Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
40Э-ЦРБ.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
256 Кб
Скачать

2.8.Названия и значения технических характеристик спектрометра:

Характеристики спектрометра

Значения характеристик

1

2

3

1

Диапазон измеряемых энергий бета-излучения, кэВ

От 100 до 3000

2

Пределы допускаемой основной относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность) в энергетическом диапазоне от 100 кэВ до 2500 кэВ, % не более

1.0

3

Нестабильность градуировочной характеристики за 8 часов работы, % не более

 2.0

4

Максимальная входная загрузка, с-1

сдвиг пика, % не более

изменение энергетического разрешения, % не более

погрешность «живого» времени, % не более

5*103

2

10

10

5

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения активности, вызванной изменением температуры окружающей среды относительно номинальной (20С), на каждые 10С изменения температуры, в интервале рабочих температур от (+10С) до (+35С), для Р=0,95, % не более

10

6

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения активности, вызванной изменением напряжения электропитания в интервале 22033 В, Р=0,95%,не более

5

7

Время установления рабочего режима , мин, не более

30

8

Время непрерывной работы, ч, не менее

8

9

Потребляемая спектрометром мощность, Вт, не более

250

10

Средняя наработка до отказа, ч, не менее

5000

11

Среднее время восстановления рабочего состояния, ч, не более

72

12

Средний срок службы спектрометра, лет, не менее

6

13

Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее

10000

14

Спектрометры сохраняют свои характеристики в соответствии с ГОСТ 27451 к воздействию:

  • температуры окружающего воздуха, С

  • относительной влажности при 30С и более низких температурах (без конденсации влаги),%

  • атмосферного давления, кПа

От 10 до 35

75

84 106,7

2.9.Спектрометрический АЦП осуществляет анализ и преобразование амплитуд импульсов в цифровой код и регистрацию их в буферной памяти. В результате получают непрерывные бета-спектры, отличающихся друг от друга формой и положением на энергетической шкале.

2.10. Программа АК1 управляет процессами накопления, отображения, обработки информации и вывода результатов обработки на внешние устройства персонального компьютера.

2.11. Активность отдельных радионуклидов определяется методом энергетических интервалов (ЭИ) или окон. Измеряемые в ЭИ скорости счета исследуемой пробы, с учетом фона, представляются в виде суперпозиций скоростей счета радионуклидов.

2.12. Энергетический спектр пробы, содержащий смесь известных нуклидов раскладывается по спектрам образцовых моноисточников, аттестованных по активности и измеренных в условиях, максимально приближенных к условиям измерения исследуемой пробы.

2.13. Обработка спектов и расчет активности выполняется с помощью программы АК1.

3.Подготовки к работе бета-спектрометра СЕБ-01

3.1.Включить устройство бесперебойной подачи электропитания NetPro.

3.2.Включить блок питания БЖС в последовательности «мережа», «висока».

3.3.Включить компьютер, запустить управляющую программу спектрометра АК1. Панель инструментов программы АК1 описана в документации к программному обеспечению.

3.4.Работу можно начать через 30 минут (время установления рабочего режима).

4.Порядок проведения бета-спектрометрической градуировки

4.1.Градуировка спектрометра по энергии. Для градуировки спектрометра используются рабочие эталонные спектрометрические бета-источники 90Sr+90 Y (в равновесии), 204Tl, 137Cs толщиной не более 10 мг/см2 и активностью в диапазоне 1 кБк….10кБк (тонкие источники) с граничными энергиями 546 КэВ, 2284 КэВ и 783 КэВ соответственно. Измерив спектры рабочих эталонных спектрометрических бета-источников, определяют номера каналов N1 и N2 , соответствующие граничным энергиям бета-спектров Е1 и Е2. Рассчитывают градуировочные коэффициенты «а» и «b» линейной характеристики по энергии

Е= а + bN

b = (Е2-Е1) / (N2- N1)

а = Е1- b N1

К каждому спектрометру прилагается «тонкий» источник 90Sr+90 Y, который помещается в специальном отсеке дистансерного устройства. Спектры этого источника используются для градуировки по энергии, коррекции коэффициентов а и b и периодического контроля спектрометра в процессе его работы. Измеренный с хорошей статистикой спектр этого источника является эталонным и вместе с градуировочными коэффициентами «а» и «b» сохраняется на внешнем носителе.

