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福建省綠建設計土壤氡檢測分析

2020-09-30 01:03:34黃曉瓊
福建建筑 2020年9期
關鍵詞:工程檢測

黃曉瓊

(福建天正建筑工程施工圖審查事務有限公司 福建福州 350001)

0 引言

對人體構成危害的環境中的氡,主要存在于空氣中, 通過人的呼吸而進入人體。相關資料顯示,就世界平均水平來說,室內氡的主要來源是民用建筑的地基和土壤,其占有率達到60%,其余約40%來自建筑材料和室外空氣。而室內氡濃度與土壤氡濃度的相關系數約為0.5,可見二者具備一定的關聯性。土壤自身和地下深層次地質斷裂構造是土壤中氡產生的兩個重要方面。氡含量作為室內空氣污染的主要控制指標,在很大程度上受土壤氡的影響,故,綠建設計將其檢測列為必要文件。研究土壤中氡的分布規律,隔絕天然輻射環境, 提高生存環境的質量、明確減少和防止放射性物質進入體內的有效方法是相關政策制定的初衷。

《民用建筑工程室內環境污染控制規范》第4.2.2條的強制性條文規定:“當民用建筑工程中已進行土壤中氡濃度測定區域性測定時,且當土壤氡濃度測定結果的平均值≤10 000 Bq /m3,同時當工程場地所在地點不存在地質斷裂構造時,可不再進行土壤中氡濃度的測定。”根據閩建辦科函〔2019〕31號文,滿足《中國土壤氡概況》及城市區域調查(評估)報告,對于整體處于土壤氡含量低中背景區域,且場地不存在地質斷裂構造的新建建筑可不進行土壤氡檢測。

福建省因未進行土壤氡的區域性測定,無法提供城市區域調查評估報告,故,目前福建省內建設項目土壤氡檢測報告是綠建設計的必要文件。但是,目前福建省內的土壤氡檢測,因缺乏后續的評價及抽查制度,存在數據造假的情況。因此,如何在不違反現行國家規范的前提下,既能兼顧建筑物的健康綠色訴求,也能減少不必要的建設投資,節約大量的檢測資源,必須對福建省目前的土壤氡檢測進行差異化管理及優化措施梳理。

1 基礎數據整理及分析

福建是多山及丘陵地帶,大約有70%的地面為燕山早期和燕山晚期的花崗巖覆蓋,各種巖石和土壤中鈾含量有明顯差異,由此土壤氡濃度水平將有較大差異。目前尚未建立區域性土壤氡放射性背景資料, 且當地建筑材料常用的花崗石、粉煤灰及工業廢渣磚等放射性核素含量較高,由此導致了建筑室內氡濃度處于較高水平。

《中國土壤氡概況》將福建省劃分為華南—華東高背景區,其中包含莆田、福州、南平、三明4個高背景城市。

對隨機抽取的近百個項目的檢測結果進行統計可知:

(1)福建省內未見大于20 000Bq /m3的檢測結果。

(2)土壤氡數值沿海較內陸均勻,最高值與最低值倍差不大。山地城市地勢較高,花崗巖土壤分布較廣的地區,土壤氡濃度較高,原因主要為活動性斷裂分布、侵入巖及其風化層、殘積層裸露。

表1 福建省內部分項目土壤氡數值明細表

(3)樣本中土壤氡濃度范圍為530~14567Bq/m3,平均值為7538 Bq/m3,實際數據遠低于《中國土壤氡概況》中的高背景城市的數值。

(4)4個高背景城市的土壤氡含量平均值關系為:南平>福州>莆田>廈門。

(5)土壤氡含量與地質情況密切相關。例如南平為淺變質巖區,且地下水位埋深較大,氡總體的水平稍高。而福州、莆田局部區域高,主要在地下水水位埋深稍大的侵入巖分布區。

2 福建省內土壤氡檢測必要性分析

土壤氡含量受多方面因素影響,如土質密實和潮

濕程度、地下裂縫走向和深淺以及地下水流動情況等,土壤中的氡會快速擴散,且并非室內空氣污染的唯一決定因素,建筑材料及家用燃料、生活用水及空氣環境都與之相關[1]。建設用地土壤氡含量雖與空氣氡含量成正比關系,但是經過詳細的分析及比對,結合大量的研究文獻,常有下列情況使得其重要性降低,影響弱化。例如:

