Способ выявления радиационной обстановки после выброса радиоактивных веществ в атмосферу

Изобретение относится к области организации и проведения выявления радиационной обстановки после аварийного выброса в атмосферу радиоактивных веществ. Технический результат - уменьшение времени выявления фактической обстановки имеющимся количеством технических средств. Сущность изобретения заключается в том, что определяют динамическую проекцию облака на поверхность земли. Для того чтобы проекция облака указывала район загрязнения с уровнями радиации выше минимально опасной мощности дозы гамма-излучения при построении границы облака по результатам зондирования, используется критическое значение уровня эхо-сигнала, при этом аппроксимируется распределение уровней радиации и устанавливаются максимальное значение мощности дозы гамма-излучения P(M)1 и дисперсия поля мощностей доз вдоль g1, определяются коэффициенты прогнозируются параметры распределений уровней радиации вдоль линий gi, являющихся ортогональными проекциями линий ℓi, на поверхность земли:

P(M)i=KаJ(М)i; , где i≥2,

на каждой линии gi на расстоянии

где Ргр - граничное значение безопасной мощности дозы гамма-излучения, от проекции центра облака (xцi, yцi) определяются точки Ai и Вi, граница района радиоактивного загрязнения определяется отрезками A1B1, АNВN, а также АiАi+1, ВiВi+1, где i≥1. 2 ил.

 

Изобретение относится к области организации и проведения выявления радиационной обстановки после аварийного выброса в атмосферу радиоактивных веществ.

Известны способы определения параметров радиоактивного загрязнения местности с использованием прогноза и путем проведения инструментальной разведки. Прогноз может быть проведен в кратчайшие сроки после аварийного выброса, но отличается низкой точностью, если отсутствует подробная метеорологическая информация и данные о параметрах выброса, включая радионуклидный и дисперсный состав, начальное распределение выброса по высоте [1]. Высокая точность определения распределения уровней радиации на местности обеспечивается проведением инструментальной радиационной разведки местности с использованием подвижных технических средств [2, 3]. Однако ее выполнение требует значительного времени и больших материальных ресурсов, так как исследованию подвергается вся территория вокруг аварийного объекта [4, 5].

В связи с низкой точностью прогноза в настоящее время для информационной поддержки принятия ответственных решений о необходимых мероприятиях по ликвидации последствий радиационной аварии используются только данные инструментальной разведки. Однако временные задержки, связанные с ее проведением, особенно в условиях ограниченного количества подвижных технических средств радиационной разведки, могут повлечь за собой нанесение неоправданного вреда здоровью населения и участников ликвидации последствий аварии.

Для сокращения времени выявления радиационной обстановки без увеличения количества подвижных технических средств радиационной разведки, а только за счет проведения инструментальной разведки только в районах, гарантированно подвергшихся радиоактивному загрязнению, в заявляемом способе предлагается проводить определение местоположения (границ) района выпадения радиоактивного аэрозоля на основе анализа данных лидарного зондирования облака выброса.

Известно, что распределение примеси в облаке выброса с достаточной для практических целей точностью подчиняется нормальному закону распределения [6]. Обычно полагают, что распространение облака примеси происходит в поле ветра, который направлен вдоль оси ОХ и характеризуется средней скоростью, имеющей постоянную величину. В этом случае пространственно-временное распределение концентрации тяжелой примеси описывается следующим образом:

где М - масса примеси в облаке;

x0, y0, z0 - первоначальные координаты центра облака;

σx, σy, σz - среднеквадратическое отклонение концентрации примеси в облаке в направлениях OX, OY и OZ соответственно;

Ux - скорость среднего ветра;

Vg - скорость гравитационного осаждения примеси.

Отметим, что координаты центра облака xц, yц, xц в момент времени t в рамках указанных ограничений определяются зависимостями:

Если распределение частиц по размеру одинаково в пределах облака, то сигнал отклика (эхо-сигнал) при лазерном зондировании будет пропорционален концентрации примеси в облаке и тоже будет подчиняться трехмерному нормальному закону распределения [7]:

где JM - максимальный эхо-сигнал, который будет наблюдаться при зондировании центра облака;

σJx, σJy, σJz - среднеквадратическое отклонение интенсивности эхо-сигнала при зондировании облака в направлениях OX, OY и OZ соответственно.

Распределение уровней радиации в сечении радиоактивного следа облака имеет аналогичный закон распределения [8]:

где РM(х, у0) - максимальный уровень радиации, который будет наблюдаться на удалении х по оси ОХ от точки образования облака;

f(t) - зависимость, описывающая изменение во времени мощности дозы гамма-излучения:

σp(х) - среднеквадратическое отклонение мощности дозы гамма-излучения в сечении следа.

Укажем на то, что временная зависимость мощности дозы на сформировавшемся следе определяется распадом радионуклидов. В настоящем рассмотрении зависимостью f(t) будем пренебрегать без ущерба для полноты рассматриваемых вопросов. При разработке практических методик обработки данных на основе предлагаемого способа временное изменение мощности дозы легко рассчитать, принимая во внимание радинуклидный состав загрязнения, который может быть определен, например, с помощью полевого спектрометра бета- и гамма-излучений БГСП [9].

Отметим, что в реальных условиях облако будет двигаться не по прямой линии, параллельной оси ОХ, а по некоторой достаточно сложной траектории, обусловленной особенностями структуры поля ветра. Положение центра облака и его проекции на поверхность земли будет отличаться от теоретического за счет появления ненулевой составляющей Uy вектора среднего ветра направленной вдоль оси OY.

Вместе с тем, можно ввести локальную систему координат, связанную с центром облака и имеющую в произвольный момент времени t направление оси ОαХα, совпадающее с текущим направлением вектора среднего ветра Координаты центра облака xцα, yцα, zцα в такой системе координат будут иметь в произвольный момент времени нулевые значения:

Вариант положений локальной системы координат XαOαYα показан на фигуре 1.

Прямые и обратные преобразования координат точки из первоначальной системы координат XOY и в локальную систему XαOαYα для некоторого момента времени t легко осуществимы с учетом знания текущих координат центра облака xц(t), yц(t), zц(t) и угла поворота α(t) локальной системы по отношению к первоначальной системе.

Координаты центра облака xц(t), yц(t), zц(t) могут быть установлены на основе анализа результатов зондирования и определения элемента облака, дающего максимальную интенсивность отраженного лазерного излучения. Угол поворота может быть установлен на основе определения вектора среднего ветра на основе знания двух положений центра облака по результатам двух сессий зондирования и интервала времени, прошедшего между ними.

Распределение примеси в локальной системе координат будет иметь вид, аналогичный выражению (1):

где xα, yα, zα - координаты рассматриваемого элемента объема облака в локальной системе координат, связанной с текущим центром облака.

Соответственно, общий вид закона распределения эхо-сигнала в локальной системе координат будет иметь вид:

Величины JM(t), , и можно определить эмпирически на основе обработки результатов лидарного зондирования облака, например, путем аппроксимации экспериментальных данных с помощью (7) по методу наименьших квадратов.

Покажем, что, используя результаты зондирования радиоактивного облака выброса и проведя ограниченное количество измерений уровней радиации для нормировки эхо-сигнала лидара, возможно указать район радиоактивного загрязнения местности, где необходимо провести детальную радиационную разведку.

Допустим, что зондирование началось в момент времени t1 и было проведено в течение короткого промежутка времени, в течение которого облако переместилось на расстояние существенно меньше своего диаметра. Обработка результатов зондирования позволяет определить координаты xц(t1), yц(t1), zц(t1), где располагался центр облака в момент t1.

В этом случае распределение эхо-сигнала J вдоль некоторой линии ℓ1, перпендикулярной направлению среднего ветра и проходящей через центр облака, можно аппроксимировать, учитывая общее распределение (7), следующим образом:

где J(M)l=JM(t1);

После завершения формирования следа в точке с координатами xц(t1) и yц(t1) необходимо провести радиационную разведку вдоль линии g1, которая является проекцией линии ℓ1. По результатам измерений следует аппроксимировать распределение уровней радиации с помощью функции

где P(M)l=PM[xц(t1), yц(t1)];

Положение линий ℓ и g приведено на фигуре 2.

