Способ рентгенорадиометрического анализа

 

Использование: при анализе горных пород и руд. Сущность изобретения: исследуемую среду облучают гамма-излучением, регистрируют характеристическое рентгеновское излучение определяемого элемента и рассеянное излучение детектором, образующим зонд прямой видимости, работающий в области геометрической инверсии, регистрируют рассеянное излучение вторым детектором, образующим второй зонд, работающий в области геометрической инверсии , максимум которой располагается в области правого склона геометрической инверсии зонда прямой видимости на уровне 0,1-0,3 ее максимума. Строят градуировочные характеристики для обоих зондов, определяют расстояние до исследуемой среды и рассчитывают концентрацию определяемого элемента. 4 ил. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 N 23/223

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) 1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

М ч

О (21) 4768818/25 (22) 15.12.89 (46) 23.11.92. Бюл. ¹ 43 (71) Научно-производственное объединение

"Рудгеофизика" (72) Ю.П,Яншевский, Б.П,Абрамов и Т.Н.Лобова (56) Авторское свидетельство СССР

N. 171482, кл. G 01 N 23/223, 1956.

Авторское свидетельство СССР

N . 434873, кл. G 01 N 23/223, 1972.

Авторское свидетельство СССР

N 208839, кл. G 01 N 23/223, 1967.

Рентгенорадиометрический метод при поисках и разведке рудных месторождений.

Под ред. А.П.Очкура. — Л,: Недра, 1985, с.122-147. (54) СПОСОБ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Изобретение относится к геофизическим методам исследований и может быть использовано для анализа горных пород и руд в условиях их естественного залегания по характеристическому рентгеновскому излучению элементов и рассеянному гаммаиэлучению источника, Известны способы рентгенорадиометрического анализа (РРА), заключающиеся в облучении исследуемой среды источником первичного гамма-излучения и регистрации характеристического рентгеновского излучения определяемого элемента и рассеянного излучения источника в определенной области энергий.

Недостатком указанных способов является невысокая точность анализа, вызывае„„Я „„1777058 А1 (57) Использование: при анализе горных пород и руд, Сущность изобретения: исследуемую среду облучают гамма-излучением, регистрируют характеристическое рентгеновское излучение определяемого элемента и рассеянное излучение детектором, образующим зонд прямой видимости, работающий в области геометрической инверсии, регистрируют рассеянное излучение вторым детектором, образующим второй зонд, работающий в области геометрической инверсии, максимум которой располагается в области правого склона геометрической инверсии зонда прямой видимости на уровне

0,1 — 0,3 ее максимума. Строят градуировочные характеристики для обоих зондов, определяют расстояние до исследуемой среды и рассчитывают концентрацию определяемого элемента. 4 ил. 1 табл. мая изменением геометрических условий измерений.

Известен также способ геофизических исследований с использованием рассеянного гамма-излучения источника, в котором с целью устранения влияния переменного расстояния h до исследуемой среды одновременно измеряют суммарную интенсивность рассеянного излучения от двух источников, удаленных от общего детектора вторичного излучения на определенные расстояния, а активность источников подбирают такой, чтобы вклады каждого из них на этих расстояниях в общую регистрируемую интенсивность были одинаковыми, Недостатком указанного способа является невозможность определения h одно1777058

10

20 временно с регистрацией суммарной интенсивности для оценки достоверности способа анализа при и больших диапазона компенсации переменного расстояния.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ рентгенорадиометрического анализа, заключающийся в облучении исследуемой среды источником первичного излучения и регистрации характеристического рентгеновского и рассеянного излучения детектором в геометрии

- зондового устройства "прямой видимости", характеризующегося геометрической инверсией(определяемой как зависимость интенсивности вторичного излучения от расстояния h между зондом и поверхностью исследуемой среды), максимум которой располагается в области минимально возможного h.

Способ реализуется с помощью зонда рентгенорадиометрического анализатора, состоящего иэ корпуса с входным окном, защитного экрана с выполненными в нем коллимационными каналами, в которые помещены источник первичного и детектор вторичного излучений.

