Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice



Podobné dokumenty
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

ZPZ. Životní prostředí. a zdravotní nezávadnost staveb. Přednáška č. 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Radon Bellušova

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

Radon a jeho ú inky vzniku plicní rakoviny Legislativní souvislosti a hygienická kritéria .18/1997 Sb. .13/2002 Sb.. 307/2002 Sb. preventivních opat

Radonový program pokračuje již třetí dekádou. Ariana Lajčíková

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová

Radonový program pokračuje Ariana Lajčíková

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Přírodní radioaktivita

Stanovení RIP a měření OAR podle aktuální legislativy ČR

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Radon podle NAZ a RP ČR Seminář pro lektory odborné přípravy , Praha

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Radon podle NAZ a RP ČR. Jaroslav Slovák Státní úřad pro jadernou bezpečnost , Hradec Králové

Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10. Betonuniversity 2011

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha

PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA A STAVEBNICTVÍ

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

číslo protokolu: CV-I 032/19 PROTOKOL O MĚŘENÍ OAR VE VYBRANÝCH UČEBNÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY akademika Heyrovského 4539, Chomutov, kraj Ústecký

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Energetik v sociálních službách a ve školství

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Měření radonu v budovách a ochrana obyvatelstva

MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

ČSN EN ISO ( ) Veličiny a jednotky Část 10: Atomová a jaderná fyzika

Řešení radonové zátěže ve vnitřním mikroklimatu řízené větrání

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám


RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

spotřebičů a odvodů spalin

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Jak se vypořádat s radonem v již postaveném domě

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

M ení koncentrace radonu

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Nebezpečí ionizujícího záření

PODZEMNÍ VODA. J. Pruška MH 9. přednáška 1

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Proudění podzemní vody

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Problematika radonu ve školách a školských zařízeních aktuální informace. Ivana Fojtíková, SÚRO

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Geofyzikální metody IG průzkumu

PATENTOVÝ SPIS CO « O?oo 05. ézěk ČESKÁ REPUBLIKA

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

Jaderné elektrárny I, II.

Novela vyhlášky o radiační ochraně

Prevence nehod a havárií

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

Radon zdroje, rizika, opatření

Ochrana staveb proti radonu

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory

Složení a vlastnosti přírodních vod

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

Transkript:

RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KAPITOLA 9: RADON - CHARAKTERISTIKA RADONU, NEBEZPEČÍ RADONU, ZDROJ RADONU, STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU, Klíčové pojmy: radon, radioaktivita, zdravotní následky RADONOVÁ MAPA. Cíle kapitoly: Pochopit zdravotní důsledky radonového nebezpečí Poznat vlastnosti radonu Seznámit se s výskytem radonu

9.1 CHARAKTERISTIKA RADONU Radioaktivita: přírodní a uměle vytvořená Nejvyšší podíl přírodních zdrojů působících na člověka vdechování radonu Radon je karcinogenní plyn a může být příčinou rakoviny plic. Jeho hladina rok od roku vzrůstá v důsledku utěsňování budov z hlediska uchování energií. Legislativa řeší radon pro novou i stávající zástavbu. Hlavním orgánem v problematice radonu je Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který část zodpovědnosti přenesl na stavební úřady.

9.1 CHARAKTERISTIKA RADONU Radon je přírodní radioaktivní plyn, který nelze lidskými smysly vnímat. (Je bezbarvý, bez chuti a zápachu, není reaktivní.) Sám o sobě není škodlivý lidskému zdraví. Škodí při svém rozpadu a dále svými produkty rozpadu (tzv. dceřiné produkty). Nově vznikající radioaktivní prvky mají sice krátkou životnost, ale velkou aktivitu. Největším zdravotním nebezpečím jsou izotopy polonia, které imitují silné záření alfa. Konečným produktem rozpadové řady je neaktivní olovo.

9.1 CHARAKTERISTIKA RADONU Názorně graficky vyjádřený přehled ozáření lidského organismu (průměr ročního podílu ozáření organismu) Přirozené ozáření 26% Lékařské zdroje 18% Ostatní zdroje 1% Radon 55%

9.1 CHARAKTERISTIKA RADONU Radon 222 je plynný prvek. Pokud dojde k jeho vzniku na povrchu částic (kamenů či zrn zeminy) dostává se do půdního vzduchu a může z horniny unikat a migrovat na velmi dlouhé vzdálenosti, například podél tektonických poruch, zlomů, diskontuitních linií, mylonitových zón, puklin, horninových rozhraní, či zvodnělých vrstev. V oblastech, kde jsou horniny silně zvětralé, je uvolňování radonu 222 mimo matečnou horninu významně větší. K uvolňování dochází i z produktů zvětrávání, které mohou mít formu sedimentů (pískům hlín i jílů).

9.1.1 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI RADONU Teplota varu -62 [ C] Teplota tání -71 [ C] Výparné teplo 16,40 [kj/mol] Teplo tání 2,89 [kj/mol] Výparná entropie 77,02 [J/deg.mol] Entropie tání 14,35 [J/deg.mol] Kritická teplota +104,3 [ C] Kritický tlak 6 322,7 [kpa] Kritická hustota 1,2.10 3 [kg/m 3 ]

9.2 ZDROJE RADONU Nejvýznamnějším zdrojem radonu v budovách je podloží. Radon uvolněný z hornin se do obytných prostor budov dostává přímým průnikem základovými konstrukcemi objektu nebo prostřednictvím uvolňování se z vody. Do místnosti v objektu je nasávaný spolu s půdním vzduchem v důsledku podtlaku. Nejdůležitější faktory, které ovlivňují tento proces, jsou velikost podtlaku v budově, koncentrace radonu v půdním vzduchu, propustnost půdních vrstev pod základy a těsnost základových a suterénních místností.