На основе результатов обработки данных измерений необходимо определить значения нормировочных коэффициентов:

На последующих этапах необходимо проводить повторное зондирование облака, пока позволяет дальность действия лидара. В общем случае повторное зондирование будет проводиться в моменты времени ti, где i=2,…, N.

Отметим, что весь спектр турбулентных пульсаций скорости ветра можно условно разделить на несколько интервалов [6, 8, 10]. Под воздействием вихрей с характерными размерами много меньше диаметра облака, процесс турбулентной диффузии будет заключаться, по крайней мере, в течение определенного интервала времени, во внутреннем обмене порциями примеси между отдельными элементами облака. Наиболее сильное отличие скорости перемещения отдельных частей облака может наблюдаться под воздействием вихрей с размерами, которые сопоставимы с размерами самого облака. В предельном случае подобные вихри могут обусловить такое поле скорости ветра, что произойдет дробление облака на более мелкие образования. Если рассматривать вихри с размерами много больше диаметра облака, то они практически не будут влиять на процесс диффузии. Вихрь такого размера будет переносить облако практически как одно целое.

Следовательно, необходимо проводить повторные серии зондирования облака при его смещении на величину, не превосходящую диаметр, так как в этом случае изменение вектора среднего ветра, переносящего облако как единое целое, будет достаточно малым, но параметры самого облака могут измениться достаточно сильно.

После проведения очередной серии зондирования облака необходимо осуществить аппроксимацию распределения эхо-сигнала вдоль линий ℓi:

где J(M)i=JM(ti);

Затем, пользуясь нормировочными коэффициентами Ка и Кd и результатами аппроксимации эхо-сигнала вдоль линий ℓi, следует выполнить прогноз распределений уровней радиации вдоль линий gi:

где P(M)i=Ka J (M)i;

Полученные данные позволяют при задании граничного значения безопасной мощности дозы гамма-излучения Ргр установить координаты границы опасной зоны радиоактивного загрязнения.

Для этого на каждой линии gi на расстоянии

от проекции центра облака (хц(ti), yц(ti)) определяются точки Ai и Bi. Соединив полученные точки отрезками A1B1 и АNВN, а также AiAi+1 и ВiВi+1, где i≥1, получаем границу области ведения разведки.

Дополнительно необходимо определить, что понимать под актуальным диаметром облака выброса при проведении лидарного зондирования. Для этого вначале установим наибольшее возможное отличие уровней радиации в сечении радиоактивного следа облака выброса, а затем, исходя из полученного значения, оценим соответствующее соотношение концентраций примеси в центре облака и на его актуальной границе.

Согласно действующим нормативным документам в области радиационной безопасности максимально безопасная доза облучения в условиях ликвидации аварии считается равной 100 мЗв [11]. С другой стороны, уровни радиации на местности после аварии на ЧАЭС достигали 20 мР/ч и более [4], что соответствует дозам облучения за год более 2 Зв. Следовательно, при ведении разведки в районах заражения на следе радиоактивного облака необходимо рассматривать уровни радиации, отличающиеся в несколько десятков раз, то есть приблизительно на 2 порядка.

Мощность дозы гамма-излучения Р пропорциональна плотности загрязнения поверхности земли w. Величина плотности загрязнения w определяется, в свою очередь, интегральной концентрацией примеси в воздухе у поверхности земли [8]:

где Δt - интервал времени, в течение которого наблюдаются сколько-нибудь значимые концентрации примеси.

В рамках модели (1) временной интервал, по которому необходимо провести интегрирование, может быть определен следующим образом:

где k - коэффициент, обуславливающий минимально рассматриваемые концентрации примеси.

С учетом сделанных замечаний получаем уравнение для определения соотношения концентраций примеси в центре облака и на его актуальной границе:

При условии, что скорость гравитационного осаждения имеет малую величину (Vg≅0 м/с), приземная интегральная концентрация в направлении распространения облака будет иметь величину:

Подставляя полученное выражение в (16), получаем:

где Δs - ширина опасной области радиоактивного загрязнения.

Из (18) следует, что

Полученное условие позволяет установить в явном виде соотношение концентраций в центре и на границе облака:

В целом, из проведенного анализа видно, что для определения области радиоактивного загрязнения, на границе которой будут наблюдаться уровни радиации не выше максимально допустимой величины, требуется построить динамическую проекцию на местность актуальной границы облака выброса, на которой концентрация аэрозоля составляет 0,01 от концентрации в центре облака.

Таким образом, с учетом вышеизложенных рассуждений предлагается способ выявления радиационной обстановки после выброса радиоактивных веществ в атмосферу, заключающийся в определении районов возможного радиоактивного загрязнения местности, проведении в этих районах инструментальной радиационной разведки местности, обобщении результатов разведки и определении зон различной степени опасности, отличающийся тем, что для определения района загрязнения с помощью одночастотного лидара зондируется радиоактивное облако, при этом проводится, пока позволяет дальность действия лидара, N серий зондирований, в ходе каждой из которых исследуется все облако, а в интервале между различными сериями облако не должно переместиться на величину более диаметра облака, актуальный диаметр облака определяется после каждой серии зондирования с учетом того, что величина эхо-сигнала на границе облака составляет 1% от величины эхо-сигнала для центра облака, по результатам зондирования определяются координаты центра облака (хцi, yцi, zцi), где l≤i≤N, устанавливаются распределения эхо-сигнала вдоль линий ℓi, проходящих через центр облака в направлениях, перпендикулярных текущему направлению движения облака, выявленные экспериментальные распределения аппроксимируются ненормированным нормальным законом и устанавливаются максимальные значения эхо-сигнала J(M)i и дисперсии эхо-сигнала с помощью средств наземной радиационной разведки проводятся измерения уровней радиации вдоль линии g1, являющейся ортогональной проекцией линии ℓ1 на поверхность земли при проведении первой серии зондирования облака, с использованием полученных данных ненормированным нормальным законом аппроксимируется распределение уровней радиации и устанавливаются максимальное значение мощности дозы гамма-излучения P(M)1 и дисперсия поля мощностей доз вдоль g1, определяются коэффициенты

прогнозируются параметры распределений уровней радиации вдоль линий gi, являющихся ортогональными проекциями линий ℓi на поверхность земли:

P(M)i=KаJ(М)i; , где i≥2,

на каждой линии gi на расстоянии

где Ргр - граничное значение безопасной мощности дозы гамма-излучения, от проекции центра облака (xцi, yцi) определяются точки Ai и Bi, граница района радиоактивного загрязнения определяется отрезками A1B1 и АNВN, а также AiAi+1 и ВiВi+1, где i≥1.

Список использованных источников

1. Седунов Ю.С., Борзилов В.А., Клепикова Н.В., Чернокожин Е.В., Троянова Н.И. Физико-математическое моделирование регионального переноса в атмосфере радиоактивных веществ в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Метеорология и гидрология. - 1989. - №9. - С.5-10.

2. Защита от оружия массового поражения / Под ред. В.В.Мясников. - М.: Воениздат, 1989. - 398 с.

3. Садовников Р.Н. Оценка достоверности решений по защите населения после крупномасштабной радиационной аварии // Экологические приборы и системы. - 2004 г. - №4. - С.55-57.

4. Абагян А.А., Асмолов В.Г., Гуськова А.К. и др. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ // Атомная энергия. - 1986. - Т.61. Вып.5. - С.301-320.

5. Сойфер В.Н., Горячев В.А., Гуренцов В.И., Макаров В.Г., Сергеев А.Ф. Численные расчеты переноса радионуклидов в атмосфере и морской среде и оценка последствий ядерной аварии в бухте Чажма Японского моря // Метеорология и гидрология. - 2001. - №4. - С.17-32.

6. Монин А.С., Яглом A.M. Статистическая гидромеханика. Теория турбулентности. Т.2. - СПб: Гидрометеоиздат, 1996. - 742 с.

7. Зуев В.Е., Наац И.Э. Обратные задачи лазерного зондирования атмосферы. - Новосибирск: Наук, 1982. - 242 с.

8. Метеорология и атомная энергия. Пер. с англ. / Ф.А.Гиффорд, Н.Ф.Ислицер, Г.А.Бриггс и др.; под ред. Д.Х.Слейда. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1971. - 648 с.

9. Полевой бета-гамма-спектрометр (ПБ-ГС) ГО.2.86.00. Руководство по эксплуатации. - 172 с.

10. Атмосфера. Справочник. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1991. - 510 с.

11. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). - 73 с.

Способ выявления радиационной обстановки после выброса радиоактивных веществ в атмосферу, заключающийся в определении районов возможного радиоактивного загрязнения местности, проведении в этих районах инструментальной радиационной разведки местности, обобщении результатов разведки и определении зон различной степени опасности, отличающийся тем, что для определения района загрязнения с помощью одночастотного лидара зондируется радиоактивное облако, при этом проводятся, пока позволяет дальность действия лидара, N серий зондирований, в ходе каждой из которых исследуется все облако, а в интервале между различными сериями облако не должно переместиться на величину более диаметра облака, актуальный диаметр облака определяется после каждой серии зондирования с учетом того, что величина эхосигнала на границе облака составляет 1% от величины эхосигнала для центра облака, по результатам зондирования определяются координаты центра облака (хцi, уцi, zцi,), где 1≤i≤N, устанавливаются распределения эхосигнала вдоль линий ℓ1, проходящих через центр облака в направлениях, перпендикулярных текущему направлению движения облака, выявленные экспериментальные распределения аппроксимируются ненормированным нормальным законом и устанавливаются максимальные значения эхосигнала J(M)i и дисперсии эхосигнала с помощью средств наземной радиационной разведки проводятся измерения уровней радиации вдоль линии g1, являющейся ортогональной проекцией линии ℓ1 на поверхность Земли при проведении первой серии зондирования облака, с использованием полученных данных ненормированным нормальным законом аппроксимируется распределение уровней радиации и устанавливаются максимальное значение мощности дозы гамма-излучения P(M)1 и дисперсия поля мощностей доз вдоль g1, определяются коэффициенты

прогнозируются параметры распределений уровней радиации вдоль линий gi, являющихся ортогональными проекциями линий ℓi на поверхность Земли:
P(M)i=KаJ(М)i; где i≥2,
на каждой линии gi на расстоянии

где Ргр - граничное значение безопасной мощности дозы гамма-излучения, от проекции центра облака (хцi, уцi) определяются точки Ai и Вi, граница района радиоактивного загрязнения определяется отрезками A1B1, АNВN, а также AiAi+1, ВiВi+1, где i≥1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам поиска и обнаружения источников гамма-излучения и предназначается для оснащения дистанционно управляемых мобильных роботов. .

Изобретение относится к области ведения радиационной разведки местности, загрязненной продуктами деления ядерных материалов, а именно к оперативному определению возраста радиоактивных продуктов при выявлении радиационной обстановки.

Изобретение относится к области радиационного контроля с использованием ионизационных счетчиков (пропорциональных или счетчиков Гейгера) или сцинтилляционных детекторов.

Изобретение относится к мониторингу окружающей среды для выделения участков загрязнения снегового покрова радиоактивными компонентами. .
Изобретение относится к исследованиям в области прикладной экологии и охраны окружающей среды, а именно к способам оценки загрязнения наземных экосистем биоиндикационными методами.

Изобретение относится к области применения методов выявления и оценки масштабов и последствий применения противником ядерного оружия. .

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к радиоэкологическому мониторингу морских акваторий в зонах катастроф, ядерных аварий и дампинга объектов с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), и может быть использовано для прогнозной оценки радиационной обстановки в изучаемом регионе.

Изобретение относится к области исследований и анализа веществ с помощью оптических средств, а именно к разработке лидарного способа дистанционного мониторинга радиоактивного загрязнения местности (РЗМ), основанного на регистрации эффекта возбуждения молекул воздуха под действием ионизирующих излучений (ИИ), с использованием источников когерентного электромагнитного излучения оптического диапазона - лазеров.

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для скрытного обнаружения слабых или замаскированных источников нейтронного излучения.

Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки, а именно к способам поиска и обнаружения точечных источников гамма-излучения

Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для дистанционного измерения и анализа уровня радиационного загрязнения вокруг АЭС. Согласно способу с помощью радиометра получают изображения подстилающей поверхности в виде функции яркости I(х,у), содержащей контрольные площадки с известным уровнем радиации. Методами пространственного дифференцирования функции яркости изображения I(х,у) выделяют градиентный контур тепловых аномалий относительно яркости фонового уровня. Выделенный контур отождествляют с зоной загрязнения и рассчитывают площадь зоны загрязнения на основании количества пикселей в контуре и пространственного разрешения одного пикселя радиометра. Для количественной оценки уровня радиационного заражения строят гистограмму яркости пикселей внутри выделенных контуров. Технический результат - объективность, достоверность, точность и документальность определения зон заражения вокруг АЭС. 7 ил., 1 табл.

Изобретение относится к устройству радиологической характеризации, содержащему, по меньшей мере, один коллимированный радиологический измерительный зонд (6), чувствительный конец которого помещен во взаимозаменяемый коллиматор (2) с полем обзора. Коллиматор (2) установлен в держателе (1) коллиматора, и узел (3), образованный коллиматором и держателем коллиматора, вставлен в штабель между двумя защитными экранами (5), при этом защитные экраны (5) являются взаимозаменяемыми с возможностью подбора их по толщине, при этом узел (3) коллиматора и держателя коллиматора и защитные экраны (5) обеспечивают защиту зонда (6) от паразитных ионизирующих излучений, исходящих от источников ионизирующего излучения, находящихся за пределами поля обзора коллиматора (2). Технический результат - повышение точности определения радиоактивных элементов. 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к медицинским системам визуализации. Система, генерирующая шаблон (70) карты коррекции ослабления (КО) для коррекции ослабления в радионуклидном изображении (34), вызванного деталями (72) оборудования в поле наблюдения радионуклидного сканера (14) во время радионуклидного сканирования, содержит процессор (20), который генерирует шаблон (70) карты КО детали (72) оборудования из данных (42) передачи, сгенерированных радиоактивным источником (16), расположенным на поворотной подставке, которая вращается вокруг детали оборудования, и полученных во время радионуклидного сканирования детали (72) оборудования; сохраняет шаблон (70) карты КО в память (22); и итерационно генерирует уникальный шаблон (70) карты КО для каждой из множества различных деталей (72) оборудования, причем шаблоны (70) хранятся в библиотеке (46) шаблонов в памяти (22) для повторного вызова и использования оператором. Технический результат - повышение качества ПЭТ изображения. 5 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области мониторинга радиационной обстановки и установления факта появления в атмосфере облака радиоактивных веществ. С помощью спектрорадиометра инфракрасного излучения определение присутствия в воздухе радиоактивных газов и аэрозолей осуществляется путем установления повышения в воздухе содержания озона, образующегося из кислорода под действием ионизирующих излучений радионуклидов. Изобретение позволяет снизить дозовые нагрузки за счет принятия защитных мер, обеспечивающих исключение ингаляционного поступления радионуклидов внутрь организмов, до подхода радиоактивного облака в район расположения людей. 5 ил.

Изобретение относится к области экспериментальных методов ядерной физики, разработки методов и средств измерения радиоактивности в природных средах, обнаружения и идентификации аномальных гамма-зон. Технический результат - достижение требуемой полноты статистической информации о флуктуационных процессах в среде. Сущность: используют один или несколько идентичных независимых спектрометрических каналов гамма-излучения и регистрируют временной ряд интенсивности спектрального состава гамма-излучения среды за выбранный интервал времени. Осуществляют градуировку гамма-спектрометрических каналов путем определения градуировочной кривой по положению центров пиков полного поглощения гамма-излучения. При этом в процессе градуировки гамма-спектрометрических трактов в качестве излучателей гамма-излучения используют заданные естественные излучатели, содержащиеся в среде, регистрируют за выбранный интервал времени энергетический спектр гамма-излучения этих излучателей и выделяют из полученного спектра пики полного поглощения гамма-излучения этих излучателей. По полученным данным обнаруживают и идентифицируют радиоактивные аномалии.

