Содержание
- 2. 5.1 Методы дозиметрического контроля Для обнаружения радиоактивных излучений (нейтронов, гамма-лучей, бета- и альфа-частиц) используют их способность
- 3. Фотографический метод Сущность фотографического метода: заряженные частицы, попадая в слой фотоэмульсии, вызывают ионизацию молекул фотоэмульсии, вызывающую
- 4. Ионизационный метод Принцип работы ионизационной камеры: В электрическом поле положительно заряженные частицы перемещаются к катоду, а
- 5. Ионизационные камеры входят в состав: 1. Комплекта индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24. Они состоят из карманного
- 6. Газоразрядные счетчики используются для измерения радиоактивных излучений малой интенсивности (обладает высокой чувствительностью). Газоразрядный счетчик заполнен разреженной
- 7. Галогенные счетчики заполнены инертными газами и галоидами (0,1 %) Сl2, Вг2, I2 . Низкое рабочее напряжение
- 8. Воспринимающими устройствами приборов являются газоразрядные счетчики, установленные: в приборе ДП-5А — один (СИЗБГ) в измерительном пульте
- 9. Сцинтилляционный (люминесцентный) метод Преимуществом сцинтилляционных счетчиков является очень короткое разрешающее время (10 -8 с) и очень
- 10. Химический метод Этот метод основан на свойстве ионизирующих излучений менять структуру некоторых химических элементов. Например, хлороформ
- 11. Полупроводниковый метод Под действием радиоактивных частиц в полупроводниковых детекторах происходит переход электронов из валентной зоны в
- 12. Биологический метод Для оценки поглощенных доз при облучении используется подсчет числа хромосомных аберрации в культурах лимфоцитов
- 13. Спектрометры (гамма - спектрометрические установки). Состоят из следующих элементов: детектор, который служит для преобразования энергии гамма-квантов
- 14. Измерительный комплекс «Прогресс-2000». Основные составные части и решаемые задачи : 1. Гамма-спектрометр сцинтилляционный, СИЧ (стационарные): определение
- 15. 2. Гамма-спектрометр полупроводниковый (стационарный): определение содержания всех гамма-излучающих радионуклидов в любых пробах. 3. Гамма-спектрометр (переносной): полевые
- 17. Скачать презентацию
Слайд 2
5.1 Методы дозиметрического контроля
Для обнаружения радиоактивных излучений (нейтронов, гамма-лучей, бета- и альфа-частиц)
5.1 Методы дозиметрического контроля
Для обнаружения радиоактивных излучений (нейтронов, гамма-лучей, бета- и альфа-частиц)
физические (изменения электропроводности веществ - газов, жидкостей, твердых материалов вследствие их ионизации); люминесценция (свечение) некоторых веществ; засвечивание фотопленок;
химические (изменение цвета, окраски, прозрачности, сопротивления электрическому току некоторых химических растворов);
биологические (снижение числа форменных элементов крови – эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов; хромосомные аберрации в лейкоцитах и клетках красного костного мозга).
Основными методами для обнаружения и измерения ионизирующих излучений являются:
фотографический,
ионизационный.
cцинтилляционный (люминесцентный),
химический,
полупроводниковый.
Слайд 3Фотографический метод
Сущность фотографического метода: заряженные частицы, попадая в слой фотоэмульсии, вызывают
Фотографический метод
Сущность фотографического метода: заряженные частицы, попадая в слой фотоэмульсии, вызывают
Этот метод играет исключительно важную роль в исследованиях космических лучей и различных превращений, вызываемых элементарными частицами, разогнанными до очень высоких энергий в ускорителях заряженных частиц.
Слайд 4
Ионизационный метод
Принцип работы ионизационной камеры: В электрическом поле положительно заряженные частицы перемещаются
Ионизационный метод
Принцип работы ионизационной камеры: В электрическом поле положительно заряженные частицы перемещаются
Приборы, работающие на основе ионизационного метода, включают:
воспринимающее устройство (ионизационную камеру или газоразрядный счетчик);
усилитель ионизационного тока, регистрирующее устройство (микроамперметр);
источник питания.
Слайд 5Ионизационные камеры входят в состав:
1. Комплекта индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24. Они
Ионизационные камеры входят в состав:
1. Комплекта индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24. Они
Основная часть дозиметра ДКП-50А — малогабаритная ионизационная камер, к которой подключен конденсатор с электроскопом.
В передней части корпуса расположено отсчетное устройство- микроскоп с 90-кратнмм увеличением, состоящий из окуляра и шкалы . Шкала имеет 25 делений, цена одного деления соответствует двум рентгенам.
2. Комплекта ИД-1 (измеритель дозы) служит для измерения поглощенных доз гамма и нейтронного излучения. Он состоит из индивидуальных дозиметров ИД-1 и пьезоэлектрического зарядного устройства ЗД-6. Принцип работы дозиметра ИД-1 аналогичен принципу работы дозиметров, предназначен для измерения поглощенных доз гамма-, нейтронного излучения .
Слайд 6Газоразрядные счетчики используются для измерения радиоактивных излучений малой интенсивности (обладает высокой чувствительностью).
Газоразрядные счетчики используются для измерения радиоактивных излучений малой интенсивности (обладает высокой чувствительностью).
Принцип работы: при воздействии ИИ образуются заряженные частицы, вызывающие образование лавины свободных электронов. На нити счетчика собирается большое количество электронов. В результате этого положительный потенциал резко уменьшается и возникает электрический импульс. Регистрируя количество импульсов тока, возникающих в единицу времени, можно судить, об интенсивности радиоактивных излучений.
Счетчики Гейгера-Мюллера. Это газоразрядные счетчики, внутренний объем которых наполнен инертным газом при пониженном давлении (15...75 гПа), а работа осуществляется в области Гейгера, т. е. в режиме самостоятельного газового разряда. Используются в военных радиометрах «ДП-12», бытовых комбинированных «Белла Это газоразрядные счетчики, внутренний объем которых наполнен инертным газом при пониженном давлении (15...75 гПа), а работа осуществляется в области Гейгера, т. е. в режиме самостоятельного газового разряда. Используются в военных радиометрах «ДП-12», бытовых комбинированных «Белла», «Сосна», «Эксперт», «Припять Это газоразрядные счетчики, внутренний объем которых наполнен инертным газом при пониженном давлении (15...75 гПа), а работа осуществляется в области Гейгера, т. е. в режиме самостоятельного газового разряда. Используются в военных радиометрах «ДП-12», бытовых комбинированных «Белла», «Сосна», «Эксперт», «Припять» (позволяет измерять мягкое бета-излучение), «РКСБ-104», «Мастер» и др.
Слайд 7Галогенные счетчики заполнены инертными газами и галоидами (0,1 %) Сl2, Вг2, I2
Галогенные счетчики заполнены инертными газами и галоидами (0,1 %) Сl2, Вг2, I2
Измерители мощности дозы ДП-5А (Б) и ДП-5В предназначены для измерения уровней радиации на местности и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета излучения.
Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч в диапазоне энергий гамма квантов от 0,084 до 1,25 МЭв.
Прибор состоит:
из измерительного пульта;
зонда в ДП-5А (Б) или блока детектирования в ДП-5В,
контрольного стронциево - иттриевого источника бета излучений для проверки работоспособности приборов (с внутренней стороны крышки футляра у ДП-5А(Б) и на блоке детектирования у ДП-5В).
Слайд 8Воспринимающими устройствами приборов являются газоразрядные счетчики, установленные: в приборе ДП-5А — один
Воспринимающими устройствами приборов являются газоразрядные счетчики, установленные: в приборе ДП-5А — один
В положении “Г” окно корпуса закрывается экраном и в счетчик могут проникать только гамма лучи. При повороте экрана в положение “Б” окно корпуса открывается и бета частицы проникают к счетчику. В положении “К” контрольный источник бета излучения, который укреплен в углублении на экране, устанавливается против окна и в этом положении проверяется работоспособность прибора ДП-5В.
Для обнаружения бета излучений необходимо установить экран зонда в положении “Б”, поднести к обследуемой поверхности на расстояние 1,5—2 см.
При определении степени радиоактивного заражения воды отбирают две пробы общим объемом 1,5—10 л. Одну — из верхнего слоя водоисточника, другую — с придонного слоя. Измерения производят зондом в положении “Б”, располагая его на расстоянии 0,5-1 см от поверхности воды, и снимают показания по верхней шкале.
Слайд 9
Сцинтилляционный (люминесцентный) метод
Преимуществом сцинтилляционных счетчиков является очень короткое разрешающее время (10 -8
Сцинтилляционный (люминесцентный) метод
Преимуществом сцинтилляционных счетчиков является очень короткое разрешающее время (10 -8
Важной особенностью сцинтилляционных счетчиков является их способность оценивать энергию регистрируемых частиц, поскольку интенсивность сцинтилляций пропорциональна энергии частиц.
