CN114355433B - 一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法 - Google Patents

一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其步骤包括:将开机完成后的待检测空气氚浓度快速检测仪放入密闭容器中;在待检设备连续通入环境空气,记录本底值Ri;然后在密闭容器中通入氚气至对应的浓度标准后封闭密闭容器,营造氚气环境,在待检设备连续通入对应的浓度标准的氚气,使设备显示浓度大于预设的浓度值Rf,待设备显示的浓度数据稳定后,停止通入氚气,记录该时刻为t1;在待检设备连续通入环境空气,记录读数首次达到0.1(Rf‑Ri)的时刻t2,t1与t2之间的时间间隔即为响应时间t;多次测量求平均值。本发明实现对空气氚浓度快速检测仪的响应时间的快速测量,操作简单快捷,节约氚气,成本低。

Description

一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法
技术领域
本发明属于气体测量技术领域,具体涉及一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法。
背景技术
全球电子设备的发展日新月异,其中空气检测技术的发展速度与应用领域呈现出如火如荼的发展态势。核作为一种洁净的能源,也有其自身的缺点,即核能具有放射性。因此,对核周围大片区域进行环境辐射监测是非常重要的,特别是直接反映当地放射性水平的检测设备研制极为必要。空气是与人体直接接触的物质,空气中的氚浓度的准确检测是对人体的健康保证的第一步。
目前,国内外针对环境氚浓度检测的设备较少。其检测设备的质量和准确度参差不齐,对环境空气中的氚浓度响应时间的测量方法没有明确且有效的方法。而且,氚气的浓度检测过于不便,设备的响应条件也受多方面影响。
现有的空气氚浓度快速检测仪检测是首先检测空气中氚的浓度,然后持续性输入氚气,得到两个数据之间的时间差值t,在持续性输入氚气时,需要对应的氚气存储输送设备,保证氚气的流速、浓度等条件,该设备造价高、体积大、使用不便。综上,目前亟需一种测量方法,用以低成本、易操作地测量现有的空气氚浓度检测仪的响应时间。
发明内容
为克服上述存在之不足,本发明的发明人通过长期的探索尝试以及多次的实验和努力,不断改革与创新,提出了一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其可以实现对空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量,对于空气氚浓度快速检测仪的品质优劣、检测速度能够得到清晰明确的答案,同时检测速度快。多次测量取平均数的测量方式可靠性高。
为实现上述目的本发明所采用的技术方案是:提供一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法。其步骤包括:
1)将开机完成后的待检测空气氚浓度快速检测仪放入密闭容器中;
2)在密闭容器中通入环境空气,营造空气环境,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入环境空气,记录本底值Ri;
3)然后在密闭容器中通入氚气至对应的浓度标准后封闭密闭容器,营造氚气环境,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入对应的浓度标准的氚气,使设备显示浓度大于预设的浓度值Rf,待设备显示的浓度数据稳定后,停止通入氚气,记录该时刻为t1;
4)取出待检测空气氚浓度快速检测仪,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入环境空气,记录读数首次达到0.1(Rf-Ri)的时刻t2,t1与t2之间的时间间隔即为响应时间t;
5)进行多次测量,并对测量结果进行求平均值。
根据本发明所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其进一步的优选技术方案是:步骤1中开机完成的标准为:将待检测空气氚浓度快速检测仪开机,等待设备进度条加载完毕,并稳定运行1min后。
根据本发明所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其进一步的优选技术方案是:步骤3中预设的浓度值为Rf≥5×105Bq/m3。
根据本发明所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其进一步的优选技术方案是:步骤5中进行3次以上的测量。
根据本发明所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其进一步的优选技术方案是:步骤5中,将每一次测量的Rf、Ri、t2、t1、t各项数据记录到表格中。
根据本发明所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其进一步的优选技术方案是:对各次的响应时间t求平均值,得到空气氚浓度快速检测仪的响应时间T。
根据本发明所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其进一步的优选技术方案是:T大于30秒表示设备的响应时间指标不合格,T小于等于30秒表示设备的响应时间指标合格。
相比现有技术,本发明的技术方案具有如下优点/有益效果:
1、采用往密封容器中注入氚气达到预设的浓度,可以采用储气罐的形式进行保存氚气,使用时直接将待检测空气氚浓度快速检测仪整体处于氚气环境中,实现氚气环境到空气环境的测量顺序,检测的操作方式更加的简单,对于操作的相关参数可以轻易达到,节约检测的成本和降低操作的难度。
