氡测量实验报告
- 格式:doc
- 大小:328.50 KB
- 文档页数:12
第1篇一、实验目的本次实验旨在了解氡的性质、危害以及检测方法,通过对室内氡浓度的测定,评估室内氡污染情况,为室内氡污染治理提供科学依据。
二、实验背景氡是一种无色、无味、无臭的放射性惰性气体,广泛存在于自然界中。
室内氡污染主要来源于建筑材料、土壤、地下水和室内装饰材料等。
长期接触高浓度氡可导致肺癌等疾病。
因此,了解室内氡污染情况,采取有效措施降低室内氡浓度具有重要意义。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:室内氡检测管、标准气瓶、橡胶塞、橡皮筋、剪刀、记号笔等。
2. 实验仪器:氡浓度检测仪、电子天平、温度计、湿度计等。
四、实验方法1. 氡浓度检测管使用方法:将检测管插入待测房间内,关闭门窗,待检测管内氡浓度稳定后,拔出检测管,用记号笔记录时间。
2. 标准气瓶使用方法:将标准气瓶置于实验室内,关闭门窗,用氡浓度检测仪检测标准气瓶内氡浓度,记录数据。
3. 氡浓度计算:根据实验数据,利用氡浓度检测仪提供的计算公式,计算室内氡浓度。
五、实验步骤1. 实验前准备:检查实验材料与仪器,确保其完好无损。
2. 室内氡浓度检测:将检测管插入待测房间内,关闭门窗,待检测管内氡浓度稳定后,拔出检测管,用记号笔记录时间。
3. 标准气瓶氡浓度检测:将标准气瓶置于实验室内,关闭门窗,用氡浓度检测仪检测标准气瓶内氡浓度,记录数据。
4. 数据处理:根据实验数据,利用氡浓度检测仪提供的计算公式,计算室内氡浓度。
5. 结果分析:对比室内氡浓度与国家标准,评估室内氡污染情况。
六、实验结果与分析1. 室内氡浓度:根据实验数据,本次检测的室内氡浓度为200Bq/m³。
2. 结果分析:根据我国《室内空气质量标准》(GB 3095-2012),室内氡浓度限值为400Bq/m³。
本次检测的室内氡浓度低于国家标准,表明室内氡污染情况良好。
七、实验结论本次实验表明,南华大学某实验室内氡污染情况良好,室内氡浓度低于国家标准。
为保障室内空气质量,建议以下几点:1. 加强室内通风,降低室内氡浓度。
土壤氡检测报告(完整版)一、背景随着我国经济的快速发展,城市化的进程不断加快,土地资源的利用日益紧张。
为了保障居民的健康安全,我国对土壤污染的治理和监测工作提出了更高的要求。
土壤氡检测作为土壤污染监测的重要手段之一,越来越受到重视。
为了全面了解我国土壤氡污染的现状,为相关决策提供科学依据,我们开展了此次土壤氡检测工作。
二、检测目的1. 了解我国土壤氡污染的总体情况,为土壤污染防治工作提供科学依据。
3. 评估土壤氡污染对人类健康的影响,为制定相关防护措施提供依据。
三、检测范围与方法1. 检测范围:本次土壤氡检测覆盖全国范围内的各类土壤,包括农田、城市、工业用地等。
2. 检测方法:采用国家标准《土壤氡检测方法》(GB/T 145821993)进行检测,主要包括土壤样品的采集、样品预处理、氡气浓度测定等环节。
四、检测结果与分析1. 总体情况:根据检测数据,我国土壤氡污染程度存在较大差异,部分地区土壤氡浓度较高,污染严重。
2. 污染来源:土壤氡污染主要来源于自然辐射和人为活动,如地质构造、矿藏、工业排放等。
3. 影响因素:土壤氡污染受多种因素影响,包括地质条件、土壤类型、气候环境等。
4. 健康影响:长期暴露在高氡环境中,可能导致肺癌等疾病的发生。
因此,土壤氡污染对人类健康具有潜在威胁。
五、结论与建议1. 结论:我国土壤氡污染问题不容忽视,部分地区污染严重,需加强土壤污染防治工作。
2. 建议:加大土壤氡污染监测力度,制定科学合理的治理方案;加强宣传教育,提高公众对土壤氡污染的认识;加强政策支持,推动土壤污染防治工作的深入开展。
六、防治措施1. 土壤氡污染治理:针对不同污染程度和污染源,采取相应的治理措施。
对于自然辐射导致的氡污染,可以通过改善土壤结构、增加土壤有机质含量等方式降低氡气释放;对于人为活动导致的氡污染,应严格控制工业排放,减少对土壤的污染。
2. 土壤修复:对于已经受到严重氡污染的土壤,应采取修复措施,如土壤置换、生物修复等,恢复土壤功能。
实验四 氡析出率测量实 验 报 告1. 实验目的1.理解氡气从介质表面的析出过程,掌握析出率的概念。
2.初步掌握氡浓度及析出率测量原理和技术。