После облучения исследуемой среды излучением источника детектор через приемный коллиматор регистрирует характеристическое рентгеновское излучение элементов N . входящих в состав исследуемой среды, и рассеянное средой гамма-излучение Ns.

В зондовом устройстве PPA положение максимума геометрической инверсии hmax u ширина ее "плато" зависят от степени коллимации первичного и вторичного излучений, первоначального расстояния

"источник-среда" и других геометрических параметров эондового устройства. Ширина

"плато" даже при проведении измерений в геометрии расходящихся пучков первичного и вторичного излучений (зондовые устройства с неограниченным объемом прямой видимости no h) не превышает 1 см, и для исключения влияния переменного h измеряется отношение интенсивностей характеристического рентгеновского излучения N> к рассеянному средой излучению Ns, Недостатком указанного способа является невысокая точность анализа руд при изменении расстояния h до исследуемой среды, так как при этом нарушается однотипность зависимостей Nx(h) и Ns(h), что приводит к ошибкам анализа, Кроме того, в геометрии "прямой видимости" невозможно проведение измерений по способу спектральной интенсивности Мх и способу спектральной разности ANx из-эа существенного влияния на эти параметры пере-.

55 менного h, а определение величины h для введения соответствующих поправок в измеряемые параметры по рассеянному излучению не представляется возможным, так как оно зависит не только от h но и от плотности и эффективного атомного номера исследуемой среды.

Целью изобретения является устранение укаэанных недостатков, Указанная цель достигается тем, что в способе рентгенорадиометрического анализа, включающем облучение исследуемой среды источником первичного гамма-излучения, регистрацию характеристического рентгеновского излучения определяемого элемента и рассеянного излучения детектором, образующими зонд "прямой видимости", работающий в области максимума геометрической инверсии, и определение содержания определяемого элемента по соотношению интенсивностей регистрируемых излучений, дополнительно измеряют рассеянное излучение дополнительным детектором, установленным таким образом. что он образует совместно с источником первичного излучения дополнительный зонд, работающий в области геометрической инверсии, максимум которой располагается в области правого склона геометрической инверсии зонда "прямой видимости" на уровне 0,1-0,3 ее максимума. предварительно на модели руды, содержащей определяемый элемент, определяют зависимость отношения интенсивностей рассеянного излучения, зарегистрированных детектором зонда "прямой видимости" и дополнительным детектором, от расстояния h, а также зависимость отношения интенсивностей характеристического рентгеновского излучения определяемого элемента и рассеянного излучения, зарегистрированных детектором зонда прямой видимости, от расстояния h, по полученным зависимостям и отношению интенсивностей рассеянного излучения, зарегистрированных обоими детекторами от исследуемой среды, определяют расстояние h и вводят поправки в результатыанализа.

Сущность способа поясняется фиг.1, на которой приведен вариант зондового устройства для реализации способа, и фиг2-4, на которых приведены результаты измере-. ний.

Устройство для реализации способа содержит корпус 1, входное окно 2, защитный экран 3, источник гамма-излучения 4, коллиматор первичного излучения 5, коллиматор вторичного излучения 6, детектор вторичного излучения 7, дополнительный коллиматор вторичного излучения 8, допол1777058 нительный детектор вторичного иэлучечия

9, исследуемую среду 10.

Исследуемая среда 10 облучается источником 4, вторичное излучение регистрируется детектором 7, образующим совместно с источником первичного излучения зонд "прямой видимости". По результатам измерений рассеянного излучения на различных расстояниях h между зондом и исследуемой средой определяется геометрическая инверсия N!(h) (фиг.2). При увеличении h интенсивность излучения N> резко уменьшается, и уже при h-=50 — 60 мм метод PPK становится неинформативным. Дополнительно и одновременно регистрируется рассеянное исследуемой средой излучение дополнительным детектором 9 (фиг.1), образующим совместно с источником 4 дополнительный зонд; по результатам измерений определяется геометрическая инверсия этого зонда Nz(h) (фиг.2). Расстояние 1 между образующими коллиматора 4 и коллиматора дополнительного детектора 9 (фиг.1) выбирается таким образом, чтобы максимум геометрической инверсии дополнительного зонда Nz(h) располагался в области таких значений h, где величина геометрической инверсии зонда

"прямой видимости" N<(h) составляла 0,1—

0,3 ее максимального значения при h = hz (фиг.2).

В этом случае отношение интенсивности, рассеянного средой излучения Nz(h), зарегистрированное дополнительным зондом, к интенсивности рассеянного излучения N1(h), зарегистрированное зондом "прямой видимости", т.е. Ph = Nz(h)/N !(Ь), линейно связано с h в диапазоне h«h < 1,7hz, в котором зонд

PPK информативен (фиг.3).

Положение максимума геометрической инверсии дополнительного зонда зависит от величины между коллимационными каналами источника и дополнительного детектора (фиг,1), а также от конкретных геометрических параметров зондового устройства PPA. Поэтому на моделях руд предварительно должны регистрироваться инверсионные зависимости N(h) дополнительного зонда .при различных значениях величины !.

На фиг.2 приведены инверсионные зависимости, измеренные при различных расстояния I, где N<(h) — для зонда "прямой видимости, а также Nz(h), Ngh) и N4(h) — для зондов дополнительного детектора с I 13; 7 и 20 мм соответственно; На фиг.3 приведены графики параметра Ph(h), полученные при различных I дополнительного зонда;

Как видно из фиг.2, увеличение приводит к смещению максимумов инверсионных зависимостей N(h) в области больших h.

Из фиг.2 также видно, что при 7 мм максимум геометрической инверсии Ng(h) располагается в области h, где значение инверсионной зависимости N>(h) зонда PPK составляет 0,40-0,45 ее максимал ьного значения. При этом параметр Ph = Из(Ь)/Мь(Ь) линеен только в диапазоне h от 0 до 25 мм (фиг.3). Диапазон линейности параметра РЬ будет еще больше сокращаться, чем ближе

10 по оси h будут расположены друг к другу максимумы геометрических инверсий зонда

PPK и дополнительного зонда.

С увеличением величины до - 13 мм график Ph(h) = Nz(h)/N4(h) становится линей15 ным в диапазоне h от-7 мм до 50 мм(фиг.3), при этом максимум инверсионной зависимости Nz(h) находится в пределах 0,250.30 Nimax (фиг.2)

При I =-20 мм максимум инверсии N4(h)

20 располагается в области 0,10-0,15 N>max (фиг.2), При этом сохраняется линейность параметра Ph(h) от h =12 — 15 мм до 60 мм и более (фиг.3). При дальнейшем увеличении существенно снижается интенсивность рас25

50 сеянного излучения, регистрируемая дополнительным зондом, и /величивается зона неинформативности параметра Ph(h) в области максимума геометрической инверсии зонда "прямой видимости".

Таким образом, величина I должна выбираться такой, чтобы максимум геометрической инверсии дополнительного зонда располагался в области h, где значение интенсивности, зарегистрированное зондом

"прямой видимости", составляло около 0,10,3 ее максимального значения, т.е. при

N1(h) < 0,1N1max метод РРК неинформативен, а при N1(h) > 0,3N1max сокращается линейно диапазон параметра Ph(h), Для типовых зондовых устройств скважинных приборов РРК величина устанавливается в пределах l =10-15 мм.

После выбора оптимального расстояния ! дополнительного зонда для осуществления способа производятся следующие операции.

1. Для определения параметра Ph одновременно измеряются интенсивности рассеянного излучения источника, регистрируемые зондом "прямой видимости" (N)) и дополнительным зондом (К2) на различных расстояниях h до поверхности облучаемой среды. В качестве среды могут быть использованы: рудовмещающие породы (образцы керна и т.n.), модели с содержанием анализируемого элемента q = 0, а также модели с содержанием анализируемого элемента q =4-5 .

По соотношению измеренных интенсивностей N1(h) и Nz(h) вычисляется пара1777058 ме1р кавернометрии, Ph = Ng(h)/N (h), который не зависит от состава и плотности исследуемой среды и градуируется в мм изменении h до исследуемой поверхности.

