SSI-rapport Ett referensinstrument för radonmätning. Hans More

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SSI-rapport 90-03. Ett referensinstrument för radonmätning. Hans More"

Transkript

1 : : : i SSI-rapport Hans More Ett referensinstrument för radonmätning Dokumentation av ett radonmätinstrument baserat på a-spektrometrl av elektrostatiskt Insamlade radondöttrar ISSN Pris: 50 kronor

2 liteföfad Statens strålskyddsinstitut Dokumentets nummer 1 : ISSN: Författare: Hans Möre Datum: Avdelning: Miljölaboratoriet Dokumentets titel: ETT REFERENS INSTRUMENT FÖR RADONMÄTNING Dokumentation av ett radonmätinstrument baserat på a-spektrometri av elektrostatiskt insamlade radondöttrar Sammanfattning: Ett instrument för radonmätning har byggts som samlar in radondöttrar på en a-detektor med hjälp av ett elektriskt fält. Instrumentet består av en aluminiumku^a och en isolerad ytbarriärdetektor, mellan dessa läggs spänningen 8 kv. Radium A:s sönderfall registreras på en mångkanalsanalysator och utvärderas. -, Kalibreringsfaktorn blev 944 Bq/m per pulser/sek + 4 % systematiskt fel. Effektivitetens tryck-, spännings- och fuktberoende har undersökts. Nyckelord: Radonmätning, referensinstrument, elektrostatisk insamling, ytbarriär-detektor, kalibrering. Antal sidor: 6

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 FUNKTIONSSÄTT 1.1 Allmän funktionsprincip 1. Mekanisk uppbyggnad.3 Elektrisk uppbyggnad 3 3 PROVTAGNING OCH ÖVERFÖRING TILL KULAN 3 4 MÄTPARAMETRAR Effektivitetens tryckberoende och spänningsberoende 4 4. Effektivitetens beroende av detektorns position Effektivitetens fuktberoende 5 5 UTVÄRDERING AV SPERTRA Överväganden vid valet av utvärderingsintervallens bredd 6 5. Korrektion för förlust av radon i mätkammaren KALIBRERING Kaiibreringsf örf ärande 8 6. Resultat Jämförelsemätningar Effekti iteten för insamling av radondöttrar MÄTNING Mätn-', beräkning och fuktkorrektion för vanl prover Kont J av linjäriteten 1 8 SAMMANF/.T 'NING 13 9 REFERENS - 13 Sid FIGUREE 14 BILAGOR 1 Bild av radonreferensinstrumentet "Kulan" Mätning..v provtagningsbehållarnas volym 3 Mätningsprocedur

