способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова с учетом эффектов гашения

Классы МПК:G01J3/00 Спектрометрия; спектрофотометрия; монохроматоры; измерение цвета
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-10-28
публикация патента:

Изобретение относится к области неразрушающих методов анализа и может быть использовано для определения содержания бета-излучающих радионуклидов в водных объектах. Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно измеряют пробы с использованием контрольного источника с известной добавочной активностью бета-излучающих радионуклида и определяют содержание искомого радионуклида по формуле способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520 , где а - объемная активность искомого радионуклида, Бк·дм -3; nПР - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы, с-1; nФ - скорость счета импульсов фона средства измерения, с-1; Э - эффективность средства измерения, определенная путем измерения известной активности бета-излучающего радионуклида в бидистилляте, доля; nКИ - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении контрольного источника в бидистилляте, с-1 ; nКИ+ПР - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы вместе с контрольным источником, с -1; V - объем измерительной кюветы, дм-3. Технический результат - упрощение определения активности бета-излучающих радионуклидов в жидких пробах сложного химического состава. 2 ил., 1 табл., 1пр. способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520

способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520 способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520

Формула изобретения

Способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов в водных объектах методом регистрации излучения Вавилова-Черенкова с учетом эффектов гашения, включающий проведение измерений содержания бета-излучающих радионуклидов путем регистрации ИВЧ при помощи ФЭУ, отличающийся тем, что для учета эффекта гашения излучения дополнительно проводят измерения совместно с контрольным источником известной активностью бета-излучающего радионуклида и определяют содержание искомого радионуклида по формуле

способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520

где а - объемная активность искомого радионуклида, Бк·дм-3;

nПР - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы, с -1;

nФ - скорость счета импульсов фона средства измерения, с-1;

Э - эффективность средства измерения, определенная путем измерения известной активности бета-излучающего радионуклида в бидистилляте, доля;

n КИ - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении контрольного источника в бидистилляте, с-1;

nКИ+ПР - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы вместе с контрольным источником, с -1;

V - объем измерительной кюветы, дм-3 .

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области неразрушающих методов анализа и может быть использовано для определения содержания бета-излучающих радионуклидов в водных объектах.

Известен способ определения количественного состава бета-излучающих радионуклидов спектрометрическими методами, которые предусматривают сложные процедуры проведения анализа, заключающиеся в химической подготовке пробы путем ее упаривания и нанесения на металлическую подложку пробы, предварительно установив качественный состав измеряемой пробы гамма-спектрометрическим методом (Ю.А. Сапожников, Р.А. Алиев, С.Н.Калмыков. Радиоактивность окружающей среды. Теория и практика. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006, с.176-191); а также жидкостно-сцинтилляционный (ЖС) метод измерения, для осуществления которого также необходима процедура пробоподготовки - смешивание пробы со сцинтиллятором (Ю.А. Сапожников, Р.А. Алиев, С.Н. Калмыков. Радиоактивность окружающей среды. Теория и практика. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006, с.199-218).

Наиболее близким к предлагаемому способу по совокупности существенных признаков является способ определения объемной активности стронция-90 на основе регистрации излучения Вавилова-Черенкова (ИВЧ) с применением средств измерений, позволяющих определять неоднородность жидкой среды, изложенный в работе (П.С. Буткалюк, Ю.А. Сапожников. Разработка схемы экспресс-анализа морской воды на стронций-90. Вестник московского университета. Сер.2. Химия, 2009, Т.50, № 3). Реализация данного способа разбивается на два этапа:

1. Вычисление объемной активности стронция-90 в жидкой пробе путем регистрации ИВЧ при помощи фотоэлектронного умножителя (ФЭУ);

2. Анализ пробы на величину «непрозрачности» (неоднородности) при помощи датчиков измерения мутности для получения поправочного коэффициента (И.К. Цитович. Курс аналитической химии. - М.: Высшая школа, 1994, с.328-329).

Недостатком данного способа является сложность и трудоемкость процессов подготовки и анализа проб.

Техническим результатом предлагаемого способа является упрощение определения активности бета-излучающих радионуклидов в жидких пробах сложного химического состава за счет учета эффектов гашения ИВЧ излучающих радионуклидов.

Названный в предлагаемом способе технический результат достигается путем использования контрольного источника (КИ) с известной активностью бета-излучающего радионуклида, нанесенной на поверхность стержней, выступающих в роли контрольного опорного источника, закрепленных на боковых поверхностях измерительной емкости, в которую помещается кювета с пробой.

Отличительным признаком предложенного способа является применение КИ с известной активностью в процессе проведения измерений, основанного на регистрации ИВЧ, с целью определения содержания бета-излучающих радионуклидов в водных объектах.

Конструктивное исполнение кюветы с добавочным источником представлено на фиг.1. Устройство состоит из измерительной кюветы (1) и стакана с нанесенной известной активностью стронция-90 на боковые стержни (2).

Способ осуществляется следующим образом:

1. Измерения выполняют по истечении времени установления рабочего режима средства измерения (радиометр, в состав которого входит ФЭУ, чувствительный к ультрафиолету), установленного при снятии его метрологических характеристик.

2. Наполняют измерительную кювету пробой воды заданного объема V с помощью дозирующего устройства.

3. Набирают число импульсов nПР от регистрируемого излучения пробы за время Т И, определенное по условию

способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520

где nПР - скорость счета импульсов от пробы, с-1;

nФ - скорость счета импульсов фона, с-1;

способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520 доп - допустимое значение относительной случайной погрешности, соответствующее доверительной вероятности Р=0,95, %/

4. Устанавливают на измерительную кювету с пробой воды дополнительный контрольный источник с радионуклидом.

5. Проводят повторный набор числа импульсов N КИ+ПР от регистрируемого излучения пробы с контрольным источником за время ТИ.

6. Определяют поглощение излучения в оптически прозрачной среде (бидистилляте). На измерительную кювету с дистиллированной водой устанавливают дополнительный контрольный источник с радионуклидом. Набирают счет импульсов Nки от регистрируемого излучения контрольного источника.

7. Объемную активность в пробах воды а, Бк·дм-3, вычисляют по формуле

способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520

где Э - эффективность радиометра, определенная путем измерения контрольного источника стронция-90 в бидистипляте, доля;

К - поправочный коэффициент, учитывающий оптическую плотность и гасящие факторы измеряемой пробы воды, доля; вычисляется по формуле

V - объем измерительной кюветы, дм-3

способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520

где nКИ - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении контрольного источника в бидистилляте, с-1;

nКИ+ПР - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении пробы воды вместе с контрольным источником, с-1;

n ПР - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении пробы воды без контрольного источника, с-1.

Эффект поглощения излучения от контрольного источника в измерительной емкости, заполненной дистиллированной водой в дальнейшем используется как опорное значение при измерении содержания бета-излучающих радионуклидов в водных объектах. Вычислив эффект поглощения излучения от контрольного источника в исследуемой пробе, вводится поправочный коэффициент К пересчета содержания бета-излучающего радионуклида в исследуемой пробе.

Преимущество способа заключается в применении метода регистрации ИВЧ для контроля содержания бета-излучающих радионуклидов, например стронция-90, в водных пробах сложного химического состава в целях совершенствования физических методов анализа водных объектов при радиационном мониторинге.

Пример

В качестве средства измерения ИВЧ применяли радиометр УДКС, состоящий из двух ФЭУ, помещенных в светонепроницаемый кожух из алюминиевого сплава, рабочей камеры для размещения кюветы с пробой воды, отражающих элементов и блока электроники, состоящей из предусилителей и схемы совпадений.

1. Случайным образом отобрали ряд проб воды, загрязненной радионуклидами. Получили пробы с различных точек отбора.

2. Каждую пробу разделили на два образца для измерения на радиометре УДКС и на жидкостно-сцинтилляционном (ЖС) радиометре.

3. Образцы для ЖС радиометра подвергли пробоподготове (смешивание с жидким сцинтиллятором). Для образцов, подготовленных к измерению на радиометре УДКС, отсутствовала пробоподготовка.

4. Провели измерения объемной активности стронция-90 на радиометре УДКС по алгоритму, изложенному выше, и ЖС радиометре по действующей методике измерений.

Сравнительная характеристика результатов измерений объемной активности стронция-90 в пробах воды двух методов измерений представлены в таблице и в виде графика на фиг.2.

Из таблицы видно, что при объемной активности стронция-90 в пробах воды, составляющей около 1 Бк, расхождение результатов измерений по двум методам доходит до 90%, что связано с большой случайной погрешностью результатов измерений. При более высоких объемных активностях стронция-90 в пробах это расхождение в среднем составляет 30%. Следует отметить, что относительная погрешность измерения объемной активности радионуклидов ЖС методом составляет от 30% до 50%.

Согласно приведенным данным можно сделать вывод о том, что разработанный способ измерений дал положительные результаты и может быть использован, например, при разработке методики измерений объемной активности стронция-90.

способ определения объемной активности бета-излучающих радионуклидов   в водных объектах методом регистрации излучения вавилова-черенкова   с учетом эффектов гашения, патент № 2491520
Результаты измерений объемной активности стронция-90 методом ИВЧ и ЖС радиометрии
№ пробыРадиометр ИВЧ ЖС радиометр Отклонение результатов измерений, %
Скорость счета от пробы воды, с-1 Скорость счета от пробы воды с добавочным источником, с-1 Поправочный коэффициент Активность стронция-90 в пробе (20 мл), Бк Активность стронция-90 в пробе (20 мл), Бк
10,6590,28 1,3390,45 0,2487,5
20,7129 1,0910,730,4 82,5
3 0,76129 1,0921,22,2 45,5
4 0,9481,08 1,74744,9 18,4
5 1,19109,99 1,1034,344,53 4,2
6 1,4358,8 2,4413,519,6 31,1
7 3,5974,87 1,96439,128,7 36,2
8 12,2960,6 2,898225,9201,5 12,1
9 18,2165,1 2,559300,4282,2 6,4
10 21,1474,57 2,246307,5233,9 31,5
11 167,6209,6 2,85831823470 8,3

Класс G01J3/00 Спектрометрия; спектрофотометрия; монохроматоры; измерение цвета

космический телескоп -  патент 2529052 (27.09.2014)
фотометр пламенный -  патент 2526795 (27.08.2014)
спектрально-селективный портативный раман-люминесцентный анализатор -  патент 2526584 (27.08.2014)
устройство спектральной селекции оптического излучения -  патент 2525713 (20.08.2014)
чувствительный элемент сенсора для молекулярного анализа -  патент 2524453 (27.07.2014)
многоходовая фокусирующая система и способ фокусировки лазерного излучения, обеспечивающий многократное прохождение лазерного пучка через измерительный объем -  патент 2523735 (20.07.2014)
способ и устройство для измерения переходных тепловых характеристик светоизлучающих диодов -  патент 2523731 (20.07.2014)
зеркальный автоколлимационный спектрометр -  патент 2521249 (27.06.2014)
сканирующее интерференционное устройство в виде двухзеркального интерферометра фабри-перо -  патент 2518366 (10.06.2014)
способ контроля структуры стали -  патент 2518292 (10.06.2014)
Наверх