CS226839B1 - Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší - Google Patents

Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší Download PDF

Info

Publication number
CS226839B1
CS226839B1 CS841282A CS841282A CS226839B1 CS 226839 B1 CS226839 B1 CS 226839B1 CS 841282 A CS841282 A CS 841282A CS 841282 A CS841282 A CS 841282A CS 226839 B1 CS226839 B1 CS 226839B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
input
output
circuit
daughter products
atmosphere
Prior art date
Application number
CS841282A
Other languages
English (en)
Inventor
Viktor Ing Dvorak
Original Assignee
Viktor Ing Dvorak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Viktor Ing Dvorak filed Critical Viktor Ing Dvorak
Priority to CS841282A priority Critical patent/CS226839B1/cs
Publication of CS226839B1 publication Critical patent/CS226839B1/cs

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

Vynález se týká zapojení přístroje pro měření hustoty počtu atomů dceřiných produktů radonu RaA (2l6Po), RaB (2^Pb), RaC (2l2hji) a RaC'(2l^Po) v ovzduší, což umožňuje stanovení objemové aktivity jednotlivých radionuklidů i jejich celkové aktivity a rovněž i stanovení koncentrace potencionální energie dceřiných produktů radonu.
V současné době je známo několik zapojení přístrojů pro měření aktivity vzorku aerosolu získaného například filtrací vzduchu ze sledovaného prostředí s cílem vyhodnotit počet atomů jednotlivých radionuklidů v objemové jednotce sledovaného ovzduší, neboli jejich koncentraci či objemovou aktivitu, případně určit koncentraci potencionální energie záření alfa dceřiných produktů radonu. Y podstatě se přístrojem měří celková aktivita alfa nebo beta, nebo gama vzorku a z analýzy rozpadové křivky se stanoví koncentrace příslušných radionuklidů. Nevýhodou přístroje tohoto typu je skutečnost, že se měřené provádí po ukončeném odběru a pro vlastní vyhodnocení se předpokládá 1istý poměr RaA : RaB : RaC ve sledovaném ovzduší, což je zdrojem nepřesností. Druhý typ přístrojů je založen na polovodičové spektrometrii záření alfa,^ což se týká radionuklidů RáA, nebo záření gama pro detekci radionuklidů RaB a RaC. Spektrometrický přístroj umožňuje ve dvou kanálech identifikovat vždy dva radionuklidy z celkového počtu, avšak odběr se provádí na filtr malého průměru, oož snižuje citlivost měření a i v tomto případě se vyhodnocení provádí hlavně až po ukončeném odběru vzorku.
Uvedené nedostatky a nevýhody odstraňuje zapojení přístroje podle vynálezu, jehož
226 839
226 839 podstatou je to, že výstup porovnávacího obvodu je připojen jednak na vstup prvého násobí* čího obvodu, jehož výstup je připojen na jeden vstup prvého rozdílového členu, na jehož druhý vstup je připojen výstup prvého tvarovacího obvodu, který je rovněž připojen na vstup porovnávacího obvodu, přitom výstup prvého rozdílového členu je připojen na vstup prvého indikačního zařízení a jednak na vstup druhého násobícího obvodu, jehož jeden výstup je připojen ke druhému indikačnímu zařízení a druhý vstup je připojen na jeden vstup druhého rozdílového členu. Na druhý vstup druhého rozdílového členu je připojen výstup druhého tvarovacího obvodu, který je rovněž připojen na vstup porovnávacího obvodu, přitom výstup druhého rozdílového členu je připojen na vstup třetího indikačního zařízení. Dále podstatou zapojení přístroje podle vynálezu je to, že druhý výstup prvého násobícího obvodu je připojen ke čtvrtému indikačnímu zařízení.
Zapojení přístroje podle vynálezu umožňuje odběr vzorku aerosolu na filtr velkého průměru při současném měření aktivity alfa a beta vzorku a při jednoznačném stanovení všech tří, případně všech Styř radionuklidů. Měřený vzorek aerosolu lze odebrat z většího množství vzduchu na filtr většího rozmělni, což umožňuje měření s vyšší citlivostí s využitím výhod scintilačních, případně proporcionálních detektorů. Poměr koncentrací mezi dceřinými produkty radonu můře být libovolný, stanovení koncentrace potenciální energie záření alfa dceřiných produktů radonu je nejpřesnější a rovněž se zkrátí doba měření, která v podstatě probíhá během odběru vzorku. Nezanedbatelnou výhodou je, že měření uvedených veličin je možno realizovat diskontinuálně i kontinuálně.
Na obr. 1 je znázorněno zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší podle vynálezu.
