Radon concentration and radon exhalation rate from rock samples used for construction at northern part of yala province

Authors

  • พวงทิพย์ แก้วทับทิม Physics Section, Department of Science, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus
  • พชิรารัฐ โสลา Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization), Nakhon Nayok, Thailand
  • ทิพวรรณ คงภักดี Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization), Nakhon Nayok, Thailand

Keywords:

Radon concentration, Radon exhalation rate, Rock used for construction, Northern part of Yala Province

Abstract

The concentration of uranium-238 in soil at the north of Yala province were high, which may cause of high indoor radon concentration and building materials in this area. Therefore, this research aims to study the radon concentration and radon exhalation rate from rock used for building materials 27 samples using Close-Can technique with ATMOS 12 dpx. This study found that the radon concentration, radon exhalation rate and the effective dose are average49.24±8.43 Bq·m-3, 16.56±3.00 mBq·kg-1·h-1and 1.24±0.21 mSv·y-1, respectively. The radon concentration in Lidon sub district are higher than acceptable level (300 Bq·m-3 as recommended by WHO). For the effective dose in Lidon sub district, Kero sub district and Koto Tuera sub district are higher than the annual exposure limit (1 mSv·y-1 as recommended by ICRP).

References

[1] ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ, ไพฑูรย์ วรรณพงษ์, เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์. อิทธิพลของวัสดุปิดผิวที่มีต่อการปล่อยก๊าซเรดอนจากวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีต ซึ่งมีฟอสโฟยิปซัมเป็นส่วนผสม. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง. 2555; 9:105-11.

[2] Barbosa-Lorenzo R, Ruano-Ravina A, Caramésd SC, et al.. Residential radon and lung cancer. An ecologic study in Galicia, Spain. Medicina Clínica (Barc). 2015; 144:304-8.

[3] Chen J, Rahman MN, Atiya IA. Radon exhalation from building materials for decorative use. J Environ Radioact. 2010; 101:317-22.

[4] Sakoda A, Hanamoto K, Ishimori Y, et al. Radioactivity and radon emanation fraction of the granites sampled at Misasa and Badgastein. Appl Radiat Isot. 2008; 66:648-52.

[5] Gillmorea GK, Phillipsb PS, Denmanc AR., et al. . Radon in the Creswell Crags Permian limestone caves. J Environ Radioact. 2002; 62:165-179.

[6] พวงทิพย์ แก้วทับทิม. รายงานวิจัยเรื่องการตรวจปริมาณยูเรเนียมในดินพื้นผิว พื้นที่จังหวัดยะลาด้วยแกมมาสเปกโตรมิเตอร์. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2545.

[7] Sola P, Srinuttrakul W, Laoharojanaphan S, et al.. Estimation of indoor radon and the annual effective dose from building materials by ionization chamber measuremen. J Radioanal Nucl Chem. 2014; 302:1531-5.

[8] สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

[9] Kovler K, Perevalov A, Steiner V, et al . Radon exhalation of cementitious materials made with coal fly ash: Part 1 – scientific background and testing of the cement and fly ash emanation. J Environ Radioact. 2005; 82:321-334.

[10] กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม. แร่ หิน ดิน ทราย. [Internet].; 2550 [cited 2560 มีนาคม 19]. Available from: https://www.dpim.go.th.

[11] Pereira. Estimation of the radon production rate in granite rocks and evaluation of the implications for geogenic radon potential maps: A case study in Central Portugal. J Environ Radioact. 2017; 166(2):270-7.

[12] Moharram BM, Suliman MN, Zahran NF, et al. 238U, 232Th content and radon exhalation rate in some. Egyptian building materials. Ann Nucl Energ. 2012; 45:138-43.

[13] Al-Jarallah, M. Radon exhalation from granites used in Saudi Arabia. J Environ Radioact. 2001; 53:91-8.

[14] Al-Azmi D, Okeyode IC, Alatise OO, et al . Setup and procedure for routine measurements of radon exhalation rates of building materials. Radiat Meas. 2018; 112:6-10.

Downloads

Published

2019-12-12

Issue

Section

Research Articles