氡室建标中几个技术问题的解决办法
张洋,徐明,孙高峰,尹国辉,胡茂中,邹荣虎,王引东,成智威,冯天成
西北核技术研究所, 陕西 西安 710024
Solution of Building the Standard Laboratory of Radon
ZHANG Yang,XU Ming,SUN Gao-feng,YIN Guo-hui,HU Mao-zhong, ZOU Rong-hu,WANG Yin-dong,CHENG Zhi-wei,FENG Tian-cheng
Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi’an, Shaanxi 710024, China
摘要 标准氡室在氡浓度量值溯源和传递中起着重要作用。为了保证测氡仪量值统一、准确可靠,建立了测氡仪检定装置。针对在建立标准过程中出现的流气式氡源泄漏、氡室实验累积氡浓度值与理论值不一致和液体镭源结晶等问题,重点研究多重密封、改造洗气管路、优化洗气模式及多重过滤等技术方法,并建立氡室累积氡浓度经验曲线和质量管理措施等。按照新建立的实验方法和实验流程,氡室实验调节氡浓度和理论累积氡浓度相对偏差在±3.8%以内,液体镭源长期稳定性在0.7%以内,符合氡室建标的计量性能要求。
关键词 :
计量学 ,
氡浓度 ,
氡室 ,
建标 ,
浓度控制
Abstract :The standard laboratory of radon plays an important role in the tracing and transmitting of value of radon concentration. But there are many problems in the process of building the standard laboratory of radon, which are gas leaking of solid radon source, inconformity between theoretical value and experimental value of radon concentration in laboratory, and crystallization of liquid radon source. Measures were taken to solve these problems, such as changing the gas washing canal of radon, optimizing the model of gas washing, multiple sealing and filtering, building empirical curve, and so on. It indicated that the relative deviation between theoretical value and experimental value of radon concentration in laboratory was less than ±3.8%, and the long time stability of liquid radon source less than 0.7%, which meet the requirment of measurment and methods established metrology.
Key words :
metrology
radon concentration
radon laboratory
building standard
concentration control
收稿日期: 2015-07-20
发布日期: 2017-02-28
通讯作者:
张洋
E-mail: yzhang_nint@163.com
作者简介 : 张洋(1987-),男,河南周口人,西北核技术研究所工程师,从事辐射防护及环境保护工作。yzhang_nint@163.com
引用本文:
张洋,徐明,孙高峰,尹国辉,胡茂中,邹荣虎,王引东,成智威,冯天成. 氡室建标中几个技术问题的解决办法[J]. 计量学报, 2017, 38(2): 234-237.
ZHANG Yang,XU Ming,SUN Gao-feng,YIN Guo-hui,HU Mao-zhong, ZOU Rong-hu,WANG Yin-dong,CHENG Zhi-wei,FENG Tian-cheng. Solution of Building the Standard Laboratory of Radon. Acta Metrologica Sinica, 2017, 38(2): 234-237.
链接本文:
http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/10.3969/j.issn.1000-1158.2017.02.24 或 http://jlxb.china-csm.org:81/Jwk_jlxb/CN/Y2017/V38/I2/234
[1]潘自强.电离辐射环境监测与评价[M].北京: 原子能出版社, 2007.
[2]Charles M. UNSCEAR report 2000: Sources and effects of ionizing radiation[J]. Protection Offical Journal of the Society for Radiological Procection, 2001, 21(1):83-85 .
[3]张洋,尹国辉,吴睿,等. 就地γ谱仪测量某坑道内222Rn-220Rn子体剂量比[J].核电子学与探测技术, 2012, 32 (4) : 433-437.
[4]李宗扬.计量技术基础[M].北京: 原子能出版社, 2002.
[5]荣超凡.电离辐射计量[M].北京: 原子能出版社, 2002.
[6]卢希庭.原子核物理[M].北京: 原子能出版社, 2000.
[7]JJG 825—1993, 测氡仪[S].
[1]
许峰, 李智玮, 冯建. 恒流放电法测量超级电容器静电容量的影响因素分析与不确定度评定 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 489-493.
[2]
贾梦雯, 赵鹏, 王月兵. 高静水压下换能器阻抗特性的测量方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 461-468.
[3]
费致根, 王开创, 周强, 巩晓赟. ICF靶丸表面形貌及球度误差检测 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 406-412.
[4]
张永卓, 王晶, 傅博强, 黄翔, 董莲华, 牛春艳, 杨佳怡. 2019新型冠状病毒的核酸检测 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 393-398.
[5]
庄双勇, 赵伟, 赵东芳, 黄松岭. 一种基于滑窗TLS-ESPRIT算法的超谐波动态分析方法 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 475-483.
[6]
姜静子, 高思田, 黄鹭, 李琪, 连笑怡. 基于差动共焦显微技术的微区拉曼光学系统构建与实验研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 399-405.
[7]
李凯, 郝小鹏, 宋健, 孙建平, 胡朝云, 刘洋, 扈又华, 杨延龙. 真空汞固定点黑体辐射源的设计与研制 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 413-418.
[8]
马若梦, 林鸿, 张亮, 冯晓娟, 方立德, 张金涛. 基于多次反射直接吸收精确测量二氧化碳浓度的研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 425-429.
[9]
李利峰, 李锐, 闫小克, 王宁, 何沛. 镓熔点温坪复现研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 419-424.
[10]
张永胜, 张毅治, 刘彦军. 差压式流量计测量脉动流量方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 430-433.
[11]
贾正森, 王磊, 徐熙彤, 周天地, 潘仙林, 石照民, 张江涛. 基于约瑟夫森量子电压的交流功率测量系统及方法研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 469-474.
[12]
方立德, 郎月新, 赵宁, 李小亭, 韦子辉. 基于同轴线相位法的两相流含气率测量研究 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 434-440.
[13]
谢胜龙, 张文欣, 鲁玉军, 张为民, 朱俊江, 林立, 任国营. 气动肌肉的最小二乘支持向量机迟滞模型 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 441-447.
[14]
江文松, 王中宇, 罗哉, 张力, 胡晓峰. 基于蒙特卡罗法的冲击力溯源系统不确定度评定 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 448-454.
[15]
孟宗, 岳建辉, 邢婷婷, 李晶, 殷娜. 基于最大幅值变分模态分解和均方根熵的滚动轴承故障诊断 [J]. 计量学报, 2020, 41(4): 455-460.