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地下室和高层住宅进行氡浓度检测的重点有何不同

三方检测机构-孔工 2024-07-25

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氡是一种源于土壤、岩石及建筑材料的放射性惰性气体,长期接触高浓度氡会增加肺癌风险。在民用建筑中,地下室与高层住宅因空间属性、氡源类型及通风条件差异,氡浓度检测的重点存在显著区别——理解这些差异是精准评估氡暴露风险的核心,需从氡源、通风、空间隐患等维度逐一拆解。

氡源构成:土壤渗透与材料释放的主次要关系

地下室的氡主要来自“土壤氡”。地基下方的土壤或岩石中,铀-镭衰变产生的氡气会通过混凝土裂缝、管道缝隙及土壤孔隙渗透至室内。这种渗透量与土壤氡析出率直接相关:若地基位于铀含量较高的花岗岩区,土壤氡贡献可占地下室氡浓度的70%以上。相比之下,高层住宅的氡源以“建筑材料氡”为主——混凝土、天然石材(如花岗岩)及陶瓷砖的氡释放是核心,土壤氡的影响可忽略(楼层越高,土壤氡向上扩散的量越微)。

需注意的是,地下室虽也受建筑材料影响,但权重远低于土壤:比如地下室墙面的混凝土释放的氡,仅为土壤渗透量的1/5~1/3。而高层住宅几乎不受土壤氡干扰,除非建筑存在严重结构裂缝——此时下层的土壤氡可能通过裂缝传导至高层,但这种情况极少。

通风条件:封闭性主导vs、换气效率主导

地下室的核心问题是“封闭性过强”。多数地下室无直接对外窗户,或窗户面积小、开启频率低,自然通风量不足;即使配备机械通风,若风道设计不合理(如风速过低),也无法有效排出氡气。这种环境让氡“只进不出”——夜间或长期无人使用时,地下室氡浓度可能飙升至标准限值的数倍。

高层住宅的通风条件取决于“换气效率”。高层户型通常有较大窗户,日常开启频率高,加上新风系统普及,空气流通性远好于地下室。但高层的通风差异也大:塔楼中间户型的通风差于板楼,北向卧室窗户开启频率低于南向;冬季关闭门窗时,高层氡浓度会上升,但幅度仅为地下室的1/2~1/3。此外,高层新风系统若未定期清理,滤网上的灰尘可能吸附氡子体,成为二次污染源。

空间隐患:隐蔽区域的氡积聚规律

地下室的“藏氡死角”多与“地基关联空间”有关:墙角的混凝土裂缝(土壤氡渗透通道)、地沟(连接土壤的排水系统)、管道井(穿越地基的水电管道缝隙)及储物间(封闭且靠近墙面)都是高风险区。这些区域空气流动慢,氡易积聚——比如地下室地沟底部,氡浓度可能比中间区域高2~3倍。

高层住宅的隐患集中在“封闭小空间”和“通风节点”:电梯井(若密封不好可能传导下层氡)、封闭卫生间(无窗户且通风扇开启少)、嵌入式衣柜(紧贴墙面,材料释放的氡易积聚)及新风系统进风口(若位于石材装饰区,可能吸入更多材料氡)。此外,高层卧室(长期停留的主要空间)也是重点——即使整体通风好,床头墙面若用花岗岩装饰,局部氡浓度也可能超标。

布点策略:从“地基周边”到“生活核心区”的转移

地下室的检测点需“贴紧地基”:首先在距离地面0.5~1米的墙面(土壤氡渗透主要位置)布点,其次是墙角、地沟入口、管道井周边及储物间;每个点需远离通风口,且覆盖东、南、西、北墙各一个。若地下室面积超50平方米,每10平方米布一个点,重点区域(如地沟)增加1~2个点。

高层住宅的布点要“围绕生活场景”:优先选择卧室(每天停留超8小时)、客厅(活动频繁)及书房;其次是材料集中区(如石材墙面的卧室、陶瓷砖铺地的客厅);最后是通风节点(新风进风口、电梯井门口)。高层无需覆盖所有墙面,而是聚焦“高频停留区”和“材料释放区”——比如卧室床头(靠近墙面且长期停留)、客厅沙发区(靠近石材茶几)都是必测点位。

时间选择:昼夜波动vs、季节波动的应对

地下室检测需“覆盖昼夜周期”:夜间土壤温度高于空气温度,氡更易渗透至地下室,导致夜间浓度高于白天。因此,地下室需采用24小时连续监测,才能捕捉最高浓度;若仅检测白天,可能遗漏夜间高值。

高层住宅的时间选择要“匹配通风习惯”:冬季检测需关闭门窗12小时(模拟保暖状态),夏季可关闭4小时(模拟白天短暂关闭)。高层的季节波动更明显——冬季氡浓度比夏季高30%~50%,若评估全年风险,需检测冬夏两季;若评估日常状态,可选择春秋季(通风适中)。

干扰排除:各自的关键影响因素

地下室检测需排除“土壤湿度”和“机械通风”干扰:雨后3天内不宜检测(土壤湿度增加会提升氡释放量);检测前关闭机械通风24小时,避免气流干扰;此外,需排干地下室积水(如地沟的水),防止积水吸附氡气。

高层住宅的干扰集中在“人为活动”和“材料释放”:检测前关闭门窗12小时,避免开窗导致浓度偏低;检测期间禁止吸烟、做饭(避免其他气体干扰仪器);刚装修完(6个月内)需等材料释放稳定后再检测,防止短期释放影响结果。

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