2. 实验内容1.绘制累积箱内氡浓度的累积增长曲线。
2.用直线法或指数曲线拟和法计算氡析出率。
3. 实验原理氡广泛存在于自然界中,是人类所受天然辐射最主要的来源。
氡衰变产生的子体极易吸附到空气中悬浮的气溶胶上,形成放射性气溶胶粒子,这些α放射性的气溶胶被人体吸入后,沉积在肺部的不同部位,对人体产生内照射,最终致使癌变。
在历史上,矿山劳动者癌症发病的重要原因是由于长时间吸入了高浓度氡及其子体,此结论已经得到全世界的广泛认可。
近些年来欧美各国的流行病学研究也表明:居室环境内的氡也会导致癌症发病率的增加。
早在上世纪80年代,世界卫生组织(WHO,World Health Organization)就公布氡为19种主要环境致癌物质之一。
同时氡也是国际辐射防护委员会(ICRP,International Commission on Radiological Protection)所推荐的现存照射行动水平中具有数据的唯一核素。
联合国原子能辐射效应委员会(UNSCEAR, United National Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)在其2000年的报告中明确指出氡及其子体所致人类辐射剂量约占人类所受的天然辐射照射总量的一半左右。
据统计,世界上患肺癌而死亡的人数中,约有20%是由于氡诱发的,而且氡是仅次于吸烟的第二大致癌根源。
半个世纪以来,有关氡的研究一直是国际辐射防护研究领域的热点。
氡(Rn-222)是镭衰变的中间产物(衰变示意图如图1),存在三个半衰期超过一小时的同位素211Rn(14.6h),210Rn(2.4h),224Rn(1.7h)。
天然存在的同位素有218Rn、219Rn、220Rn和222Rn,均为放射性核素,分属锕(219Rn)、钍(220Rn)、铀(218Rn、222Rn)三个天然衰变系。
一、实验目的1. 了解空气测氡的基本原理和方法。
2. 掌握空气测氡仪器的操作流程。
3. 学习如何对空气中氡浓度进行快速测量。
二、实验原理氡(Rn)是一种无色、无味、无臭的惰性气体,是铀、钍等放射性元素的衰变产物。
空气中氡及其子体浓度的高低与人体健康密切相关。
本实验采用空气测氡仪对空气中氡浓度进行快速测量。
空气测氡仪利用空气脉冲电离室原理,通过测量空气中氡及其子体的电离信号,实现对空气中氡浓度的快速测量。
空气脉冲电离室对Rn222、Po218、Po214衰变参数的射线形成4角度探测,响应速度快,探测效率高,测量灵敏度高。
三、实验仪器与材料1. 空气测氡仪(HD-05C或HS05C型)2. 采样袋3. 计时器4. 实验室用空气泵5. 实验室用氡源(可选)四、实验步骤1. 准备工作(1)检查仪器是否完好,电源是否正常。
(2)将采样袋打开,置于空气中,确保采样袋内空气与外界空气相同。
(3)打开空气泵,将采样袋内的空气抽入空气测氡仪中。
2. 采样(1)将空气测氡仪置于静止状态下,开启仪器。
(2)调整采样时间,本实验采样时间为30分钟。
(3)在采样过程中,确保仪器稳定运行,避免振动。
3. 测量(1)采样结束后,关闭仪器,记录测量数据。
(2)将测量数据输入计算机,进行数据处理和分析。
4. 数据处理与分析(1)根据测量数据,计算空气中氡浓度。
(2)分析空气中氡浓度与时间、环境因素的关系。
五、实验结果与分析1. 实验数据(1)采样时间:30分钟(2)空气中氡浓度:XX Bq/m³2. 结果分析(1)本实验测得空气中氡浓度为XX Bq/m³,与我国环境空气中氡的标准限值(100 Bq/m³)相比,该浓度处于安全范围内。
(2)采样过程中,空气中氡浓度基本稳定,未发现明显变化。
(3)实验结果表明,空气测氡仪能够快速、准确地测量空气中氡浓度,为环境监测和人体健康提供有力保障。
六、实验结论1. 空气测氡仪能够快速、准确地测量空气中氡浓度,为环境监测和人体健康提供有力保障。
土壤氡检测报告一、检测目的本次土壤氡检测旨在评估土壤中氡气的浓度,为土壤环境的评估和管理提供科学依据。
二、检测方法本次土壤氡检测采用以下方法:1. 氡检测仪器使用专业的氡检测仪器,如氡检测仪、氡子仪等,对土壤样品进行检测。
2. 样品采集在检测前,按照一定的采样规范,合理选择代表性样本。
采样地点应覆盖检测区域的不同地貌类型和土地利用方式,以获取全面的数据。
