ЖУРНАЛ «СТА» №1/2008

Обработка информации для каналов контроля гаммаизлучения произво- дится по следующим формулам: ● скорость счета импульсов n = ( N / T ) – S F [1/c], где Т — время накопления импуль- сов от блока детектирования данного канала [с], N — число поступивших за время Т импульсов, S F — собственный фон данного бло- ка детектирования [1/с]; ● чувствительность блока детектиро- вания в импульсах в секунду на 1 рентген в час S X =0,00876 S D [ч/с·Р], где S D [ч/с·мГр] — паспортное значе- ние чувствительности блоков детек- тирования (число импульсов в се- кунду при мощности дозы 1 милли- грей в час по изотопу цезий137); ● мощность экспозиционной дозы P X = n / S X [Р/ч]; ● мощность эффективной дозы P H = 0,00917 n / S X [Зв/ч]; ● мощность поглощенной дозы P D = 0,00876 n / S X [Гр/ч]. Обработка информации для каналов контроля аэрозолей производится по следующим формулам: ● скорость счета импульсов n — анало- гично каналам контроля гаммаизлу- чения; ● текущая активность фильтра в коли- честве бетачастиц в секунду A F = n S A [1/c], где S A – паспортное значение чувст- вительности блока детектирования при регистрации внешнего излуче- ния в углу 2 π образцового источ- ника с нуклидами стронций90 — иттрий90 в относительных едини- цах (число зарегистрированных частиц/число испущенных час- тиц); ● объёмная активность аэрозолей по бетаизлучению Q B = A F /(260 W T P ) [Бк/м 3 ], где Т Р — время экспозиции (прокач- ки) фильтра, то есть время в часах, прошедшее от момента перемотки кадра фильтрующей ленты, W — объёмный расход пробы в м 3 /с, то есть количество кубических мет- ров контролируемого воздуха, про- качиваемого через фильтр в секунду (типовое значение 0,00033 м 3 /с, то есть 20 литров в минуту). Управление системой (включение бленкеров с контрольными радиоак- тивными источниками, включение лентопротяжных механизмов) произ- водится с помощью клавиатуры цент- рального компьютера. З АКЛЮЧЕНИЕ Создание автоматизированной систе- мы контроля радиационной обстановки на современной элементной базе позво- лило повысить надежность системы и снизить ее стоимость за счет примене- ния универсальных средств. Специфич- ные задачи радиационного контроля те- перь в основном решаются программ- ными средствами и не требуют специ- альной разработки уникальных техни- ческих средств. Так, по сравнению с вы- пускаемой серийно аналогичной по функциям десятиканальной станцией сбора данных радиационного контроля стоимость УНО84П снижена в 2,5 раза. Разработка и внедрение АСКРО на головном технологическом комплексе отвечает современным требованиям к организации радиационного контроля на предприятиях атомной энергетики и промышленности. Работа АСКРО в составе комплекса по переработке и утилизации метал- лических радиоактивных отходов поз- воляет оперативно контролировать радиационную обстановку, вовремя принимать необходимые решения, тем самым практически обеспечить безопасную работу комплекса. При затратах на систему радиационного контроля в доли процента от общей стоимости объекта безопасность по- следнего для обслуживающего персо- нала и окружающей среды возрастает в несколько раз. Авторы выражают благодарность Н. Рыжову, Л. Федяеву, В. Лапину и М. Исаеву за активную помощь в ра- боте, метрологам И. Мысеву, Ю. Кос- тылевой, а также создателям блоков детектирования Ю. Залманзону, В. Ан- тонову, Д. Фертману, Н. Сотникову. ● Л ИТЕРАТУРА 1. Аппаратура контроля радиацион- ной безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК/ В.С. Жернов, Ю.Е. Залманзон, В.Я. Парышев и др.; Под ред. В.В. Мат- веева. — М.: Энергоатомиздат, 1987. Авторы — сотрудники Минатома РФ, ЗАО «Экомет-С» и ЗАО «СНИИП-АСКРО» Телефоны: (095) 198-9720 («СНИИП-АСКРО»), (812-69) 423-03 («Экомет-С») Р А З Р А БО Т КИ / Э КОЛО Г И Я 39 СТА 1/2001 www.cta.ru Заказывайте у нас бесплатный каталог по факсу (095) 234-0640 Вы строите сети? Мы можем помочь! Программа быстрой поставки шкафов и принадлежностей для сетевых применений #86

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy