RU2275656C1 - Способ измерения объемной активности радона и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ измерения объемной активности радона и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2275656C1 RU2275656C1 RU2005100797/28A RU2005100797A RU2275656C1 RU 2275656 C1 RU2275656 C1 RU 2275656C1 RU 2005100797/28 A RU2005100797/28 A RU 2005100797/28A RU 2005100797 A RU2005100797 A RU 2005100797A RU 2275656 C1 RU2275656 C1 RU 2275656C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radon
- minus
- measuring chamber
- temperature
- measurement
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области измерений ядерных излучений. В способе производят отбор пробы газа, передачу ее в измерительную камеру, содержащую полупроводниковый детектор, регистрацию альфа-излучения и спектрометрическую обработку результатов измерения, причем до передачи пробы в измерительную камеру проводят ее предварительное охлаждение для вымораживания влаги в средстве предварительного охлаждения пробы газа, а металлизированную поверхность детектора охлаждают до температуры, обеспечивающей конденсацию радона. Техническим результатом изобретения являются повышение эффективности регистрации радона, снижение нижнего предела измерений и точность измерений. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к дозиметрии и радиометрии ионизирующих излучений и может быть использовано в медицине, геологии, сейсмологии, экологии для измерения концентрации радона внутри производственных и жилых помещений, в лечебных радоновых источниках, для предсказаний землетрясений и т.п.
Средства измерения (СИ) объемной активности радона (ОАР) делятся на три основные класса:
- мгновенного действия;
- интегрального типа (для долгосрочных измерений суммарной ОАР);
- мониторного типа (для средне- и долгосрочных измерений ОАР и оценок ее изменения).
Предметом настоящего изобретения является СИ мгновенного действия, позволяющие получить оценку мгновенных значений объемной активности изотопов радона и аэрозолей в атмосфере обследуемого объекта.
На сегодняшний день разработаны и применяются СИ мгновенного действия трех основных типов на основе:
- прямого измерения радона (Rn222), так называемые радиометры радона (непосредственный анализ прокачиваемой через СИ пробы воздуха на содержание радона с помощью сцинтилляционного или полупроводникового детектора альфа-частиц);
- измерения продуктов распада радона (с предварительной операцией адсорбирования атомов радона на мерном количестве активированного угля и последующим измерении объемной активности дочерних продуктов радона в объеме угля-адсорбента).
Эти средства измерений в настоящее время являются практически единственными, с помощью которых возможно прямое определение объемной активности изотопов радона в воздухе и коэффициента радиоактивного равновесия между изотопами радона и их дочерними продуктами.
Из уровня техники известен способ измерения объемной активности радона в пробах окружающего воздуха и камера для его осуществления, содержащая проводящий цилиндрический корпус, детектор излучения с высоковольтным электродом, аэрозольный фильтр с воздушным клапаном, расположенным на фланцах, при этом корпус камеры выполнен в виде телескопических колец, соединенных фиксаторами (RU 2008694 С1, МПК 7 G 01 T 1/167, 28.02. 1994 /1/). Отбор проб воздуха в камере производится при перемещении телескопических колец. Воздух поступает через аэрозольный фильтр и выходит через воздушный клапан. Взаимное расположение телескопических элементов в рабочем положении (при измерениях) устанавливается фиксаторами, одновременно обеспечивающими герметизацию камеры и электрический контакт между проводящими внутренними поверхностями колец. Таким образом, камера работает как воздушная помпа, позволяющая сменить пробу воздуха непосредственно в точке измерения. В нерабочем состоянии камера складывается, при этом ее габариты значительно уменьшаются. Это позволяет использовать камеру в переносных радиометрах для экспресс-мониторинга радона на обследуемой территории. В рабочем положении необходимые размеры камеры в соответствии с заявляемым техническим решением устанавливаются с помощью телескопических колец и фиксаторов.
Недостатком приведенного изобретения является наличие взаимодействующих между собой перемещающихся частей, поломка которых приводит к выходу из строя устройства, а также малая надежность и недостаточно высокая достоверность измерений.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу измерения ОАР и устройству для его осуществления можно считать радиометр, содержащий измерительную камеру с проточным каналом, средства принудительной прокачки воздуха в виде механического насоса, полупроводниковый детектор ионизирующего излучения, расположенный внутри измерительной камеры, и средства обработки и регистрации результатов измерений (Проспект фирмы Alpha NUCLEAR, Canada Series 500 alpha DOSIMETER SYSTEM, 1988 /2/).
