
- •Основы радиационной экологии
- •Введение
- •1 Основные понятия, термины и определения
- •2 Из чего сделано вещество. Немного истории
- •2.1 Атомы
- •2.2 Элементарные частицы
- •2.3 Кварки
- •3 Элементарные частицы
- •3.1 Фундаментальные взаимодействия
- •3.2 Аннигиляция
- •4.1 Состав атомных ядер
- •4.2 Изотопы
- •4.3 Атом водорода
- •4.4 Дефект массы
- •4.5 Постулаты Бора
- •4.6 Корпускулярно-волновой дуализм
- •4.7 Энергия связи ядер
- •4.7.1 Энергетические уровни ядра
- •4.7.2 Насыщение ядерных сил
- •4.7.3 Импульс движения
- •4.7.4 Магнетон Бора
- •4.7.5 Спин ядра
- •4.8 Единицы атомной и ядерной физики
- •5 Радиоактивность
- •5.1 Естественная радиоактивность
- •5.2 Превращения ядерных частиц
- •5.7.1 Устойчивость ядер
- •5.3 Закон радиоактивного распада
- •5.4 Ядерные реакции
- •5.4.1 Первая ядерная реакция
- •5.4.2 Ядерные реакции под действием α- частиц
- •5.4.3 Ядерные реакции под действием протонов
- •5.4.4 Ядерные реакции под действием нейтронов
- •5.4.5 Реакция деления тяжелых ядер
- •5.4.5.1 Цепная реакция
- •5.4.5.2 Критическая масса
- •5.4.5.3 Ядерные реакторы
- •5.5 Синтез атомных ядер
- •5.5.1 Протон - протонная реакция
- •5.5.2 Углеродно – азотный цикл
- •5.5.3 Управляемый термоядерный синтез
- •6 Проявление радиоактивности
- •6.1 Ионизация
- •6.1.1 Потенциал ионизации
- •6.2 Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом
- •6.2.1 Радиолиз воды
- •8.2.2 Свободные радикалы
- •6.3 Наведенная радиоактивность
- •Дозиметрия радиационных явлений
- •7.1 Радиоактивность, единицы измерения
- •7.2 Доза излучения
- •6.2.1 Экспозиционная доза
- •6.2.2 Поглощенная доза
- •6.2.3 Эквивалентная доза
- •6.2.4 Мощность дозы
- •8 Дозиметрия ионизирующих излучений
- •8.1 Детекторы ионизирующих излучений
- •8.1.1 Ионизационные камеры
- •8.1.1.1 Газоразрядные счетчики
- •8.1.2 Химические детекторы
- •8.1.3 Сцинтилляционные счетчики
- •8.1.4 Фотографические детекторы
- •8.1.6 Другие виды детекторов
- •8.2 Дозиметрические приборы
- •8.2.1 Некоторые дозиметрические приборы старшего поколения
- •8.2.2 Современные дозиметрические приборы
- •8.2.2.1 Многофункциональные приборы для контроля альфа, бета, гамма и нейтронного излучения
- •8.2.2.2 Приборы для контроля альфа - излучения
- •8.2.2.3 Приборы для контроля гамма – излучения
- •8.2.2.4 Системы индивидуальной дозиметрии
- •8.2.2.5 Приборы радиационного дозиметрического контроля
- •8.2.2.6 Радиометры
- •Приборы ветеринарного контроля
- •8.2.2.8 Системы радиационного контроля и мониторинга
- •8.2.2.9 Приборы радиационного контроля общего назначения
- •Заключение
- •Литература
- •Содержание
8.2 Дозиметрические приборы
Дозиметрические приборы, дозиметры - устройства, предназначенные для измерения доз ионизирующих излучений или величин, связанных с дозами. Дозиметрические приборы могут служить для измерения доз одного вида излучения (γ- дозиметры, нейтронные дозиметры и т. д.) или смешанного излучения. Дозиметры для измерения экспозиционных доз рентгеновского и γ- излучений обычно градуируют в рентгенах и называются рентгенметрами.. Радиометрами измеряют активности или концентрацию радиоактивных веществ. Классификация приборов по назначению приведена в таблице 5.
Таблица 5 – Классификация дозиметрических приборов
Тип прибора |
Назначение прибора |
Индикаторы |
Обнаружение и ориентировочная оценка мощности дозы. |
Рентгенометры |
Измерение мощности дозы рентгеновского и γ-излучения. |
Радиометры (измерители радиоактивности) |
Обнаружение и определение степени радиоактивного заражения поверхностей, воздуха. |
Дозиметры |
Определение суммарной дозы облучения, получаемой обслуживающим персоналом. |
Иногда классифицируют по способу эксплуатации: при этом различают приборы дозиметрического контроля стационарные, переносные (можно переносить только в выключенном состоянии) и носимые. Дозиметры, для измерения дозы излучения, получаемой каждым человеком, находящимся в зоне облучения, называются индивидуальным дозиметром. .
Типичная блок-схема дозиметрического прибора. показана на рисунке 37. В детекторе происходит поглощение энергии ионизирующего излучения, приводящее к возникновению радиационных эффектов, величина которых измеряется с помощью измерительных устройств. По отношению к измерительной аппаратуре детектор является датчиком сигналов.
Показания прибора регистрируются выходным устройством (стрелочные приборы, самописцы, электромеханические счётчики, звуковые или световые сигнализаторы и т. п.). Некоторые приборы дозиметрического контроля не подключены напрямую к детекторам. Так на рисунке 36. показаны детекторы ИФКУ для индивидуального дозиметрического контроля. Периодически они собираются, пленка проявляется и по степени снижения светопропускной способности, вызванной ионизирующим облучением судят о величине дозы, получаемой обслуживающим персоналом. Имеются и другие дозиметрические приборы у которых детектор и счетно-показывающее устройство пространственно разобщены.
8.2.1 Некоторые дозиметрические приборы старшего поколения
Индивидуальные дозиметры ДК-0,2 в виде цилиндров размером с обычный карандаш приспособлены для ношения в кармане (рисунок 38.). В цилиндре размещены миниатюрная ионизационная камера и однонитный электрометр. Отклонение нити электрометра и отсчёт дозы производятся визуально с помощью оптического устройства со шкалой, проградуированной в мр. Ионизационная камера играет роль конденсатора, который разряжается в результате ионизации воздуха (между электродами) под действием ионизирующего излучения.
Степень разрядки конденсатора фиксируется по отклонению нити электрометра и однозначно определяет дозу излучения (дозиметр предварительно заряжается с помощью специального зарядного устройства).
Дозиметры системы ДРГЗ, предназначенные для измерения мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения применяются до настоящего времени. Дозиметр (рисунок 39.) применяется в дозиметрических лабораториях научно-исследовательских и промышленных предприятий.
Измерение мощности экспозиционной дозы импульсного и непрерывного рентгеновского и гамма-излучений прибором основано на принципе измерения средней интенсивности сцинтилляций, которая прямо пропорциональна измеряемой мощности дозы. Конструктивно прибор, как показано на рисунке состоит из пульта и блока детектирования, соединенных кабелем. Прибор проградуирован в мкР/с, диапазон зависит от маркировки прибора, которая различается индексом: ДРГЗ-1, ДРГЗ-2, ДРГЗ-3.
Рисунок 39 – ДРГЗ
– прибор для измерения мощности
экспозиционной дозы. Показаны
сцинтилляционный детектор в одном
корпусе с ФЭУ и пульт управления и
регистрации