Contacte

Ce dozimetre măsoară doza de radiații? Determinarea ratei dozei de expunere. Exemplu de calcul al dozei absorbite și echivalente pe baza măsurătorilor dozei de expunere

Instrumente de măsurare AI

Folosind unul sau altul detector, sunt dezvoltate instrumente de măsurare AI (instrumente dozimetrice), care sunt împărțite în trei grupe.

Prima grupă include echipamente de recunoaștere a radiațiilor, care servesc la detectarea contaminării radioactive și la măsurarea ratei dozei unei zone contaminate radioactiv sau din orice altă sursă de radiații. Aceste instrumente includ contoare ale ratei dozei. Rezultatele măsurătorilor obținute cu ajutorul acestor mijloace fac posibilă evaluarea gradului de pericol potențial al expunerii umane la radiații.

Al doilea grup include mijloace care servesc la măsurarea mărimii dozelor absorbite de radiații gamma și gamma neutroni (dispozitive de monitorizare dozimetrică). Acestea includ dozatoare individuale.

Dispozitivele din a treia grupă includ mijloace pentru monitorizarea contaminării radioactive a mașinilor, echipamentelor, proprietăților, oamenilor, alimentelor, apei și a altor obiecte. Acestea includ contoare de debit de doză și instalații radiometrice (laboratoare).

Dozometru portabil DP-5V. DP-5V - conceput pentru măsurarea ratei dozei într-o zonă contaminată radioactiv, precum și pentru măsurarea contaminării radioactive a diferitelor obiecte cu radiații gamma. În plus, permite detectarea radiațiilor beta. Astfel, dispozitivul este un mijloc de recunoaștere a radiațiilor și monitorizare dozimetrică.

Intervalul de măsurare a ratei dozei de radiații gamma de la 0,05 mR/h la 200 R/h este împărțit în 6 subdomeni.

Principala eroare relativă de măsurare a dispozitivului în condiții climatice normale (0°C și 760 mm Hg) nu depășește 30%. Dispozitivul rămâne operațional după expunerea la tremurări de transport cu o accelerație de 100 m/s2 sau o cădere de la o înălțime de până la 0,5 m Dispozitivul este format din două blocuri: o unitate de detectare și o consolă de măsurare. Unitatea de detectare conține contoare de descărcare de gaze GS1 și GS2 de diferite sensibilități și un amplificator. Panoul de masurare contine un circuit integrator cu un microampermetru (dispozitiv de masurare pointer).

Greutatea dispozitivului cu kitul de alimentare nu este mai mare de 3,2 kg.

Dozometru portabil IMD-1. Proiectat pentru a măsura rata dozei de expunere a radiațiilor gamma, precum și pentru a detecta radiația b. Disponibil în două modificări: IMD - 1C (staționar) și IMD - 1P (portabil), care diferă prin lungimea cablului dintre unități și prezența unei surse de alimentare în rețea.

Domeniul de măsurare al dispozitivului este de la 0,01 mR/h până la 999 R/h. împărțit în două subgrupe „mR/h” și „R/h”. Detectorul sub-gamă „mR/h” (SBM-21 – contor de înaltă sensibilitate) este amplasat în unitatea de detectare. Detectorul de sub-gamă „R/h” (SI-38G este un contor de descărcare de gaz cu sensibilitate scăzută) este amplasat în consola de măsurare.



Greutatea setului de lucru al dispozitivului (1P – versiune portabilă) este de 3,3 kg.

Contor de doză integrat IMD-21B. Modificări dispozitiv: la bord, la bord automatizat, staționar, staționar automatizat.

Dispozitivul este instalat pe obiecte aflate în mișcare la sol și este proiectat să măsoare rata dozei de radiație gamma și să emită un semnal luminos atunci când pragurile ratei dozei sunt depășite.

Interval de măsurare de la 1 la 999 R/h. În acest interval, sunt setate 5 valori de prag ale ratei dozei (1,5; 10; 50; 100 R/h), la depășire, se dă un semnal luminos.

Viteza de funcționare a dispozitivului nu depășește 10 s.

Contor combinat al debitului de doză– radiometru IMD-12. Conceput pentru a măsura:

specific b și a - activitatea alimentelor, furajelor și apei contaminate;

suprafete b - contaminarea obiectelor;

debitul de doză g - radiații din zone și obiecte contaminate radioactiv.

Domeniul de măsurare depinde de tipul de măsurare. De exemplu, la determinarea specificului b - activitate de la 10 –6 la 10 –3 Ci/kg sau de la 103 la 107 b - particule/cm2min; la măsurarea ratelor de doză de la 0,1 μR/h până la 999 R/h.

Dispozitiv de explorare geologică cu scintilație SRP-68-01.

Proiectat pentru a determina activitatea rocilor în timpul explorării geologice. De asemenea, poate fi utilizat pentru a măsura rata dozei în situații de urgență la instalațiile periculoase pentru radiații pentru a căuta sursa de radiații.

Domeniul de măsurare al dispozitivului de la 0 la 3000 μR/h este împărțit în 5 subdomeni: 0-30, 0-100, 0-300, 0-1000, 0-3000 μR/h.

Aparatul de măsurare este un indicator, are 2 scale: cel de sus are diviziuni de la 0 la 100, cel de jos are diviziuni de la 0 la 30.

Setul dispozitivului include: unitate de detectare; telecomanda; Căști. Detector – scintilație cu PMT.

De bază sarcina de dozimetrie este detectarea și evaluarea gradului de pericol al radiațiilor ionizante pentru populație în diferite condiții de radiație. Instrumentele dozimetrice sunt folosite pentru:


Detectarea și măsurarea expunerii și a ratelor dozelor de radiații absorbite pentru a asigura viața populației;


Măsurători ale activității substanțelor radioactive, densitatea fluxului de radiații; activitate specifică, volumetrică, de suprafață a diverselor obiecte pentru a determina necesitatea și completitudinea decontaminării și tratamentului sanitar;


Măsurători ale expunerii și dozelor de radiații absorbite în vederea determinării capacității de lucru și a viabilității populației din punct de vedere al radiațiilor;


Măsurarea de laborator a gradului de contaminare radioactivă a alimentelor, apei etc.


