
- •Государственное учреждение высшего профессионального образования «белорусско-российский университет»
- •«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность»
- •3 Лабораторная работа №7 Измерение удельной активности
- •1 Методы обнаружения ионизирующих излучений
- •2 Классификация приборов, предназначенных для обнаружения и измерения радиоактивных излучений.
- •2.1 Ознакомление с современными приборами радиационного контроля.
- •3 Измерение уровней γ - излучений, и определения наличия радиоактивного заражения местности и различных предметов по излучению измерителем мощности дозы дп –5в.
- •3.1 Состав комплекта прибора
- •3.2 Подготовка прибора к работе
- •3.3 Проверка работоспособности прибора и точности его показаний
- •3.4 Порядок измерения уровней радиации ( γ – излучений) на местности
- •3.5 Порядок измерения уровня радиоактивного загрязнения объектов
- •4 Измерение экспозиционных доз γ- облучения с помощью прибора дп-22в.
- •4.1 Состав прибора
- •4.2 Подготовка прибора к работе
- •4.3 Порядок использования
- •5. Контрольные вопросы
- •Оформить отчет, ответить на вопросы преподавателя
- •1 Теоретическая часть
- •Измерение мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения рксб-104, мкс ат 6130
- •2.1 Назначение и устройство дозиметра-радиометра рксб-104
- •2.2 Подготовка к работе
- •2.3 Измерение мощности полевой эквивалентной дозы и мощности экспозиционной дозы гамма - излучения
- •2.4 Измерения плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей
- •2.5 Измерение и оценка параметров ионизирующих излучений с помощью приборов мкс ат-6130
- •2.5.1 Назначение и устройство дозиметра-радиометра мкс-ат6130
- •2.5.2 Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на объектах предприятия
- •2.5.3. Измерение плотности потока бета-частиц с загрязненных поверхностей
- •1 Проработать теоретическую часть.
- •3 Оформить отчет, ответить на вопросы преподавателя
- •1 Теоретическая часть
- •1.1 Краткие теоретические сведения.
- •1.2 Радиоактивное загрязнение почвы, леса, и его даров
- •1.3 Методы и способы снижения содержания радионуклидов продуктах питания
- •Измерения удельной активности радионуклидов в пробах продуктов питания и воды на приборе рксб – 104.
2.3 Измерение мощности полевой эквивалентной дозы и мощности экспозиционной дозы гамма - излучения
а) Снимите заднюю крышку - фильтр 4.
б) Переведите движки кодового переключателя в положения, показанные на рисунке 2.7 .
Рисунок 2.7 –Схема расположения движков кодового переключателя для измерения мощности полевой эквивалентной дозы у-излучения в мкЗв/ч (мощности экспозиционной дозы y-излучения в мкР/ч)
в) Установите крышку-фильтр на прежнее место.
г) Переведите тумблеры S2 и S3 в верхние положения (‘РАБ’ ‘x 0.01 х 0.01 х 200’ соответственно).
д) Включите прибор тумблером S1, переведя его в положение ‘ВКЛ’. Через 27-28 сек. прибор выдает прерывистый звуковой сигнал, а на табло индикатора отобразится 4-хразрядное число. Для определения мощности полевой эквивалентной дозы Нэ -излучения умножьте значащую часть этого числа на пересчетный коэффициент, равный 0.01 - и вы получите результат в микрозивертах в час ( мкЗв/час ).
Примечание – Значащая часть 4-хразрядного числа соответствует измеренной величине мощности экспозиционной дозы гамма-излучения Х в микрорентгенах в час ( мкР/час).
е) Для получения более точного результата измерения ( в пределах допускаемых значений основной погрешности измерений ) при величинах мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения менее 10 мкЗв/час. Повторите измерения при нижнем положении тумблера S3 ( положение остальных органов управления не изменяется ). Время измерения при этом увеличится до (270-280 с). Показание прибора умножьте на пересчетный коэффициент, равный 0.001, – и вы получите результат измерения в микрозивертах в час. Например: на табло индицируется число 0182, показание прибора – 182; пересчетный коэффициент – 0.001; полученный результат – 0.182 мкЗв/час , что соответствует величине мощности экспозиционной дозы -излучения 18,2 мкР/час ).
Результаты измерений сведем в таблицу 2.3.