4 1 INLEDNING För att kunna bestämma aktivitetshalten av radon- i luft har vi byggt ett instrument som kan mäta diskreta luftprover. De radondöttrar som bildas vid radonets sönderfall bildar till en övervägande del positiva joner. I ett tillräckligt starkt elektriskt fält kan laddningsförlust pga rekombination, deposition och fästande vid aerosoler förhindras (Scof). instrumentet fungerar så att de radondöttrar som bildas i en sluten volym ansamlas på en a-detektor med hjälp av ett elektriskt fält. Denna typ av mätinstrument har beskrivits av bl a Wicke (Wicke79). Dess fördel jämfört med den vanliga jonisationskammaredgär att man kan.särskilja de a-strålande nukliderna Po (RaA) och Po (RaC), och därigenom nå en större snabbhet, eftersom RaA har kort halveringstid. I princip kan även toron och actinondöttrar mätas. Jonkammaren ger en mycket svag ström som kräver känsliga elektroniska förstärkare medan det beskrivna instrumentet ger enskilda pulser för varje detekterat a-sönderfall. Den är dock känslig för fukt i luften. Arbetsnamnet för detta instrument är nedan "Kulan". Vi har två stycken, en stationär och en med genomströmning av luft. Den "stationära kulan" används som normal vid kalibrering av våra övriga kontinuerligt radonmätande instrument. Till grund för dess kalibrering finns en känd mängd radium i lösning i en tvättflaska. Den "kontinuerliga kulan" mäter radonhalten löpande genom att luft strömmar igenom den, den används för att bestämma radonhalten i ett av våra radonrum. I det följande beskrivs den "stationära kulan". Genomströmningskulan kommer att beskrivas separat. FUNKTIONSSÄTT.1 Allmän funktiqnsprincip. En skiss på hur kulaa är uppbyggd finns i fig 1. Instrumentet består av en aluminiumsfär, som bildar en sluten volym. I sfären finns en elektriskt isolerad del med en ytbarriärdetektor, vars yta är elektriskt ledande. Mellan sfären och detektorn läggs en högspänning där detektorn ligger på jordpotential och sfären på pluspotential. De positivt laddade radondöttrarna rör sig mot detektorn, dar de lägger sig på ytan. RaA och RaC sönderfaller genom att utsända a-partiklar, dessa detekteras och ger en signal som analyseras i en mångkanalsanalysator. Resultatet blir ett spektrum där RaA och RaC' kan bestämmas. Med tiden tillkommer en bakgrund av Po (RaF) som har en tillväxttid om 138 dagar. I tabell 1 visas de olika a-strålande sönderfallsprodukterna för radon-. I kulan bildas radioaktiv jämvikt mellan radon och dess döttrar inom ca 0 minuter för RaA och efter ca 3 timmar för RaC. Det betyder att en bestämning av halten av döttrarna även ger radonhalten.

5 Tabell 1. Radonkedjans a-sönderfall Nuklid a-energi [kev] Halveringstid Sönderfallssannolikhet [%] Rn 91,764 tim 5489,7 99,9 RaA } 8 Po i i RaC' "[ 4 Po i 3,05 min 1,6 10" 4 sek ,98 99,99 i Pb,3 år RaF 10 Po 138,4 dagar Mekanisk uppbyggnad Kulans utseende framgår av bilden i bilaga 1. Sfären består av två halvor av trycksvarvad Al (ca 1 mm godstjocklek) som har varsin pålimmad Alfläns. I flänsarna finns ett spår för en O-ring. De två halvorna spanns ihop med ett antal skruvar. I sfärens överdel finns ett hål urtaget där detektorinfästningen är fastskruvad, även denna har ett antal O-ringar. Genomföringens ytterdel är av Al och har därför samma potential som resten av sfären, innanför finns en cylindrisk isolator av nylon. I isolatorns centrum finns ett axiellt hål där en mässingskropp finns för att fästa detektorn och för att föra ut signalkabeln. Genomföringen kan gängas ned eller upp i kulan och har två O-ringar som tätar mot nylonkroppen. Alla O-ringar är fettade med vakuumsilikonfett. På aluminiumflänsen finns två vakuumtäta ventiler anbringade (Nupro B-4BK). Den ena används för att föra in provet och vakuumpumpning, den andra är kopplad till en tryckmätare (Vacumbrand DVR 1). Eftersom metallsfären och ventilerna ligger på högspänning i förhållande till jord omsluts de av en genomskinlig PVC låda. Anslutningarna från ventilerna görs med armerad PVC slang. Ventilerna manövreras från lådans utsida med PVC förlängare. Proverna tillförs kulan genom en slanganslutning som sitter fast i PVC lådan som omger kulan. I fig 1 kan man till punkt C ansluta endera provtagningsbehållaren eller en trycktub med andningsluft som är fuktfri och som har stått så länge att eventuell radonhalt är obetydlig. Vidare ingår ett luftfilter och en vakuumpump och ventil mot denna.

