Диссертация (1140530), страница 3
Текст из файла (страница 3)
В число работ,включенных в этот анализ, вошли также два эпидемиологическихисследования,выполненныевРоссии[136].Рассматриваемыйвобъединенном мировом исследовании объем основной группы составил 15530 человек, а контрольной – 22884. Полученные данные демонстрируютстатистически достоверный канцерогенный эффект воздействия радона приуровнях объемной активности радона в жилищах, не превышающих 50 – 100Бк/м3. Эти исследования убедительно показали, что повышенный рисквозникновения радиационно-индуцированного рака легкого существует ипри относительно небольших уровнях объемной активности радона,характерных для значительной доли жилищ.
Относительное увеличениезаболеваемости раком легкого для курильщиков и некурящих было примерноодинаковое (~16% на 100 Бк⋅м-3). Был подтвержден мультипликативныйхарактервзаимодействия ингаляционного облучения ДПР радона испонтанной частотой возникновения рака легкого [98, 106, 121]. В таблице 1приведены международные нормативы ЭРОА радона в жилых домах 40, 94.Таблица 1 - Нормативы по ЭРОА изотопов радона в разных странах (Бк/м3)СтранаЗданияГод введенияСтарыеНовыеМКРЗ2001001986, Публикация 39МКРЗ240801993, Публикация 6515Продолжение таблицы 1МКРЗ–240МКРЗ400120Россия200120Финляндия400100Швеция100100США200–США80–Канада400–1985Германия200–1987Великобритания200501987Украина100501992Коэффициентынаследственных2007, Публикация 1032009, Дополнение к Публикация 1031990, Меры по снижению обязательныпри ЭРОА более 400 Бк/м319861984, Меры по снижению обязательныпри ЭРОА более 400 Бк/м319841986,уровеньопределяетсрочность действийноминальногозаболеванийРеальныйпорискаданнымсучётомвредаПубликации60ракаи(П-60)иПубликации 103 (П-103) МКРЗ, 10-2 1/Зв, представлены в таблице 2 94.Таблица 2 - Коэффициенты номинального риска при воздействии радонаОблучаемаяпопуляцияВсяВзрослыеРакП-605,54,1П-1036,04,8НаследственныеэффектыП-60П-1030,21,30,10,8ВсегоП-605,74,2П-1037,35,6Вместе с тем, НКАДР ООН через 2 года после публикации 103 МКРЗопубликовал обоснование более высокой оценки риска при воздействиирадона.
В связи с этим, МКРЗ опубликовала дополнение, в которомкоэффициент риска «К» для всей популяции равен 8 х 10 -10 в расчёте наединицу экспозиции ЭРОА радона (Бк*ч/м3). В этой связи рекомендовано16снизить верхнее значение референтных уровней с 600 до 300 Бк/м3 75, 133].В Публикации 115 МКРЗ это значение риска было сохранено [98, 131, 155].В целях реализации ограничений облучения радоном, установленныхразличными документами за рубежом, в США, Канаде, Европейском Союзе,активно развиваются национальные радоновые программы и планы [112].
Воснове мер по предотвращению распространения рака легких лежитконцепция картирования территорий по концентрациям радона в жилищах свыделением зон, подверженных влиянию радона. Подходы к картированиюрадона в домах в разных странах несколько различаются, однако в целомсоблюдается следующая схема. Страна разделяется на элементарныетерриториальные единицы (это могут быть административные округа иликвадраты официальной координатной сети) и каждой такой единицеприсваивается определенный радоновый класс в зависимости либо отсредней концентрации радона в домах, либо от процента домов сповышенной концентрацией радона в пределах данной элементарнойтерриториальной единицы 76, 108, 113, 118, 122, 124, 127, 138, 141, 154].В Чешской республике в качестве характеристики радоноопасностииспользуется индекс, учитывающий содержание радона в почвенном воздухеи проницаемость почвы [143].
В США при ранжировании учитывают пятьфакторов:геологическиестроения,результатыаэро-гамма-съемки,проницаемость и влажность почв, объемная активность (ОА) в зданиях и типздания. Каждый из факторов радоноопасности оценивается по трехбалльнойсистеме 124. В Великобритании критерием радоноопасности территорииявляется процент домов (более 1%), в которых ОА радона в помещенияхпревышаетпоказательв200Бк/м3[141].ВЕвропейскомСоюзеразрабатывается карта геогенного радонового потенциала, которая являетсячастью Европейского атласа естественной радиоактивности 17, 126].Подходыкматематическомумоделированиюрадиационно-радоновой17обстановки в проектируемых зданиях на конкретном участке застройки сучётом геогенного радонового потенциала изложены в работе [16.При радоновом картировании в подавляющем большинстве случаевиспользуются результаты разовых инспекционных измерений объемнойактивности радона в помещениях, что обуславливает высокую степеньнеопределенности выделения радоновых зон только по результатамизмерений концентрации радона в домах.
В этой связи, в последние годы взападных странах предложена новая концепция «геогенного радоновогопотенциала». В соответствии с этой концепцией основной акцент смещаетсяна исследования геологического аспекта радонового риска, то естьособенностейгеологическойсреды,обуславливающихповышенноевыделение радона из грунтов [16, 17, 109, 110, 114, 126]. На данный моментобщего подхода к оценке и количественному определению геогенногорадонового потенциала пока не выработано. В ряде стран, таких, например,как Франция и Италия, для оценки радонового потенциала используют восновном значения концентрации урана и радия в горных породах и почвах.В то же время, например, в Чехии и Германии применяют так называемый«радоновыйпотенциалНезнала»,представляющийсобойфункциюпроизведения концентрации радона в грунтовом газе на глубине 0,8-1,0 м ипроницаемости грунтов.
Разночтения в методиках измерений и оценки,имеющиеся в европейских странах, приводят к необходимости введениянекоторого комплексного показателя, учитывающего самые разные признакиповышенного радонового риска, который обозначен как геогенный индексрадоновой опасности [115]. На основе перечисленных исследований в 2014годуМАГАТЭбезопасностибыл(BSS),разработанМеждународныйрегламентирующийбазовыйсоставлениестандартнациональныхрадоновых планов и карт геогенного радонового потенциала и радоновогориска [109, 146].Первыеположенияонормированиисодержанияестественныхрадионуклидов в строительных материалах в СССР были изложены в ОСП –1872/87, которые в дальнейшем получили своё развитие в методическихдокументах Госкомитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, аиспользованиевнародномхозяйствематериаловсповышеннымсодержанием природных радионуклидов требовало разработки специальныхнормативов 39.Требованиянеобходимостьроссийскогорегулированиязаконодательстваградостроительной97определилидеятельностинатерритории с учётом радоноопасности участков застройки и радиационногокачества строительных материалов в соответствии со специальныминормативно-методическими документами, в основу которых были положеныпервые отечественные разработки по нормированию ЕРН [62].Однако, в России, по разным причинам, радоновое картированиетерритории страны развито слабо.
Виной тому, как огромные и крайненеравномернозаселенные просторы нашейстраны, так итяжелоематериальное положение, в котором оказалась наша наука в 1990-е, начале2000-х годов.Количественные оценки доз облучения населения за счетвдыхания радона в домах проводятся на основе выборочных данных поконцентрациямрадонавразличныхнаселенныхпунктах.Оценкараспределения населения России по дозе облучения от радона даласледующие результаты: коллективная доза населения России составила в2000-м году – 130000 чел.
– Зв/год; средняя индивидуальная – 0,87 мЗв/год.При этом дозой менее 2 мЗв/год облучается 133487000 человек; 2 – 5 мЗв/год– 10899000 человек; 5 – 10 мЗв/год – 2717000 человек; 10 – 15 мЗв/год –602000 человек; 15 – 20 мЗв/год – 207000 человек; > 20 мЗв/год – 188000человек 47.Современные подходы к организации контроля за содержанием радонав воздухе помещений основана на последних публикациях МКРЗ,посвящённых данному вопросу 131]. Современные подходы можно свести кнескольким основным положениям: применение подходов, направленных на19управление зданием или местом, где имеют место ситуации облученияиндивидуума радоном; установление референтных уровней содержаниярадона в помещениях различного назначения; разработка национальногоплана действий, стратегическая цель которого заключается в снижениирадон-индуцированной заболеваемости и смертности населения от ракалёгкого; реализация радонозащитных мероприятий, основанных на двухподходах – предупредительном и корректирующем; информационноеобеспечение,являющеесяважнейшейсоставнойчастьюрадоновойпрограммы [29, 30].Большое количество исследований радона в жилых и общественныхзданиях, проводящихся как в рамках регламентов (приёмка зданий вэксплуатацию, мониторинг радона), так и в рамках специальных программ(ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год ипериод до 2015 года»), свидетельствуют об актуальности вопроса.