Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Характеристики НИРИ, генерируемого некоторыми типами электровакуумных приборов и установок




Характеристики НИРИ, генерируемого некоторыми типами электровакуумных приборов и установок

Тип прибора, установки Напряжение, кВ МАД, мкЗв/ч
Клистроны Более 150 3∙ 106 – 3∙ 108
Клистроны 100 – 150 3∙ 105 – 3∙ 106
Клистроны 70 – 100 3∙ 104 – 3∙ 105
Модуляторные лампы 17-50 100 – 105
Генераторные лампы 30-50 103 – 104
Тиратроны 16-50 103 – 105
Кенотроны 10 - 70 100 – 104
Магнетроны 20 - 50 100 – 104
Электронно-лучевые трубки 12 – 25 0, 03 – 0, 3
Электронные микроскопы 30 – 100 0, 3 – 10
Ионно-лучевые установки 100 – 120 0, 3 – 30
Электронно-лучевые установки На уровне фона

                                                                                                Приложение 2

Выбор толщины защитных материалов для ослабления НИРИ

1. Толщина защиты из стали или свинца, обеспечивающая необходимую кратность ослабления НИРИ Ко , в зависимости от напряжения на аноде электровакуум­ного прибора определяется по таблицам 1 или 2.

2. Данные таблиц используют для выбора толщины защиты от НИРИ, генерируемого электрова­куумными приборами, при любой форме кривой напряжения на аноде.

    3. Для промежуточных значений анодного напряжения или кратности ослабления излучения, указанных в таблицах, толщина защиты выбирается по ближайшему большему значению.

Таблица 1

Толщина защиты стали для ослабления НИРИ, мм

Кратность

ослабления

излучения Ко

Напряжение на аноде электровакуумного прибора, кВ

            0, 1 0, 1 0, 2
          0, 1 0, 2 0, 3 0, 4
        0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 6
    0, 1 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 6 0, 9
    0, 2 0, 2 0, 3 0, 4 0, 6 0, 9 1, 3
    0, 2 0, 2 0, 3 0, 5 0, 8 1, 0 1, 6
    0, 2 0, 3 0, 4 0, 6 1, 0 1, 3 2, 0
    0, 3 0, 3 0, 5 0, 8 1, 2 1, 6 2, 4
103   0, 1 0, 3 0, 4 0, 6 0, 9 1, 4 1, 9 2, 7
2∙ 103   0, 1 0, 3 0, 4 0, 7 1, 1 1, 6 2, 2 3, 1
5∙ 103   0, 1 0, 4 0, 5 0, 8 1, 2 1, 9 2, 6 3, 6
104   0, 2 0, 4 0, 5 0, 9 1, 4 2, 1 2, 8 3, 9
2∙ 104   0, 2 0, 4 0, 6 1, 0 1, 5 2, 3 3, 1 4, 3
5∙ 104   0, 2 0, 5 0, 7 1, 1 1, 7 2, 5 3, 5 4, 9
105   0, 2 0, 5 0, 7 1, 2 1, 8 2, 7 3, 8 5, 3
2∙ 105   0, 2 0, 5 0, 8 1, 3 1, 9 2, 9 4, 1 5, 7
5∙ 105   0, 2 0, 5 0, 8 1, 4 2, 1 3, 2 4, 4 6, 2
106   0, 2 0, 6 0, 9 1, 4 2, 2 3, 4 4, 7 6, 6
2∙ 106   0, 3 0, 6 1, 0 1, 5 2, 3 3, 6 5, 0 7, 0
5∙ 106   0, 3 0, 6 1, 0 1, 6 2, 5 3, 8 5, 4 7, 5
107   0, 3 0, 7 1, 1 1, 7 2, 6 4, 0 5, 7 7, 9
2∙ 107   0, 3 0, 7 1, 1 1, 8 2, 8 4, 2 6, 0 8, 3
5∙ 107   0, 3 0, 7 1, 2 1, 9 2, 9 4, 5 6, 4 8, 7
108 0, 1 0, 3 0, 8 1, 2 2, 0 3, 1 4, 7 6, 6 9, 2

 