4.2.Градуировка спектрометра по чувствительности для конкретной геометрии пробы заключается в измерении спектров образцовых источников каждого из выбранных для градуировки j-их радионуклидов одинаковой плотности и расчете элементов матрицы чувствительности. Рассчитанная матрица чувствительности и погрешности градуировки хранятся в памяти ЭВМ и используются для определения активностей радионукдидов и их погрешностей в исследуемых пробах. Для градуировки спектрометра энергий бета-излучения по эффективности используют «Рабочие эталонные радионуклидные источники специального назначения» согласно ДСТУ 3743-98. Рабочие эталонные радионуклидные источники специального назначения представляют собой тонкие радионуклидные источники в форме, тождественной форме счетного образца (проба воздушной среды). Набор рабочих эталонных ИСН содержит все бета-излучающие радионуклиды, присутствие которых ожидается в измеряемых счетных образцах

4.3.Коррекция градуировочной характеристики по энергии (ГХЭ) используется для учета изменения коэффициента усиления спектрометра, обусловленного временной нестабильностью электронного тракта бета-спектрометра. Для этого используется спектрометрический источник 90Sr+90Y, расположенный в специальном отсеке дистансерного устройства. Измеренный при первичной калибровке спектр этого источника сохраняется в файле на внешнем носителе и именуется калибровочным спектром 90Sr+90 Y. Метод коррекции состоит в том, что спектр этого источника, измеренный в любой момент времени должен быть адекватен (с учетом статистической погрешности) ранее измеренному.

4.4.Измерение спектра «тонкого» источника с целью коррекции ГХЭ рекомендуется проводить при экспозиции более 30 мин. В общем случае градуировочные измерения с целью контроля работы спектрометра рекомендуется проводить не менее двух раз (перед началом и в конце измерений). Так как процедура этих измерений и обработки результатов крайне проста и занимает обычно пять минут, то их периодичность выбирается в зависимости от нестабильности спектрометра и степени ответственности за результат измерений.

4.5.Для получения результатов с минимальной погрешностью физико-химические параметры ИСН при градуировке по чувствительности и условия их измерения должны быть максимально приближены к условиям измерения счетного образца.

5.Порядок проведения обработки фона

5.1.Фоновый спектр спектрометра необходимо регистрировать ежедневно в течении 30 мин. Измеренный фоновый спектр сравнивается программой АК1 с опорным фоновым спектром. Фоновый опорный спектр измеряют с измерительной кюветой с чистым фильтром. Измерения проводят циклами так, чтобы суммарное время измерения было не менее 6 часов. Обычно фоновые характеристики спектрометра меняются незначительно, если не произошло загрязнения установки радионуклидами. Достаточно измерять фоновый спектр один раз в месяц. Однако контролировать постоянство фона необходимо ежедневно с экспозицией не менее 1800 сек (30 мин).

5.2.В углубление дистансерного устройства для пробы поместить пустую чистую кювету с чистым фильтром, установить в положение «Измерение пробы».

5.3. Войти в меню «Параметры», затем – в подменю «Измерение…» и выполнить следующие операции:

  • убрать флажок в окошке «Циклические измерения»;

  • нажать клавишу «Установить»;

  • нажать кнопку «Старт» на панели инструментов программы АК1. Начинается набор фонового спектра.

5.4.Через  1800 сек (30 мин) нажать кнопку «Стоп» на панели инструментов программы АК1, а затем кнопку «Контроль фона».

5.5.Программа АК1 сравнивает полученный фоновый спектр с опорным спектром фона:

  • сопоставляются интегральные скорости счета полученного фонового спектра и опорного фонового спектра, отклонение выдается в %;

  • сопоставляется скорость счета в отдельных окнах, а также суммарная скорость счета во всем энергетическом диапазоне для текущего измерения и фонового опорного спектра в пределах статистических погрешностей для доверительной вероятности Р=0,95.

5.6.После математического сравнения опорного и текущего фоновых спектров на экран дисплея выводятся графически наложенные друг на друга спектры.

5.7.В последнем окне таблицы сравнения возможно появление знаков восклицания (!!). Это сигнал о недопустимом отклонении зарегистрированного фонового спектра от опорного. В этом случае пользователь обязан принять меры по дезактивации кюветы и дистансерного устройства, а затем повторить контроль фона.

5.8.Если отклонение фона в пределах допустимого, можно приступить к измерению проб.

6.Последовательность измерения пробы воздушной среды и получение результата с помощью программы АК1

6.1.Измерение воздушной пробы осуществляется в следующей последовательности:

  • измеряют спектр тонкого источника 90Sr+90Y в течении 300 сек (5 мин) и записывают его на внешний носитель;

  • измеряют спектр пробы и записывают его на внешний носитель;

  • еще раз измеряют тонкий источник 90Sr+90Y в течении 300 сек (5 мин) и записывают его на внешний носитель.

Описанные пункты составляют один цикл измерений. Необходимое количество циклов может быть задано заранее и скорректировано в процессе измерений в зависимости от поставленной цели. Общее время измерения, зависит в основном от активности пробы, и при малой активности может достигать до 12000-18000 сек (200-300мин). Время измерения активности счетного образца и спектрометрического тонкого источника может изменяться и задаваться при помощи программного обеспечения АК1.

6.2.Спектры исследуемого счетного образца в циклах при обработке суммируются с учетом коррекции ГХЭ. Процедура коррекции ГХЭ совместно с алгоритмом «суммирования» составляют основу программной стабилизации метрологических характеристик спектрометра, позволяющей суммировать неограниченное количество измеряемых проб с целью определения малых активностей счетных образцов. Результаты обработки спектров инициируются после каждого цикла измерений.

6.3.Для проведения измерения пробу воздушной среды помещают в измерительную кювету активной стороной вверх. Поверх фильтра укладывают латунное уплотнительное кольцо. Для предотвращения загрязнения детектора кювету необходимо закрыть тонкой полиэтиленовой пленкой, закрепить пленку пяльцами. Поверхность правильно закрепленной пленки должна быть ровной и гладкой. Подготовленную измерительную кювету помещают в дистансерное устройство.

6.4.Левой клавишей «мыши» открываем меню «Файл», содержащее команды для создания нового файла, загрузки существующего файла спектра, сохранения и печати, а также изменения параметров спектра и общих настроек программ. В меню «Файл» открываем команду «Свойства», которая имеет несколько вкладок для различных свойств. Затем открываем вкладку «Проба», где задаем объем отобранной воздушной пробы и дату отбора. Открываем вкладку «Измерение», которая дает возможность настройки параметров, влияющих на процесс проведения одиночных или серийных измерений, и содержит следующие параметры:

  • длительность контрольного измерения - задает длительность экспозиции контрольного измерения в секундах;

  • длительность рабочего измерения – задает длительность экспозиции рабочего времени в секундах;

  • суммарное время рабочего измерения – задает значение суммарной экспозиции рабочего измерения, при проведении серии измерений измерения продолжаются до тех пор, пока суммарная экспозиция не достигнет значения этого параметра;

  • количество рабочих измерений – параметр определяет количество последовательных рабочих измерений, которые будут проведены между контрольными измерениями.

После заполнения вкладки «Измерение» щелкаем левой клавишей «мыши» последовательно на команды «Применить» и «ОК».

6.5.Переходим в меню «Анализатор». Выбираем команду «Очистка», а затем команду «Серия». Открываем вкладку «Серия измерения» в которой необходимо задать имя серии и проверить соответствие заданных параметров измерения. После чего левой клавишей «мыши» нажимаем на команду «Начать».

6.6.На экране появляется вкладка с запросом на установку тонкого источника 90Sr+90Y, с помощью дистансерного устройства устанавливаем тонкий источник 90Sr+90Y в требуемом положении и щелкаем левой клавишей ”мыши” на команду “ОК”. В это время в правом углу экрана зеленым цветом высвечивается окошко с сообщением о начале измерения, а ниже высвечивается окошко с отсчетом времени измерения. На экране наблюдаем набор спектра от бета-источника. По истечении заданного времени контрольного измерения окошко высвечивается красным цветом, а на экране появляется вкладка с сообщением об окончании счета контрольного источника, щелкаем левой клавишей «мыши» на команду «ОК». После чего появляется вкладка с запросом об установлении пробы воздушной среды для измерения. С помощью дистансерного устройства ставим пробу на измерение. В это время в правом углу экрана зеленым цветом высвечивается окошко с сообщением о начале измерения, а ниже высвечивается окошко с отсчетом времени измерения. На экране наблюдаем набор бета-спектра пробы воздушной среды. По истечении заданного времени измерения пробы окошко высвечивает красным цветом, а на экране появляется вкладка с сообщением об окончании счета пробы, щелкаем левой клавишей «мыши» на «ОК». На экране появляется вкладка с запросом на установку тонкого источника 90Sr+90Y, с помощью дистансерного устройства устанавливаем тонкий источник 90Sr+90Y в требуемом положении и щелкаем левой клавишей «мыши» на «ОК». В это время в правом углу экрана зеленым цветом высвечивается окошко с сообщением о начале измерения, а ниже высвечивается окошко с отсчетом времени измерения. По истечении заданного времени контрольного измерения окошко высвечивает красным цветом, а на экране появляется вкладка с сообщением об окончании счета контрольного источника, щелкаем левой клавишей «мыши» на команду «ОК». Все действия, описанные в пункте 6.6, составляют один цикл измерения.