Přístroj pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší sestává z detekční Sástl J,, k níž jsou připojeny zesilovače 2 a £, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory £ a £ připojeny k tvarovacím obvodům 6 a £, které jsou připojeny k porovnávaoímu obvodu 8. Výstup £ porovnávacího obvodu 8 je připojen jednak na vstup 10 prvého násobícího obvodu 11. j9hož jeden výstup 12 je připojen na jeden vstup 13 prvého rozdílového členu 14. na jehož druhý vstup 15 je připojen výstup prvého tvarovacího obvodu £, který je rovněž připojen na vstup 28 porovnávacího obvodu 8, přitom výstup l6 prvého rozdílového členu 14 je připojen na vstup prvého indikačního zařízení 17 a jednak ná vstup 18 druhého násobícího obvodu 19. jehož jeden výstup 2p je připojen ke druhému indikačnímu zařízení 21. Druhý výstup 22 druhého násobícího obvodu 19 je připojen na jeden vstup 23 druhého rozdílového členu 24. na jehož druhý vstup 25 je připojen výstup druhého tvarovacího obvodu £, který je rovněž připojen na druhý vstup 29 porovnávacího obvodu 8, přitom výstup 26 druhého rozdílového členu 24 je připojen na vstup třetího indikačního zařízení 27.
Přístroj pro měření vzorku aerosolu z ovzduší podle vynálezu umožňuje měřit četnost impulsů na, odpovídající detekovanému záření alfa, četnost impulsů n^ odpovídající detekovanému záření beta a četnost impulsů nepravých koincidencí nR úměrných rozpadu RaO —> Ra0,z přičemž Četnost impulsů nepravých koincidencí njj stanovena porovnávacím obvodem 8 a násobena koeficientem ve druhém násobícím óbvodu 19 udává četnost impulsů n^ od radionuklidu RaC na druhém indikačním zařízení 21. Četnost impulsů n^ násobena koeficientem Kg v pr226 839 vém násobícím obvodu 11 udává hodnotu četnosti impulsů ng, jejímž odečtením od celkové četnosti impulsů na v prvém rozdílovém členu 14 dostáváme četnost impulsů n^ odpovídající radionuklidu RaA na prvém indikačním zařízení 17 a odečtením hodnoty n^ od hodnoty n^ ve druhém rozdílovém členu 24 lze stanovit četnost impulsů n^ odpovídající radionuklidu RaB na třetím indikačním zařízení 27.
Význam prvého násobícího obvodu 11 a druhého násobícího obvodu 19 a rozdílových členů li a 24 vyplyne z následující informace. Je-li nR známá veličina, pak pro četnost impulsů radionuklidů RaC a RaC platí tyto vztahy:
kde K »2 n,
Kg g^... je pravděpodobnost rozpadu RaC v průběhu trvání impulsu beta od RaC; délka impulsu beta určuje rozlišovací dobu porovnávacího obvodu 8· f^... je celková detekční účinnost pro záření alfa;
fg... je celková detekční účinnost pro záření beta.
Impulsy z detekční jednotky X, které odpovídají detekovanému záření alfa o četnosti impulsů n^, jsou zesíleny v obvodech 2, a X a tvarovány ve tvarovacích obvodech 6, χ pro další vyhodnocení. V porovnávacím obvodu 8, ve kterém se sledují nepravé koincidence v časovém intervalu úměrném poločasu rozpadu RaC---·& RaC , dochází k nepravým koincidencím, jejichž četnost je nR. Pomocí dalšího porovnávacího obvodu lze sledovat náhodné koincidence a vyloučit je pro vyhodnocení, je-li známa četnost impulsů n& a ng, lze stanovit zastoupení radionuklidu RaA ze vztahu Hj = n& - ng a ze znalosti a n^ stanovit zastoupení radionuklidu RaB podle vztahu n^ - n^ - n^ v proměřovaném vzorku. Protože poločas rozpadu radionuklidu RaA je poměrně krátký, lze ve sledovaném prostředí předpokládat radioaktivní rov222 novahu ggRa s RaA a ze znalosti hodnoty n^ lze stanovit i koncentraci radonu.
Zapojení přístroje uvedené na obr. 2 rozšiřuje zapojení popsané na obr. 1 tím, že druhý výstup 30 prvého násobícího obvodu 11 je připojen na vstup čtvrtého indikačního zařízení 21Toto zapojení umožňuje indikaci četnosti impulsů ng na čtvrtém indikačním zařízení 21» která dává informaci o počtu rozpadlých atomů RaC na filtru. Zapojení přístroje podle vynálezu umožňuje indikaci všech dceřiných produktů radonu dopovaných na filtru pro následné vyhodnocení.
Odběr aerosolu ze sledovaného prostředí a jeho záchyt .například na membránovém filtru se provádí známým způsobem. Měření alfa a beta aktivity vzorku lze provést známými způsoby měření při uspořádání detekčních jednotek z jedné nebo z obou stran filtru a nebo podle předmětů vynálezů podle gutorských osvědčení č. 198 348, 207 534 a 210 26l.
Hodnoty n^, ng, n^ a n^, stanovené pomocí zapojení přístrojů uvedených na obr. 1 a 2 podle vynálezu, umožňují identifikaci jednotlivých radionuklidů na filtru, což je nutné pro stanovení jejich hustoty počtu atomů v ovzduší, nebo objemové aktivity a nebo koncentrace potenciální energie záření alfa dceřiných produktů radonu ve sledovaném ovzduší. Za„ « 222 pojení přístroje rovněž umožňuje ze znalosti hodnoty n^ určit velikost Rn v ovzduší za
226 839 předpokladu radioaktivní rovnováhy mezi radionuklidem RaA a Rn ve sledovaném prostředí.

