[发明专利]一种水体放射性测量装置及测量方法在审
| 申请号: | 201610243051.6 | 申请日: | 2016-04-19 |
| 公开(公告)号: | CN105785419A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
| 发明(设计)人: | 葛良全;曾国强;郭生良;张庆贤 | 申请(专利权)人: | 成都新核泰科科技有限公司 |
| 主分类号: | G01T1/167 | 分类号: | G01T1/167 |
| 代理公司: | 成都华风专利事务所(普通合伙) 51223 | 代理人: | 胡川 |
| 地址: | 610052 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 水体 放射性 测量 装置 测量方法 | ||
技术领域
本发明涉及辐射监测技术领域,特别是涉及一种水体放射性测量装 置及测量方法。
背景技术
无论是核电站还是其他核设施,在正常运行情况或者事故情况下, 都可能向水体排放放射性废物。同时,某些恐怖分子也可能在水源地如 水库、湖泊、河流等释放大量放射性核素达到其危害社会安全的目的。 为此,需要对水体放射性核素进行不间断的环境监测。随着我国核能与 核技术利用的快速发展,研究能快速测量水体中放射性核素的方法和装 置,成为我国环境监测中特别是核应急情况下的迫切需求。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种水体放射性测量装置及测 量方法,能够快速监测出放射性核素的种类及放射性核素的活性浓度。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种水 体放射性测量装置,包括水体采集单元、探测器、屏蔽体、壳体以及数 据存储处理分析单元,所述壳体包围所述屏蔽体,所述屏蔽体包围所述 探测器,所述水体采集单元采集的被测水体与所述探测器面接触,所述 数据存储处理分析单元对所述探测器检测的水体中的放射性核素能谱 进行处理分析、存储各放射性核素的活度浓度。
优选地,所述屏蔽体为铅屏蔽体,所述屏蔽体厚度为10cm。
优选地,所述屏蔽体为方形,所述探测器位于所述屏蔽体所包围的 空间中央,被测水体位于探测器与屏蔽体之间的空间,探测器外表面与 屏蔽体内表面之间的距离为水体厚度。
优选地,所述方形屏蔽体的监测装置中,设置两个NaI(Ti)探测器, 形成反康普顿探测器。
优选地,所述屏蔽体和所述探测器为圆形,被测水体位于探测器所 包围的空间,探测器内表面与圆心之间的距离为水体厚度。
优选地,所述水体厚度为32cm。
本发明还提供一种适用于上述水体放射性测量装置的测量方法,包 括步骤:
1)水体采集单元采集一定量的水体样本;
2)探测器获取水体样本中的放射性核素能谱数据;
3)从能谱数据中去除测量装置及测量环境的本底数据;
4)分离能谱数据中的重叠峰;
5)采用实时能量刻度和能谱校正方法,计算净峰面积;
6)利用蒙特卡洛模拟算法获得探测器灵敏度系数,净峰面积与探 测器灵敏度系数相卷积,获得放射性核素的活度浓度。
本发明的有益效果是:实现了对水体中多种放射性核素的检测识别 及活度浓度测量,为核辐射监测预警应急预案提供了必要的基础源数 据。
附图说明
图1是本发明实施例一种水体放射性测量装置的模块结构示意图;
图2是本发明实施例方形屏蔽体的探测器设置结构示意图;
图3是本发明实施例圆形屏蔽体的探测器设置结构示意图;
图4是本发明实施例一种水体放射性测量方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案 进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实 施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术 人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本 发明保护的范围。
参考图1,一种水体放射性测量装置,包括水体采集单元、探测器、 屏蔽体、壳体以及数据存储处理分析单元,壳体包围屏蔽体,屏蔽体包 围探测器,水体采集单元采集的被测水体与探测器面接触,数据存储处 理分析单元对探测器检测的水体中的放射性核素能谱进行处理分析、存 储各放射性核素的活度浓度。
较佳地,屏蔽体设置为铅屏蔽体,屏蔽体厚度设置为10cm。
较佳地,屏蔽体设置为方形,如图2所示,探测器位于屏蔽体所包 围的空间中央,被测水体位于探测器与屏蔽体之间的空间,探测器外表 面与屏蔽体内表面之间的距离为水体厚度;在方形屏蔽体的实施例中, 设置两个NaI(Ti)探测器,形成反康普顿探测器,降低本底。
较佳地,设置屏蔽体和探测器为圆形,如图3所示,被测水体位于 探测器所包围的空间,探测器内表面与圆心之间的距离为水体厚度。
较佳地,水体厚度为32cm。
参考图4,一种适用于前述水体放射性测量装置的测量方法,包括 步骤:
S1)水体采集单元采集一定量的水体样本;
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