Источник радона-222

 

Использование: в области метрологии и радиоэкологии для измерения активности радона-222. Сущность изобретения: источник радона-222 содержит емкость, которая размещена в корпусе, и систему термостатирования, которая состоит из нагревателя, датчика температуры и блока регулирования и контроля температуры, в емкости размещена руда. Использование урановой руды и наличие системы термостатирования снижают затраты при изготовлении источника радона-222 и повышают точность определения активности радона-222. 1 ил.

Изобретение относиться к области метрологии и радиоэкологии и может быть использовано для измерения активности радона-222.

Известен источник радона-222, образованный галетой из пористого материала (см. патент Франции N2660105, МПК G 21 G 4/04, 1990 г.). На галету осажден радий-226 благодаря предварительной пропитке галеты веществом, способным удерживать радий-226. Газ, переносящий освободившийся радон-222, поддерживают в состоянии высокой влажности, что обеспечивает стабильную активность освобожденного радона-222.

Однако из-за необходимости поддерживать высокую влажность, источник является низкоэффективным (требуется последующий нагрев, который снижает активность радона-222). Кроме того, известный источник экономически не выгоден, так как в нем используется дорогостоящий исходный материал. Используемый материал является также высокофоновым, что создает трудности при изготовлении источника. Кроме того, температура материала не является постоянной, что вносит погрешность при определении активности получаемого радона-222.

Известен также выбранный в качестве прототипа источник радона-222 PYLON RNC (см. "Калиброванный источник газообразного радона". Инструкция по эксплуатации A 900008, 1991 г.). Источник образован небольшим количеством порошка радия-226, который размещен в дно-контейнере, уплотненном суперцеметом, алюминиевого корпуса и находится под слоями стеклоткани и полиэтиленовой решетки. Корпус содержит два клапана, которые вставлены в накопительную камеру. Таким образом, радий-226 безопасно укрыт в герметичном объеме и может сообщаться с внешней средой только через указанные два клапана. Также предусмотрено осушение поступающего извне атмосферного воздуха, что повышает эффективность источника.

Однако известный источник также экономически не выгоден, так как в нем используется дорогостоящий исходный материал. Используемый материал является также высокофоновым, что создает трудности при изготовлении источника. Кроме того, температура материала не является постоянной, что вносит погрешность при определении активности получаемого радона-222.

В основу изобретения поставлена задача усовершенствовать источник радона-222 путем использования низкофонового радиоактивного материала в постоянном температурном режиме, что позволяет значительно снизить затраты при изготовлении источника радона-222, а также генерировать радон-222 со стабильным значением коэффициента эманации, то есть повысить точность определения получаемого радона-222.

Поставленная задача решается тем, что источник радона-222, который содержит емкость с радиоактивным материалом, которая обеспечена фильтром и размещена внутри корпуса, который имеет крышку с впускным и выпускным клапанами, согласно изобретению обеспечен системой термостатирования, которая состоит из нагревателя, датчика температуры, блока регулирования и контроля температуры, а в качестве радиоактивного материала в нем используется урановая руда.

Оснащение источника радона-222 системой термостатирования позволяет генерировать радон-222 со стабильным значением коэффициента эманации, то есть повысить точность определения активности получаемого радона-222. Использование в качестве исходного материала урановой руды вследствие ее низкофоновости значительно снижаются затраты при изготовлении источника.

Суть изобретения поясняется иллюстрацией на чертеже.

Источник радона-222 включает в себя корпус из нержавеющей стали 1, внутри которого помещена капсула 2 с урановой рудой 3, которая закрыта фильтром радона 4 и прозрачной для радона свинцовой защитой 5. Капсула 2 опоясана нагревателем 6 и окружена диэлектрическим полым цилиндром 7 и свинцовой защитой 8. Над фильтром радона 4 размещена накопительная камера 9, в которую поступает радон 10. Она закрыта крышкой 11 с впускным клапаном 12 и выпускным клапаном 13. Датчик температуры 14, размещенный под накопительной камерой 9 и прикрепленный к свинцовой защите и нагреватель 6 подключены к блоку регулирования и контроля температуры 15.

Генерирование радона-222 происходит следующим образом. Источник радона-222 с урановой рудой 3 подключают к блоку регулирования и контроля температуры 15, который поддерживает постоянную температуру капсулы 2 с урановой рудой 3 и точно измеряет среднее значение урановой руды 3. Источник радона-222 выдерживают в течение 30 суток для получения радиационного равновесия в системе урановая руда 3 - радон 10. Через впускной клапан 12 в накопительную камеру 9 под давлением подают очищенный воздух, который через выпускной клапан 13 вытесняет генерируемый радон 10.

Формула изобретения

Источник радона-222, который содержит емкость с радиоактивным материалом, которая имеет фильтр и размещена внутри корпуса, который имеет крышку с впускным и выпускным клапанами, который отличается тем, что в него введена система термостатирования, которая состоит из нагревателя, датчика температуры и блока регулирования и контроля температуры, кроме того, радиоактивным материалом является урановая руда.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геофизическому исследованию скважин
Изобретение относится к радиохимической технологии - получению радиоактивного газа радона, широко используемого в технологических целях
Изобретение относится к области радиохимической технологии, занимающейся разработкой и конструированием радиоактивных источников

Изобретение относится к области радиационной безопасности и может быть использовано для радиационного контроля загрязнения гамма-излучающими нуклидами продовольствия, строительных материалов, проб объектов окружающей среды и других сыпучих и измельченных материалов, а также для измерения активности различных объемных образцов в научных исследованиях

Изобретение относится к области прикладной радиохимии, в частности к производству радиофармацевтических препаратов для медицины

Изобретение относится к области производства радиоизотопных источников и может быть использовано в радиохимической промышленности

Изобретение относится к области синтеза новых химически чистых цезийсодержащих соединений, которые могут быть использованы в качестве веществ-матриц для изготовления активной части радионуклеидных источников, в частности источников ионизирующего излучения на основе цезия-137
Изобретение относится к области радиохимии и ядерной химии и может быть использовано для облучения радиоактивных изотопов без носителя, а также для создания изотопных генераторов
Изобретение относится к области радиохимии и ядерной химии и может быть использовано для получения радиоактивных изотопов без носителя, а также для создания изотопных генераторов

Изобретение относится к технологии изготовления закрытых радиоактивных излучателей, используемых в лабораторной и производственной ядерно-спектроскопической аппаратуре и, в частности, в устройствах радиоизотопной медицинской диагностики

Изобретение относится к устройствам для получения нейтронов и может быть использовано в ускорительной технике

Изобретение относится к производству генераторов стерильных радионуклидов, применяемых при получении радионуклидов для медицины и техники, в частности, генератора технеция-99m

Изобретение относится к источникам нейтронов для ядерных исследований, а более конкретно к электроядерным установкам (ЭЯУ) с энергией протонов ускорителя-драйвера не выше 75-100 МэВ или дейтронов до энергий 30-50 МэВ, и может быть использовано в мишенно-бланкетном комплексе с тяжеловодным замедлителем и теплоносителем

Изобретение относится к области ядерной техники, более конкретно - к устройствам для получения нейтронов - источникам нейтронов с использованием ускоренных заряженных частиц
Наверх