Radooni mõõtmine siseruumides miks, kus ja kuidas? Alar Polt Keskkonnaamet kiirgusseire büroo peaspetsialist Tallinn, 03.12

Seotud dokumendid
radoon_SK.docx

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

TUUMAFÜÜSIKA

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

Ventilatsioon toidukäitlemise ruumides

raamat5_2013.pdf

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

lvk04lah.dvi

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

Lisa I_Müra modelleerimine

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

VL1_praks6_2010k

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

HCB_hinnakiri2018_kodukale

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

Microsoft Word - emv_1_161_Kohtla_Nomme RTVJ.doc

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

KINNITATUD kiirgusosakonna juhataja korraldusega nr 1-3/17/1119 KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE AASTA TULEMUSED EESSÕNA Keskkonn

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

PowerPoint Presentation

normaali

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

HCB_hinnakiri2017_kodukale

Tootmine_ja_tootlikkus

Mida me teame? Margus Niitsoo

OÜ Positium LBS, Õpetaja 9, Tartu, Estonia Reg. nr , Swedbank Tel Tartu

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Praks 1

Microsoft Word - L175_

Lahendused lk 1 Enne lahendama asumist soovitame Sul kogu tööga lühidalt tutvuda, et saaksid oma tegevusi mõistlikult kavandada. Ülesannete lahendamis

Puitpõrandad

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

Slide 1

Tartu Ülikool

KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 1997

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

TAI_meta_99x148_EST.indd

Praks 1

Keskkonnaministeerium KIIRGUSOHUTUSE RIIKLIKU ARENGUKAVA RAKENDUSPLAANI ARUANNE Tallinn 2014

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Dr Rein Raudsepp - Kopsuvähi skriining

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

PowerPoint Presentation

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

KESKKONNA IONISEERIVA KIIRGUSE SEIRE 1997

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

efo09v2pke.dvi

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

VKE definitsioon

tallinn arvudes 2003.indd

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Keemia koolieksami näidistöö

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Loeng2www.ppt [Compatibility Mode]

VIIMSI VALLAVALITSUS

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

PowerPoint Presentation

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

Esialgsed tulemused

EVS standardi alusfail

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Esitlusslaidide kujundusest

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Mee kvaliteet

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Väljavõte:

Radooni mõõtmine siseruumides miks, kus ja kuidas? Alar Polt alar.polt@keskkonnaamet.ee Keskkonnaamet kiirgusseire büroo peaspetsialist Tallinn, 03.12.2018

Mis on radoon? Radoon on lõhna-, värvi- ja maitseta, õhust üle 7 korra raskem looduslik radioaktiivne inertgaas. Radoon ei ole meeltega tajutav, kuid on mõõteriistadega mõõdetav. Radoon tekib maakoores uraani sisaldavates mineraalides. Uraani leidub suuremal või vähemal määral kõikjal maakoores, seega leidub ka radooni kõikjal. Gaasilise oleku tõttu liigub radoon pinnase pooridesse ja sealtkaudu pinnasest välja. Pinnasest väljunud radoon hajub välisõhus sel määral, et tema olemasolu ei kujuta inimesele terviseriski. Suletud ruumis võib radoonikontsentratsioon tõusta selliseks, mis inimesele pikaajaliselt (aastakümned) mõjudes võib põhjustada kopsuvähki haigestumise. Muid tervisemõjusid radoonil avastatud ei ole.

Meeldetuletuseks radioaktiivsusest: Isotoobid mingi keemilise elemendi aatomi tüübid, mis erinevad aatomituuma koosseisus olevate neutronite arvu poolest; prootonite arv on sama. Viimane määrabki, millise keemilise elemendiga on tegu. Isotoobid võivad olla stabiilsed, s.t. eksisteerida kuitahes kaua, või mittestabiilsed. Radioaktiivsus loodusnähtus, kus mittestabiilse aatomi tuum muundub iseeneslikult teise elemendi tuumaks (nn radioaktiivne lagunemine), mille käigus vabaneb energia kiirguse näol. Iga üksiku tuuma lagunemise hetke ei ole võimalik ette ennustada, kuid suure hulga tuumade puhul on võimalik määrata antud isotoobile iseloomulik nn poolestusaeg aeg mille jooksul laguneb pool esialgsest isotoobi kogusest. Eri isotoopide poolestusajad varieeruvad sekundi murdosadest miljardite aastateni.

Meeldetuletuseks radioaktiivsusest: Radioaktiivsuse (aktiivsuse) ühik on bekerell (Bq). Antud ainehulga aktiivsus on 1Bq, kui ühes sekundis laguneb keskmiselt üks aatomituum. Gaasilise aine puhul räägime aktiivsuskontsentratsioonist Bq/m³. Radooni puhul kõnekeeles õhu radoonisisaldusest. Välisõhu radoonisisaldus jääb tavaliselt vahemikku 5 20 Bq/m³. Radooni levinuim ja kõige pikaealisem isotoop on Rn-222, mille poolestusaeg on ~3.8 ööpäeva. Radoon-222 tekib raadiumi isotoobist Ra-226 ja laguneb alfalagunemise teel samuti ebastabiilseks polooniumi isotoobiks Po-218. Edasi järgneb terve rida lagunemisi kuni stabiilse plii isotoobini Pb-206. Alfakiirgus on väga väikese läbimisvõimega, mistõttu välispidiselt ta inimest ei mõjuta, küll aga võib sisse hingatud radooni ja selle tütarisotoopide tekitatud kiirgus mõjutada kopsukudet.

Milline on radooni mõju tervisele ja kui suur on risk? Maailma Terviseorganisatsioon WHO juhtis tähelepanu eluruumide õhu radoonisisalduse mõjule tervisele 1979. a. Sellest alates on toimunud intensiivsed radooni mõju epidemioloogilised uuringud. 1988. a klassifitseeriti radoon kui kantserogeen. 2005 ja 2006 läbi viidud Euroopa asumite koonduuringu ja mujal maailmas tehtud uuringute tulemuste põhjal toovad WHO (WHO, 2009, lk 16) ja Rahvusvaheline Kiirguskaitse Komisjon ICRP (ICRP, 2010, lk 32) välja järgmised 75-ndaks eluaastaks kopsuvähki haigestumise tõenäosused eluaegsetele mittesuitsetajatele ja suitsetajatele (15-24 sigaretti päevas (WHO, 2018, lk 90)), sõltuvalt elukoha õhu radoonisisaldusest ja 25-30 aastasest viibimisest sellises õhus. Radoonikontsentratsioon 0 Bq/m³ 100 Bq/m³ 400 Bq/m³ 800 Bq/m³ Vähirisk 75- ndaks eluaastaks Suitsetaja/mittesuitsetaja vähiriskide suhe mittesuitsetaja 0.4 % 0.5 % 0.7 % 1 % suitsetaja 10 % 12 % 16 % 22 % 25 24 23 22 *) 0 Bq/m³ on teoreetiline radoonimõjust vaba olukord

Milline on radooni mõju tervisele ja kui suur on risk? Paneme tähele järgmist: 1) Suitsetaja kopsuvähki haigestumise risk on sõltumata õhu radoonisisaldusest 20 ja rohkem korda suurem kui mittesuitsetajal. 2) Suitsetaja ja mittesuitsetaja kopsuvähki haigestumise riski suhteline kasv õhu radoonisisalduse suurenemisel on ligikaudu sama. Tõepoolest, õhu radoonisisalduse kasvades 100 Bq/m³ -> 800 Bq/m³ nii mittesuitsetaja kui suitsetaja vähirisk ligikaudu kahekordistub. Kas on olemas lävitase, millest madalamal radooni mõju ei ilmne? Euroopa asumite koonduuringu andmed näitavad 95% usaldusväärsusega, et juhul, kui selline tase eksisteerib, peab see olema madalam kui 150 Bq/m³ (WHO 2009, lk. 10). WHO hinnangul näitab statistika, et kopsuvähki haigestumiste sagenemine on täheldatav juba 100 Bq/m³ radoonisisalduse juures eluruumide õhus.

Hinnang terviseriskile Eestis Radooniuuringutega Eestis alustati 1989. a. Aastaks 2001 oli teostatud radoonimõõtmisi sel määral, mis võimaldas hinnata keskmist radoonitaset Eesti elamutes, elamute protsentuaalset jaotust antud radoonitasemete vahemikes ja elanike radoonist saadavat keskmist doosi. Koostöös Rootsi Kiirguskaitse Instituudiga lubasid kogutud andmed hinnata, et Eestis põhjustab radoon elamutes igal aastal ~80 kuni ~90 uut kopsuvähi juhtu, neist ~10 mittesuitsetajatel. Ehk siis ~70 kuni ~80 juhtu on vaadeldavad suitsetamise ja radooni koosmõjust tingituna. Radooni ja radooni ja suitsetamise koosmõju tõttu vähki haigestunute arv on samas suurusjärgus liiklusõnnetustes hukkunute arvuga. Kokku haigestub Eestis aastas kopsuvähki ~700 inimest.