Clasificare Identificarea dispozitivelor dozimetrice se realizează în funcție de scopul acestora, tipul senzorilor, măsurarea tipului de radiație, natura semnalelor electrice convertite de circuitul dispozitivului. Aproape toate instrumentele dozimetrice moderne funcționează pe baza metodei de ionizare. Componentele principale ale dispozitivelor sunt detectoarele de radiații, care sunt utilizate pentru detectarea radiațiilor; circuit electric pentru conversia impulsurilor; aparate de măsurare sau de înregistrare; sursele curente.


În funcție de scopul lor funcțional, dispozitivele sunt împărțite în indicatori, radiometre, contoare de raze X și dozimetre. Senzorii sunt contoare de descărcare de gaz și de scintilație. Ei măsoară radiațiile alfa și beta și nivelurile mici de radiații gamma. Pentru măsurători mai precise, există radiometre staționare - DP-100, RUB-01-P6, „Beta-2”, etc. Cele portabile includ „Luch-2”, care este utilizat pentru determinarea calitativă și cantitativă a beta și gamma. radiații, precum și radiometru-contorul de raze X DP-5A, conceput pentru a detecta și măsura gradul de contaminare a suprafeței cu substanțe active beta și gamma și pentru a măsura nivelurile de radiații gamma.


Dozimetre. Proiectat pentru a determina doza totală de radiație (expunere sau absorbită) sau ratele de doză corespunzătoare de radiații gamma sau X. Camerele de ionizare, contoarele de scintilație etc. sunt folosite ca detectoare (senzorii) Dozimetrele staționare includ SPSS-02, SD-1M, etc. Dozimetre portabile - SRP-68-01, KID-2, set de dozimetre DP-24, DK. -0 ,2, etc. Industria produce, de asemenea, așa-numitele dozimetre de uz casnic (de buzunar) concepute pentru a măsura doza de expunere în aer, i.e. funcționează ca contoare de raze X („Master-1”, „Orizont”, „Bela-2”, „Sosna”, etc.). Ele sunt utilizate în zonele contaminate pentru a controla nivelurile gamma de fundal și pentru a evita contaminarea puternică cu cesiu-137.


Indicatori. Acestea sunt cele mai simple dispozitive pentru detectarea radiațiilor și estimarea aproximativă a ratei dozei de expunere (nivelul de radiație), în principal radiațiile gamma și beta. Detectorul este un contor de descărcare de gaz. Acest grup include dispozitivul de semnalizare indicator DP-64, contorul IMD-21 etc.


Contoare cu raze X. Ele sunt concepute pentru a măsura rata dozei de raze X sau radiații gamma. Domeniul de măsurare este de la sutimi de roentgen la câteva sute de roentgen pe oră (R/h). Camerele de ionizare sau sunt folosite ca senzori. Acestea includ contorul de raze X DP-3B, „Cactus”, DP-2 etc.


Radiometre(contoare de radioactivitate). Acestea sunt utilizate pentru detectarea și determinarea gradului de contaminare radioactivă a suprafețelor și echipamentelor cu particule alfa și beta; densitatea fluxului sau intensitatea radiației radioactive; activitatea probelor de mediu.

Dispozitiv de semnalizare-indicator DP-64 Proiectat pentru monitorizarea continuă a radiațiilor și avertizarea contaminării radioactive a zonei. Funcționează în modul de urmărire și oferă alarme sonore și luminoase atunci când rata dozei de radiație în zonă atinge 0,2 R/h.

Aparatul este alimentat de la o retea de curent alternativ cu o tensiune de 127/200 V sau de la o baterie cu o tensiune de 6 V. Senzorul este conectat la panoul de alarma cu un cablu de 30 m Senzorul contine un detector de radiatii ionizante - un contor de descărcare de gaz STS-5 și un medicament radioactiv de control.

Pregătirea dispozitivului pentru funcționare.

Pregătirea dispozitivului pentru funcționare constă în următorii pași succesivi.

În primul rând, panoul de alarmă este conectat la o sursă de alimentare.

După aceasta, mufa cablului este conectată la rețea, comutatorul de comutare este „Pornit - Oprit”. este setat în poziția „Pornit”, comutatorul comutator „Operare - Control” este mutat în poziția „Control”. Dacă dispozitivul funcționează corect, semnalele luminoase și sonore sunt activate.

Apoi comutatorul basculant „Operare - Control” este mutat în poziția „Operare”, dispozitivul este gata de funcționare.

Dacă rata dozei de radiație ionizantă este egală sau depășește 0,2 R/h, se declanșează alarme sonore și luminoase; frecvența semnalelor crește odată cu creșterea ratei dozei de radiații ionizante.



Radiometru-Contor cu raze X DP-5A concepute pentru a măsura radiațiile gamma și prezența contaminării radioactive a zonei și a diferitelor obiecte prin radiații beta.

Orez. 1. Vedere generală a contorului de raze X DP-5A.

Rata de doză a radiațiilor gamma este determinată în miliroentgens pe oră (mR/h) sau roentgens pe oră (R/h) în punctul din spațiu în care este plasat contorul corespunzător al dispozitivului în timpul măsurătorilor. Radiometrul DP-5A are capacitatea de a măsura nivelurile de radiații gamma de la 0,05 mR/h până la 200 R/h.

Designul și scopul dispozitivului.

Aparatul este format din următoarele părți principale (Fig. 1): o sondă cu un cablu flexibil, un panou de măsurare, căști, o carcasă cu sursă de control. În plus, dispozitivul include o cutie de depozitare care conține o tijă de prelungire, sursă de alimentare, un set de echipamente de rezervă și un set de documentație tehnică.

Sonda dispozitivului (Fig. 2) este un cilindru de oțel în care sunt amplasate detectoare de radiații, un amplificator-normalizator și alte elemente de circuit. Ca detectoare de radiații sunt utilizate contoare cu halogen de tipurile STS-5 și SI-3BG.

Orez. 2. Sonda dispozitiv DP-5A.

1- corp sonda otel; 2 - știft de sprijin; 3 - ecran cilindric rotativ din alamă cu decupaj; 4 - fereastră în carcasa sondei, etanșată cu o placă de plastic; 5 - clemă; 6 - guler de blocare; 7 - furca suport; 8 - piuliță de îmbinare; 9 - bord; l0 - cablu flexibil.

