Радонозащитные свойства лакокрасочных и рулонных материалов для покрытий бетонных конструкций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.36, кандидат технических наук Кургуз, Сергей Александрович
- Специальность ВАК РФ25.00.36
- Количество страниц 282
Оглавление диссертации кандидат технических наук Кургуз, Сергей Александрович
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1.1. ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАДОНА КАК ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.
1.2.1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАДОНА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ
ЕГО АКТИВНОСТИ.
1.2.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.
0 1.3. АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОГО РИСКА И СВЯЗАННОГО С НИМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА.
1.4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДОНООПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.
1.5. ПРИНЦИПЫ И РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОТИВОРАДОНОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ.
1.5.1. МЕХАНИЗМЫ И ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДОНА В ЗДАНИЕ.
1.5.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОРАДОНОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ.
1.5.3. МИРОВОЙ ОПЫТ В ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ РАДОНА
В ЗДАНИЯХ.
1.5.4. РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОТИВОРАДОНОВЫХ МЕР ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ.
ВЫВОДЫ.'.
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ.
2.1. ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.
4 2.1.1. СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПРОГРЕСС».
2.1.2. МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РАДОНОВЫЙ МОНИТОР-ДОЗИМЕТР
ALPHAGUARD PQ 2000».
2.1.3. КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО ОБРАЗЦОВОГО ПОВЕРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
2.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.
2.2.1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИСПЫТАНИЯМ.
2.2.2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ.
2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ВЫВОДЫ.
ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
3.1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ.
3.2. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАДОНОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛАКОРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ.
V? 3.3. ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДИ ОБРАЗЦА НА РАДОНОВЫДЛЕНИЕ ИЗ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
3.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ РАДОНОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ.
ВЫВОДЫ.
ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
4.1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ ПОКРЫТИЙ.
4.2. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОЛОТНА НА
РАДНОВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
ВЫВОДЫ.
ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ.
5.1. РАЗРАБОТКА НОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ РАДОНООПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
5.2. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Геоэкология», 25.00.36 шифр ВАК
Развитие научных основ и методов получения строительных материалов с заданными радиационно-экологическими свойствами2003 год, доктор технических наук Назиров, Рашит Анварович
Цементные бетоны и растворы с пониженным радоновыделением2005 год, кандидат технических наук Пересыпкин, Евгений Вячеславович
Процессы переноса радона в неравновесных средах2002 год, кандидат физико-математических наук Яковлева, Валентина Станиславовна
Радиоэкологическая защита населения на потенциально радоноопасных территориях2024 год, кандидат наук Карл Лидия Эдуардовна
Радиационно-модифицированные материалы и жаростойкие композиции с использованием техногенного сырья для защиты от излучений и фоновой радиации2011 год, доктор технических наук Стефаненко, Игорь Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Радонозащитные свойства лакокрасочных и рулонных материалов для покрытий бетонных конструкций»
Актуальность исследований. По данным Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), Научного комитета по действию атомной радиации (НКДАР) ООН наибольшая часть дозы облучения (около 80 % от общей), получаемой населением в обычных условиях, связана именно с природными источниками радиации. Более половины этой дозы обусловлено присутствием газа радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) в воздухе зданий, в которых человек проводит более 70 % времени.
Радон — это природный радиоактивный газ, образующийся в результате распада радия-226 в ряду естественного урана. Вдыхание воздуха с высокой активностью радона и его ДПР приводит к увеличению риска и частоты заболевания раком легких. По оценке службы здравоохранения США у населения США зарегистрировано около 20 ООО случаев заболевания раком легких с летальным исходом, вызванного воздействием радона. Ущерб для здоровья населения, по её оценке, «возможно в 10 раз превышает ущерб от загрязнения воздуха вне помещения».
Медицинские и радиогеоэкологические исследования, выполненные в странах Западной Европы, показали, что в зависимости от дозы, создаваемой радоном, облучение населения за 70 лет жизни составляет от 0,2 до 1,5 Зв (20150 бэр), то есть облучение жителей наиболее радоноопасных регионов превышает «нормальный» уровень облучения (0,07 Зв) в десятки раз.