(1)為了滿足人車分流等提高居住生活品質的要求,新建民用建筑(包括辦公和住宅)大多采用地下室,且為滿足停車要求,大底盤及多層地下空間正在成為趨勢。地下室的鋼筋凝凝土底板側墻均可滿足基本的隔絕要求,且工程場地開挖后的原土壤極少作為回填土使用,土壤氡從土壤中進入室內傳播的劑量有限。而此兩類建筑作為長期逗留的場所,使用頻率最高,對人體健康的影響程度遠大于其余短期逗留的其他公建。

(2)實際檢測數據表明,室內環境的氡含量還存在一個重要的影響因素,即時間軸。這點在福建省內東南沿海地區更為明顯,臺風等自然風因素導致其衰減速度較快,與層數及時間存在正比關系。

(3)氡可溶于水,因此工程中采用的防潮材料都有雙重效果,既能防潮也可以防氡。福建沿海地區因空氣潮濕,防潮措施采用的比例高,也具備了一定的防氡效果[3]。

(4)相關檢測數據顯示,新建建筑室內環境的氡含量與層數的關系不大,反而裝修材料是否選用石材等可能造成室內氡污染的材料成為更重要的因素,且因與人體直接長期接觸,重要性更為凸顯[1]。

(5)福建省內因經濟水平較高,常規的地面做法幾乎都可滿足規范中的抗開裂要求,且基礎可滿足《地下工程防水技術規范》GB 50108中的一級防水要求,根據《民用建筑工程室內環境污染控制規范》第4.2.1~5條,可不進行土壤氡檢測。

(6)通過其他舉措,同樣可以有效降低室內氡含量。例如施工過程中保證氡的正常排放,采用防氡涂料(其降氡效率可達85%以上)、通風降氡等。特別是通過加強室內空氣對流方法,實驗證據表明其是最為簡便高效的辦法。

綜上所述,區域性的土壤氡背景值的調查評價有助于土地利用的總體規劃,本檢測在某些工程中,存在簡化及免除的可能性。

3 結論

(1)各地市根據《民用建筑工程室內環境污染控制規范》附錄E.3測點方法的要求,對土壤中氡濃度或土壤表面氡析出率進行區域性測定,編制當地土壤氡濃度水平及其分布規律調查文件,繪制土壤氡濃度等值線圖。

(2)由主管部門對建設項目進行分類,根據工程實際情況,確定不同的土壤氡檢測要求,以簡化建設流程,降低檢測成本。例如:

①采用大底盤地下室(地下室占地面積超過總用地面積70%)建設項目,因地下室已經具備隔絕措施,若底層地面已抗開裂、基礎滿足一級防水要求時,可不進行土壤氡檢測。

②不滿足上述要求的項目,例如無地下室工程,若地面滿足抗開裂要求,且工程場地所在地點不存在地質斷裂構造時,根據《民用建筑工程室內環境污染控制規范》GB50325 的4.2.2條,區域土壤氡濃度測定結果的平均值≤10000Bq/m3(例如廈門市)時,也可不進行土壤氡檢測。

③除此以外的其他項目,可根據當地的土壤氡濃度等值線圖,確定探測網格的大小,尤其場地內存在地質斷裂帶時,方需加密至10m×10m。

④根據閩建辦科函〔2019〕31文,確需進行氡檢測的項目,可同步委托勘察單位。

⑤對氡異常地塊仍要求采取相應防氡工程措施。

目前對于某些保密性工程,政府做過相應調查后,土壤氡很高的該區也不允許規劃批準建設。

因此,建議組織開展福建全省范圍內的土壤氡濃度的系統調查,并重視已有地質資料的二次開發,根據航測數據為政府決策與管理提供技術支持,盡早編制和出臺針對性的專門土壤氡防治技術標準,并將室內氡濃度納入竣工驗收的范疇。

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