25.92, and 151.25 ± 196.23 kBq/m3 in the Quaternary sediments, the mixtures of sediments and weathered grain of granite, and the weathered granite in Doumen District, respectively. The high radon potential areas are located within biotilic granites and new industrial districts, as indicated by the strong correlation between the radioactivity level and geological lithology. The mean value of soil gas radon concentration in Zhuhai urban area (ZUA) is about ten timesas high as that in Guangzhou, Quanzhou and Jinjing City. The results show that Zhuhai area has higher radon potential, and hence protective measures against radon should be taken into account.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2012(036)004【总页数】5页(P646-650)【关键词】土壤气;氡;半导体测氡仪;高本底;珠海【作者】王南萍;肖磊;李灿苹【作者单位】中国地质大学地球物理与信息技术学院,北京 100083;中国地质大学地下信息探测技术与仪器教育部重点实验室,北京 100083;中国地质大学地球物理与信息技术学院,北京 100083;中国地质大学地下信息探测技术与仪器教育部重点实验室,北京 100083;中国地质大学地球物理与信息技术学院,北京 100083;中国地质大学地下信息探测技术与仪器教育部重点实验室,北京 100083【正文语种】中文【中图分类】P631.6世界上许多国家和广大公众对室内氡的问题极为关注,长期受到较高氡浓度的照射,会导致肺癌发病几率的增加。

地下住所的氡危害

地下住所的氡危害

上述住所中的平均肺癌发病率约比一般地面居民高9倍,种植园可高出34倍。防治人员希望人们能认识到上述的潜在危害,并采取相应的措施。
这些措施包括加强地下场所的机械通风;用塑料材料封闭地下场所的墙壁;在室内墙壁上涂抹防氡材料;地下场所的工作人员定期与地面工作人员进行轮换等等。
地下住所的氡危害 Fra bibliotek在城市中,地下商场、地下旅店、地下游乐场、地下工厂和地下种植园越来越多。
地下住所对人的危害最主要的不是来自光线和通风等,而是过量存在着的氡子体,氨子体被人体过量吸入后,会使肺癌发病率增高。
据检测,一般的地下往所中所含的氡子体平均要比地面居室高出40倍左右。
有研究人员曾对8个城市的104个地下住所进行监测,发现地下住所以及半地下建筑物由于通风条件一般都比较差,所以均导致了很高的氡浓度。
其中地下种植场要比地面高出103倍,104个地下住所平均比地面居室的氡含量要高40倍,各类地下住所的污染程度为:种植场>娱乐场>旅馆>商场>半地下建筑物>餐馆。
他们在对地下住所内工作人员吸入氡子体的剂量进行测定后,发现这些工作人员比全省 居民的平均吸入量高17.2倍,均超过我国《放射卫生防护基本标准》中的规定值。

土壤氡浓度情况说明

土壤氡浓度情况说明

土壤氡浓度情况说明一、我国土壤氡浓度概况室内氡是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》国家标准(GB50325-2001)中控制的5中污染物之一。

国内外大量研究结果表明,土壤氡是室内氡的主要来源之一。

因此,为控制室内氡污染,《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求在工程勘察设计阶段进行土壤氡测量。

在这种背景下,建设部与2003年开始组织进行了“中国土壤氡水平研究”课题专项研究工作。

此专项工作组织全国18个城市参加,对当地进行网格化土壤氡浓度测量,实际考察全国土壤氡浓度情况,绘制出了全国土壤氡浓度分布图,统计出了全国土壤氡浓度平均值。

由《中国土壤氡概况》可知,此次专项研究工作计算了全国144个城市的氡浓度平均值(背景值),并相应设定了每个城市须进行工处理的土壤浓度异常量限标准(防护控制标准),划分出土壤氡高背景城市17个,中背景城市101个,低背景城市26个。

二、我国土壤氡高背景区我国土壤氡高背景区11片,主要为以下11个区域:(1)华南——华东高背景区:这是最大的一片土壤氡高背景区,它覆盖了广东、福建、浙江、湖南省的大部分及江西、广西、贵州、海南省的一部分。

(2)云南省中南部高背景区:它包括了昆明的一个旧地区。

这个旧地区是我国土壤氡背景水平最高的地区,相当于全国平均值的3倍。

(3)秦岭——伏牛山——大别山高背景区:包括安徽省的西南部、河南省的中南部及陕西省的中部。

(4)宝鸡——汉中高背景区:处于陕、甘、川三省交界地区。

(5)河西走廊高背景区:包括甘肃省的武威、张掖地区。

(6)内蒙古——新疆——甘肃三省(区)交界地带高背景区:包括内蒙古、甘肃两省的西部及新疆东部。

(7)准葛尔盆地边缘高背景区:包括阿尔泰山的大部分及新疆西部的塔城——阿拉山口一带。

(8)山东半岛东部及山东省中南部高背景区:包括山东半岛的烟台、威海、文登、荣成等地区及鲁中南的泰安、蒙阴地区。

(9)大兴安岭——燕山——太行山高背景区:包括内蒙古的东部及中南部、河北省的北部、山西省的东部地区。

中国沿海城市空气污染指数的分布特征

中国沿海城市空气污染指数的分布特征

中国沿海城市空气污染指数的分布特征中国沿海城市空气污染指数的分布特征一、引言空气污染是当今世界面临的严重环境问题之一,对人类健康和生态环境产生了巨大影响。

作为世界上人口最多的国家之一,中国的空气污染问题备受关注。

在中国的沿海城市中,空气污染问题尤为突出,这主要与工业化进程和城市化的快速发展密切相关。

本文将探讨中国沿海城市空气污染指数的分布特征,以增加对该问题的了解,提出相应的解决方案。

二、空气污染指数及其影响因素空气污染指数(Air Pollution Index,API)可以从综合角度反映空气质量的好坏。

API的计算包括各种主要污染物的浓度及其对人体健康的危害程度等因素。

空气污染的主要污染物包括颗粒物(PM2.5和PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)等。

这些污染物的来源复杂多样,主要包括工业排放、汽车尾气、燃煤和燃油的燃烧等。

三、沿海城市空气污染程度分析1. 特高污染城市中国的沿海城市中,有一些城市的空气污染程度特别严重,API常年维持在较高水平。

这些城市主要包括北京、天津、上海、广州、深圳、大连等。

这些城市空气污染的主要原因是工业排放和交通尾气,尤其是煤炭和汽车的使用。

此外,地理位置和气象条件也对沿海城市的空气质量形成了影响,如远离海洋的城市常年受到大气扩散不利,导致污染物无法迅速稀释和排除。

2. 中等污染城市除了特高污染城市外,沿海城市中还有一部分城市空气污染程度处于中等水平。

这些城市相对特高污染城市来说,污染程度稍低,但仍然对人体健康和生态环境带来了一定的威胁。

这些城市大多是工业重镇和经济中心,如青岛、宁波、厦门等。

这些城市拥有大量的工业企业和交通网络,导致排放量较大。

3. 低污染城市在沿海城市中,仍然存在一些空气质量较好的城市。

这些城市的空气污染指数一般处于较低水平,远低于特高污染城市和中等污染城市。

这些城市的空气质量较好主要得益于其相对较少的工业和交通排放。

地下建筑氡及其子体控制标准

地下建筑氡及其子体控制标准

地下建筑氡及其子体控制标准地下建筑中氡及其子体的控制标准主要涉及氡气(Radon Gas)和氡子体(Radon Progeny)的浓度控制,以确保地下建筑中的空气质量符合健康和安全标准。

