RU2334218C1 - Погружной гамма-абсорбционный зонд - Google Patents

Погружной гамма-абсорбционный зонд Download PDF

Info

Publication number
RU2334218C1
RU2334218C1 RU2007107767/28A RU2007107767A RU2334218C1 RU 2334218 C1 RU2334218 C1 RU 2334218C1 RU 2007107767/28 A RU2007107767/28 A RU 2007107767/28A RU 2007107767 A RU2007107767 A RU 2007107767A RU 2334218 C1 RU2334218 C1 RU 2334218C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gamma
radiation
detector
probe
screen
Prior art date
Application number
RU2007107767/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Гаврилович Даренских (RU)
Олег Гаврилович Даренских
Валерий Михайлович Сандрацкий (RU)
Валерий Михайлович Сандрацкий
ков Михаил Владимирович Треть (RU)
Михаил Владимирович Третьяков
Александр Васильевич Хрушков (RU)
Александр Васильевич Хрушков
Original Assignee
ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
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 ФГУП "Производственное объединение "Маяк" filed Critical ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
Priority to RU2007107767/28A priority Critical patent/RU2334218C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334218C1 publication Critical patent/RU2334218C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для определения концентрации тяжелых элементов в жидкости. Сущность изобретения заключается в том, что погружной гамма-абсорбционный зонд содержит погружаемый в аппарат корпус с полостью для прохождения анализируемой жидкости, источник и сцинтилляционный детектор гамма-излучения, расположенные друг против друга, экран с коллимационным отверстием, при этом экран вынесен за пределы корпуса и представляет собой перекрытие каньона аппарата с коллимационным отверстием для прохождения корпуса, причем детектор выполнен гамма-спектрометрическим и введено устройство обработки спектра. Технический результат: увеличение области использования зонда за счет обеспечения работоспособности в расширенном диапазоне по мощности экспозиционной дозы гамма-излучения контролируемой среды. 3 ил.