Radooni mõõtmine miks? Loodetavasti ettekande eelnenud osa sellele juba vastas radoonirikka õhu pikaajaline hingamine suurendab eluaja jooksul kopsuvähki haigestumise tõenäosust. Radoonitase ruumi õhus sõltub kahest põhitegurist pinnasest hoonesse siseneva radooni hulgast ja õhuvahetuse kiirusest ruumis. Kuigi radooni tekkimise kiiruse pinnases võib uraani ülipika (~4,5 miljardit aastat) poolestusaja tõttu konstantseks lugeda, mõjutavad radooni väljapääsu pinnasest tugevasti ilmastikuolud, näiteks õhurõhk, -niiskus ja -temperatuur; sademed, maapinna külmumine. Erinevused on nii lühiajalised kui aastaaegadest sõltuvad. Õhuvahetuse kiirust ruumis mõjutab vajadus tagada ruume kasutavatele inimestele mugav ja tervislik sisekliima. Õhuvahetust mõjutavad nii ilmastikutingimused väljas, näiteks tuule tugevus ja suund kui inimeste ruumide kasutamise viis ustest sisse-välja käimise sagedus, akende avamine. Radoonimõõtmisi tuleb teha ruumide tavapärase kasutuse tingimustes.

Radooni mõõtmine miks? Aasta eri aegadel tehtud lühiajalise (kuni mõni päev) radoonimõõtmise tulemused võivad erineda üle kümne korra, mistõttu pika ajavahemiku keskmise hindamiseks ei ole nad asjakohased. Kuna terviseriski suurenemine on tuvastav aastakümneid kestnud mõju korral, tulebki konkreetse hoone siseõhu hindamiseks teada radoonisisalduse pikaajalist keskmist väärtust. Rahvusvaheliste organisatsioonide soovitatavad arvväärtused on toodud kui õhu radoonisisalduse aasta keskväärtused. Viitetase õhu radoonisisaldus, millest kõrgemat taset ei peeta lubatavaks kavandada, kuigi see ei ole piirmäär, mida ei tohi ületada. Viitetase ei ole ohu või ohutuse piir. Viitetaseme ületamisel tuleb kaaluda meetmeid radoonikiirituse vähendamiseks. Optimeeritud kaitsemeetmete rakendamisel ei ole eesmärk saavutada viitetase, vaid nii madal tase kui mõistlike vahenditega võimalik. Vt. ka IAEA, 2015 lk 15-16. Esmase radoonimõõtmise eesmärk ongi kindlaks teha, kas õhu radoonisisaldus on allvõi ülalpool viitetaset.

Radooni mõõtmine kus ja kuidas? Kuna radoon pärineb pinnasest ja on raske gaas, on olulist radoonikontsentratsiooni oodata eelkõige vahetult maapinnaga kokku puutuvatel korrustel soklikorrusel või esimesel korrusel. Mõõta tuleb ruumides, kus inimesed päeva jooksul kõige rohkem aega viibivad. Elukohas eelkõige magamis- ja elutoas. Tööpaigas ruumides, kus asuvad inimeste töökohad. Eesti keeles on mõõtmiste kohta ilmunud Keskkonnaministeeriumi algatusel koostatud juhendmaterjal Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (RAM 2016) ning Eesti standardite süsteemi on üle võetud ja eesti keeles avaldatud järgmised ISO 11665 seeria Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas, õhk: radoon-222 osad: 11665-8: Esialgsete ja täiendavate uuringute metoodikad hoonetes 11665-4: Integreeritud mõõtemeetod keskmise aktiivsuskontsentratsiooni määramiseks passiivse proovivõtu ja hilisema analüüsi kasutamisega 11665-5: Aktiivsuskontsentratsiooni pidevmõõtmise meetod 11665-6: Aktiivsuskontsentratsiooni kohtmõõtmise meetod

Radooni mõõtmine kus ja kuidas? Esmane uuring pikaajaline mõõtmine aasta keskväärtuse hindamiseks. Mõõta ei tule mitte tingimata kõigis ruumides, vaid hoone jaotatakse mõtteliselt nn homogeenseteks tsoonideks. EVS-ISO 11665-8: piirkond ja sellega piirnev(ad) osa(d) hoones, mida iseloomustavad identsed või väga sarnased tegurid (seinte, põrandate, keldrikorruse ja vundamendi tüüp, hoone korrus, veevarustus, veekasutus, ventilatsioon, avaused, temperatuur jne) ning ühesugune radooni aktiivsuskontsentratsioon. Homogeenne tsoon määratletakse järgmiste põhikriteeriumite alusel: sama tüüpi hoone ja pinnase kontaktpind; samad ventilatsioonitingimused (loomulik ventilatsioon, sundventilatsioon jne); sama temperatuuritase. MÄRKUS Ühepereelamus moodustab iga korrus ühe homogeense tsooni. Igasse homogeensesse tsooni tuleb paigaldada vähemalt üks mõõteseade, kusjuures hoone kohta peab olema paigaldatud vähemalt kaks seadet. Suurtes tsoonides vähemalt üks seade iga 200 m 2 kohta. Mõeldud on tsoone, milles on palju ruume. Tööstusettevõtete suurtes tsehhides piisab 1-2 mõõteseadmest tsehhi kohta.

Radooni mõõtmine kus ja kuidas? EVS-ISO 11665-8: Selleks, et mitte alahinnata radooni aktiivsuskontsentratsiooni keskmist väärtust, peab: vähemalt pool mõõteperioodist langema talve- või kütteperioodile; mõõteseade töötama vähemalt kaks kuud. Mõõtmised tuleb teha perioodil, mil järjestikuste päevade arv, mille jooksul ruume ei kasutata, ei ületa 20 % valitud perioodist. Ruumid, mida ei kasutata pikema aja jooksul, jäetakse mõõtmisest välja. MÄRKUS 1 On oluline, et ruumi kasutajad jätkaksid mõõtmisprotsessi ajal oma igapäevategevusi. MÄRKUS 2 Juhul kui ruume ei kasutata sesoonsuse tõttu, tehakse mõõtmised ajal, mil ruume kasutatakse. Pikaajaliseks mõõtmiseks on sobivaim standardile EVS-ISO 11665-4 vastav integreeritud mõõtemeetod, eelkõige detektori odavuse tõttu. Mõõtesüsteem võimaldab analüüsida palju detektoreid lühikese aja jooksul.

Radooni mõõtmine kus ja kuidas? Tööpaikades, kus pikaajalise mõõtmise tulemus on üle viitetaseme, kuid kus kasutatakse tööaega järgiva töörežiimiga sundventilatsiooni, on võimalik täiendavalt, samal aastaajal, kui toimus pikaajaline mõõtmine, viia läbi standardile EVS-ISO 11665-5 vastav pidevmõõtmine õhu radoonisisalduse ajas muutumist salvestava radoonimonitoriga. Mõõtmine peaks kestma samas ruumis nädala, et oleks näha ka nädalavahetuse mõju. Mõõtmise saab lugeda toimunuks esinduslikul ajavahemikul, kui integreeritud mõõtmise ja pidevmõõtmise keskväärtuste mõõtemääramatustega hõlmatud vahemikud omavad ühisosa. Kui tööaja keskmine radoonisisaldus jääb alla viitetaseme, on kõik korras. Radoonimonitori pikaajalisel pidevmõõtmisel kasutamise takistuseks on monitori kõrge hind võrreldes integreeriva detektoriga. Mõned Soome Kiirgusohutuskeskuse poolt heakskiidetud monitoritüübid on leitavad viidetest käesoleva ettekande lõpus.

Radooni mõõtmine kus ja kuidas? Pidevmõõtmise graafiku näidis

Radooni mõõtmine kus ja kuidas? Standard EVS-ISO 11665-8 kirjeldab täiendavaid uuringuid hoones, kus esialgse uuringu tulemusel on välja selgitatud aasta keskväärtuse viitetaseme ületamine. Täiendavate uuringute eesmärk on kindlaks teha radooni hoonesse sisenemise viisid ja radooni levikuteed hoones. Selleks kasutatakse kohtmõõtmise meetodeid lekkekohtade otsimine (vt. EVS-ISO 11665-6) - kui pidevmõõtmise meetodeid (vt. EVS- ISO 11665-5). Vastavaid mõõtmisi on võimalik teha aastaringselt, kuna oluline on kindlaks teha radooni suhteline jaotus ruumides enam-vähem samal ajal. Pidev- ja kohtmõõtmisi saab kasutada ka rakendatud radoonitõkestus- või radoonieemaldusabinõude vahetu efektiivsuse hindamiseks. Õhu radoonisisalduse vähendamise ehituslike abinõude püsiva tõhususe hindamiseks tuleb uuesti teha pikaajaline mõõtmine selleks ettenähtud ajal.

Kirjandus WHO Handbook of Indoor Radon, WHO 2009 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44149/9789241547673_eng.pdf ICRP, 2010. Lung Cancer Risk from Radon and Progeny and Statement on Radon. ICRP Publication 115, Ann. ICRP 40(1). http://radon-andlife.narod.ru/pub/icrp_115.pdf WHO Housing and Health Guidelines, WHO 2018 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation, IAEA 2015 https://wwwpub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1651web-62473672.pdf Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (RAM 2016) http://www.envir.ee/sites/default/files/radooni_mootmise_juhend.pdf

Kirjandus EVS-ISO 11665 Radoonimõõtmise standardid https://www.evs.ee/pood?searchterm=11665 Soome Kiirgusohutuskeskuse (STUK) heakskiidetud radoonimonitoride tüübid https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilymittaukset/stukin-hyvaksymatradonmittausmenetelmat Radooniinfo Keskkonnaministeeriumi http://www.envir.ee/et/radoon ja Keskkonnaameti kodulehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargidtegevused/kiirgus/radoon

Aitäh kuulamast! Alar Polt