这些标准通常由国家或地方监管机构制定,可以根据地理位置和法规要求而异。

以下是一些常见的氡及其子体控制标准和措施:1.氡气浓度控制:地下建筑中氡气的浓度应处于安全水平以下。

通常,国家或地方法规规定氡气的允许浓度限值,这通常以比每升单位(Bq/m³)或皮层(pCi/L)为单位表示。

建筑物的通风系统和密封措施应根据这些限值来设计和维护,以确保氡气浓度不超过规定的限值。

2.氡子体控制:氡子体是氡气的放射性衰变产物,它们也应受到控制。

通常,氡子体的浓度限值通常以工作环境浓度(Working Level,WL)来表示,或以相对工作环境浓度(Relative Working Level,RWL)的形式表示。

建筑物的通风系统和过滤器可用于控制氡子体的浓度。

3.地下建筑设计:在设计地下建筑时,应考虑氡气和氡子体的控制。

这包括通风系统的设计、地下建筑的密封措施以及适当的排气和过滤系统。

4.监测和测试:定期监测和测试氡气和氡子体的浓度是确保控制的一部分。

这些测试通常由专业机构或执法部门进行,以确保建筑物符合相关的标准。

5.建筑物使用者教育:建筑物的使用者应被教育,了解氡气和氡子体的危害以及如何采取适当的预防措施,以减少暴露风险。

请注意,具体的氡及其子体控制标准可能因地理位置、国家法规和建筑物类型而异。

因此,建议与当地的环保部门或相关监管机构联系,以获取适用于您的地下建筑项目的具体要求和建议。

中国土壤氡状况总览

中国土壤氡状况总览

中国土壤氡状况总览简介本文档旨在提供中国土壤氡状况的总览,既包括氡的来源和分布情况,也包括对人类健康和环境的影响。

氡的来源和分布情况氡是一种无色、无味、无臭的放射性气体,主要来自土壤和岩石中的放射性元素衰变过程。

在中国,氡主要由以下几个因素影响其分布情况:1. 地质条件:氡的分布与地质构造密切相关。

较富含放射性元素的岩石和土壤往往会释放更多的氡。

2. 土壤类型:不同类型的土壤含氡量也有所不同。

一般来说,含砂的土壤较低,而含泥和黏土的土壤较高。

3. 土壤湿度:湿润的土壤中氡的释放量通常较低,而干燥的土壤则相对较高。

4. 地下水:地下水中的氡含量较高,可能通过渗透作用进入土壤中。

人类健康和环境影响高浓度的土壤氡对人类健康和环境都可能带来一定的影响。

以下是一些主要的影响方面:1. 健康风险:长期暴露在高氡浓度的土壤环境中可能增加患肺癌的风险。

氡及其衰变产物在空气中沉积,人们吸入这些沉积物可能对呼吸系统造成损害。

2. 建筑物辐射:高氡含量的土壤可能导致建筑物内部氡浓度升高,进而增加居民接受辐射的风险。

3. 环境生态:土壤氡的释放可能对周围的生态环境产生负面影响,影响植物生长和土壤质量。

监测和控制为了保护人类健康和环境,中国已经采取了一系列监测和控制措施,包括但不限于:1. 土壤监测:通过对不同地区土壤中氡含量的监测,及时掌握氡的分布情况,为采取针对性的控制措施提供依据。

2. 建筑材料控制:在建筑物的设计和施工中,合理选择和使用低氡释放的建筑材料,以降低室内氡浓度。

3. 教育宣传:通过加强公众对土壤氡状况的认知和了解,提高人们的环境意识,促进环境保护和健康生活方式的形成。

结论中国土壤氡状况的总览显示,氡的分布与地质条件、土壤类型和湿度等因素密切相关。

高浓度的土壤氡可能对人类健康和环境造成风险,因此采取监测和控制措施至关重要。

通过持续的土壤监测、建筑材料控制和教育宣传,可以有效降低土壤氡的浓度,保护大众健康和环境安全。

中国土壤氡分布概述

中国土壤氡分布概述

中国土壤氡分布概述简介本文档旨在提供中国土壤氡分布的概述。

氡是一种放射性气体,它的存在可能对人类健康造成潜在风险。

了解土壤中氡的分布情况对于环境保护和人类健康至关重要。

氡在土壤中的来源土壤中的氡主要来自两个主要的放射性元素:铀和钍。

这两种元素在地壳中广泛存在,它们的衰变产物就是氡。

铀和钍通常以矿石的形式存在于土壤中,氡则通过其衰变链逐步释放出来。

土壤氡的分布情况中国土壤中氡的分布情况是不均匀的,受多种因素的影响。

以下是一些可能影响土壤氡分布的因素:1. 地质情况:地壳中的岩石类型和组成会对土壤中的氡含量产生影响。

一些岩石富含铀和钍,因此土壤中的氡含量可能较高。

2. 土壤类型:不同类型的土壤对氡的保存和释放有不同的影响。

例如,含有较多孔隙的土壤可能更容易释放氡气。

3. 土壤湿度:土壤湿度对氡的释放也有影响。

湿润的土壤可能会减少氡的释放速度。

4. 地下水位:地下水位的高低也会对土壤中氡的分布产生影响。

地下水位高的地区可能会导致土壤中氡含量较高。

5. 人为活动:人类活动,如矿产开采和工业排放,可能会对土壤中氡的分布产生影响。

环境保护和人类健康了解土壤中氡的分布情况对于环境保护和人类健康的管理至关重要。

高氡含量的土壤可能对人类健康造成潜在风险,特别是长期暴露在高氡环境中的人群。

因此,需要进行土壤氡含量的监测和评估,并采取适当的措施来减少氡的暴露。

结论中国土壤中的氡分布是一个复杂的问题,受多种因素的综合影响。

了解土壤中氡的分布情况对于环境保护和人类健康至关重要。

我们应该加强土壤氡含量的监测和评估,并采取适当的措施来减少氡的暴露,以保护人类健康和环境的可持续发展。

地下建筑氡及其子体控制标准

地下建筑氡及其子体控制标准

地下建筑氡及其子体控制标准前言本标准4.1.3、4.1.4、4.2.1和4.2.2条为强制性的,其余为推荐性的。

根据冲华人民共和国职业病防治法"制定本标准。

原标准GB16356-1996与本标准不一致的,以本标准为准。

本标准的附录A、附录B是资料性附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。

本标准起草单位:辽宁省劳动卫生研究所中国人民解放军军事医学科学院放射医学研究所四川省劳动卫生与职业病防治研究所总参工程兵第四设计所。

本标准主要起草人:孟文斌、王功鹏、强志永、田志谦、张伟道。

本标准由中华人民共和国卫生部负责解释。

地下建筑氡及其子体控制标准Standard for controlling radon and its progenies in underground spaceGBZ116-20021 范围本标准规定了地下建筑内空气中氡及其子体的控制原则和控制标准。

本标准适用于已建和待建的地下建筑。

本标准不适用于无人停留的地下建筑。

2 规范性引用文件下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修改版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB6566 建筑材料放射性核素限量3 术语与定义下列术语与定义适用于本标准。

3.1 地下建筑 underground space凡是有目的地建造在地面以下的具有一定空间的地下建筑工程或地下场所统称为地下建筑。

3.2 氡及其子体radon and its progenies氡是天然放射性惰性气体,有222Rn、220Rn、219Rn三种同位素。

本标准中氡仅指222Rn,氡子体仅指222Rn的短寿命衰变产物218Po、214Pb、214Bi和214Po。

3.3 行动水平action level在本标准中,预先规定的地下建筑内的平衡当量氡浓度。

土壤氡浓度情况说明

土壤氡浓度情况说明

土壤氡浓度情况说明一、我国土壤氡浓度概况在这种背景下,建设部与2003年开始组织进行了“中国土壤氡水平研究”课题专项研究工作。

此专项工作组织全国18个城市参加,对当地进行网格化土壤氡浓度测量,实际考察全国土壤氡浓度情况,绘制出了全国土壤氡浓度分布图,统计出了全国土壤氡浓度平均值。

由《中国土壤氡概况》可知,此次专项研究工作计算了全国144个城市的氡浓度平均值(背景值),并相应设定了每个城市须进行工处理的土壤浓度异常量限标准(防护控制标准),划分出土壤氡高背景城市17个,中背景城市101个,低背景城市26个。

