×
27.08.2013
216.012.651b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ БЕТА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ ГАШЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 , где а - объемная активность искомого радионуклида, Бк·дм; n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы, с; n - скорость счета импульсов фона средства измерения, с; Э - эффективность средства измерения, определенная путем измерения известной активности бета-излучающего радионуклида в бидистилляте, доля; n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении контрольного источника в бидистилляте, с; n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы вместе с контрольным источником, с; V - объем измерительной кюветы, дм. Технический результат - упрощение определения активности бета-излучающих радионуклидов в жидких пробах сложного химического состава. 2 ил., 1 табл., 1пр.
Основные результаты: 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 где а - объемная активность искомого радионуклида, Бк·дм;n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы, с;n - скорость счета импульсов фона средства измерения, с;Э - эффективность средства измерения, определенная путем измерения известной активности бета-излучающего радионуклида в бидистилляте, доля;n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении контрольного источника в бидистилляте, с;n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы вместе с контрольным источником, с;V - объем измерительной кюветы, дм.

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 ТИ, определенное по условию

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

nФ - скорость счета импульсов фона, с-1;

εдоп - 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 NКИ+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

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

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;

nПР - 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.

Результаты измерений объемной активности стронция-90 методом ИВЧ и ЖС радиометрии
№ пробы Радиометр 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
1 0,65 90,28 1,339 0,45 0,24 87,5
2 0,7 129 1,091 0,73 0,4 82,5
3 0,76 129 1,092 1,2 2,2 45,5
4 0,94 81,08 1,747 4 4,9 18,4
5 1,19 109,99 1,103 4,34 4,53 4,2
6 1,43 58,8 2,44 13,5 19,6 31,1
7 3,59 74,87 1,964 39,1 28,7 36,2
8 12,29 60,6 2,898 225,9 201,5 12,1
9 18,21 65,1 2,559 300,4 282,2 6,4
10 21,14 74,57 2,246 307,5 233,9 31,5
11 167,6 209,6 2,858 3182 3470 8,3

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 где а - объемная активность искомого радионуклида, Бк·дм;n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы, с;n - скорость счета импульсов фона средства измерения, с;Э - эффективность средства измерения, определенная путем измерения известной активности бета-излучающего радионуклида в бидистилляте, доля;n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении контрольного источника в бидистилляте, с;n - скорость счета импульсов, зарегистрированная при измерении жидкой пробы вместе с контрольным источником, с;V - объем измерительной кюветы, дм.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ БЕТА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ ГАШЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ БЕТА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ ГАШЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ БЕТА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ ГАШЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ БЕТА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МЕТОДОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ ГАШЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 33.
17.02.2018
№218.016.2ac1

Способ выделения и разделения плутония и нептуния

Изобретение относится к способу экстракционного выделения и разделения плутония и нептуния из азотнокислых растворов, содержащих плутоний, нептуний, технеций и уран. Способ предусматривает подготовку раствора к экстракции путем стабилизации плутония в степени окисления (IV), а нептуния в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642851
Дата охранного документа: 29.01.2018
25.06.2018
№218.016.675a

Вещество для иммобилизации бериллия, содержащегося в высокоактивных растворах

Изобретение относится к области переработки жидких радиоактивных растворов, в частности к отверждению высокоактивных растворов, содержащих бериллий и другие стабильные и радиоактивные элементы. В качестве вещества для иммобилизации бериллия из высокоактивных растворов используют натрий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658329
Дата охранного документа: 20.06.2018
01.07.2018
№218.016.694b

Способ определения активности мазков из носовой полости персонала

Изобретение относится к области гигиены труда и медицины и раскрывает способ проведения радиационного контроля в случае ингаляционного поступления содержащих актиниды радиоактивных аэрозолей в организм персонала. Способ характеризуется тем, что осуществляют взятие мазка из носовой полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659387
Дата охранного документа: 29.06.2018
09.09.2018
№218.016.85b6

Способ получения актиния-225

Изобретение относится к реакторной технологии получения радионуклидов для ядерной медицины. Способ основан на облучении в тепловом нейтронном потоке ядерного реактора мишени, содержащей радионуклид торий-228, и находящегося в равновесии с ним дочернего продукта радиоактивного распада радия-224....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666343
Дата охранного документа: 07.09.2018
04.10.2018
№218.016.8e7e

Алюмофосфатное стекло для иммобилизации радиоактивных отходов

Изобретение относится к области локализации жидких радиоактивных отходов, в частности к составам для отверждения жидких радиоактивных растворов и пульп путем их остекловывания. Алюмофосфатное стекло содержит следующие компоненты, мас. %: NaO 19,0-23,0; AlO 13,0-16,0; PO46,0-51,0; модифицирующая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668605
Дата охранного документа: 02.10.2018
11.10.2018
№218.016.9067

Телескопическая грузоподъемная штанга

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к оборудованию для перегрузки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) реактора ВВЭР-1000 в бассейнах-хранилищах отработавшего ядерного топлива. Телескопическая грузоподъемная штанга выполнена из нержавеющей стали и содержит тросовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669197
Дата охранного документа: 09.10.2018
07.02.2019
№219.016.b788

Чехол хранения отработавших тепловыделяющих сборок от реакторов типа ввэр-1000

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к средствам для хранения отработавших ядерных топливных элементов реактора ВВЭР 1000. Чехол хранения отработавших тепловыделяющих сборок от реакторов типа ВВЭР-1000 состоит из чехловых труб, центрального стержня с грибком, крышки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679007
Дата охранного документа: 05.02.2019
01.03.2019
№219.016.cc64

Композиция для цементирования жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области локализации жидких радиоактивных отходов и может быть использовано в атомной энергетике и на радиохимических производствах для отверждения радиоактивных растворов и пульп. Сущность изобретения: композиция для отверждения жидких радиоактивных отходов, позволяющая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375773
Дата охранного документа: 10.12.2009
10.04.2019
№219.016.fff4

Способ получения концентрата радионуклида молибден-99

Изобретение относится к области химической технологии производства радиоактивных изотопов медицинского назначения. Молибден-99 в течение последних 30 лет является наиболее используемым в радиоизотопной диагностике радионуклидом. Сущность изобретения: в качестве сорбента для выделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288516
Дата охранного документа: 27.11.2006
10.04.2019
№219.017.019b

Уровнемер для радиоактивных жидкостей

Изобретение относится к устройствам для измерения уровня жидкости путем измерений гамма-излучения и может быть использовано для контроля уровня излучающих сред в емкости, в частности для контроля заполнения бидонов стеклоплавом. Уровнемер для радиоактивных жидкостей, содержащихся в емкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227275
Дата охранного документа: 20.04.2004
Показаны записи 11-11 из 11.
17.02.2018
№218.016.2ac1

Способ выделения и разделения плутония и нептуния

Изобретение относится к способу экстракционного выделения и разделения плутония и нептуния из азотнокислых растворов, содержащих плутоний, нептуний, технеций и уран. Способ предусматривает подготовку раствора к экстракции путем стабилизации плутония в степени окисления (IV), а нептуния в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642851
Дата охранного документа: 29.01.2018
+ добавить свой РИД