Claims (2)

  1. P Ř E ) D II Ě T VYNÁLEZU
    1. Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů, radonu v ovzduší, které sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesilovače, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny! tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu, vyznačující se tím, že výstup (9) porovnávacího obvodu (8) je připojen jednak na vstup (10) prvého násobícího obvodu (ll), jehož jeden výstup (12) je připojen na jeden vstup (l3) prvého rozdílového členu (14), na jehož druhý vstup (15) je připojen výstup prvého tvarovacího obvodu (6), který je rovněž připojen na jeden vstup (28) porovnávacího obvodu (8), přitom výstup (l6) prvého rozdílového členu (l4) je připojen na vstup prvého indikačního zařízení (17) a jednak na vstup (18) druhého násobícího obvodu (19), jehož jeden výstup (20) je připojen ke druhému indikačnímu zařízení (21) a druhý výstup (22) je připojen na jeden vstup (23) druhého rozdílového členu (24), na jehož druhý vstup (25) je připojen výstup druhého tvarovacího obvodu (7), který je rovněž připojen na druhý vstup (29) porovnávacího obvodu (8), přitom výstup (26) druhého rozdílového členu (24) je připojen na vstup třetího indikačního zařízení (27).
  2. 2, Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší podle bodu 1, vyznačující se tím, že druhý výstup (30) prvého násobícího obvodu (ll) je připojen na vstup Čtvrtého indikačního zařízení (3l).
CS841282A 1982-11-24 1982-11-24 Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší CS226839B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS841282A CS226839B1 (cs) 1982-11-24 1982-11-24 Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS841282A CS226839B1 (cs) 1982-11-24 1982-11-24 Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS226839B1 true CS226839B1 (cs) 1984-04-16

Family

ID=5434627

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS841282A CS226839B1 (cs) 1982-11-24 1982-11-24 Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS226839B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE450308B (sv) Sett att bestemma innehallet av klyvbart material i kernbrensleelement
CN114740521A (zh) 一种基于β-γ符合的探测系统及方法
SE7706523L (sv) Metod for bestemning av sammanfallande slumpfrekvens i en scintillationsreknare utnyttjande slumptekniken
US4590377A (en) In situ isotopic meat grader
CN111443375B (zh) 一种测量231Pa核素活度的液体闪烁计数方法
GB1431445A (en) Automated multiple sample processing for well type radioactivity counters
CA2311249A1 (en) An apparatus and a method for measuring radiation
US3046402A (en) Multiple thickness times density gamma gauge
CN114740520B (zh) 一种放射性惰性气体活度测量装置及方法
CS226839B1 (cs) Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší
JPH09211133A (ja) 放射線モニタ
JPH05333155A (ja) コンクリート中の人工放射性核種の放射能濃度測定法
JP3565973B2 (ja) 放射線計数装置
JPH05209965A (ja) β線核種濃度測定装置
JPS62179684A (ja) 低レベル固体廃棄物中の含有放射性核種評価測定システム
JPS60111981A (ja) ストロンチウムの定量測定方法
JP4241633B2 (ja) 人工放射能測定装置及び測定方法
JPS6134491A (ja) 集合型放射線検出ユニツト
CS232514B1 (cs) Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší
JPH04326095A (ja) 中性子増倍体系の臨界監視モニタ
JPH0634031B2 (ja) 放射線測定分析装置
JPS5977346A (ja) 物質元素組成分析装置
JPS6345583A (ja) 表面汚染検査装置
Holub et al. Evaluation of MDA instant working level meters
CN119689540A (zh) 一种基于表面污染检测仪的核素类型识别方法