核工程与核技术毕业设计(论文)空气中氡浓度变化规律的研究.doc
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1、毕业设计(论文) 题 目:空气中氡浓度变化规律的研究 英文题:Study at Changing Rules of Radon Concentration in Air 学生姓名: 专 业: 核工程与核技术班 级: 指导教师: 二零一一年六月摘 要氡是自然界中广泛存在的一种天然放射性惰性气体,同时也是人居环境中最直接的污染物,长期受到氡辐射,会导致肺癌、白血病、皮肤癌及其它呼吸道病变的产生,如何减轻氡对人体的危害,更好的防治氡的污染已成为世界性研究课题。本文主要研究了氡的相关物理化学性质、环境中(包括室内)的氡的来源及其氡对人体的危害及对氡的防护。 同时为了更好的了解我们所处的学习生活环境的氡
2、浓度,通过使用RAD7仪器,测量东华理工本部和北区海军楼选定的各点氡浓度,论述环境中的氡浓度的变化规律。通过测量发现,空气中氡浓度在一天范围里的变化有着明显的规律,一般在凌晨和早上出现高峰,而到了下午四点到六点会出现低谷,同时晚上的平均浓度要高于白天的平均浓度;氡浓度的大小一般与环境温度的大小及测量高度的高低成负相关,同时受不同的天气的影响,一般情况下晴天时的氡浓度最大,阴天其次,雨天最小。关键词: 氡浓度; 变化规律; RAD7仪器ABSTRACTRadon is one kind of gas radioactive element in environment, whose harm i
3、s invisible and impalpable. It is the main pollution that people suffered in the normal life and very easy to enter the human body through the respiratory organ,which may induce the lung cancer, leukemia and other diseases .Therefore, the study on Radon protection and methods how to reduce the harm
4、of Radon have become one of the important international problem .This paper discusses the physical and chemical property of radon, source Radon in the environment, the hazard and the protection of radon in air, the author have used the intrument of RAD7 to measure the radon concentration in the main
5、 and north district of east china institute of technology. It is found that the changing rules of Radon concentration in a day are obvious, that is the concentration is higher in the morning, while becomes minimum at 4:00-6:00 pm, and the average value in the daytime is lower than in the evening.Bes
6、ides, a negative correlation has been found between the radon concentration and the temperature and height ;Meanwhile, the Radon level in sunny day is higher than in a cloudy day, while in a rainy day is the lowest.Key words:Radon concentrarion;changing rules; RAD7 instrument目 录绪论11. 氡的基本性质31.1 物理化学
7、性质31.1.1 氡的光谱和溶解性31.1.2 物质对氡的吸收31.1.3 氡的扩散31.1.4 对流41.1.5 氡浓度的影响因素41.2 氡射气作用41.2.1 放射性核反冲51.2.2 氡的消散51.2.3 影响射气作用的其它因素51.3 氡射气作用的参数及有关问题51.3.1 射气系数51.3.2 射气能力61.3.3 射气强度61.3.4 自由氡61.3.5 束缚氡62. 氡的来源与危害72.1 氡的来源72.1.1 大气环境中氡的来源72.1.2 室内氡的来源和聚集原因82.2 氡的危害112.2.1 氡致肺癌的机理113. 测氡方法及仪器介绍133.1 氡的测量方法理论133.1
8、.1 径迹蚀刻法133.1.2 活性炭盒法133.1.3 双滤膜法133.1.4 气球法133.1.5 静电卡法133.1.6 硫化锌闪烁瓶法143.2 测量仪器设备143.2.1 RAD7型测氡仪的工作原理153.2.2 主要技术指标163.2.3 测量方法174. 氡浓度测量结果与分析184.1 一天内氡浓度随时间的变化184.2 室内氡浓度在密闭和通风情况下的比较204.3 不同天气对氡浓度的影响224.4 氡浓度随楼层高度的变化244.5 本部教学楼氡浓度比较26致谢29参考文献30附录一31附录二32附录三33附录四33绪论氡是一种天然产生的放射性气体,它来源于自然界中铀的放射性衰变
9、,它广泛存在于人类的生活和工作环境。氡从源体溢出进入空气,对人体产生照射,是人体所受天然辐射剂量的重要来源。在整个自然界中,氡的含量是微乎其微,但是正是由于氡这样的特点,人们会在不知不觉中吸入含氡的空气,于是放射性氡及它衰变后的物质沉积到呼吸道内,气管和肺部,这将对人体造成辐射损伤。氡的发现已有百年历史。氡测量的最早实际应用始于1922年的前苏联,该国对水化样实施了氡测量,并依此进行铀矿勘查。直到二十世纪五十年代初,法国、美国、加拿大才涉足氡测量找铀矿的工作。此后,工业发达国家才逐步在测氡领域开始领先,并将氡测量与地震、建材、环保、大气物理、温室气体效应对全球气候变暖、癌症病理研究等当今热门课
10、题相结合,进一步推动了氡及测氡方法的研究。而氡致癌的案例则比它的运用要早的多。在1546年,就有了世界上第一份“氡致肺癌”的报告,但当时由于对氡缺乏认识,将这种怪病(肺癌)称为“斯尼伯格矿山病”。直到1924年才提出氡是导致这种怪病的原因,并与1956年被正式肯定下来。一开始人们普遍认为只有矿山和相关部门才有氡的危害,但是到了20世纪50年代,人们发现非矿山部门也有氡的危害,随着社会的进步和科技的发展,人们对氡致癌的原理和危害也越来越清晰。环境中氡的来源有很多,其中最主要的有以下几个方面:(1)大地的释放(2)海洋的释放(3)植物和地下水的载带(4)核工业的释放(5)煤的燃烧(6)磷酸盐工业释
11、放(7)天然气的燃烧(8)建筑物的释放。随着社会的发展,人类的相关活动对环境中氡的浓度和迁移有着很大的影响,产生了许多的人工氡源,从而使氡对人体造成的危害也越来越普遍和严重。高浓度氡的长期照射导致受照人群肺癌发病率的增加已被世界卫生组织(WHO)、国际放射防护委员会(ICRP)等众多学术团体和机构所公认。氡致肺癌,遍及全球每一角落,世界各国专家认为这是一种全球性的自然灾害,因而,联合国和世界各国都十分重视加强研究。氡致肺癌已成为人类患肺癌的第二大因素,被认为是一种“无形的杀手”1。在一般情况下,室内的氡水平要高于室外的氡水平,这主要是因为室内的空气流通状况要比室外差,加之人们在室内停留时间较室