Corpul cilindrului din oțel are o fereastră decupată pentru a indica radiația beta. Fereastra este sigilată cu folie impermeabilă de etilceluloză. Pe corpul sondei este montat un ecran cilindric rotativ din alamă, care are, de asemenea, o decupare care are aceeași dimensiune cu fereastra din corpul sondei. Ecranul se poate mișca ușor de-a lungul corpului sondei. Pentru a fixa ecranul într-o anumită poziție, există două cleme (dinți), pe care sunt indicate literele B și G. Pe corpul cilindrului există un guler de blocare sub formă de inel cu două caneluri pentru clemă. .

În poziția B, în canelura din apropierea furcii de sprijin, decupajul ferestrei ecranului este aliniat cu fereastra carcasei. Cu această poziție a ecranului, radiațiile gamma și beta trec prin ferestrele combinate decupate și pelicula de plastic și intră în contoare.

Când încuietoarea G este poziționată pe furca de blocare, fereastra corpului sondei este blocată de un ecran cilindric, iar accesul radiației beta la contoare este oprit, contoarele vor produce impulsuri numai sub influența radiației gamma.

Pentru a schimba poziția ecranului, trebuie să îl deplasați ușor spre știftul de sprijin (zăvorul iese din canelura gulerului de blocare) și să îl rotiți în poziția dorită.

Panoul de măsurare (Fig. 3) este format din următoarele componente principale: panou, carcasă, șasiu și capac pentru compartimentul de alimentare.

Panoul (Fig. 3) este plasat în partea superioară a carcasei (carcasa) și este conectat la acesta cu două șuruburi.

Orez. 3. Panoul frontal al radiometrului-contor de raze X DP-5A.

1 - aparat de masura; 2 - comutator de subgamă; 3 - potențiometru de reglare a modului; 4 - buton de resetare; 5 - comutator basculant pentru iluminarea scalei; b - priză pentru pornirea telefoanelor; 7 - șurub pentru setarea zero (cu capac de siguranță).

Un dispozitiv de măsurare electrică - un microampermetru - are două scale - superior și inferior. Scara superioară (Fig. 4, b) are 16 diviziuni: este concepută pentru a determina nivelurile radiațiilor gamma și beta în intervalul de la 0,05 mR/h la 5 R/h. Citirile sunt luate pe scara superioară atunci când se lucrează la sub-intervalele II-IV. Scara inferioară are 18 divizii. Citirile sunt luate pe scara inferioară când se lucrează pe subbanda I. Pe subbanda I, nivelurile de radiații gamma sunt măsurate de la 5 la 200 R/h.

Comutatorul de sub-bandă are opt poziții (Fig. 4, a).

În timpul măsurătorilor, secțiunea scalei de la 0 la prima cifră semnificativă este inactivă. Prin urmare, dacă acul instrumentului se află pe această secțiune a scalei, este necesar să se efectueze măsurători pe următorul subdomeniu, mai sensibil.

Orez. 4. Scale ale comutatorului de subdomeniu (a) și ale subdomeniului de măsurare (b):

1 - scară pentru măsurarea nivelurilor de radiație beta în subdomeniile x 0,1, x1, x10, x100, x1000; 2 - scară pentru măsurarea nivelurilor de radiații gamma la sub-banda 200.

Conectarea căștilor la mufa 6 vă permite să determinați aproximativ, după ureche, intensitatea radiației atunci când lucrați pe toate sub-benzile, cu excepția primei.

Potențiometrul de control al modului reglează alimentarea cu energie electrică a dispozitivului. Funcționarea normală a dispozitivului poate fi asigurată doar prin respectarea unui anumit mod de alimentare a dispozitivului cu energie electrică. Înainte de începerea măsurătorilor, comutatorul de sub-gamă este setat în poziția „Mod”. (modul). Rotiți butonul „Dir”. Săgeata dispozitivului este setată la marcajul situat pe scara superioară ("triunghi negru").

Butonul de resetare este folosit pentru a aduce rapid acul instrumentului în poziția zero (poziția „0”).

Comutatorul basculant al iluminarii scalei este utilizat atunci când se lucrează noaptea.

Lucrul cu radiometru-contorul de raze X DP-5A.

Pentru a determina rata dozei de radiații gamma, trebuie să faceți următoarele: pregătiți dispozitivul pentru funcționare, verificați funcționalitatea dispozitivului și măsurați nivelurile de radiații gamma.

Pregătirea dispozitivului pentru funcționare.

1. Scoateți dispozitivul din cutia de depozitare și efectuați o inspecție externă pentru deteriorări mecanice.

2. Dacă dispozitivul este pregătit pentru utilizare pentru prima dată sau după o pauză lungă, este necesar să instalați sau să înlocuiți sursele de alimentare. Pentru a instala sursele de alimentare, deșurubați șuruburile și scoateți capacul compartimentului de alimentare. Trei elemente 1.6 PMTs-X-1.05 (KGB-1) sunt instalate în compartiment conform diagramei gravate pe peretele interior al compartimentului, contactele elementelor instalate sunt curățate cu grijă. Când alimentați dispozitivul de la surse externe de curent continuu (3,6 sau 12 V), utilizați blocul de alimentare, setând mai întâi două jumperi la tensiunea dorită.

H. Dacă este necesar, utilizați șurubul de reglare a zero pentru a aduce săgeata dispozitivului de măsurare în poziția zero.

4. Porniți dispozitivul punând comutatorul în poziția „Mode”. (modul).

5. Rotiți butonul „Mod” pentru a seta săgeata dispozitivului la marcajul „triunghi negru” (▼).

Când verificați în poziția „Mod”, săgeata oscilează, dar când oscilează, nu trebuie să depășească arcul înnegrit. Dacă săgeata dispozitivului nu atinge marcajul „triunghi negru” (▼), este necesar să se verifice adecvarea surselor de alimentare.

Verificarea funcționalității dispozitivului.

Funcționarea dispozitivului este verificată cu ajutorul unei surse de testare montată pe capacul carcasei. Folosind această sursă, puteți verifica funcționarea dispozitivului pe toate subbenzile, cu excepția primei.

