RU2400675C2 - Способ удаления радона из воздуха помещений - Google Patents

Способ удаления радона из воздуха помещений Download PDF

Info

Publication number
RU2400675C2
RU2400675C2 RU2008151265/06A RU2008151265A RU2400675C2 RU 2400675 C2 RU2400675 C2 RU 2400675C2 RU 2008151265/06 A RU2008151265/06 A RU 2008151265/06A RU 2008151265 A RU2008151265 A RU 2008151265A RU 2400675 C2 RU2400675 C2 RU 2400675C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radon
air
room
ventilation
activated carbon
Prior art date
Application number
RU2008151265/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008151265A (ru
Inventor
Иосиф Мордухович Хайкович (RU)
Иосиф Мордухович Хайкович
Валерий Николаевич Виноградов (RU)
Валерий Николаевич Виноградов
Андрей Леонидович Павлов (RU)
Андрей Леонидович Павлов
Original Assignee
ФГУНПП "Геологоразведка"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ФГУНПП "Геологоразведка" filed Critical ФГУНПП "Геологоразведка"
Priority to RU2008151265/06A priority Critical patent/RU2400675C2/ru
Publication of RU2008151265A publication Critical patent/RU2008151265A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2400675C2 publication Critical patent/RU2400675C2/ru

Links

Landscapes

  • Ventilation (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Abstract

Способ предназначен для удаления радона из воздуха помещений и создания комфортных условий внутри зданий и сооружений. Удаление радона осуществляется посредством принудительной вентиляции. При этом рециркуляцию воздуха производят только внутри помещения через фильтр из активированного угля, сорбирующего радон, без поступления наружного воздуха. Интенсивность прокачки воздуха, количество и размещение вентиляторов выбирают, соблюдая баланс, при котором в помещении всегда поддерживается превышение количества поглощенного радона над поступающим в единицу времени. Технический результат - снижение концентрации радона в помещении.

Description

Изобретение относится к области экологии, а именно к осуществлению радонозащитных мероприятий в различных зданиях и сооружениях.
В настоящее время разработан ряд способов противорадоновой защиты в жилых зданиях и сооружениях, расположенных на территориях с повышенными выделениями радона из почв или в которых радон выделяется из строительных материалов стен и перекрытий.
В общем случае снижение радона в воздухе помещений может быть достигнуто за счет следующих технических решений:
- подбор участка для строительства на территории с минимальным выходом природного радона из почвы;
- применение различных конструктивных решений, препятствующих проникновению радона из почвы в здание;
- вентиляция (принудительная или естественная) с целью удаления радона из воздуха помещений.
Первый и второй способы реализуются на стадии проектирования и строительства сооружений на территориях с повышенными выделениями радона из почв.
В случае, когда первые два способа не решили поставленной задачи в полном объеме, применяют дополнительную вентиляцию помещений. Проветривание помещений приводит к замещению воздуха с высоким содержанием радона на более чистый воздух (Гулабянц Л.А. Пособие к МГСН 2.02.-97. Проектирование противорадоновой защиты жилых и общественных зданий, M., 1998, стр.6). Чистота воздуха помещений достигается за счет значительного воздухообмена, и необходимый приток может быть рассчитан.
Обеспечение естественного сквозного проветривания закрытых подполий и неотапливаемых подвалов осуществляется обустройством вентиляционных проемов в цоколе на всех фасадах здания. При этом суммарная площадь вентиляционных проемов помещений должна составлять не менее 1-1,5% от площади проветриваемых площадей.
Естественная вентиляция остужает помещение и ведет к увеличению затрат на отопление всего здания и ограничена величиной кратности воздухообмена, т.к. при возрастании объема отводимого воздуха отмечается и рост поступления радона из почвы.
Наиболее приемлемой и регулируемой является система принудительной вентиляции, но при этом давление в помещении должно быть выше, чем в подвальных перекрытиях. Это влечет за собой увеличение влажности в помещениях и усиление поступления радона из почвы в подвалы и далее - в вентилируемое помещение (там же, стр.6).
Этот способ является наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу, наиболее эффективным и практически единственным при условии, что работы по созданию радонозащитных конструкций не могут быть выполнены или не дали должного эффекта, а снижение концентрации радона в воздухе помещений необходимо.
Однако интенсивная вентиляция наружного воздуха в помещениях также создает проблемы в осенне-зимний период (там же, стр.6).
Ставится задача разработать способ удаления радона из воздуха помещений, не создающий ухудшения климатических условий внутри них и увеличения интенсивности поступления радона в помещения.
Задача решается тем, что в способе удаления радона из воздуха помещений, включающем принудительную вентиляцию, вентилируют воздух только внутри помещения, без поступления наружного воздуха, причем пропускают его через поглотительные фильтры из активированного угля, сорбирующие радон, с интенсивностью прокачки и размещением вентиляторов в помещении, обеспечивающих превышение поглощенного радона над поступающим в единицу времени.
В новой технологии использована высокая сорбционная способность активированного угля. Известно, что адсорбция радона на угле подчиняется закону Генри, в соответствии с которым содержание радона в угле С и его концентрация с в воздухе связаны зависимостью С=ас, где коэффициент адсорбции радона а зависит только от температуры среды и природы адсорбента, не зависит ни от природы и давления несущего газа, ни от количества адсорбирующего вещества, ни от величины внешнего объема газовой фазы и парциального давления радона и для ряда углей достигает 2000 и более. Учитывая незначительный диапазон изменений температур в жилых помещениях, основной задачей является подбор марки активированного угля с максимальной адсорбцией по радону. Следует отметить, что зависимость С=ас справедлива для статического поглощения, при котором сорбент находится в атмосферном воздухе. В условиях, когда сорбция радона осуществляется из естественного потока грунтового воздуха, существенным является оценка сорбции радона углем в динамическом режиме, а также исследование сорбционной способности углей (возможность насыщения). Для измерения объемной активности радона использовались приборы радиометр радона РРА-01 М и радиометр аэрозолей РАА-10, имеющие действующую государственную поверку.
Для осуществления предлагаемого способа проводят следующие операции:
1. Измеряют количество поступающего в помещение радона в единицу времени.
2. Выбирают установку, обеспечивающую необходимую производительность для осуществления рециркуляции воздуха в должном объеме через фильтр-поглотитель из активированного угля.
3. Корректируют параметры установки (установок) и их размещение с учетом распределения потоков внутри помещения (для исключения «мертвых зон»).
4. Осуществляют контрольные измерения содержания радона в воздухе помещения, сдаваемого в эксплуатацию после радоноподавления.
Аккредитованной лабораторией радиационного контроля ФГУ НПП «Геологоразведка» были проведены исследования по изучению эффективности заявляемой технологии на одном из объектов (Санкт-Петербург).
Эти оценки были выполнены на объекте с повышенной радоноопасностью, причем в качестве полигона для исследований были выбран подвал здания с максимальными значениями концентраций радона в воздухе.
Сопоставление предлагаемого способа и способа-прототипа, предусматривающего принудительную вентиляцию помещения наружным воздухом, проведено на одном из объектов, где вентиляция по способу-прототипу была уже проведена ранее.
На выбранном объекте концентрация радона в воздухе отдельных помещений достигала 1000 и более Бк/м3.
Пример.
Предлагаемая технология была реализована в помещении, площадью 20 м2, высотой 3 м, в котором были зафиксированы превышения радона в воздухе до 700 Бк/м3.
Проведенная принудительная вентиляция с забором наружного воздуха двумя вентиляторами с суммарной производительностью 300 л/мин позволила снизить содержание радона до 180 Бк/м3, однако при этом температура в помещении в зимнее время уменьшилась на 5-7 градусов.
Предлагаемый способ был осуществлен в полном соответствии с его описанием и включал:
- выключение принудительной вентиляции по способу-прототипу;
- измерение среднего потока радона, поступающего в помещение за единицу времени, оказавшегося равным 0,25 Бк/м2·сек;
- выбор 4-х вентиляционных установок с фильтром из активированного угля производительностью по 250 л/мин каждая с равномерным размещением их в помещении;
- включение установок и замеры изменения концентраций радона в воздухе помещения.
Контрольные измерения показали, что через 60 минут содержания радона в воздухе уменьшились до величин 30÷46 Бк/л и стабилизировались в этом интервале при действующей вентиляции. При ее выключении содержание радона возрастало до величин 500 Бк/м и более за 45 минут.
Таким образом, пример реализации предлагаемого способа полностью подтвердил его работоспособность.
Проведенные эксперименты однозначно показали:
- наиболее эффективной технологией снижения концентрации радона в воздухе является использование активированного угля, который при толщине сорбирующего слоя в несколько сантиметров практически полностью поглощает радон;
- проведенные испытания сорбционной способности фильтров из активированного угля при плотностях потоков радона, в тысячи раз превышающих естественные потоки из грунтов, показали возможность их эксплуатации в таких условиях;
- предложенный способ принудительной вентиляции помещений позволяет понизить практически любую концентрацию радона в помещениях до существующих норм, способ универсален, экономически выгоден, пригоден для помещений различного назначения.

Claims (1)

  1. Способ удаления радона из воздуха помещений, включающий принудительную вентиляцию, отличающийся тем, что вентилируют воздух только внутри помещения, без поступления наружного воздуха, причем пропускают его через поглотительные фильтры из активированного угля, сорбирующие радон, с интенсивностью прокачки и размещением вентиляторов в помещении, обеспечивающих превышение поглощенного радона над поступающим в единицу времени.
RU2008151265/06A 2008-12-23 2008-12-23 Способ удаления радона из воздуха помещений RU2400675C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151265/06A RU2400675C2 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Способ удаления радона из воздуха помещений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151265/06A RU2400675C2 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Способ удаления радона из воздуха помещений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008151265A RU2008151265A (ru) 2010-06-27
RU2400675C2 true RU2400675C2 (ru) 2010-09-27

Family

ID=42683280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008151265/06A RU2400675C2 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Способ удаления радона из воздуха помещений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2400675C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508526C2 (ru) * 2011-10-21 2014-02-27 Учреждение Российской академии наук Институт промышленной экологии Уральского отделения РАН (ИПЭ УрО РАН) Способ определения доминирующего механизма поступления радона в помещение
RU2601737C1 (ru) * 2015-07-02 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Способ удаления радона из воздуха помещения
RU198442U1 (ru) * 2020-03-10 2020-07-09 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Научно-Технический Центр Радиационно-Химической Безопасности И Гигиены Федерального Медико-Биологического Агентства Устройство для хранения объектов в низкорадоновой атмосфере

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2508526C2 (ru) * 2011-10-21 2014-02-27 Учреждение Российской академии наук Институт промышленной экологии Уральского отделения РАН (ИПЭ УрО РАН) Способ определения доминирующего механизма поступления радона в помещение
RU2601737C1 (ru) * 2015-07-02 2016-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Способ удаления радона из воздуха помещения
RU198442U1 (ru) * 2020-03-10 2020-07-09 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Научно-Технический Центр Радиационно-Химической Безопасности И Гигиены Федерального Медико-Биологического Агентства Устройство для хранения объектов в низкорадоновой атмосфере

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008151265A (ru) 2010-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Characterization and performance evaluation of a full-scale activated carbon-based dynamic botanical air filtration system for improving indoor air quality
Feng et al. Metal-organic framework MIL-100 (Fe) as a novel moisture buffer material for energy-efficient indoor humidity control
Qin et al. Precise humidity control materials for autonomous regulation of indoor moisture
Chen et al. Silica gel/polymer composite desiccant wheel combined with heat pump for air-conditioning systems
Baniyounes et al. Analysis of solar desiccant cooling system for an institutional building in subtropical Queensland, Australia
Bastien et al. Influence of driving rain and vapour diffusion on the hygrothermal performance of a hygroscopic and permeable building envelope
RU2400675C2 (ru) Способ удаления радона из воздуха помещений
Cui et al. Investigating the energy performance of an air treatment incorporated cooling system for hot and humid climate
Davies et al. Indoor/outdoor ozone concentrations at a contemporary art gallery
Torpy et al. Assessing the air quality remediation capacity of the JUNGLEFY breathing wall-Modular plant wall system
Peng et al. Potential combination strategies to establish a low-energy ventilation system for school buildings in the cold climate zone of China—a demand-oriented review
US20060064891A1 (en) Diesel fuel heated dessicant reactivation with pre-dry reactivation air
Chu et al. Existing building retrofitting for indoor PM2. 5 concentration control on smog days: Case study in China
Rodgers et al. Can plants save money: a look at the Biowall
Baniyounes et al. Solar desiccant cooling and indoor air quality for institutional building in subtropical climate
Larsen et al. Climate control in cultural Heritage buildings in Denmark
RU2601737C1 (ru) Способ удаления радона из воздуха помещения
Igwe et al. Architectural Mitigating strategies for air pollution in the built environment
Areemit et al. Feasibility study of the passive solar room dehumidifying system using the sorption property of a wooden attic space through field measurement
Bastien et al. Permeable and Hygroscopic Building Envelopes: Hygrothermal Simulations of “Det Naturlige Hus”
CN102954552A (zh) 一种可安装在装修好房屋中的节能氡气排除系统
JP7367241B2 (ja) お日様冷暖房設備
CA3186945A1 (en) Multi-functional valve device for expelling humidity and saturated steamfor building structures, process of remotion of moisture, saturated steam and intersticial condensation of buildings use of a multi-functional valve device, without limitation, including all industrial fields and applications in every product
Song et al. A study on the seasonal effects of plant quantity on the reduction of VOCs and formaldehyde
Kraniotis et al. Moisture buffering, energy potential and VOC emissions of wood exposed to indoor environments

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121224