Способ определения характеристик аэрозолей
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
(5)5 6 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР ИЕ ИЗОБРЕТЕН ОПИСА КОМУ ЕТЕЛ У. Изучение дисперс ей в выбросах АЭ ационная безопасн од ред. Ю. А. Егоро 985, М. 9, с. 282. аэрозол сб.: Ради АЭС. / П оиздат, 1 носится к методам коностава и свойств аэроть использовано для еления дисперсности и розолей при проведеановительных работ в о загрязнения.я - получение дополни- и об уровнях радиоакаэрозольных частиц и, ределении радиоактивоставляющих фракций ляющую фракции аэсоотношениюА=Кгде А - радиоактивно еи определяют по 4 ь С) эрозольной част т слн и размер каждои аэро- концентрацию ионов в радиоактивную составИзобретение от троля дисперсного с золей и может бы оперативного опред радиоактивности аэ нии аварийно-восст зоне радиоактивногЦель изобретени ельной информаци тивности отдельныхедовательно, в оп ой и реактивной с аэрозолей,Измеряют заряд зольной частицы и отбираемом газе, а Казнина Н, И Прохопо контролю вредныхМ.: Химия, 1988, с. 2682, кл, С 01 Т 1/1(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИСТИК АЭРОЗОЛЕЙ(57) Изобретение относится к методам контроля дисперсного состава и свойств аэрозолей и может быть использовано для оперативного определения дисперсности и радиоактивности аэрозолей при проведении аварийно-восстановительных работ в зоне радиоактивного загрязнения, Целыд изобретения является определение радиоактивной и неактивной составляющих фракций аэрозолей. Для этого измеряют размер и электрический заряд каждой аэрозольной частицы, а также концентрацию ионов в отбираемом газе, По результатам измерений и по зависимости индуцированного на аэрозольной частице электрического заряда от типа радиоактивного распада определяют уровень радиоактивности для каждой частицы. 1 ил. ц - заряд частицы;и - концентрация отрицательных ионов в газе;К - коэффициент, зависящий от размера частицы и типа, радиоактивного распада,Предлагаемый способ основывается на том, что при радиоактивных распадах в веществе аэрозолей происходит выбивание электронов из поверхностного слоя частиц, Вследствие этого процесса на радиоактивных аэрозольных частицах накапливаетсяположительный заряд, величина которого зависит от уровня радиоактивности аэрозольной частицы и типа радиоактивного распада в веществе частицы. С другой стороны, вследствие большей величины коэффициента диффузии отрицательных ионов в газе происходит накопление на аэрозольных частицах отрицательного заряда, Поэтому в случае радиоактивных аэрозолей необходимо учитывать оба процесса, т. е. процесс зарядки аэрозолей за счет радиоактивных распадов и процесс их диффузионной разрядки, Поток зарядов, вылетающих из частицы вследствие радиоактивных распадов, компенсируется ионным потоком изокружающей среды, вследствие чего достигается стабилизация положительного заряда радиоактивной аэрозольной частицы, Заряд частицы линейно увеличивается с активностью на аэрозольной частице; с другой стороны, наблюдается обратно пропорциональная зависимость заряда от концентрации отрицательных ионов в атмосфере. Поскольку количество электронов, эмиссируемых частицей при каждом распаде, зависит от размера частицы, имеет место слабая зависимость заряда радиоактивной частицы от ее размера. Концентрация ионов в окружающем газе формируется в результате ионизации газа под действием излучения радиоактивных аэрозолей, внешнего ионизирующего излучения (например, излучения загрязненного грунта), а также стоком ионов на аэрозоли и близлежащие поверхности; поскольку активность (А) аэрозольной частицы пропорциональна концентрации ионов, последняяподлежит измерению согласно данному способу.На чертеже представлена блок-схема устройства для осуществления способа.Устройство содержит измеритель 1 зарядов частиц, измеритель 2 размеров частиц, измеритель 3 концентрации ионов в газе, блок 4 синхронизации, блок 5 обработки информации 5 и устройство пробоотбора, включающее побудитель б расхода газа и пробоотборный канал 7,Устройство работает следующим образом.Проба газа, содержащего анализируемые аэрозоли, с помощью побудителя 6 расхода газа через пробоотборный канал 7 последовательно подается на измерителизаряда 1 и размера 2 частиц. Сигналы от измерителей 1 и 2 поступают в блок 4 синхронизации, в котором производится задержка сигнала от измерителя 1 зарядов частиц на время, равное времени пролета частицами расстояния между двумя измерителями.5 10 15 20 30 35 40 45 50 С выхода блока 4 синхронизации сигнал, содержащий информацию о размере и заряде каждой аэрозольной частицы, подается на вход блока 5 обработки информации, где по этим данным с учетом величины сигнала от измерителя концентрации ионов в газе 3 рассчитывается уровень радиоактивности частиц.Форма выполнения измерителя 2 размеров частиц может быть различной, например могут использоваться оптические датчики различного типа. Основное ограничение на конструкции измерителей накладывает условие их совместимости по скорости прокачки пробы и быстродействию. Пробоотборный тракт между измерителями 1 и 2 должен быть по воэможности минимальной длины и не должен вносить изменений в дисперсный состав аэрозолей в пробе,П р и м е р. Способ был реализован в устройстве, содержащем индукционный измеритель 1 зарядов частиц с кольцевым датчиком толщиной 0,5 мм, диаметр пробоотборного канала в датчике 1 мм. Сигналы с датчика усиливались с помощью электро- метрического усилителя и подавались на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Минимальная регистрируемая величина заряда составляла 150 элементарных зарядов.