Verificarea funcționalității se efectuează după cum urmează:

1. Deschideți sursa de control rotind placa de protecție (ecran) în jurul axei acesteia.

2. Ecranul sondei este setat în poziția B.

3. Instalați sonda cu puncte de referință deasupra sursei.

4. Conectați căștile.

Funcționalitatea dispozitivului este verificată de prezența clicurilor în telefoane. Într-un dispozitiv de lucru, frecvența clicurilor crește odată cu creșterea intensității radiației sau pe măsură ce senzorul se apropie de proba de control. În acest caz, săgeata dispozitivului de pe subintervalele * 0,1, * 1 ar trebui să iasă din scară (mergeți până la dreapta), pe subdomenii * 10, * 100 ar trebui să devieze, pe subdomeniul * 1000 ar trebui să fie deviază ușor.

Măsurarea nivelului de radiații gamma.

Înainte de a măsura nivelurile de radiații gamma, trebuie să setați modul și să verificați funcționarea dispozitivului. Modul de operare este setat înainte de fiecare măsurare a nivelului de radiație gamma. Performanța dispozitivului este verificată zilnic sau după o funcționare continuă nivelurile de radiații gamma sunt măsurate la o înălțime de 1 m, i.e. la nivelul organelor „critice” care au celule cu diviziune rapidă, care sunt cele mai radiodeteriorate - țesut limfoid, epiteliu intestinal, celule roșii ale măduvei osoase, epiteliu gonadal, celule ale pielii.

Pentru a determina rata dozei de radiație gamma folosind dispozitivul DP-5A. trebuie să faceți următoarele:

a) pune ecranul sondei în poziţia D;

b) setați comutatorul sub-gamă în poziția „200” (în acest sub-gamă, senzorul este oprit automat, iar măsurătorile sunt luate direct de un contor situat în carcasa dispozitivului, a cărui locație este indicată prin semnul +). După 15 s. Ar trebui să numărați în funcție de poziția acului instrumentului pe scara inferioară. Citirea rezultată indică cantitatea de radiații gamma în ore de raze X. Dacă acul instrumentului se abate ușor pe orice subdomeniu, atunci măsurarea trebuie efectuată pe un subdomeniu mai sensibil;

c) mutați comutatorul în poziția * 1000 sau * 100 (în funcție de abaterea săgeții). În aceste subdomeni, rata dozei de radiații gamma este măsurată în locul unde este plasată sonda instrumentului. Numărătoarea inversă se efectuează pe scara superioară după 15 s. la măsurarea pe sub-gamă * 1000 și după 40 s. atunci când se măsoară în sub-gamă * 100. Rezultatul citirii, înmulțit cu coeficientul sub-gamă (* 1000, * 100), corespunde ratei măsurate a dozei de radiații gamma în mR/h.

Când se măsoară pe subdomeni mai sensibile - * 10, * 1, * 0,1 - citirile sunt luate pe scara superioară. Durata măsurătorilor este de 60 s. Citirea scalei înmulțită cu coeficientul de sub-gamă corespunde ratei măsurate a dozei de radiații gamma în mR/h.

Dacă în timpul măsurătorilor pe orice subgamă, dispozitivul iese din scară (săgeata merge la extrema dreapta), atunci acestea trec la un subdomeniu de măsurare mai grosier.

Atunci când efectuați măsurători, ar trebui să evitați citirea în pozițiile extreme ale săgeții (la începutul sau la sfârșitul scalei). Pentru măsurători pe termen lung, este necesar să verificați modul de funcționare al dispozitivului după 30-40 de minute.

După cum sa indicat deja, determinarea dozei de radiație gamma se efectuează la o înălțime de 1 m. În acest caz, este necesar să se asigure că, atunci când se măsoară la sub-banda 200, telecomanda instrumentului este la un nivel de 1 m. , iar când se măsoară la toate celelalte sub-benzi, sonda se află la un nivel de 1 m.

Pentru a detecta radiația beta pe un obiect contaminat, este necesar să setați ecranul sondei în poziția B. O creștere a citirilor instrumentului în aceeași sub-bandă în comparație cu citirile radiațiilor gamma (ecranul sondei în poziția D) va indica prezența beta. radiații și, prin urmare, despre contaminarea obiectului examinat cu substanțe beta-, gamma-radioactive, ceea ce crește gradul de pericol al obiectului contaminat în raport cu manipularea prin contact a acestui obiect.

Instrumente pentru măsurarea dozelor de radiații primite.

Set dozimetre DP-22V.

Scop și date tehnice.

Setul de dozimetru DP-22V este conceput pentru a măsura dozele de radiații acumulate. Domeniul de măsurare al dozimetrelor este de la 2 la 50 R atunci când rata dozei de radiații gamma se modifică de la 0,5 la 200 R/h. Setul de dozimetre DP-22V include (Fig. 6) 50 de dozimetre cu citire directă DKP-50-A, un încărcător ZD-5, o carcasă și documentație tehnică.

Orez. 6. Set dozimetre DP-22V.

Pentru a pregăti dozimetrul DKP-50A pentru funcționare, deșurubați capacul antipraf al dozimetrului și capacul prizei „Charge”. Butonul „Încărcare” este întors în sens invers acelor de ceasornic, dozimetrul este introdus în priză și se sprijină ușor pe partea inferioară.

Operatorul, observând prin ocular și rotind butonul „Încărcare” în sensul acelor de ceasornic, setează umbra firului la zero pe scara dozimetrului. Capacul de praf este apoi înșurubat pe baza dozimetrului. Citirea dozimetrului se face la lumina cu firul in pozitie verticala.

Dozimetrul DKP-50A este purtat în buzunarul exterior din dreapta al uniformei.

Kit dozometru ID-1.

Un set de dozimetre individuale este conceput pentru a măsura dozele absorbite de radiații gamma-neutroni.

Încărcătorul ZD-6 este conceput pentru a încărca condensatorul dozimetrului.

Dozimetrul oferă măsurarea dozelor absorbite de radiații gamma-neutroni în intervalul de la 20 la 500 rad (1 rad = 1,05 R) cu o rată de doză de la 10 la 366.000 rad/h.

Dozele măsurate sunt numărate pe o scară situată în interiorul dozimetrului și gradată în rads.

