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선량 환산 관례를 이용한 생애유효선량 및 라돈피폭 위험도 예측: 대학 강의실 라돈농도 중심으로
Prediction for the Lifetime Effective Dose and Radon Exposure Risk by using Dose Conversion Convention: Base on the Indoor Radon Concentration of Lecture Room in a University 원문보기

Journal of biomedical engineering research : the official journal of the Korean Society of Medical & Biological Engineering, v.39 no.6, 2018년, pp.243 - 249  

이재승 (세계아이티(주) 기업부설연구소) ,  권대철 (신한대학교 바이오생태보건대학 방사선학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The indoor radon concentration was measured in the lecture room of the university and the radon concentration was converted to the amount related to the radon exposure using the dose conversion convention and compared with the reference levels for the radon concentration control. The effect of indoo...

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문제 정의

  • 본 연구는 대학 강의실을 대상으로 가용할 수 있는 최대조건에서 실내 라돈농도를 측정하고 선량 환산 관례를 이용하여 생애유효선량을 평가하였으며 명목 위해 계수를 이용하여 라돈피폭 위험도를 예측함으로써 실내라돈피폭에 의한 보건상의 위해 정도를 명확하게 평가하였으며 향후 실내 주거 환경이 다른 특정한 피폭 상황에 적용될 수 있을 것으로 판단되었다.
  • 본 연구는 대학 강의실을 대상으로 실내 라돈농도를 측정하고 선량 환산 관례를 이용하여 실내 라돈농도를 라돈피폭과 연관된 양으로 환산하고 실내 라돈농도 관리를 위한 기준 준위들과 비교하여 실내라돈 흡입에 의한 생애유효선량 및 피폭 위험도를 예측함으로써 강의실 라돈피폭에 의한 영향을 평가하고자 하였다.
  • 본 연구는 어떤 특정한 라돈피폭 상황을 대학 내 강의실로 설정하고 가용할 수 있는 최대 조건에서 강의실 라돈농도를 측정하고 선량 환산 관례를 이용하여 생애유효선량 및 라돈피폭 위험도를 예측하였다. 가용할 수 있는 최대 조건에서 측정한 강의실 라돈농도는 평균 61.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
LNT 모델은 무엇인가? LNT)을 채택하고 있다[15-18]. LNT 모델은 저선량 영역에서 초과 암(excess cancer) 및 유전적 질환의 발생 위험도가 피폭 선량에 선형적으로 비례하여 증가된다는 가정에 기초한 선량-반응 모델이다. 라돈 흡입에 의해 폐로 유입된 라돈 자손들이 방출하는 잠재적인 알파 에너지는 고농도 라돈에 피폭된 우라늄 광부들과 저농도 라돈에 피폭된 일반인들에게 동일한 위해(detriment)를 가지고 있다는 가정을 기반으로 우라늄 광부들의 선량-반응 관계를 저선량 영역까지 외삽(extrapolation)하고 역학적으로 평가한 결과에서 유도된 명목위해계수(nominal detriment coefficient)를 보정하고 적절한 수학적 risk projection model을 도입함으로써 실내 주거 환경에서 저 도 라돈 흡입에 의한 일반인의 암 발생 위험도를 정량적으로 예측할 수 있다[3-4].
다양한 국제기구들이 실내 라돈농도 관리 기준으로 설정한 것은 무엇인가? WHO), 유엔방사선영향과학위원회(United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. UNSCEAR) 등 대부분의 관련 국제기구들은 개인의 라돈피폭선량 참고준위 상한값으로 연간유효선량 10 mSv를 권고하고 있다[6-12]. 권고한 유효선량 범위를 선량 환산 관례(dose conversion convention)에 따라 라돈농도로 환산하면 실내라돈에 대한 참조 준위는 300 Bq/m3 수준으로 제한되며 다중이용시설에 대한 라돈농도 관리 기준을 148 Bq/m3 수준으로 권고하고 있다[6-12].
라돈이 인공 방사선과 다른 특징은 무엇인가? 222Rn) 농도가 지속적으로 증가되고 있어 새로운 실내 환경 문제로 대두되고 있다[1]. 특히 라돈은 인공 방사선과 달리 지각 내 존재하는 라듐 (Radium. 226Ra)이 붕괴하여 생성되는 자연 발생적 방사성 기체로서 인간의 모든 생활권 내에 존재할 있기 때문에 라돈에 의한 피폭은 불가피할 뿐 만 아니라 인간의 제어 또는 규제 등에 어려움이 수반된다는 점에서 관리가 쉽지 않다[1,2].
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참고문헌 (28)

  1. T.H. Park, D.R. Kang, S.H. Park, D.K. Yoon, and C.M Lee, "Indoor radon concentration in Korea residential environments," Environ. Sci. Pollut. Res. Int., vol. 25, no. 13, pp. 12678-12685, 2018. 