Измеритель 2 размеров частиц был выполнен на основе известной схемы оптического счетчика частиц. Датчик представлял собой резонатор Не-Ме"лазера (выходная мощность 2 мВт), через который прокачивали пробу газа, выходящую из измерителя 1 зарядов частиц 1. Свет, рассеянный частицами в область малых углов ( 5) относительно оптической оси лазера, с помощью линзы фокусировалса на фотоприемник (ФЭУ), Сигналы с фотоприемника обрабатывались с помощью логарифмирующего усилителя и подавались на АЦП. Измеритель обеспечивал регистрацию частиц в интервале размеров 0,3-10 мкм (по диаметру) при максимальной концентрации аэрозолей не более 10 частиц/л. При больших концент 6рациях аэрозолей работа датчика обеспечивается предварительным калиброванным раэбавлением пробы,Датчик измерителя зарядов частиц устанавливался на минимально возможном расстоянии от измерительного обьема измерителя размеров частиц ( 5 мм).Цифровые сигналы от обоих АЦП, соответствующие максимальным уровням сигналов детекторов, подавали на блок синхронизации, представляющий собой буферное запоминающее устройство, обеспечивающее задержку сигнала от измерителязарядов частиц на время 0,5 мс, соответствующее времени пролета частиц расстояния между датчиками. Выдача полного цифрового кода из блока синхронизации в блок обработки сигналов, в качестве которого испольэовали микроЭВМ ДВК-З, производилась в момент поступления данных от измерителя размера частиц.Измеритель концентрации ионов в газе был выполнен на основе ионизационной камеры, Часть отбираемого газа пропускали через аэрозольный фильтр (чтобы исключить влияние радиоактивности частиц на показания измерителя) и подавали в ионизационную камеру, Токовый сигнал от камеры усиливали электрометрическим усилителем и подавали на АЦП. Цифровой код с АЦП, соответствующий концентрации ионов в газе, периодически считывался в блок обработки информации(1 раз в 5-10 с).Коэффициент К определялся с помощью калибровки устройства на аэрозолях, содержащих известные количества 3 и у -активных изотопов (использовали солевые радиоактивные аэрозоли, содержащиез или Я). Радиоактивность частиц контролировали после их фракционирования в импакторе авторадиографическим методом. Работоспособность устройства проверяли на сериях аэрозольных проб, содержащих частицы с различным уровнем радиоактивности, Результаты, полученные по предлагаемому способу, проверяли независимыми методами - путем измерения суммарной радиоактивности отдельных фракций аэрозолей и авторадиографически. Эксперименты показали хорошее совпадение результатов, полученных различными методами, в случаях, когда имело место неравномерное распределение радиоактивности по частицам (т, е. когда в пробе аэрозолей содержалось относительно малое число частиц с высоким уровнем радиоактивности). В случае равномерного распределения радиоактивности по частицам и малой удельной активности частиц предлагаемый способ давал заниженные результаты,Это связано с тем, что минимальный измеряемый уровень радиоактивности в данном варианте устройства составлял -10 Бк/частицу. Поэтому частицы, имевшие меньшие уровни радиоактивности, не учитывались в результатах, полученных по 5 предлагаемому способу. Однако указанныйпредел может быть понижен за счет повышения чувствительности измерителей заряда и размера частиц,Таким образом, использование предла гаемого способа позволяет экспрессно(время обработки сигнала от одной частицы 10 мс, полное время получения информации о дисперсном составе и радиоактивности частиц определяется концентрацией аэро залей и составляет в среднем 0,5 - 10 мин)определять уровень радиоактивности аэрозолей. Поскольку при этом для каждой частицы имеется информация о ее размере, то можно рассчитать удельные активности ча стиц в различных размерных диапазонах,определить долю радиоактивных частиц среди общего количества аэрозолей и т. и, Способ может быть использован для оперативного контроля радиоактивного эа грязнения воздуха при проведенииаварийно-восстановительных работ, при радиационной разведке местности, для оценки количества и формы поступления радиоактивных веществ в легкие персонала, 30 занятого в работах и т. д. Формула изобретения Способ определения характеристикаэрозолей, включающий отбор пробы газа и 35 измерение радиоактивности аэрозолей впробе, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью определения радиоактивной и неактивной составляющих фракций аэрозолей, измеряют заряд и размер каждой аэрозольной ча стицы, концентрацию ионов в отбираемомгазе, а радиоактивную составляющую А фракции аэрозолей определяют по соотношениюА=Кр и45 где о - заряд частицыи - концентрация отрицательных ионов вгазе;К - коэффициент, зависящий от размерачастицы и типа распада,50
СмотретьЗаявка
4732760, 22.08.1989
ПРЕДПРИЯТИЕ ПЯ Р-6575
ПОЛУЭКТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, НАДЪЯРНЫХ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ШАТУНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, СЕМЫКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, МАСЛЯНКИН ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, КОЛОМЕЙЦЕВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: G01T 1/167
Метки: аэрозолей, характеристик
Опубликовано: 23.04.1991
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1644055-sposob-opredeleniya-kharakteristik-aehrozolejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения характеристик аэрозолей</a>
Предыдущий патент: Цифровой измеритель магнитной индукции
Следующий патент: Устройство для времякоординатной компенсации радиометрических сигналов
Случайный патент: Шаровая мельница