Pentru ușurință în utilizare, dozimetrul este proiectat structural sub forma unui stilou și constă dintr-un microscop, o cameră de ionizare, un electroscop, un condensator, o carcasă și un grup de contact.

Orez. 7. Dozometru ID-1.

Dozimetrele individuale fac posibilă determinarea cu suficientă acuratețe a dozei de radiații gamma-neutroni primite de o persoană.

Principiul de funcționare al dozimetrului se bazează pe următoarele: atunci când un dozimetru încărcat este expus la radiații ionizante, în volumul camerei de ionizare apare un curent de ionizare, care reduce potențialul condensatorului și al camerei de ionizare.

Scăderea potențialului este proporțională cu doza de radiație. Măsurând modificarea potențialului, se poate judeca doza primită. Potențialul este măsurat folosind un electroscop de dimensiuni mici plasat în interiorul camerei de ionizare. Deviația sistemului de mișcare al electroscopului - un filament platinizat - se măsoară cu ajutorul unui microscop de citire cu o scară gradată în rads.

Când se lucrează în domeniul radiațiilor ionizante, dozimetrul este purtat într-un buzunar de îmbrăcăminte.

Prin observarea periodică prin ocularul dozimetrului, doza de radiație gamma-neutroni primită în timpul funcționării este determinată de poziția imaginii filamentului pe scara dozimetrului.


Dozometru individual ID-11 și măsurare

Dispozitiv IU (GO-32).

Setul de dozometre individuale ID-11 este destinat monitorizării individuale a expunerii oamenilor în scopul diagnosticării primare a leziunilor cauzate de radiații pe baza indicatorului de radiații (boală acută de radiații).

Setul include 500 de dozometre individuale ID-11, dispozitiv de măsurare UI.

Dozometrul individual ID-11 oferă măsurarea dozei absorbite de radiații gamma și mixte gamma-neutroni în intervalul de la 10 la 1500 rad.

Doza de radiații este însumată în timpul antrenamentului periodic și stocată în dozimetru timp de 12 luni.

Din punct de vedere structural, ID-11 (Fig. 8) constă dintr-un corp și un suport cu o placă de sticlă (detector). Numărul de serie al kit-ului și numărul de serie al contorului individual sunt indicate pe suport;




Orez. 8. Dozometru individual ID-11.

a - asamblat; b - suport cu detector; c – corp

Orez. 9. Aparat de măsurare GO-32.

Dozimetre chimice DP-70 și DP-70M.

Dozimetrele chimice DP-70 și DP-70M sunt concepute pentru a măsura dozele de radiații în scopul diagnosticării medicale a gradului de deteriorare a personalului din cauza radiațiilor. Sunt eliberate în plus față de dozimetrele de tip DKP-50A disponibile personalului.

Designul dozimetrelor DP-70 și DP-70M este același. Cu toate acestea, ele sunt umplute cu diferite lichide și, prin urmare, sunt destinate unor scopuri diferite: dozimetrul DP-70 este pentru înregistrarea dozei de radiații gamma, dozimetrul DP-70M este pentru înregistrarea dozei de radiații penetrante. Domeniul de măsurare a dozimetrului 50-800 R,

Dozimetrele DP-70 și DP-70M permit înregistrarea atât a dozelor unice de radiații, cât și a dozelor acumulate pe o perioadă de până la 30 de zile.

Timpul pentru efectuarea citirilor nu este mai devreme de 1 oră după iradiere. Perioada de valabilitate a fiolelor cu lichid este de 18 luni.

Proiectarea și principiul de funcționare a dispozitivului.

Dozimetrele chimice DP-70 și DP-70M sunt utilizate împreună cu calorimetrul de câmp PK-56 (Fig. 10).

Un dozimetru chimic este o fiolă de sticlă umplută cu un lichid incolor (6 fiole). Sub influența radiațiilor ionizante, lichidul din fiolă își schimbă culoarea de la roz pal la purpuriu strălucitor. Densitatea culorii este proporțională cu doza de radiație.

Fiola este plasată într-o carcasă metalică cu capac, care protejează dozimetrul de influențele mecanice și razele solare. Numărul dozimetrului este ștampilat la capătul carcasei. Pe interiorul capacului există un indicator de culoare, a cărui culoare corespunde dozei de 100 R.

Dozele de radiații sunt măsurate folosind un calorimetru de câmp PK-56. Calorimetrul este alcătuit dintr-o bază cu capac, pe suprafața exterioară a căruia se află discuri de ghidare pentru camera detașabilă. Camera are două fante în care sunt plasate fiolele de control și de testare, precum și un capac cu sticlă mată. În interiorul bazei calorimetrului se află un disc rotativ cu filtre de lumină de diferite densități, a cărui culoare corespunde dozelor de 0, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 600 și 800 R. Pe în partea din față a bazei se află un ocular în care sunt vizibile două câmpuri: colorate și incolore. Pe partea laterală a corpului calorimetrului există o fereastră de observare și numărătoare ale dozei de radiații.

Fig. 10. Dozimetru chimic gamma-neutroni DP-70M și calorimetru de câmp PK-56M.

Lucrul cu dispozitivul.

Dozimetrele chimice pot măsura dozele de radiații aproximativ și precis. În primul caz, se folosește un indicator de culoare, iar dacă culoarea lichidului din fiolă este mai deschisă (mai închisă) decât culoarea indicatorului, atunci doza de radiație este mai mică (mai mult) 100 R.

Doza se determină mai precis cu ajutorul unui calorimetru de câmp. Pentru a face acest lucru, două fiole sunt introduse în cameră pe partea capacului: o fiole de control din kit și una iradiată. Fiola de control cu ​​lichid incolor este plasată în fanta din stânga, care coincide cu filtrele de lumină, iar fiola iradiată este plasată în fanta din dreapta. Operatorul direcționează fereastra camerei către sursa de lumină și, observând prin ocular, rotește discul cu filtre de lumină până când culorile câmpurilor se potrivesc și citește numărul din fereastra de numerotare - doza de radiație în roentgens (P). După numărătoarea inversă, fiola iradiată este scoasă din cameră și distrusă.