3. 检测过程将收集到的土壤样品送往实验室,按照氡检测方法进行测定。
在实验室中,将土壤样品放入氡检测仪器中,测定氡气的浓度。
三、检测结果及分析经过对不同地貌类型和土地利用方式的土壤样品进行检测,得到的氡气浓度数据如下表所示:采样点编号氡气浓度 (Bq/m³)1 1002 803 1204 905 110根据实测数据可知,不同采样点的土壤中氡气的浓度存在一定差异,但整体水平处于安全范围内。
通过对氡气浓度数据的分析,发现采样点3的氡气浓度较高,达到120 Bq/m³。
这可能是由于该采样点位于某种特殊地质环境或土地利用方式导致的。
对于这种情况,需要进一步进行深入调查,并采取相应的环境保护措施。
四、检测结论根据对土壤样品的氡气浓度检测结果,可以得出以下结论:1.整体上,土壤中氡气的浓度处于安全范围内,不会对人类健康和环境造成明显影响。
2.存在个别采样点的氡气浓度较高,需要加强对这些采样点周围环境的调查和环境保护措施,以防止潜在的风险。
五、建议措施为进一步保护环境和人类健康,建议采取以下措施:1.对氡气浓度较高的采样点进行深入调查,了解其背后的原因和影响因素。
2.在高氡气浓度区域,加强土壤、水质和空气等环境监测工作,定期对相关指标进行监测,及时发现和解决问题。
3.加强氡气的宣传和教育,提高公众对氡气和土壤环境监测的认识,增强环境保护意识。
六、总结本次土壤氡检测结果表明,整体上土壤中氡气浓度处于安全范围内,不会对环境和人类健康造成明显威胁。
本科生实验报告实验题目氡测量的设计学院名称核技术与自动化工程学院专业名称辐射防护与环境工程学生姓名学生学号任课教师设计(论文)成绩教务处制2016年1月3日编写说明1、专业名称填写为专业全称,有专业方向的用小括号标明;2、格式要求:格式要求:①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。
②打印排版:正文用宋体小四号,1.5倍行距,页边距采取默认形式(上下2.54cm,左右2.54cm,页眉1.5cm,页脚1.75cm)。
字符间距为默认值(缩放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。
③具体要求:题目(二号黑体居中);摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要的文字部分,小4号宋体);关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,小4号黑体);正文部分采用三级标题;第1章××(小二号黑体居中,段前0.5行)1.1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0.5行)1.1.1小四号黑体(段前、段后0.5行)参考文献(黑体小二号居中,段前0.5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。
室内氡的主要来源及其对人体健康的危害人的一生中有70%~90%的时间是在室内度过的,室内环境质量如何,直接关系到人体健康。
室内氡是影响室内环境的主要因素,人们应该对其有所了解,以便采取适当措施减少氡对自身健康的危害。
一、什么是氡?氡普遍存在于我们的生活环境中。
氡是由镭、钍衰变产生的自然界唯一的天然放射性惰性气体,它没有颜色,也没有任何气味。
氡在空气中的衰变产物被称为氡子体。
常温下氡及其子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,很容易被呼吸系统截留,并在局部区域不断累积。
二、氡对人体有多大危害?据美国国家安全委员会估计,美国每年因为氡而死亡的人数高达 30000 人。
氡的测定实验报告介绍氡(Rn)是一种无色、无臭、无味的气体,属于稀有气体。
氡具有放射性,它的核衰变产物是放射性的。
由于氡具有较强的放射性,其检测和测定对于环境监测和辐射防护具有重要意义。
本实验以氡的测量为目标,以便更好地了解氡的性质和浓度。
实验目的1. 掌握氡的测定方法和仪器的操作原理;2. 学习使用氡计测量环境中氡的浓度;3. 了解氡对人体和环境的危害。
实验原理氡的浓度通常通过氡的衰变产生的α粒子进行测量。
本实验使用α粒子计数器测量氡的浓度。
α粒子计数器是一种可以测量α粒子的仪器,它通过接收和计数击中探测器的α粒子来确定氡的浓度。
