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目的 研究不同空气质量指数(air quality index,AQI)下氡子体的分布特征,评价雾霾天气暴露人群的健康风险.方法 利用EQF3120测量仪监测放射性核素氡及其子体浓度,空气质量指标数据由苏州工业园区环境监测站提供.运用SPSS 16.0对氡及其子体与空气质量指标等数据进行统计描述、主成分分析及简单相关分析.运用氡剂量计算公式估算环境氡暴露致肺部区域有效剂量.结果 苏州市工业园区冬季雾霾天气结合态氡子体与NO2、SO2、O3、PM10和PM2.5均存在相关关系,214Bi与其相关系数分别为0.741、0.681、-0.431、0.597和0.675;且结合态氡子体与PM2.5的相关系数>与PM10的相关系数;当AQI> 200,居民在室外接收氡及其短寿命子体的有效剂量为0.63 mSv/年.结论 随着AQI的增大,结合态氡子体浓度增大,未结合态氡子体浓度变化不大;雾霾天气增加了暴露人群吸入氡的辐射风险.

作者:宋丽娜;万骏;钱文杰

来源:中华放射医学与防护杂志 2015 年 35卷 8期

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作者:
宋丽娜;万骏;钱文杰
来源:
中华放射医学与防护杂志 2015 年 35卷 8期
标签:
空气质量指数 氡子体 气溶胶 雾霾 Air quality index (AQI) Radon progeny Aerosol Haze weather
目的 研究不同空气质量指数(air quality index,AQI)下氡子体的分布特征,评价雾霾天气暴露人群的健康风险.方法 利用EQF3120测量仪监测放射性核素氡及其子体浓度,空气质量指标数据由苏州工业园区环境监测站提供.运用SPSS 16.0对氡及其子体与空气质量指标等数据进行统计描述、主成分分析及简单相关分析.运用氡剂量计算公式估算环境氡暴露致肺部区域有效剂量.结果 苏州市工业园区冬季雾霾天气结合态氡子体与NO2、SO2、O3、PM10和PM2.5均存在相关关系,214Bi与其相关系数分别为0.741、0.681、-0.431、0.597和0.675;且结合态氡子体与PM2.5的相关系数>与PM10的相关系数;当AQI> 200,居民在室外接收氡及其短寿命子体的有效剂量为0.63 mSv/年.结论 随着AQI的增大,结合态氡子体浓度增大,未结合态氡子体浓度变化不大;雾霾天气增加了暴露人群吸入氡的辐射风险.