4. Recunoașterea radiațiilor și monitorizarea dozimetrică.

Recunoașterea radiațiilor(RR) este un sistem de măsuri care vizează identificarea faptului utilizării armelor nucleare sau distrugerii instalațiilor de energie nucleară pentru a preveni sau a minimiza efectul factorilor dăunători ai acestora asupra personalului militar.

Personalul care efectuează recunoașterea radiațiilor are următoarele sarcini:

1. Stabiliți faptul utilizării armelor nucleare sau distrugerea instalațiilor de energie nucleară și începutul caderii produselor de explozie nucleară (NEP) din norul radioactiv.

2. Dați un semnal de pericol de radiații.

3. Determinați limitele zonei contaminate și marcați-le Limita exterioară a zonei de contaminare radioactivă a zonei ar trebui să fie considerată o linie care leagă punctele cu un nivel de radiație mai mare de 0,5 R/h. Semnul indică nivelul de radiație și timpul de măsurare, iar semnul este instalat cu latura marcată îndreptată spre zona cu un nivel mai scăzut de radiație.

4. Identificați contaminarea cu PNE a apei și a surselor de apă.

5. Determinați modalități de a ocoli zona contaminată radioactiv (PZM) sau de a o depăși pe rutele cel mai puțin contaminate.

6. Monitorizați modificările situației radiațiilor la PZM.

În etapele evacuării medicale, recunoașterea radiațiilor se efectuează de către un instructor-dozimetrist sanitar situat la postul de sortare (SP) și dotat cu dispozitivul DP-5, echipament de avertizare și echipament individual de protecție. Prin pornirea periodică a DP-5, instructorul-dozimetristul sanitar încearcă să stabilească începutul căderii PNE-urilor din norul radioactiv și, dacă dispozitivul înregistrează un nivel de radiație peste 0,05 mR/h, dă un semnal de pericol de radiații. În plus, sarcina sa este de a măsura nivelul de radiații la locul desfășurării propuse a instituțiilor medicale, precum și de-a lungul rutelor de evacuare.

În instituțiile medicale, sarcina de monitorizare a contaminării instalațiilor PNE este încredințată și unui instructor sanitar-dozimetrist, care desfășoară această activitate la punctul de sortare la sosirea transportului cu cei afectați, precum și la locul de tratament special după finalizarea tratarea sanitară a personalului și tratarea specială a utilajelor și diverselor proprietăți cu scopul controlului calității decontaminarii efectuate.

În acest caz, instructorul-dozimetristul sanitar este ghidat de următorii indicatori.

Lenjerie de corp, partea din față a măștii de gaz, uniforme, echipament, pantofi, echipament individual de protecție, arme personale, echipament medical - nu mai mult de 50 mR/h.

Transport auto, inclusiv sanitar – nu mai mult de 200 mR/h

Transportul și persoanele afectate cu niveluri de contaminare PNE mai mari decât cele admisibile sunt trimise de la postul de sortare la un loc special de prelucrare.

Monitorizarea dozimetrică a personalului se realizează cu ajutorul dozimetrelor individuale.

Doze de radiații gamma externe care nu duc la scăderea eficacității luptei și a capacității de lucru și nu agravează cursul bolilor concomitente.

Dozele acumulate de radiații externe sunt înregistrate în cardul de înregistrare a dozei de radiații, care este inclus în cartea de identitate, și în jurnale speciale și servesc drept bază pentru evaluarea eficienței de luptă a personalului pe baza indicatorului de radiații.

Dozele colectate de cadrele militare admise în etapele de evacuare medicală, în plus, se înscriu în carnetul medical primar și istoricul medical și stau la baza diagnosticului inițial al gravității bolii acute de radiații conform indicatorului de radiații.

Contoare de doză

roentgenometru, un dispozitiv pentru măsurarea expunerii sau a ratei dozei absorbite de radiații ionizante. Este folosit pentru detectarea contaminării radioactive a unei zone și evaluarea situației radiațiilor pentru a prezice dozele de radiații către oameni, contaminarea echipamentelor, alimentelor, apei etc. Elemente de bază ale I.m.d. - unitate de detecție (camera de ionizare, contor de descărcare de gaze etc.), dispozitiv de măsurare (cu circuit integrator și microampermetru sau cu indexare digitală și semnalizare de prag bazată pe tehnologie cu microprocesor). M.b. portabil (DP-5, IMD-1), aeropurtat (DP-3B, IMD-21B, BA), staționar (IMD-21S, SA, R), aviație (IMD-31, -35, RAP-10. Există dispozitive și pentru măsurarea de la distanță a ratei dozei.


EdwART. Glosar de termeni ai Ministerului Situațiilor de Urgență, 2010

Vedeți ce sunt „Contoare de doză” în alte dicționare:

    GOST R IEC 60580-2006: Produse electrice medicale. Contoare de produs pentru zona de dozare- Terminologie GOST R IEC 60580 2006: Produse electrice medicale. Contoare doză-zonă produs document original: 3,46 VARIAȚIE: Diferența relativă Dy/y între valorile caracteristicii de performanță y, când una influențează... ...

    PRODUSUL DOZEI PE ZONA, K" A- 3.9 DOZA PE ZONA PRODUS, K · A: Valoarea exprimată ca produs al dozei și al suprafeței pentru timpul corespunzător. Unitatea Gy m2/s. Sursa: GOST R IEC 60580 2006: Produse electrice medicale. Metri de produs dozat de... ... Dicționar-carte de referință de termeni ai documentației normative și tehnice

    DOZA PRODUS AREA CONTORULUI- 3.8 CONTORUL PRODUSULUI DOZĂ-ZONA: Un instrument echipat cu camere de ionizare pentru măsurarea produsului-zonă-doză sau a produsului-zonă-debit-doză într-un fascicul de raze X utilizat pentru diagnosticul medical... ... Dicționar-carte de referință de termeni ai documentației normative și tehnice

    Instrumente pentru evaluarea radiațiilor ionizante. Acestea asigură recunoașterea radiațiilor, monitorizarea dozimetrică a expunerii radioactive a oamenilor și animalelor, determină gradul de contaminare radioactivă a obiectelor, echipamentelor, alimentelor, apei,... ...