Установлено, что более 2/3 количественного поступления радона в здания обусловлено эксгаляцией газа из грунтового основания здания и эманировани-ем радона из строительных материалов. Основные пути проникновения радона в жилища, как правило, и определяют выбор и проведение необходимых мер вмешательства с целью улучшения радоновой обстановки внутри здания.
Ряд мероприятий противорадоновой защиты основан на применении различных покрытий и составов, препятствующих выделению радона из строительных конструкций. Несмотря на широкий спектр возможных технических решений защиты, всё ещё не установлены нормированные параметры, позволяющие производить количественное сравнение эффективности различных решений. Отсутствуют представительные расчётные модели, позволяющие прогнозировать содержание радона в помещениях в случае применения тех или иных средств защиты. Дело осложняется чрезвычайной критичностью многих решений к такому количественно неопределяемому фактору, как «качество строительных работ». Поэтому все предписания по способам противорадоно-вой защиты имеют рекомендательный характер, ни одно из них, как правило, не основано на точном расчёте и не нормировано.
Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательской темы ГБ № 69 «Исследование и разработка методов прогнозирования радиационных параметров материалов и строительной продукции» (2002-2003 г.г.) по заданию Министерства образования РФ, финансирование которой осуществлялось из средств федерального бюджета, а также в рамках НИР «Районирование по радоноопасности территории г. Красноярска, относящегося к населённым пунктам первой группы радоноопасности» по государственному контракту с ГУ «Центр реализации программ по экологии и природопользованию Красноярского края» от 10.09.2002 г. № 59/2002-П согласно закону Красноярского края от 10.07.02 г. № 3-45 «О краевой целевой программе «Мероприятия, финансируемые за счёт средств, поступающих в краевой бюджет от ФГУП «ГХК» за временную выдержку ОЯТ».
Цель работы: исследование источников поступления радона в здание и оценка эффективности применения в качестве радонозащитных покрытий различных материалов, используемых для отделки бетонных и железобетонных конструкций.
Основные задачи исследования:
- изучение источников поступления радона и характера его распространения в здании;
- изучение влияния различных типов традиционных лакокрасочных и рулонных покрытий, а также способов их нанесения на радоновыделение из строительного материала;
- разработка критериев оценки и практических рекомендаций по проектированию и нанесению радоноизолирующих покрытий для бетонных и железобетонных конструкций.
Научная новизна:
- установлено, что частота обнаружения повышенных уровней радона в воздухе помещений обусловлена особенностями геологического строения и тектонических нарушений территорий населенных пунктов Красноярского края;
- для достижения полного эффекта радоноизоляции толщина сформированного слоя для лакокрасочных покрытий не должна быть меньше величины, равной 5 пробегам атома отдачи радона в воздухе (около 500 мкм);
- эффективными являются составы лакокрасочных покрытий с молекулярной массой полувысыхающей и невысыхающей основы не менее 300 а.е.м.;
- выявлено, что уменьшение площади свободного радоновыделения на четыре порядка сопровождается двукратным уменьшением выхода радона из защищаемой конструкции.
Практическая ценность:
- подтверждено, что для суровых климатических условий Сибири наиболее предпочтительным с позиций энерго- и ресурсосбережения является устройство пассивных радонозащитных систем;
- среднее значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе помещений г. Красноярска оценивается равным 46 Бк/м и превышает как средний российский показатель, равный 30 Бк/м , так и среднемировой - 20 Бк/м3. Максимально зарегистрированное значение ЭРОА радона - 2320 Бк/м , минимально регистрируемое - < 10 Бк/м . В 6,5 % зданий ЭРОА радона превышает действующие гигиенические нормативы (НРБ-99), равные 200 Бк/м3для эксплуатируемых помещений, и 100 Бк/м3 для новых, вводимых в эксплуатацию;
- установлено, что при существующих нормах расходов традиционных лакокрасочных покрытий не обеспечивается качественная радоноизоляция бетонных и железобетонных конструкций;
- разработаны принципы и определены критерии проектирования составов и технологий нанесения радоноизолирующих покрытий;
- выявлено, что наиболее эффективным способом нанесения рулонных покрытий является технология наплавления.