Сцинтилляционный счетчик объединил в себе достоинства счетчика Гейгера-Мюллера и пропорционального счетчика и при всем этом он превзошел их по многим показателям.
Широко используются на основе сцинтилляционных методов приборы для измерения мощности дозы ИИ СРП-68 и СРП -88Н.
Схема фотоэлектронного умножителя:
1 – гамма-квант; 2 – кристалл-люминофор; 3 – фотокатод; 4 – эмиттеры (диноды); 5 – коллектор
Сцинтилляцией называют вспышку света, возникающую при попадании заряженной частицы в люминофоре.
Основной частью сцинтилляционного счетчика является фотоэлектронный умножитель – где происходит превращение энергии ИИ в видимый свет, который преобразуется в электрический ток.
Слайд 10Химический метод
Этот метод основан на свойстве ионизирующих излучений менять структуру некоторых
Этот метод основан на свойстве ионизирующих излучений менять структуру некоторых
Слайд 11
Полупроводниковый метод
Под действием радиоактивных частиц в полупроводниковых детекторах происходит переход электронов из
Полупроводниковый метод
Под действием радиоактивных частиц в полупроводниковых детекторах происходит переход электронов из
В качестве полупроводника применяют монокристаллы германия ( для регистрации высокоэнергетических гамма- и бета- лучей), монокристаллы кремния - альфа-частиц, низкоэнергетических гамма-квантов и рентгеновских лучей. В низкофоновом радиометре УМФ - 2000 применен полупроводниковый детектор на основе высокоомного кремния.
Слайд 12
Биологический метод
Для оценки поглощенных доз при облучении используется подсчет числа хромосомных аберрации
Биологический метод
Для оценки поглощенных доз при облучении используется подсчет числа хромосомных аберрации
Слайд 13
Спектрометры (гамма - спектрометрические установки).
Состоят из следующих элементов:
детектор, который служит
Спектрометры (гамма - спектрометрические установки).
Состоят из следующих элементов:
детектор, который служит
усилитель сигнала;
блока питания ;
спектрометрический усилитель (формируюет сигнал нужной формы и защищает от шумов малой амплитуды);
монитор - осциллограф или экран компьютера (служит для визуализации гистограмм поступивших импульсов.
Принцип работы - в детекторе происходит взаимодействие гамма - квантов с веществом и преобразование их энергии в электрический импульс, величина которого прямо пропорциональна энергии гамма - кванта.
Слайд 14
Измерительный комплекс «Прогресс-2000».
Основные составные части и решаемые задачи :
1. Гамма-спектрометр сцинтилляционный,
Измерительный комплекс «Прогресс-2000».
Основные составные части и решаемые задачи :
1. Гамма-спектрометр сцинтилляционный,
определение содержания 137Cs и других радионуклидов в пробах пищевых продуктов, органических веществах растительного и животного происхождения;
определение содержания 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs и других радионуклидов в пробах почвы, стройматериалов и других объектах внешней среды;
определение удельной объемной активности 222Rn в воздухе, воде, потока радона с поверхности почвы (с комплектом дополнительного оборудования);
определение удельной объемной активности аэрозолей в воздухе (с пробоотборником воздуха);
определение содержания 137Cs в теле человека, 1311 в щитовидной железе, нейтронно-активационных радионуклидов (60Со, 137Cs, 54Mn, 51Сг) в легких человека (СИЧ).
Слайд 152. Гамма-спектрометр полупроводниковый (стационарный): определение содержания всех гамма-излучающих радионуклидов в любых пробах.
3.
2. Гамма-спектрометр полупроводниковый (стационарный): определение содержания всех гамма-излучающих радионуклидов в любых пробах.
3.
полевые спектрометрические измерения активности гамма-излучающих радионуклидов в геометрии 2π и 4π без проведения пробоотбора;
определение удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в лабораторных условиях;
измерение прижизненного содержания гамма-излучающих радионуклидов в теле человека или животных.
4. Бета-спектрометр сцинтилляционный (стационарный или переносной):
определение содержания 90Sr в пробах пищевых продуктов, органических веществ растительного и животного происхождения;
определение содержания 90Sr в пробах почвы, воды, с предварительным радиохимическим концентрированием;
определение суммарной бета - активности в пробах воды;
определение содержания 90Sr в любых пробах с радиохимической экстракцией.