北京市使用天然石材放射性水平调查及风险评估
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
由于天然石材装饰效果高贵、华丽、纯朴、自然,近年来越来越多的被用来进行家居、办公、娱乐等场所的环境装饰。但是天然石材具有放射性,造成室内的污染,损害人们的健康,北京市目前对石材建材的合理规范及安全性没有明文规定和安全评估数据库。为此,本文针对北京市公众对天然石材放射性的认知程度和辐射防护意识水平进行现场调研,对北京市天然石材放射性核素以及氡析出率进行实地测量和分析,并进行风险评估,进而提出相应的防护措施和指导性建议,具有重大的意义。
     本文首先对北京市石材市场做初步的调研,通过对比、搜集相关文献,抽样选取北京市居民、石材市场工作人员进行问卷调查,获取北京市公众对天然石材放射性的认知程度以及防护意识水平。其次,通过实地调查和抽样选取天然石材样品进行放射性核素以及氡析出率检测,确定北京市天然石材的放射性水平。最后利用层次分析法在危险源、人、管理、环境等方面详细考查北京市某石材市场的风险影响因素并进行风险评估。
     根据问卷调查的结果显示,北京市石材工作人员和居民对天然石材的放射性认知程度以及防护意识水平较低。对石材放射性水平的调查测试的结果显示,19种抽查的石材样品中有3种是B类石材,非A类石材率为15.8%,低于全国的平均水平;另外,人均年有效剂量估算中有4种石材超过了1mSv/a,需要限制使用。根据氡浓度和析出率的测定结果显示:天然石材氡的析出率以及室内氡浓度与许多因素有关,不同种类的石材氡析出率不同,在北京市抽查测试的样品中,平均氡析出率为2.0410-3Bq/m2·s。
     通过本次的实地调查和测试,经过分析发现不同种类的石材以及石材的颜色深浅都影响氡浓度的大小和析出率,南方地区的石材辐射性较大,颜色深的石材危害性较大。然而北京却对有关石材辐射性危害的知识普及和培训力度不够,相应的政府部门也未对其进行严格的管理和监督,导致人们对石材辐射危害的轻视,这才是造成人员身体伤害的一个重大隐患,希望本次研究能够对相关政府部门完善天然石材市场的放射性监管工作起到一定的指导和促进作用。
In recent years, more and more people are electing natural stones to decoratehomes、offices and entertainment arenas for the decorative effects of natural stoneswith noble, gorgeous, simple and natural odds.However, natural stones will beharmful to the human body due to their radioactive influences. Currently, a reasonablestandard of stone building materials and safety regulations havn’t been made. What’smore, safety assessment database was out. Therefor, we carried out a study which aimto the Beijing public awareness and the level of radiation protection after the sitesurveys. And radio nuclides of natural stones and radon exhalation rate wasanalysised, and risk assessment was operated. In addiction,appropriate protectivemeasures and guidances was proposed.
     Firstly, the study did a preliminary research to the stone markets in Beijing.Theresults of public awareness and access to protection level to the radioactivity ofnatural stone was obtained by contrasting, collecting relevant literature and surveyingthe Beijing residents,workers in stone markets. Secondly, we expect to determine thelevel of radioactivity in Beijing natural stone through the field surveys and samplingto select natural stones samples. Moreover, the RAD7and other instruments wereused to detect radon exhalation rate for comparison with selected radonconcentration.Finally, combined with fuzzy mathematics method and the LEC method,we make use of the risk analysis methods in terms of hazard levels, people,management, and environment to examine the factors and do a risk assessment.
     The results of the survey showed that the lower level of stone radioactiveawareness and consciousness level of protection for natural stone with the staff andresidents of Beijing. According to the test level of radioactivity of the stone, therewere three kinds of stone class B in the19kinds of random samples of stone andnon-Class A stone was15.8%, which was lower than the national average. What’smore, there were four kinds of stone over the1mSv/a in the per capita annualeffective dose estimates, requiring restrictive use. According to the measurement results of radon concentration and exhalation rate, natural stone radon exhalation rateand indoor radon concentrations were related to many factors and different types ofstone was different in radon exhalation rate.In Beijing random test sample, theaverage radon exhalation rate of2.04×10-3Bq/m2·s.
     Thanks to this field work and testing, The types and colors of stone have a greateffect on contents and the concentration of radon exhalation rate were concluded. Thesouthern region of radiation is larger than others, and dark stones were moredangerous. Nowadays, we pay more attention to safety, especially in the modern city—Beijing. Neither the universality about Stone radiation hazards and training effortsnor the appropriate government departments for its strict management and supervisionare sufficient. Due to the migrant workers and difficult management, they lead peopleto stone radiation hazards contempt. This is a significant risk of physical injury.
引文
Beretka J, Mathew P J. Natural radioactivity of Australian building materials,industrial wastes and by-products[J]. Health physics,1985,48(1):87~95
    Brigido Flores O, Montalvan Estrada A, Rosa Suarez R, et al. Naturalradionuclide content in building materials and gamma dose rate in dwellings inCuba[J]. Journal of environmental radioactivity,2008,99(12):1834~1837
    Darby S, Hill D, Auvinen A, et al. Radon in homes and risk of lung cancer:collaborative analysis of individual data from13European case-control studies[J].Bmj,2005,330~223
    Gundersen L C S, Schumann R R, Otton J K, et al. Geology of radon in theUnited States[J]. Geologic Controls on Radon,1992,271:1~16
    ICRP,International Commission on Radiological Protection (1991).1990Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.ICRP Publication, vol.60, Oxford:Pergamon Press
    Khan K, Aslam M, Orfi S D, et al. Radiological significance of building bricks inPakistan[J]. Radiation protection dosimetry,2001,95(3):263~266
    Khater A E M, Ebaid Y Y. A simplified gamma-ray self-attenuation correction inbulk samples[J]. Applied Radiation and Isotopes,2008,66(3):407~413.
    Krisiuk E M, Tarasov S I, Shamov V P, et al. A study on radioactivity in buildingmaterials[J]. Research Institute for Radiation Hygiene, Leningrad,1971
    M.L.Richardson.Risk Assessment of Chemicals in the Environment[M].RoyalSociety of Chemistry. London.1988
    NEA-OECD1979Exposure to radiation from natural radioactivity inbuildingmaterials Report by Group of Experts of the OECD (Paris: Nuclear EnergyAgency(NEA)).
    Publication23Reference man; anatomica, physiological and metaboliccharacteristics
    Risica S. Legislation on radon concentration at home and at work[J]. Radiationprotection dosimetry,1998,78(1):15~21
    Swedgemark G A, Mj nes L. Radon and radon daughter concentrations inSwedish homes[J]. Radiation protection dosimetry,1984,7(1-4):341~345
    P.安德鲁.卡拉姆博士,本.P.斯坦.放射性,刘淑华译.上海:上海科学技术文献出版社,2010.5
    UNSCEAR.电离辐射:辐射源与生物效应. UNSCEAR1982年报告,1982:200
    Xinwei L. Natural radioactivity in some building materials and by-products ofShaanxi, China[J]. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry,2004,262(3):775~777
    白杰,赖春钢,马明,等.室内空气中氡及其子体的污染危害与防治对策[J].北方环境,2010,22(6):103~104
    北镇.中国室内环境污染危害严重[J].世界环境,2005(5):30~45
    崔俊梅,郭茜,李玉清,等.常用建筑材料放射性水平测定[J].职业卫生与应急救援,2004,22(2):73~73
    德祥,北京大学环科中心教授.辐射防护基础知识[M].原子能出版社,1994
    董明伟.问卷设计手册.北京:中国时代经济出版社,2004.2~3
    电离辐射源与效应(UNSCEAR1993).中国核工业总公司安防环保卫生局,中国辐射防护学会译.北京:原子能出版社,1995:40~70
    电离辐射源与效应(UNSCEAR)[R].中国核学会辐射防护学会译.太原,山西科学技术出版社,2002,9
    冯必达.浅谈城市生态环境放射性调查[J].华东铀矿地质,2001(2):45~47.
    风笑天.社会调查中的问卷设计.天津:天津人民出版社,2002.55~60
    辐射防护通讯编辑组,UNSCEAR,1982,附件D-F;辐射防护通讯,增刊2,1983
    耿世彬,连慧亮.氡与室内空气环境[J].建筑热能通风空调,2001,20(6):49~51
    关祖杰,余君岳,杨健明,等.香港室内氡水平及其与建筑物表面氡析出率的关系[J].中山大学学报(自然科学版),1991,4:6~8.
    郭强,董明伟.问卷设计手册[J].2004
    郭秋菊,许寿元.氡的危害及剂量估算[J].中华放射医学与防护杂志,2004,24(1):85~87
    郝小勇,范盘华.硅酸锆中放射性元素分析[J].佛山陶瓷,2007,9:8~10核辐射场与放射性勘查[M].地质出版社,2005
    贺小凤,王国胜.室内氡浓度与建筑材料表面氡析出率的关系研究[J].环境科学与术,2012,35(002):110~113
    黄丽华,陈纪溪,徐利亚,等.进口花岗岩石材中天然放射性水平检测分析[J].海峡预防医学杂志,2004,10(2):4~7
    黄丽华,徐利亚,林美榕,等.花岗岩石材中天然放射性核素含量分析[J].职业与健康,2004,20(1):99~101
    黄元清.城市环境天然放射性评估研究[硕士学位论文].成都:成都理工大学,2005
    贾水库,田斌.层次分析法在高层学生公寓火灾危险性评估中的应用[J].中国安全科学学报,2009,19(5):114~118
    鉴奎,三兰,孙贺祥,等.唐山大地震心理创伤后应激障碍的抽样调查研究[J].中华精神科杂志,1999,02,1~16
    江伟武,徐春长.建材样品放射性指数随密封时间的变化实验研究[J].现代测量与实验室管理,2008(5):15~16
    江伟武.活性炭法测量室内空气中氡浓度的影响因素研究[J].中国环境监测,2007,23(3):26~27
    金磊,徐德蜀,罗云.中国现代安全管理新编[J].北京:人民邮电出版杜,1995
    雷翠萍,钱叶侃,孙全富,等.核电站周围居民核和辐射认知方法学研究[J].中国职业医学,2010(5):440~441
    李春英.建筑材料的放射性水平调查分析[J].中国辐射卫生,2006,14(4):281~281
    李津婴,周虹,孟虹,等.受照年龄和辐射剂量对10年生存期ARS红细胞酶活力的影响[J].中华放射医学与防护杂志,2002,10:2~4
    李全红,朱军.民用建筑工程室内环境污染控制规范[J].工程建设标准化,2008(006):26~28
    李素云.有关氡子体平衡因子对暴露量和有效剂量估算值影响的初步讨论[J].中国辐射卫生,1999,2
    李星洪.辐射防护基础[J].第1版.北京.核能出版社.1982:277~279
    李勇,耿肖臣,于寒青,等.标准物质对HPGe γ谱仪测定环境放射性核素Pb和Cs的影响[J].核农学报,2010,24(6):1249~1254
    李运壁.石材应用,开发与投资指南[J].北京:地质出版社,1999:74~88
    梁缉攀.建筑材料放射性的来源及检测技术[J].广东土木与建筑,2006(8):60~62
    梁梅,黄燕玲,卢厚汉.建材的天然放射性危害现状分析[J].职业与健康,2007,23(6):443~444
    刘鄂,刘旭霞,刘旭彤.新疆建筑材料用原料及其建材产品的辐射水平[J].新疆环境保护,2003,25(2):46~49
    刘庆成.北京市环境氡及应用研究.[博士学位论文].武汉:中国地质大学(武汉),1999
    刘小松,丘寿康.一种较准确而快速测量氡析出率的方法[J].辐射防护,2007,27(3):156~162
    刘晓平,周程.用两种效率刻度方法测量比对土壤介质放射性核素[J].中国辐射卫生,2013,22(004):401~404
    刘亚民,刘垚.氡的性质及空气中氡浓度的测量综述[J].中国测试技术,2005,31(5):121~124
    刘志和,肖纯英,阮秀贞.山东省土壤中放射性核素浓度及其所致居民剂量估算[J].中华放射医学与防护杂志,1988,8(2):69~69