Радиометр работает таким образом, что при его установке в помещение, в котором необходимо определить объемную активность радона, происходит заполнение проточного канала воздухом из этого помещения, поступающим в него за счет естественной диффузии или с помощью встроенного в радиометр механического насоса, применяемого для быстрого заполнения исследуемым воздухом измерительной (электроосадительной) камеры. Вместе с воздухом в электроосадительную камеру поступает радон. Под действием естественного процесса распада радон в электроосадительной камере превращается в RaA. Поверхность полупроводникового детектора имеет отрицательный потенциал по отношению к стенкам электроосадительной камеры. Атомы RaA, имеющие положительный заряд, за счет притяжения разноименных зарядов осаждаются на поверхности полупроводникового детектора, регистрирующего альфа-излучение дочерних продуктов RaA и RaC, сигнал с которого поступает на электронную схему регистрации радиометра.
Недостаток известного радиометра состоит в том, что он имеет довольно высокую нижнюю границу рабочего диапазона и, соответственно, значительную погрешность измерений.
Задачей изобретений предлагаемой группы является улучшение технических характеристик устройства и расширение технологических возможностей способа, при этом обеспечивается технический результат, который заключается в снижении нижней границы рабочего диапазона до 2 Бк/м3, получении основной относительной погрешности измерений ниже 30%, а также обеспечении временной стабильности процесса измерений.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в отличие от известного из /2/ способа измерения объемной активности радона в газовых средах, включающего отбор пробы газа, передачу ее в измерительную камеру, содержащую полупроводниковый детектор, регистрацию альфа-излучения и спектрометрическую обработку результатов измерения, согласно предлагаемому способу до передачи в измерительную камеру проводят предварительное охлаждение пробы газа для вымораживания влаги, а металлизированную поверхность детектора охлаждают до температуры, обеспечивающей конденсацию радона. Предварительное охлаждение пробы газа проводят до температуры минус 40°С, а затем осуществляют охлаждение ее в измерительной камере до температуры, близкой к минус 65°С, например, посредством адиабатического расширения.
Кроме того, указанный технический результат достигается за счет того, что в отличие от известного устройства /2/ для измерения объемной активности радона в газовых средах, содержащего блок отбора проб газа, измерительную камеру с полупроводниковым детектором и связанный с последним блок спектрометрической обработки результатов измерения, предлагаемое устройство снабжено средством предварительного охлаждения пробы газа для вымораживания водяных паров, например, в виде камеры, и средством охлаждения поверхности полупроводникового детектора до температуры, обеспечивающей конденсацию радона. Измерительная камера выполнена с возможностью охлаждения в ней пробы газа путем адиабатического расширения.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором приведена схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит блок 1 отбора проб газа (в частном случае - воздуха), содержащий систему прокачки газа (воздуха), аэрозольный фильтр и осушитель, кроме того, в устройство входит измерительная камера 2 с полупроводниковым детектором 3 и блок 4 спектрометрической обработки результатов измерений, а также средство предварительного охлаждения пробы газа (воздуха) в виде камеры 5 вымораживания и средство 6 охлаждения поверхности полупроводникового детектора.
При осуществлении способа происходит следующее.
В блоке 1 отбора проб исследуемая проба воздуха прогоняется с помощью системы прокачки через аэрозольный фильтр и осушитель, затем поступает в охлаждаемую камеру 5, где охлаждается до минус 40°С для вымораживания остатков водяных паров. Далее исследуемая проба воздуха поступает в измерительную камеру 2, где происходит ее дальнейшее охлаждение посредством адиабатического расширения до температуры, близкой к минус 65°С, и обдувает металлизированную поверхность полупроводникового детектора 3, охлажденную до той же температуры. При этом происходит конденсация атомов радона (Rn222) на металлизированной поверхности полупроводникового детектора 3. Величина температуры от минус 62°С до минус 65°С для поверхности детектора связана с физической константой - точкой кипения радона при нормальном давлении. Эта температура обеспечивает капельное осаждение радона на металлизированной поверхности детектора. Температура для предварительного охлаждения (вымораживания) пробы воздуха может быть иной в случае изменения конструкции измерительного блока. Блок обработки результатов измерений обеспечивает регистрацию альфа-излучения радона, спектрометрическое определение ОАР, обработку и вывод данных.
В результате осуществления способа и использования предлагаемого устройства существенно повышается эффективность регистрации атомов радона полупроводниковым детектором, улучшаются метрологические характеристики устройства (диапазон измерений по нижнему пределу расширяется до 2 Бк/м3, а соответствующая ей основная относительная погрешность измерений снижается до 10%).
