Контроль металлолома. Источники излучений в металлоломе. Приборы и методы презентация

Содержание

Слайд 2

Источники излучений в металлоломе

Нефтегазовый комплекс: трубы, арматура, емкости, насосное оборудование (естественные нуклиды)
Металлургия: электролизные

ванны, электроды, арматура, насосы, емкости (естественные нуклиды)
Ускорители: элементы конструкции, мишени (техногенные нуклиды)

Источники излучений в металлоломе Нефтегазовый комплекс: трубы, арматура, емкости, насосное оборудование (естественные нуклиды)

Слайд 3

Источники излучений в металлоломе

Атомная энергетика: элементы конструкций, арматура, емкости (техногенные нуклиды)
Топливный цикл: элементы

химических реакторов, емкости, арматура (техногенные нуклиды)
Клиники: элементы установок для лучевой терапии (техногенные нуклиды)
Потерянные источники всех видов

Источники излучений в металлоломе Атомная энергетика: элементы конструкций, арматура, емкости (техногенные нуклиды) Топливный

Слайд 4

Методика

Руководящий документ:
Радиационный контроль металлолома.
Методические указания МУК 2.6.1.1087-02 и дополнения к ним МУК 2.6.1.2152-06

(об измерении мощности дозы нейтронного излучения)

Методика Руководящий документ: Радиационный контроль металлолома. Методические указания МУК 2.6.1.1087-02 и дополнения к

Слайд 5

Постановка задачи

1. Необходимо быстро обнаружить в массе неопределенного по составу, физическим характеристикам и

геометрии материала достаточно слабые источники всех видов излучений неизвестного химического и нуклидного состава.

Постановка задачи 1. Необходимо быстро обнаружить в массе неопределенного по составу, физическим характеристикам

Слайд 6

Постановка задачи

2. Необходимо быстро измерить мощность дозы гамма-излучения неизвестного нуклида (или нуклидов) и

принять решение о дальнейших действиях.

Постановка задачи 2. Необходимо быстро измерить мощность дозы гамма-излучения неизвестного нуклида (или нуклидов)

Слайд 7

Проблемы

1. Для скорости и чувствительности необходимы дозиметры-радиометры гамма-излучения на основе сцинтилляционного детектора (так

называемые «поисковые»).
2. Однако для сцинтилляционных детекторов характерна очень сильная зависимость чувствительности от энергии излучения («ход с жесткостью»). Поэтому измерить с их помощью мощность дозы при неопределенном нуклидном составе затруднительно.
3. Нужно иметь возможность доставить детектор в труднодоступные места.

Проблемы 1. Для скорости и чувствительности необходимы дозиметры-радиометры гамма-излучения на основе сцинтилляционного детектора

Слайд 8

Пути решения

Использовать тандем из двух дозиметров: поискового и обычного на счетчиках с гарантированной

линейностью характеристики с широком диапазоне энергий.
Использовать дозиметр-радиометр со спектрометрической обработкой данных и математически скорректированной зависимостью чувствительности от энергии.
Для измерения в труднодоступных местах использовать удлинительные штанги.

Пути решения Использовать тандем из двух дозиметров: поискового и обычного на счетчиках с

Слайд 9

Дозиметр-радиометр ДКС-96П

Дозиметр-радиометр ДКС-96П

Слайд 10

Дозиметр-радиометр ДКС-96Г

Дозиметр-радиометр ДКС-96Г

Слайд 11

Дозиметр-радиометр ДРБП-03

Дозиметр-радиометр ДРБП-03

Слайд 12

Дозиметр МКС-1123/1121

Дозиметр МКС-1123/1121

Слайд 13

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М

Слайд 14

Дозиметры на счетчиках

Дозиметры на счетчиках

Имя файла: Контроль-металлолома.-Источники-излучений-в-металлоломе.-Приборы-и-методы.pptx
Количество просмотров: 242
Количество скачиваний: 0