2、实现对空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量,对于空气氚浓度快速检测仪的品质优劣、检测速度能够得到清晰明确的答案,同时检测速度快。多次测量取平均数的测量方式可靠性高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法的步骤流程示意图。
具体实施方式
为使本发明目的、技术方案和优点更加清楚,下面对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明的一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中可以不对其进行进一步定义和解释。
实施例1:
如图1所示,一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法。1)将开机完成后的待检测空气氚浓度快速检测仪放入密闭容器中;开机完成的标准为:将待检测空气氚浓度快速检测仪开机,等待设备进度条加载完毕,并稳定运行1min后,表示开机完成,需要说明的是,不同的空气氚浓度快速检测仪可能需要不同的开机时间,在实际操作中,可以根据实际情况适当的延长开机运行时间或减少开机运行时间。
2)在密闭容器中通入环境空气,营造空气环境,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入环境空气,记录本底值Ri,此步骤的目的是为了检测当前环境的本底值,实际上,对于此步骤可以是放入密闭容器之前进行,也可以是在密闭环境之后进行,对于具体的操作可以相应的变化,例如在放入密闭空间内部后,可以选择封闭密闭空间后采用空间内部气体进行循环,也可以是开放密闭空间采用与环境连通的空气循环方式;
3)然后在密闭容器中通入氚气至对应的浓度标准后封闭密闭容器,营造氚气环境,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入对应的浓度标准的氚气,使设备显示浓度大于预设的浓度值Rf,待设备显示的浓度数据稳定后,停止通入氚气,记录该时刻为t1;预设的氚气浓度值为Rf≥5×105Bq/m3,在这个步骤当中,可以选择通入过量的氚气,便于确定已经营造出符合上述标准的氚气浓度值。由于只是对密闭容器中充入氚气,因此只要有储气罐可以储存氚气,有减压阀、管道放出氚气即可,需要的设备、条件、器具及其少,检测的成本相当低。向密闭容器中冲入氚气的具体步骤是先将密闭容器的进口和出口均打开,然后在进口上安装氚气进气管道,打开阀门持续向密闭容器内部充入氚气,当确定已经排除空气,营造了所需氚气环境时,即可依次关闭出口、进口、减压阀。此时,待检测空气氚浓度快速检测仪必须采用密闭容器内循环的方式进行氚气的输入,才能达到本发明的节约氚气的效果。需要说明的是,在对待检测空气氚浓度快速检测仪进行检测时,需要保证待检测空气氚浓度快速检测仪是具有自行进行气体循环或者能满足检测条件的,如无法实现自行气体循环的待检测空气氚浓度快速检测仪,就要额外安装一个可以辅助进行气体循环的设备,尤其对于氚气环境下的密闭容器内部循环,需要循环的设备和待检测空气氚浓度快速检测仪共同位于密闭环境内实现密闭容器内循环。
4)取出待检测空气氚浓度快速检测仪,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入环境空气,记录读数首次达到0.1(Rf-Ri)的时刻t2,t1与t2之间的时间间隔即为响应时间t,计算公式为t=t2-t1;需要说明的是,此处的取出取出待检测空气氚浓度快速检测仪也可以是迅速在待检测空气氚浓度快速检测仪中通入环境空气等相同目的的操作。
需要说明的是,本发明所说的密闭容器是广义上的密闭容器,即只要能将设备位于氚气环境下的方式都可采用,密闭容器、自循环的气体管道等均可理解为密闭容器内的氚气环境。并且在步骤4)中,需要快速将待检测空气氚浓度快速检测仪置于空气环境下,则需要可以方便快捷的对密闭容器进行开启和关闭,并且设置有开关的进口和出口。
5)进行多次测量,并对测量结果进行求平均值。具体为进行3次以上的测量,并将每一次测量的Rf、Ri、t2、t1、t各项数据记录到表格中便于后续的查询,对各次的响应时间t求和然后求平均值,得到空气氚浓度快速检测仪的响应时间T。根据《国防军工计量检定规程-JJG|(军工)137-2015》中放射性气体监测仪的相关数据,T大于30秒表示设备的响应时间指标不合格,T小于等于30秒表示设备的响应时间指标合格。监测的响应时间满足30s内读数达到终值的90%。设备在通入标准空气的情况下示数无变化,在通入一定标准浓度的氚气后,30s内设备显示的气体氚浓度达到了该标准氚气浓度的90%。
本实施列进行三次测量,测量结果如下表所示:
Figure DEST_PATH_IMAGE002
实施例2:
1)待检测空气氚浓度快速检测仪进行开机,开机完成的标准为:将待检测空气氚浓度快速检测仪开机,等待设备进度条加载完毕,并稳定运行1min后,表示开机完成,需要说明的是,不同的空气氚浓度快速检测仪可能需要不同的开机时间,在实际操作中,可以根据实际情况适当的延长开机运行时间或减少开机运行时间。
2)在待检测的当前空气环境中,对待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入环境空气,记录本底值Ri,此步骤的目的是为了检测当前环境的本底值;
3)待检测空气氚浓度快速检测仪放入密闭容器中,然后在密闭容器中通入氚气至对应的浓度标准后封闭密闭容器,营造氚气环境,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入对应的浓度标准的氚气,使设备显示浓度大于预设的浓度值Rf,待设备显示的浓度数据稳定后,停止通入氚气,记录该时刻为t1;预设的氚气浓度值为Rf≥5×105Bq/m3,在这个步骤当中,可以选择通入过量的氚气,便于确定已经营造出符合上述标准的氚气浓度值。由于只是对密闭容器中充入氚气,因此只要有储气罐可以储存氚气,有减压阀、管道放出氚气即可,需要的设备、条件、器具及其少,检测的成本相当低。向密闭容器中冲入氚气的具体步骤是先将密闭容器的进口和出口均打开,然后在进口上安装氚气进气管道,打开阀门持续向密闭容器内部充入氚气,当确定已经排除空气,营造了所需氚气环境时,即可依次关闭出口、进口、减压阀。此时,待检测空气氚浓度快速检测仪必须采用密闭容器内循环的方式进行氚气的输入,才能达到本发明的节约氚气的效果。需要说明的是,在对待检测空气氚浓度快速检测仪进行检测时,需要保证待检测空气氚浓度快速检测仪是具有自行进行气体循环或者能满足检测条件的,如无法实现自行气体循环的待检测空气氚浓度快速检测仪,就要额外安装一个可以辅助进行气体循环的设备,尤其对于氚气环境下的密闭容器内部循环,需要循环的设备和待检测空气氚浓度快速检测仪共同位于密闭环境内实现密闭容器内循环。
4)打开密闭容器,取出待检测空气氚浓度快速检测仪,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入环境空气,记录读数首次达到0.1(Rf-Ri)的时刻t2,t1与t2之间的时间间隔即为响应时间t,计算公式为t=t2-t1;
需要说明的是,本发明所说的密闭容器是广义上的密闭容器,即只要能将设备位于氚气环境下的方式都可采用,密闭容器、自循环的气体管道等均可理解为密闭容器内的氚气环境。并且在步骤4)中,需要快速将待检测空气氚浓度快速检测仪置于空气环境下,则需要可以方便快捷的对密闭容器进行开启和关闭,并且设置有开关的进口和出口。
5)进行多次测量,并对测量结果进行求平均值。具体为进行5次测量,并将每一次测量的Rf、Ri、t2、t1、t各项数据记录到表格中便于后续的查询,对各次的响应时间t求和然后求平均值,得到空气氚浓度快速检测仪的响应时间T。根据《国防军工计量检定规程-JJG|(军工)137-2015》中放射性气体监测仪的相关数据,T大于30秒表示设备的响应时间指标不合格,T小于等于30秒表示设备的响应时间指标合格。监测的响应时间满足30s内读数达到终值的90%。设备在通入标准空气的情况下示数无变化,在通入一定标准浓度的氚气后,30s内设备显示的气体氚浓度达到了该标准氚气浓度的90%。检测数据如下表所示:
Figure DEST_PATH_IMAGE004
发明原理:对于空气氚浓度快速检测仪的响应时间的标准是:满足30s内读数达到终值的90%,即设备在通入标准空气的情况下示数无变化,在通入一定标准浓度的氚气后,30s内设备显示的气体氚浓度达到了该标准氚气浓度的90%。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度低于第二特征。
以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,上述优选实施方式不应视为对本发明的限制,本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的精神和范围内,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其特征在于,其步骤包括:1)将开机完成后的待检测空气氚浓度快速检测仪放入密闭容器中;2)在密闭容器中通入环境空气,营造空气环境,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入环境空气,记录本底值Ri; 3)然后在密闭容器中通入氚气至对应的浓度标准后封闭密闭容器,营造氚气环境,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入对应的浓度标准的氚气,使设备显示浓度大于预设的浓度值Rf,预设的浓度值为Rf≥5×105Bq/m3,待设备显示的浓度数据稳定后,停止通入氚气,记录该时刻为t1; 4)取出待检测空气氚浓度快速检测仪,在待检测空气氚浓度快速检测仪连续通入环境空气,记录读数首次达到0.1(Rf-Ri)的时刻t2,t1与t2之间的时间间隔即为响应时间t; 5)进行多次测量,并对测量结果进行求平均值。
2.根据权利要求1所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其特征在于,步骤1中开机完成的标准为:将待检测空气氚浓度快速检测仪开机,等待设备进度条加载完毕,并稳定运行1min后。
3.根据权利要求1所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其特征在于,步骤5中进行3次以上的测量。
4.根据权利要求3所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其特征在于,步骤5中,将每一次测量的Rf、Ri、t2、t1、t各项数据记录到表格中。
5.根据权利要求4所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其特征在于,对各次的响应时间t求平均值,得到空气氚浓度快速检测仪的响应时间T。
6.根据权利要求5所述的一种空气氚浓度快速检测仪的响应时间的测量方法,其特征在于,T大于30秒表示设备的响应时间指标不合格,T小于等于30秒表示设备的响应时间指标合格。
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