CN1654944A - 放射性气溶胶粒度分离采样装置 - Google Patents

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卢正永
李爱武
傅翠明
张志龙
李静韬
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Abstract

一种放射性气溶胶粒度分离采样装置,涉及用于克服氡如子体干扰的人工放射性气溶胶的测量领域。该装置包括气体进入口(1)、固定架(8)、气体出口(4)和滤纸(5),特点是在固定架(8)内设有管嘴上下相对的分离管嘴(2)和收集管嘴(3),收集管嘴(3)底部与滤纸(5)封闭接触。该装置利用氡钍子体粒径小于人工气溶胶粒径的特点实现二者的分离,先测出收集到滤纸上的人工放射性,再补测氡子体衰变至可以忽略后的、可能与氡子体一起被分离的人工放射性气溶胶的放射性。本发明可用于放射性气溶胶连续监测。

Description

放射性气溶胶粒度分离采样装置
技术领域
本发明涉及一种放射性空气污染检测的装置,具体涉及一种用于克服氡子体干扰的粒度分离采样装置。
背景技术
实施空气中人工放射性气溶胶的监测是有关核安全和辐射防护的重要工作之一,但对人工放射性污染的空气进行监测需要克服天然存在的氡钍子体气溶胶放射性的干扰。
目前国内外的放射性空气污染监测仪,在采样过程中有的没有粒度分离措施,即对由氡子体气溶胶产生的放射性直接予以忽略,在取样装置上不设置使氡钍子体与人工放射性气溶胶分离的装置,直接将二者一起收集到滤纸上进行测量;有的虽然考虑克服氡钍子体放射性的影响,但是,由于采样装置中没有将被甩掉的氡钍子体气溶胶进行收集测量的设置,而其中可能含有人工放射性气溶胶粒子,从而有可能造成部分需要监测的人工放射性气溶胶粒子也同时被甩掉。现有的这两种装置均会导致监测结果失真。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于克服氡钍子体衰变影响的人工放射性气溶胶测量的粒度分离采样装置。
本发明的目的是这样实现的:一种放射性气溶胶粒度分离采样装置,包括固定架和滤纸,固定架的顶部设有气体进入口、底部设有气体出口,而且在固定架内顶部设有分离管咀,底部设有收集管咀,两管咀相对;收集管咀的底端与滤纸密封接触。
氡钍子体的粒径与人工气溶胶的粒径不同,前者要小于后者,因此可以利用设置的分离管咀和收集管咀,通过调整两管咀之间的距离、管咀大小和气体流速,在氡钍子体和人工气溶胶一起从气体入口进入后实现其分离。人工气溶胶通过收集管咀被收集到滤纸上的特定区域进行放射性测量,而被分离的可能含有部分人工放射性气溶胶的氡钍子体被收集到滤纸其他的特定区域,待短寿命氡钍子体衰变到可以被忽略时进行测量,以补充可能被分离走的人工放射性气溶胶的放射性。
下面结合附图和具体实施方式对本发明作更详细的说明。
附图说明
图1为本发明的结构示意图,图2为放射性样品在滤纸上收集区示意图,图中:
1-气体入口,2-分离管咀,3-收集管咀,4-气体出口,5-滤纸,6-被分离的氡钍子体在滤纸上相应的收集区,7-人工气溶胶在滤纸上相应的收集区,8-固定架。
具体实施方式
如附图所示,一种放射性气溶胶粒度分离采样装置,分离管咀2和收集管咀3固定在固定架8内部的空腔内,且管咀相对;固定架8底侧设有可以走动的滤纸5,管咀3的底端与滤纸之间密封接触;固定架底部设有气体出口4。当气流从气体入口1处进入时,通过分离管咀2后,根据粒子大小不同,在一定的流速条件下其质量惯性不同,小粒径的氡钍子体气溶胶被气流带走采集在滤纸5的氡子体气溶胶收集区6内,而人工气溶胶通过收集管咀3收集到滤纸7的人工气溶胶收集区7内。在使用时,通过调整分离管咀2和收集管咀3之间的距离以及管咀大小和气体流速就可以调节不同粒子的分离效率,从而起到粒度分离的效果。这样,在对样品进行活度测量时,先测量中心部位,即人工气溶胶收集区7的分离样,可以尽快得出人工放射性的测量结果;等待适当时间让氡子体收集区的短寿命氡钍子体气溶胶衰变到可以忽略时,再测量氡钍子体气溶胶收集区6内的放射性,就可以把遗漏到氡钍子体收集区的人工放射性补测回来,提高测量结果的准确性。
本发明已用在CAM-П型等放射性气溶胶连续监测仪中,得到很好的效果。

Claims (1)

1.一种放射性气溶胶粒度分离采样装置,包括固定架(8)和滤纸(5),固定架(8)的顶部设有气体进入口(1)、底部设有气体出口(4),其特征在于:在固定架(8)内顶部设有分离管咀(2)、底部设有收集管咀(3),两管咀相对;收集管咀(3)的底端与滤纸(5)密封接触。
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