大学精品课件:第八章反应堆核测量与辐射监测.ppt
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- 大学 精品 课件 第八 反应堆 测量 辐射 监测
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1、,核工程检测技术,2020/4/4,核工程检测技术,2,第八章 反应堆核测量 与辐射监测,2020/4/4,核工程检测技术,3,反应堆运行监测包括功率(中于通量)监侧、辐射监测和热工参数监测三部分。 功率监测系统的主要职能是监测反应堆从释热到发电的整个过程,并为功率调节系统和保护系统输送信号,以确保反应堆的安全运行; 辐射监测的任务是测量核辐射所造成的剂量和排放物的放射性水平,防止工作人员遭受射线的外照射以及由放射性气体或气溶胶引起的内照射所带来的危害,根据辐射监测系统的指示也可以判断反应堆运行的安全性。,2020/4/4,核工程检测技术,4,第一节 核仪表的工作原理,一、概述,在核电站中有各
2、种核辐射测量任务,一个核辐射检测装置通常由核辐射探测器、探测器输出信号的处理仪器和其它一些附属设备组成,核辐射探测器是完成测量任务的关键部件。,核辐射探测器的主要作用是使进入探测器灵敏区域的核辐射转变为信号处理设备能够接收的信号,例如电信号、光信号、声信号、热信号等。,2020/4/4,核工程检测技术,5,使用最多的三类探测器:气体探测器、半导体探测器和闪烁探测器。这三类探测器都是把核辐射转变成电信号,再由电信号处理设备进行分析和处理。,在学习这三类探测器时需要了解和掌握的三个主要方面: 探测器把核辐射转变为电信号的物理过程; 探测器的输出回路及其与探测器输出电信号的关系; 探侧器的主要技术指
3、标及其用途。,2020/4/4,核工程检测技术,6,探侧器把核辐射转变为电信号的物理过程在很大程度上决定了探测器的主要技术性能和作用。,第一个阶段:入射的粒子,如果不是带电的,如光子和中子,则通过与探测器物质的相互作用,转变或产生出带电粒了,这些带电粒子在探测器内的一个特定区域使原子或分子电离和激发;,第二个阶段:初电离或激发的原子,在探测器的外加电场中作定向移动,因而在探测器外部负载电路中给出一个电流信号,称为探测器的本征电流信号。,2020/4/4,核工程检测技术,7,二、气体探测器,这里主要是指电离室、正比计数器和GM计数器等。因为这三种探测器将核辐射转变成为电信号的物理过程都是在探测器
4、内充特定气体的特定体积中进行的,所以它们统称为气体探测器。气体探测器的结构示意图如右上所示。,2020/4/4,核工程检测技术,8,(一)气体电离宝,电离室的工作原理可简要地概括为: 当核辐射通过一个中间充有空气,两极加上电压的容器时,容器内空气就产生电离。若容器两极间所加的电压足够高的话,而且正负离子的复合和损失可以忽略不计,即所有形成的离子几乎全部被收集,这时测量电路中的电流达到饱和。电离室就是利用核辐射对物质的电离作用,使其工作特性处于饱和电流区间的检测装置。,用电离室作辐射探测器,则可以用核辐射剂量单位直接进行刻度,并且可以测量强辐射场,但要求具有高的绝缘性能、这是由于它受温度和湿度的
5、影响大,容易产生露电。,2020/4/4,核工程检测技术,9,(二)正比计数管,正比计数器有以下几个特点,(1)正比计数器的脉冲高度比电离室增大A倍,因此降低了对 放大器的要求。 (2)由于在一定的工作电压下A是常数,所以正比计数器输出 脉冲幅度正比于入射粒子能量,因此,它和脉冲电离室 一样,具有较高的灵敏度。正比计数器原则只要有一对 离子就可能分辨出来,因此适于探测低能或比电离低 的粒子。 (3)由于A随工作电压而变化,因此,工作中对电源电压的稳 定性要求很高,一般不稳定性0.1。,即能测重粒子的能量,又能测其强度,主要用途是用来测射线。,2020/4/4,核工程检测技术,10,(三)盖革弥
6、勒计数管,盖革弥勒计数管(简写GM计数管)的结构简单,使用方便。灵敏度很高,而价格便宜,能满足测量的多方面要求,是目前应用得相当普遍的一种探侧工具。,GM计数管结构,2020/4/4,核工程检测技术,11,计数器脉冲计数与外加电压的关系,复合区:电极收集到离子对数目N低于由带电粒子产生的总的离子对数目N0。N0中有部分因为复合而消失。,饱和区:这是电离室的工作区域,电极收集到的离子对数目N正好等于带电粒子产生的总的离子对数目N0,即电极收集到的离子对数目达到饱和。,2020/4/4,核工程检测技术,12,计数器脉冲计数与外加电压的关系,正比区:这是正比计数管通常选择的工作区域,其特点是N与N0
7、的比值是个常数,MN/N0,M完全由探测器的结构与外加直流电压的数值所决定,称为气体的放大倍数。M不随N0而变化,即N总是N0成正比。,2020/4/4,核工程检测技术,13,计数器脉冲计数与外加电压的关系,有限正比区:其特点是M的数值与N0大小有关。N0比较大时M就比较小,即N与N0的正比关系受到限制。,GM区:是GM计数管的工作区域,其特点是M保持定值,仅由计数管的结构与外电压的数值决定,与N0无关。,2020/4/4,核工程检测技术,14,1. GM计数管的特点,(1)无法甄别射线的种类,若测和混合场时则采用 吸收层甄别掉射线,以达到测量射线的目的; (2)不宜于测量强辐射场,因为存在约
8、104秒的“失 效时间”,在测量强辐射时会有漏计数; (3)适用于低辐射场的测量,因为它具有较高的测量灵 敏度; (4)不需放大器,这就降低了计数设备的价格,因为气 体放大倍数很大; (5)只能用作粒子强度的测量,不能用于入射粒子能量 的测量。,2020/4/4,核工程检测技术,15,2. GM计数管的特性,GM计数管的坪曲线,(1)坪特性,在放射源强度不变的情况下,计数率随外加电压v变化的曲线称为坪曲线,此曲线上计数率基本上不随v而改变的一段直线称作计数管的“坪”,其长度叫“坪长”,其斜率称为“坪斜”,一个很好的计数管必须具有很宽的坪。一般为(100300)V,坪斜不大于每100V5 。,2
9、020/4/4,核工程检测技术,16,GM计数管的坪曲线,Vs称为起始电压,VDVG称为“坪区”,即坪长,V0称为实际工作电压。即有,式中:ND和NG为对应于电压VD和VG的计数率。,2020/4/4,核工程检测技术,17,(2)死时间,死时间又称为失效时间,是GM计数管不能对入射粒子计数的时间,一般约在(100300)s间。 之所以有死时间,是因为计数管在“雪崩电离”之后,正离子鞘屏蔽了电场,造成一定时间内计数的失效。 用表示死时间,对于辐射的绝对测量,可以按下列式于对死时间的影响进行校正:,式中:N0为真正计数率;N为实测计数率。,2020/4/4,核工程检测技术,18,(3)探测效率,探
