楊慶華,郭生良,鐘經(jīng)華,余 鵬,羅明濤
(1 江西省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院,江西 南昌 330038;2.成都新核泰科科技有限公司,四川 成都 610051;3.成都理工大學(xué),四川 成都 610059)
我國的鈾礦和稀土礦(含伴生放射性)是重要的戰(zhàn)略資源,鈾礦與稀土礦的勘查過程中放射性污染與治理關(guān)系到經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。以往礦山地質(zhì)環(huán)境調(diào)查主要依靠調(diào)查人員實地踏勘,但是現(xiàn)有的地面輻射監(jiān)測設(shè)備存在只能在有道路、人員可進入條件下實現(xiàn)地面測量,其耗費時間長、觀察效率低。在一些復(fù)雜環(huán)境條件或核設(shè)施上空等條件下,無法開展測量,且測量效率低、靈敏度不高,不能完全滿足我國地質(zhì)勘查要求的現(xiàn)象[1]。
現(xiàn)今在“地質(zhì)+”的經(jīng)營理念上,延伸提出“無人機+”新思路,結(jié)合自身物探提出無人機航空伽瑪能譜勘查系統(tǒng)應(yīng)用研究,完成無人機航空物探測量系統(tǒng)的實用化。并且與車載伽瑪能譜儀、地面伽瑪能譜儀形成技術(shù)互補,構(gòu)成深地、地表、低空、空中立體式無盲區(qū)的放射性監(jiān)控與勘察[2,3]。完成特定區(qū)域低空、快速掃描測量和專項定點測量任務(wù),提高相關(guān)工作效率且保證工作人員輻射安全[4]。
無人機航空伽瑪能譜測量系統(tǒng)總體框圖組成如圖1,該無人機航空伽瑪能譜測量系統(tǒng)由無人機飛行平臺、供電與動力系統(tǒng)、核輻射測量系統(tǒng)、定位系統(tǒng)及地面控制中心組成。
核輻射測量系統(tǒng)選用碘化鈉(NaI)晶體作為核信號采集單元,減少了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的重量,大幅降低無人機平臺費用。還可實現(xiàn)放射性數(shù)據(jù)測量、GPS定位、視屏信息采集以及這些測試結(jié)果的數(shù)據(jù)下傳。
圖1 無人機航空伽瑪能譜測量系統(tǒng)總體框圖
地面控制中心可實現(xiàn)儀器測量自檢、測量控制、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)實時顯示、核素識別、色差能譜顯示、環(huán)境劑量填圖、劑量超標(biāo)報警等功能。該系統(tǒng)將為尋找放射性礦產(chǎn)及非放射性伴生礦、地質(zhì)填圖及環(huán)境輻射監(jiān)測等提供可靠數(shù)據(jù)支持。
無人機航空伽瑪能譜測量系統(tǒng)空中供電電源采用無人機接口提供,28V直流,系統(tǒng)最大工作功耗為25W左右。為滿足核輻射探測系統(tǒng)、GPS模塊、數(shù)據(jù)傳數(shù)電臺、控制板等供電每個模塊都有單獨的電源通路設(shè)計,電源設(shè)計采用開關(guān)型電源芯片做成模塊,實現(xiàn)28V輸入的電源電壓的降壓調(diào)節(jié)。保證整個系統(tǒng)需要提供400V、12V、9V、5V、3.3V和高壓模塊的電壓供給。電源系統(tǒng)設(shè)計框圖如圖2,系統(tǒng)電源板實物如圖3。
圖2 電源系統(tǒng)設(shè)計框
圖3 系統(tǒng)電源板實物
無人機作為一門新興行業(yè),一開始的僅僅應(yīng)用于軍事領(lǐng)域,到近幾年快速爆發(fā)的應(yīng)用于民用。所謂無人機,即不載人的飛行器。按照技術(shù)來劃分,無人飛行器主要可分為無人固定翼、無人直升機、無人多旋翼飛行器等三大類,并得到廣泛的應(yīng)用[5]。(無人機飛行平臺優(yōu)缺點對比如表1)。
表1 無人機飛行平臺優(yōu)缺點對比
根據(jù)上述優(yōu)缺點以及實際情況的需求,本套機載輻射探測系統(tǒng)選用燃油無人直升機來搭配大體積NaI(Tl)晶體核輻射測量系統(tǒng)。燃油無人直升機飛行穩(wěn)定性及有效載重有提高,能夠?qū)嵭谐涂诊w行及懸停測量,更加有助于鈾礦與稀土礦的勘查。
圖4 系統(tǒng)實物圖(左)分辨率測試圖(右)
表2 空中與地面U、Th、K含量測試數(shù)據(jù)
經(jīng)過中國測試技術(shù)研究院完成對無人機航空伽瑪能譜測量系統(tǒng)分辨率、探測能量范圍的測試。NaI(Tl)晶體核輻射測量系統(tǒng)分辨率測試:由下圖4可知分辨率是7.40%;碘化鈉合成譜測量的伽瑪射線能量范圍優(yōu)于15keV~3.0MeV。
通過無人機航空伽瑪能譜勘查系統(tǒng)在江西某地現(xiàn)場測試(如圖5),將空中測量的U、Th、K含量與地面測試的U、Th、K含量進行對比,測試數(shù)據(jù)記錄在表2中。
圖5 無人機航空伽瑪測量系統(tǒng)現(xiàn)場測試圖
圖6 全譜空地含量變化趨勢
由表2可知三組空地含量數(shù)據(jù)的相對偏差在20%以內(nèi),所有數(shù)據(jù)的偏差都在100%以內(nèi),偏差最大值是21.01%,最小值是2.32%。
由圖6可知,空地測試的含量變化趨勢是基本一致的。能夠很好滿足我國鈾礦地區(qū)地質(zhì)勘查、輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的要求。
本文采用由無人機飛行平臺和供電與動力系統(tǒng)負(fù)責(zé)飛行和供電;核輻射測量系統(tǒng)負(fù)責(zé)進行能譜測量;定位系統(tǒng)及地面控制中心負(fù)責(zé)傳輸數(shù)據(jù)和處理數(shù)據(jù)。最終組成該無人機航空伽瑪能譜測量系統(tǒng)。系統(tǒng)的分辨率為7.40%,伽瑪射線能量范圍優(yōu)于15keV~3.0MeV,與地面的測量結(jié)果相差不大,能夠完全滿足我國鈾礦地區(qū)地質(zhì)勘查、輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測的要求。
針對礦區(qū)地質(zhì)調(diào)查工作方式,采用無人機航空伽瑪測量技術(shù)變得更加高效和便捷,改變過去人工拉網(wǎng)式的調(diào)查方式,提高了調(diào)查工作效率,而且能夠覆蓋人工調(diào)查無法到達的盲區(qū)。
可實現(xiàn)對礦區(qū)周邊地質(zhì)地貌的大范圍快速普查,具有重大意義[6]。