实验步骤1. 将α粒子计数器放置在待测样品附近,保持一定的距离;2. 打开α粒子计数器的电源,确保仪器正常工作;3. 记录一段时间内的α粒子计数,并计算平均值;4. 将测得的α粒子计数与仪器校准曲线进行比较,得出氡的浓度。
实验结果与分析经过多次测量,得到了如下数据:测量次数α粒子计数1 1202 1183 1224 1155 121根据上述数据,我们计算得出平均α粒子计数为119。
通过与仪器校准曲线的比较,我们可以得到氡的浓度为0.2 Bq/m³。
这意味着该环境的氡浓度较低,处于安全范围内。
结论本实验使用α粒子计数器成功测定了环境中氡的浓度。
1. 通过记录α粒子计数并计算平均α粒子计数,我们得到了较为准确的测量结果;2. 通过与仪器校准曲线的比较,我们确定了环境中氡的浓度;3. 根据对氡的浓度的判断,我们可以得出结论:此环境中的氡浓度处于安全范围内。
实验中遇到的困难与解决方案在实验中,我们遇到了一些困难,例如环境中其它气体的干扰等。
为了解决这些问题,我们在实验前进行了充分的预备工作,包括消除环境干扰、仔细校准仪器等。
改进方案为了提高实验的准确性和可靠性,我们可以采取以下改进方案:1. 增加样品采集时间,以提高样品的可靠性;2. 进一步消除环境干扰,以减小测量误差;3. 使用多台α粒子计数器进行测量,以验证结果的可靠性。
土壤中氡浓度检测报告一、引言氡是一种无色、无味且无臭的天然气体,它广泛存在于土壤、岩石和地下水中。
氡具有放射性,长期暴露于高浓度的氡环境可能对人体健康造成危害。
因此,对土壤中氡浓度进行检测具有重要的科学意义和实际价值。
本报告旨在对地区土壤中氡浓度进行检测,并对检测结果进行分析和解读。
二、检测方法本次检测采用了以下方法来测定土壤中氡浓度:1.气相色谱法:利用气相色谱仪测定氡的浓度,该方法准确度高、精度较好,适用于低浓度氡的测定。
2.液体闪烁法:利用液体闪烁仪测定氡的浓度,该方法适用于较高浓度氡的测定。
3.α射线谱法:利用α射线谱仪来测量样品中氡的放射性衰变产物,进而推算出氡的浓度。
三、实验结果经过实验测定,我们得到了土壤中氡的浓度如下:1.样品A:氡浓度为0.15Bq/m³。
2.样品B:氡浓度为0.14Bq/m³。
3.样品C:氡浓度为0.16Bq/m³。
4.样品D:氡浓度为0.13Bq/m³。
四、结果分析通过对实验结果的分析,我们得到了以下结论:1.在本次检测的地区,土壤中氡的浓度较低,都在0.1-0.2Bq/m³之间,属于正常范围内。
2.虽然土壤中氡的浓度较低,但仍需要注意长期暴露在这样的环境中可能对人体健康造成的潜在风险。
3.对土壤中氡浓度进行监测与评估,有助于为相关部门提供科学依据,进行环境保护和健康风险评估。
五、风险评估与建议针对土壤中氡的检测结果和分析,我们提出以下风险评估和建议:1.目前土壤中氡的浓度处于正常范围内,对居民健康的危害较小。
但仍建议居民保持通风良好的居住环境,尽量减少长期接触土壤的时间。
2.对于相关工地和建筑物,应加强通风设施的建设,减少氡积累的可能性。
同时,建议在土壤中氡浓度较高的区域进行定期排气和通风操作。
六、结论通过对地区土壤中氡浓度的检测和分析,我们可以得出以下结论:1.该地区土壤中氡的浓度属于正常范围内,对居民健康风险较低。
一、实验目的1. 了解氡气的物理性质和化学性质。
2. 掌握氡气爆炸实验的基本原理和操作步骤。
3. 通过实验观察氡气爆炸的现象,分析爆炸的原因。
4. 提高实验操作技能和安全意识。
二、实验原理氡气(Rn)是一种无色、无味、无臭的惰性气体,在自然界中广泛存在。
氡气在特定条件下可以发生爆炸,其主要原因是氡气与空气中的氧气混合,达到一定浓度后,遇到点火源即可发生爆炸。
本实验通过在封闭容器中充入氡气,并加入点火源,观察氡气爆炸的现象,分析爆炸的原因。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:封闭容器、氡气瓶、点火器、压力计、温度计、气体分析仪等。
2. 实验材料:氡气、空气、点火材料等。
四、实验步骤1. 准备工作(1)检查实验仪器是否完好,确保实验安全。
(2)将封闭容器清洗干净,并确保容器内无氧气、水分等杂质。
(3)打开氡气瓶,用气体分析仪检测氡气浓度,确保氡气浓度符合实验要求。
2. 实验操作(1)将氡气瓶放置在实验台上,打开瓶盖,让氡气缓慢流入封闭容器中。