Таблица 2

Толщина защиты из свинца для ослабления НИРИ, мм

Кратность ослабления излучения Ко

Напряжение на аноде электровакуумного прибора, кВ

          0, 2 0, 2
      0, 1 0, 1 0, 4 0, 4
    0, 1 0, 2 0, 2 0, 5 0, 6
  0, 1 0, 2 0, 2 0, 3 0, 6 0, 8
  0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 8 1, 1
  0, 2 0, 2 0, 4 0, 5 1, 0 1, 3
  0, 2 0, 3 0, 5 0, 6 1, 2 1, 5
  0, 2 0, 4 0, 6 0, 8 1, 4 1, 7
103 0, 1 0, 3 0, 4 0, 7 1, 0 1, 6 1, 9
2∙ 103 0, 2 0, 3 0, 5 0, 8 1, 1 1, 7 2, 1
5∙ 103 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 1, 3 1, 8 2, 4
104 0, 2 0, 4 0, 6 1, 1 1, 5 2, 1 2, 7
2∙ 104 0, 2 0, 4 0, 7 1, 2 1, 6 2, 3 2, 9
5∙ 104 0, 2 0, 4 0, 7 1, 3 1, 8 2, 5 3, 2
105 0, 2 0, 5 0, 8 1, 4 2, 0 2, 7 3, 5
2∙ 105 0, 3 0, 5 0, 9 1, 5 2, 1 2, 8 3, 7
5∙ 105 0, 3 0, 5 0, 9 1, 6 2, 3 3, 0 4, 0
106 0, 3 0, 6 1, 0 1, 7 2, 5 3, 2 4, 3
2∙ 106 0, 3 0, 6 1, 0 1, 8 2, 6 3, 4 4, 6
5∙ 106 0, 3 0, 6 1, 1 2, 0 2, 8 3, 6 4, 9
107 0, 4 0, 7 1, 2 2, 1 3, 0 3, 8 5, 2
2∙ 107 0, 4 0, 7 1, 3 2, 2 3, 1 3, 9 5, 4
5∙ 107 0, 4 0, 7 1, 3 2, 3 3, 4 4, 2 5, 7
108 0, 4 0, 8 1, 4 2, 4 3, 5 4, 4 6, 0

Пример. Определить толщину защиты из стали, необходимую для ослабления мощности дозы НИРИ на рабочем месте до 1, 0 мкЗв/ч, если при напряжении на аноде электровакуумного прибора 40 кВ мощность дозы НИРИ, гене­рируемого им, равна 300 мкЗв/ч.

Требуемая кратность ослабления равна:

Ко = 300/1, 0 = 300.

В таблице 1 для анодного напряжения 40 кВ и ближайшего большего значения кратности ослабления (500) находим необходимую толщину защиты из стали -    1, 2 мм.


 

 

Приложение 3

Радиационный контроль источников НИРИ

1. Предварительное обследование источников НИРИ

1. 1. Радиационный контроль источника НИРИ начинают с его предварительного обследования для определения направления выхода и пространственного распреде­ления излучения вокруг исследуемого объекта, а также слабых мест в радиационной защите источника НИРИ.

1. 2. Направление выхода и пространственное распределение излу­чения вокруг исследуемого источника НИРИ и слабые места в его радиационной защите определяют с помощью приборов для измерения МАД.

1. 3. Предварительное обследование источников НИРИ проводят при всех типовых режимах работы электровакуумных приборов и устано­вок, так как интенсивность НИРИ может увеличиваться в режимах, отличных от номинального, а также в специально оговоренных в технической документации режимах работы, при которых имеет место максимальная интенсивность излучения.

1. 4. При предварительном обследовании источников НИРИ необходимо исследовать всю поверх­ность установки (защитной камеры) либо поверхность защиты электровакуумного прибора (корпуса прибора), установленного вне корпуса установки. Детектор дозиметра или прибора-индикатора сле­дует перемещать со скоростью, позволяющей регистрировать устано­вившиеся показания прибора, фиксируя при этом точки, в которых показания прибора максимальны.

Время, необходимое для получения установившегося показания прибора, указано в его технической документации.

2. Измерение мощности дозы НИРИ

2. 1. На основании результатов предварительного обследования с учетом режима работы источника НИРИ (непрерывный, импульс­ный), энергии и пространственного распределения излучения выбирают дозиметрический прибор.

2. 2. Измерение мощности дозы импульсного рентгеновского излучения проводят с помощью специально предназначенных для этой цели дозиметров типа ДКС-АТ1123 или термолюминесцентных дозиметров на основе фтористого лития, на результаты измерения которыми не влияют частота следования и длительность импульсов излучения, а также электромагнитные поля.

2. 3. Используемый дозиметрический прибор должен соответствовать диапазону энергий измеряемого рентгеновского излучения.

2. 4. Необходимо соблюдать следующий порядок и условия измере­ния:

2. 4. 1. Подготовить измерительный прибор к работе в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

2. 4. 2. При отключенном источнике НИРИ измерить мощность дозы радиационного фона в месте размещения контролируемого прибора (установки). Измерение радиационного фона проводят до и после измерения НИРИ.

2. 4. 3. Перед началом измерений убедиться в том, что прибор (установка) работает в заданном рабочем режиме.

2. 4. 4. Детектор дозиметра расположить на расстоянии не более 10 см от корпуса источника НИРИ или его радиационной защиты таким образом, чтобы измеряемое рентгеновское излучения падало на него со стороны, соответствующей максимуму чувствительности детектора.

2. 4. 5. Измерение мощности дозы неиспользуемого рент­геновского излучения проводят в точках наибольшей интен­сивности, выбранных по результатам предварительного обследования. Количество измерений (время измерения) в каждой точке выбирают так, чтобы обеспечить статистическую погрешность результатов измерений не более:

± 10% при измеренном значении мощности дозы более 10 мкЗв/ч;  

± 20% при измеренном значении мощности дозы от 1 мкЗв/ч до 10 мкЗв/ч;

± 30% при измеренном значении мощности дозы менее 1 мкЗв/ч.

2. 4. 6. Измерения проводят в точках, для которых по результатам предварительного обследования получены максимальные уровни излучения.

2. 5. Обработку результатов измерений, выполненных с помощью дозиметрических приборов, производят в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

2. 6. Для оценки мощности дозы НИРИ в каждой точке измерения из среднего значения измеренной мощности дозы вычитают среднее значение радиационного фона в месте измерения.


Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...