  2. S. Chalupnik, K. Skubacz, P. Urban, and M. Wysocka, "Measurements of airborne concentrations of radon and thoron decay products," Radiat. Prot. Dosimetry, vol. 177, no. 1-2, pp. 45-48, 2017. 

  3. International Commission on Radiological Protection, "2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection," ICRP Publication No. 103, Ann. ICRP, 2007. 

  4. International Commission on Radiological Protection, "1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection," ICRP Publication No. 60, Ann. ICRP, 1991. 

  5. J.S. Lee, and D.C. Kweon, "Assessment of indoor radon concentration and annual effective dose in a university lecture room," J. Radiat. Indt., vol. 12, no. 3, pp. 223-231, 2018. 

  6. M. Tirmarche, J.D. Harrison, D. Laurier, F. Paquet, E. Blanchardon, and J.W. Marsh; International Commission on Radiological Protection, "ICRP Publication 115. lung cancer risk from radon and progeny and statement on radon," Ann. ICRP, vol. 40, no. 1, pp. 1-64, 2010. 

  7. United States Environmental Protection Agency, "Assessment of risk from radon in homes," EPA402-R-03-003, Washington, DC, 2003. 

  8. United States Environmental Protection Agency, "More action needed to protect public from indoor radon risks," EPA report No. 08-P-0174, Washington, DC, 2008. 

  9. United States Environmental Protection Agency, "A citizen's guide to radon: the guide to protecting yourself and your family from radon," EPA402-K-12-002, Washington, DC, 2016. 

  10. World Health Organization, "International radon project: survey on radon guidelines, programmes and activities," WHO/HSW/EAD/07.01, Geneva, 2007. 

  11. World Health Organization, "WHO Handbook on Indoor Radon: a Public Health Perspective," WHO press, Geneva, 2009. 

  12. United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation, "Sources, effects and risks of ionizing radiation," UNSCEAR 2016 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, New York, 2016. 

  13. National Council on Radiation Protection and Measurements, "Evaluation of occupational and environmental exposures to Radon and Radon daughters in the United States," NCRP Report 78, Bethesda, 1984. 

  14. National Council on Radiation Protection and Measurements, "Measurement of Radon and Radon Daughters in Air," NCRP Report 97, Bethesda, 1988. 

  15. United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation, "Sources: Effects and Risks of Ionizing Radiations," UNSCEAR 1988 Report to the General Assembly, with Assembly, with Annexes, New York, 1988. 

  16. International Commission on Radiological Protection, "Lung cancer risk from indoor exposure to radon and radon daughter," ICRP Publication No. 50, Ann. ICRP, vol. 17, no. 1, 1987. 

  17. International Atomic Energy Agency, "Proposal for the coordinated research program on radon in the human environment," IAEA, Vienna, 1989. 

  18. National Research Council, "Health risks of radon and other internally deposited alpha emitters," Report of the committee on the biological effects of ionizing radiation (BEIR IV), National Academy Press, Washington, DC, 1988. 

  19. Durridge Company Inc., "RAD7 Radon detector owner's manual," pp. 27-34, 2017. 

  20. Ministry of Environment Korea (MOE), Indoor airborne radon measurement guidelines, Ministry of Environment Regulation, pp. 3-14, 2000. 

  21. T.H. Park, D.R. Kang, S.H. Park, D.K. Yoon, and C.M. Lee, "Indoor radon concentration in Korea residential environments," Environ. Sci. Pollut. Res. Int., vol. 25, no. 13, pp. 12678-12685, 2018. 

  22. International Commission on Radiological Protection, "Protection against radon-222 at home and at work," ICRP Publication No. 65, Ann. ICRP, 1993. 

  23. L. Vaillant, and C. Bataille, "Management of radon: a review of ICRP recommendations," J. Radiol. Prot., vol. 32, no. 3, pp. 1-12, 2012. 

  24. National Institute of Environmental Research, "Healthier environment and healthier people," 2016 NIER annual report, NIER-GP2016-109, Incheon, 2016. 

  25. R.H. Hyndman, and Y. Fan, "Sample quantiles in statistical packages," Am. Stat., vol. 50, no. 4, pp. 361-365, 1996. 

  26. Korea Environment Corporation(KECO), "Indoor radon management," Keco2016-RF09-29, pp. 108-122, 2016. 

  27. J.B. Little, A.R. Kennedy, and R.B. McGandy, "Effect of dose rate on the induction of experimental lung cancer in hamsters by alpha radiation," Radiat. Res., vol. 103, no. 2, pp. 293-299, 1985. 

  28. Living Environment Information Center, "Radon map," 2016. https://iaqinfo.nier.go.kr/leinfo/radonmap_define.do 

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