Проверяемый текст
Хорзова Лидия Ивановна. Методология радиационного контроля в строительной индустрии и управления снижением дозовых нагрузок населения (Диссертация 2000)
[стр. 152]

152 гериалах.
Поэтому удельные активности 2,2ТЬ, 226Яа и 40К полностью характеризуют активность таких материалов.
Сдвиг радиоактивного равновесия в ториевом семействе может возникать в результате химической переработки материала (например, фосфогипса).
Поэтому при исследовании таких проб следует использовать спектрометр с Ое(Ы)детектором.
2.3.2.
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РАДОНА В СТРОЙИНДУСТРИИ При изучении механизма накопления радона в воздухе помещений необходимо исследовать следующие параметры: объемную активность радона и ДПР в воздухе, скорость эксхаляции радона, коэффициенты эманирования и др.
При исследовании природных уровней этих параметров необходимо использовать высокоэффективные устройства для отбора проб и
высокочувствительные радиометрические установки.
Для определения объемной активности (ОА) радона и ДПР существует большое число приборов: радиометры «РЭКС», НП420Л, РРА-01, САС-Р-2, АС-Р-2М и др.

[23, 62].
В табл.
2.11 рассмотрены характеристики различных отечественных средств измерения ОА радона в воздухе помещений, пригодных для использования в стройиндустрии.
Таблица
2.11 Основные приборы и показатели измерения радона в воздухе помещений, используемые в стройиндустрии Наименование прибора Метод регистрации Диапазон измерений, Бк/м5 Продолжительность одного замера Погрешность измерения, % 1 2 3 4 5 Радон-2 Прокачка, бета-счет 6-6000 9-30 мин 30 РГА-05П Сцинтилляцонный 5-4 106 10-2000 с 20-60 РГА-06П — 5—4-106 — 20-60 РЭКС Прокачка, адсорбция 20-2-104 35 мин 40 РЭКС-альфа — 5-3-104 30 мин 30
[стр. 67]

Таблица 2.3 67 Дозиметрические приборы для контроля радиационной обстановки Тип прибора Диапазон измерения МЭД, эквивалентной дозы Погрешность измерения, % Диапазон энергий, % Время измерения, с 1 2 3 4 5 ДРГ-0ГГ1 0,01 мР/ч 99,9 Р/ч ±5 0,05-3,0 2,5 ДКГ-01Н1 02 мкЗв/ч 4,0 Зв/ч ±10 0,05-3,0 3-5 ДБГ 06Т 0,01 99,9 мР/ч + 15 0,05-3,0 3-5 ДБГ-01Н 0,01 99,9 мкЗв/ч ±15 0,05 3,0 3-5 ДРГ-05М1 0,01 104 мкР/с ±10 0,05-3,0 2-3 ДРГ 3 04 иО-З-Ю^мкР/с ±15 0,05-3,0 300 Д КС-0 5 0,1 -150м Р/ч ±10 0,03 3,0 100 ДКС 90 Н 0,1-10 Р/ч ±10 0,015 -10 100 СРП-88Н 03 3-103 мкР/ч ±10 0,05-3,0 2-3 СРП-68-01 0,3-3-м кР/ч ±10 0,05 3,0 3-5 РКС 20.03 0,01 -20 мР/ч ±25 0,66-3,0 20 АНРИ-01 0,01 -9,99 Р/ч ±25 0,05-3,0 3-5 ИРД 02 Б 0,1-20 мкЗв/ч ±15 о о о-> о 1-2 ЭКО-1 0,15-50 мР/ч ±15 0,05-3,0 1-2 1 РКСБ104 0,1 99,9 кЗв/ч ±15 0,05-3,0 -1 Г^-5 1 2.3.
Приборы и оборудование для мониторинга радона в стройиндустрии При изучении механизма накопления радона в воздухе помещений необходимо исследовать следующие параметры: объемную активность радона и ДПР в воздухе, скорость эксхаляции радона, коэффициенты эманирования и др.
При исследовании природных уровней этих параметров необходимо использовать высокоэффективные устройства для отбора проб и


[стр.,68]

68 высокочувствительные радиометрические установки.
Для определения объемной активности (ОА) радона и ДПР существует большое число приборов: радиометры "РЭКС", НП420Л, РРА-01, САС-Р-2, :АС-Р-2М и др.[4,113,161]
В таблице 2.4 рассмотрены характеристики различных отечественных средств измерения О А радона в воздухе помещений, пригодных для использования в стройиндустрии.
Таблица2.4
Основные приборы и показатели измерения радона в воздухе помещений, используемые в стройиндустрии РФ Наименование прибора Производитель Метод регистрации Диапазон измерений, Бк/м3 Продолжительность одного замера Погрешность измерения, % 1 2 3 4 5 6 Мгновенные экспрессные измерения Радон-2 НТФ "3 Прокачка, бета6-6000 9-30 мин 30 комплекс" счет РГА-05П СНИИП Сцинтилляци5-4.10'’ 10-2000 с 20-60 "КОНВЭЛ" онный РГА-06П — — 5-4.106 — 20-60 РЭКС СНИИП Прокачка, 20-2.104 35 мин 40 "АВЕРС" адсорбция РЭКС5-ЗЛО4 30 мин 30 альфа РРА-01 М АОЗТ Электростати20-2.104 В, Ю, 20, 20-30 "МТМ ческое осаж60 мин защита" дение на ППД, спектрометрия РРА-ОЗМ 10, 40 мин.
непрерывно

[Back]