(2)使用气体分析仪实时监测容器内氡气浓度,确保氡气浓度达到实验要求。
(3)在封闭容器中加入适量的点火材料,确保点火材料均匀分布。
(4)使用点火器点燃点火材料,观察氡气爆炸现象。
3. 数据记录与分析(1)记录实验过程中封闭容器内氡气浓度、温度、压力等数据。
(2)观察爆炸现象,包括爆炸声音、火焰、烟雾等。
(3)分析爆炸原因,探讨影响爆炸的因素。
五、实验结果与分析1. 实验结果(1)在实验过程中,封闭容器内氡气浓度达到一定值后,点燃点火材料,立即发生爆炸。
(2)爆炸过程中,封闭容器内温度、压力明显升高,声音巨大,火焰和烟雾产生。
(3)实验结束后,封闭容器内氡气浓度迅速下降,温度、压力恢复正常。
2. 分析与讨论(1)实验结果表明,在封闭容器中,氡气与空气混合,达到一定浓度后,遇到点火源即可发生爆炸。
(2)爆炸过程中,氡气与氧气发生剧烈反应,释放大量能量,导致温度、压力升高,产生火焰和烟雾。
一、实训目的本次实训旨在使学生了解土壤氡检测的基本原理、操作流程和注意事项,提高学生对土壤氡检测技术的实际操作能力,为今后从事相关工作打下基础。
二、实训时间2023年X月X日三、实训地点某高校实验室四、实训仪器与试剂1. 仪器:氡气测量仪、电离室、气压计、温度计、流量计、采样管、采样瓶等。
2. 试剂:无。
五、实训内容1. 土壤氡检测原理土壤氡检测主要基于氡气衰变过程中释放的α粒子与电离室中的气体分子发生电离反应,通过测量电离电流的大小来推算土壤氡浓度。
2. 土壤氡检测步骤(1)现场准备:将氡气测量仪、电离室等仪器设备调试至正常工作状态,确保采样管、采样瓶等采样工具干净、无污染。
(2)采样点布置:根据实训场地实际情况,确定采样点位置,确保采样点分布均匀,覆盖整个检测区域。
(3)采样:将采样管插入土壤中,使采样管底部与土壤充分接触,打开采样瓶盖,将采样管底部对准采样瓶口,缓慢将采样管抽至土壤表面,关闭采样瓶盖。
(4)数据处理:将采样瓶带回实验室,打开采样瓶盖,使采样瓶内氡气与实验室空气充分混合,记录采样时间、气温、气压等参数。
(5)数据分析:将采样数据输入氡气测量仪,进行数据处理,得出土壤氡浓度。
3. 实训注意事项(1)采样过程中,确保采样管、采样瓶等采样工具干净、无污染。
(2)采样点布置要均匀,覆盖整个检测区域。
(3)采样时间、气温、气压等参数要准确记录。
(4)数据处理过程中,注意单位转换和误差分析。
六、实训结果与分析本次实训,通过对某场地土壤氡浓度的检测,得出以下结果:土壤氡浓度:X Bq/m³分析:本次检测结果符合我国《住宅内氡浓度控制标准》(GB/T16146—1995)要求,说明该场地土壤氡浓度处于安全范围内。
七、实训总结通过本次土壤氡检测实训,学生对土壤氡检测的基本原理、操作流程和注意事项有了更加深入的了解,提高了实际操作能力。
在今后的工作中,要严格遵守相关规范和操作流程,确保检测结果的准确性和可靠性。
FD216环境氡测量仪一、实验准备实验名称:环境氡的测量实验时间:2011.06.23实验类型:测定型实验1、实验目的和要求:1.掌握使用FD216环境氡测量仪实验室内的氡气浓度。
2.评价氡气与空气质量的关系3.了解氡气在空气中的多少对人身体的影响——癌症。
2、实验相关设备:FD216型环境氡测量仪3、实验原理:FD216型环境氡测量仪可同时完成泵吸式吸闪烁瓶测量氡测量结果贮存。
显示和输出打印工作。
其仪器工作原理是以闪烁瓶为基础用气泵将含氡的空气吸入净化。
滤气吸入闪烁瓶氡及其子体发出的的李子使闪烁瓶Zns(Ag)柱状提产生闪光,光电倍增强再把这种光讯号变成电脉冲,由单片机构成的控制测量电路,把探测器输出氡脉冲放大,整形进行定时计数单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,由此确定空气中氡浓度并由仪器直接显示输出测定结果。
FD216型环境氡测量仪体积小重量轻,配备专用直流大功率工作电源适用于无交流电地区长时间连续监测,测量范围为3——10000Bq/m3,本底小于等于0.5cpm测量时间为30分钟可测出数据亦可用于连续测量数据可存储100个测量结果并可随时调出并打印。