Таблица 2.3– Результаты измерений мощности эквивалентной и экспозицио-нной дозы
№ п/п |
Nизм. |
Nизм. ср. |
Мощность эквивалентной дозы H экв. мкЗв/ч |
Мощность экспозиционной дозы Х, мкР/ч |
Xнорм. мкр/ч |
|
|
|
|
|
8 – 20 |
|
|
||||
|
|
Выводы:___________________________________________
2.4 Измерения плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей
а) Снимите крышку-фильтр 4.
б) Переведите движки кодового переключателя S4 в положения, показанные на рисунке 2.8.
в) Установите крышку-фильтр на прежнее место .
г) Переведите тумблеры S2 и S3 в верхнее положения (‘РАБ’ и ‘x 0.01 x 0.01 x 200’ соответственно ).
д) Поднесите прибор и исследуемой поверхности на расстояние 110-120 см (если не позволяет шнур, то можно отнести измеряемый объект в горизонтальной плоскости). Включите прибор тумблером S1, установив его в положение ‘ВКЛ’.
Рисунок 2.8 – Схема расположения движков кодового переключателя для измерений загрязненности поверхностей бета-излучающими радионуклидами
е) Снимите фоновое показание прибора ф , которое установится на табло через интервал времени, примерно равный 18 с после включения прибора. Запишите показания прибора.
ж) Выключите прибор, установив тумблер S1 в положение ‘ВЫКЛ’.
з) Снимите заднюю крышку-фильтр 4 и поместите прибор над исследуемой поверхностью на расстояние не более 1 см.
и) Включите прибор тумблером S1.
Запишите показание прибора (и), установившееся во время действия прерывистого сигнала.
к) Определите величину загрязненности поверхности бета-излучающими радионуклидами по формуле
К1 (и-ф) , (1)
где - плотность потока бета-излучения с поверхности в частицах в секунду с квадратного сантиметра 1/(ссм2) или 1 с-1 см-2;
К1 - коэффициент, равный 0,01;
и - показание прибора со снятой крышкой;
ф - показание прибора, соответствующее внешнему радиационному фону -излучения (с закрытой крышкой).
Например – показание прибора от внешнего радиационного фона - 18 (значащая часть числа 018), показание прибора со снятой крышкой - 243 (значащая часть числа 0243).
По формуле (1) определим результат измерения плотности потока бета-излучения:
0,01 (243-18) = 2,25 [I/(ссм2)].
Если перейти к другой единице измерения плотности потока - к бета-частицам в минуту с квадратного сантиметра [-частиц/(минсм2) или мин-1см-2], то получим результат:
=2,2560=135 [-частиц/(минсм2)]
л) для получения более точного результата измерения (в пределах допускаемых значений основной погрешности измерений) при величинах плотности потока бета-излучения с поверхности менее 10 I/(cсм2), т.е. менее 600 -частиц/(минсм2) необходимо повторить измерения при нижнем положении тумблера S3 (x 0.001 x 0.001 x 20).
Положения остальных органов управления приборов не изменяются. В этом случае разность показаний (и-ф) следует умножить на коэффициент 0,001 - и вы получите результат измерения в частицах в секунду с квадратного сантиметра. Для получения плотности потока в частицах в минуту с квадратного сантиметра результат измерения надо умножить на 60. Продолжительность цикла измерения равна (175 - 185 с).
м) Сделать анализ расчетов, используя допустимые значения загрязнения, указанных в примечании.
Данные измерений и вычислений занесите в таблицу 2.4
Таблица 2.4 – Результаты измерений плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей
Объект исследования |
Показание цифрового табло, импульс |
Плотность потока бета – частиц, частиц/ см2 ∙мин |
||||
с закрытой крышкой,ф |
с открытой крышкой, и |
измеренные, К1 (и-ф) |
допустимые |
|||
гипсокартон |
|
|
|
|
||
….. |
|
|
|
|
||
….. |
|
|
|
|
Выводы:____________________________________________________
Примечание – Контрольный уровень загрязнения, бета-частиц на поверхности зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУ РЗ-2004):
–10 β – частиц/ см2 ∙мин., для жилищно-гражданского строительства;
–20 β – частиц/см2∙мин., для промышленного и прочих видов строительства.