Description

Изобретение относится к средствам анализа материалов радиационными методами, а более конкретно к погружным гамма-абсорбционным датчикам, предназначенным для определения концентрации тяжелых элементов в жидкости, и может быть использовано при дистанционном аналитическом контроле процесса переработки отработавшего ядерного топлива, который осуществляется в присутствии гамма-излучения контролируемой среды.
Известны погружные гамма-абсорбционные зонды ПКМ-1Д (погружной концентратомер металла) и КМР2-104ДМ (концентратомер металла разностный) разработки ФГУП "ПО "Маяк". Они содержат источник и два детектора гамма-излучения, помещенные в погружаемом в аппарат корпусе с полостью для прохождения анализируемой жидкости. Излучение источника, прошедшее через полость в корпусе и несущее информацию о концентрации контролируемого элемента, регистрирует один детектор. До второго оно не доходит благодаря экранирующей перегородке. Фоновое же излучение воздействует на оба детектора. Информативный сигнал определяется путем нахождения разности сигналов детекторов. Недостатком этих зондов является ограничение использования по мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения контролируемой среды из-за различия гамма-поля в местах расположения детекторов и различия параметров самих детекторов, поскольку фоновый сигнал может превышать информативный в порядки раз.
Прототипом заявляемого устройства является погружной гамма-абсорбционный зонд (патент США №3794836, 1974 г.), который содержит источник и сцинтилляционный детектор гамма-излучения, помещенные в корпусе с полостью для прохождения анализируемой жидкости, при этом источник и детектор расположены друг против друга, а коллимационные отверстия в их защитных экранах - на одной линии. Недостатком этого зонда также является ограничение использования по МЭД гамма-излучения контролируемой среды. Это объясняется тем, что размеры зонда, а значит, и защитных экранов ограничены размерами аппарата и не позволяют обеспечить необходимую степень ослабления МЭД в месте расположения детектора (например, при переработке отработавшего ядерного топлива используется экстракционная технология, аппараты состоят из ячеек (ступеней), допускающих установку зондов, диаметр корпуса которых не более 42 мм). Улучшение же отношения информативного сигнала детектора и сигнала, вызванного фоновым воздействием, за счет увеличения мощности источника невозможно по причине того, что в гамма-абсорбциометрах для обеспечения высокой избирательности и чувствительности к тяжелым элементам используются источники мягкого гамма-излучения, в которых из-за самопоглощения существует оптимальный слой излучающего вещества. Отношение информативного и фонового сигналов детектора оказывается столь малым, что даже использование современного спектрометрического детектора для выделения сигнала источника не позволяет устранить указанный недостаток.
Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является увеличение области использования зонда за счет обеспечения работоспособности в расширенном диапазоне МЭД гамма-излучения контролируемой среды.
Поставленная задача решается с помощью заявляемого зонда (см. фиг.1). Он содержит погружаемый в аппарат корпус (1) с полостью (2) для прохождения анализируемой жидкости, источник гамма-излучения (3) и сцинтилляционный детектор гамма-излучения (4), расположенные друг против друга, экран с коллимационным отверстием, при этом экран вынесен за пределы корпуса и представляет собой перекрытие каньона аппарата (5) с отверстием для прохождения корпуса. Детектор выполнен гамма-спектрометрическим, и введено устройство обработки спектра (6).
Заявляемый зонд работает следующим образом.
Излучение источника (3) проходит через полость (2) в корпусе, заполненную анализируемой жидкостью, затем по внутренней полости корпуса и попадает на детектор гамма-излучения (4). Излучение ослабляется анализируемой жидкостью и несет информацию о концентрации контролируемого элемента.
Перекрытие каньона аппарата препятствует прохождению к детектору гамма-излучения анализируемой жидкости практически из всего объема. Доходит только излучение из полости (2) и из тонкого слоя, прилегающего к корпусу, а также отраженное корпусом. Экранирование детектора перекрытием иллюстрируется стрелками на фиг.1, где показано нахождение зонда в одной из ячеек аппарата-экстрактора.
Излучение регистрируется детектором в течение заданного времени, после чего гамма-спектр передается на устройство обработки (6). При обработке происходит выделение гамма-квантов источника, рассчитывается их зарегистрированное число и, исходя из времени набора, среднее число регистрации в секунду (интенсивность) N.
Концентрация контролируемого элемента Сэ определяется по формуле
Figure 00000002
где К1 и К2 - градуировочные коэффициенты.
В гамма-абсорбционных зондах при дистанционном аналитическом контроле процесса переработки отработавшего ядерного топлива в настоящее время используются выпускаемые промышленностью источники типа ИГИА с изотопом америций-241. Это объясняется большим периодом полураспада, равным 433 года, и отсутствием в спектре излучения высокоэнергетических линий, что облегчает защиту персонала при работе с зондом. Основной линией излучения изотопа является линия с энергией порядка 60 кэВ, которая и используется в рассматриваемом зонде.
В качестве детектора гамма-излучения при экспериментальных исследованиях было использовано устройство детектирования сцинтилляционное (гамма-спектрометр) УДС-Г1, выпускаемое НПЦ "АСПЕКТ", г.Дубна. Это устройство предназначено для регистрации гамма-излучения, накопления зарегистрированной информации в виде статистических распределений по энергии (спектров) и их передачи по интерфейсу RS-485.
Устройством обработки является компьютер или контроллер. Программное обеспечение может быть реализовано на основе программы "AnGamma" НПЦ "АСПЕКТ", г.Дубна.
Проверка работоспособности зонда при высоких значениях МЭД гамма-излучения контролируемой среды осуществлялась на головном аппарате-экстракторе завода РТ-1 по переработке отработавшего ядерного топлива (МЭД внутри аппарата составляла три рентгена в секунду и на три порядка превышала предел работоспособности зондов ПКМ-1Д и КМР2-104ДМ). Для этого был изготовлен зонд, в котором расстояние между источником и детектором гамма-излучения составило 3,5 м.
Предварительно на контрольных растворах урана-238 была проведена градуировка, заключавшаяся в определении коэффициентов К1 и К2 в формуле (1). На фиг.2 приведен пример снятого при градуировке спектра с таблицей результатов его обработки. Данные пика спектра, соответствующего полному поглощению излучения источника зонда, выделены белым цветом. Интенсивность N в данном случае составила 1813 с-1.
Пример спектра с таблицей результатов его обработки при работе зонда на аппарате приведен на фиг.3. Программное обеспечение позволило в интересующем пике полного поглощения излучения источника отделить информативную составляющую от фоновой. Интенсивность N составила 1494 с-1.
При проверке работоспособности зонда сравнивались значения концентрации урана, полученные в результате расчета по формуле (1), с данными лабораторного анализа проб раствора, взятыми из аппарата. Расхождение по абсолютной величине не превысило 2,5 г/л при диапазоне измерения от 10 до 50 г/л.
Время набора спектра при обеспечении необходимого статистического усреднения удовлетворяет требованиям к оперативности контроля технологического процесса.
Таким образом, в присутствии высоких значений МЭД гамма-излучения контролируемой среды, на три порядка превышающих предел работоспособности описанных выше зондов, и при невозможности увеличения мощности рабочего источника благодаря тому, что экран вынесен за пределы корпуса и представляет собой перекрытие каньона аппарата с отверстием для прохождения корпуса зонда, и благодаря использованию современного спектрометрического детектора и программного обеспечения предлагаемый зонд оказался не только работоспособным, но и с приемлемой погрешностью измерений концентрации урана.