Положения, выносимые на защиту:
- для базовых условий Сибири наиболее предпочтительным с позиций энерго- и ресурсосбережения является устройство пассивных радонозащитных систем;
- при существующих нормах расходов традиционных лакокрасочных покрытий не обеспечивается качественная радоноизоляция бетонных и железобетонных конструкций;
- для достижения полного эффекта радоноизоляции толщина сформированного слоя для лакокрасочных покрытий не должна быть меньше величины, равной 5 пробегам атома отдачи радона в воздухе (около 500 мкм);
- площадь открытой поверхности не является фактором, определяющим радоновыделение из бетонных и железобетонных конструкций;
- большей эффективностью радоноизоляции обладают составы лакокрасочных покрытий с молекулярной массой полувысыхающей и невысыхающей основы не менее 300, а также с минимальным массовым вкладом наполнителей и пигментов;
- наиболее эффективным способом нанесения рулонных покрытий является технология наплавления.
Реализация результатов работы:
Разработаны на основе результатов диссертационных исследований нормативно-техническая документация и рекомендации по устройству систем про-тиворадоновой защиты зданий и сооружений на территории Красноярского края. Результаты работы реализованы в практике экспертных радиоэкологических и радиационно-гигиенических исследований (ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Красноярском крае»), при проведении мероприятий противорадоновой защиты зданий (Институт «Красноярскгражданпроект»), а также при выполнении работ по контролю качества выпускаемой продукции в производственных условиях (ЗАО «ТеХполимер»).
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были представлены на XVII Региональной научно-технической конференции (Красноярск, КрасГАСА, 1999); научно-технической конференции «Актуальные проблемы ограничения облучения населения от природных источников ионизирующего излучения. Радон-2000» (Пущино, 18-20 апреля 2000); VI научно-практической конференции «Социальные проблемы инженерной экологии, природопользования и ресурсосбережения» (Красноярск, КГТУ, 2000); VIII научно-практической конференции «Социальные проблемы инженерной экологии, природопользования и ресурсосбережения» (Красноярск, КГТУ, 2002); II Всероссийской конференции «Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (Красноярск, КГТУ, 2001); IX Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (Красноярск, КГУ, 2003).
Публикации по теме работ. Основные результаты работы изложены в 20 научных публикациях, в том числе 16 статьях и 4 тезисах докладов. Изданы 2 учебных пособия для ВУЗов:
1. Назиров Р.А. Радиационные изыскания в строительстве / Р.А. Назиров, Г.В. Игнатьев, С.А. Кургуз : Учеб. пособие. — Красноярск: КрасГАСА, 2001. -106 с.
2. Назиров Р.А. Радиоэкологическое сопровождение строительства / Р.А. Назиров, С.А. Кургуз, В.В. Коваленко : Учеб. пособие. - Красноярск: КрасГАСА, 2002. - 147 с.
Выпущен нормативный документ «Рекомендации по проектированию и устройству систем противорадоновой защиты зданий и сооружений на территории Красноярского края».
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав и основных выводов, изложена на 199 страницах машинописного текста, содержит 63 рисунка, 25 таблиц, список используемой литературы из 142 наименований и 7 приложений на 83 страницах.
Похожие диссертационные работы по специальности «Геоэкология», 25.00.36 шифр ВАК
Модельное исследование процесса переноса радона в системе сред «грунт-атмосфера-здание»2017 год, кандидат наук Калайдо Александр Витальевич
Методы и средства обеспечения радоновой безопасности населения в градостроительном комплексе2004 год, кандидат технических наук Чичиров, Константин Олегович
Обеспечение радоновой безопасности объектов строительного комплекса и помещений: На примере Волгоградской области1999 год, кандидат технических наук Сидякин, Павел Алексеевич
Снижения влияния активности естественных радионуклидов строительных материалов на радиационную безопасность жилища1998 год, доктор технических наук Сидельникова, Ольга Петровна
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ2017 год, кандидат наук Охрименко Сергей Евгеньевич
Заключение диссертации по теме «Геоэкология», Кургуз, Сергей Александрович
7. Основные выводы и рекомендации, изложенные выше, прошли техническую апробацию, включены в состав ряда нормативных документов. Р
Автор выражает глубокую признательность сотрудникам Регионального радиологического центра ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Красноярском крае» и его руководителю к.г.-м.н. В.В. Коваленко, а также сотрудникам кафедры «Строительные материалы и изделия» КрасГАСА за обсуждение результатов работы и помощь в проведении экспериментов. Особую благодарность выражаю д.г.-м.н, профессору А.В. Мананкову. Благодарю сотрудников и коллек-^ тив кафедры «Строительные материалы и технологии» ТГАСУ и персонально заведующего кафедрой д.т.н., профессора А.И. Кудякова за консультации и ценные предложения, которые были учтены при написании работы.
Благодарю коллективы ООО ГГП № 53 «Феникс», ООО «ТеХполимер» и ОАО «ТехноНИКОЛЬ» (г. Красноярск) за проявленный интерес к полученным в работе результатам.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Кургуз, Сергей Александрович, 2003 год
1. Источники, эффекты и опасность ионизирующей радиации: Доклад Научного комитета ООН по действию атомной радиации Генеральной Ассамблее за 1988 г.: В 2-х т.Т. 1.: М. Мир, 1992. 552 с.
2. Облучение от естественных источников ионизирующего излучения: Доклад НКДАР Генеральной ассамблее ООН за 1988 год. Нью-Йорк, 1988. 92 с.
3. Алексахин P.M. 42-я сессия научного комитета по действию атомной радиации (НКДАР) ООН / P.M. Алексахин, А.К. Гуськова // Обзор: Бюл. Центра общественной информации по атомной энергии. М., 1994. - № 7-8.
4. International Comission of Radiological Protection/ Risk from indoor exposure of radon daughters, ICRP Publication 50, Pergamon Press, Oxford, 1987.
5. Ральцев П.В. Основные перспективные направления в развитии радиационной гигиены / П.В. Ральцев, Г.В. Архамельская // Л.: МЭ РСФСР, ЛНИ-ИРГ, 1983. С. 3-10.
6. Стратегия обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях социально-экономического развития России на период до 2010 года. -М.: Информ.-издат. центр Госкомсанэпиднадзора России, 2001. 52 с.
7. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2000 году: Государственный доклад. — М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001. 192 с.
8. Защита от радона-222 в жилых зданиях и на рабочих местах. Публикация 65 МКРЗ: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1995. - 68 с.
9. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред. В.А. Филова. Л.: Химия, 1990. - 464 с.
10. Сердюкова А.С. Изотопы радона и короткоживущие продукты их распада в природе / А.С. Сердюкова, Ю.Т. Капитонов. М.: Атомиздат, 1969. 312 с.
11. Хультквист Б. Ионизирующее излучение естественных источников. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. 198 с.
12. Власов А.Д. Единицы физических величин в науке и технике: Справочник/А.Д. Власов, Б.П. Мурин. -М.: Энергоатомиздат, 1990. 176 с.
13. Коваленко В.В. Введение в прикладную радиогеоэкологию / В.В. Коваленко, З.Г. Холостова. Новосибирск: Наука, 1998. - 108 с.
14. ГН 2.6.1.054-96. Нормы радиационной безопасности (НРБ-96). Гигиенические нормативы. М.: Информ.-издат. центр Госкомсанэпиднадзора России, 1996. 127 с.
15. СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). Санитарные нормы и правила / Минздрав России. — М., 1999.
16. Методические указания «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий. МУ 2.6.1.715-98». СПб, 1998. — 29 с.
17. Публикация 39 МКРЗ. Принципы нормирования облучения населения от естественных источников ионизирующего излучения. — М.: Энергоатомиздат, 1986.
18. Воздействие ядерного излучения радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) на население / А.А. Котляров, С.В. Кривошеев, А.Д. Курепин, А.И. Мурашов // АНРИ. № 2-3. 1994.
19. Терентьев М.В. Уровни облучения шахтеров неурановых шахт России / М.В. Терентьев, А.И. Терентьев // АНРИ. №3. 1996/97. С. 74-80.
20. Опыт определения уровня содержания радона в жилых и общественных зданиях и оценка риска здорвья / Д. Некодимова, М. Вичанова, Ф. Гавлик, М. Дюрчик // АНРИ. № 2. 1994. С. 39-49.
21. Глушинский М.В. Последствия воздействия на организм радона и продуктов его распада (Аналитическая справка) / М.В. Глушинский, Э.М. Крисюк // АНРИ. № 3. 1996/97. С. 16-24.