2, На модели с содержанием анализиру- 5

eMoro элемента q = 4 — 5% зондом "прямой видимости" на различных расстояниях h до ее поверхности регистрируется характеристическое рентгеновское излучение анализируемого элемента (Щ и рассеянное 10 излучение источника в области энергии стандарта-фона (Ns) для реализации способов спектральной разности (Лйх = Nx — д ойз) или спектральных отношений (Ъ = Nx/Ns — Q o), где до — спектральное отношение интен- 15 сивностей, зарегистрированных в каналах

Nx u Ns на рудовмещающей породе (модели).

Коэффициент ослабления th параметров Ьйх и A) при изменении h определя- 20 ется по формулам

th(,) = hru,(1)/ЛN,(= 0) и

th(hg ) = 7 (Л)/ У (h = 0)

Пример определения коэффициента th приведен на фиг.4.

3. В процессе.каротажа скважины одновременно регистрируются не менее двух па- 30 раметров ЬИх (или hg) и Ph, 4. По величине измеренного параметра

Ph определяется глубина каверн h в рудной зоне (фиг,3), а затем по найденному значению h определяется коэффициент ослабления th регистрируемого аналитического параметра (x или А )(фиг.4) и при h > 0 вводится поправка в измеряемый параметр по формулам

40 - испр = Art изб/й(Ь/) илИ

ЛМиспр = Л Йхизм/й(Nx)

Изобретение иллюстрируется следую- 45 щим примером. Способ был реализован с помощью модернизированных скважинных приборов типа СП-РРК-С рентгенорадиометрического анализатора РАГ-М-101, выпускаемого серийно НПО "Рудгеофизика", на месторождении Якутии. В качестве дополнительного детектора использовался кристалл иодистого натрия размером 10 х

1Q мм в сочетании с ФЭУ-67Б. Величина дополнительного зонда была выбрана равной 13 MM. На фиг.2-4 представлены зависимости, полученные на моделях руд олова с источником самарий-145 при использовании скважинных приборов с зондовыми устройствами для реализации заявляемого способа.

В таблице приведены данные измерений на модели, оставленной иэ образцов горных пород и руд одного из оловорудных месторождений. Длина модели составляла

25см(такой шаг устреднения параметров по глубине скважины принят при проведении

PPK на этом месторождении). Измерения проводились на различных расстояниях h от модели..

Предварительно на рудовмещающих моделях градуировался параметр Ph(h) (фиг.3), а на моделях с содержанием олова

4% определялись коэффициенты ослабления th для параметра спектральных отношений и параметра спектральной разности

hNx (фиг.4). Оценка расстояния h от входного окна зонда РРК до модели, составленной из рудных образцов, производилась по параметру Ph. Точность определения h составляла +1 мм, По параметру Ph определялись коэффициенты th и вводились поправки в измеряемые параметры ф и AUх, Изменение газометрических условий при измерении в геометрии "прямой видимости" оказывает большое влияние на параметры Ь и Лйх. Так, каверны глубиной 20 мм снижают значение параметра Лд на 25%, а параметра ЬМх на 50%.

Введение поправок в измеряемые параметры практически полностью (с точностью до 3 — 4%) устраняет влияние переменного h на результаты анализа в пределах измерения h от 0. до 50 мм.

Поскольку параметры Л и ЬМх линейно связаны с содержанием анализируемого элемента, то введение поправок th в измеряемые параметры во столько же раз уменьшает влияние переменного h на результаты анализа в q % элемента в пределах изменения h от 0 до 50 мм по сравнению с прототипом.

Формула изобретения

Способ рентгенорадиометрического анализа, включающий облучение исследуемой среды источником первичного гамма-излуче- . ния, регистрацию характеристического рентгеновского излучения определяемого элемента и рассеянного излучения детектором, образующими зонд "прямой видимости", работающий в области геометрической инверсии, и определение содержания определяемого элемента. по соотношению интенсивностей регистрируемых излучений, о т л ича ю щи и с я тем, что. с целью повышения точноСти анализа в условиях изменения расстояния h между зондом и исследуемой сре1777058

10 стрированных детектором зонда прямой видимости и дополнительным детектором, от расстояния К а также зависимость отношения интенсивностей характеристического

5 рентгеновского излучения определяемого элемента и рассеянного излучения, зарегистрированных детектором зонда "прямой видимости", от расстояния h, по полученным зависимостям и отношению интенсивностей

10 рассеянного излучения, зарегистрированных обоими детекторами от исследуемой среды, определяют расстояние h и вводят поправки в результаты анализа. дой, дополнительно измеряют рассеянное излучение дополнительным детектором, установленным таким образом, что он образует совместно с источником первичного излучения дополнительный зонд, работающий в области геометрической инверсии, максимум которой располагается в области правого склона геометрической инверсии зонда прямой видимости на уровне 0,1-0.3 ее максимума, предварительно на модели руды, содержащей определяемый элемент, определяют зависимость отношения интенсивностей рассеянного излучения, зареги15

Заявляемый способ

Прототип

h мм

Др %

Q идпр. йх q% Sn имп/с р Sn

q% Sn th

Ph отн.

Йхиспр мм отн

l- корпус еонлоеого устровстео,2- вводное окно,3- аеявтння скрап,е- всточнлк ганна лэлученля,5- колллматор гервнчного лалученля,6- колллнатор аторлчного в <лученлл, 7- детектор еторлчиого излучении,н- вополилтклииив колллматор вторлчного лалученвя,р- дооолнлтельння детектор вторнчного взлученля, 10- лсследуеная среда.

u h, гв h, Фья 2

5

3,20

3,07

2,82

2,62

2,43

2,05

1,66

1,50

3,75

3,60

3,30

3,08

2,85

2,40

1,95

1,76

300

3.75

3.68

2.63

2,10

1,73

1,20

0,68

0,45

0,16

0,16

0,33

0.63

1,04

1,90

2,74

3,22

0

16

19

31

1,00

1,00

0,88

0,80

0,77

0,62

0,52

0,49

3,20

3,07

3,20

3,28

3,16

3,31

3,19

3,26

3,75

3,60

3,75

3,83

3,71

3.86

3,75

3,83

1,00

1.00

0,70

0,54

0,47

0,30

0,18

0,12

2500

3,75

3,68

3,75

3,90

3,68

3,97

3.75

3,75

1777058

20 h ФО 60 " 0

Составитель 10.Яншевский

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Н,Бучок

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 4118 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ рентгенорадиометрического анализа Способ рентгенорадиометрического анализа Способ рентгенорадиометрического анализа Способ рентгенорадиометрического анализа Способ рентгенорадиометрического анализа Способ рентгенорадиометрического анализа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к рентгеноспектральным методам анализа

Изобретение относится к ядерной геофизике и может быть использовано для опробования руд в естественном залегании и Изобретение относится к способам рентгенорадиометрического анализа вещества и может быть использовано для количественного определения серебра при исследовании полиметаллических руд

Изобретение относится к рентгеноспектральным методам анализа веществ

Изобретение относится к рентгенофлуореецентному анализу и касается подготовки реперных и градуировочных образцов для анализа пульпы

Изобретение относится к физическим методам контроля качества твердого топлива и может быть использовано для определения зольности продуктов сгорания твердого топлива

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа состава материалов с регистрацией флуоресцентного рентгеновского излучения и может быть использовано в любой области науки и техники, где требуется качественное и количественное определение содержания химических элементов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, конкретнее к радиационной дефектоскопии, и может быть использовано для обнаружения малоконтрастных дефектов с помощью рентгеновских флюороскопов

Изобретение относится к рентгеновским поляризационным спектрометрам (РПС) для рентгенофлуоресцентного анализа веществ

Изобретение относится к области исследования химических и физических свойств веществ, в частности, при проведении рентгеноспектрального анализа руд после их кислотного разложения и экстракции определяемых элементов

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля толщины лент, полотен и т.п

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий, а именно к устройствам рентгеновской и изотопной дефектоскопии объектов, находящихся в труднодоступных полостях
Наверх