ประเมินความเสี่ยงก๊าซเรดอนภายในอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้แต่ง

  • ปรียาภรณ์ เนื้อนุ้ย สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • พวงทิพย์ แก้วทับทิม สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำสำคัญ:

ก๊าซเรดอน, เทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์, โรคมะเร็งปอด

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงก๊าซเรดอนภายในอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ก๊าซเรดอนเป็นสารก่อมะเร็ง กระจายอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัสดุก่อสร้าง สำหรับ การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ ก๊าซเรดอนในห้องเรียน และห้องสำนักงาน จำนวน 56 ตำแหน่ง ด้วยเทคนิค การกัดรอยนิวเคลียร์ โดยวัดรอยรังสีแอลฟาชนิดแผ่นฟิล์ม CR-39 เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นนำมากัดขยายรอย ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 6.25 mol/L ที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตรวจนับค่าความหนาแน่นรอยรังสีแอลฟาที่เกิดขึ้นด้วยกล้องจุลทรรศน์ และปรับเทียบรอยแฝงเป็นค่า ความเข้มข้นของเรดอน พบว่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนมีค่าอยู่ระหว่าง 4.89 ± 1.82 ถึง 61.76 ± 56.92 Bq/m3 เฉลี่ย 21.99 ± 8.69 Bq/m3 ซึ่งมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ US EPA กำหนดที่ 148 Bq/m3 สำหรับปริมาณ รังสีสมมูลที่ได้รับต่อปี มีค่าอยู่ระหว่าง 0.12 ± 0.05 ถึง 1.56 ± 1.44 mSv/y เฉลี่ย 0.55 ± 0.22 mSv/y ซึ่ง ต่ำกว่ามาตรฐานที่ ICRP กำหนดที่ 3-10 mSv/y นอกจากนี้ ผลการประเมิน ความเสี่ยงในการก่อให้เกิดมะเร็ง ตลอดช่วงชีวิต มีค่าอยู่ระหว่าง (0.47 ± 0.18)×10-3 ถึง (6.00 ± 5.53)×10-3 เฉลี่ย (2.14 ± 0.84)×10-3 ซึ่งมีค่า สูงกว่ามาตรฐาน UNSCEAR กำหนด 0.29 x 10-3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นักศึกษา และบุคคลากร ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับก๊าซเรดอนในระดับที่ต่ำ จึงมีความปลอดภัยต่อความเสี่ยง จากการเป็นโรคมะเร็งปอด

เอกสารอ้างอิง

Belete GD, Anteneh YA. General Overview of Radon Studies in Health Hazard Perspectives. Journal of Oncology. 2021;1;1-7.

Stanley FKT, Irvine JL, Jacques WR, et al. Radon exposure is rising steadily within the modern North American residential environment, and is increasingly uniform across seasons. Scientific Reports. 2019;9:1-17.

Borylo A, Skwarzec B, Wieczorek J. Sources of Polonium 210Po and Radio-Lead 210Pb in Human Body in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(4):1-9.

Pantelic G, Celikovic I, Živanovic M, et al. Qualitative overview of indoor radon surveys in Europe. Journal of Environmental Radioactivity. 2019;204:163-174.

ประชุม คำพุฒ, สมพิศ ตันตวรนาท, เกียรติสุดา สมนา. ผลกระทบของปริมาณก๊าซเรดอนและแนวทางแก้ไขของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุเปลือกอาคาร. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2565;20(1):93-104.

Chen J, Rahman MN, Atiya IA. Radon exhalation from building materials for decorative use. Journal of Environmental Radioactivity. 2010;101:317-22.

Sakoda A, Hanamoto K, Ishimori Y, et al. Radioactivity and radon emanation fraction of the granites sampled at Misasa and Badgastein. Applied Radiation and Isotopes. 2008;66:648-52.

Kapdan E, Altinsoy N. A comparative study of indoor radon concentrations between dwellings and schools. Radiation Physics and Chemistry. 2012;81(4).

Gillmorea GK, Phillipsb PS, Denmanc AR, etbal. Radon in the Creswell Crags Permian limestone caves. Journal of Environmental Radioactivity.2002;62:165-179.

Bem H, Janiak S, Przybyl B. Survey of indoor radon (Rn 222) entry and concentrations in different types of building in Kalisz, Poland. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2020;326:1299-1306.

United States Environmental Protection Agency (US EPA). (1992). National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants; National Emission Standard for Radon Emissions From Phosphogypsum Stacks, Federal Register. 1994;59(57).

Tirmarche M, Harrison JD, Laurier D, et al. Lung Cancer Risk from Rodon and Progeny and Statement on Rodon. Annals of the ICRP. 2010;40(1):1-64.

ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ, ไพฑูรย์ วรรณพงษ์, เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์. อิทธิพลของวัสดุผิวปิดที่มีต่อการปล่อยก๊าซเรดอนจากวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีตซึ่งมีฟอสโฟยิปซัมเป็นส่วนผสม. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง. 2555;9(2):105-111.

ปัทมา พลอยสว่าง, อมรรัตน์ จู้สวัสดิ์, ปภาวิน แจ่มศรี. การประเมินความรู้ด้านโรคมะเร็งของเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์. วารสรโรคมะเร็ง. 2564;41(1):12-23.

Vatanasapt V, Martin N, Sriplung H, et al. Cancer incidence in Thailand, 1988-1991. Cancer Epidemiol Biomakers Prev. 1995;4:475-483.

National center institute, Medical Record and Databased Cancer Unit. Cancer in Thailand. 10. Bangkok:. 2021.

Kim SH, Hwang WJ, Cho IS, et al. Attributable risk of lung cancer deaths due indoor radon exposure. Annals of Occupational and Environmental Medicine. 2016;28(8):1-7.

Senitkova IJ, Kraus I. Seasonal and Floor Variations of Indoor Radon Concentration. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019;221:1-7.

Ivanova K, Stojanovska Z, Djunakova D, et al. Analysis of the spatial distribution of the indoor radon concentration in school's buildings in Plovdiv province, Bulgaria. Building and Environment. 2021;204:1-10.

Salim DA, Ebrahiem SA. Measurement of Radon concentration in College of Education, Ibn Al-Haitham buildings using Rad-7 and CR-39 detector. Energy Procedia. 019;157: 918-925.

Sherafat S, Mansour SN, Moaferi M, et al. First indoor radon mapping and assessment excess lifetime cancer risk in Iran. MethodsX. 2019;6:2205-2216.

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). Sources and effects of atomic radiation.New York:2002.

ปัทมา พิศภักดิ์. การประเมินการได้รับก๊าซเรดอนภายในอาคารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 2565;7(2):43-52.

ณัฐชยา จันทร์วิไชย, อดินันท์ เจ๊ะซู, และฮัมดัม แลหะ. ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในดินบริเวณเหมืองแร่ทองคำเก่า ตำบล ภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส. วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2559;8(3):121-128.

Baltrenas P, Grubliauskas R, Danila, V. Seasonal Variation of Indoor Radon Concentration Levels in Different Premises of a University Building. Sustainability. 2020;12; 1-15.

Lee SY, Lim SH, Kim HS. Assessing the Radon Exposure Variability and Lifetime Health Effects across Indoor Microenvironments and Sub-Populations. Asmosphere. 2024;5(8):1-11.

Ravikumar P, Somashekar RK. Estimates of the dose of radon and its progeny inhaled inside buildings. European journal of Environmental Science. 2013;3(2):88-94.

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

12/29/2025

รูปแบบการอ้างอิง

[1]
เนื้อนุ้ย ป. และ แก้วทับทิม พ., “ประเมินความเสี่ยงก๊าซเรดอนภายในอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี”, UTK RESEARCH JOURNAL, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 63–69, ธ.ค. 2025.

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิจัย