Radon radiation exposures in home have been posed as a potential cancer hazard. This research aims to present the basic data of the indoor radon concentration level by examining the radon exhalation rates of wood species. Radon exhalation rates from five commonly used wood species in Korean wood building construction were measured with Continuous Radon Monitor (CRM), Model 1028 (Sun Nuclear Co., USA) using the Closed Chamber Method (CCM). The mass exhalation rate was observed to vary from $0.00089Bq{\cdot}kg^{-1}{\cdot}h^{-1}$ to $0.00181Bq{\cdot}kg^{-1}{\cdot}h^{-1}$, whereas the surface exhalation rate was observed to be $0.00677-0.01517Bq{\cdot}m^{-2}{\cdot}h^{-1}$. The radon exhalation rate of Quercus accutissima Carruth (white oak) which has the highest density showed the highest figure among the five wood species, on the other hand, the rest of four species showed similar results which were similar to the radon exhalation rates of wood in the U.S.A. and Canada. The average of the concentration measured by the CCM represented well up to the second half-life period (7.7 days). Because result of these small quantities seems to indicate that radon exhalation from the tested wood species has almost negligible impact, the main culprit of the high indoor radon concentration is clearly derived from the background of surrounding wood house. Therefore, as a safety precaution, infrastructures made of wood materials should be designed with the consideration of influx of radon and built accordingly. Furthermore, it is highly desirable that wood will be needed to use for furniture and interior finishing material in indoor environment.
The radon gas from nature mainly considers a cause of radon problems, and it is closely affect human life cycle. Korean yellow residual soil, Hwangtoh, widely used as a building material, is considered to be one of major sources of indoor radon. However, there have, as yet, been no studies about radon from Hwangtoh in mass market brands. Here, we investigated the indoor radon concentrations and exhalation rates in four Hwangtohs from different brand names and regional features. The Closed Chamber Method (CCM) conducted by a Continuous Radon Monitor (CRM) has been used for the rates of radon exhalation. Based on equations of previous references, the indoor radon concentrations were deducted. As a result, the radon surface exhalation rates resulted in the 1.4208 to 3.0293 Bq·㎡·h-1 range. Significant differences were found among Hwangtohs according to production regions. Materials with higher radon concentration required a longer time to reach a quasi-steady state in a given environment, in other words, the number of half-life cycles increased from a set starting point. The experimentally identified Hwangtohs demonstrated its safety for construction purposes. There exists, so far, a possibility to exert influence radon emanation due to unidentified factors. Therefore, it is necessary to corroborate with more research by increasing the number of Hwangtohs, considering the other references reported high radon exhalation rates. In addition, it is highly recommended that the radon exhalation rates should be measured for all building materials for preventing human health before the material usage.
Amani Kraishan;Mohammad Abu Shayeb;Hafedh Belmabrouk;Ahmad Ali Husein Qwasmeh;Muzahir Ali Baloch
Nuclear Engineering and Technology
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제56권5호
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pp.1925-1931
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2024
The study conducted in the northwest region of Jordan aimed to assess the levels of natural radioactivity in soil and olive mill pomace (OMP) samples. The researchers used Nal (TI) gamma-ray spectrometry to measure the activity concentrations of 226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs in the samples. The average activity concentrations of 226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs in the soil samples were found to be 18.624 ± 5.82, 12.276 ± 5.728, 518.33 ± 212.57, and 0.140 ± 0.09 (Bq, kg-1), respectively. In the OMP samples, the average activity concentrations of 226Ra, 232Th, and 40K were 7.272 ± 4.386, 3.454 ± 1.503, and 169.997 ± 81.873 (Bq kg-1), respectively, and no 137Cs was detected. The study also investigated fundamental parameters associated with radon, specifically the radon emanation coefficient (RnEC) and radon mass exhalation rate (Ex). The RnEC values ranged from 0.621 to 0.78 (Bq kg-1), with an average value of 0.71 ± 0.06 (Bq kg-1). The estimated Ex from the soil samples ranged from 65.83 to 124.86 (mBq kg-1h-1), with an average value of 99.74 ± 21.73 (mBq kg-1h-1). Regarding radiological hazards, the study examined various parameters, including radium equivalent activity, external and internal hazard indices, gamma and alpha indices, absorbed gamma dose rate, and excess lifetime cancer risk. All of these assessed values were found to be below the worldwide recommended limits for radiological safety. Additionally, the study analyzed the concentrations of gross alpha and gross beta radioactivities in soil and OMP samples. The soil samples had an average gross alpha activity of 4.642 ± 1.04 (Bq kg-1) and an average gross beta activity of 48.13 ± 14.50 (Bq kg-1). The OMP samples showed an average gross alpha activity of 0.32 ± 0.27 (Bq kg-1) and an average gross beta activity of 59.19 ± 12.94 (Bq kg-1). Overall, the obtained results are crucial for evaluating the radiological risks associated with natural radioactivity in the northwest region of Jordan. The findings establish baseline data for comparison and reference for radioactivity levels in the environment.
In the first study, the Radon emanation and radiological hazards associated with radionuclides in soil samples, collected from 9 various date palm farms located in 3 different districts in Saudi Arabia were determined through a high purity Germanium (HPGe) gamma-ray spectrometer. The estimated average values of Radon emanation coefficient and Radon mass exhalation rate for soil samples were 0.535 ± 0.016 and 50.063 ± 7.901 mBqkg-1h-1, respectively. The annual effective dose of radionuclides in all sampling locations was found to be lower than UNSCEAR's recommended level of 0.07 mSvy-1 for soil in an outdoor environment. In the secondary study, gross α and gross β activities in soil and date palm pits samples were measured by a low background α/β counting system. Average values of gross α and gross β activities in soil and date palm pits samples were 5.761 ± 0.360 Bqkg-1, 38.219 ± 8.619 Bqkg-1 and 0.556 ± 0.142 Bqkg-1, 24.266 ± 1.711 Bqkg-1, respectively.
목 적: 비소세포성 폐암 환자의 호흡 조절 방사선 치료 시 호흡에 의한 종양의 움직임을 최소화하는 것이 필수적이다. 이에 본 연구에서는 자유호흡 주기와 제한호흡 주기를 각각 적용한 치료 계획을 비교, 분석하여 제한 호흡 주기의 유용성을 평가하고자 한다. 대상 및 방법: 2011년 4월부터 12월까지 비소세포성 폐암 환자 9명(tumor n=10)을 대상으로 환자에게 평소의 호흡주기를 바탕으로 측정한 '자유호흡 주기'와 의도적으로 줄인 '제한호흡 주기'를 '신호모니터-호흡(guided-breathing)'법을 사용하여 각각 훈련을 실시한 후 RPM과 4차원 전산화 단층촬영 모의치료기를 이용해 치료계획용 4D CT를 실시하여 총 10개의 호흡 위상(respiration phase)별 CT 영상을 획득하였다. 각 호흡 주기의 CT 영상에 관측자 두 명이 각각 설정한 육안적 종양체적(Gross Tumor Volume, GTV)과 내부표적체적(Internal Target Volume, ITV)부피를 측정, 비교하였고 들숨(end-inspiration, EI)인 0%와 날숨(end-exhalation, EE)인 50% 위상에서의 center of mass (COM)를 측정하여 종양 움직임의 진폭을 측정했다. 또한 관측자 두명이 각각 두 호흡 주기를 적용한 치료계획을 수립하였고 정상 폐 평균선량(mean dose to normal lung, MDTNL)과 정상 폐 용적의 정상조직합병증확률(normal tissue complication probability, NTCP)을 비교, 분석하였으며 측정된 자료의 정량적 평가를 위해 통계 분석을 실시했다. 결 과: 관측자 두 명의 '제한호흡 주기'를 적용한 치료 계획을 분석한 결과 '자유호흡 주기'에 비해 종양의 3D 방향 움직임이 관측자 1의 경우 38.75%, 관측자 2의 경우 41.10%의 감소율을 보였고 GTV와 ITV의 부피를 측정, 비교한 결과 GTV의 부피는 관측자 1의 경우 $14.96{\pm}9.44%$, 관측자 2의 경우 $19.86{\pm}10.62%$, ITV의 부피는 관측자 1의 경우 $8.91{\pm}5.91%$, 관측자 2의 경우 $15.52{\pm}9.01%$의 감소율을 보였으며 MDTNL과 NTCP를 분석, 비교한 결과 MDTNL은 관측자 1의 경우 $3.98{\pm}5.62%$, 관측자 2의 경우 $7.62{\pm}10.29%$의 감소율을, NTCP의 경우 관측자 1의 결과 $21.70{\pm}28.27%$, 관측자 2의 결과 $37.83{\pm}49.93%$의 감소율을 나타냈다. 또한 두 관측자의 결과 값의 상관관계를 분석한 결과 '자유호흡 주기'에서는 관측자간의 유의한 차이를 보이는 데 비해 '제한호흡 주기'에서는 관측자간의 차이가 없는 감소율을 보였다. 결 론: '자유호흡 주기'에 비해 '제한호흡 주기'를 적용한 치료 계획에서 평가인자들의 상대적인 감소를 나타내어 비소세포성 폐암 환자의 호흡 조절 방사선 치료 시 '제한호흡 주기'의 유용성 및 타당성을 확인할 수 있었다.
Through the study on judgment of Body form and settle Energy flow(立形定氣) before diagnose the patients, the results are as follows. The observation of the body form is to determine prosperity and deficiency of each internal organ. It is necessary to distinguish Body form loss(形脫) and Body form fullness(形充). Fat man(肥人), Thin man(瘦人), Creamy man(膏人), Muscular man(肉人), Small Fat man(脂人) are discriminated by fat distribution, fat content, and muscle mass. The observation of the body form means the observation of structure disorder, color change, develop part at body, head and face. The observation of the body form that is to determine prosperity and deficiency of each internal organ is from the limited knowledge of the anatomy. The observation of face color is considered by blood perfusion, blood oxygenation and accumulation of carotinoid, bilirubin and change of melanin in the facial skin. The prosperity and the deficiency of energy flow is considered by symptom combined with growth (<40 years) and aging (>40 years). The prosperity of energy flow includes the anger, anxious emotion and the deficiency of energy flow includes the fear, depressive emotion. The breathing type is expiratory exhalation like asthma patients in the prosperity of energy flow. The deficiency of energy flow is weakness to overcome the disease. The prosperity and the deficiency of energy flow are considered by body metabolic ratios (Basal metabolic Rate: BMR, Resting metabolic rate: RMR, Physical activity ratios: PASs). Development of subcutaneous fat is good in the person of prosperous energy flow. The person of prosperous energy flow is hard to overcome to heat weather than cold weather. The person of deficiency of energy flow has tendencies of low blood pressure, insufficiency of blood flow in the peripheral and being shocked. The person of deficiency of energy flow has tendencies of chronic fatigue syndrome or automatic nerve disorder. If the patient who has deficiency of energy flow has severe weight loss should be checked for the presence of disease. The observation of small and large of bone is to check the development and disorder of bone growth and aging. The observation of thickness and weakness of muscle is to check the development of muscle, particularly biceps, gastrocnemius, and rectus abdominal muscle. The observation of thickness and weakness of skin is to check the ability of regulating body temperature by sweating.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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