    陆健.南京市常用建筑材料放射性分析与评估[D].南京师范大学,2012
    陆有荣,苏石.广西建筑材料放射性水平及居民受照剂量[J].中华放射医学与防护杂志,1991,11(3):188~191
    罗云,樊运晓.风险分析与安全评估[M].化学工业出版社安全科学与工程出版中心,2004
    马国学,王海鹏,梁勇,等.高纯锗γ谱仪对放射性标准土壤的探测效率刻度[J].原子能科学技术,2007,40(6):749~751
    毛亚虹.装饰建材辐射剂量模式及其无损检测筛选方法研究[博士学位论文].成都:四川大学,2003
    孟文斌,葛红,于海燕,等.室内辐射标准概述[J].辐射防护通讯,2003,23(3):26~29
    莫良芝,张太敏,付荣生,等.三峡库区万州段建筑材料放射性水平调查[J].中华放射医学与防护杂志,2004,24(1):76~77
    彭崇,赖晓洁,陈晶.用高纯锗(HPGe) γ谱仪测量天然放射性核素活度[J].大众科技,2008(10):99~101
    钱华,戴海夏.室内空气污染与人体健康的关系[J].环境与职业医学,2007,24(4):426~430
    秦琴,任慧颖.抽样调查手册.北京:中国时代经济出版社,2004,9~13
    邵晖,李志荣.室内放射性辐射污染的研究[J].防化研究,2002(3):31~33
    石岩.室内外装饰慎用石材[J].中国建材,1999,4
    宋刚,张伯友,魏勇作,等.广州市部分建筑材料产地天然放射性水平研究[J].广州大学学报:自然科学版,2007,5(6):60~64
    宋刚.广东省温泉宾馆室内空气质量研究——室内氡水平研究[博士学位论文].广东:中国科学院研究生院(广州地球化学研究所),2004
    苏琼,程建平.天然放射性核素活度γ能谱测量中若干问题的思考[J].辐射防护通讯,2001,21(2):8~10
    隋鹏程.安全原理与事故预测[M].冶金工业出版社,1988
    孙山泽.抽样调查[M].北京大学出版社,2004
    孙影,闫蒙钢,朱小丽.利用SPSS14.0软件进行化学计数数据的χ^2检验[J].化学教学,2008,2008(7):49~51
    王俊华.居室放射性测量与防护探讨[J].江苏环境科技,2002,15(2):21-23
    王南萍.中国天然石材放射性水平及影响因素[J].辐射防护通讯,2001,21(3):22~24
    王其亮,何苗挺,崔广志.我国天然环境电离辐射外照射剂量的调查与评估[J].中华放射医学与防护杂志,1987,7(2):78~83
    王瑞娟.浅析射线防护的重要性[J].实用医技杂志,2007,14(29):40~84
    王文海,李慧娟.建材中放射性核素含量比对测量结果[J].核电子学与探测技术,2005,25(4):451~454
    吴和喜,刘庆成,杨波,等.一种建筑材料氡面射气系数测量方案研究[J].核技术,2011,34(3):209~212
    吴慧山.石材放射性在一定条件下可能会致癌[J].世界核地质科学,2003,20(2):121~122
    吴知非.原子核物理学[M].高等教育出版社,1983
    吴宗之,高进东,魏利军.危险评估方法及其应用[M].冶金工业出版社,2001
    武丽,王建华.石材及其他建材的放射性核素分析与评估[J].中国辐射卫生,2001,10(4):216~216
    向长兴.一组实用γ谱分析效率刻度曲线[J].核电子学与探测技术,1994,14(6):363~366
    肖鹏飞,李法云,付宝荣,等.土壤重金属污染及其植物修复研究[J].辽宁大学学报:自然科学版,2004,31(3):279~283
    风笑天.社会调查中的问卷设计[M].天津人民出版社,2002
    谢贵英.乌鲁木齐市发电厂燃煤和废渣及其建材制品中天然放射性水平评估[硕士学位论文].新疆:新疆大学,2011
    徐四大.核物理学[M].清华大学出版社,1992
    杨广泽,余宁乐,韩重森,等.田湾核电站周围居民对核辐射危险认知调查分析[J].中国辐射卫生,2006,15(1):69~72
