Прежде чем
попасть в организм
человека,
радиоактивные
вещества, как
и в рассмотренных
выше случаях,
проходят по
сложным маршрутам
в окружающей
среде, и это
приходится
учитывать при
оценке доз
облучения,
полученных
от какого-либо
источника. В
качестве примера
на рис. 3.6 представлена
одна из схем
распространения
радиоактивных
веществ в окружающей
среде.
Радон
Лишь недавно
ученые поняли,
что наиболее
весомым из всех
естественных
источников
радиации является
невидимый, не
имеющий вкуса
и запаха тяжелый
газ (в 7,5 раза
тяжелее воздуха)
радон. Согласно
текущей оценке
НКДАР ООН, радон
вместе со своими
дочерними
продуктами
радиоактивного
распада ответствен
примерно за
>3/>4 годовой
индивидуальной
эффективной
эквивалентной
дозы облучения,
получаемой
населением
от земных источников
радиации, и
примерно за
половину этой
дозы от всех
естественных
источников
радиации. Большую
часть этой дозы
человек получает
от радионуклидов,
попадающих
в его организм
вместе с вдыхаемым
воздухом, особенно
в непроветриваемых
помещениях.
В природе радон
встречается
в двух основных
формах: в виде
радона-222, члена
радиоактивного
ряда, образуемого
продуктами
распада урана-238,
и в виде радона-220,
члена радиоактивного
ряда тория-232.
По-видимому,
радон-222 примерно
в 20 раз важнее,
чем радон-220
(имеется в виду
вклад в суммарную
дозу облучения),
однако для
удобства оба
изотопа в дальнейшем
будут рассматриваться
вместе и называться
просто радоном.
Вообще говоря,
большая часть
облучения
исходит от
дочерних продуктов
распада радона,
а не от самого
радона.
Радон высвобождается
из земной коры
повсеместно,
но его концентрация
в наружном
воздухе существенно
различается
для разных
точек земного
шара (рис. 3.5). Как
ни парадоксально
это может показаться
на первый взгляд,
но основную
часть дозы
облучения от
радона человек
получает, находясь
в закрытом,
непроветриваемом
помещении. В
зонах с умеренным
климатом концентрация
радона в закрытых
помещениях
в среднем примерно
в 8 раз выше, чем
в наружном
воздухе. Для
тропических
стран подобные
измерения не
проводились;
можно, однако,
предположить,
что, поскольку
климат там
гораздо теплее
и жилые помещения
намного более
открытые,
концентрация
радона внутри
их ненамного
отличается
от его концентрации
в наружном
воздухе.
Радон концентрируется
в воздухе внутри
помещений лишь
тогда, когда
они в достаточной
мере изолированы
от внешней
среды (рис. 3.7).
Поступая внутрь
помещения тем
или иным путем
(просачиваясь
через фундамент
и пол из грунта
или, реже, высвобождаясь
из материалов,
использованных
в конструкции
дома), радон
накапливается
в нем. В результате
в помещении
могут возникать
довольно высокие
уровни радиации,
особенно если
дом стоит на
грунте с относительно
повышенным
содержанием
радионуклидов
или если при
его постройке
использовали
материалы с
повышенной
радиоактивностью
Герметизация
помещений с
целью утепления
только усугубляет
дело, поскольку
при этом еще
более затрудняется
выход радиоактивного
газа из помещения.