
- •Введение
- •1 Обзор излучений радиационно-опасных объектов
- •1.1 Классификация излучений источников ятц
- •1.2. Взаимодействие излучения со средой
- •1.2.1 Взаимодействие заряженных излучений со средой [5]
- •1.2.2 Взаимодействие гамма-излучения со средой
- •1.2.3 Взаимодействие нейтронов со средой
- •1.3 Воздействие излучения на биологический объект
- •2 Общие принципы построения аппаратуры по радиационной безопасности
- •2.1 Классификация приборов
- •2.2 Детекторы
- •2.2.1 Ионизационный метод
- •2.2.2 Полупроводниковые детекторы
- •2.2.3 Сцинтилляционный метод
- •2.2.4 Люминесцентные методы, основанные на фосфороресценции
- •2.2.5 Фотоэмульсионный метод
- •2.2.6 Калориметрический метод
- •2.2.7 Химический метод
- •2.2.8 Активационный метод спектрометрии
- •2.2.9 Заключение
- •2.3 Электрические схемы дозиметров
- •2.3.1 Вводные замечания
- •2.3.2 Дозиметры с фотоэмульсионными детекторами
- •2.3.3 Дозиметры с ионизационными детекторами
- •2.3.4 Дозиметры с сцинтилляционными детекторами
- •2.3.5 Дозиметры с термолюминесцентными детекторами
- •2.3.6 Бытовые дозиметры (индикаторы)
- •2.4 Электрические схемы радиометров
- •2.4.1 Предварительные замечания
- •2.4.2 Блоки детектирования
- •2.4.3 Анализаторы
- •2.4.4 Сигнализаторы загрязненности рук бета- активными веществами сзб-03 и сзб-04
- •2.4.5 Сцинтилляционные геологоразведочные приборы срп68-01, срп68-02, срп68-03
- •2.4.6 Устройства для контроля бета- загрязненности рзб-04-04
- •2.4.7 Бета-радиометр типа ркб4-1еМ
- •2.4.8 Переносной аэрозольно-газовый радиометр рв-4 [14]
- •2.5 Электрические схемы спектрометров
- •2.6 Электронные схемы
- •2.6.1 Функциональные схемы дозиметра, радиометра, дозиметр - радиометра, спектрометра
- •2.6.2 Схемы подключения детекторов
- •2.6.2.1 Ионизационные камеры
- •2.6.2.2 Газоразрядные счетчики
- •2.6.2.3 Сцинтилляционные счетчики
- •2.6.2.4 Полупроводниковые счетчики
- •2.6.3 Усилитель
- •2.6.4 Дискриминатор
- •2.6.5 Нормализатор
- •2.6.6 Интегрирующая цепочка
- •2.6.7 Схема световой индикации
- •2.6.8 Схема обработки результатов
- •2.6.9 Источники питания и преобразователи напряжения
- •2.6.9.1 Вводные замечания
- •2.6.9.2 Блок питания
- •2.6.9.3 Преобразователь напряжения
- •2.6.10 Схемы совпадений и антисовпадений
- •2.6.11 Пересчетная схема
- •3 Системы контроля радиационной безопасности
- •3.1 Объекты и организация радиационного контроля
- •3.2 Системы радиационного контроля яэу
- •3.2.1 Яэу и ее излучения
- •3.2.2 Технологический радиационный контроль
- •3.3 Дозиметрический радиационный контроль
- •3.3.1 Контроль радиационной обстановки на аэс
- •3.3.2 Индивидуальный дозиметрический контроль
- •3.3.3 Контроль активности жидких и газоаэрозольных отходов
- •3.3.4 Радиационный контроль в окружающей аэс среде
- •3.3.5 Основные требования к автоматизированным системам контроля радиационной обстановки
- •4 Обработка результатов наблюдений
- •4.1 Предварительные замечания
- •4.2 Алгоритм обработки результатов прямых измерений
- •4.3 Получение регрессионной зависимости
- •5 Практическое использование учебного пособия
- •Список литератуРы
- •Содержание
- •164500, Г. Северодвинск, ул. Воронина, 6.
2.3.5 Дозиметры с термолюминесцентными детекторами
Используется персоналом ядерных объектов в качестве индивидуального дозиметра для измерения экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения, а также является индикатором бета- излучения. В качестве детекторов используются литий фтористый, борат магния, а также термолюминесцентное алюмофосфатное стекло типа ИС-7. Энергия, запасенная в детекторе под действием излучения, выделяется при нагревании его в термолюминесцентном устройстве преобразования (например, УФП-02), входящем в состав комплекта термолюминесцентных дозиметров. Режим нагревательного устройства термо-таймерный. Детекторы предназначены для многократного использования. С их помощью в нормальных условиях измеряются квартально – годовые дозы, а также дозы полученные персоналом при ремонтных и экспериментальных работах. Имеются также аварийные дозиметры.
Детекторы располагают в алюминиевом контейнере. Дозиметры типа ДПГ, входящие в комплект дозиметров термолюминесцентных типа КДТ-02, представляют собою «таблетки» диаметром 5 мм и толщиной 1 мм. Три таких дозиметра находятся в корпусе кассеты. Температура нагревания измерительного пульта поддерживается 370 0С с погрешностью в пределах ±0,5 %, что очень важно для получения воспроизводимых результатов. Для поддержания заданной температуры используется терморегулятор. В качестве фотоэлектронного преобразователя используется ФЭУ. Для измерения потока медленных нейтронов используются термолюминесцентные дозиметры на основе алюмофосфатного стекла с введенным в него литием. Конструктивно эти дозиметры такие же, как и для гамма-излучения. Показания дозиметра медленных нейтронов определяется как сумма показаний от дозиметра гамма-излучения и кермы медленных нейтронов. Причем дозовая чувствительность к медленным нейтронам примерно в 100 раз больше чем к гамма-излучению. Для более точного определения кермы медленных нейтронов из показания литиевого дозиметра вычитают показания дозиметра гамма-излучения с учетом различия их чувствительности к гамма-излучению.
2.3.6 Бытовые дозиметры (индикаторы)
Промышленность выпускает целую гамму бытовых дозиметров для населения. Их схемы соответствуют приведенным. Примеры таких дозиметров приведены на рис. 27.
Рис. 27. Примеры дозиметров
2.4 Электрические схемы радиометров
2.4.1 Предварительные замечания
С помощью радиометров измеряют плотность потока излучений, по которой вычисляются характеристики источников излучения. Для удобства проведения измерения радиометры, как стационарные, так и переносные, выпускаются в виде двух блоков: выносного блока детектирования и анализатора, соединенных гибкими кабелями. В выносных блоках находятся детекторы, усилители и согласующие устройства. В анализаторах находятся регистрирующие, сигнальные схемы, блоки питания и механизм управления прибором. Такое разделения заодно позволяет иметь универсальные анализаторы, предназначенные для работы с различными выносными блоками. Кроме того, имеется возможность изготавливать универсальные выносные блоки, например, блоки типа БДБ2-02 для измерения бета-излучения, БДЗА2-01 для измерения альфа-излучений. Характерными анализаторами являются измерители средней скорости счета типа УИМ-2. Широкое распространение получили универсальные приборы и установки, которые могут выполнять функции нескольких приборов, например, РУП-1.
Радиометры могут быть классифицированы по различным признакам, например, видам излучений, назначению приборов и др. Удобно выделить группу для количественных и пороговых оценок. Последние используются для оценки загрязнения поверхностей радиоактивными веществами.