10、测效率为一个粒子通过计数管的灵敏体积而能引起输出脉冲的几率。,GM计数管应用相当广泛,可作、射线强度的相对测量以及源放射性的绝对测量,可用于固定式也可用于便携式仪器上。,2020/4/4,核工程检测技术,19,三、固体探测器,利用辐射与固体的相互作用来进行辐射测量的探测器,称为固体探测器。,(一)闪烁计数器,所谓闪烁计数器就是根据射线照射在某些闪烁体上能使它发出闪光的原理进行测量的一种探测器。,闪烁计数器是由闪烁体、光电倍增管和电子线路所组成。,2020/4/4,核工程检测技术,20,闪烁计数器的工作原理,闪烁计数器工作原理示意图,当射线照在闪烁体上后发出荧光,利用光导和反光材料,使大部分荧光
11、光子收集到光电倍增管的光阴极上。光子在对光灵敏的阴极上打出光电子,这些光电子经过光电倍增管倍增、放大,倍增后的电子在阳极上产生电压脉冲,此脉冲被电子线路放大和分析后记录下来,这样就可以对粒子进行探测了。,2020/4/4,核工程检测技术,21,闪烁体,闪烁体的发光是由于带电粒子通过闪烁体时,它的内部原子或分子被激发处于高能级,而再随即恢复到低能级(基态)时就辐射出光子;对射线来说,是由于光子在闪烁体内产生次级电子,这些次级电子能使闪烁体内的分子或原子激发而产生闪光。 闪光的持续时间一般为106秒的数量级或更短。,2020/4/4,核工程检测技术,22,一般可分为无机和有机两大类。 无机晶体有单
12、晶体(Tl激活的NaI和Tl激活的CsI)和粉末晶体(Ag激活的ZnS)。 有机闪烁体又可分为有机晶体、有机溶液和塑料闪烁体等。晶态闪烁体多数是由一些超纯物质加上微量的掺杂物质在高温下结晶而成。,闪烁体的分类,2020/4/4,核工程检测技术,23,光电倍增管,光电倍增管是闪烁计数器中最重要的部件之一,它的作用是把闪烁体的光信号转换成电信号,并且充当一个放大倍数大于105的放大器。,光电倍增管是一个光阴级和多个倍增电极(又称打拿极)以及一个阳极组成。,2020/4/4,核工程检测技术,24,光电倍增管的工作电压(高压v)在实际应用中也要注意选择。按与电极的接法有:正高电极和负高电极接法。正高压
13、的优点是可以减少光电倍增管的噪声,这是因为阴极与外套(接地)之间是等电位的,没有微弱放电产生的噪声,其缺点是输出端隔直电容要耐高压、又要接头绝缘可靠,以免发生危险。,负高压:其接法是阳极接地,阴极加负高压,这样就避免了正高压接法的缺点。但却增大光电倍增管的噪声,故在噪声的要求不高的情况下可以使用。,2020/4/4,核工程检测技术,25,(1)光电倍增管的主要指标及影响因素,总灵敏度 它出管子的倍增系数和光阴极发射光电子的灵敏度决定,用安/流明(光通量单位)。总灵敏度随外加电压而增加。,暗电流 它由下述几个原因而产生 a. 各电极,特别是光阴极和前几个打拿极的热电子发射; b. 电极间绝缘材料
14、,管座和管子漏电电流; c. 强电场下才引起的冷电子发射(场致发射); d. 管子内剩余气体被讯号电离,可能发生光反馈或正离子 反馈,它随工作电压的增加而增加。,暗电流对低能射线的测量影响较大,必须设法尽量减少,工作时仔细挑选暗电流小的管子,采取冷却、清洁等措施,以满足工作要求。,2020/4/4,核工程检测技术,26,光阴极 光阴极接受光子而放出光电子,是光电倍增管最主要的部分,直接影响光电倍增管的灵敏度及分辨率。光阴极的好坏主要是由阴极材料及窗材料所决定,一般应选用灵敏度高(即光电转换效率高)、灵敏层均匀、与所用荧光体具有合适的光谱响应的管子。,分辨时间 通常在109秒数量级。一般要求选用