12、外长,所以氡及其子体对人类的辐射照射主要是人们在室内活动时所受到的,因此,室内空气中氡及其子体水平成为广大公众越来越关注的问题。那么,室内氡浓度的测量和如何减少室内空气中的氡浓度,各种不同建筑材料对室内氡浓度的影响,以及人们在平时的日常生活中如何更好的拥有一个良好的生活环境就成了当今的热门话题和研究课题。人类的工作和生活环境都离不开大气。因此,测量大气中的氡浓度便成为环境研究的主要内容了。但是大气氡浓度的测量受多种自然的和人为的因素的影响。主要是昼夜变化、温度和湿度、气象条件等相关因素,所以本次毕业设计在论述氡的性质及其来源、危害的同时,运用RAD7测氡仪器,通过对东华理工大学北区海军楼相关选
13、定点氡浓度的测量,记录和分析,研究了一天内氡浓度随时间的变化及其不同天气、不同楼层等对氡浓度的影响。这些变化规律的得出,无论是对大气氡浓度的测量,提高环境评价质量,还是对于人们日常生活中避免氡对环境的污染和人体的危害,都是十分有益的。1. 氡的基本性质1.1 物理化学性质氡是天然存在的放射性惰性气体,无色,无味,不被察觉地积聚在人们生活和工作的环境空气中,是铀、钍等放射性元素的衰变产物。氡气经衰变后,顺序产生短寿命子代产物,统称为氡及其子体。氡子体分为短寿子体(从218Po到214Po)和长寿命子体(210Po以后的衰变产物),吸入对人体产生的危害主要是氡的短寿命子体。氡的原子序数是86,是元
14、素周期表中第六周期的零族元素,属稀有气体族(He、Ne、A r、Kr、Xe、Rn)的最后一个元素,也是气体中最重的一个元素。氡共有33种同位素,从196Rn到228Rn.最重要的是三个天然放射系(铀系、钍系和锕系)中镭的子体222Rn、220Rn和219Rn.219Rn半衰期不到4s,从它产生的地点到人类呼吸带之间就衰变完了;220Rn的半衰期为55.6s,所以通常所说的氡仅指222 Rn。氡进一步衰变产生钋-218、铅-214、铋-214和钋-214等短寿命子体。氡是铀衰变系中常温下唯一的气态元素,同时也是人类的生活环境之中,是能够唯一接触到唯一天然放射性气体。氡在温度为-65和101325
15、Pa压力下,转化为液态。而氡转化为固态的温度约为-113,熔点为-71,沸点为-61.8。在0和一个标准大气压下,气态氡的密度为9.72710- 3g/cm3 ,液态氡的密度为5.7g/cm3。临界温度为104.4。氡同位素是由镭同位素衰变而产生的。其中最重要的是222Rn ,它的半衰期为3.825 d。衰变常数2.097 10-6s,粒子的能量是5.481MeV,在空气中的射程低于4.04cm。气态氡无色无味,液态氡起初是无色透明的,由于衰变产物而逐渐变浑,它能使容器的玻璃壁发绿色荧光。固态氡不透明,能发出明亮的浅蓝色光2。1.1.1 氡的光谱和溶解性虽然氡的可见、紫外和红外光谱研究已达到一
16、定水平,但也只能观测到新生氡的纯光谱,因为氡及其子体在进行核衰变时能相当快地生成氡,其光谱叠加在氡的光谱之上。氡具有特征性的电花光谱。在可见、紫外和红外区有227条光谱线。氡可溶解于水和多种液体中,也易溶于血液和脂肪中。氡在脂肪中的溶解度比水高120倍,氡在人体中的毒理与这一特征有一定的关系。氡在液体中的溶解度随温度增高而降低,但在液体中盐浓度增高时,氡溶解速度将变慢3。1.1.2 物质对氡的吸收所有固体均不同程度地吸附氡。氡易被活性碳、橡胶、硅胶、石蜡、黏土等吸附。活性炭吸附能力最强,因为它有大量的微孔隙,总表面积也最大。用2.5g活性炭能吸附氡10100Bq。黏土也是很好的氡吸附剂。低温时
17、氡易被吸附,如在-180时,氡可以全部被吸附。另外,各种无机凝胶和有机胶体也能极强烈地吸附氡并能牢固地将氡保持住。因此常温下氡及其子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气。1.1.3 氡的扩散扩散是气体分子热运动沿浓度减少的方向位移的结果。氡的扩散用扩散系数描述,即当浓度梯度为一个单位时,单位时间内通过单位面积的氡气量,量纲为m2s-1,它主要与气体浓度梯度及扩散介质密切相关。所以扩散系数的大小在一定程度上反映了扩散介质为氡的扩散迁移提供调节的好坏。扩散系数的大小主要取决于孔隙度、透水性、湿度、结构和扩散时的温度。氡在空气中的扩散系数为0.105m2s-1;而在水中为0.O66m2s-1。表1
