Формирование радоновой обстановки в зданиях образовательных учреждений г. Лермонтова
- Авторы: Микляев П.С.1,2, Петрова Т.Б.3, Сидякин П.А.4, Маренный А.М.2, Текеев Р.А.5, Цапалов A.А.6, Щитов Д.В.4, Цебро Д.Н.4, Мурзабеков М.А.4, Карл Л.Э.2, Гаврильев С.Г.1
-
Учреждения:
- Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН
- Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Северо-Кавказский федеральный университет
- Центр гигиены и эпидемиологии No 101 г. Лермонтова
- НПП "Доза"
- Выпуск: Том 70, № 2 (2025)
- Страницы: 40-48
- Раздел: Радиационная безопасность
- URL: https://journals.rcsi.science/1024-6177/article/view/361477
- DOI: https://doi.org/10.33266/1024-6177-2025-70-2-40-48
- ID: 361477
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель: определение содержания радона в воздухе зданий образовательных учреждений г. Лермонтова в долгосрочном режиме для оценки дозы облучения за счет радона, а также выявления закономерностей формирования повышенных уровней радона в помещениях.
Материал и методы: Проведение измерений объемной активности (ОА) радона в холодный и теплый сезоны трековым методом с применением комплекта аппаратуры «ТРЭК-РЭИ_1М» и определением эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона (F=0,5), удельной активности естественных радионуклидов в строительных материалах и грунтах с применением сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс-2000» на основе детектора NaI(Tl), плотности потока радона (ППР) на участках, прилегающих к зданиям, используя комплекс «Камера-01», а также проведение непрерывных измерений (мониторинга) ОА радона в помещениях с помощью радоновых мониторов Radon Eye и Radex MR107. Всего обследовано 19 зданий 1950‒ 1980-х гг. постройки.
Результаты: Установлено, что территория характеризуется высокой потенциальной радоноопасностью, по всем исследованным объектам среднее значение удельной активности радия-226 в грунте составило 103 Бк/кг (от 45 до 230 Бк/кг), среднее значение ППР – 263 мБк/(м2с) (от 31 до 2730 мБк/(м2с)). Значения ЭРОА радона в помещениях 1 этажей зданий образовательных учреждений колебались от 12 до 1347 Бк/м3. Превышения нормативного уровня ЭРОА радона были обнаружены во всех обследованных зданиях, кроме детского сада, построенного в 2015 г. с соблюдением требований противорадоновой защиты при проектировании. Изучение поведения ЭРОА радона в помещениях зданий не выявило четких сезонных закономерностей, а также существенного снижения содержания радона на верхних этажах зданий, что, по-видимому, объясняется интенсивным перемешиванием воздуха между этажами. Основным источником радона в зданиях является его выделение из грунтов. Поступление радона в здания обусловлено преимущественно конвективным переносом радона через негерметичные врезки коммуникаций и другие дефекты в подземных ограждающих конструкциях. Обращает на себя внимание неэффективность радонозащитных мероприятий во всех зданиях, где они когда-либо проводились. Это объясняется неэффективным распределением ответственности, а также применением весьма устаревших технологий только пассивной защиты и отсутствием необходимого опыта у строительных организаций, выполняющих подобного рода работы.
Об авторах
П. С. Микляев
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН; Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России
Email: peterm7@inbox.ru
Москва
Т. Б. Петрова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: peterm7@inbox.ru
Москва
П. А. Сидякин
Северо-Кавказский федеральный университет
Email: peterm7@inbox.ru
Ставрополь
А. М. Маренный
Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России
Email: peterm7@inbox.ru
Москва
Р. А. Текеев
Центр гигиены и эпидемиологии No 101 г. Лермонтова
Email: peterm7@inbox.ru
Лермонтов
A. А. Цапалов
НПП "Доза"
Email: peterm7@inbox.ru
Зеленоград, Москва
Д. В. Щитов
Северо-Кавказский федеральный университет
Email: peterm7@inbox.ru
Ставрополь
Д. Н. Цебро
Северо-Кавказский федеральный университет
Email: peterm7@inbox.ru
Ставрополь
М. А. Мурзабеков
Северо-Кавказский федеральный университет
Email: peterm7@inbox.ru
Ставрополь
Л. Э. Карл
Научно-технический центр радиационно-химической безопасности и гигиены ФМБА России
Email: peterm7@inbox.ru
Москва
С. Г. Гаврильев
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН
Email: peterm7@inbox.ru
Москва
Список литературы
- WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective / Ed. by Hajo Zeeb and Ferid Shannoun. Geneva: WHO Press, 2009. doi: 10.1080/00207230903556771.
- Lecomte J.F., Solomon S., Takala J., Jung T., Strand P., Murith C., Kiselev S., Zhuo W., Shannoun F., Janssens A. Radiological Protection against Radon Exposure. ICRP Publication 126. Ottava, 2014. 43 p.
- Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений. М.: Энергоатомиздат, 1989. 118 с.
- Маренный А.М., Цапалов А.А., Микляев П.С., Петрова Т.Б. Закономерности формирования радонового поля в геологической среде. М.: Перо, 2016. 394 с.
- Гулабянц Л.А. Новый подход к решению проблемы защиты заний от радона // Вестник МГСУ. 2011. №3-2. С.3-8.
Дополнительные файлы

