Descripción de los pórticos de detección para la vigilancia radiológica de los cargamentos de materiales metálicos

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1 1 Descripción de los pórticos de detección para la vigilancia radiológica de los cargamentos de materiales metálicos JORNADA SOBRE LOS RIESGOS RADIOLÓGICOS EN LAS INDUSTRIAS DE CHATARRAS METÁLICAS (28 de octubre de 2010) Dr. Luis Pujol Terés Dr. Juan A. González Dra. MªJosé Suárez-Navarro 2 Introducción D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 1

2 3 Objetivos de los pórticos Los monitores de radiactividad de tipo pórtico son equipos fijos, sirven para detectar e impedir la entrada o salida de fuentes radiactivas en los vehículos que pasan lentamente entre sus detectores. Emisiones gamma y beta en muestras huérfanas, mezcladas con materiales: en la industria del reciclado del metal, incineradoras y en las fronteras. Emisiones de neutrones en muestras ilícitas, y de uranio o plutonio para explosivos: en las fronteras y en puntos estratégicos (terrorismo nuclear). 4 Equipos fijos para la detección de muestras Características especiales. Sensible: Detecta incrementos de la tasa de dosis de 3 a 20 nsv/h. Rápido: No se han de detener las personas, los vehículos o la carga. Sencillo: Solo tienen 1 alarma, pulsadores y pilotos luminosos. Seguro: El 99,9 % de las alarmas son reales, si está ajustado. Resistente: A la temperatura, humedad y fondo radiactivo. Fondo: Variable según el ambiente de 50 nsv/h a 200 nsv/h. Pórticos para vehículos Pasa entre varios También para trenes y detectores contenedores D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 2

3 5 Características específicas de los pórticos Los detectores utilizados en los pórticos tienen una gran superficie (de 0,3 a 0,8 m 2 ) y pequeño espesor (de 3 a 6 cm). Suelen utilizarse detectores de centelleo plástico (PVT). Los pórticos funcionan continuamente y un microprocesador almacena la tasa de recuento n veces por segundo (en general, 10 o 16 veces por segundo). El sistema tiene un sensor doble que se activa cuando lo atraviesa un vehículo y también permite evaluar su velocidad y tiempo de tránsito (de 3 a 20 km/h). Los pórticos evalúan las detecciones del fondo de forma continua, y lo comparan con las detecciones durante el del paso del vehículo (fondo atenuado). 6 Qué es un detector de centelleo plástico (PVT)? Son los detectores más utilizados para los sistemas tipo pórtico. Están formados por un disolvente constituido por monómeros de hidrocarburos que se polimeriza produciéndose una solución sólida, fácilmente mecanizable. D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 3

4 7 Comparación de un espectro de un detector de NaI(Tl) con un plástico (PVT) Compton Fotopico Detector Centelleo inorgánico NaI(Tl) Compton Detector plástico (PVT) 8 Influencia del volumen del detector de PVT Espectros de Cs-137 con varios detectores de plástico Se ve el Borde Compton Cilindro 5x5 cm Rectangular 4x10x71 cm Rectangular de 5x12x120 cm Suaviza el Borde Compton kev D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 4

5 9 Equipos manuales para la detección de muestras Características especiales. Protegen al personal de primera línea. Miden la tasa de dosis y definen la actuación: rutinaria, operativa o táctica. Localizan la muestra que produce la alarma. Detector robusto y con electrónica rápida: varía su sensibilidad con el volumen. Identifican la muestra. Detector de espectrometría: NaI(Tl), CdZnTe y LaBr 3. Caracteriza la muestra y la clasifica: natural, médica, industrial, etc. Equipos de protección Qué hacer? Tasa de dosis Qué será? Espectrometría Dónde estará? Equipos de localización Superior a la alarma Equipos de identificación Memoria y control Programa de análisis 10 Ejemplo de equipos de identificación D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 5

6 11 Monitores de radiactividad tipo pórtico (RPM) 12 Componentes de los pórticos Sistema de detección Sistema de control D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 6

7 13 Sistema de detección: general Detector Los pórticos tienen: Paneles con detectores de PVT. Electrónica en el panel. Sensores al paso de vehículos. Muestra Sensor Sensor Accesorios: Cámaras de control. Soportes metálicos para la caja. Protección contra impactos. Semáforo. Cables y conexiones. Blindaje Soporte 14 Sistema de detección: montaje y electrónica Detectores: 1 De PVT (eficiencia 3 veces menor que el NaI(Tl)). 2 Espesor pequeño: 3 a 6 cm. (para 300 o 700 kev). 3 Superficie grande: 0,4 a 0,8 m 2 (mayor que el NaI(Tl)). Electrónica: 1-1 a 4 fotomultiplicadores (PM) (con frecuencia en coincidencia) 2 - Electrónica digital integrada con ordenadores personales externos. D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 7

