Классификация войсковых дозиметрических приборов, блок-схема прибора

Обеспечение радиационной безопасности в районах

радиоактивного заражения местности достигается непрерывным ведением радиационного наблюдения и разведки, радиационным контролем облучения личного состава, радиометрическим контролем по выходу войск, вооружения и военной техники из зон радиоактивного заражения. Кроме того, для про­филактики радиационных поражений личный состав использует физические, химические и биологические методы защиты.

Для обнаружения и измерения ионизирующих излучений в войсках ис­пользуются дозиметрические приборы.

В дозиметрических приборах, используемых на войсковых этапах ме­дицинской эвакуации, применяются ионизационный, химический и люми­несцентный методы обнаружения ионизирующих излучений. Ионизационный метод основан на способности ионов к направленному дви­жению в электрическом поле. Такое поле создается в специальных детекто­рах, к которым относятся ионизационные камеры и газоразрядные счетчики.

Ионизационная камера представляет собой газовоздушную емкость с двумя изолированными электродами. Попадая в камеру, корпускулы или фо­тоны излучений ионизируют воздух. В камере возникает ионизационный ток, сила и напряжение которого пропорциональны дозе и мощности дозы иони­зирующих излучений.

Газоразрядные счетчики имеют более высокую чувствительность, так как они включены в электрическую цепь с повышенным напряжением. Газо­вая среда детектора представляет собой смесь инертных газов с галогенами при пониженном давлении. Образующиеся в этой среде ионы обладают большой начальной скоростью за счет высокой разности потенциалов. Лави­нообразное нарастание ионов приводит к газовому разряду и мгновенном импульсу тока.

Таким образом, акт ионизации сопровождается значительным импуль­сом тока, что позволяет измерять малые мощности дозы излучения на по­верхности различных объектов.

Возникший в детекторе ионизационный (электрический) ток, проходя через усилитель и преобразователь, регистрируется электрометрическим уст­ройством. В измерителях мощности дозы регистрирующее устройство отгра­дуировано в Р/ч, мР/ч, в войсковых измерителях дозы—в рентгенах (ДКП-50). или радах (ИД-1).

Химический метод основан на взаимодействии ионизирующих излуче­ний с некоторыми химическими соединениями. Например, нитраты под влиянием гамма-излучения переходят в нитриты. При облучении нейтронами меняют свой изотопный состав бораты. Изменение химического состава улавливается реактивами, приобретающими окраску. Степень окраски про­порциональна дозе гамма-излучения и нейтронного излучения. Интенсив­ность окрашивания определяется с помощью колориметрической шкалы. Химический метод используется в гамма-нейтронном измерителе дозы ДП-70 МП.

Свечение платиноцианистого бария, возникшее при прохождении элек­трического тока через вакуумный стеклянный сосуд, послужило причиной открытия рентгеновских Х-лучей. Интенсивность люминесценции

прямо пропорциональна дозе облучения, что позволяет ее использовать для целей дозиметрии Некоторые вещества (фтористый кальций, борат лития и др.) обладают свойством скрытой люминесценции, ее можно выявить при прогревании облученных материалов (термолюминесценция). Другие веще­ства приобретают люминесцирующие свойства при дополнительном ультра­фиолетовом освещении (фотолюминесценция). Например, фосфатные стекла, обработанные солями серебра, после гамма-облучения приобретают способ­ность к фотосцинтилляциям в ультрафиолетовом свете. Количество фото­вспышек регистрируется фотоумножительным устройством и переродится ч радиометрические единицы. Метод фотолюминесценции реализован в изме­рителе дозы ИД-П с измерительным устройством ГО-32.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: