Оценка радиационной активности радона-222 при проектировании жилых зданий

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Разработана методика, позволяющая выполнить оценку радиационной активности радона-222 с помощью математического моделирования при проектировании жилых зданий в соответствии с правилами проектирования противорадоновой защиты. Методика основана на численном решении уравнений диффузии, теплообмена, Навье - Стокса, дополненном соответствующими моделями турбулентности, начальными и граничными условиями, в частности учитывается процесс естественного распада, седиментации радона-222 в помещении. Выполнена верификация методики для жилого помещения многоквартирного дома, расположенного на территории Санкт-Петербурга. Использование предложенной методики расчета позволяет выявить наиболее радиационно «опасные» места в помещении, рационально организовать воздухообмен и конфигурацию помещения, предупредить развития «синдрома больного здания» и т. д.

Об авторах

Артур Валерьевич Сауц

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

Автор, ответственный за переписку.
Email: art_88@bk.ru
SPIN-код: 5191-0602

кандидат технических наук, доцент, кафедра маркетинга и социальных коммуникаций

Российская Федерация, 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-кт, д. 44, лит. А

Валерий Николаевич Сауц

Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулёва

Email: sauc_valerii@mail.ru

кандидат технических наук, доцент, кафедра технологии, организации и экономики строительства

Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22

Список литературы

  1. Darby S, Hill D, Doll R. Radon: a likely carcinogen at all exposures. Annals of Oncology Journal. 2001;12(10):27.
  2. SP 321.1325800.2017. Residential and public buildings. Radon protection design rules. (In Russ.)
  3. Vasilev AV. Radon safety of modern multi-storey buildings (Dissertation of the Candidate of Technical Sciences). Ekaterinburg; 2014. (In Russ.)
  4. Yakovleva VS. Field method for measuring the diffusion coefficient of radon and torus on in the ground. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences. 2014;1(8): 81–85. (In Russ.)
  5. Muratova GV, Glushanin MV. Investigation of the processes of transfer, diffusion and transformation of radioactive impurities entering the atmosphere during accidents at energy facilities. Computational Technologies. 2009;14(2):1–13. (In Russ.)
  6. Krisyuk EM. The radiation background of the premises. Moscow: Energoatomizdat Publ.; 1989. (In Russ.)
  7. Keller G, Hoffman B, Feigenspan T. radon permeability and radon exhalation of building materials. Radon in the Living Environment. Athens; 1999. p. 1271–1278.
  8. SP 60.13330.2012. Heating, ventilation and air conditioning. Updated edition of SNiP 41-01-2003. (In Russ.)
  9. SP 50.13330.2012. Thermal protection of buildings. Updated edition of SNiP 23-02-2003 (with Amendment No. 1). (In Russ.)
  10. SanPiN 2.6.1.2523–09. Radiation safety standards NRB-99/2009. (In Russ.)

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).