Potential for Radon in Indoor Air in Nova Scotia

Radon (Rn) is a naturally occurring, colourless and odourless gas that is radioactive and known to cause lung cancer. In fact, Rn is the second leading cause of lung cancer after smoking and the leading cause of the disease among nonsmokers (World Health Organization, 2009). Radon is generated naturally from the radioactive decay of uranium. Both elements are found in varying amounts in all the soils and rocks throughout the province (Goodwin et al., 2009, 2010a). A GIS-based (Geographic Information System) approach was used to produce this dataset and open File map 2013-028. Using a GIS model to produce a dataset of this sort requires coverage of the study area in digital information layers of bedrock geology, surficial/soil geology and airborne gammaray spectrometry for eU (equivalent uranium). Coverage of the study area by indoor Rn measurement surveys is also necessary in order to test the validity of the GIS model and to determine exceedence probability percentages. Nova Scotia, more so than any other Canadian province or territory, benefits by having total provincial coverage in all these digital data layers and is, thus, a prime candidate for createing this derived digital product. The derivation and running of the GIS model are explained in more detail in O'Reilly et al. (2010). Basically, the GIS model brings together the three digital information layers and integrates the characteristics of each that pertain to its potential for the generation of Rn and for allowing the gas to migrate and accumulate within homes. The airborne gamma-ray spectrometric layer provides an estimate of the U concentration (U is the original source of the Rn) of the surface soils and rocks. The bedrock geology layer shows the distribution of each rock unit throughout the province and provides an estimate of each unit's potential to produce Rn. The surficial geology layer provides an estimate of the permeability of the surface material, a factor deemed very important in allowing Rn to travel through the soil to reach a building's foundation. These three data layers are factored against each other in the running of the GIS model and collectively produce a new layer depicting Rn potential score (Rn Score). In our model the three data layers were given an equal weighting. Within each data layer, the potential for each unit constituting that layer to produce Rn was subjectively scored from 1 to 100. As such, following the running of the GIS model, a maximum cumulative Rn score of 300 is possible for any particular area. The GIS model produced a range of cumulative Rn scores from a minimum of 25 to a maximum of 275. It should be noted that areas of water cover produce a Rn score of zero, but since there are no homes or dwellings in water, these areas were ignored. The Nova Scotia Department of Health and Wellness recommends that all homeowners in the province test their homes for Rn. Many Rn studies carried out globally have shown conclusively that, although the percentage of homes exceeding established Rn guidelines can vary from area to area, there are no areas completely devoid of homes with high Rn. No matter where you live, the only way you will know for sure whether or not your home has high Rn is to complete a proper Rn test (Health Canada, 2008). Since there are regions where there are a higher percentage of Rn guideline exceedences, a dataset such as this showing the distribution of these regions is useful in determining priority areas for testing and for assisting with building code guidelines.

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Dernière mise à jour octobre 20, 2025, 02:48 (TU)
Créé octobre 20, 2025, 02:48 (TU)
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Potential for Radon in Indoor Air in Nova Scotia
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Une description du jeu de données.

Radon (Rn) is a naturally occurring, colourless and odourless gas that is radioactive and known to cause lung cancer. In fact, Rn is the second leading cause of lung cancer after smoking and the leading cause of the disease among nonsmokers (World Health Organization, 2009). Radon is generated naturally from the radioactive decay of uranium. Both elements are found in varying amounts in all the soils and rocks throughout the province (Goodwin et al., 2009, 2010a). A GIS-based (Geographic Information System) approach was used to produce this dataset and open File map 2013-028. Using a GIS model to produce a dataset of this sort requires coverage of the study area in digital information layers of bedrock geology, surficial/soil geology and airborne gammaray spectrometry for eU (equivalent uranium). Coverage of the study area by indoor Rn measurement surveys is also necessary in order to test the validity of the GIS model and to determine exceedence probability percentages. Nova Scotia, more so than any other Canadian province or territory, benefits by having total provincial coverage in all these digital data layers and is, thus, a prime candidate for createing this derived digital product. The derivation and running of the GIS model are explained in more detail in O'Reilly et al. (2010). Basically, the GIS model brings together the three digital information layers and integrates the characteristics of each that pertain to its potential for the generation of Rn and for allowing the gas to migrate and accumulate within homes. The airborne gamma-ray spectrometric layer provides an estimate of the U concentration (U is the original source of the Rn) of the surface soils and rocks. The bedrock geology layer shows the distribution of each rock unit throughout the province and provides an estimate of each unit's potential to produce Rn. The surficial geology layer provides an estimate of the permeability of the surface material, a factor deemed very important in allowing Rn to travel through the soil to reach a building's foundation. These three data layers are factored against each other in the running of the GIS model and collectively produce a new layer depicting Rn potential score (Rn Score). In our model the three data layers were given an equal weighting. Within each data layer, the potential for each unit constituting that layer to produce Rn was subjectively scored from 1 to 100. As such, following the running of the GIS model, a maximum cumulative Rn score of 300 is possible for any particular area. The GIS model produced a range of cumulative Rn scores from a minimum of 25 to a maximum of 275. It should be noted that areas of water cover produce a Rn score of zero, but since there are no homes or dwellings in water, these areas were ignored. The Nova Scotia Department of Health and Wellness recommends that all homeowners in the province test their homes for Rn. Many Rn studies carried out globally have shown conclusively that, although the percentage of homes exceeding established Rn guidelines can vary from area to area, there are no areas completely devoid of homes with high Rn. No matter where you live, the only way you will know for sure whether or not your home has high Rn is to complete a proper Rn test (Health Canada, 2008). Since there are regions where there are a higher percentage of Rn guideline exceedences, a dataset such as this showing the distribution of these regions is useful in determining priority areas for testing and for assisting with building code guidelines.