    杨克毅,付晓华,文湘闽,等.四川省建材放射性抽检结果分析与评估[J].职业卫生与病伤,2000,3:3~5
    杨钦元.新修订的国家标准《建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求》 GB6763-2000简析[J].房材与应用,2001,29(3):3~4
    於国兵,江山,陈传凯. γ能谱分析中不同形状体源的探测效率研究[J].安徽农业学,2009,37(24):41~42
    余建英,何旭宏.数据统计分析与SPSS应用[M].人民邮电出版社,2003
    余晓阳,韦亮光,张世高.广西建筑主体材料放射性调查与研究[J].广西大学学报:自然科学版,2008,33(06):46~49
    俞誉福,环境化学.环境放射性概论[M].复旦大学出版社,1993
    袁肇云,魏义彬,岑韬,等. ORTEC高纯锗伽玛谱仪系统的功能与特点[J].核电子学与探测技术,2008(3)
    张丹枫,赵兰才.辐射防护技术与管理[J].电离辐射防护技术与管理,2003:378
    张佳媚,师全林,白涛,等. γ能谱法分析土壤样品中几种人工放射性核素的活度[J].同位素,2005,18(1):102~107
    张淑蓉.用天然石材装饰房屋的放射卫生评估[J].中国辐射卫生,2000,9(1):16~17
    张小林,张佳媚,王世联.建筑材料中天然放射性的γ能谱分析[J].核电子学与探测技术,2005,25(3):330~333
    张勋,王鹏,汪家胜,等.建筑材料放射性测量中存在的技术问题[J].环境监测管理与技术,2007,18(6):38~40
    赵静芳.上海市室内氡浓度水平与建材氡析出率的研究[硕士学位论文].上海:复旦大学,2009
    赵其文,刘鄂,狄韶斌,等.新疆哈密,托里两地花岗岩建筑石材天然放射性水平初步调查[J].辐射防护,2009,29(6):417~421.
    赵时敏,徐利亚.福建省建筑材料天然放射性水平调查分析[J].海峡预防医学杂志,2002,8(3):36~38
    赵欣,王予,叶乃青.建筑材料放射性核素检测方法[J].资源环境与工程,2006,20(1):73~77
    赵雅斐,郭伟,郝欢,等.郑州市建筑材料中放射性核素检测结果分析与评估[J].河南预防医学杂志,2008,19(2):91~93
    赵芸平,杨平,孙玉良.有关建筑材料放射性的基本评估[J].建材技术与应用,2004(4):15~16
    中国核工业总公司. EJ/T979-95.表面氡析出率测定——积累法.北京:中国核工业出版社,1995-11-01
    中华人民共和国国家标准.建筑材料放射性核素限量(GB6566-2010).北京:中国标准出版社,2010
    中华人民共和国国家质检总局,对外贸易经济合作部,海关总局公告.2001年第14号
    中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB6566-2010.建筑材料放射性核素限量.北京:中国标准出版社,2011-07-01
    中华人民共和国卫生部.GB11743-89.土壤中放射性核素的伽马能谱分析方法.北京:中国标准出版社,1989
    中华人民共和国住房和城乡建设部. GB50325-2010.民用建筑工程室内环境污染控制规范.北京:中国标准出版社,2011-06-01
    周春林,李天柁,马文彦. γ能谱法测量饰面瓷砖中的放射性[J].辐射研究与辐射工艺学报,2004,22(1):23~26
    周春林,叶立朝.西安建材市场石材中天然放射性核素含量调查[J].辐射防护,2001,21(1):40~42
    周强,徐翠华,任天山,等.建材样品密封时间对^226Ra测定的影响[J].中华放射医学与防护杂志,2004,24(1):75~76
    朱洁.关于环境影响评估中公众参与的研究[硕士学位论文].天津:河北工业大学,2006

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700