Средства радиационного мониторинга 

Полевой бета-гамма-спектрометр

Средства радиационного мониторинга 

Полевой бета-гамма-спектрометр

Средства радиационного мониторинга 

Полевой бета-гамма-спектрометр

Полевой бета-гамма-спектрометр предназначен для экспрессной оценки в полевых условиях и лабораторного анализа радионуклидного состава среды, идентификации отдельных радионуклидов, определения их радио- и спектрометрических характеристик, а также возраста продуктов ядерного взрыва.


Прибор позволяет измерять энергию гамма-квантов и бета-частиц, активность (удельную и объемную) гамма и бета- излучающих радионуклидов, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, плотность потока бета-частиц на загрязненной поверхности объектов, поверхностную активность гамма-излучающих радионуклидов на местности.

При использовании полевого бета-гамма-спектрометра открывается возможность проведения радиационного мониторинга окружающей среды в жестких климатических условиях.


Полевой бета-гамма-спектрометр предназначен для экспрессной оценки в полевых условиях и лабораторного анализа радионуклидного состава среды, идентификации отдельных радионуклидов, определения их радио- и спектрометрических характеристик, а также возраста продуктов ядерного взрыва.


Прибор позволяет измерять энергию гамма-квантов и бета-частиц, активность (удельную и объемную) гамма и бета- излучающих радионуклидов, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, плотность потока бета-частиц на загрязненной поверхности объектов, поверхностную активность гамма-излучающих радионуклидов на местности.

При использовании полевого бета-гамма-спектрометра открывается возможность проведения радиационного мониторинга окружающей среды в жестких климатических условиях.


Преимущества 

и особенности

Аппаратура, воплощенная в изделии ПБ-ГС, разработана для применения жестких климатических условий.

Сферы применения результатов
- Ликвидация последствий радиационных аварий.
- Мониторинг проб окружающей среды, контроль радиационной обстановки при работе с ядерным топливом или источниками ионизирующего излучения.
Преимущества 

и особенности

Аппаратура, воплощенная в изделии ПБ-ГС, разработана для применения жестких климатических условий.

Сферы применения результатов
- Ликвидация последствий радиационных аварий.
- Мониторинг проб окружающей среды, контроль радиационной обстановки при работе с ядерным топливом или источниками ионизирующего излучения.
Актуальность

В настоящее время возрастают масштабы использования радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и на транспорте. Только в промышленности сегодня используется более 10 тыс. гамма-дефектоскопов, 60 тыс. радиоизотопных приборов технологического контроля, сооружено свыше 100 радиационных гамма-установок экспериментального и промышленного назначения, где активность радионуклидных источников в единичных установках составляет несколько сотен тысяч кюри.

В медицине радионуклиды и их соединения успешно применяются для лечения злокачественных заболеваний различных органов и тканей, для диагностики ряда заболеваний, исследования функционального состояния организма.
В сельском хозяйстве источники ионизирующих излучений находят применение в дезинфекции зерна, получении новых сортов семян, для увеличения срока хранения овощей.

На космических кораблях используются бортовые атомные электростанции и радионуклидные источники тепловой и электрической энергии.

Наиболее широкое применение атомная энергия получила в энергетике, а именно в строительстве стационарных и транспортабельных ядерных энергетических установок. Именно эти объекты в настоящее время являются наиболее радиационно-опасными, особенно при возникновении аварийных ситуаций.

Целью радиометрических измерений ионизирующих излучений является оценка распространения аномального проявления радионуклидов, их идентификация, определение активности, оценка дозовых характеристик. Получаемая при этом информация позволяет оценить потенциальную опасность источников излучений и зараженных объектов, определить меры по ее снижению и защиты населения и природных объектов.

Актуальность

В настоящее время возрастают масштабы использования радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и на транспорте. Только в промышленности сегодня используется более 10 тыс. гамма-дефектоскопов, 60 тыс. радиоизотопных приборов технологического контроля, сооружено свыше 100 радиационных гамма-установок экспериментального и промышленного назначения, где активность радионуклидных источников в единичных установках составляет несколько сотен тысяч кюри.

В медицине радионуклиды и их соединения успешно применяются для лечения злокачественных заболеваний различных органов и тканей, для диагностики ряда заболеваний, исследования функционального состояния организма.
В сельском хозяйстве источники ионизирующих излучений находят применение в дезинфекции зерна, получении новых сортов семян, для увеличения срока хранения овощей.

На космических кораблях используются бортовые атомные электростанции и радионуклидные источники тепловой и электрической энергии.

Наиболее широкое применение атомная энергия получила в энергетике, а именно в строительстве стационарных и транспортабельных ядерных энергетических установок. Именно эти объекты в настоящее время являются наиболее радиационно-опасными, особенно при возникновении аварийных ситуаций.

Целью радиометрических измерений ионизирующих излучений является оценка распространения аномального проявления радионуклидов, их идентификация, определение активности, оценка дозовых характеристик. Получаемая при этом информация позволяет оценить потенциальную опасность источников излучений и зараженных объектов, определить меры по ее снижению и защиты населения и природных объектов.

Состав комплекса
Состав комплекса

1. Спектрометрический блок детектирования гамма-излучения (СБДГ).
2. Спектрометрический блок детектирования бета-излучения (СБДБ).
3. Блок обработки информации (БОИ).
4. Устройство зарядно-питающее унифицированное.
5. Ноутбук.
6. Опора для СБДГ.
7. Устройство согласования информационных каналов.
8. Низкофоновая камера для гамма-спектрометра.
9. Низкофоновая камера для бета-спектрометра.