22. Кейрим-Маркус И.Б. Новые сведения о действии на людей малых доз ионизирующего излучения кризис господствующей концепции регламентации облучения? // Информ. бюл. Центра обществ, информации по атомной энергии. Вып. 8.-М., 1996. С. 33-37.
23. Памятка по радону для граждан // Вестник департамента здравоохранения и гуманитарных служб США. ОРА 86 004 (Август) 1986. 14 с.
24. Вариации мощности дозы внутри помещений в домах с аномальным уровнем радона в воздухе / С.А. Кургуз, В.А. Воеводин, М.В. Болотова, В.В. Коваленко // «Ученые юбилею вуза»: Сб. науч. тр КрасГАСА. — Красноярск, 2002. С. 61-70.
25. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 1999 г. Красноярск: ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Красноярском крае», 2000.
26. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2000 г. Красноярск: ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Красноярском крае», 2001.
27. Радиационные аварии и их медико-психологические последствия для пострадавшего населения // Тр. ГНЦ им. В.П. Сербского. — М., 1993. 19 с.
28. Невротические расстройства у жителей территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС // Тр. ГНЦ им. В.П. Сербского. М., 1993. 23 с.
29. Радиация: скрытые экологические проблемы / Э.Я. Бегун, Е.С. Дмитриев, А.Б. Иванов, Г.П. Марков // АНРИ. №1. 1998. С. 15-19.
30. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений. № 2152-80 / Утвержд. Зам. Главного государственного врача Союза ССР А.И. Зайченко от 12.02.1980 г.
31. Пяткин В.П. Биологические эффекты вариаций электрических и электромагнитных полей // Атмосферное электричество: Тр. II Всесоюз. симпозиума. -Л.: Гидрометеоиздат, 1984. С. 81-83.
32. Овчарова В.Ф. Использование основных параметров атмосферного электричества в медико-метеорологическом прогнозировании // Метеопатология и метеопрофилактика. Рига, 1981. С. 89-91.
33. Холл Э.Дж. Радиация и жизнь. М.: Медицина, 1989. 256 с.
34. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. ГН 1.1.725-98. — М.: Гос-комсанэпиднадзор России, 1999.- 15 с.
35. Радиационная безопасность. Рекомендации МКРЗ 1990 г. 4.1. Пределы годового поступления радионуклидов в организм работающих, основанные на рекомендациях 1990 года. Публикация 60, ч.1, 61 МКРЗ: Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1994.
36. Павлов И.В. Приоритетные задачи в области радиационной защиты населения // АНРИ. № 1. 1999. С. 4-17.
37. Результаты изучения радоновой аномалии в с. Атаманово / Л.Г. Арефина, В.А. Воеводин, В.В. Коваленко, С.А. Кургуз, В.А. Чечёткин //
38. Материалы науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы ограничения облучения населения от природных источников ионизирующего излучения. Радон-2000». -М., 2000. С. 22-24.
39. Верейко С.П. Радиационно-гигиеническая оценка условий труда и жизни населения г. Лермонтова, расположенного вблизи уранового месторождения: канд. дисс. Фонды ГНЦ РФ. Институт биофизики, 1999.
40. Демин В.Ф. Доклад на заседании Координационного совета по оценке риска в ядерном комплексе 22.01.1998 г.
41. Геологический атлас России. М. 1:10000000 / Ответств. ред.
42. A.А. Смыслов. Раздел 4. Экологическое состояние геологической среды — М. — СПб.: ВСЕГЕИ, 1996. 120 с.
43. Районирование территории России по степени радоноопасности /
44. B.А. Максимовский, М.Г. Харламов, А.В. Мальцев, И.А. Лучин, А.А. Смыслов //АНРИ. №3. 1996/97. С. 66-73.
45. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2001 г. Красноярск: ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Красноярском крае», 2002.
46. Радон в воздухе помещений городов Красноярского края / Л.Г. Арефина, В.А. Воеводин, В.В. Коваленко, С.А. Кургуз, Н.В. Силютина // Здоровье населения и среда обитания: Информ. бюл. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора. № 4 (84). 2000. - С. 8-10.
47. Радиационно-гигиенический паспорт г. Красноярска Красноярского края по состоянию на 01.01.2002 г. НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов и наземных биосистем, 2002.
48. Иванова Ю.Д. Воздействие факторов окружающей среды на заболеваемость злокачественными новообразованиями. Особенности пространственно-временных связей (на примере г. Красноярска): Автореф. дис. . канд. техн. наук / СибГТУ. Красноярск, 2002. - 20 с.
49. Крушлинский В.И. Проблемы градостроительства в Сибири // Вестник Красноярской государственной архитектурно-строительной академии: Сб.науч.тр. Вып. 5 / КрасГАСА. Красноярск, 2002. С. 9-18.
50. Жуков В.И. К вопросу организации и безопасности дорожного движения в городах и населенных пунктах // Вестник Красноярской архитектурно-строительной академии: Сб. науч. тр. Вып. 3. Красноярск: КрасГАСА, 2000. С. 69-71.
51. Алексеев В.Б. Исследование процессов накопления радона в подземных помещениях метрополитена// АНРИ. №3. 1996/97. С. 85-88.
52. СП 2.6.1.799-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) / Минздрав России. М., 2000. 98 с.
53. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения / Минстрой России. М., 1996.
54. СП 11-102-97. Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для строительства / Госстрой России. М., 1997.
55. Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии. Томск: Изд-во Томск, политех, ун-та, 1997. 384 с.
56. Титов В.К. Экспрессные определения радона в почвах и зданиях / В.К. Титов, Б.П. Лашков, Д. А. Черник. СПб.: В ИРГ, 1992. 37 с.
57. Назиров Р.А. Радиационные изыскания в строительстве / Р.А. Назиров, Г.В.Игнатьев, С. А. Кургуз / КрасГАСА. Красноярск, 2001. — 106 с.
58. Назиров Р.А. Радиоэкологическое сопровождение строительства / Р.А. Назиров, С.А. Кургуз С.А., В.В. Коваленко / КрасГАСА. Красноярск, 2002. -147 с.
59. Проектирование противорадоновой защиты жилых и общественных зданий. Пособие к МГСН 2.02-97. М.: Москомархитектура, 1998. 30 с.
60. Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки. МГСН 2.02-97. М., 1997. - 17 с.
61. Health Physics Vol. 58. № 4 (April) p. 453-460, 1990.
62. Гулабянц JI.A. Основные принципы противорадоновой защиты // АН-РИ. №2.1994. С. 32-35.
63. Радоновая безопасность зданий / М.В. Жуковский, А.В. Кружалов, В.Б. Гурвич, И.В. Ярмошенко. Екатеринбург: УРО РАН, 2000. 180 с.
64. Назиров Р.А. Рекомендации по проектированию и устройству систем противорадоновой защиты зданий и сооружений на территории Красноярского края / Р.А. Назиров, С.А. Кургуз, В.А. Воеводин. Красноярск: Гротеск, 2002. -44 с.
65. Золотов И.И. Проблема защиты населения от радоновой опасности (по материалам конференции «Здоровый дом») //АНРИ. №2. 1996/97. С. 42-50.
66. Паршев А.П. Почему Россия не Америка? — М.: Форум, 2001. -411 с.
67. Атлас офицера. М.: Воениздат, 1978.
68. Большой настольный атлас Маркса. -М.: Изд-во Маркса, 1904.
69. Шепелев А. Как построить сельский дом. -М.: Строительство, 1980.
70. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. / Госстрой СССР.-М., 1984.
71. ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов / Госстрой России.-М., 1995.
72. Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения «ПРОГРЕСС». М.: ВНИИФТРИ, 1996. 38 с.
73. Защита от ионизирующих излучений: В 2 т. Т. 1. Физические основы защиты от излучений / Н.Г. Гусев, В.А. Климанов, В.П. Машкович, А.П. Суворов. -М.: Энергоатомиздат, 1989. 512 с.
74. Вартанов НА. Прикладная сцинтилляционная гамма-спектрометрия / Н.А. Вартанов, П.С. Самойлов. М.: Атомиздат, 1969. 463 с.
75. Измерение активности радионуклидов / М.Ф. Юдин, Н.И. Кармалицын, А.Е. Кочин, Т.Е. Сазонова, В.И. Фоминых, Е.А. Фролов,
76. Е.А. Хольнов: Под ред. Ю.В. Тарбеева. Екатеринбург: Полиграфист, 1999. -397 с.
77. Радиометр объемной активности радона-222 «AlphaGUARD PQ2000». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. — Желтые Воды, 1994.
78. Радиометр объемной активности радона «AlphaGUARD PQ2000». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. «РТ Positron Technology GmbH». Frankfurt/M, 1994.
79. Report of the application of the radon monitor AlphaGUARD in mines. — DCPS, August 1993.
80. Multiparameter-Software «AlphaVIEW» (Version 2.0) and «AlphaEX-PERT» (Version 3.0). Instruction manual. Frankfurt/Main: Genitron Instruments GmbH, 5/95.
81. AlphaGUARD PQ2000/MC50. Многопараметрический радоновый дозиметр. Характеристики в нормальных и экстремальных условиях окружающей среды. Frankfurt/Main: РТ Positron Technology GmbH, 1994.
82. AlphaPUMP. Technische Beschreibung. Frankfurt/Main: Genitron Instruments GmbH, 11/95.
83. Воеводин В.А. Экспериментальное изучение пространственного распределения радона внутри помещения / В.А. Воеводин, С.А. Кургуз // Вестник
84. Красноярской архитектурно-строительной академии: Сб. науч. тр. Вып.4. / КрасГАСА. Красноярск, 2001. С. 90-95.
85. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам / Госстрой СССР. М., 1991.
86. ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава / Госстрой СССР. -М., 1986.
87. ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний / Госстрой России.-М., 2001.
88. ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия / Госстрой России. М., 2001.
89. СП 2.6.1.798-99. Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов / Минздрав России. -М., 2000. 16 с.
90. Методические указания по использованию дозиметра ДРГ-01Т на радиометрической сети станций / Госкомитет СССР по гидрометеорологии. — Обнинск, 1989.-24 с.
91. Методические рекомендации по работе с эманационным контейнером. «РТ Positron Technology GmbH». Желтые воды, 1994.
92. ГОСТ 10181.3-81. Смеси бетонные. Методы определения пористости/Госстрой СССР. -М., 1982.
93. ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости / Госстрой СССР. М., 1981.
94. ГОСТ 12730.4-78. Бетоны. Методы определения показателей пористости/Госстрой СССР. -М., 1981.
95. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия / Госстрой СССР.-М., 1988.
96. Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений. М.: Энергоатомиздат, 1989. 120 с.
97. Шашкин В.А. Эманирование радиоактивных руд и минералов / В.А. Шашкин, М.И. Пруткина. М.: Атомиздат, 1979. - 111 с.
98. Грачева Е. Г. Влияние структуры и пористости породы на диффузию радиоактивных эманаций // Тр. Радиевого инст-та . Т. 4. — М., 1938. С. 221.
99. ГОСТ 13726-97. Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов / Госстандарт. Минск, 1999.
100. ГОСТ 17537-72. Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ / Госстандарт СССР. М., 1973. - 12 с.
101. ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и степени высыхания / Госстандарт СССР. М., 1974.
102. ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости / Госстрой СССР. М., 1985.
103. ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний / Минстрой России. М., 1995.
104. ГОСТ Р 51691-2000. Эмали. Общие технические условия / Госстандарт России. — М., 2002.
105. ГОСТ Р 51692-2000.0лифы. Общие технические условия / Госстандарт. М., 2002.
106. ГОСТ 10503-71. Краски масляные, готовые к применению. Технические условия / Госстандарт СССР. М., 1972.
107. ГОСТ 13078-81. Стекло натриевое жидкое. Технические условия / Госстандарт СССР. М., 1982.
108. ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии / Госстандарт СССР. — М., 1979.
109. Назиров Р.А. Исследование радонозащитных свойств некоторых видов традиционных лакокрасочных покрытий для внутренней отделки зданий /
110. Р.А. Назиров, С.А. Кургуз // Вестник Красноярской архитектурно-строительной академии: Сб. науч. тр. Вып. 5 / КрасГАСА. Красноярск, 2002. С. 96-101.
