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バックグラウンド放射線とは?ソースとリスク

バックグラウンド放射線 自然界に存在する電離放射線です。可視光や電波などの非電離放射線は含まれません。また、放射性物質や研究、フィエスタウェア釉薬などの人工物などの意図的な放射線も含まれません。電離放射線には、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、X 線、および中性子が含まれます。

背景放射はどこでも発生します。量は場所によって異なりますが、通常は健康上のリスクはありません.

バックグラウンド放射線の発生源

さまざまな参考文献では、さまざまなソースに起因するバックグラウンド放射線の量にわずかに異なる値が割り当てられています。これは、その構成がどこでも同じではないためです。しかし、バックグラウンド放射線の約半分 (住んでいる場所によってはそれ以上) はラドン同位体から来ており、約 12% は人工放射線源から来ています。約 11% は宇宙線によるものです。約 11% は岩石、鉱物、建築材料に由来します。約 5% は食べ物や飲み物に由来します。

特定のバックグラウンド放射線源には以下が含まれます:

  • 地面からのラドンガス
  • 宇宙線 (高度は露出に影響するため、航空機と ISS で最も高くなります)
  • 土や水から同位元素を吸収する植物
  • 食品、特に同位体カリウム 40 を多く含む食品
  • 水中の天然放射性同位元素
  • 岩石や鉱物、特にウランやトリウムに含まれる天然放射性同位元素
  • 石灰岩、コンクリート、レンガなどの建材中の同位体
  • 主に CT スキャンによる医療検査に加えて、X 線やその他の核医学による検査も含まれます (がん治療のための放射線はバックグラウンドとは見なされません)
  • 核兵器の実験
  • 原子力および石炭火力
  • 原子力事故
  • 劣化ウラン弾
  • たばこ(ポロニウム由来)

バックグラウンド放射線はどれくらいですか?

バックグラウンド放射線は、自然源と人工源の両方から発生します。それはどこにでも存在しますが、その量は場所によって大きく異なり、また人が働く場所によっても異なります。 平均年間実効線量は 2 ~ 4 mSv の範囲です。 線量率が 10 mSv/年を超える場所は、自然背景放射線 (HNBR) が高い地域と見なされます。たとえば、イランのラムサールのバックグラウンド放射線は年間 6 ~ 131 Sv です (ほとんどが自然に放射性の石灰岩とラドンによるものです)。

バックグラウンド放射線リスク

不必要な放射線被ばくを避けることは良い考えですが、バックグラウンド放射線は通常、健康上のリスクをもたらすことはありません.人間の細胞には、電離放射線による損傷を修復する多くの修復メカニズムがあります。また、一部の放射線源からの利益は、そのリスクを大幅に上回ります。たとえば、バナナのカリウムには微量のカリウム 40 が自然に含まれていますが、この元素は人間の栄養に不可欠です。マンモグラムは 42 mrem (0.42 mSv) の X 線被ばくをもたらしますが、放射線によるわずかなリスクよりも、がんの早期発見の方が有益です。

バックグラウンド放射線とがんとの関連の可能性を調査している研究者はしていません 放射線量の増加は病気の比例的な増加をもたらすはずであると予測する理論モデルにもかかわらず、2つの間の明確な関連性を発見しました。背景放射線と健康への悪影響との関連を確立することを困難にする多くの交絡変数があります。一部の研究では、放射線によるわずかな健康上の利点さえ指摘されています。

また、リスクの種類は放射線源によって異なります。たとえば、ラドンの吸入や喫煙は、肺がんを引き起こす可能性が高くなります。核実験または廃棄物からのストロンチウム-90への曝露は、骨がんを引き起こす可能性が高くなります.線量、暴露期間、および暴露された体の部位もリスクの要因となります。

したがって、バックグラウンド放射線によるリスクを軽減するには、制御可能な放射線源への被ばくを減らす必要があります。たとえば、ラドン被ばくによるリスクを軽減するには、床や壁のひび割れをふさぎ、建物の換気を増やすことが含まれます。宇宙線によるリスクを軽減するには、高地での時間を制限する必要があります。

参考文献

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