6 .3 Elektrisk uppbyggnad Detektorn utgörs av en ytbarriärdetektor Ortec CR , med aktiva ytan 150 mm. Ytan som är belagd med Al och Au, har elektrisk kontakt med resten av detektorns ytterhölje. Det känsliga djupet är 100 //m och upplösningen för detektorn 19 kev FVHM vid 5,49 MeV. Detektorns kontakt mot omvärlden utgörs av en vakuumtät koaxialkontakt. Denna sammanbinds med förförstärkaren av en 10 cm lång 93 Q koaxkabel, som går genom PVC lådans tak. Koaxkabeln är vald för att få lägsta kapacitans. Förförstärkaren är en Canberra 970-D som kopplas vidare till en linjär förstärkare Canberra 011, med 0,5 //sek tidskonstant på utgången. Signalen analyseras med hjälp av en mångkanalsanalysator ND6. Insamlade spektra förs över till en //Vax (ND9900) för utvärdering. Spänningen till detektorn ges av Canberra 31D. Högspänningen till kulan ges av en Wallis M153/0P med ett skyddsmotstånd om 11 MS + 5 % i serie på utgången för att begränsa ev kortslutningsströmmar. Alla metalldelar på PVC lådans utsida är jordade. 3 PROVTAGNING OCH ÖVERFÖRING TILL KULAN Luftprover tas i provtagningsbehållaren som är en gasolflaska med nålventil och slangnippel med volymen 4,74 liter. Behållaren evakueras före provtagning. Provet fyller behållaren via ett torkmedel av Magnesiumperklorat Mg(ClO 4 ) - Detta ligger i ett plaströr mellan två glasfiberproppar, rörets innerdiameter är ca 7 mm och det fylls till 11 cm med torkmedlet. Flödet vid provtagningen regleras så att det understiger 1 l/min, dvs tiden överstiger 5 min. Fukthalten efter torkningen bör understiga 1 //g/l luft, vilket motsvarar en daggpunkt kring -70 C, referens (Merck). Torkmedlet får inte absorbera radon. Kiselgel lämpar sig inte för de små luftmängder som förekommer (Wicke 79), vid större flöden kan ev en mättnad inträda. Magnesiumperklorat har valts för att det används i flera standardförfaranden för bestämning av radrum och radon i vatten (EPA- 680/ och DOE). Det torkade luftprovet i provbehållaren måste föras över till kulan. Kulan har tidigare evakuerats på luft. Provbehållaren ansluts till punkt C i fig 1, därefter evakueras även luften i slangsystemet fram till kulans ventil A. Ventilen till vakuumpumpen stängs av, därefter förs provluften sakta över till kulan. Tryck jämvikt och temperaturjämvikt inväntas i hela systemet, varefter ventilen A stängs. Detta förfaringssätt leder till att proportionen mellan radoninnehåjlet i kulan och i provbehållaren enbart bestäms av proportionerna mellan volymerna. Den är således oberoende av provets ursprungliga tryck och temperatur.