111. Назиров Р.А. Влияние различного вида покрытий и условий твердения на выход радона из бетона // Вестник Красноярской государственной архитектурно-строительной академии: Сб. науч. тр. Вып. 3. — Красноярск: КрасГАСА, 2000. С. 60-64.
112. Рабинович В.А. Краткий химический справочник, изд. 2-е, испр. и доп. / А.В. Рабинович, З.Я. Хавин. JL: Химия, 1978. - 393 с.
113. ФизерЛ. Органическая химия. Углубленный курс. Том. II / Л. Физер, И. Физер. М.: Химия, 1966. - 783 с.
114. Справочник химика. Том VI. Л.: Химия, 1968. — 1012 с.
115. Кургуз С.А. Влияние величины открытой площади образца на экс-халяцию радона из строительного материала // «Молодёжь и наука -третье тысячелетие»: Сб. тез. I / ККО Фонда НТИ и ТДМ. Красноярск, 1998. С. 209-210.
116. Назиров Р.А. Изучение влияния открытой площади на выделение радона из образца строительного материала / Р.А. Назиров, С.А Кургуз // Вестник Красноярской архитектурно-строительной академии: Сб. науч. тр. Вып.4 / КрасГАСА. Красноярск, 2001. С. 95-97.
117. Шемьи-Заде А. Убийца-неведимка // Труд. 17.07.91. - С. 3.
118. Воеводина Т. 300 Чернобыльских АЭС в вашем доме // Очевидец. — 1995.№20.-С. 9.
119. ЛалетинаЕ. Красноярцы умрут от радиации! // Красноярский комсомолец. 1999. № 49 (8785). - С. 2.
120. Григорьев А. Опасность в вашем доме // Наш край. Красноярская краевая еженедельная газета. 2000. № 15 (48). - С. 11.
121. Cohen B.L., Cohen E.S. Theory and practice of radon monitority with chaccoal adsorption, Health Physics. Vol 45, % p.501-508.
122. Кургуз С.А. Взаимосвязь параметров воздухообмена и уровня радона-222 в воздухе помещений // Материалы XVII Региональной науч.-техн. конф. Красноярск: КрасГАСА, 1999. С. 114-115.
123. Титов В.К. Применение аппаратурно-методического комплекса «ОМЕГА» при радиоэкологических исследованиях / В.К. Титов, Д.А. Черник, В.А. Венков // АНРИ. № 3. 1996/97. С. 56-61.
124. НазировР.А. К вопросу о комплексной оценке радоноопасности высотных зданий / Р.А. Назиров, С.А. Кургуз // Материалы XVII Региональной науч.-техн. конф. Красноярск: КрасГАСА, 1999. С. 115-116.
125. Назиров Р.А. Изучение радиационного качества минерального сырья и строительных материалов / Р.А. Назиров, Ю.С. Шилов, С.А. Кургуз // Сб. тез. науч.-техн. конф. «Технология, организация строительства». Ч. 2. -Новосибирск, 1996.
126. Назиров Р.А. Радиационно-экологические параметры кирпича и раствора, конструктивные решения снижения радоновыделения из кирпичной кладки / Р.А. Назиров, С.А. Кургуз // 55-я Юбилейная науч.-техн. конф. — Новосибирск, 1998.
127. Назиров Р.А. Естественная радиоактивность строительных материалов // Известия вузов. Строительство. 1999. № 11-12.
128. Пат. 2111558 РФ, Kn.G21Fl/10. Пастообразный материал для защиты от радиоактивных излучений / И.М. Лазебник, В.В. Андреев, Б.С. Старостин (RU). Опубл. 1998.05.20; Приоритет 1996.06.25, № 96112686/25 (RU).
129. Пат. 96112686 РФ, iai.G21Fl/10. Пастообразные материалы для защиты от радиоактивных излучений / И.М. Лазебник, В.В. Андреев, Б.С. Старостин (RU). Опубл. 1998.10.10; Приоритет 1996.06.25, № 96112686/25 (RU).
130. Излечился сам // Компьютерра. 2001. № 8 (385). - С. 10-11.
131. Библиографический аппарат оформлен согласно Изменениям №1 ГОСТ 7Л-84
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.