《自动保存的》PPT课件.ppt
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1、第三篇 核子仪与放射性测井的辐射安全与防护,核仪器仪表及其他应用装置,了解核仪器仪表的应用概况熟悉各类核仪器仪表的工作原理及应用掌握核仪器仪表的安全与防护知识,放射性测井的概念,测井:地球物理测井的简称,原先曾称为矿场地球物理学,也称之为井中地球物理学、钻井地球物理勘探。在钻孔中进行地球物理测量、研究井中各种物理场的变化,进而达到研究基础地质、寻找矿产的目的的一门学科。核测井定义-将核技术应用于井中测量,根据岩石及其孔隙流体的核物理性质,研究井的地质剖面,勘探石油、天然气、煤以及金属、非金属矿藏,研究石油地质、油井工程和油田开发的核地球物理方法 称核测井又称放射性测井,常用的同位素源常用的同位
2、素源常用的同位素源常用的同位素中子源,核仪器仪表,核仪器仪表是指利用放射性物质或X射线的特性,显示或测量被测物质或材料特性的仪器仪表或相应的设备,由一个带屏蔽的辐射源和一个辐射探测器组成。具有快速、准确、非损坏性、不接触、可以实现自动检测或连续检测等特点。包括辐射密度计、料位计、核子秤、测厚仪、中子水分仪等。,核仪器仪表,密封放射源仪表 凡带有密封放射源都仪表统称为密封放射源仪表。使用都放射源大多是、类源,活度一般在1071010Bq(毫居里级或居里级)水平使用X射线工作的仪器仪表关键部件是发射X射线的器件。只有在通电开机时才有X辐射,核仪器仪表,按照照射线入射到探测器前与物质发生相互作用的类
3、型分为3类:透射式辐射仪表反散射式核仪表核反应式核仪表,放射性测井,核测井的分类:大体分四类 a):测井。含自然和 测井(散射测井)。前者又分自然和自然能谱测井;后者又分 地层密度和岩性密度测井。b):中子测井。主要含中子寿命测井、一般中子测井和中子诱生测井。中子寿命测井也称热中子衰减时间测井;一般中子测井含热中子测井和超热中子测井;它们又含有单探测器中子和补偿中子测井;中子诱生能谱测井通常包括快中子非弹性散射能谱测井(即C/O比测井)、中子俘获能谱测井和中子活化能谱测井等。,c):放射性核素示踪测井。这种方法是利用放射核素作为示踪剂,将掺入流体中,并注入到井内,通过流体在井中的流动而使核素分
4、布到各种孔隙空间。利用核测井对示踪剂进行追踪测量,确定流体的运动状态及其分布规律。d):核成像测井。如核磁共振成像测井等。,常见的核子仪及测井用放射性同位素简介 透射式辐射仪表,工作原理 透射式辐射仪表的放射源和探测器分别对应地安放在被测物质的两边,入射射线穿透物质时被减弱了,同时探测器测量出出射线的剂量率(或计数率)。,反散射式核仪表,反散射式核仪表是利用射线与物质相互作用产生的反散射的一种核仪表。,核反应式核仪表,利用高能中子发生器把非放射性物质诱发成放射性物质。生成的放射性核素能发射出其能量可被识别的特征射线。,核子秤,物料对射线具有衰减作用,物料厚处透过的射线少,物料薄处透过的射线多根
5、据射线穿过传送带上物料的计数率,便可以连续秤出输送物料的重量使用的放射性核素主要是137Cs,活度在30mCi至130mCi,料位计,当料仓内无料时,探头接收到的信号很强,主机给出料空信号;当料仓内有料时,阻挡射线穿过,探头接收到的信号很弱,主机给出料满信号料位计常用60Co和137Cs源,活度从10mCi到1Ci不等,料位计,用于测量高温、高压、易燃、易爆、有毒和腐蚀性的物料应用于石油工业、钢铁工业、水泥生产等,对于小型容器,如饮料罐,可用低能射线(241Am)或电致x射线来探测。,料位计,241Am 料位计,X-射线(100 kVp)料位计,密度计,如果材料的密度较低,穿过材料的射线就较强
6、,探测器在单位时间内的计数就较高。反之,如果材料的密度较高,高密度材料对射线的屏蔽较强,探测器在单位时间内的计数就低。,测厚仪,放射性同位素射出的射线通过被测物质时,局部被吸收或散射。当放射源的强度和被测物质不变时,射线强度的变化仅与被测物质的厚度有关。,测厚仪,放射性测厚仪按辐射方式分为穿透式(透射式)和反散射式两种按使用的放射源的种类,测厚仪分为:射线测厚仪射线测厚仪韧致辐射测厚仪X射线荧光测厚仪,测厚仪,用于监测连续生产过程中金属板、薄膜、纸张和镀层管的厚度测厚仪常用的放射性同位素有14C、60Co、85Kr、90Sr等。,测厚仪,离子感烟火灾探测器,离子感烟火灾探测器,在探测器的电离室
7、内放一放射源Am-241,其不断地持续放射出粒子射线,使空气中的氮、氧等分子电离,从而使得原来不导电的空气具有导电性。当在电离室两端加上一定的电压后,使得空气中的正负离子向相反的电极移动,形成电离电流。当烟雾粒子进入电离室后,由于气熔胶吸附大量的正负离子,使其中和。烟雾越浓,导致离子复合几率加快,从而使空气中电离电流迅速下降,电离室阻抗增加,因此根据R值变化可以感受到烟雾浓度的变化,从而实现对火灾的探测。,离子感烟火灾探测器,主要使用241Am放射源,含量约几kBq到40kBq不等,小于豁免水平。离于型感烟火灾探测器的制造、装配和拆洗工作属于放射工作。作业场所应配备外照射剂量监测和表面污染的监
8、测仪器。,中子水分计,按测量方式插入型表面型透射型散射型,中子水分计,中子水分计的测量原理有中子减速扩散法中子减速透射法中子衰减法和散射法,中子水分计,中子减速扩散法 当中子源放人待测物质后,由于源发射出的中子在该物质内被减速扩散,最后分布往中子源周围。水分愈大,则源附近的中子通量密度愈大,从而被中子探测器记录的中子计数率愈大。,中子水分计,中子减速透射法当快中子束透过物质层时,由于与核进行散射碰撞,部分中子被减速,部分中子被散射出物质。透射束中的慢中子(或热中子)将随水分增大而增多。,中子水分计,中子衰减法 当中子束通过待测物质,由于散射和吸收作用,中子束强度会被减弱。减弱程度主要由物质的水
9、分、含硼量和含氯量等决定。根据此法设计的中子水分计属于透射型。散射法 当中子束被待测样品散射后,散射束的强度因水分不同而异,随着水分增大而增大。根据此原理设计的中子水分计叫散射计,核子湿度密度仪,核子湿度密度仪用于快速、准确地测量各种土、沥青混凝土等建筑材料的密度和含水量,还可测量铁路和公路路基的湿密度。,核子湿度密度仪,核子湿度密度仪内装有两个放射源一个是137Cs放射源,用于测量密度;另一个是AmBe中子源,用于测量水分。,核子湿度密度仪,测量密度时,137Cs源发出射线进入被测材料,穿过被测材料的射线被装在 仪器内的探测器(G-M计数管)接收并给出计数。如果材料的密度较低,穿过材料的射线
10、就较强,探测器 在单位时间内的计数就较高,反之,如果材料的密度较高,高密度材料对射线的屏蔽较强,探测器在单位时间内的计数就较低,核子湿度密度仪,测量水分时,中子源发射的中子进入被测材料,高能中子与被测材料水分中的氢原子相互作用而降低能量成为慢中子,慢中子被仪器内的探测器接收。被测材料含水量大,慢中子数就多,探测器的计数就高,反之就低。然后,微处理机把接收到的计数通过数据处理,得到被测材料的水分量。,静电消除器,静电消除器不断地放射出的射线能使介质(空气)电离,这样就在静电的表面与消除器之间形成了通路,使积累的静电泄漏或中和,从而完成静电消除工作。大多采用放射源147Pm(钷p)90Sr、90Y
11、(钇Y)、204Ti等放射性同位素生产静电消除器。也有使用粒子作为静电消除器放射源的,虽然它的射程短,但发射的局部能量较高,静电消除器,在装有静电消除器的区域工作的人员不会受到有影响的辐射照射,但是维修静电消除器的工作人员在短时间内会接受某一种程度的受照剂量。所以,维修、安装、保管静电消除器的人员要佩戴个人剂量计,并定期监测和建立个人剂量档案,X荧光分析仪,X荧光分析仪,工作原理:射线照射靶物质时,通过光电相互作用,使靶原子受激,退激时,跃迁能量以特征X射线形式释放出来,称为X射线荧光。不同元素的壳层电子受激发后,其退激时,会发射不同能量的特征X射线,它们与元素所处的物理和化学状况几乎无关。,
12、X荧光分析仪,x荧光分析仪根据测量到特征X射线的谱峰的能量信息即可以判断元素的种类;而根据谱峰的强度就可以分析出各元素的含量。定性分析:不同元素的荧光x射线具有各自的特定波长,因此根据荧光x射线的波长可以确定元素的组成。定量分析:元素的荧光强度和元素的含量相关,X射线电路板检查机,X线机工作原理:利用x射线的透射原理,x射线发生器发射出x射线穿透电路板后,在接受装置上形成影像,通过放大后在显示屏上形成的影像可以判断电路板的内部情况,X射线行李包检查系统,X射线行李包检查系统,工作原理:一束经经过准直器的非常薄的x射线束穿过输送带上的被检物品,X射线被被检物品吸收,最后轰击安装在通道内的探测器。
13、探测器把X射线转变为电信号,这些很弱的电流信号被放大,并送到信号处理机箱作进一步处理。当被检物检查时,非常薄的扇形x射线束一线一线地扫过被检物,相当于对被检物进行切片。图象采集系统收集并存储每一扫描线的图象信息,而得到了被检物的整个图像信息,集装箱检查系统,射线测井,射线测井在煤田地质勘探中广泛应用。应用放射性同位素60Co、241Am或137Cs物质密度小,吸收射线少,而散射射线多,射线测井,粉沙岩、砂岩、石灰岩的密度都比煤(包括:无烟煤、贫煤、瘦煤、气肥煤和焦煤)的密度高。探测时用滑车把带有60Co或241Am或137Cs的测井仪放人钻井中。当放射性同位素放射出的 射线穿过井壁射进煤层时,
14、由于煤的密度小,吸收 射线少,散射回来的 射线多,探测器接收后输出的信号电流就强,于是记录仪器上就呈现出信号电流的高峰。反之,在记录仪器上就出现了较平缓的曲线。,自然伽玛测井,铀系,锕系,钍系,除此之外,还有不成系的,因此,岩石的自然伽玛强度,取决于铀系、钍系核素和钾40的含量。,自然伽玛测井,在不含放射性矿物富集带的情况下,岩石的自然伽马放射性强度主要取决于其泥质含量,砂泥岩剖面:泥岩、页岩 砂质泥岩 泥质砂岩 砂岩碳酸盐岩剖面:泥岩 含泥质地层 纯石灰岩、白云岩膏盐剖面:泥岩 砂岩 石膏、盐岩,GR强度,GR强度,GR强度,自然伽马能谱(NGS)测井,自然伽马能谱(NGS)测井是一种测量地
15、层铀、钍、钾含量的方法。其输出的4条曲线分别是总计数率(GR)、铀、钍和钾含量曲线。,NGS测量原理,普通的GR测井测量的是地层所有自然伽马放射性造成的总的计数率.总计数率只反映仪器探测范围内介质全部放射性核素的总效应,而不能区分这些核素的种类.NGS不但测量自然放射性造成的总计数率,而且伽马射线的能量进行分类,根据射线能量的信息,可以确定地层中(铀)Th(钍)K(钾)的含量.,NGS资料的用途,确定地层泥质含量研究生油层寻找高放射性储集层寻找页岩储集层用Th/U研究沉积环境确定粘土矿物类型,研究生油层:有机物 铀的富集 NGS,研究生油层,生油层在能谱曲线上的特征是K和U的含量很高,尤其是U
16、的含量特别高;中部为较纯的致密灰岩下部为典型的页岩,K和Th含量很高,U含量也为高值,但比上部页岩的U含量要低得多,寻找页岩储集层,富含有机物的高放射性黑色页岩,在局部地段有裂缝、燧石、粉砂或碳酸盐岩夹层时,可能成为产油层,其特点是K、Th、U,该图所示井段在低放射性的A井段射孔,虽然厚度很大,但日产油只有0.48m3,后根据NGS测井,在上部U含量明显升高的B、C射孔,虽然厚度很小,但日产油提高到2.86m3.,碳酸盐岩储集层实例,研究沉积环境,利用Th/U比值研究沉积环境:根据统计资料:Th/U7时,陆相沉积、氧化 环境、风化层;2Th/U7,海相沉积、灰色或 绿色页岩;Th/U2,海相黑
17、色页岩、磷酸 盐岩。,密度测井原理密度测井资料的用途 划分地层及岩性 求地层孔隙度,密度测井(DEN),密度测井原理,计数率(反映伽马射线强度),密度测井资料的用途,划分地层及岩性,识别气层 砂岩?石灰岩?白云岩?确定岩层的孔隙度,中子测井,大多使用AmBe中子源,活度约n10Bqn1011Bq(属于类源)中子测井包括 中子中子测井和中子测井中子测井主要应用于勘探石油和天然气,也可用来勘探硼、铜、银、锰、钨、汞和稀土元素等矿藏。,中子测井,中子中子测井中子与重元素相碰撞时,便被迅速弹回当它碰到油层或水层等含氢丰富的地层时,中子源或中子发生器所放射出的快中子的速度就会被减慢,并被中子计数器记录下
18、来。,中子测井,中子测井 当中子源或中子发生器放射出的快中子通过石油、水等含氢丰富的地层时,与周围物质的氢核相碰撞,变成慢中子,它易被其他物质俘获,产生射线,而被附近安放的探测器接收,记录仪就出现了电流信号的高峰 反之,如果岩层中没有石油和水,中子就一直穿入地层深处才能被减慢下来,被地层原子核俘获,因此探测器的信号电流就弱。,中子寿命测井(NLL),NLL测量原理,N0:开始衰减时的热中子密度 N:经过时间T的热中子密度:岩石的热中子寿命(即从热中子产生到63.7%被俘获所经历的平均时间),NLL资料的用途,划分油水层,含C较高的水层对热中子的俘获截面大,显示的曲线幅度较小,中子测井,放射性示
19、踪物质测井,测井放射性示踪物质的选择原则:(1)毒性低(2)半衰期适中(3)射线能量适中(4)对载体附着能力强 根据以上选择原则,目前主要选用131Ba,113In。在井间示踪技术方面,目前只有放射弱射线、低毒性、半衰期长(12.4年)的氚水获得了较广泛的应用。HTO,包括氚标记的烃类,85Kr,六氟化硫,全氟碳,氙等。,核子仪的辐射安全与防护,各类放射源的屏蔽防护放射源的防护:活度一般比较低,穿不透皮肤,但是当源的活度很强时,伴随其他辐射。放射源的防护:可以穿透皮肤,能量大于70keV的粒子要考虑外照射的防护。发生衰变时,常伴有其他辐射,射线能产生韧致辐射。,辐射剂量估算,射线能量在0.53
20、MeV范围内的点源,若不计源的自吸收,可利用经验公式估算其在空气中的吸收剂量率,即:,当空气对粒子注量率的减弱可忽略时,则距源r处的空气吸收剂量率为:,辐射的屏蔽选用低原子序数的材料,以减少轫致辐射,外面再用高原子序数的材料屏蔽轫致辐射和其他光子。对于能量比较高的射线的屏蔽:,其他物质的半值层可通过下式换算得到:,减弱倍数,屏蔽射线的轫致辐射轫致辐射份额:轫致辐射是X射线,按照屏蔽X射线和 射线的方法进行估算。对 辐射应注意的事项:在源附近,剂量率比高得多,注意选用 剂量率的仪器,辐射粒子能量低,密封窗较薄,贮存源的容器应能防轫致辐射。,放射源的防护,距源r处的照射量率:无屏蔽时空气吸收剂量率
21、:距放射源一定距离处的剂量率:,辐射的屏蔽,屏蔽强射线时要特别注意对散射和漏束的防护,常见工程中应注意如下事项:(1)缝隙、孔洞、管道、气窗、电缆及拉门的地沟等薄弱部位,都可能产生直接和多次散射泄漏,在两种不同的搭接处最容易忽略。(2)注意房顶的防护,防止天空散射。(3)防护容器不能留有孔洞、缝隙。(4)防护容器和屏蔽设备使用前应全面检查其防护效果。,中子源的防护某点中子注量率为,则该点的比释动能率为:最大吸收剂量率:最大当量剂量:,中子源的屏蔽屏蔽设计的思想:先采用含氢较多的物质将快中子慢化,然后用吸收截面大的物质将其吸收。最合适的吸收物质是锂和硼。常用硼和石蜡均匀混合作为中子屏蔽材料。,中
22、子源的屏蔽(1)减弱曲线法(2)半值层厚度法(3)近似计算水对中子剂量的减弱因子:其他含氢材料的减弱因子:,某些中子源具有较强的射线,应首先考虑屏蔽射线,然后考虑中子的屏蔽,将重材料布置在内层,含氢材料布置在外层。注意对迷道、穿墙管道和电缆地沟等薄弱部位的防护。,核子仪应用过程的辐射安全,核子仪密封源运输过程中的安全与防护 密封源及其容器的运输应遵守GB11806放射性物质安全运输规程运输审查运输中的放射防护要求(1)运输放射源要按规定妥善包装,自行测定达到允许标准后,经有资质的监测部门检测,确定货包类别,经公安部门审批核准后方可托运,(2)放射源短途运输,应用专用的机动车辆运输,并有专人押运
23、,严禁携带放射源乘坐公共交通工具,不得将放射源与食品及易燃易爆危险品混装,(3)自行运输放射源的车辆必须设有放射性标志,固定源罐的装置和相应的防护措施,防止源失落、颠翻或被盗。,到达目的地后的检查 密封源到货后,应进行包装箱表面污染辐射水平及剂量率监测,核对检测结 果与供货单位提供的产品合格证书是否相符。(1)培训 1)一般的了解/熟悉培训 2)具体的岗位培训 3)安全培训,安装、使用、操作和维护过程中的安全和防护(1)辐射源的安装、使用、操作和维护人员及管理人员,上岗前必须接受有资质的培训单位开展的辐射安全专业培训。(2)操作用人员采用合适的时间、距离、屏蔽的方式进行防护。(3)安装密封源的
24、仪表的场所,要求必须将源牢固、可靠地安装进容器,采取措施防止丢失密封源。(4)强放射源应有单独的照射室,其屏蔽厚度应保证相邻区人员的安全。(5)维修、安装、保管含密封源仪表的人员要佩戴个人剂量计,并定期监测和建立个人剂量档案。要定期进行从业人员健康体检和建立健康档案。,(6)对可能发生的密封源事故应有预防和应急救援措施。(7)密封源更换容器时,应有专业防护人员负责现场操作剂量监测(8)密封源装置野外作业时,在有用线束投照方向应划定一定范围的控制区。(9)应至少每年进行一次设备防护性能及安全设施检验。使用含密封源仪表的工作人员不能自行拆卸含密封源仪表的源与探测器系统,防止损坏放射源而造成泄漏污染
25、。,含密封源仪表的贮存,使用单位应有密封源的帐目,设立领存登记,状态核查,定期清点,钥匙管理等防护措施。根据密封源类型、数量及总活度,应分别设计安全可靠的贮源室、储源柜、储源箱等相应的专用储源设备 贮源室应符合防护屏蔽设计要求,确保周围环境安全,贮源室应有专人管理。有些储源室应建造贮源坑,根据存放密封源的最大设计容量确定贮源坑的防护设施,储源坑应保持干燥。,含密封源仪表的贮存,储源室应设置醒目的电离辐射警示标志,严禁无关人员进入。贮源室应有足够的使用面积,便于密封源存取。并应保待良好的通风和照明。贮源室以及贮源柜、箱等均应有防火、防水、防爆、防腐蚀与防盗等安全措施无使用价值或不继续使用的退役密
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