
- •Лабораторная работа № 1 определение массовой концентрации тяжелых металлов в воде методом атомно-абсорбционной спектрометрии
- •1. Задачи работы.
- •2. Предварительные сведения.
- •3. Описание экспериментальной установки.
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы.
- •4.1. Включение и настройка спектрометра
- •4.2. Ручная градуировка.
- •4.3. Установление точки граница сплайна.
- •5. Методика выполнения измерения массовой концентрации вещества.
- •5.1. Проведение «холостой атомизации».
- •5.2. Выполнение измерений пробы.
- •5.3. Обработка результатов измерений
- •5.4. Оформление результатов измерения
- •6. Содержание отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2 измерение концентрации компонентов в газовой смеси методом инфракрасной спектрометрии
- •1. Задачи работы
- •2. Предварительные сведения
- •3. Описание экспериментальной установки
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Содержание отчета
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №3 измерение концентрации оксида углерода и углеводородов в отработанных газах автомобилей
- •1. Задачи работы
- •2. Предварительные сведения
- •2.1. Характеристика выбросов автотранспорта
- •2.2. Идеальное соотношение горючего и воздуха
- •2.4. Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок выполнения работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 исследование спектров поглощения газов методом инфракрасной фурье спектроскопии
- •4. Порядок выполнения работы
- •4.1. Подготовка Фурье-спектрометра к работе.
- •4.2. Проведение измерений.
- •5. Содержание отчёта
- •6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5 измерение счётной концентрации аэрозольных частиц методом оптического светорассеяния
- •1. Задачи работы
- •2. Предварительные сведения
- •2. Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 6 измерение озона с помощью ультрафиолетового фотометрического газоанализатора
- •3. Принципиальные измерительные схемы фотометрических газоанализаторов
- •4.Описание ультрафиолетового газоанализатора ф 102-2 и лабораторной установки.
- •5. Описание лабораторной установки
- •6.Порядок выполнения работы.
- •6.1.Подготовка генератора к работе.
- •Измерение концентрации озона в воздухе лаборатории.
- •7. Обработка результатов измерений.
- •8.Содержание отчета
- •9.Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа №7 определение содержания тяжелых металлов в воде методом вольтамперометрии
- •2. Описание экспериментальной установки.
- •3. Порядок выполнения лабораторной работы
- •3.1. Контроль чистоты измерительных ячеек
- •3.2. Определение концентраций элементов по методу добавок
- •3.3. Определение концентрации элементов по методу стандартов
- •Лабораторная работа № 8 измерение концентрации составляющих газовой смеси с помощью квадрупольного масс-спектрометра
- •1. Задачи работы.
- •2. Описание экспериментальной установки
- •2.1. Откачная вакуумная система и система ввода пробы (свп).
- •3. Порядок выполнения работы.
- •Лабораторная работа № 9 измерение влажности воздуха с помощью резистивных датчиков влажности
- •3. Методика выполнения работы
- •4.Содержание отчета
- •Лабораторная работа № 10
- •1. Задачи работы
- •2. Предварительные сведения
- •3. Порядок выполнения работы
- •4. Содержание отчета
- •5. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 11 измерение мощности амбиентной дозы гамма-излучения
- •1. Цель работы
- •2. Принцип работы и описание ионизационного дозиметра гамма-излучения
- •2.1 Технические характеристики дозиметров
- •2.2 Объем радиационного контроля
- •3. Измерение мощности амбиентной дозы гамма-излучения
- •Проведение измерений мощности амбиентной дозы гамма-излучения –н*(10) переносным дозиметром дбг-06т.
- •4. Содержание отчета
- •5. Контроль точности результатов дозиметрических измерений
- •Лабораторная работа №12 проведение многократных измерений концентрации составляющих атмосферы с помощью компьютеризированного масс-спектрометра
- •1. Задачи, решаемые при выполнении лабораторной работы
- •2. Краткие сведения о методе масс-спектрометрического анализа.
- •Порядок выполнения работы.
- •Методика обработки результатов прямых многократных измерений.
- •10.Содержание отчета
- •11.Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 13 поверка газоанализатора
- •1. Задачи работы
- •2. Описание экспериментальной установки
- •3. Поверка газоанализатора
- •4. Методика поверки газоанализаторов
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа № 14 поверка радиометров ионизирующих излучений.
- •1. Задачи, решаемые при выполнении работы:
- •2. Предварительные сведения.
- •4. Характеристики дозиметра - радиометра ирд-02б1
- •5. Принцип работы радиометра β - излучения ирд-02б1
- •6. Поверку радиометров проводят в следующей последовательности:
- •7. Общие указания по эксплуатации радиометра β - излучения и порядок выполнения лабораторной работы
- •8. Задание
- •8.1. Операции поверки.
- •8.2. Средства поверки
- •8.3. Условия проведения поверки и подготовка к ней
- •8.5. Оформление результатов поверки
- •8.6. Порядок работы с радиометром ирд-02б1
- •8.7. По результатам измерений оформить:
- •9. Обработка результатов измерений
- •10. Результаты лабораторной работы оформить протоколом измерений
- •11. Требования к отчету:
- •12. Контрольные вопросы:
- •Лабораторная работа №15 разработка государственного стандарта "гси. Газоанализатор оптико-акустичесий. Методика поверки"
- •1. Задачи, решаемые при проведении лабораторной работы
- •2.5. Средства поверки
- •8 Проверка стабильности газоанализатора
- •9. Оформление результатов поверки
- •4. Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа № 16 фотометрический метод измерения компонент в воде с помощью спектрофотометра сф-46
- •1. Задачи работы:
- •2. Описание лабораторной установки
- •3. 2. Принцип действия и устройство спектрофотометра сф-46
- •3.3. Устройство спектрофотометра
- •3.4. Подготовка к работе спектрофотометра
- •Порядок выполнения работы
- •5. Содержание отчета
- •Лабораторная работа № 17 измерение концентрации закиси азота с помощью оптико-акустического газоанализатора
- •1. Задачи работы
- •2. Краткие теоретические сведения
- •3. Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Обработка результатов измерений
- •Лабораторная работа № 18 измерение концентрации озона с помощью хемилюминесцентного газоанализатора
- •3.Описание лабораторной установки.
- •Порядок выполнения работы
- •4.1.Подготовка генератора и озонометра к работе
- •4.2. Калибровка озонометра
- •4.3. Измерение концентрации озоно-воздушной смеси генератора
- •4.4.Подготовить приборы к выключению.
- •4.5. Обработка результатов измерений
- •4.6. Содержание отчета
- •4.7.Контрольные вопросы
- •Литература
- •Приложение обработка результатов измерений в лабораторных работах
- •Методы прямых количественных определений с помощью инструментальных измерений
4. Содержание отчета
4.1. Задачи работы.
4.2. Протокол измерений.
4.3. Расчеты звуковой эффективности перегородок.
4.4. Оценка погрешностей.
4.5. Оценка уровня звука в лаборатории.
4.6. Выводы.
5. Контрольные вопросы
5.1. Что такое производственный шум, чем шум отличается от звука?
5.2. Каковы нормы уровня звука на производстве?
5.3. В каких единицах измеряется уровень звукового давления?
5.4. В каком частотном диапазоне находится область слышимости человеком?
5.5. Что такое область слухового восприятия?
Лабораторная работа № 11 измерение мощности амбиентной дозы гамма-излучения
1. Цель работы
1.1. Знакомство с принципами ограничения доз при использовании источников ионизирующих излучений
1.2. Изучение ионизационного метода измерения мощности дозы гамма-излучения и принципа работы ионизационного дозиметра гамма-излучения.
1.3. Измерение носимым дозиметром мощности амбиентной дозы гамма-излучения в помещении.
1.4. Провести контроль точности результатов дозиметрических измерений
2. Принцип работы и описание ионизационного дозиметра гамма-излучения
В носимых дозиметрах рентгеновского и гамма-излучения типа
ДРГ-01Т (ДБГ-06Т), ДКС-АТ 6130 , ИРД-02Б реализован ионизационный метод регистрации фотонного излучения.
Ионизационные методы основаны на способности ионизирующего излучения (ИИ) вызывать ионизацию молекул и атомов газа, твердых и жидких веществ, которую можно измерить.
В дозиметрии наиболее развит метод измерения электрической проводимости газов. К основным ионизационным детекторам относятся :
ионизационные камеры;
газоразрядные счётчики (пропорциональные счётчики, счётчики Гейгера-Мюллера) и др.
Ионизационные детекторы по конструкции подобны конденсаторам. Они обычно имеют два электрода. Внутренним (собирающим) электродом может служить пластина или стержень с проводящим покрытием в ионизационных камерах или тонкая металлическая нить диаметром ~0,1-0,5 мм – в газоразрядных счётчиках. Внешним электродом обычно служит корпус – металлический или стеклянный с напылённым на внутренней поверхности металлом. Пространство между электродами заполнено воздухом или чистым газом, или смесью газов.
При повышении напряжения на счетчике Г-М в области ограниченной пропорциональности эффект вторичной ионизации (первичное гамма-излучение- вторичные электроны, образовавшиеся в газе счетчика) охватывает ограниченный объём счетчика. При напряжении на детекторе, соответствующей области Гейгера, разряд за счёт вторичной ионизации охватывает весь объём детектора. При этом не имеет значения, сколько пар ионов появилось первоначально – одна или тысяча ионных пар.
Величина собираемого заряда (тока) в режиме Гейгера не зависит от первичной ионизации, а определяется только вторичной ионизацией. В этой области и работают наиболее чувствительные и распространённые в дозиметрии ИИ детекторы – счётчики Гейгера-Мюллера.
Для регистрации жёсткого b-излучения применяют цилиндрические алюминиевые счётчики со стенками из тонкой Al-фольги; для регистрации мягкого b-излучения - торцевые счётчики с тонким входным окном и т.п.
Механизм формирования импульса в газоразрядных счётчиках прост. Ионизационный ток, возникший в газе счетчика под действием излучения (электроны, появляющиеся в результате взаимодействия ИИ, например, гамма-излучения с материалом стенки счетчика, или газом, наполняющим счетчик), заряжает конденсатор.
Через некоторое время конденсатор разряжается на нагрузочное сопротивление, вызывая на нём кратковременное падение напряжения – импульс напряжения 10-4-10-2 В.
Этот импульс далее преобразуется, усиливается и регистрируется.
Рис. 11.1 . Схема дозиметра
Фон дозиметра . Это средняя мощность дозы прибора при рабочем напряжении в отсутствии источника излучения.
Наблюдающийся на практике фон дозиметра связан с космическим излучением, радионуклидами, входящими в материалы конструкции счётчика (К-40, С-14 и пр.). Обычно фон счётчика за счёт космического излучения составляет 2-3 имп/мин на 1 см2 поверхности детектора.