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        β射線粉塵測量儀在煤礦粉塵濃度監(jiān)測中的應用

        2010-01-22 05:42:38李宗倫趙修良彭麗婧劉麗艷
        中國礦業(yè) 2010年3期
        關(guān)鍵詞:煤礦測量質(zhì)量

        李宗倫,趙修良,彭麗婧,劉麗艷

        (1.南華大學 核科學技術(shù)學院,湖南 衡陽 421001;2.湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院,湖南 衡陽 421005)

        煤礦粉塵影響礦井安全生產(chǎn),威脅職工身體健康,是煤礦五大災害之一。在煤礦開采過程中,如鉆眼、爆破、掘井及采煤作業(yè),頂板管理、煤的裝載運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié),都會產(chǎn)生大量的粉塵。各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的粉塵量的比例大致為:采煤工作面約占45%~80%。掘進工作面約占20%~38%。錨噴作業(yè)點約占10%~15%,運輸通風巷道約占5%~10%,其他作業(yè)點約占2%~5%。煤礦粉塵危害人體健康,輕者會患呼吸道疾病,重者會患塵肺??;引發(fā)爆炸,煤塵的爆炸濃度下限為30~50g/m3,上限為1000~2000g/m3;降低工作場所的能見度;增加工傷事故的發(fā)生;加速機械磨損。

        目前,煤礦中使用的粉塵監(jiān)測方法,有重量法、X射線衍射法、光學分光鏡法、散射光法、壓電天平法、β射線粉塵測量法。其中β射線法測定塵粒的質(zhì)量濃度與透過的物質(zhì)質(zhì)量有關(guān),而不受顆粒直徑、成分、顏色及分散狀態(tài)的影響,它是粉塵濃度的間接測量方法中較準確的一種。能更有效的監(jiān)測煤礦粉塵濃度,對抓好礦井綜合測塵工作,促進礦井安全生產(chǎn),保障職工身體健康具有重大意義。

        1 β射線粉塵測量儀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與工作原理

        一般β射線粉塵測量儀系統(tǒng),由β射線探測、粉塵采樣、信號處理與單片機(微處理器)系統(tǒng)組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        β源采用一般14C,β射線由G-M計數(shù)器(探測器)探測,用濾膜夾將待測濾膜置于放射源與計數(shù)器之間進行測量。所得脈沖信號經(jīng)過放大成形后,經(jīng)單道脈沖幅度分析器分析,選擇對應β射線幅度的電壓脈沖信號轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字脈沖信號。數(shù)字脈沖信號的計數(shù)由單片機(微處理器)系統(tǒng)實現(xiàn)。該系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行處理、顯示,并通過其鍵盤和LCD/LED顯示器實現(xiàn)人機對話,滿足參數(shù)設(shè)置與粉塵濃度測量結(jié)果輸出,即濾膜重量(mg)及粉塵濃度測量數(shù)據(jù),可以自動顯示在單片機(微處理器)系統(tǒng)的液晶或發(fā)光二極管顯示器上。

        圖1 β射線粉塵測量儀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        β射線粉塵測量儀系統(tǒng)的工作流程,可分為三個具體步驟:

        (1)首先,透過空白濾紙樣品介質(zhì)的β射線,由G-M探測器探測。經(jīng)過脈沖信號放大成形與單道脈沖幅度分析器后,由單片機(微處理器)系統(tǒng)分析處理,并記錄透過空白濾紙樣品介質(zhì)β射線的強度。

        (2)在空白濾紙樣品測量過程的同時,由單片機(微處理器)系統(tǒng)控制的抽氣泵系統(tǒng),以恒定流量通過采氣氣路抽入一定量的被采樣空氣,其氣體中顆粒不斷吸附在被測濾紙樣品面上,其吸附量與控制采樣抽氣時間有關(guān)。

        (3)經(jīng)過一定的采樣抽氣時間后,對吸附氣體顆粒(粉塵)的被測濾紙樣品的探測、處理,與透過空白濾紙樣品介質(zhì)β射線強度的測量過程相同。

        β射線粉塵測量儀通過以上過程達到空氣中粉塵濃度測量目的,是基于β射線吸收法的基本原理。

        β射線吸收法的基本原理為:β射線通過介質(zhì)層時,由于介質(zhì)層的吸收作用,其射線強度將會減弱,減弱程度與介質(zhì)層的質(zhì)量厚度(單位面積上介質(zhì)質(zhì)量)有關(guān),其減弱關(guān)系在一定范圍內(nèi)大致遵從指數(shù)衰減規(guī)律,如式(1)所示。假設(shè)質(zhì)量m的粉塵均勻分布在面積A上,即存在:

        (1)

        式中:d=m/A(mg/cm2),是粉塵的表面質(zhì)量;n0、n分別代表采樣粉塵前后,計數(shù)器每分鐘以電流脈沖方式所記錄下來的β粒子數(shù),這個脈沖計數(shù)率表征了放射穿透強度; (μ/ρ)是質(zhì)量衰減系數(shù),該系數(shù)是介質(zhì)層衰減系數(shù)與介質(zhì)層密度的比值,受粉塵粒子化學成分的影響,與電子密度有關(guān)。對于β射線粉塵測量儀使用的特定場所來說,該系數(shù)是個常值,因此由式(1)得到粉塵的絕對質(zhì)量表達式(2),即:

        (2)

        式中:m是粉塵的絕對質(zhì)量,單位mg; A為粉塵分布的表面積,單位cm2。

        粉塵絕對質(zhì)量m和氣體采樣體積Q的比值,就是粉塵濃度c,關(guān)系式(3)所示:

        (3)

        2 β射線粉塵測量儀在煤塵濃度監(jiān)測中的應用

        粉塵含量的測量方法,有重量法、X射線衍射法、光學分光鏡法、散射光法、壓電天平法、β射線粉塵測量法。

        重量法作為粉塵測量的最常見的方法,測量的精度較高,是粉塵測量的標準方法。但該法滿足不了自動、連續(xù)、無人操作以及數(shù)據(jù)的自動記錄和傳輸?shù)男枰射線衍射法只能檢測大氣中游離的二氧化硅,不能進行全面檢測。光學分光鏡法、散射光法、壓電天平法,雖然能夠及時測得生產(chǎn)現(xiàn)場的粉塵濃度,但精度均不高,尤其國產(chǎn)儀器誤差較大。

        β射線粉塵測量法能自動連續(xù)地監(jiān)測大氣中的總粉塵質(zhì)量濃度和工作崗位上的總粉塵質(zhì)量濃度或呼吸性粉塵濃度,具有重量法、X射線衍射法、光學分光鏡法、散射光法、壓電天平法等粉塵測量技術(shù)無法比擬的優(yōu)點:它可以直接測出粉塵的質(zhì)量濃度,而不受粉塵種類、粒度,分散度、形狀、顏色、光澤等因素的影響;其測量結(jié)果可與經(jīng)典的標準方法—稱重法等效,它可以減少樣品的處理時間和受污染的機會;不會帶來人為誤差且無誤差積累,不需要經(jīng)常校準和調(diào)零;能實現(xiàn)自動連續(xù)監(jiān)測;監(jiān)測過的樣品可以保留。

