CN109655861B - 闭环式测量水中镭浓度的方法 - Google Patents
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Abstract
闭环式测量水中镭浓度的装置及方法,测量装置包括水样测量瓶、瓶盖、进气管套、出气管套、进气管、出气管、气泵及测氡仪。出气管通过软管与气泵的进气端连接,气泵的出气端通过软管与测氡仪的进气端连接,气泵的出气端通过软管与测氡仪的进气端连接,测氡仪的出气端通过软管与进气管的进气端连接。将测量装置放在恒温环境中,气泵控制空气进入水样测量瓶鼓泡,将待测水样中的氡携带出来,通过出气管进入气泵,然后进入测氡仪测得气态氡浓度,再进入进气管的进气端。根据环境温度、待测水样的体积、闭环气路的体积以及测氡仪的读数计算出水样中的镭浓度。本发明装置结构简单,操作方便,测量时间短。
Description
技术领域
本发明涉及一种核辐射探测技术,特别是一种闭环式测量水中镭浓度的方法。
背景技术
镭(Ra-226)是一种极毒的亲骨性α放射性核素,它在体内的大量沉积会诱发骨癌或白血病,从而危害人体健康。镭(Ra-226)在地下水活度普遍较高,比一般的地表水(河水、湖水、海水等)的活度高1-2个数量级;世界上许多地区的饮用水源是地下水,部分地区地下水中天然含有高浓度的镭元素或随着不同矿产例如铀矿山等的开采有大量的镭元素活化释放进入到地下水,使得人们在使用地下水做饮用水源时存在较大的安全隐患,因而在进行饮用水源选取时需要对当地的地下水中含有的镭元素的浓度进行长期的监测。现有技术水中镭元素浓度的测量装置及测量方法复杂且测量时间长,需要一种可实现快速测量水中镭浓度的装置及方法。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的上述不足而提供一种闭环式测量水中镭浓度的方法,利用该方法能快速得到较准确的水中镭浓度。
本发明的技术方案是:闭环式测量水中镭浓度的方法,基于闭环式测量水中镭浓度的装置,该装置包括水样测量瓶、瓶盖、进气管套、出气管套、进气管、出气管、气泵及测氡仪。进气管套及出气管套分别安装在瓶盖上,进气管插在进气管套上,出气管插在出气管套上,出气管通过软管与气泵的进气端连接,气泵的出气端通过软管与测氡仪的进气端连接,测氡仪的出气端通过软管与进气管的进气端连接;
包括测量过程和计算过程,其具体步骤如下:
一、测量过程
A、将闭环式测量水中镭浓度的装置放置在恒温的环境,并测量环境温度;
B、将待测水样倒入水样测量瓶内,并盖紧瓶盖,进气管的出气口在待测水样内并靠近水样测量瓶的瓶底,出气管的进气口位于待测水样液面上;
C、启动气泵,控制气泵的流率使得空气通过进气管进入待测样水中鼓泡,同时将待测样水中的氡携带出来,通过出气管进入气泵,然后进入测氡仪,并从测氡仪的出气端再次进入进气管;
D、测氡仪测量气态氡浓度,待测氡仪读数稳定后,再读取数值。
二、计算过程
根据环境温度、待测水样的体积、闭环气路的体积以及测氡仪的读数计算水样中的镭浓度。
其具体计算步骤如下:
待测水样中的氡来源于水中镭的衰变,由于气泵的流率较大,能够认为闭环气路中气态氡浓度相等;设待测水样的体积为V,待测水样中镭活度为ARa,则待测水样中镭浓度CRa为:
CRa=ARa/V (1)
待测水样中氡浓度C’Rn的变化规律为:
dC'Rn/dt=CRaλRn-λRn(C'Rn+CRnV1/V) (2)
式中λRn是氡的衰变常数;CRn是闭环气路中氡的浓度;V1是闭环气路的体积,闭环气路的体积包括软管的管道体积、进气管的管道体积、出气管的管道体积、测氡仪内部测量腔的体积和水样测量瓶液面上部空间的体积之和。
根据测量时的温度查表得到待测水样中氡与气态氡平衡时的浓度比X,有:
C'Rn=XCRn (3)
当水中氡的浓度趋于恒定,有:
dC'Rn/dt=0 (4)
将式(4)代入式(2)得:
CRa=(C'Rn+CRnV1/V) (5)
将式(3)代入式(5)得:
CRa=(X+V1/V)CRn (6)
根据式(6)计算出待测水样中镭浓度CRa的大小。
本发明与现有技术相比具有如下优点:
1、本发明提供的闭环式测量水中镭浓度的装置结构简单,操作方便,测量时间短。
2、通过本发明提供的测量方法计算水中镭浓度计算过程简单,计算结果准确,能够通过对某地区地下水水样中镭浓度进行长期持续性的监测分析,为国家制定健康的饮用水标准,并为水污染治理、国家疾病预防和治疗、农牧业用水等提供依据,确保地下水环境及居民饮用水安全。
以下结合附图和具体实施方式对本发明的详细结构作进一步描述。
附图说明
图1为本发明的闭环式测量水中镭浓度装置的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示:闭环式测量水中镭浓度的装置,包括水样测量瓶1、瓶盖2、进气管套3、出气管套4、进气管5、出气管6、气泵7及测氡仪8。进气管套3及出气管套4分别安装在瓶盖2上,进气管5插在进气管套3上,出气管6插在出气管套4上,出气管6通过软管与气泵7的进气端连接,气泵7的出气端通过软管与测氡仪8的进气端连接,测氡仪8的出气端通过软管与进气管5的进气端连接。
采用上述测量装置进行闭环式测量水中镭浓度的方法,包括测量过程和计算过程,其具体步骤如下:
一、测量过程
A、将闭环式测量水中镭浓度装置放置在恒温的环境,并测量环境温度;
B、将待测水样倒入水样测量瓶1内,并盖紧瓶盖2,进气管5的出气口在待测水样内并靠近水样测量瓶1的瓶底,出气管6的进气口位于待测水样液面上;
C、启动气泵7,控制气泵7的流率使得空气通过进气管5进入待测样水中鼓泡,同时将待测样水中的氡携带出来,通过出气管6进入气泵7,然后进入测氡仪8,并从测氡仪8的出气端再次进入进气管5;
D、测氡仪8测量气态氡浓度,待测氡仪8读数稳定后,再读取数值。
二、计算过程
根据环境温度、待测水样的体积、闭环气路的体积以及测氡仪8的读数计算水样中的镭浓度;
其具体计算步骤如下:
待测水样中的氡来源于水中镭的衰变,由于气泵7的流率较大,能够认为闭环气路中气态氡浓度相等;设待测水样的体积为V,待测水样中镭活度为ARa,则待测水样中镭浓度CRa为:
CRa=ARa/V (1)
待测水样中氡浓度C’Rn的变化规律为:
dC'Rn/dt=CRaλRn-λRn(C'Rn+CRnV1/V) (2)
式中λRn是氡的衰变常数;CRn是闭环气路中氡的浓度;V1是闭环气路的体积,闭环气路的体积包括软管的管道体积、进气管5的管道体积、出气管6的管道体积、测氡仪8内部测量腔的体积和水样测量瓶1液面上部空间的体积之和。
根据测量时的温度查表得到待测水样中氡与气态氡平衡时的浓度比X,有:
C'Rn=XCRn (3)
当水中氡的浓度趋于恒定,有:
dC'Rn/dt=0 (4)
将式(4)代入式(2)得:
CRa=(C'Rn+CRnV1/V) (5)
将式(3)代入式(5)得:
CRa=(X+V1/V)CRn (6)
根据式(6)计算出待测水样中镭浓度CRa的大小。
Claims (1)
1.闭环式测量水中镭浓度的方法,基于闭环式测量水中镭浓度的装置,该装置包括水样测量瓶、瓶盖、进气管套、出气管套、进气管、出气管、气泵及测氡仪;进气管套及出气管套分别安装在瓶盖上,进气管插在进气管套上,出气管插在出气管套上,出气管通过软管与气泵的进气端连接,气泵的出气端通过软管与测氡仪的进气端连接,测氡仪的出气端通过软管与进气管的进气端连接;
其特征是:包括测量过程和计算过程,其具体步骤如下:
一、测量过程
A、将闭环式测量水中镭浓度测量装置放置在恒温的环境,并测量环境温度;
B、将待测水样倒入水样测量瓶内,并盖紧瓶盖,进气管的出气口在待测水样内并靠近水样测量瓶的瓶底,出气管的进气口位于待测水样液面上;
C、启动气泵,控制气泵的流率使得空气通过进气管进入待测水样 中鼓泡,同时将待测水样 中的氡携带出来,通过出气管进入气泵,然后进入测氡仪,并从测氡仪的出气端再次进入进气管;
D、测氡仪测量气态氡浓度,待测氡仪读数稳定后,再读取数值;
二、计算过程
根据环境温度、待测水样的体积、闭环气路的体积以及测氡仪的读数计算水样中的镭浓度;
其具体计算步骤如下:
待测水样中的氡来源于水中镭的衰变,由于气泵的流率较大,能够认为闭环气路中气态氡浓度相等;设待测水样的体积为V,待测水样中镭活度为ARa,则待测水样中镭浓度CRa为:
CRa=ARa/V (1)
待测水样中氡浓度C’Rn的变化规律为:
dC'Rn/dt=CRaλRn-λRn(C'Rn+CRnV1/V) (2)
式中λRn是氡的衰变常数;CRn是闭环气路中氡的浓度;V1是闭环气路的体积,闭环气路的体积包括软管的管道体积、进气管的管道体积、出气管的管道体积、测氡仪内部测量腔的体积和水样测量瓶液面上部空间的体积之和;
根据测量时的温度查表得到待测水样中氡与气态氡平衡时的浓度比X,有:
C'Rn=XCRn (3)
当水中氡的浓度趋于恒定,有:
dC'Rn/dt=0 (4)
将式(4)代入式(2)得:
CRa=(C'Rn+CRnV1/V) (5)
将式(3)代入式(5)得:
CRa=(X+V1/V)CRn (6)
根据式(6)计算出待测水样中镭浓度CRa的大小。
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地下热水中天然放射性镭-226和氡-222测定及分析评价;李婷;《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 基础科学辑》;20131215(第12期);A011-207-37-40 * |
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