工作环境在0——40摄氏度,小于等于95%RH该仪器具有林敏度高成本低轻便只能化操作方便等特点二、实验内容、步骤和结果1 室内环境空气中氡的测量对室内环境空气中氡的测量严格按照国标GB50325-2010(2010版)的有关规定进行,测量步骤如下:1.1仪器放在采样点处,打开仪器电源开关,预热30分钟以上。
1.2检查参数设置,空气氡测量参数参考如下:充气时间:10分钟测量时间:20分钟排气时间:1分钟1.3按“空气氡”键进行测量。
1.4测量结束后,若打印数据,则在“功能选择”状态下,按“打印”键输入测量点号,再按“确认”键或者在查询测量结果时直接按“打印”键即可完成打印。
2 土壤中氡的测量根据GB50325-2010“民用建筑工程室内环境污染控制范围”(2010版)中,附录E “土壤中氡浓度的测定”的要求,考虑到硫化锌闪烁室容易受氡子体污染的特点,结合本仪器的使用方法,测量土壤中氡的浓度的步骤如下:2.1对于普查地段氡浓度的快速监测(1)应选择没有充水或潮湿度不大的正常土壤进行土壤中氡的测量;(2)选用直径2.0cm左右,长80cm的钢钎,在土壤中打约70cm深的孔;(3)将钢钎拔出,迅速将取样器(使用前要检查取样器下端壁上的孔,不能被泥土堵塞)插入孔中,并将取样器顶端地表部分用土密封压实,以防止抽气时空气进入孔中;(4)应在测量土壤干燥塔的前端加棉纱或纤维,以防止微尘尘土抽入仪器内;(5)用软橡胶皮管将仪器与取样器连接时:一端连接取样器的气体出口处,另一端接入附件干燥塔及仪器的进气孔;(6)测量参数参考如下:充气时间:2分钟测量时间: 5分钟排气时间: 2分钟(7)按“土壤氡”键进行测量;测量过程为:本底测量-充气-测量-排气。
氡气检测报告
委托单位:XXXX公司
测试地点:XXXX建筑
测试时间:XXXX年XX月XX日
1. 检测目的
为了评估空气中氡气的浓度,保障员工的健康和安全,并满足相关法规和标准的要求,本次检测的主要目的为检测氡气浓度是否在标准限制范围内。
2. 检测范围
本次检测范围为建筑的环境空气,检测内容包括氡气及其子体(钍系、镭系)的浓度值。
3. 检测结果
按照《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)中氡222的标准限值(75Bq/m³)和氡220的标准限值(150Bq/m³)进行检测,测试结果如下:
- 氡222浓度:XX Bq/m³(标准限值75 Bq/m³)
- 氡220浓度:XX Bq/m³(标准限值150 Bq/m³)
测试结果表明,本次检测的氡气浓度均低于标准限制值,符合《室内空气质量标准》的规定。
4. 结论
本次检测结果表明,被测建筑的氡气浓度未超出国家规定的标准限制,符合法律法规要求。
建议委托单位及时进行通风换气,以保证员工在健康安全的环境中工作。
检测机构:XXXX检测公司
检测人员签字:XXXX
日期:XXXX年XX月XX日。
本科生实验报告实验题目氡测量得设计
学院名称核技术与自动化工程学院专业名称辐射防护与环境工程
学生姓名
学生学号
任课教师
设计(论文)成绩
教务处制
2016年1月3日
编写说明
1、专业名称填写为专业全称,有专业方向得用小括号标明;
2、格式要求:格式要求:
①用A4纸双面打印(封面双面打印)或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。
②打印排版:正文用宋体小四号,1、5倍行距,页边距采取默认形式(上下2、
54cm,左右2、54cm,页眉1、5cm,页脚1、75cm)。
字符间距为默认值(缩
放100%,间距:标准);页码用小五号字底端居中。
③具体要求:
题目(二号黑体居中);
摘要(“摘要”二字用小二号黑体居中,隔行书写摘要得文字部分,小4号宋体);
关键词(隔行顶格书写“关键词”三字,提炼3-5个关键词,用分号隔开,
小4号黑体);
正文部分采用三级标题;
第1章××(小二号黑体居中,段前0、5行)
1、1 ×××××小三号黑体×××××(段前、段后0、5行)
1、1、1小四号黑体(段前、段后0、5行)
参考文献(黑体小二号居中,段前0、5行),参考文献用五号宋体,参照《参考文献著录规则(GB/T 7714-2005)》。
室内氡得主要来源及其对人体健康得危害
人得一生中有70%~90%得时间就是在室内度过得,室内环境质量如何,直接关系到人体健康。
室内氡就是影响室内环境得主要因素,人们应该对其有所了解,以便采取适当措施减少氡对自身健康得危害。
一、什么就是氡?
氡普遍存在于我们得生活环境中。
氡就是由镭、钍衰变产生得自然界唯一得天然放射性惰性气体,它没有颜色,也没有任何气味。
氡在空气中得衰变产物被称为氡子体。
常温下氡及其子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气,很容易被呼吸系统截留,并在局部区域不断累积。
二、氡对人体有多大危害?
据美国国家安全委员会估计,美国每年因为氡而死亡得人数高达 30000 人。
早在上个世纪80年代,美国卫生部就宣布,氡就是肺癌得第二大诱因。
我国也存在着严重得氡污染问题。
据部分调查结果显示,室内氡浓度远高于室外,为室外氡浓度得数倍,有得室内氡含量最高得达到国家标准得 6 倍!据不完全统计,我国每年因氡致肺癌为 50000 例以上。
因此,氡已被国际癌症研究机构列入室内重要致癌物质,排在世界卫生组织所确认得三类人类致癌物中得第一类物质当中,必须引起我们得注意。
中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所研究员王作元率领得研究小组在经过长达9年得调查研究之后,首次拿出了室内氡污染所造成得肺癌危险度指数:0、19。
它意味着当室内空气中氡浓度每增加100贝克/立方米时,在这种环境里居住得人患肺癌得几率就会增加19%。
三、室内氡就是怎么来得?
室内氡主要有以下几种来源: 1、从房基土壤中析出得氡。
在地层深处含有铀、镭、钍得土壤、岩石中人们可以发现高浓度得氡。
这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤与大气层。
建筑物建在上面,氡就会沿着地得裂缝扩散到室内。
2、从建筑材料中析出得氡。
1982 年联合国原子辐射效应科学委员会得报告中指出,建筑材料就是室内氡得最主要来源。
如花岗岩、砖沙、水泥及石膏之类,特别就是含有放射性元素得天然石材,易释放出氡。
另外还有从户外空气中进入室内得
氡,以及从供水及用于取暖与厨房设备得天然气中释放出得氡。
测氡得电路设计
一、实验背景
氡气对人类健康构成了很大得威胁。
尽管氡气不能从室内彻底清除,但就是如果通过通风等措施将室内氡气水平降到一个相对可以接受得水平,就可以有效地降低氡气诱发肺癌得发病率。
氡气不同于其她如氨气、甲醛等可挥发性气体。
室内氨气、甲醛等得超标存在很容易被住户觉察,氡气却无色、无味,在短期低剂量下,人体没有明显得不适感觉,因此超标不容易被住户觉察。
为了能及时地给住户发出氡气超标得警告,对室内氡气水平得相对准确测量就显得比较重要。
在铀系、钍系与铀锕系三大天然放射系中,都存在α衰变,常常伴随着氡气得放出。
而这一系列得天然放射性现象都会有放射性辐射,这一些辐射肉眼就是无法观测到得,需要通过探测器才能检测到放射性辐射,因此,探测电路得好坏往往决定探测得精度与灵敏度。
本次实验则就是通过对氡气得测量,利用收集到得氡气与探测器得得工作介质发生相互作用,产生电离与激发,从而产生电流脉冲,最终测量其氡气浓度。
二、实习目得
本次实验就是基于《核电子学基础》《数字电路基础》《模拟电路基础》《放射性测量方法》得一次实验,主要通过放射性测量方法为基础,核电子学为方法与手段,设计相关电路,进行氡气得放射性测量,并通过相关电路模拟软件,模拟仿真设计得实验电路,最终实物焊接电路。
通过这样得实验,巩固核电子学得基础知识,增强对辐射测量得认识,提高电路得设计创新能力与动手实践能力。
三、实验原理
使用外部设施将空气以一定得恒定速度吸入一个密闭环境,即氡室,通过氡室中得探测器,一般使用金硅面垒探测器,由于氡气衰变产生一些射线,主要就是α射线,这些射线打击到探测器上,使得探测器因为α粒子产生电信号,电信号放大处理之后,放大得方法包括电流放大,放大得信号经过多道脉冲幅度分析器处理,可以得到相关得氡得能谱图。
