Контроль металлолома. Источники излучений в металлоломе. Приборы и методы

Содержание

Слайд 2

Источники излучений в металлоломе Нефтегазовый комплекс: трубы, арматура, емкости, насосное оборудование

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)
Слайд 3

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

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
Слайд 4

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

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)
Слайд 5

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

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.
Слайд 6

Постановка задачи 2. Необходимо быстро измерить мощность дозы гамма-излучения неизвестного нуклида

Постановка задачи

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

нуклидов) и принять решение о дальнейших действиях.
Слайд 7

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

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.
Слайд 8

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

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.
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