Изобретение относится к области радиоактивных измерений. Технический результат - повышение оперативности статистически обеспеченного детектирования вариаций радиоактивности природной среды с десятков тысяч секунд до единиц секунд, что повышает точность обнаружения и идентификации радиоактивных аномалий. Сущность: используют один или несколько идентичных независимых друг от друга спектрометрических детекторов гамма-излучения. Получают спектры общего и каскадного гамма-излучения регистрацией временного ряда интенсивности, в том числе первичного гамма-излучения радионуклидов, за выбранное время экспозиции. Осуществляют расчет коэффициентов корреляций всех элементов спектрального состава между собой на выбранном интервале времени. Производят нормировку коэффициентов корреляций. Составляют матрицу коэффициентов парных корреляций, по которой обнаруживают и идентифицируют радиоактивные аномалии - по виду матрицы идентифицируют флуктуирующий радионуклид, а по изменению матрицы во времени определяют начало активности флуктуации и ее развитие в пространстве или во времени.

Изобретение относится к измерительной технике и преимущественно предназначено для исследования процессов, происходящих в среде океанов и других водоемов. Технический результат изобретения - повышение стабильности потенциала электрода и повышение надежности работы за счет устранения факторов, создающих шунтирование сопротивления изоляции между электролитическим контактом и электролитическим ключом электрода. Сущность: проточный вспомогательный электрод содержит заполненную электролитом камеру 7, в которой создается избыточное давление подпружиненной втулкой 9. Электролитическим ключом электрода является выполненный во втулке 9 капилляр 10, через который электролит вытекает из камеры 7 в исследуемую среду. Корпус 1 электрода содержит ячейку 5 электролитического контакта, которая посредством канала 8 сообщается с электролитом камеры. Камера 7 образована соединением цилиндр-поршень, при этом обеспечены герметизация и электроизоляция электролита, заполняющего камеру. Согласно первому варианту изобретения (фиг. 1) цилиндр выполнен в корпусе 1, а втулка 9 в виде поршня установлена в этот цилиндр посредством, например, масляного затвора 16. Отличие второго варианта (фиг. 2) от первого заключается в том, что цилиндр выполнен во втулке 9, а корпус 1 в виде поршня установлен в этот цилиндр. 2 н. п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области воздушного радиационного мониторинга. Сущность: получают изображения участков в диапазоне видимых длин волн, а также в диапазоне длин волн флуоресценции атмосферного азота под воздействием ионизирующих излучений с помощью матричных фоточувствительных детекторов. По изображениям участков незагрязненной местности определяют отношение контраста соседних элементов изображения видимого диапазона спектра и аналогичного контраста изображения в диапазоне флуоресценции азота. В процессе мониторинга постоянно определяют значение данного отношения контрастов для всех элементов получаемых изображений. Если получаемая величина отличается от значения, определенного для участка незагрязненной местности, то участки местности, изображение с которых регистрировалось рассматриваемыми элементами матричных фоточувствительных детекторов, считают радиоактивно загрязненными. Технический результат: повышение достоверности результатов мониторинга. 2 ил.

Изобретение относится к области выявления радиационной обстановки на объектах атомной энергетики после аварийного выброса в атмосферу радиоактивных веществ. Способ ведения воздушной радиационной разведки местности в районе аварии на ядерном реакторе с разгерметизацией активной зоны заключается в измерении на высоте полета значений мощности дозы гамма-излучения и приведении полученных значений к высоте 1 м над поверхностью земли, при этом радиационная разведка осуществляется с борта летательного аппарата носимым измерителем мощности дозы со временем измерения не более 2 с, высота полета выдерживается до 150 м, скорость полета устанавливается не более 200 км/ч, при выполнении измерений мощности дозы снимаются показания высотомера, проводится расчет кратности ослабления гамма-излучения слоем воздуха по формуле K=2,019+0,027h-1+1,128×10-6h-3, показания измеренной мощности дозы умножаются на коэффициент K. Технический результат - повышение оперативности выявления радиационной обстановки на начальном этапе развития аварии.
Наверх