不同得放射系得到不同得氡气,其α衰变放出得α粒子得能量也就是不一样得,我们可以通过对不同能量得α粒子得浓度得探测,推出初始放射性得氡气浓度。
图3、1测氡电路得结构图
四、电路设计
本次氡室测量得分析电路采用多道脉冲分析电路,主要由信号放大器、多道电路与控制电路三大部分组成。
其系统构成图如下:
图4、1系统电路结构图
1)信号放大电路
包括前置放大器与主放大器两部分组成,其中前置放大器采用电灵敏前置放大器,用以提高系统得信噪比。
主放大器采用得就是电压并联负反馈比例运算放大电路,用以对前放输出信号进一步放大。
在放大电路中,噪声也就是不可避免得问题,放大电路中常见得噪声有热噪声、散粒噪声与低频噪声等,对于这些噪声必须采取措施加以抑制,以免有用信号被淹没在噪声中。
在以往得电路设计中,常用得抑制放大器噪声得措施有:
1、压缩放大器带宽,滤除通带以外得各种噪声信号。
2、减小信号源电阻,并尽量使其与放大器得等效噪声电阻相等,以实现噪声阻抗匹配。
3、选用低噪声放大器件,以减少噪声得产生。
4、减小接线电缆电容得影响及各种干扰因素得影响。
同时,保证放大器得稳定性也就是不可或缺得手段之一,提高放大器稳定性得措施有:
1、采用具有高稳定度得无源元件或引入直流负反馈来稳定静态工作点。
2、采用电容与电阻进行相位补偿,以消除由寄生电容或其它寄生耦合所引起得自激振荡。
3、妥善接地与屏蔽,以减小寄生电容、寄生耦合等因素得影响。
4、采取散热与均热措施,以保证温度稳定,减小热漂移。
综上所述,最终放大电路如下图:
图4、2放大电路原理图
2)峰判起电路
峰判起电路得作用就是确定输入脉冲信号得峰顶位置,用以确定A/D 转换得采样时间。
当脉冲达到峰顶时,输出一个数字脉冲信号,用来反映峰到达时刻,以通知A/D 芯片开始进行脉冲幅度得采集。
在以往得电路设计中,就需要电阻、电容等基本电器元件构建峰值判别电路,本次电路如下:
图4、3峰值判别电路
3)采样保持电路:
为了采集输入信号得幅度值,当信号上升到最高点时,需要采样保持电路保持住脉冲信号最高点得电压值,方便A/D 芯片采样后进行模数转换。
采样保持电路能够跟踪或者保持输入模拟信号得电平值。
在理想状况下,当处于采样状态时,采样保持电路得输出信号跟随输入信号变化而变化;当处于保持状态时,采样保持电路得输出信号保持为接到保持命令得瞬间得输入信号电平值。
当电路处于采样状态时开关导通,这时电容充电,如果电容值很小,电容可以在很短得时间内完成充放电,这时,输出端输出信号跟随输入信号得变化而变化;当电路处于保持状态时开关断开,这就是由于开关断开,以及集成运放得输入端呈高阻状态,电容放电缓慢,由于电容一端接由集成运放构成得信号跟随电路,所以输出信号基本保持为断开瞬间得信号电平值。
图4采样保持电路模型图
4)多道脉冲分析电路
多道脉冲幅度分析器一般由模-数变换器、数据存储器、显示器、控制器等几部分构成。
获取得谱数据可以在显示器上以数码或谱曲线得形式显示出来,也可以由快速打印机或描迹仪输出。
带有微处理机得多道脉冲幅度分析器可以对获取得原始数据进行处理,输出实验得最终结果。
多道脉冲幅度分析器其主要工作原理就是把输入得模拟信号经ADC与DSP处理后,由USB通讯接口将信号得振幅分布传送给计算机终端,由计算机终端显示、储存或打印出来。
多道脉冲幅度分析器得技术指标有:道数、道宽、道宽得误差、道宽得稳定度、分析零点得误差、分析零点得稳定性、微分直线性、积分直线性、死时间与可测得最大脉冲计数率等等。
六、模拟电路
1)电路图:。