Патент на изобретение №2199766
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ БЕЗЫНЕРЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДОНА В ВОЗДУХЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
(57) Реферат: Использование: для контроля радиоактивности окружающей среды. Сущность: в способе очищенную от аэрозолей и дочерних продуктов пробу помещают в камеру, содержащую электроды, на электроды подается напряжение так, что образующиеся отрицательные ионы перемещаются к промежуточным электродам, а положительно заряженные частицы перемещаются к внутренним электродам, регистрируют число электрических импульсов, обусловленных ионизацией воздуха альфа-частицами и по их числу за определенный промежуток времени – концентрацию радона в воздухе. Устройство состоит из ионизационной камеры с внутренними, внешними и промежуточными электродами. На внутренние электроды подается отрицательный потенциал Uвнутр, на внешние – положительный Uвн, а на промежуточные – потенциал, удовлетворяющий условию Uвнутр < Uпром Uвн. Технический результат: увеличение чувствительности способа и устройства. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил. Способ относится к ядерной физике и технике и может быть использовал при создании детекторов для контроля радиоактивности окружающей среды. Известен способ измерения концентрации радона и его дочерних продуктов в воздухе [1]. Способ заключается в том, что в исследуемом объеме воздуха создают электрическое поле между внешним и внутренним электродами, измеряют число альфа-распадов, обусловленных радоном и его дочерними продуктами, и по числу электрических и световых импульсов определяют концентрацию радона. Недостатком способа является сложность его осуществления. В качестве прототипа взят способ определения концентрации радона и его дочерних продуктов в воздухе [2]. Способ заключается в том, что вблизи внутреннего электрода напряженность электрического поля выбирают достаточной для ионизации газа электронным ударом, измеряют число электрических импульсов, обусловленных ионизацией воздуха альфа-частицами, и определяют по числу зарегистрированных импульсов концентрацию радона в воздухе. Недостатком прототипа является его инерционность, что затрудняет его применение, например, для прогнозирования землетрясений. Целью изобретения является создание безынерционного способа измерения концентрации радона в воздухе. Цель достигается тем, что в исследуемом объеме воздуха создают условия, при которых не происходит регистрация дочерних продуктов радона (ДПР), которые обладают большим периодом полураспада, из-за чего обычно применяемые способы регистрации радона по его дочерним продуктам в принципе инерционны. Предотвращение регистрации дочерних продуктов осуществляется благодаря созданию в объеме измерительной камеры двух областей, ограниченных внутренними, внешними и промежуточным электродами. На электроды подается напряжение так, что образующиеся в камере отрицательные ионы перемещаются к промежуточным электродам, а положительно заряженные частицы, и в том числе ДПР, перемещаются по направлению к внутренним электродам. Вблизи промежуточных электродов, число которых не менее двух, создают напряженность электрического поля, достаточную для ионизации воздуха электронным ударом и для развития электронно-фотонных лавин, и регистрируют вызванные ими электрические импульсы. По измеренному числу электрических импульсов с учетом объема камеры определяют концентрацию радона в воздухе. Регистрация ДПР не происходит, т.к. они осаждаются на поверхности внутренних электродов, число которых не менее одного, а расстояние между внутренними и промежуточными электродами выбирается больше, чем пробег альфа-частиц ДПР (пункт 4 формулы изобретения). Регистрация альфа-частиц происходит в том случае, когда они проходят вблизи положительно заряженных промежуточных электродов, а т. к. пробег альфа-частиц ДПР меньше, чем расстояние между отрицательными электродами (на которых собираются ДПР) и промежуточными положительными электродами, то регистрация альфа-частиц ДПР не происходит. С целью увеличения чувствительности способа вблизи поверхности промежуточных электродов создают напряженность электрического поля достаточную для отрыва электрона от отрицательного иона (п.2 ф.и.). Отрыв электрона от отрицательного иона, подошедшего к промежуточному электроду, приводит к развитию электронно-фотонных лавин вблизи поверхности электрода и образованию электрического импульса. Увеличивая разность потенциалов между внутренним и промежуточными электродами, увеличивают вероятность отрыва электрона от отрицательного иона и таким путем увеличивают чувствительность камеры при измерении концентрации радона. Увеличение чувствительности происходит потому, что дополнительно к электрическим импульсам, создаваемым непосредственно альфа-частицей, проходящей через чувствительную область вблизи положительно заряженных промежуточных электродов, регистрируются электрические импульсы, вызываемые электронами, которые возникают при отрыве от отрицательного иона, подошедшего к положительному электроду. Так как те и другие электрические импульсы вызываются различными физическими процессами, их целесообразно в ряде случаев регистрировать отдельно. Для этого в регистрирующую электронную схему вводится дискриминатор амплитуд импульсов. В этом случае осуществляется регистрация электрических импульсов по двум каналам: в одном канале регистрируют импульсы малой амплитуды, обусловленные отрывом электронов от отрицательных ионов, подошедших к положительному электроду, а во втором – импульсы, обусловленные прохождением альфа-частицы непосредственно через область вблизи положительных электродов (п.6 ф.и.). Технический результат заключается в достижении безынерционной регистрации радона, что позволяет осуществлять прогноз землетрясений по изменению концентрации радона в воздухе. Технический результат достигается за счет того, что регистрируют непосредственно концентрацию радона без ДПР, обладающих большими периодами полураспада. Для реализации способа была применена ионизационная камера, представляющая собой металлический цилиндр с электродами в виде параллельных оси цилиндра проволочных нитей. Схематически устройство для измерения концентрации радона в воздухе показано на чертеже. Устройство состоит из 1 – цилиндрической ионизационной камеры, 2 – внутреннего электрода, 3 – промежуточных электродов, 4 – внешнего электрода, 5 – источника высокого напряжения, 6 – электронной схемы, 7 – фильтра, 8 – воздуходувки. На внутренние электроды, число которых не менее одного, подается отрицательный потенциал Uвнутр на внешние электроды – положительный Uвн, на промежуточные электорды подается потенциал, удовлетворяющий условию Uвнутрпромвн. Устройство работает следующим образом. От источника высокого напряжения – 5 подается рабочее напряжение на электроды – 3. Электроды 2 и 4 заземлены. При этом напряженность электрического поля вблизи электродов 3 достаточна для того, чтобы проходящие вблизи них альфа-частицы были бы зарегистрированы. В корпусе камеры имеется отверстие – 7, закрытое фильтром, задерживающим ДПР, и отверстие, через которое производится забор пробы исследуемого воздуха с помощью воздуходувки – 8. Электронная схема – 6 регистрирует электрические импульсы, вызываемые альфа-частицами. По числу зарегистрированных за определенное время альфа-частиц определяют (с учетом объема воздуха, прошедшего через камеру) концентрацию радона. Литература 1 Патент РФ 2010265, Бюл. 6; 5 С 01 Т 5/02, опубл. 01.06.94. 2 Патент РФ 2126981, Бюл. 6, опубл. 27.02.99. Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 07.03.2006
Извещение опубликовано: 20.02.2007 БИ: 05/2007
|
||||||||||||||||||||||||||