    Dispozitiv dozimetric- un dispozitiv pentru evaluarea radiațiilor ionizante. D.p. asigura recunoașterea radiațiilor, monitorizarea dozimetrică a expunerii oamenilor la radiații și determinarea contaminării radioactive a mediului. KD.p. include dozometre... ... Protecția civilă. Dicționar conceptual și terminologic

    Dispozitive concepute pentru a detecta substanțele radioactive pe sol și pentru a măsura rata dozei de radiație. Acestea includ contoare de rată a dozei de radiații gamma de toate tipurile: portabile IMD 1R, IMD 2, DP 5 (A, B, C);... ... Dicţionar de situaţii de urgenţă

    Dispozitive destinate să determine gradul de contaminare a suprafețelor structurilor, echipamentelor, uniformelor și personalului, precum și a apei, furajelor și alimentelor. Acestea includ dozatoare portabile IMD 1R, IMD 2 și DP 5V... ... Dicţionar de situaţii de urgenţă

    Dispozitive dozimetrice- aparate pentru măsurarea radiațiilor ionizante sau a cantităților asociate acestora. Folosit pentru recunoașterea radiațiilor și monitorizarea dozimetrică. D. articolele includ indicatori de radioactivitate, contoare ale debitului de doză, radiometre și dozimetre... Glosar de termeni militari

    Dispozitive de recunoaștere a radiațiilor și chimice- servesc la depistarea substantelor toxice si a campurilor de radiatii ionizante, la monitorizarea constanta a gradului de contaminare a personalului, echipamentului militar, terenului, alimentelor si apei. Principalele instrumente de detectare a câmpurilor... ... Glosar de termeni militari

    timp- 3.3.4 timp tE (timp tE): timpul de încălzire prin curentul alternativ de pornire inițial IA al înfășurării rotorului sau statorului de la temperatura atinsă în modul nominal de funcționare până la temperatura admisă la temperatura ambientală maximă. Sursă … Dicționar-carte de referință de termeni ai documentației normative și tehnice

Scopul lucrării: studiază caracteristicile dispozitivelor dozimetrice „Master-1” și ANRI 01-02 „Sosna” și învață cum să le folosești pentru a măsura debitul dozei de expunere.

Partea teoretică

Doza de expunere- acesta este raportul dintre creșterea încărcăturii totale a tuturor ionilor de același semn care apar în aer cu inhibarea completă a electronilor și pozitronilor, care au fost formați inițial de fotoni de radiații gamma într-un volum elementar de aer și masa de aer în acest volum

Caracteristicile distinctive ale dozei de expunere sunt că este determinată numai în aer și se formează sub influența doar a radiațiilor gamma.

Unitatea sistemică (SI) a dozei de expunere este 1 C/kg (coulomb per kilogram), unitatea nesistemică este 1 R (roentgen).

1 C/kg = 3,88·10 3 R.

Rata dozei de expunere este raportul dintre creșterea dozei de expunere într-un interval de timp și acest interval de timp:

Rata dozei de expunere este de obicei exprimată în unități nesistemice - R/h (roentgen pe oră), mR/h (milliroentgen pe oră), μR/h (micro-roentgen pe oră).

1 R/h = 103 mR/h = 106 μR/h; 1 mR/h = 103 μR/h.

Unitățile de sistem ale ratei dozei de expunere sunt 1A/kg (amperi pe kilogram):

1 A/kg = 1,08·10 7 R/h = 1,08·10 13 μR/h.

Se numesc instrumente care sunt concepute pentru a măsura doza sau rata dozei de radiații ionizante dozimetre .

Majoritatea dozimetrelor determină rata dozei de expunere. Măsurând rata dozei de expunere, puteți calcula valoarea dozei de expunere pentru orice interval de timp:

Doza de expunere, care este creată din surse naturale, formează un fundal natural pe întreaga suprafață a globului.

Fundal de radiații naturale este rata dozei de radiație ionizantă creată de radiația cosmică și radiația din elementele radioactive naturale distribuite în mod natural.

Radiația cosmică care afectează constant atmosfera Pământului se numește radiație primară. În radiația cosmică primară au fost descoperite aproximativ 200 de tipuri diferite de particule elementare, particule alfa, fragmente de nuclee de lumină și fotoni cu energii de până la 1012 MeV.

Radiația cosmică care ajunge la suprafața Pământului după ce a interacționat cu atmosfera se numește radiație secundară și este formată din fotoni gamma cu energii de până la 3 MeV. Restul energiei radiațiilor cosmice primare este cheltuită pentru ionizarea straturilor superioare ale atmosferei.

Substanțele radioactive naturale sunt cele care s-au format și sunt în mod constant reformate fără intervenția omului. În primul rând, acestea sunt elemente radioactive cu viață lungă (cu un timp de înjumătățire lung) care s-au format simultan cu formarea Pământului: potasiu - 40 (timp de înjumătățire 1,3 × 10 9 ani), calciu - 48 (înjumătățire). viata 2 × 10 16 ani), rubidiu - 87 (timp de înjumătățire 6,2 × 10 10 ani), staniu - 124 (timp de înjumătățire 2 × 10 17 ani), telur - 130 (timp de înjumătățire 1 × 10 21 ani), lantan - 138 (timp de înjumătățire 2×10 11 ani), bismut - 209 (timp de înjumătățire 3×10 17 ani), toriu - 232 (timp de înjumătățire 1,4×10 10 ani), uraniu - 235 (timp de înjumătățire 1,13 ×10 8 ani), uraniu - 238 (timp de înjumătățire 4,5×10 9 ani), doar 23 de elemente.

Toriu - 232, uraniu - 235, uraniu - 238 sunt fondatorii a trei familii radioactive naturale (toriu, actiniu și uraniu), care includ 45 de radionuclizi formați ca urmare a descompunerilor succesive alfa și beta, cu timpi de înjumătățire de la 3x10 - 7. secunde (astatina - 216) la 2,5×10 5 ani (uraniu - 234). Elementul final din toate cele trei familii sunt izotopii stabili ai plumbului - 206, 207, 208. Elementele radioactive naturale includ și radionuclizi formați în straturile superioare ale atmosferei sub influența radiației cosmice primare: carbon - 14, sulf - 35, clor - 35, tritiu ( hidrogen - 3), oxigen - 18.

În prezent, sunt cunoscuți peste 100 de radionuclizi naturali. Deoarece proprietățile chimice ale radioizotopilor nu diferă de cele stabile, aceștia se găsesc în plante, precum și în organismele animale și umane.