18、-1 氡在部分介质中的扩散系数4。介 质扩散系数D/(m2s-1)空 气110-5水8.210-10建筑用砂1.3410-6300号混凝土(2 3.5)10-6自然条件下的黏土(1 3)10-6自然条件下花岗闪长岩碎石残积层4.510-6致密未蚀变的花岗闪长岩110-8自然条件下微湿破碎的花岗岩闪长岩0.510-6高聚物10-10 10-14由以上数据可以看出,有机高分子材料膜物质有可能屏蔽氡的扩散,物质的密度越大,氡的扩散系数越小,对氡的屏蔽越好。1.1.4 对流当存在压力差时,气体从压力高的地方向压力低的地方流动,称为对流。氡气由矿体移向地表往往存在对流的作用。另外,当土壤和空气的温度存在
19、差异时,也可以引起氡的流动。由于热的作用,水蒸气蒸发,使土壤中的氡气不断向上迁移,温度差异越大,氡向上迁移越快越多。1.1.5 氡浓度的影响因素影响氡浓度的因素很多,比如,当地地形,气候,季节,地表地质构造,天气状况,温度,湿度,气压,风力,风向,人流和车流,土壤和植被,建筑物所用结构材料,内表面饰面材料,通风条件和通风情况,时间,白天与晚上等。1.2 氡射气作用含有镭或其它某些元素的固体物质向外部介质自发(或人为)地释放放射性气体的过程,称为射气作用。如果释放放射性气体(222Rn、220Rn、219Rn和218Rn)的固体物质是镭的同位素,这种过程称为氡的射气作用。能产生射气作用的还有88
20、Kr(氪)和133Xe(氙)等。1.2.1 放射性核反冲放射性核反冲是射气作用的基础。核反冲导致部分反冲原子落到贯穿于放射性岩石、矿石、矿物和人造放射性物质的毛细管系统和孔隙中,然后沿着出露固体表面的毛细管和孔隙,通过扩散而离开固体。很明显,固体的射气能力取决于反冲原子在孔隙和毛细管中的阻留时间和条件,而后者是同孔隙和毛细管的粗细及其表面积的大小密切相关的。通常条件下,充填于孔隙中的气体扩散是很快的,然而,孔隙表面对射气原子的吸收又会阻止扩散,从而导致射气能力的降低。低温时固体的射气系数降低。1.2.2 氡的消散氡的消散,系指氡通过地表面向大气释放。一般用通过地表面的射气通量密度来定量表征氡的
21、消散。射气通量与释放射气的介质特性有关:介质中镭的含量、射气系数、孔隙度,以及决定土壤与大气之间气体交换的气象因素。根据不同研究者估算,具有克拉克值镭含量的现代沉积物中氡的消散量为(820)10- 7Bqcm2s-1 ,而具有较高镭含量的岩石或矿带中,氡的消散量可高出几个数量级。氡的消散有着大致相同的昼夜变化和季节变化,而这种变化完全取决于气象条件和土壤状态。在气候稳定、有微风的白天,氡消散量的变化为平均值的30%40%;而在干燥天气且风速增大时会导致消散量增大。气压降低时,氡的消散量将增大。下雨对氡的消散会引起复杂效应。下小雨时,消散量增高,可能与射气扩散增强和氡被渗入地下的雨水挤压有关。连
22、续降雨时,由于毛细管被堵塞,氡的消散量降低,因而氡在土壤中的有效扩散系数也会降低。土壤冻结和雪盖层形成时,氡的消散量会显著降低。而雪融化能大大提高氡的消散量,这可能是因为氡从不透气盖层中被释出的关系。土壤的温度,特别是温度的变化,能够影响氡的消散量。夜间氡从土壤中的释出量最大,约为日间平均值的115210倍,该最大值与地表土壤层中负温度梯度的周期相符。氡消散是大气中存在氡的原因。距地表4050m高度以下大气中的氡浓度平均为n10-3Bq/L。氡在近地表大气中的分布及其浓度与气象条件有关。1.2.3 影响射气作用的其它因素影响射气作用的其它因素主要有:单颗粒及集合体颗粒、毛细管水、吸附、温度、物
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