Forwarded from По следам ядерного наследия с Алексеем Озеровым
Forwarded from По следам ядерного наследия с Алексеем Озеровым
#лекция10022024 #вднх
#внелекции
Пояснения к шпаргалке ☝️☝️
Что здесь важно понимать:
0. Радиоактивное загрязнение не может быть равномерно распределено по поверхности.
В том числе неравномерно распределено загрязнение внутри зон, имеющих на карте одну и ту же заливку по всей площади.
Именно эта неравномерность позволяет обнаружить мизерабельные и не сильно большие радиоактивные загрязнения, дающие значения мощности дозы (МЭД) в пределах первой уставки 30мкР/ч(0,30мкЗв/ч).
1. Для зон радиоактивного загрязнения до 4кБк/кв.м или до 0,10Ки/кв.км беглое инструментальное обнаружение радиоактивного загрязнения затруднительно в принципе.
Возможны методы пробоотбора и пробоподготовки.
Но это совсем другая скорость оценки: лопата, труба, бур, грязные руки, то-сё
2. Для зон радиоактивного загрязнения
от 4 до 40кБк/кв.м
или
от 0,10 до 1,08Ки/кв.км
беглое инструментальное обнаружение радиоактивного загрязнения с помощью наблюдения за усреднённой МЭД невозможно. Усредненная МЭД не меняется.
Что это значит и что с этим делать?
2.1. Детекторы радиации, разработанные на основе измерительных платформ, оказываются бесполезными в той части функционала, где мы видим на экране оцифровку усредненного значения МЭД.
Если у измерительного детектора есть дополнительные штатные функции предполагающие звуковые индикации величины разброса значений (это не МЭД, строго говоря), ограниченное использование измерительных детекторов для обнаружения радиоактивности возможно (если повезёт*).
Существуют ли какие-либо "танцы с бубнами", позволяющие использовать измерительные детекторы в зонах 4-40кБк/кв.м как индикаторы наличия/отсутствия радиоактивного загрязнения.
Да. Есть такие "танцы с бубнами".
Измерительным приборам нужно время, чтобы посчитать внутри себя корректные значения дозы и/или вовремя "переключиться" на более корректный подсчет дозы.
Часть таких "переключений" или признаков переключений могут выноситься разработчиками детектора на экран или в озвучку как прямой/косвенный критерий/знак/сигнал дополнительно оповещающий о возможном обнаружении. И разработчики предлагают использовать их как некий не основной поисковый функционал.
Часть таких "переключений" разработчики не предлагают в качестве косвенного поискового функционала, но использовать это так же можно на своё субъективное усмотрение.
* - про везение:
Проблем с этими "переключениями" две:
- что-то шустро работающее неизбежно влечет за собой субъективную оценку неопределенности: было или не было - сложно оценить
- что-то работающее не шустро, требует времени для стационарной оценки или требует максимального снижения скорости перемещения детектора радиации.
Т.е. быстрое/беглое обнаружение радиоактивного загрязнения до 40кБк/кв.м для измерительных детекторов - это почти невыполнимая задача.
Что же можно использовать эффективно?
2.2. В зонах 4-40кБк/кв.м для беглого обнаружения и для беглого грубого картирования/оцифровки МЭД эффективны детекторы радиации, разработанные на основе поисковой платформы.
Наряду с этим у поисковых детекторов так же используется для обнаружения радиоактивного загрязнения озвучка регистраций и прочие критерии/знаки/сигналы, которыми можно пользоваться без потери скорости перемещения детектора (в том числе с борта автомобиля).
Поисковые детекторы позволяют работать с визуальной частью непосредственно в течение поисковых работ.
А так же позволяют сделать дополнительный анализ записей МЭД и записей картирования и определиться с критериями оценок.
3. Для зон радиоактивного загрязнения от 40кБк/кв.м или от 1,08Ки/кв.км беглое инструментальное обнаружение радиоактивного загрязнения с помощью наблюдения за усредненной МЭД возможно.
Однако, наблюдение за пятнистостью распределения МЭД остаётся основным беглым инструментальным подтверждением наличия/отсутствия радиоактивного загрязнения или радиационной аномалии, если значение средней МЭД находится в пределах 10-20мкР/ч(10-20мкЗв/ч).
Для более высоких уровней МЭД различия в эффективности применения измерительных и поисковых детекторов снижаются.
Начиная от 50мкР/ч и выше почти всё равно что использовать.
#внелекции
Пояснения к шпаргалке ☝️☝️
Что здесь важно понимать:
0. Радиоактивное загрязнение не может быть равномерно распределено по поверхности.
В том числе неравномерно распределено загрязнение внутри зон, имеющих на карте одну и ту же заливку по всей площади.
Именно эта неравномерность позволяет обнаружить мизерабельные и не сильно большие радиоактивные загрязнения, дающие значения мощности дозы (МЭД) в пределах первой уставки 30мкР/ч(0,30мкЗв/ч).
1. Для зон радиоактивного загрязнения до 4кБк/кв.м или до 0,10Ки/кв.км беглое инструментальное обнаружение радиоактивного загрязнения затруднительно в принципе.
Возможны методы пробоотбора и пробоподготовки.
Но это совсем другая скорость оценки: лопата, труба, бур, грязные руки, то-сё
2. Для зон радиоактивного загрязнения
от 4 до 40кБк/кв.м
или
от 0,10 до 1,08Ки/кв.км
беглое инструментальное обнаружение радиоактивного загрязнения с помощью наблюдения за усреднённой МЭД невозможно. Усредненная МЭД не меняется.
Что это значит и что с этим делать?
2.1. Детекторы радиации, разработанные на основе измерительных платформ, оказываются бесполезными в той части функционала, где мы видим на экране оцифровку усредненного значения МЭД.
Если у измерительного детектора есть дополнительные штатные функции предполагающие звуковые индикации величины разброса значений (это не МЭД, строго говоря), ограниченное использование измерительных детекторов для обнаружения радиоактивности возможно (если повезёт*).
Существуют ли какие-либо "танцы с бубнами", позволяющие использовать измерительные детекторы в зонах 4-40кБк/кв.м как индикаторы наличия/отсутствия радиоактивного загрязнения.
Да. Есть такие "танцы с бубнами".
Измерительным приборам нужно время, чтобы посчитать внутри себя корректные значения дозы и/или вовремя "переключиться" на более корректный подсчет дозы.
Часть таких "переключений" или признаков переключений могут выноситься разработчиками детектора на экран или в озвучку как прямой/косвенный критерий/знак/сигнал дополнительно оповещающий о возможном обнаружении. И разработчики предлагают использовать их как некий не основной поисковый функционал.
Часть таких "переключений" разработчики не предлагают в качестве косвенного поискового функционала, но использовать это так же можно на своё субъективное усмотрение.
* - про везение:
Проблем с этими "переключениями" две:
- что-то шустро работающее неизбежно влечет за собой субъективную оценку неопределенности: было или не было - сложно оценить
- что-то работающее не шустро, требует времени для стационарной оценки или требует максимального снижения скорости перемещения детектора радиации.
Т.е. быстрое/беглое обнаружение радиоактивного загрязнения до 40кБк/кв.м для измерительных детекторов - это почти невыполнимая задача.
Что же можно использовать эффективно?
2.2. В зонах 4-40кБк/кв.м для беглого обнаружения и для беглого грубого картирования/оцифровки МЭД эффективны детекторы радиации, разработанные на основе поисковой платформы.
Наряду с этим у поисковых детекторов так же используется для обнаружения радиоактивного загрязнения озвучка регистраций и прочие критерии/знаки/сигналы, которыми можно пользоваться без потери скорости перемещения детектора (в том числе с борта автомобиля).
Поисковые детекторы позволяют работать с визуальной частью непосредственно в течение поисковых работ.
А так же позволяют сделать дополнительный анализ записей МЭД и записей картирования и определиться с критериями оценок.
3. Для зон радиоактивного загрязнения от 40кБк/кв.м или от 1,08Ки/кв.км беглое инструментальное обнаружение радиоактивного загрязнения с помощью наблюдения за усредненной МЭД возможно.
Однако, наблюдение за пятнистостью распределения МЭД остаётся основным беглым инструментальным подтверждением наличия/отсутствия радиоактивного загрязнения или радиационной аномалии, если значение средней МЭД находится в пределах 10-20мкР/ч(10-20мкЗв/ч).
Для более высоких уровней МЭД различия в эффективности применения измерительных и поисковых детекторов снижаются.
Начиная от 50мкР/ч и выше почти всё равно что использовать.
👏2🙏1
Запись реакции детекторов радиации на рентген в интроскопе типа лента.
Интроскоп - багажный сканер.
Максимальное значение Atom Swift 4730 меньше, чем Atom Fast 8816, потому что значение Atom Swift 4730 ближе к энергокомпенсированному значению.
Интроскоп-лента:
Здесь мы видим похожие формы кривой, однако в верхней части графика Atom Swift 4730 есть две точки, а на графике Atom Fast 8816 одна точка в верхней части.
Это может говорить о том, что Atom Swift 4730 перегружается поменьше, чем Atom Fast 8816.
Это тот случай, когда объем кристалла имеет значение.
4*7*30=0,840 куб.см
8*8*16=1,024 куб.см
Меньше кристалл - больше шансов успешно пережить перегрузку.
#интроскоп
Интроскоп - багажный сканер.
Максимальное значение Atom Swift 4730 меньше, чем Atom Fast 8816, потому что значение Atom Swift 4730 ближе к энергокомпенсированному значению.
Интроскоп-лента:
Здесь мы видим похожие формы кривой, однако в верхней части графика Atom Swift 4730 есть две точки, а на графике Atom Fast 8816 одна точка в верхней части.
Это может говорить о том, что Atom Swift 4730 перегружается поменьше, чем Atom Fast 8816.
Это тот случай, когда объем кристалла имеет значение.
4*7*30=0,840 куб.см
8*8*16=1,024 куб.см
Меньше кристалл - больше шансов успешно пережить перегрузку.
#интроскоп
⚡1🤔1🙏1
Запись реакции детекторов радиации на рентген в интроскопе типа шкаф.
Максимальное значение Atom Swift 4730 меньше, чем Atom Fast 8816, потому что значение Atom Swift 4730 ближе к энергокомпенсированному значению.
Интроскоп-шкаф:
Здесь надо отметить, что в интроскопе этого типа темп нарастания нагрузки (градиент) больше, чем в интроскопе ленточного типа.
Именно "крутизна" градиента может быть причиной перегрузки детектора, даже если формально объем кристалла достаточно мал, чтобы успешно пережить перегрузку.
Здесь из любопытного - Atom Fast 8816 позже поставил точку на график, чем Atom Swift 4730.
Разберем:
Скорее всего Atom Fast 8816 получил перегрузку в самом начале реакции, поэтому ему понадобилось время "перезапуститься" и показать рост значения с запозданием.
Поэтому "сапожок" справа такой протяженный
Скорее всего Atom Swift 4730 успешно пережил "крутой" градиент, но получил перегрузку.
О получении перегрузки говорит отсутствие на графике Atom Swift 4730 "сапожка" справа.
#интроскоп
Максимальное значение Atom Swift 4730 меньше, чем Atom Fast 8816, потому что значение Atom Swift 4730 ближе к энергокомпенсированному значению.
Интроскоп-шкаф:
Здесь надо отметить, что в интроскопе этого типа темп нарастания нагрузки (градиент) больше, чем в интроскопе ленточного типа.
Именно "крутизна" градиента может быть причиной перегрузки детектора, даже если формально объем кристалла достаточно мал, чтобы успешно пережить перегрузку.
Здесь из любопытного - Atom Fast 8816 позже поставил точку на график, чем Atom Swift 4730.
Разберем:
Скорее всего Atom Fast 8816 получил перегрузку в самом начале реакции, поэтому ему понадобилось время "перезапуститься" и показать рост значения с запозданием.
Поэтому "сапожок" справа такой протяженный
Скорее всего Atom Swift 4730 успешно пережил "крутой" градиент, но получил перегрузку.
О получении перегрузки говорит отсутствие на графике Atom Swift 4730 "сапожка" справа.
#интроскоп
⚡1
Выпадения чернобыльского цезия-137 из стратосферы заметно снизили свою интенсивность примерно к 1999 году, через 13 лет после аварии.
Процесс продолжается.
График взят из годового отчёта НПО Тайфун за 2019 год
#чернобыльскаяавария
Процесс продолжается.
График взят из годового отчёта НПО Тайфун за 2019 год
#чернобыльскаяавария
✍2
Возможна ли оценка концентрации радона с помощью счётного детектора?
В этом видео показываю динамику роста разницы между детекторами радиации, расположенными: один внутри газовой среды в нижней части объема, где концентрация выше и второй вне газовой среды, на её переферии, где концентрация радона ниже.
Выставка в Сочи.
Здесь в объеме воздуха концентрация радона была менее 80-100 БК/кубометр.
Ниже 80-100 Бк/кубометр оценить концентрацию радона непосредственно в воздухе с помощью счётного детектора скорее всего невозможно.
Результаты эксперимента не будут зависеть от объема кристалла при прочих равных.
Но могут зависеть от соотношения площади поверхности к объёму.
Грубо - чем меньше объем, тем теоретически бОльшую разницу будем наблюдать.
PS: Да. Я привёз гранитный кирпич из Москвы в Сочи в чемодане.
https://youtu.be/UMb8G34b4wo?is=z_wD5zmk-JLSXDSD
В этом видео показываю динамику роста разницы между детекторами радиации, расположенными: один внутри газовой среды в нижней части объема, где концентрация выше и второй вне газовой среды, на её переферии, где концентрация радона ниже.
Выставка в Сочи.
Здесь в объеме воздуха концентрация радона была менее 80-100 БК/кубометр.
Ниже 80-100 Бк/кубометр оценить концентрацию радона непосредственно в воздухе с помощью счётного детектора скорее всего невозможно.
Результаты эксперимента не будут зависеть от объема кристалла при прочих равных.
Но могут зависеть от соотношения площади поверхности к объёму.
Грубо - чем меньше объем, тем теоретически бОльшую разницу будем наблюдать.
PS: Да. Я привёз гранитный кирпич из Москвы в Сочи в чемодане.
https://youtu.be/UMb8G34b4wo?is=z_wD5zmk-JLSXDSD
YouTube
Как сцинтилляционные датчики радиации реагируют на накопление газа радон в пластиковом контейнере2/2
Это полная версия эксперимента с контейнером, в который мы пытались нацедить газ радон из гранитного кирпича и посмотреть, как будут реагировать два сцинтилляционных детектора радиации Atom Fast 8850 внутри контейнера и снаружи контейнера.
Газ радон накапливается…
Газ радон накапливается…
😁1
Forwarded from По следам ядерного наследия с Алексеем Озеровым
Про пожары в "Чернобыльской зоне".
1. Локация - около села Тарасовщина Киевской области.
Это дальше, чем 50 км от чернобыльской АЭС примерно на юг (направление примерно на Киев).
Формально это не 30 км зона отчуждения как все подумали.
Но мы же понимаем, что 30 км ничего не ограничивается.
2. Цезий-137. Примем радиотоксичность цезия-137 за единицу.
Плотность площадного радиоактивного загрязнения по цезию-137 в этом месте оценивается примерно от 40 до 80 кБк/КВ.м
Это порядка 100-200 БК/кг грунта.
Верхняя оценка цезия-137 в древесине - до 300 БК/кг
Что такое 40кБк/КВ.м ?
Для сравнения - такое же чернобыльское загрязнение на юге Ленинградской области (в этом месте навсегда запрещена добыча торфа, так что дело может быть не только в цезии-137), в Кимовском районе Тульской области.
3. Стронций-90. Радиотоксичность в 10 раз выше цезия-137. Что это значит? Очень грубо все нормативы могут быть ниже, чем у цезия-137 в 10 раз. Т.е. более жесткие.
Эта информация особенно важна для тех, кто думает, что мощность дозы в размерности мкЗв/ч определяет всё.
Нет, не всё. А в данном случае - ничего не определяет.