Étiquettes / Mots-clés
Mots-clés/étiquettes catégorisant le jeu de données.
Format (CSV, XLS, TXT, PDF, etc.)
Format de fichier du jeu de données.
Taille du jeu de données
Taille du jeu de données en mégaoctets.
Identifiant des métadonnées
Identifiant des métadonnées — peut être utilisé comme identifiant unique pour l’entrée du catalogue.
Date de publication
Date de publication du jeu de données.
2015-12-21
Période temporelle des données (date de début)
Date de début des données dans le jeu de données.
Période temporelle des données (date de fin)
Date de fin des données temporelles du jeu de données.
Zone géospatiale couverte
Région spatiale ou lieu nommé couvert par le jeu de données.
Champ Valeur
Catégorie d’accès
Type d’accès accordé pour le jeu de données (ouvert, restreint, service, etc.).
Licence
Licence utilisée pour accéder au jeu de données.
Open Government Licence – Nova Scotia
Restrictions d’utilisation
Restrictions d’utilisation des données.
Emplacement
Emplacement du jeu de données.
https://open.canada.ca/data/en/dataset/aa42e0d7-76c2-63dd-1be0-ad53615bb31c
Service de données
Service de données pour accéder à un jeu de données.
Propriétaire
Propriétaire du jeu de données.
Government of Nova Scotia | Gouvernment de la Nouvelle-Écosse
Point de contact
Qui contacter concernant l’accès ?
Natural Resources
Courriel du point de contact
Courriel à utiliser pour l’accès ?
Éditeur
Éditeur du jeu de données.
Courriel de l’éditeur
Adresse courriel de l’éditeur.
Auteur
Auteur du jeu de données.
Courriel de l'auteur
Adresse courriel de l’auteur.
Date d’accès
Date à laquelle les données et métadonnées ont été consultées.
Champ Valeur
Identifiant
Identifiant unique du jeu de données.
Langue
Langue(s) du jeu de données
Lien vers la description du jeu de données
Une URL vers un document externe décrivant le jeu de données.
Identifiant persistant
Les données sont identifiées par un identifiant persistant.
Identifiant globalement unique
Les données sont identifiées par un identifiant persistant et globalement unique.
Contient des données sur des individus
Le jeu de données contient-il des données sur des individus ?
Contient des données identifiables sur des individus
Le jeu de données contient-il des données identifiables sur des individus ?
Contient des données autochtones
Le jeu de données contient-il des données sur des communautés autochtones ?
Type de portail
Type de plateforme du portail source.
Champ Valeur
Version
Version du jeu de données
None
Source
Source du jeu de données.
None
Notes de version
Notes de version à propos du jeu de données.
Est une version d’un autre jeu de données
Lien vers le jeu de données dont celui-ci est une version.
Autres versions
Lien vers les jeux de données qui en sont des versions.
Texte de provenance
Texte de provenance des données.
URL de provenance
URL de provenance des données.
Résolution temporelle
Décrit la granularité des données temporelles dans le jeu de données.
Résolution géospatiale en mètres
Décrit la granularité (en mètres) des données géospatiales dans le jeu de données.
Résolution géospatiale (par régions)
Décrit la granularité (par régions) des données géospatiales dans le jeu de données.
Champ Valeur
Permission de la communauté autochtone
Qui détient la permission de la communauté autochtone. Qui contacter pour l’accès à un jeu de données concernant des communautés autochtones.
Permission communautaire
Permission communautaire (qui a accordé la permission).
Les communautés autochtones concernées par le jeu de données
Communautés autochtones dont sont issues les données.
Champ Valeur
Nombre de lignes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de lignes.
Nombre de colonnes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de colonnes uniques.
Nombre de cellules de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de cellules contenant des données.
Nombre de relations de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de triplets.
Nombre d’entités
Pour un jeu de données RDF, nombre total d’entités.
Nombre de propriétés de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de propriétés uniques utilisées par les triplets.
Qualité des données
Décrit la qualité des données du jeu de données.
Métrique de qualité des données
Une métrique utilisée pour mesurer la qualité des données, telle que les valeurs manquantes ou les formats invalides.

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