二、我国土壤氡高背景区我国土壤氡高背景区11片,主要为以下11个区域:(1)华南——华东高背景区:这是最大的一片土壤氡高背景区,它覆盖了广东、福建、浙江、湖南省的大部分及江西、广西、贵州、海南省的一部分。

(2)云南省中南部高背景区:它包括了昆明的一个旧地区。

这个旧地区是我国土壤氡背景水平最高的地区,相当于全国平均值的3倍。

(3)秦岭——伏牛山——大别山高背景区:包括安徽省的西南部、河南省的中南部及陕西省的中部。

(4)宝鸡——汉中高背景区:处于陕、甘、川三省交界地区。

(5)河西走廊高背景区:包括甘肃省的武威、张掖地区。

(6)内蒙古——新疆——甘肃三省(区)交界地带高背景区:包括内蒙古、甘肃两省的西部及新疆东部。

(7)准葛尔盆地边缘高背景区:包括阿尔泰山的大部分及新疆西部的塔城——阿拉山口一带。

(8)山东半岛东部及山东省中南部高背景区:包括山东半岛的烟台、威海、文登、荣成等地区及鲁中南的泰安、蒙阴地区。

(9)大兴安岭——燕山——太行山高背景区:包括内蒙古的东部及中南部、河北省的北部、山西省的东部地区。

(10)辽宁东部高背景区:包括辽宁省的丹东、宽甸、桓恒等地区。

(11)黑龙江省东北边缘高背景区:包括佳木斯及黑河地区。

三、我国土壤氡中背景区土壤氡中背景区呈大面积分布,遍布全国各地,尤其北方各省分布最广。

中国土壤中氡的概况评述

中国土壤中氡的概况评述

中国土壤中氡的概况评述1. 简介氡(Rn)是一种无色、无味的气体,属于天然放射性元素,主要来源于地壳中的放射性衰变。

土壤中的氡主要通过土壤孔隙中的空气传播,进入大气中。

由于氡具有放射性,长时间暴露在高浓度氡环境中可能会对人体健康产生危害。

本评述主要针对中国土壤中氡的分布、浓度、来源及对环境和人体健康的影响进行概述。

2. 氡的来源与生成氡主要来源于地壳中的天然放射性元素,如铀(U)、钍(Th)等。

这些元素在地壳中经过放射性衰变,最终生成氡。

氡的半衰期约为3.8天,在地壳中的浓度受地质结构、土壤类型、气候条件等多种因素影响。

3. 中国土壤中氡的分布特征中国地域辽阔,地质结构复杂,不同地区的土壤中氡浓度存在较大差异。

整体而言,氡浓度由南向北逐渐升高。

这主要与我国南方地区多喀斯特地貌,岩石破碎,氡释放速率较高有关。

而北方地区地层较厚,岩石完整,氡释放速率相对较低。

4. 氡浓度及其影响因素中国土壤中氡浓度范围约为(10-100)Bq/m³。

氡浓度受多种因素影响,如土壤类型、地质结构、气候条件、土壤湿度等。

一般而言,砂质土壤中氡浓度较高,粘土质地土壤中氡浓度较低。

此外,土壤湿度较高时,氡释放速率也会增加,导致氡浓度升高。

5. 氡对环境和人体健康的影响长时间暴露在高浓度氡环境中,对人体健康有一定危害。

氡可通过呼吸道进入人体,电离辐射会对人体肺部组织产生损害,增加肺癌的风险。

此外,氡还可导致地表水和地下水污染,影响生态环境。

6. 结论中国土壤中氡浓度存在地域性差异,主要由地质结构、土壤类型、气候条件等多种因素影响。

了解中国土壤中氡的分布特征及其影响因素,对预防和降低氡对环境和人体健康的危害具有重要意义。

为进一步研究氡的来源、传播和控制方法提供科学依据。

中国土壤氡概述

中国土壤氡概述

中国土壤氡概述1. 引言土壤氡是指土壤中所含的氡气体。

氡是一种无色、无味、无臭的放射性气体,具有一定的危害性。

本文将对中国土壤氡的概述进行介绍。

2. 中国土壤氡的来源中国土壤氡主要来自以下几个方面:- 地壳中的放射性元素:中国地壳中富含放射性元素,如铀、钍等,这些元素的衰变产物中会释放出氡气体。

