Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.urfu.ru/handle/10995/56809
Title: О возможностях повышения контрастности при измерениях объемной концентрации 131I сцинтилляционными γ-спектрометрами
Other Titles: Possibilities of improving contrast for the measurements of the 131I volume concentration by scintillation γ-spectrometers
Authors: Belousov, M. P.
Ignatyev , O. V.
Kupchinskaya, E. A.
Kupchinsky, A. V.
Morozov, S. G.
Pulin, A. A.
Белоусов, М. П.
Игнатьев, О. В.
Купчинская, Е. А.
Купчинский, А. В.
Морозов, С. Г.
Пулин, А. А.
Issue Date: 2017
Publisher: Уральский федеральный университет
Citation: О возможностях повышения контрастности при измерениях объемной концентрации 131I сцинтилляционными γ-спектрометрами / М. П. Белоусов, О. В. Игнатьев, Е. А. Купчинская, А. В. Купчинский, С. Г. Морозов, А. А. Пулин // Аналитика и контроль. — 2017. — № 3. — С. 197-207.
Abstract: The main problem of measuring the 131I volume concentration (364-keV g-line) with gamma spectrometers with low-resolution scintillation detectors (NaI:Tl, CsI:Tl) is due to the overlap with the Compton edge (384 keV) from the attendant radiation of 76As. The problem can be largely eliminated by improving the energy resolution of the spectrometer, increasing the volume of the crystal, or using an anti-Compton spectrometer. Using the Monte Carlo simulation (GEANT4 package), the last two methods of increasing the contrast of instrumental energy spectra were investigated. It was found that an 8-fold increase in the scintillator volume improves the ratio of the 131I peak area to the area of the Compton continuum below it from the 76As radiation only by 1.42 times. Therefore, the main attention was paid to the comparative studies of the constructions of anti-Compton detectors based on CsI:Tl crystals in a detector-analyzer and a detector-protector. Several designs of anti-Compton detectors suitable for harsh application conditions at nuclear power plants were proposed. In the first of them, the protector crystal is in the form of a disk with a diameter equal to the diameter of the crystal analyzer, and in the second - in the form of a “glass” put on the crystal analyzer. The thickness of the protector crystals in both cases was 10 mm. The expected improvement in contrast with respect to the single-crystal design was up to 3 or more times. Modern nuclear electronics and computers make possible the successful application of this method in industrial spectrometric installations. The contrast of the resulting spectra could be increased by an order of magnitude or more in comparison with the simple anticoincidence spectra.
Основная проблема измерения объемной концентрации 131I (g-линия 364 кэВ) гамма-спектрометрами со сцинтилляционными детекторами низкого разрешения (NaI:Tl, CsI:Tl) обусловлена перекрытием с комптоновским краем (384 кэВ) от сопутствующего излучения 76As. Проблема может быть в значительной степени устранена улучшением энергетического разрешения спектрометра, увеличением объема кристалла или использованием антикомптоновского спектрометра. С применением моделирования методом Монте-Карло (пакет GEANT4) были исследованы два последних способа увеличения контрастности аппаратурных энергетических спектров. Выяснено, что 8-кратное увеличение объема сцинтиллятора улучшает отношение площади пика 131I к площади комптоновского континуума под ним от излучения 76As лишь в 1.42 раза. Поэтому основное внимание было уделено сравнительным исследованиям конструкций антикомптоновских детекторов на основе кристаллов CsI:Tl в детекторе-анализаторе и детекторе-протекторе. Предложены варианты конструкций антикомптоновских детекторов, пригодных для жестких условий применения на АЭС. В первой из них кристалл-протектор в виде диска с диаметром равным диаметру кристалла-анализатора, а во второй – в виде “стакана”, надеваемого на кристалл-анализатор. Толщина кристаллов-протекторов в обоих случаях равна 10 мм. Ожидаемое улучшение контрастности по отношению к однокристальной конструкции может достигать трех и более раз. Намечены направления дальнейшего совершенствования двухкристальных спектрометров, предназначенных для мониторирования содержания в воздухе радионуклида 131I. Наиболее перспективным представляется известный с 1960-х годов аппаратно-программный метод, использующий вычитание из спектра антисовпадений (антикомптоновский спектр) части спектра совпадений. Современные ядерная электроника и компьютеры делают возможным успешное применение этого метода в промышленных спектрометрических установках. Контрастность результирующих спектров может быть увеличена на порядок и более по сравнению с простыми спектрами антисовпадений.
Keywords: ENERGY RESOLUTION
PEAK OF FULL ABSORPTION
G-LINES
COMPTON SCATTERING
ANTICOINCIDENCE
DETECTOR-ANALYZER
DETECTOR-PROTECTOR
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
ПИК ПОЛНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
G-ЛИНИИ
КОМПТОНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ
АНТИСОВПАДЕНИЯ
ДЕТЕКТОР-АНАЛИЗАТОР
ДЕТЕКТОР-ПРОТЕКТОР
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/56809
RSCI ID: 29980949
SCOPUS ID: 85030226739
ISSN: 2073-1442 (Print)
2073-1450 (Online)
DOI: 10.15826/analitika.2017.21.3.002
Origin: Аналитика и контроль. 2017. № 3
Appears in Collections:Аналитика и контроль

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aik_2017_3_197-207.pdf958,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.