编辑: 于世美 | 2015-04-09 |
54 1. 23~152.
4 52.
9 39.
1 21 1. 48~12.
09 7.
5 3.
6 EECTn
54 0. 12~12.
63 4.
0 2.
3 21 0. 12~0.
79 0.
6 0.
2 根据室内通风状况 ,我们进一步对222 Rn/
220 Rn子体浓度进行了分析.将通风或半通风房 间列为非密闭状况 ,完全不通风房间为密闭状 况 ,则室内通风状况对子体浓度的影响如表
2 所示.可以看出密闭房间内的222 Rn/
220 Rn 子体 浓度均显著高于非密闭的房间 ,特别是222 Rn 子 体浓度 ,密闭房间的约为非密闭房间的
3 倍. 相比之下220 Rn 子体平衡当量浓度受通风状况 的影响明显小于222 Rn 子体.这是因为222 Rn 的 半衰期很长 ,使得222 Rn 及其子体易受通风影 响 ,而220 Rn 及其子体半衰期相对于222 Rn 的半 衰期很短 ,故受室内通风的影响程度小于222 Rn 及其子体. 表2不同通风状况下222 Rn/
220 Rn 子体的平衡当量浓度(Bq・ m-
3 ) [4] Tab.
2 EECRn/ EECTn under different conditions of air ventilation (Bq・ m-
3 ) [4] 测量项目 密闭测点数 范围 平均值 标准差 非密闭测点数 范围 平均值 标准差 EECRn
31 2. 29~152.
4 72.
7 36.
9 23 1. 23~31.
26 25.
0 31.
3 EECTn
31 0. 24~12.
63 4.
5 1.
6 23 0. 12~8.
8 3.
2 3.
0 3.
2 土壤中222 Rn 、
220 Rn 析出率测量 室外环境空气中222 Rn、
220 Rn 及其子体的水 平是由来自地面土壤的析出和其在大气中的弥 散决定的 ,为了更好地评价珠海地区的室外环 境 ,我们进行了土壤表面222 Rn 和220 Rn 析出率 的测量. 对11 处土壤的表面进行了测量 ,测量地点 有体育场、 公园、 学校、 宾馆和温泉等公共场所 , 以及农田、 建设用地等 ,遍及市区和郊区.在测 量的同时 ,由合作单位采集土壤样品 ,在实验室 通过化学方法和γ谱仪测量分析放射性核素含 量.测量期间的气候条件如前所述. 表3列出了土壤表面222 Rn、
220 Rn 析出率和 土壤中226 Ra、
232 Th 核素比活度测量结果 ,其中 核素比活度由γ谱仪测量分析得出. ・
2 1
1 ・ 辐射防护 第24 卷第2期表3珠海市土壤中222 Rn/
220 Rn 析出率与226 Ra/
232 Th 核素比活度 Tab.
3 Exhalation rates of
222 Rn/
220 Rn in soil and specific activity of
226 Ra/
232 Th nuclides in Zhuhai City 测量地点 析出率(mBq・ m-
2 ・ s -
1 ) ERn ETn 核素比活度(Bq・ kg-
1 )
226 Ra
232 Th 珠海大学操场草坪 21.
3 3144 *
103 ― ― 拱北海关前广场草坪 2.
7 2136 *
103 71.
8 171.
2 香洲体育馆附近广场 ―
1147 *
103 18.
0 21.
7 农田 ―
3112 *
103 ― ― 平沙温泉香蕉林内1) 51.
3 1614 *
103 236.
1 1234.
1 香山公园山坡上
1 0.
44 1151 *
103 109.
1 181.
2 香山公园山坡上
2 ―
6118 *
103 ― ― 某合资工厂内草坪 8.
7 1138 *
103 ― ― 大镜山水库堤坝上 80.
8 4106 *
103 68.
1 131.
0 海湾酒店附近山坡 10.
9 2147 *
103 152.
6 191.
1 某幼儿园院内 7.
4 0.
47 *
103 97.
5 263.
0 平均值 22.
9 ± 26.
6 (2165 ± 1165) *
103 107.
6 ± 64.
9 159.
9 ± 73.
2 1) 由于温泉水流经此处 ,土壤232 Th 含量及220 Rn 析出率远高于其它测点 ,所以计算平均值时除外. 从表
3 可以看出 ,部分测量点222 Rn 的析出 率没有测出 ,原因主要是220 Rn 析出的干扰 ,因 为在一般环境中 ,220 Rn 析出率远远大于222 Rn 析出率(约高