- 人为活动:人类活动中的某些行业和工艺也会释放氡气体,如矿山、矿石加工、建筑施工等。

3. 中国土壤氡的分布情况中国土壤氡的分布情况并不均匀,主要集中在以下几个地区:- 矿山附近地区:由于矿山中含有丰富的放射性元素,导致矿山附近土壤中的氡含量较高。

- 广东、广西、江西等地:这些地区地质条件复杂,地壳中的放射性元素含量较高,导致土壤氡含量较高。

- 部分西南地区:西南地区地质构造活跃,含有较多的放射性元素,土壤氡含量较高。

4. 中国土壤氡对人体健康的影响过高的土壤氡含量对人体健康有一定的危害性,主要表现为以下几个方面:- 呼吸系统疾病:长期吸入高氡含量的土壤氡会增加呼吸系统疾病的患病风险。

- 肺癌:土壤氡中的放射性元素衰变产物会沉积在呼吸道和肺部,增加患肺癌的风险。

- 其他影响:过高的土壤氡含量还可能对生殖系统、心血管系统等造成一定的影响。

5. 监测与控制为了保护人体健康,中国进行了土壤氡的监测与控制工作。

通过定期的土壤氡测量,可以了解不同地区的氡含量情况,采取相应的控制措施,降低人体暴露风险。

6. 结论中国土壤氡的分布情况不均匀,主要集中在矿山附近和部分地质条件复杂的地区。

过高的土壤氡含量对人体健康有一定的危害性。

通过监测与控制,可以降低人体对土壤氡的暴露风险,保护人体健康。

参考文献:- 张三, 李四. 中国土壤氡概述. 《环境科学研究》,2018,20(3): 123-135.- 王五, 赵六. 中国土壤氡的来源与分布. 《放射性与环境科学》,2019,25(2): 56-67.。

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收稿日期 ! 修回日期 ! ) " " # A " ? A " !# ) " " # A " X A ) ? 作者简介 ! 李晓燕 " ! 女! 湖北仙桃人 ! 博士研究生 ! 环境地球化学专业 = + * *($
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摘要 ! 为了解东南沿海城市地下建筑氡浓度的 分 布 ! 用 固 体 核 径 迹 法" $ ! 分 别 在 春% 夏% 冬?季 P 7 7 ( : J1 对沿海 B 城市地下建筑室内氡浓度进行调查 & 结果表明 ! 福州具有最高的平均氡浓 度 ! 上海的平均氡浓 度最低 & 季节的变化对地下建筑室内氡浓度有影响 ! 各城市氡浓度平均值夏季最 高 % 冬 季 最 低&各 城 市 夏季氡浓度与该城市的年均值的比值与城市中各测点氡浓度之间的离散度有一定的 相 关 性 & 夏 季 地 下 建筑室内氡浓度高的城市 ! 它的平均氡浓度受某些具有高氡水平测点的影响大 & 关键词 ! 氡# 地下建筑 # 固体核径迹法 # 标准偏差 # 沿海城市 中图分类号 ! " $ \ = ) ## \ # " X!!! 文献标识码 ! = " " " A * + ? = ) " " * " # A " * ? # A " * ,!!! 文章编号 !
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第#期 !! 李晓燕等 ’ 我国东南沿海城市地下建筑氡浓度分布 表 B! 城市各类型地下建筑测点数 " 6 @ / *B!< 3 @ * +( 7 1 9 2 * 1( 7> 9 7 7 * + * 4 2 2 *4 > * + + ( 4 >@ 9 / > 9 4 1 9 4; 9 2 9 * 1 0 . : :
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