        目前,在煤礦中使用的粉塵測量儀,有全自動式粉塵測試儀、直讀式粉塵測試儀、激光式粉塵測試儀、防爆式粉塵測試儀、便攜式粉塵測量儀及粉塵采樣器六種。從理論上講,全自動式粉塵測試儀、直讀式粉塵測試儀、激光式粉塵測試儀、防爆式粉塵測試儀、便攜式粉塵測量儀有很多優(yōu)點。但前些年國產(chǎn)的直讀式測塵儀,由于其測量精度、工作機理等多方面的因素所限制,在煤礦行業(yè)得不到推廣應用。國內(nèi)各煤礦目前普遍使用的都是粉塵采樣器,粉塵采樣器的優(yōu)點是測量精度較高,理論上能達到±10%,但其缺點也較多,如影響測量精度的因素較多、占用房間和設(shè)備較多、采樣時間較長、操作程序繁雜、儀器維修量大、花費成本較高等等。國內(nèi)各煤礦井下粉塵檢測點很多,一般都在100個左右,而且按照有關(guān)規(guī)定,每個測塵點每月要測塵兩次,測塵采樣、稱重、計算等一系列工作相當繁瑣;粉塵采樣器測塵方法,遠遠滿足不了測塵工作的需要。而β射線煤塵測量儀測值穩(wěn)定,體積小,重量輕,操作簡單,使用方便,更適用于存在易燃易爆可燃性氣體混合的煤礦工作環(huán)境。

        3 β射線粉塵測量誤差問題探討

        β射線測塵儀是利用β射線通過介質(zhì)時被吸收的原理設(shè)計的,當射線能量恒定時,吸收量與物質(zhì)的質(zhì)量的關(guān)系為:

        式中:N為采樣后被介質(zhì)吸收后的召粒子計數(shù);N0為采樣前未經(jīng)介質(zhì)吸收的β粒子計數(shù);μm為β粒子對特定介質(zhì)的吸收系數(shù)((cm2/mg);d為吸收介質(zhì)的厚度(cm);ρ為介質(zhì)的相對密度(mg/cm3);乘積1(1=dρ)為吸收介質(zhì)的面密度(mg/cm2),也稱為質(zhì)量厚度。

        β射線粉塵測定法是粉塵濃度的間接測量方法中較準確的一種。國內(nèi)外已有多種型號的β射線測塵儀,它們大多采用塑料閃爍探頭,探測效率較低,因而要采用較強的β射線源(約60μCi,即2. 22*106Bq),存在安全隱患。因此,通過大量的實驗與探索降低源的放射性活度,是β射線粉塵測量急需解決的關(guān)鍵問題。同時,在老式粉塵測量中,采樣器和探測器為兩個分離的獨立系統(tǒng);采樣結(jié)束后,通過自動化技術(shù)將濾膜運輸?shù)教綔y器中;其間不可避免的會產(chǎn)生測量誤差,如:采樣濾紙移位、大氣中存在的放射性粉塵等。而新的測量方法,則可將采樣與探測融合為統(tǒng)一的監(jiān)測系統(tǒng),當需要采樣時,90°旋轉(zhuǎn)濾膜夾,使之與氣泵連通后開始采樣,采樣完成后將濾膜夾旋回原位(圖1)。這種融合后的監(jiān)測系統(tǒng),將大大降低粉塵在傳輸過程中所受到的干擾,提高了測量精度。β射線粉塵測量儀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計見圖1。

        4 結(jié)語

        β射線測塵儀具有許多其他測塵方法無法比擬的優(yōu)點,到目前為止,已經(jīng)取得迅速發(fā)展:從臺站式到便攜式;從測量總粉塵濃度到測量可吸人粉塵及其他;從一般自動監(jiān)測到微電腦管理,實現(xiàn)監(jiān)測自動化、智能化;從大氣環(huán)境監(jiān)測到工作環(huán)境、居住環(huán)境監(jiān)測等,β射線測塵儀正在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。隨著科學技術(shù)的不斷進步,相信會有更多更好的β射線測塵儀不斷面世,為煤礦安全生產(chǎn)作出貢獻。

        [1] 王緒友,劉守華,陳淮新.煤礦粉塵濃度比對性測量方案可行性探討[J].工業(yè)計量,2000(1).

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        [3] 張玉鈞,劉文清,等.大氣中可吸粉塵(PM10)β射線法測量的理論與數(shù)據(jù)處理[J].量子電子學報,2001,18(1):75-81.

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        [5] 王緒友,劉守華,陳淮新.煤礦粉塵濃度比對性測量方案可行性探討[J].工業(yè)計量,2000(z1).

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