6.7.Если серия измерений рассчитана на один цикл, то делаем следующее:

  • на панели инструментов выбираем «Протокол», щелкаем левой клавишей «мыши», на экране появляется текст протокола с результатами измерений;

  • на панели инструментов выбираем «Принтер» и отправляем на печать.

6.8.Если серия измерений рассчитана на несколько циклов, то после завершения первого цикла:

  • левой клавишей «мыши» щелкаем на команду «Esc»;

  • нажимаем на любую клавишу;

  • левой клавишей «мыши» щелкаем на команду «Отказ»;

Далее проводим измерение согласно п.6.6.

6.9.После окончания серии измерений на экране появляется запрос о подтверждении завершения серии измерений, левой клавишей «мыши» щелкаем на команду «ОК». Далее выполняем п.6.7.

6.10.Форма представления результатов измерений. Первые 50 строк выходного протокола содержат пользовательскую текстовую информацию, которая может редактироваться любым текстовым редактором. Затем выводится информация:

  • дата измерения;

  • время измерения;

  • геометрия измерения;

  • плотность пробы.

Сведения о радионуклидном составе пробы, активности и погрешностях (для Р=0,95) выводятся в виде таблицы:

Радионуклид

Удельная

активность,

Бк/л

Вклад, %

Погрешность ,

Сумма Интенсивность, имп/сек

7.Порядок выключения спектрометра СЕБ-01 и приведение в исходное состояние

7.1.Убрать пробу из дистансерного устройства.

7.2.Дистансерное устройство перевести в положение «Измерение контрольного источника».

7.3.Выйти из программы АК1. Выключить БЖС (в последовательности «висока», «мережа»).

7.4.Выключить компьютер.

7.5.Выключить источник бесперебойного питания NetPro.

7.6.Дезактивировать использованные кюветы.

8.Техническое обслуживание

8.1.Монтаж, пусконаладка, калибровка и настройка спектрометра СЕБ-01 выполняется специалистами предприятия-изготовителя.

8.2.Электропитание спектрометра осуществляется от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц.

8.3.Ежедневно производить внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие бета-спектрометра следующим требованиям:

  • крепление шин заземления и сетевых вилок должно быть надежно;

  • соединительные кабели не должны иметь повреждений;

  • комплектность спектрометра должна соответствовать руководству по эксплуатации ААНК.416653.006РЭ.

9.Меры безопасности

9.1.При работе с прибором должны быть приняты общие меры безопасности, предусмотренные при работе с напряжением до 1000В.

9.2.Запрещается:

  • эксплуатировать спектрометр, если хотя бы один из блоков входящих в состав прибора, ненадежно закреплен, не заземлен;

  • помещать кювету в дистансерное устройство, если проба поднимается выше верхней кромки;

  • вскрывать прибор и производить ремонтные работы персоналу ЛРЭМ;

  • оставлять работающий спектрометр без присмотра.

9.3.Дезактивацию блока детектирования проводить этиловым спиртом при предварительном отключении от сети, а при дезактивации измерительных кювет необходимо предварительно их извлечь из дистансерного устройства. При выполнении дезактивации необходимо применять средства защиты рук: резиновые перчатки.

9.4.По окончании работы проверить чистоту рук, спецодежды с помощью прибора радиационного контроля УИМ-2-2.

Лист регистрации изменений

Изм.

Номера листов

Извещение

Подпись

Дата

изменен-ных

заменен-ных

новых

аннули- рованных

номер

к-во листов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]