8 15 Interior del panel de los pórticos (I) El panel protege a los detectores y tiene: 1 Capa de aluminio y de adhesivo negro. 2 Aislante térmico y amortiguador mecánico. 3 Soporte con blindaje trasero de plomo o hierro. 4 Panel o caja de acero y ventana de aluminio. Corte de un panel 16 Interior del panel de los pórticos (II) La geometría del panel tiene: 1 Con 1 o 2 detectores de PVT. 2 Posición del detector vertical u horizontal. Con 2 detectores Con 1 detector D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 8

9 17 Sistema de control externo 18 Modo de funcionamiento de los detectores tipo pórtico D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 9

10 19 Respuestas al fondo y al paso del vehículo Medida de fondo Medida de fondo con paso de vehículo Medida de fondo con paso de vehículo con fuente 20 Medidas dinámicas en un pórtico Los detectores hacen medidas continuas en poco tiempo. La frecuencia varía de 5 Hz (200 ms) a 20 Hz (50 ms). La electrónica incluye discriminador inferior de energía. El nivel inferior de energía varía desde 20 kev hasta 70 kev. La alta tensión define el discriminador superior de energía. El nivel superior de energía varía desde 2 MeV hasta 3 MeV. Se ajusta con la alta tensión y con la ganancia. Todos los pórticos tienen sensores de vehículos. El sensor cambia la medida de fondo, por las medidas del vehículo. El vehículo que lleva la muestra pasa por la zona sensible. Su velocidad es lenta, de 3 a 20 km/h. La muestra puede estar mezclada con la carga del vehículo. Los detectores definen la geometría de la zona sensible. Ha de estar centrada en la carga del vehículo. Separados entre 4,5 y 5 m, y a una altura de 1 a 5 m. D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 10

11 21 Alarmas por detección Cuando ha pasado el vehículo por los sensores. Se calculan las detecciones máximas y mínimas Las detecciones máximas definen inicialmente las opciones del nivel de la alarma. Las detecciones mínimas definen inicialmente el fondo atenuado. Las detecciones netas se obtienen en un tiempo de decisión. El tiempo de medida del fondo es de 10 a 30 s. El tiempo de decisión de la medida varía entre 0,3 y 1 s. La alarma se activa cuando las detecciones netas son superiores a: El numero de sigmas, N, del fondo fijado (raíz del fondo). El valor de N ha de ser superior a 6 para no tener alarmas falsas. 22 Relación entre la alarma y la carga El fondo atenuado depende de la carga: Su distribución complica la respuesta. Hay alarma Fondo atenuado Varía con la carga D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 11

12 23 Relación entre la alarma y la velocidad del vehículo La velocidad reduce la señal de la muestra: No se ha de superar los 8 km/h. Velocidad Reduce las alarmas 24 Relación entre la alarma y el fondo El fondo de referencia para activar la alarma varía durante el cálculo: 1- Fondo antes del paso del vehículo. El fondo de referencia no está atenuado. Las alarmas se calculan en un tiempo de decisión superior y son más seguras. 2- Fondo durante el paso del vehículo. Las alarmas se calculan en un tiempo de decisión muy corto y no menos seguros. Son importantes los algoritmos de cálculo. El número de sigmas no tiene siempre la misma fórmula: El tiempo de decisión de la alarma varía en cada pórtico y con el nivel de las alarmas. La alarma se activa con las detecciones netas (muestra fondo). Las detecciones no están asociadas solo a la actividad de la muestra. Hay que interpretar el informe que se produce durante la alarma (velocidad, blindaje, distribución, energía, etc.). D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 12

13 25 Alarmas falsas o alarmas inocentes La generación de una alarma por parte de estos equipos no indica forzosamente la presencia de una fuente radiactiva en el vehículo. Pueden generarse alarmas debido a otras causas que provoquen desviaciones sustanciales del fondo: Alarmas de fondo (sin paso de vehículo) Cambios de fondo repentinos del equipo debido a factores no radiológicos (temperatura, lluvia u otros). Utilización cercana de fuentes radiactivas o su almacenamiento. Alarmas de detección (con paso de vehículo) Alarmas inocentes debidas a materiales radiactivos de origen natural (NORM). Fuentes médicas. Si el conductor del vehículo ha sido tratado recientemente puede generar alarma. Diferencias sustanciales en la distribución de carga del vehículo (hay falsos picos cuando hay huecos en la carga o cambios de densidad). Alarma de detección por comparación con el fondo atenuado. 26 Resumen 1. Diversos materiales con contenido radiactivo han sido detectados, durante los últimos años, en las recuperadoras de metales e instalaciones siderúrgicas. 2. Las particularidades que presenta la detección de material radiactivo en la chatarra, exigen la instalación de detectores de radiación denominados pórticos. 3. En este tipo de detectores, hay con frecuencia falsas detecciones que suponen una situación de alerta y un elevado coste. 4. Un nivel de alarma no indica en ningún caso el riesgo radiológico de una fuente detectada. Pueden darse alarmas de nivel alto con un riesgo radiológico reducido y viceversa. 5. Un análisis correcto de un nivel de alarma debe realizarse por personal con formación y experiencia adecuadas. D. Luis Pujol - Universidad Politécnica de Madrid - ETSI CCP Pág. 13

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