Плотность площадного загрязнения по стронцию-90 в зоне пожара грубо 10-20 кБк/кв.м.
Плотность загрязнения древесины оценивается по верхней границе 600 БК/кг
Плотность загрязнения пепла сгоревшей древесины по верхней границе оценивается в 6000 БК/кг
4. Америций-241 и несколько изотопов Плутония. Радиотоксичность в 100, в 10 раз выше цезия-137.
Грубо: в зоне пожара плотность загрязнения по плутониям (и америций) по верхней границе оценивается как на 4-5 порядков выше глобальных выпадений на поверхность. Или иначе: в зоне пожара в 10000-100000 раз загрязнение по плутонию (и америцию) выше, чем от выпадений из стратосферы в результате испытаний ядерного оружия.
5. Площадь пожара заявлена порядка 10000 гектар. Формально это много и по порядку не остаёт от крупнейших пожаров в местах выпадения чернобыльских осадков.
6. Куда полетело?
Направление маршрута очень грубо на 8 мая:
Курск, Волгоград, Каспий и далее примерно на юго-восток со смещением влево по направлению движения.
Тренд - подъем вверх.
Выпадать на поверхность планеты в основном будет потом.
Ну, и чтобы два раза не вставать:
В данном случае оценка радиационной обстановки как нормальной в размерности мкЗв/ч или мкР/ч точно не информативны.
Значения ожидаются самые обычные.
С той лишь разницей, что самое обычное значение в Курске будет ближе к информативности, чем самое обычное значение в Киеве.
Вроде одно и то же, но есть нюансы.
Ибо в размерности Бк/кубометр воздуха будут отличия, что никак не может быть обнаружено с помощью экрана детектора радиации. Тем более в измерительном режиме, сторонников которого - тьма. Дайте на статистики от жадности. И побольше, побольше!
Не давайте другим обманывать вас, идите к нам.
В любой непонятной ситуации. используйте детекторы радиации на основе поисковой платформы (КБ Радар). А не измерительной.
Всем производителям оборудования радиационного контроля - лучи добра.
Аминь
Возможно ли с помощью измерительной платформы наловить сейчас что-то полезное и информативное?
Возможно. Я уже писал об этом здесь:
https://t.me/nucleartrails/679
#пожарвчернобыльскойзоне
1. Локация - около села Тарасовщина Киевской области.
Это дальше, чем 50 км от чернобыльской АЭС примерно на юг (направление примерно на Киев).
Формально это не 30 км зона отчуждения как все подумали.
Но мы же понимаем, что 30 км ничего не ограничивается.
2. Цезий-137. Примем радиотоксичность цезия-137 за единицу.
Плотность площадного радиоактивного загрязнения по цезию-137 в этом месте оценивается примерно от 40 до 80 кБк/КВ.м
Это порядка 100-200 БК/кг грунта.
Верхняя оценка цезия-137 в древесине - до 300 БК/кг
Что такое 40кБк/КВ.м ?
Для сравнения - такое же чернобыльское загрязнение на юге Ленинградской области (в этом месте навсегда запрещена добыча торфа, так что дело может быть не только в цезии-137), в Кимовском районе Тульской области.
3. Стронций-90. Радиотоксичность в 10 раз выше цезия-137. Что это значит? Очень грубо все нормативы могут быть ниже, чем у цезия-137 в 10 раз. Т.е. более жесткие.
Эта информация особенно важна для тех, кто думает, что мощность дозы в размерности мкЗв/ч определяет всё.
Нет, не всё. А в данном случае - ничего не определяет.
Плотность площадного загрязнения по стронцию-90 в зоне пожара грубо 10-20 кБк/кв.м.
Плотность загрязнения древесины оценивается по верхней границе 600 БК/кг
Плотность загрязнения пепла сгоревшей древесины по верхней границе оценивается в 6000 БК/кг
4. Америций-241 и несколько изотопов Плутония. Радиотоксичность в 100, в 10 раз выше цезия-137.
Грубо: в зоне пожара плотность загрязнения по плутониям (и америций) по верхней границе оценивается как на 4-5 порядков выше глобальных выпадений на поверхность. Или иначе: в зоне пожара в 10000-100000 раз загрязнение по плутонию (и америцию) выше, чем от выпадений из стратосферы в результате испытаний ядерного оружия.
5. Площадь пожара заявлена порядка 10000 гектар. Формально это много и по порядку не остаёт от крупнейших пожаров в местах выпадения чернобыльских осадков.
6. Куда полетело?
Направление маршрута очень грубо на 8 мая:
Курск, Волгоград, Каспий и далее примерно на юго-восток со смещением влево по направлению движения.
Тренд - подъем вверх.
Выпадать на поверхность планеты в основном будет потом.
Ну, и чтобы два раза не вставать:
В данном случае оценка радиационной обстановки как нормальной в размерности мкЗв/ч или мкР/ч точно не информативны.
Значения ожидаются самые обычные.
С той лишь разницей, что самое обычное значение в Курске будет ближе к информативности, чем самое обычное значение в Киеве.
Вроде одно и то же, но есть нюансы.
Ибо в размерности Бк/кубометр воздуха будут отличия, что никак не может быть обнаружено с помощью экрана детектора радиации. Тем более в измерительном режиме, сторонников которого - тьма. Дайте на статистики от жадности. И побольше, побольше!
Не давайте другим обманывать вас, идите к нам.
В любой непонятной ситуации. используйте детекторы радиации на основе поисковой платформы (КБ Радар). А не измерительной.
Всем производителям оборудования радиационного контроля - лучи добра.
Аминь
Возможно ли с помощью измерительной платформы наловить сейчас что-то полезное и информативное?
Возможно. Я уже писал об этом здесь:
https://t.me/nucleartrails/679
#пожарвчернобыльскойзоне
⚡1🙏1💯1
Ядерный реактор
Русский язык как иностранный. Ядерные реакторы юрайт 44172137 купить за 993 ₽ в интернет‑магазине Wildberries
Предлагаемое учебное пособие по русскому языку предназначено для работы в группах иностранных студентов, имеющих подготовку по русскому языку в объеме I сертификационного уровня ТРКИ. Оно представляет собой базу научно-технических текстов для подготовки иностранных студентов по специальности "Ядерные реакторы и материалы" и обучает работе с текстовым материалом: аннотированию, реферированию, моделированию текстов разных типов. Грамматический и речевой материал книги охватывает все грамматические и речевые темы, изучаемые на II сертификационном уровне ТРКИ. Материалы пособия могут быть использованы как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов.
https://www.wildberries.ru/catalog/44172137/detail.aspx
Русский язык как иностранный. Ядерные реакторы юрайт 44172137 купить за 993 ₽ в интернет‑магазине Wildberries
Предлагаемое учебное пособие по русскому языку предназначено для работы в группах иностранных студентов, имеющих подготовку по русскому языку в объеме I сертификационного уровня ТРКИ. Оно представляет собой базу научно-технических текстов для подготовки иностранных студентов по специальности "Ядерные реакторы и материалы" и обучает работе с текстовым материалом: аннотированию, реферированию, моделированию текстов разных типов. Грамматический и речевой материал книги охватывает все грамматические и речевые темы, изучаемые на II сертификационном уровне ТРКИ. Материалы пособия могут быть использованы как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов.
https://www.wildberries.ru/catalog/44172137/detail.aspx
✍1
Картописец — инструмент для полевых измерений с привязкой к координатам и построения по ним карт изолиний.
Вы сами решаете, что измеряете: прибор, величина и единица измерения — любые. Приложение берёт на себя геопривязку, хранение и визуализацию.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.amber.isolines.mapping.tool
Вы сами решаете, что измеряете: прибор, величина и единица измерения — любые. Приложение берёт на себя геопривязку, хранение и визуализацию.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.amber.isolines.mapping.tool
Google Play
CartoScribe - Apps on Google Play
Your cartographer in a field scribe.
👏4⚡3🏆1
Карты чернобыльского загрязнения Литвы.
Карты и табличку раздобыл Андрей Ожаровский.
#чернобыльскаяавария
Карты и табличку раздобыл Андрей Ожаровский.
#чернобыльскаяавария
⚡1