ประเมินความเสี่ยงก๊าซเรดอนภายในอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Main Article Content

ปรียาภรณ์ เนื้อนุ้ย
พวงทิพย์ แก้วทับทิม

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

Article Details

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

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.