HOW
ON RADON MEASUREMENT AND DISSOLVED RADIUM N NATURAL
WATERS. THE SIMPLEST METHODS.
|
Практическое
руководство по измерению радона и растворенного радия
в природных водах простейшими методами.
Т. Д. ОГИЛЬВИ, Н. А. ОГИЛЬВИ. Л.В. ВЫРУБОВА. М.
А. ДРОНОВА Госгеолиздат. 1946 г.
|
|
|
|
|
|
|
Method
for determination of radon-222 in water by liquid scintillation
counting.
|
Методика
определения радона-222 методом жидкостной сцинтилляции Подсчет
достаточно специфичен для этого радионуклида.
Радон-222 легко извлекается из образца воды с помощью органического
сцинтилляна.
Продукты распада радона-222 останутся в водной фазе, в то время как
радон-222 будет экстрагирован в органическую фазу. Перед измерением
образец
хранится в течение трех часов до тех пор, пока не будет достигнуто
равновесие
между радоном-222 и его
альфа-испускающие продукты распада. Альфа-активность радона-222 и его
распад измеряется в жидкостном сцинтилляционном счетчике.
|
|
|
Fast
measurement of radon concentration in
water with Lucas cell
|
Быстрый
метод измерения концентрации радона в воде с помощью ячейки
Лукаса.
Реферат. Быстрый метод измерения концентрации радона в воде на основе
промывки (барботирования) пробы воды воздухом в
замкнутый контур с ячейкой Лукаса. Главной особенностью метода является
промывка радона от большого образца воды до малого
объем воздуха, в том числе объем ячейки Лукаса, благодаря чему высокая
концентрация радона в воздухе и значительная чувствительность
измерения. Расчетная чувствительность измерений S = 8,5
копий/мин/(Бк/дм3 ). Случайная погрешность, обусловленная
статистическими колебаниями скорости счета при концентрации радона 1,
100, 10 000 Бк/дм3 составляет: 11, 1,1, 0,1% соответственно при
подсчете (измерении) время 10 мин. Минимальная обнаруживаемая
концентрация радона в воде за такое время учета составляет 0,11 Бк/дм3
|
|
|
A
method for measuring accurate radon concentration in water by means
of γ-ray spectrometry.
Abstract
Simple and accurate methods for the
determination of radon concentration in water have been developed.
Sample water collected in a 100 ml Teflon vial was directly measured
with a low-background Ge spectrometer and the radon concentration was
derived from the γ-ray measurement of radon daughter nuclides on the
assumption that radon and daughter nuclides were in a radioactive
equilibrium. γ-ray spectrometry incorporated with a solvent extraction
method was applied to water with low-level radon concentration. The
lower detection limits (3σ) were 1.3 Bql−1 for the γ-direct method, and
0.25 Bql−1 for the extraction method. Applications to the ground water
and tap water are given.
|
Метод точного измерения
концентрации радона в воде методом γ-спектрометрии.
Разработаны простые и точные методы определения
концентрации радона в воде. Проба воды, собранная в тефлоновый
флакон емкостью 100 мл, была непосредственно измерена с помощью
низкофонового Ge-спектрометра, а концентрация радона была получена на
основе измерения гамма-лучей дочерних нуклидов радона в предположении,
что радон и дочерние нуклиды находились в радиоактивном равновесии.
γ-спектрометрия в сочетании с методом экстракции растворителем была
применена к воде с низким уровнем концентрации радона. Нижние пределы
обнаружения (3 σ ) составили 1,3 Бкл -1 для γ-прямого метода и
0,25 Бкл -1 для экстракционного метода. Приведены применения к
грунтовым и водопроводным водам.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168900298002095
|
|
|
|
|
Radon
anomalies and volcanic eruptions
Abstract
A well-documented case of 222Rn anomaly
preceding the eruptive activity of Karymsky volcano (Kamchatka) was
recently reported in the literature. Stimulated by this example, we
have attempted to utilize the available data on radon emanation from
rocks, its solubility, and its circulation in waters to discuss how a
222Rn anomaly can be produced by magma approaching the surface. It is
shown that the most likely process of radon release is the flushing of
gases through pore fluids. Heating of extensive fracture surfaces by
high-temperature gases may also be important. In order to survive in
detectable amounts after moving distances greater than a few meters,
radon must be transported by fast-moving fluids, such as those rising
toward the surface through a fracture or in the ascending limbs of
fluids convecting in very porous rocks under high temperature
gradients. The pattern observed at Karymsky volcano is interpreted on
the basis of these relations.
|
Радоновые аномалии и
извержения вулканов
Абстракт
Недавно в литературе сообщалось о хорошо
документированном случае аномалии 222 Rn, предшествующей извержению
вулкана Карымский (Камчатка). Вдохновленные этим примером, мы
попытались использовать имеющиеся данные об излучении радона из горных
пород, его растворимости и циркуляции в водах, чтобы обсудить, как
аномалия 222 Rn может образовываться при приближении магмы к
поверхности. Показано, что наиболее вероятным процессом выделения
радона является промывка газов через поровые флюиды. Нагрев обширных
поверхностей разрушения высокотемпературными газами также может иметь
важное значение. Чтобы выжить в обнаруживаемых количествах после
перемещения на расстояние более нескольких метров, радон должен
переноситься быстро движущимися жидкостями, например, поднимающимися к
поверхности через трещины или в восходящих ветвях жидкостей,
конвектирующих в очень пористых горных породах под высокими высотами.
температурные градиенты. На основе этих соотношений интерпретируется
закономерность, наблюдаемая на вулкане Карымский.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0377027378900422
|
On
the development of a measurement method
radon content in water (in
russian)
|
О
разработке метода измерения
содержания радона в воде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|