Claims (1)

  1. Погружной гамма-абсорбционный зонд, содержащий погружаемый в аппарат корпус с полостью для прохождения анализируемой жидкости, источник и сцинтилляционный детектор гамма-излучения, расположенные друг против друга, экран с коллимационным отверстием, отличающийся тем, что экран вынесен за пределы корпуса и представляет собой перекрытие каньона аппарата с коллимационным отверстием для прохождения корпуса, причем детектор выполнен гамма-спектрометрическим и введено устройство обработки спектра.
RU2007107767/28A 2007-03-01 2007-03-01 Погружной гамма-абсорбционный зонд RU2334218C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107767/28A RU2334218C1 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Погружной гамма-абсорбционный зонд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107767/28A RU2334218C1 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Погружной гамма-абсорбционный зонд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2334218C1 true RU2334218C1 (ru) 2008-09-20

Family

ID=39868083

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107767/28A RU2334218C1 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Погружной гамма-абсорбционный зонд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334218C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103837558B (zh) 一种基于pgnaa技术的水溶液中多元素成分及含量检测装置及检测方法
CN104820230B (zh) 一种低本底α、β活度分析仪
CN101504380B (zh) X射线荧光分析装置
JP2016033459A (ja) 放射性物質のモニタリング装置及び放射性物質のモニタリング方法
EP0886759A1 (en) Compton backscatter pipe wall thickness gauge employing focusing collimator and annular detector
EA202092221A1 (ru) Устройство и способ определения элементного состава материалов методом меченых нейтронов
CN116057418A (zh) 用于关联用于原位放射学表征样本的α和γ光谱测定法测量值的系统
WO2021069548A1 (en) Method and device for the quantification of radionuclides in liquid media
KR102159254B1 (ko) 미세먼지 분석 장치 및 미세먼지 분석 방법
RU2334218C1 (ru) Погружной гамма-абсорбционный зонд
JP6292004B2 (ja) β線検出装置
JP6014388B2 (ja) 放射性漏洩水モニタリングシステム及び放射性漏洩水モニタリング方法
Dulanská et al. Scaling model for prediction of radionuclide activity in cooling water using a regression triplet technique
JP2012103179A (ja) 放射線検出装置及びその方法
KR102673603B1 (ko) 염소-36 동위원소를 함유하는 방사성 폐기물을 원 위치에서 분석하기 위한 장치
NO792391L (no) Fremgangsmaate og apparat for maaling av vanninnholdet i raaolje
EP3329302B1 (en) Method and apparatus for detecting intrinsic radioactivity of radioactive samples
JP2015081905A (ja) 放射性溶液検知モニタ
Al-Bahi et al. Concept design of a PGNAA system for optimizing the performance of gravity separators
Kasban et al. New trends for on-line troubleshooting in industrial problems using radioisotopes
Keith et al. Analytical methods
JP7378377B2 (ja) 放射線分析装置およびダストモニタ装置
RU2527489C2 (ru) Нейтронно-активационный способ контроля выгорания отвс реакторов на тепловых нейтронах и устройство для его реализации
RU2727072C1 (ru) Способ выявления разгерметизации технологического оборудования на ранней стадии путем снижения значения минимально детектируемой активности жидкости радиометрической установки (варианты)
KR100928772B1 (ko) 시준기 및 이를 포함하는 사용후핵연료의 감마선 분광분석장치