9.2 ZDROJE RADONU Zdrojem radonu můžou být i suroviny a stavební materiály určené pro výstavbu obsahující vyšší koncentrace rádia. Když je zdrojem radonu stavební materiál, potom se vyšší obsah naměří v místnostech, které jsou jím ohraničené. Množství radonu, stejně jako i množství a formy existence jeho rozpadových produktů v budovách je silně závislé na rychlosti pronikání a uvolňování radonu, na násobnosti výměny vzduchu v místnosti, stejně jako na přítomnosti a vlastnostech aerosolového znečištění.

9.2 ZDROJE RADONU Radon je vlivem proudění vzduchu rozptýlený po celé místnosti. Koncentrace v dané místnosti kolísá nejen v prostoru, ale i v čase. Je to zapříčiněné změnou výměny vzduchu a změnou přírůstku radonu. Přísun radonu do objektu je ovlivněný změnou tepelného a tlakového rozdílu, infiltrací, silou větru, propustností podloží apod. Tyto změny můžou být krátkodobé (den, noc) a dlouhodobé (měsíce, rok). Nejvyšší koncentrace radonu jsou obvykle v místnostech, v kterých převládá kontakt s podložím - přízemní prostory nepodsklepených objektů, podzemní místnosti apod.

9.2.1 GEOLOGICKÉ PODLOŽÍ Nejdůležitějším zdrojem radonu v pobytových prostorech budov je radon z půdního vzduchu. Zdrojem radonu v půdním vzduchu jsou přírodní rádionuklidy přítomné v zemské kůře, v kterých radioaktivní přeměnou vznikají radioaktivní plyny dvou základních rozpadových řádů uranu a thória. Koncentrace radonu v podloží pod budovou v závislosti na geologické skladbě může dosahovat až hodnoty 50 000 Bq/m 3. Je proto důležité minimalizovat netěsnosti základových konstrukcí, ale i podlahových a stěnových konstrukcí.

9.2.1 GEOLOGICKÉ PODLOŽÍ Významným faktorem, který ovlivňuje transport konvekcí je především velikost podtlaku v budově. Tlakový rozdíl mezi základovou půdou a prostorami spodní stavby budovy je způsobený rozdílem hustot venkovního a vnitřního vzduchu stejně jako dynamický účinek větru. V dolní části budovy se vytváří podtlak, který dosahuje významné hodnoty zejména zvláště v zimním období. U nižších staveb je možné velikost podtlaku v zimním období odhadnout na 5 až 15 Pa. Výškové budovy dosahují podtlaku v dolní části budovy až deseti násobně vyšší. Vyšší hodnoty podtlaku se vyskytují také v budovách s podtlakovým nuceným větráním.

9.2.2 STAVEBNÍ MATERIÁL Dalším zdrojem radonu v pobytových prostorech budov je stavební materiál. Uvnitř materiálu rozpadem rádia vzniká radon, který procesem difúze prostupuje přes póry a trhliny k povrchu, odkud exhaluje do vnitřního prostoru budov. Důležitou vlastností všech stavebních materiálů je schopnost transportu uvolněného radonu do pórovitého prostředí hmoty.

9.3 RADON V OBYDLÍ, RADONOVÉ MAPY Radon má možnost unikat do atmosférického vzduchu. Je-li na zemském povrchu postaven dům, může se radon 222 dostat přímo do objektu, kde se akumuluje vzhledem k frekvenci větrání. Ve většině případů (cca 99 %) je příčinou zvýšených koncentrací radonu ve stavbách jeho pronikání z geologického podloží. Při pohledu na radonovou, radiometrickou a geologickou mapu České republiky je patrné, že určitá část území je tvořena vyvřelými horninami. Další část území je tvořena horninami přeměněnými.

9.3 RADONOVÉ MAPY MAPA RADONOVÉHO RIZIKA

9.3 RADONOVÉ MAPY RADIOMETRICKÁ MAPA

9.3 RADONOVÉ MAPY ZJEDNODUŠENÁ GEOLOGICKÁ MAPA

9.4 RADONOVÝ PRŮZKUM, RADONOVÝ INDEX Kvalifikovaně určit koncentraci radonu v základových horninách a zeminách lze pouze radonovým průzkumem pozemku, který je určen k výstavbě a stanovit radonový index pozemku. Stanovení radonového indexu pozemku je povinen zajistit ten, kdo žádá o umístění stavby nebo stavební povolení. Týká se to pouze staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi. Výsledky z tohoto měření je nutné předložit stavebnímu úřadu.

9.4 RADONOVÝ PRŮZKUM, RADONOVÝ INDEX Pokud se budoucí stavba vyskytuje na pozemku, kde byl zjištěn vyšší než nízký radonový index, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu. Podrobné podmínky těchto preventivních opatření stanový stavební úřad ve stavebním povolení/rozhodnutí o umístění stavby. Radonový průzkum, respektive stanovení radonového indexu se nemusí provádět za předpokladu, že bude stavba postavena v terénu tím způsobem, že veškeré její obvodové konstrukce budou odděleny od podloží vzduchovou vrstvou, kterou může proudit vzduch.

KONTROLNÍ OTÁZKY, STUDIJNÍ MATERIÁLY Co je to radon? Co je nejčastější příčinou zvýšených koncentrací radonu ve stavbách? Co je to radonový index? Studijní materiály: BEDNÁŘOVÁ, P., KREJSOVÁ, J. Zdravé domy pro zdravé lidi, VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, ISBN 978-80-903888-9-5, str. 26-31