RU45028U1 - Устройство для измерения объемной активности радона - Google Patents

Устройство для измерения объемной активности радона Download PDF

Info

Publication number
RU45028U1
RU45028U1 RU2005100798/22U RU2005100798U RU45028U1 RU 45028 U1 RU45028 U1 RU 45028U1 RU 2005100798/22 U RU2005100798/22 U RU 2005100798/22U RU 2005100798 U RU2005100798 U RU 2005100798U RU 45028 U1 RU45028 U1 RU 45028U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radon
semiconductor detector
measuring
measuring chamber
air
Prior art date
Application number
RU2005100798/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Краснов
Т.А. Бадюль
А.А. Бадюль
Original Assignee
Бадюль Андрей Александрович
Чакмин Константин Иванович
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 Бадюль Андрей Александрович, Чакмин Константин Иванович filed Critical Бадюль Андрей Александрович
Priority to RU2005100798/22U priority Critical patent/RU45028U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU45028U1 publication Critical patent/RU45028U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к дозиметрии и радиометрии ионизирующих излучений и может быть использована в медицине, геологии, сейсмологии и экологии для измерения концентрации радона внутри производственных и жилых помещений, радоновых лечебниц, предсказаний землетрясений и т.п. Устройство содержит блок отбора проб газа, измерительную камеру с полупроводниковым детектором и блок спектрометрической обработки результатов измерения. Устройство снабжено средством предварительного охлаждения пробы газа для вымораживания водяных паров. Измерительная камера выполнена с возможностью охлаждения металлизированной поверхности полупроводникового детектора до температуры, обеспечивающей конденсацию радона.

Description

Полезная модель относится к дозиметрии и радиометрии ионизирующих излучений и может быть использована 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 настоящей полезной модели 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 известна камера для измерения объемной активности радона в пробах окружающего воздуха, 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 T1/167, 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 приведенной полезной модели 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 устройству измерения ОАР 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 полезной модели является улучшение технических характеристик устройства, 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 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 полезной модели поясняется фиг.1, на которой 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 работе устройства 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 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 (2)

1. 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 для вымораживания водяных паров, а также средством охлаждения поверхности полупроводникового детектора до температуры, обеспечивающей конденсацию радона.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что измерительная камера выполнена с возможностью охлаждения в ней пробы газа путем адиабатического расширения.
Figure 00000001
RU2005100798/22U 2005-01-14 2005-01-14 Устройство для измерения объемной активности радона RU45028U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100798/22U RU45028U1 (ru) 2005-01-14 2005-01-14 Устройство для измерения объемной активности радона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100798/22U RU45028U1 (ru) 2005-01-14 2005-01-14 Устройство для измерения объемной активности радона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU45028U1 true RU45028U1 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35612252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100798/22U RU45028U1 (ru) 2005-01-14 2005-01-14 Устройство для измерения объемной активности радона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU45028U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Weissler et al. Vacuum physics and technology
CN101782655A (zh) 开环式测量氡析出率的方法及测量装置
CN105842725B (zh) 一种空气中氚化水蒸汽的比活度的测定方法
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
CN106707325B (zh) 用于测量一定时间段内介质表面氡释放总量的方法与系统
US4801800A (en) Radon collection apparatus and method
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
Burfield et al. Vapor‐liquid equilibria and dielectric constants for the helium‐carbon dioxide system
Jojo et al. Interlaboratory calibration of track-etch detectors for the measurement of radon and radon daughter levels
RU2275656C1 (ru) Способ измерения объемной активности радона и устройство для его осуществления
RU45028U1 (ru) Устройство для измерения объемной активности радона
KR101194317B1 (ko) 간이 물 라돈 가스 측정 장치
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
CN102721726A (zh) 一种测量流体中物质浓度的方法及装置
Suzuki Temperature‐compensated, differential tensimeter for measuring gas adsorption by low surface area solids
McElroy et al. A monitor for the separate determination of HT and HTO
Ren et al. A passive integrating indoor radon detector with activated carbon
US3202819A (en) Beta and gamma measuring apparatus for fluids
Roellig et al. Solubility of helium in liquid hydrogen
Hoy Operational experience with Kanne ionization chambers
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
Benning et al. Determination of Small Amounts of Water in Gases and Liquids by Infrared Spectrometry
US3458701A (en) Cryogenic gas counting apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090115