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Indicador de peligro de radiación. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / dosímetros

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Hoy en día, cuando se han levantado las restricciones al uso de dispositivos de vigilancia de riesgos radiológicos, el problema de su fabricación se ha vuelto muy urgente. La industria acaba de iniciar la producción en masa de dosímetros y la gente, especialmente los niños que viven en la zona del desastre, necesitan estos controles todos los días.

El indicador de peligro de radiación (RIH) que presentamos a los lectores es fácil de fabricar y operar. Los dispositivos de este tipo no están sujetos a pruebas por parte de Gosstandart y pueden recomendarse para un uso generalizado. La desventaja del IRO es que sólo se puede alimentar desde la red eléctrica. Sin embargo, al día una persona pasa entre 10 y 12 horas en una habitación donde siempre hay enchufes a mano.

Un indicador de peligro de radiación (RDI) está diseñado para señalar (aumentando el número de destellos de una lámpara de neón) un exceso del fondo de radiación natural o la contaminación del suelo, los alimentos y el agua con radionucleidos. Además, el IRO también reacciona a la radiación natural de fondo, lo que resulta muy conveniente para comprobar el funcionamiento del dispositivo.

La energía se suministra desde una tensión de red de CA de 220 V. Para operar el sensor de ionización, se utiliza un circuito de duplicación de voltaje en los diodos semiconductores VD1, VD2 (Fig. 1) y los condensadores C1, C2. El sensor de ionización está conectado al circuito de duplicación a través de la resistencia R2. Las resistencias R1 y R4 proporcionan los voltajes de salida necesarios. Por simplicidad, el dispositivo no contiene un estabilizador de alto voltaje.


Ris.1

Cuando una partícula golpea el sensor, el gas se ioniza y la corriente fluye a través del sensor. La supresión del pulso la realiza el propio sensor. Los pulsos del sensor se envían al transistor VT1. Una lámpara de neón HG1 está conectada a su circuito colector a través de la resistencia R3, que limita la corriente del colector. El transistor está alimentado por un rectificador de media onda VD2, C2.

El dispositivo está diseñado para el uso de varios sensores con un voltaje de funcionamiento de 360-540 V.

El indicador utiliza piezas ampliamente utilizadas. Diodos VD1, VD2 tipo KD102, condensadores C1 y C2 respectivamente MBM y K73-11, resistencias MLT-0,5. El transistor puede ser de marca KT605A, KT605B o KT605BM.

Como indicador de neón está permitido utilizar IN-6, TN-0,2, etc. Sensor de ionización tipo SBM-21, SBM-11, pero también se puede utilizar SBM-20, STS-20, STS-5 (aunque en En este caso, las dimensiones del dispositivo aumentarán).

Estructuralmente, el indicador está alojado en una caja de plástico de dimensiones adecuadas. Frente al sensor de ionización hay un orificio rectangular cubierto con polietileno de 0,2-0,3 mm de espesor. El dispositivo se conecta a la red eléctrica mediante un cable trenzado con un enchufe, pero también es posible negarse a utilizar el cable conectando el enchufe (o parte de él) a una caja de plástico.

El funcionamiento del dispositivo está determinado por los destellos individuales de una lámpara de neón, que indican un fondo de radiación natural. Si el objeto en estudio (suelo, alimentos) contiene radionucleidos, la frecuencia de los destellos del indicador aumenta.

En conclusión, observamos una característica interesante del dispositivo: cuando se acerca a fertilizantes de potasio (KCl), se observa un aumento en la frecuencia de las llamaradas. Esto indica la alta sensibilidad del indicador, la capacidad de responder incluso a la radiación débil del K40, que se incluye en los fertilizantes en pequeñas cantidades.

Se debe prestar especial atención al cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica durante la fabricación e instalación de equipos eléctricos. El indicador se alimenta de una red de 220 V, por lo que todo el trabajo con el dispositivo debe realizarse con la carcasa cerrada. Se debe tener especial cuidado en aislar la entrada de la red, así como los lugares donde se conectan los cables de alimentación a la carcasa.

Los condensadores C1, C2 deben estar diseñados para un voltaje de 400-630 V (cuando el dispositivo se desconecta de la red, se descargan automáticamente a través de las resistencias R1, R3, R4). Está estrictamente prohibido utilizar el dispositivo con el fusible FU1 en cortocircuito, en condiciones de alta humedad ambiental o si entra humedad en la carcasa.

El cuerpo de la IRO (Fig. 2) está fabricado de poliestireno con un espesor de 1,5 mm. Las partes de la carrocería se pegan con “Super Cement” o cualquier otro pegamento adecuado. A lo largo de la diagonal de la placa superior se realizó un orificio rectangular de 90X10 mm, cubierto con una funda de polietileno de 100X15 mm, 0,1-0,3 mm de espesor, fijado con cola Moment. En la pared izquierda hay un orificio D=4 mm para el cable de alimentación (sección del cable 0,35-0,75 mm2). En la pared derecha hay un agujero D=8 mm para una lámpara de neón. En la parte superior de la caja está escrito el nombre “IRO” en fuente traducida; al lado de la entrada de red - "220 V".


Ris.2

La disposición de las piezas en la carcasa se muestra en la Figura 3. Instalación: utilizando pistones D = 0,7-1,5 mm, que se insertan en los orificios de un tablero de fibra de vidrio con un espesor de 0,7-2 mm.


Ris.3

Las conexiones de las piezas se realizan con un cable de montaje con una sección de 0,2-0,3 mm2 en aislamiento de cloruro de polivinilo.

El sensor se fija con piezas de alambre estañado D=0,8-1 mm mediante soldadura.

Después de la instalación y comprobar el funcionamiento del dispositivo, la parte superior de la carcasa se debe pegar con cualquier pegamento.

Autor: V. Kubyshkin

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