Claims (4)
1. Способ измерения объемной активности радона в газовых средах, включающий отбор пробы газа, передачу ее в измерительную камеру, содержащую полупроводниковый детектор, регистрацию альфа-излучения и спектрометрическую обработку результатов измерения, отличающийся тем, что до передачи в измерительную камеру проводят предварительное охлаждение пробы газа для вымораживания влаги, а металлизированную поверхность детектора охлаждают до температуры, обеспечивающей конденсацию радона.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительное охлаждение пробы газа проводят до температуры минус 30-50°С, а затем осуществляют охлаждение ее в измерительной камере до температуры от минус 62 до минус 65°С посредством адиабатического расширения.
3. Устройство для измерения объемной активности радона в газовых средах, содержащее блок отбора проб газа, соединенную с ним измерительную камеру, размещенный в ней полупроводниковый детектор, связанный с блоком спектрометрической обработки результатов измерения, отличающееся тем, что оно снабжено средством предварительного охлаждения пробы газа, поступившей из блока отбора проб газа, для вымораживания водяных паров, причем средство предварительного охлаждения выполнено с возможностью последующей подачи пробы газа в измерительную камеру, а также средством охлаждения поверхности полупроводникового детектора до температуры, обеспечивающей конденсацию радона.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что измерительная камера выполнена с возможностью охлаждения в ней пробы газа до температуры от минус 62 до минус 65°С путем адиабатического расширения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005100797/28A RU2275656C1 (ru) | 2005-01-14 | 2005-01-14 | Способ измерения объемной активности радона и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005100797/28A RU2275656C1 (ru) | 2005-01-14 | 2005-01-14 | Способ измерения объемной активности радона и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2275656C1 true RU2275656C1 (ru) | 2006-04-27 |
Family
ID=36655639
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005100797/28A RU2275656C1 (ru) | 2005-01-14 | 2005-01-14 | Способ измерения объемной активности радона и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2275656C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103487824A (zh) * | 2013-09-26 | 2014-01-01 | 东华理工大学 | 一种基于高压电晕放电的氡子体采样装置 |
-
2005
- 2005-01-14 RU RU2005100797/28A patent/RU2275656C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
HOWARD A.I. et all: A high-sensitivity detection system for radon in air. Nulc. Instr. and Meth. in Phys. Research. A293 (1990), pp.589-595. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103487824A (zh) * | 2013-09-26 | 2014-01-01 | 东华理工大学 | 一种基于高压电晕放电的氡子体采样装置 |
CN103487824B (zh) * | 2013-09-26 | 2016-07-06 | 东华理工大学 | 一种基于高压电晕放电的氡子体采样装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Weissler et al. | Vacuum physics and technology | |
CN110308216A (zh) | 一种气体中微量永久性杂质气体和水的一体化分析系统及其使用方法 | |
CN105842725B (zh) | 一种空气中氚化水蒸汽的比活度的测定方法 | |
Prelovskii et al. | The ARIX-03F mobile semiautomatic facility for measuring low concentrations of radioactive xenon isotopes in air and subsoil gas | |
Papastefanou | Measuring radon in soil gas and groundwaters: a review | |
CN108535763B (zh) | 一种氡活度绝对测量装置 | |
CN109991647B (zh) | 放射性氙快速高灵敏度检测装置的应用方法 | |
RU2275656C1 (ru) | Способ измерения объемной активности радона и устройство для его осуществления | |
KR101194317B1 (ko) | 간이 물 라돈 가스 측정 장치 | |
RU45028U1 (ru) | Устройство для измерения объемной активности радона | |
Unterweger et al. | Uncertainties in internal gas counting | |
McElroy et al. | A monitor for the separate determination of HT and HTO | |
Suzuki | Temperature‐compensated, differential tensimeter for measuring gas adsorption by low surface area solids | |
US3202819A (en) | Beta and gamma measuring apparatus for fluids | |
Li et al. | A 20-liter test stand with gas purification for liquid argon research | |
US3458701A (en) | Cryogenic gas counting apparatus | |
Benning et al. | Determination of Small Amounts of Water in Gases and Liquids by Infrared Spectrometry | |
RU2620330C1 (ru) | Способ определения коэффициента преобразования по току блоков детектирования с проточными камерами при радиометрическом контроле радиоактивной газовой смеси в технологических выбросах ядерно-энергетических установок | |
Hoy | Operational experience with Kanne ionization chambers | |
US3867097A (en) | Measurement of carbon dioxide | |
Drzal et al. | A high precision volumetric gas adsorption apparatus for surface studies | |
Ogawa | The development of radioactivity measurement system in gases | |
RU129663U1 (ru) | Спектрометр-радиометр для измерения объемной активности инертных радиоактивных газов в газовоздушной пробе | |
Wojcik et al. | A high-sensitivity large volume cryogenic detector for radon in gas | |
Liger et al. | HCLL and HCPB coolant purification system: preliminary measurement and instrumentation plan |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100115 |