Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Средства измерения ионизирующих излучений и методы контроля

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА | Введение | Что такое радиация | Дозовые характеристики поля ионизирующего излучения | Источники ионизирующих излучений | Действие ионизирующих излучений на человека | Устройство и принципы работы | Меры безопасности. Подготовка дозиметра- радиометра к работе, порядок работы | Установка порогов тревожной сигнализации для режима измерения по каналам. | Использование сервисных функций |


Читайте также:
  1. CASE-средства ООМ
  2. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  3. Facilities for transportсредства передвижения; facilities for studies
  4. I. Понятие, формы и методы финансового контроля
  5. I. Примерный перечень вопросов рубежного контроля.
  6. I. Средства, действующие на холинергические синапсы
  7. II. Виды финансового контроля.

Приборы и средства измерения по функциональному назначению делятся на дозиметрические, радиометрические, спектрометрические сигнализаторы и универсальные приборы.

Дозиметры – приборы, измеряющие экспозиционную или поглощенную дозы излучения или мощности этих доз, а также интенсивность излучения.

Радиометры – приборы, измеряющие активность нуклидов удельную и объемную активность, поток ионизирующих квантов, флюенс ионизирующих частиц.

Спектрометры – приборы, измеряющие распределение ионизирующих излучений по энергии, времени, массе и заряду элементарных частиц характеризующие поле ионизирующих излучений.

Универсальные приборы – приборы совмещающие функции дозиметра и радиометра, радиометра и спектрометра и т.п.

Блоки детектирования – конструктивное объединение детекторов излучений, электронных устройств формирования сигнала детектора и выходных устройств.

В приборах и средствах измерения ионизирующих излучений используются датчики, основанные на следующих методах дозиметрии.

Ионизационный метод. Ионизационный метод дозиметрии основан на измерении ионизации в газе, заполняющем регистрирующий прибор. Ионизация газа вызывается электронами, освобождающимися под воздействием γ или рентгеновского излучения. В камере находятся два измерительных электрода, на которые подано напряжение. Образовавшиеся ионы достигают электродов и возникает ток, который регистрируется прибором. Чем больше энергия излучения, тем больше ионов оно создает и тем больший ток создается на электродах. В зависимости от величины тока судят об энергии ионизирующего излучения.

Фотографический метод. Фотоэмульсия представляет собой совокупность мелких кристаллов бромистого серебра, взвешенных в слое желатина. Прохождение ионизирующего излучения через фотоэмульсию делает затронутые им кристаллы способными к проявлению. Метод фотодозиметрии ионизирующего излучения основан на том, что степень почернения дозиметрической фотопленки после облучения пропорциональна дозе излучения, прошедшего через эмульсию. Сравнивая почернение пленки, которую носит человек, с контрольной пленкой, находят дозу излучения, воздействовавшую на человека.

Сцинтилляционный метод. Сцинтилляционный метод дозиметрии рентгеновского и g-излучений основан на регистрации вспышек света, возникающих в сцинтилляторе под действием излучения. Сцинтиллятор – это специальное вещество – кристалл, пластмасса или даже газ, преобразующее энергию излучения в световые вспышки. Вспышки регистрируются фотоэлектронным умножителем, на выходе которого появляется ток. Этот ток измеряется, и по нему судят об излучении.

Люминесцентный метод. Некоторые люминесцирующие вещества могут накапливать часть энергии попадающего на них излучения, а затем после дополнительного воздействия, например, нагрева, и выдавать ее в виде свечения. Это свечение измеряется специальным прибором, и по интенсивности света оценивают дозу ионизирующего излучения, прошедшего через данное вещество.

Химический метод основан на измерении числа молекул или ионов, образующихся при поглощении излучения веществом.

Активационный метод основан на определении большой дозы и спектра нейтронов в присутствии интенсивного гамма излучения в результате ядерных реакций, происходящих при взаимодействии нейтронов с ядрами веществ.

 

3. Порядок выполнения практической работы с использованием прибора дозиметр цифровой “POISK - M”.

 

3.1. Подготовка дозиметра цифрового “POISK – M” к работе

Прибор представляет собой электронное устройство с микропроцессорным управлением для измерения мощности гамма-излучения. В качестве измерительного элемента используется датчик Гейгера-Мюллера. Информация выводится на цифровой многоразрядный ЖКИ.

Основные характеристики

Диапазон энергий – 0,05... 1,25 МэВ

Диапазон измерения – 0..,999 мкР/ч

Время измерения – 12 с/36 с

Погрешность измерения до 30%

Диапазон раб. температур – 0...+40 °С

Относительная влажность – до 80 %

Потребление – 10 мВт

Питание – 9 В, типа 6F22.

1 – вкл. питания 2 – клавиша Mode 3 – клавиша Start/stop

 

Рис. 3. Устройство дозиметра

 

Прибор имеет три элемента управления.

· Переключатель (1) предназначен для вкл./выкл. питания прибора.

· Красная клавиша М используется для входа/выхода в режим программирования (MODE) и смены значений полей.

· Синяя клавиша S используется для Start/Stop в режиме измерения излучения, а в режиме программирования для установки соответственных числовых значений.

Для включения прибора необходимо переключатель (1) установить в верхнее положение. Через 2 секунды selftest устройство готово к работе. На индикаторе будут показания:

1(или 2, 3, 4, 5) F1 (или F2) 0 (рис. 4).

 

Поле №2

S F2 0

 

Поле №1 Поле №3

Рис. 4. Показания на индикаторе дозиметра

 

Поле №1 – индикация установленного порога безопасности Р соответственно:

1 – 30 мкР/ч, 2 – 60 мкР/ч, 3 – 90 мкР/ч, 4 – 120 мкР/ч, 5 – 240 мкР/ч;

Поле №2 – индикация рабочего таймера F2 – 12 с,

F1 – 36 с;

Поле №3 – величина измеренного фона.

Для измерения гамма фона необходимо расположить прибор над оценочным местом и нажать синюю клавишу S.

Измерение можно производить в двух режимах:

F1 – нормальный, с таймером 36с.

F2 – ускоренный, с таймером 12с. (установка режима измерения - см. режим программирования.)

Работа дозиметра цифрового “POISK в нормальном и ускоренном режимах


Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 73 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Применение ионизирующих излучений и нормы радиационной безопасности| Ускоренный режим F2

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)