<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">npe</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Ядерная физика и инжиниринг</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Nuclear Physics and Engineering</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2079-5629</issn><issn pub-type="epub">2079-5637</issn><publisher><publisher-name>МИФИ</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.56304/S2079562922050566</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">npe-80</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Инженерное проектирование ядерно-физической аппаратуры</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Engineering Design of Nuclear Physical Equipment</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Калибровка радиоизотопного прибора</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Calibration of a Radioisotope Device</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ашрапов</surname><given-names>У. Т.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ashrapov</surname><given-names>U. T.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ташкент, 100214 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tashkent, 100214</p></bio><email xlink:type="simple">ashrapov@inp.uz</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Садиков</surname><given-names>И. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sadikov</surname><given-names>I. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ташкент, 100214 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tashkent, 100214</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Камилов</surname><given-names>И. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kamilov</surname><given-names>I. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ташкент, 100214 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tashkent, 100214</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Маликов</surname><given-names>Ш. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Malikov</surname><given-names>S. R.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ташкент, 100214 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tashkent, 100214</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт ядерной физики Академии наук</institution><country>Узбекистан</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences</institution><country>Uzbekistan</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>12</month><year>2023</year></pub-date><volume>14</volume><issue>6</issue><fpage>578</fpage><lpage>586</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ашрапов У.Т., Садиков И.И., Камилов И.М., Маликов Ш.Р., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ашрапов У.Т., Садиков И.И., Камилов И.М., Маликов Ш.Р.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ashrapov U.T., Sadikov I.I., Kamilov I.M., Malikov S.R.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://npe.elpub.ru/jour/article/view/80">https://npe.elpub.ru/jour/article/view/80</self-uri><abstract><p>В статье приведены данные о радиоизотопных приборах, в том числе радиоизотопном уровнемере – радиоизотопном индикаторе уровня нефтяного кокса и радиоизотопном плотномере. В статье описаны методы калибровки радиоизотопного плотномера Gammapilot (Endress + Hauser AG, Швейцария). Для комплектации радиоизотопного плотномера использовали источник ионизирующего излучения типа 137Cs ГСs7.021.1 с активностью 3.06 ⋅ 109 Бк (82.7 мКи), герметичность которого проверяли иммерсионным методом с 8% ортофосфорной кислотой в качестве иммерсионной жидкости. Для калибровки радиоизотопных плотномеров были изготовлены стенды имитаторы и жидкие имитаторы различной плотности на основе смеси растворов трибромметана и этилового спирта. Радиоизотопные плотномеры были откалиброваны для низкой плотности эмульсии пульпы, средней плотности эмульсии пульпы и высокой плотности эмульсии пульпы. В калиброванных радиоизотопных плотномерах при достижении нижнего предела плотности пульпы в блоке детектирования появляется выходной электрический сигнал на разъеме “0–5 мА”, а при достижении верхнего предела плотности пульпы появляется выходной электрический сигнал на разъеме “4–20 мА”.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article provides data on radioisotope devices, including a radioisotope level meter – a radioisotope indicator of the level of petroleum coke and a radioisotope density meter. The article describes the methods of calibration of radioisotope density meter Gammapilot (Endress+Hauser AG, Switzerland). An ionizing radiation source of 137Cs GCS7.021.1 type with an activity of 3.06 × 109 Bq (82.7 mCi) was used to complete the radioisotope densitometer, and its tightness was checked using the immersion method with 8% ortophosphoric acid as the immersion liquid. To calibrate radioisotope densitometers, simulator stands and liquid simulators of various densities were made based on a mixture of tribromomethane and ethyl alcohol solutions. Radioisotope density meters were calibrated for low pulp emulsion density, medium pulp emulsion density, and high pulp emulsion density. In calibrated radioisotope density meters, upon reaching the lower limit of the pulp density in the detection unit, an output electrical signal appears at the “0–5 mA” connector, and when the upper limit of the pulp density is reached, an output electrical signal appears at the “4–20 mA” connector.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>радиоизотопный измеритель уровня</kwd><kwd>радиоизотопный плотномер</kwd><kwd>источник ионизирующего излучения</kwd><kwd>имитаторы жидкости</kwd><kwd>стенд имитатора</kwd><kwd>калибровка</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>radioisotope level meter</kwd><kwd>radioisotope density meter</kwd><kwd>ionizing radiation source</kwd><kwd>liquid simulators</kwd><kwd>simulator stand</kwd><kwd>calibration</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аминжанов М. и др. // ВАНТ. Сер.: техническая физика и автоматизация. 2017. № 77. С 70. http://www.niitfa.ru/upload/docs/vant/vant_tfa-77.pdf.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Аминжанов М. и др. // ВАНТ. Сер.: техническая физика и автоматизация. 2017. № 77. С 70. http://www.niitfa.ru/upload/docs/vant/vant_tfa-77.pdf.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Audi G., Wapstra A.H., Thibault C. // Nucl. Phys. A. 2003 V. 729 (1). P. 337. https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Audi G., Wapstra A.H., Thibault C. // Nucl. Phys. A. 2003 V. 729 (1). P. 337. https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СанПиН-2006. Нормы радиационной безопасности и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. 2006. https://lex.uz/docs/1908086.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">СанПиН-2006. Нормы радиационной безопасности и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. 2006. https://lex.uz/docs/1908086.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 51919–2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Закрытые источники ионизирующего излучения радионуклидов. Методы проверки герметичности. https://files.stroyinf.ru/Data/64/6401.pdf.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ Р 51919–2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Закрытые источники ионизирующего излучения радионуклидов. Методы проверки герметичности. https://files.stroyinf.ru/Data/64/6401.pdf.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ашрапов У.Т. и др. // Ядерная физика и инжиниринг. 2021. Т. 12 (2). С. 73. https://doi.org/10.1134/S207956292006007X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ashrapov U.T. et al. // Phys. At. Nucl. 2021. V. 84 (9). P. 1540. https://doi.org/10.1134/S1063778821090052</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ Р 51873–2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Источники ионизирующих радионуклидных излучений закрыты Общие технические требования. https://www.complex-doc.ru.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ Р 51873–2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Источники ионизирующих радионуклидных излучений закрыты Общие технические требования. https://www.complex-doc.ru.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ISO 9978: 1992(E). International Organization for Standardization. Radiation Protection – Sealed Radioactive Sources – Leakage Test Methods. 1992. https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/004/iso.9978.1992.pdf.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ISO 9978: 1992(E). International Organization for Standardization. Radiation Protection – Sealed Radioactive Sources – Leakage Test Methods. 1992. https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/004/iso.9978.1992.pdf.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Brief Operating Instructions Gammapilot M FMG60. Radiometric Measurement. 2018. Switzerland: Endress + Hauser. https://portal.endress.com/dla/5000387/6648/000/01/KA01093FEN_1412.pdf.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brief Operating Instructions Gammapilot M FMG60. Radiometric Measurement. 2018. Switzerland: Endress + Hauser. https://portal.endress.com/dla/5000387/6648/000/01/KA01093FEN_1412.pdf.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жукова Ю.П. Вибрационные плотномеры. 1991. Москва: Энергоатомиздат.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жукова Ю.П. Вибрационные плотномеры. 1991. Москва: Энергоатомиздат.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 8.368-79. Государственная система обеспечения единства измерений. Радиоизотопные плотномеры для жидких сред и пульпы. Методы и средства проверки. https://files.stroyinf.ru/Index/14/14635.htm.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ГОСТ 8.368-79. Государственная система обеспечения единства измерений. Радиоизотопные плотномеры для жидких сред и пульпы. Методы и средства проверки. https://files.stroyinf.ru/Index/14/14635.htm.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">СанПиН 2.6.1.3287-15. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению и установке радиоизотопных приборов. https://docs.cntd.ru/document/420292637</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">СанПиН 2.6.1.3287-15. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению и установке радиоизотопных приборов. https://docs.cntd.ru/document/420292637</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