15、总灵敏度高,暗电流及本底脉冲低,分辨时间短,光谱响应好,性能稳定,能长期工作的光电倍增管。强放射性测量时,还应考虑光负载能力大等性能。,2020/4/4,核工程检测技术,27,(2)光电倍增管使用时必须注意以下几点,在探头的暗盒透光的情况下(即使透光很少),决不 能加高压; 为了减少噪音,在正式开始上作前几小时先加上电 压,使光电倍增管达到稳定工作状态; 如输出脉冲很大,在采取降低高压、选取用级数合 适的管子等措施后脉冲仍很大则可以把后几个极联 在一起。如要得到正脉冲,可把最后第二个打拿极 作为输出端;,2020/4/4,核工程检测技术,28,分压电阻采用高稳定电阻,并且最好直接焊接在管座 上
16、。关键在于管座的材料必须是良好的绝缘体。 对于聚焦式光电倍增管,各极间电压有确定的关系,因此要严格调整各极间的电压比,以达到最好的聚焦条件,尤其是调节前三个打拿极的电压比最为重要; 磁场对光电倍增管的工作有很大的影响,当光电倍增管改变取向时,地磁场也可能影响它的正常工作(主要是环状聚焦型),因此在磁场附近以及作精确测量时,必须采用磁屏蔽措施。,2020/4/4,核工程检测技术,29,闪烁计数器的应用,(2)射线探测 用NaI(Tl)可做成不同大小的各种形 状,探测效率有的高达5060,设法降低本底 以后,可以进行很弱放射性的测量。,(1)粒子的探测 最有效的闪烁体是ZnS(Ag),它对 粒子发
17、光效率高,探测效率几乎达100所以 当、同时存在时,脉冲易与区别。,2020/4/4,核工程检测技术,30,(3)粒子的探侧 最常用的是有机闪烁体,可做成任意 大小的晶体、液体、固溶体。塑料闪烁体,具有较 短的死时间、较长的寿命和较好的稳定性。测量低能 粒子,如在测量氚、碳14时,测量用液体闪烁计 数器十分有效,它具有高灵敏度、高效率、避免窗和 源的自吸收、使用方便和测量迅速等优点,能适用多 种形式的环境和生物样品的测量。,2020/4/4,核工程检测技术,31,(二)半导体探测器,(1)工作原理,用半导体材料制成的将射线能量转换成电信号的探测器,它是近些年来发展起来的一种新型核辐射探测器,又
18、称半导体计数器。 实质上是一个半导体材料高掺杂的较大体积的晶体二极管。入射粒子进入半导体探测器后,产生空穴-电子对 ,这些空穴-电子对被探测器两电极的电场分开,并分别被阴极和阳极收集,产生同射线粒子交出的能量成正比的输出脉冲信号,从而可探测射线的强度。,2020/4/4,核工程检测技术,32,(2)半导体探测器的种类,A 扩散结构,P型硅的一侧表面上扩散入一薄层价的磷使之成为N型硅,从而构成PN结。这种PN结半导体中,N型硅一般做得很薄只约(0.11)m。,2020/4/4,核工程检测技术,33,B 面垒型,在一片N型硅表面蒸上薄薄的一层金而制成。金属薄约几百个原子层。这一金属半导体界面有整流
19、特性,也形成耗尽层。工作时以涂金层作为阴极、以N型硅作为阳极。,是利用金和半导体之间接触电势差,在半导体中形成没有自由载流子的耗尽层,即是探测器的灵敏区。,2020/4/4,核工程检测技术,34,C 锂漂移型,为了探测穿透能力较强的射线,要求探测器有更大的灵敏区。这种效果通常是使锂漂移进入P型半导体材料,进行补偿而获得。由于锗比硅对射线有更高的探测效率,故一般采用锗(锂)漂移探测器。这种探测器的灵敏体积可大于200厘米3。但是,由于其死层较厚,故在探测较低能量的X射线时,往往采用硅(锂)漂移探测器。锂漂移型探测器的另一个特点,是当它被用来探测X及射线时必须保持在低温(77K)和真空中工作。,2
20、020/4/4,核工程检测技术,35,(3)半导体探测器的性能优缺点,能量分辨本领高,在硅中形成一个电子空穴对需要3.5eV的能量,在锗中需要2.94eV,在气体电离室中需要30eV左右,闪烁计数器则要(100500)eV,这意味着能量为5MeV的粒子能在硅中形成1.43xl06电子空穴对,统计涨落按泊松分布估计时是1.2x103电子空穴对,半峰值宽度(FWHM)为10keV 左右,而气体探测器的半峰值宽度是29keV,闪烁计数器约为90keV。所以,高分辨本领是半导体探测器的固有性质,是由于它所需要的电离能量小决定的。除此之外,这种器件的分辨率还与入射窗效应、外加偏压大小及环境温度有关。,2
21、020/4/4,核工程检测技术,36,在半导体探测器中,射线的能量损失与生成的电子空穴对的数目间的线性关系好即输出脉冲幅度与能量成正比,所以在能量的测量方面得到了广泛的应用。此外还有分辨时间短,空间分辨率好,灵敏度高,体积小,寿命长,坚固耐用等优点。,线性关系,2020/4/4,核工程检测技术,37,缺点,1)能量响应差,不能做绝对测量用; 2)输出的信号与辐照的剂量率有关,即辐射损伤效应(累计剂量达到一定程度后,响应会有很大变化)。 3)长期稳定性不好; 4)无需温度、气压修正,但温度变化会明显增加探测 器的暗电流,即输出随温度的漂移大。,2020/4/4,核工程检测技术,38,(4)半导体
22、探测器的特性参数,(1)灵敏区厚度(结区厚度) 结区是半导休探测器的核心,它的厚度大小是探测器的关键。探测不同的入射粒子,则有所不同。探测粒子, 较小;探测射线和X射线, 比较大;探测射线, 介于上述三种情况之间。面垒探测器有一定限制,故只宜探测。粒子能谱,对效率高,而对、X射线的效率低。,2020/4/4,核工程检测技术,39,面垒灵敏区厚度可有电阻率和外加反向电压V给出,可见,结区厚度与外加电压V有关所以对制成的面垒探测器,根据不同能量的入射粒子,可以选调适当的工作电压来调节灵敏区(结区)厚度。,2020/4/4,核工程检测技术,40,(2)结电容Cd 结电容Cd是呈现在半导体探测器两极间
23、的并联电容,也即PN结的电容,实验证明平行板结电容为,式中:为介电常数(硅11.8); 8.9为单位换算系数;s为灵敏区横截面积(mm2); 为灵敏区厚度。,2020/4/4,核工程检测技术,41,对一制成的半导体探测器来说,、s是固定不变的,而只有可变,它的输出脉冲为,半导体探测的输出电压也与外加电压V有关,这是由于结电容发生变化所致,是测量中不希望的现象,利用具有并联电压负反馈的电荷灵敏放大器即可以克服输入电容变化的影响,使半导体探测器的输出脉冲经过放大后的脉冲幅度只与电荷Q仑关,与Cd无关。,2020/4/4,核工程检测技术,42,(5)半导体探测器应用,(1)在能量测量方面可以做成各种
24、谱仪 在谱测量方面用面积为950mm2的PN结型探测器,对5MeV的粒子,半峰值宽度可做成谱仪或谱仪,特别是用Ge(Li)的大体积探测器,其效率高分辨能力好,适用于环境样品能谱分析。 (2)在放射性强度测量方面,主要利用它的低本底特性,做成各种低本底仪器和低能粒子测量仪器。,2020/4/4,核工程检测技术,43,(三) 其他探测器,1 热释光剂量计 当射线作用于磷光体时,电子离开正常的位置向四周运动,直到被固体的晶格缺陷“俘获” 为止。在常温下,电子停留在俘获处的时间很长,加热后则从陷阱中释放出来。当电子返回到原来位置时就会发出蓝绿光,其发光产额经光电倍增管放大后,用电子线路对其亮度进行测量
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