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第八章 放射性监测;1. 放射线的测量;电子平衡;步骤;造成空气室非稳定态的因素;2、实用空气电离室;2、实用空气电离室; 对医学和防护学有意义的量是吸收剂量。吸收剂量一般通过间接测量来获取,考察某点能量沉积产生的理化变化,间接反映该点物质吸收的射线能量。经过适当校准,给出D的大小。;二. 吸收剂量的测量;二. 吸收剂量的测量; 现场大多通过照射量的测量换算成吸收剂量.;二. 吸收剂量的测量;已测知;3、吸收剂量的其他测量方法;二. 吸收剂量的测量;二. 吸收剂量的测量;二. 吸收剂量的测量;1、400kV以下X线质的测定;X线能量与HVD的关系;第二节 X、γ外照射监测;2、闪烁计数器型巡测仪
在γ射线与物质相互作用下,会发生光电效应,对闪烁物质中的能量转换为光子,光子被光电信号倍增管接收并转换成放大的电信号,并由电子路线接受记录一个光子对应一个计数,以达到测量的目的。
灵敏度高,广泛应用于环境辐射测量。;3、测量使用
应根据测量要求,辐射场的性质和强度、考虑仪器的灵敏度、量程、能量范围、能量响应等因素并对仪器进行校正。
4、环境γ监测的要求
1)布点:离开地面1m高,范围测点距离只要能反映实际辐射就行了。
BH3103A环境Xγ环境贯穿剂量仪。;第三节 氡的测量方法;其偏转的速度与其电荷呈正比,也就是与氡浓度呈正比,测出偏转速度(亦即电离电流)就可知道氡浓度。
2、主要设备与仪器
1)电离室 FD-105 、 FD-105 (K)
高14cm、V=12cm、D=9.5cm
外壳为金属
2)静电计 FD-105 、 FD-105 (K)
3)操作箱
4)抽气泵;3、测量程序
1)调零(调节机械零点与电零点)
2)调节电压灵敏度与表定时相同
3)测电离室本底
4)取样测量
5)计算氡浓度
6)清洗电离室;二、闪烁室法
1、工作原理
222Rn进入闪烁室后,222Rn及子体发射的α粒子使闪烁室的ZnS(Ag)产生闪光,光电倍增管把这种光信号变成电脉冲,经过电子路线的放大,最后记录下来,单位时间内的脉冲与氡浓度呈正比,从而可以确定氡浓度。
2、主要设备
1)FD-125型闪烁室,0.5L
2)FD-125型氡钍分析仪;3)计数装置
计数器
4)其他
真空泵、活性炭、干燥管
3、测量程序
1)测量闪烁室本底
2)抽真空
3)取样
4)等待3h
5)测量
;6)计算
灵敏度:37Bq/m3
;三、活性炭浓缩测氡法
1、工作原理
此法是对经典静电计法的一种补充,利用活性炭对222Rn在常温下吸附,高温释放的特点,把大体积空气中的氡浓集起来,然后加热释放并转移至电离室中,封闭3h后,用静电计测量电离电流,求出氡浓度。3Bq/m3
(在气流速度为1~2L/min时,活性炭吸附效率可达90%;2、主要设备和仪器
1)抽气泵
2)流量计
3)氯化钙干燥管
4)活性炭管
活性炭颗粒20~40目
5)解吸电炉
6)其它
静电计、电离室;3、测量程序
1)吸附
2)解吸
3)测量
4)计算;吸附;四、气球法
1974年清华大学提出的
1、工作原理;2、主要仪器与设备
1)气球及附套环和橡胶塞
V=10~1000L
2)计数设备
FK602系列氡与氡子体测量仪
3)取样泵及流量计
4)秒表
5)滤膜取样头
6)子体过滤器
7)合成纤维膜(过滤乙烯树脂纤维);3、测量程序
1)按上述时间坐标来取样测量
2)氡浓度的计算;3)氡子体潜能浓度;4、方法评价
1)优点:方便、迅速、灵敏度高
2)缺点:
影响因素多
A、条件一致
必须保持标定与具体使用时的条件一致性,
如气球体积与采用的滤膜,计数设备和时间坐标不能改变,改变任一项都必须重新刻度。;B、过滤要完全
过滤效果应达99%以上
C、保持球内清洁
D、缩短气体通路
E、防止排气过度
F、定期刻度
G、采样泵的选择
H、湿度的影响
当空气样品的相对湿度小于90%时,刻度系数有显著的变化。;第四节 αβ表面污染监测;二、间接法
擦拭法;第五节氡析出率的测量;如图1,t1到t2的浓度差是由于被罩表面这个时间差的氡析出引起的。因此可以测量这两个时间的浓度,
t1时的浓度为
t2时的浓度为
由于集氡罩的体积为S×H
所以集氡罩内氡的量的变化为
因此氡析出率 ;从图1可见,我们可以取0时刻的浓度作为t1的浓度,此时的浓度实际上可以认为是空气氡浓度。;3、主要仪器设备
闪烁室、计数器、FD125氡钍测量仪、集氡罩、真空泵、真空表、扩散器、干燥管、秒表、洗耳球、弹簧夹、橡皮管、干湿温度计、风表、气压计;4、测量程序
1)准备
A、测量闪烁室本底
B、确定闪烁室的气密性、然后将闪烁室抽真空
2)连接取样装置(见图2)
A、扣罩,此时将集
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