În scoarța terestră, radionuclizii sunt dispersați uniform, dar pot fi concentrați sub formă de depozite. Conținutul maxim din scoarța terestră este potasiu-40 - aproximativ 2,5%, conținutul de toriu-232 este de 1,3×10 -3%, conținutul tuturor izotopilor de uraniu este de 2,6×10 -4%. Radionuclizii naturali sunt conținuți în scoarța terestră în cantități de la 0,0005 (reniu - 187) la 84 (rubidiu - 87) grame pe tonă. Prin urmare, principala contribuție la fondul natural o are radiația cosmică. Dintre izotopii naturali, potasiul-40 are cea mai mare influență asupra valorii naturale de fond, urmat de rubidiu-87, uraniu-238, toriu-232, uraniu-235, lantan-138. Radionuclizii rămași joacă un rol mult mai mic, fie datorită timpului lor lung de înjumătățire (10 16 - 10 21 ani), fie datorită conținutului lor foarte scăzut în scoarța terestră.

Trebuie remarcat faptul că într-un amestec de izotopi ai unui element dat conținutul de radionuclizi este constant. De exemplu, conținutul de potasiu-40 într-un amestec de izotopi de potasiu este de 1,19×10 -2%, rubidiu-87 este de 27,85%. Toți izotopii de bismut, toriu și uraniu sunt radioactivi.

Din 1934, pe lângă izotopii naturali, au fost produși radionuclizi artificiali, care se formează atunci când nucleele stabile sunt bombardate cu particule alfa sau neutroni în reactoarele nucleare, precum și ca urmare a exploziilor nucleare. Radioizotopii tuturor elementelor cunoscute au fost creați artificial.

În acest sens, se formează un fond de radiații, care diferă de cel natural.

fundal- acesta este nivelul de radiații ionizante care este creat de fondul natural și sursele artificiale de radiații.

La scară globală, sursele artificiale sunt surse de eliberare de radionuclizi care au fost eliberați în mediu ca urmare a testării armelor nucleare și a altor tipuri de activități create de om.

Fundalul se măsoară în orice cameră, deoarece... acolo, sursele străine sunt produse de descompunere ai izotopilor naturali conținute în materialele de construcție, de exemplu. Ca urmare a activității umane, radioizotopii se acumulează în interior sau în apropierea clădirilor și structurilor. În plus, structurile de construcție ecranează parțial fundalul natural. Prin urmare, fundalul din cameră poate fi mai mult sau mai puțin natural.

Fondul natural este determinat nu mai aproape de 200 de metri de orice clădiri și structuri.

Valoarea naturală de fond a ratei dozei de expunere pentru Belarus este de 10-20 µR/h.

DISPOZITIVE UTILIZATE: dozimetru de uz casnic „Master-1” (indicator debit de doză), dozimetru-radiometru de uz casnic ANRI-01-02 „Sosna”.


Caracteristicile dispozitivului

Dozimetru de uz casnic „Master-1” destinat utilizării de către public pentru monitorizarea situației radiațiilor la sol în spațiile de lucru și rezidențiale.

Dispozitivul măsoară rata dozei de expunere în intervalul de la 10 la 999 μR/h.

Eroarea principală în măsurarea puterii este de 30%.

Timpul pentru determinarea ratei dozei de expunere este de 36 de secunde.

Vederea generală a dispozitivului „Master-1” este prezentată în Figura 1.

1. Clip-contact, conceput pentru a porni alimentarea dispozitivului.

2. Tablou indicator.

3. Butonul „START” - pentru a activa măsurătorile.

Figura 1.1 - Vedere generală a dispozitivului „Master-1”.

Dozimetru-radiometru de uz casnic ANRI-01-02 „SOSN” destinat utilizării individuale de către populație în scopul monitorizării situației radiațiilor la sol, în spații de locuit și de lucru, inclusiv:

· măsurători ale ratei dozei de expunere la radiații gamma (interval 0,01-9,99 mR/h);

· măsurarea densității fluxului de radiații b de pe suprafețe (interval 10¸5000 parte/(cm 2 ×min);

· estimări ale activității volumetrice a radionuclizilor în substanțe lichide și solide (interval în funcție de Cs-137: 10 -7 ¸10 -6 Cu/l (10 3 ¸10 4 Bq/l)).

Vederea generală a dispozitivului ANRI-01-02 „Pin” este prezentată în Figura 2.

1. Afișaj digital cu cristale lichide.

2. Comutator de alimentare.

3. Comutator mod de operare.

4. Butonul „CONTROL” - monitorizarea performanței dispozitivului.

5. Butonul „START” - începe măsurarea.

6. „STOP” - opriți măsurătorile în modul de operare „T”.

7. Capacul din spate al dispozitivului.

8. Încuietoare pentru capacul din spate al dispozitivului.

Figura 1.2 - Vedere generală a dispozitivului ANRI-01-02 „Pin”

Rezultatele măsurătorilor obținute cu ajutorul dispozitivelor Master-1 și ANRI-01-02 Sosna nu pot fi folosite pentru concluzii oficiale de către agențiile guvernamentale.

Procedura de lucru

3.1 Măsurarea ratei dozei de expunere folosind dozimetrul Master-1

1. Porniți dispozitivul, pentru a face acest lucru, eliberați clema de contact (articolul 1 din Fig. 1) de materialul izolator.

2. Pentru a efectua măsurarea, apăsați butonul „Start” (articolul 3 din Fig. 1), iar pe afișajul digital ar trebui să apară numerele 0,00, iar semnul „MF” ar trebui să clipească în dreapta numerelor.

3. După 36 de secunde, numărarea impulsurilor se oprește, iar pe afișaj este setat un număr care trebuie înmulțit cu 100 pentru a obține valoarea ratei dozei de expunere în microroentgens pe oră (µR/h).

4. Repetați măsurătorile de 8 ori, apăsând butonul „Start” după finalizarea următoarei contorizări a pulsului.

5. Introduceți rezultatele obținute în tabelul 1.1.

Tabelul 1.1 - Rata dozei de expunere, μR/h


Informații conexe.




Ți-a plăcut articolul? Împărtășește-l