7 Den inre mätvolymen i kulan har beräknats till 10,79 1 utgående från de geometriska måtten, genom tryckmätning erhölls volymen 10, ci 1 %. Medelvärdet av den inre mätvolymen blir 10, Ä 1- %. Hela systemets volym när provtagningsbehållaren är tillkopplad och tryckmätaren ansluten är 15,59 1. När tryckjämvikt uppnåtts mellan kulan och provbehållaren kommer 69,3 % av den ursprungliga aktiviteten i provbehållaren att återfinnas i kulans inre mätvolym. Trycket vid jämvikt kommer att vara 30,4 % av provets ursprungliga tryck, vilket stämmer väl överens med de genomförda mätningarna. En större del av provets aktivitet skulle kunna föras över genom att fylla på gammal luft till atmosfärstryck i provbehållaren efter första överföringen. Vid en andra överföring och åtföljande tryckutjämning skulle 84 % av den ursprungliga provaktiviteten kunna finns i kulan. Vi gör dock överföringen endast en gång. Det är enkelt och oberoende av nya fyllningar, med alla dess möjligheter till extra fel i tryck och temperaturbestämningar. 4 MATPARAMETRAR 4.1 Effektivitetens tryckberoende och spänningsberoende Efter en överföring vid normaltryck 1013 mbar blir trycket i kulan 308 mbar. Detta tryck är för lågt för att klara den insamlingsspänning som behövs, redan vid 5-6 kv inträffar elektriskt genomslag inne i mätvolymen. Vid 600 mbar sker genomslaget vid kv, och vid 900 mbar sker det över 15 kv. Gjorda försök visar att det vid 300 mbar inte går att erhålla någon platå (mättnad) i insamlingseffektiviteten när spänningen över kulan höjs, dessutom får spänningen aldrig överstiga 4 kv pga genomslagsrisken. Ett försök gjordes för att se hur räkneeffektiviteten förändras med trycket och spänningen i kulan. Ett luftprov togs i en provbehållare, dock utan torkmedel. Provet fördes över till kulan, varvid trycket blev 31 mbar. Den relativa räkneeffektiviteten, dvs antal pulser/sek per totala mängden sönderfall/sek i kulan, som funktion av olika tryck och spänningar visas i fig. För jämförelsens skull har alla effektiviteter normerats till punkten vid 8 kv i kurva b, som åsatts värdet lika med 1. Kurva a gäller för fyllningen 31 mbar. Efter denna mätning fylldes provbehållaren med torr luft till lufttryck, varefter en andra överföring skedde till kulan, trycket blev nu 57 mbar. Kurva b i fig fås efter den andra fyllningen. Gammal luft fylldes i kulan till trycket 904 mbar. Relativa räkneeffektiviteten blir i detta fall enligt kurva c i fig. Vid samma aktivitet i kulan sjunker således antalet insamlade radondöttrar, enligt försöket med ca,5 % per 100 mbar tryckökning, mellan mbar.

8 Vi har valt sluttrycket för mätning till 600 mbar och spänningen 8 kv över kulan. Detta ger en god marginal mot elektriskt genomslag och man ligger så långt in på platån att även högre radonhalter bör kunna mätas. 4. Effektivitetens beroende av detektorns position Detektorns hållare är så konstruerad att den kan gängas in i eller ut ur kulans mätvolym. Räkneeffektiviteten som funktion av detekorns läge ges i fig 3, där nollnivån sätts så att detektorns yttersta del ligger i plan med isoleringen i fig 1. Detektorn placeras -1 mm relativt nollplanet vid alla kommande mätningar. Detektorn skyddas därigenom något mot elektriska genomslag vid dess skarpa ytterkanter. 4.3 Effektivitetens fuktberoende Ett försök gjordes för att avgöra hur känslig mätningen i kulan är för fukt i provluften. I ett radonrum med nära 100 % relativ fuktighet togs prov samtidigt i två provtagningsbehållare utan torkmedel. Det ena provet fördes över som det var till kulan, som därefer fylldes med torr luft upp till 609 mbar varefter mätning skedde. Det andra provet leddes genom en kylfälla under överföringen till kulan. Kylfällan bestod av ett kopparblock med smala kanaler, temperaturen var -30 C. Efter överföringen fylldes gammal luft på till 608 mbar. De båda provtagningsbehållarna förutsätts innehålla samma mängd radon efter provtagningen. Överföringen av proverna till kulan skiljer sig endast genom att det i det ena fallet finns en kylfälla med, för övrigt är det samma volymer. Kylfällan reducerar partialtrycket från fukten. Sluttrycket blir olika i de två fallen, dock påverkas inte fördelningen av radonet mellan provbehållare och kulan. Samma aktivitet bör således finnas i kulan efter de två skilda överföringarna. Den skillnad som uppstår i räknehastigheten mellan de två fallen bör därför kunna tillskrivas fuktens inverkan på insamlingen av radondöttrar. Resultatet ges i tabell, räkneraten för torkad mätluft vid 8 kv har satts till 1, alla andra värden är relativt detta värde. Tabell räkneraten vid: 4 kv + la 8 kv ± la 11 kv + la Torr mätluft 0,99 + 0,7 % 1 + 0,6 % 0,98 + 0,7 Fuktig mätluft 0,89 + 0,7 % 0,91 + 0,6 % 0,91 + 0,6

9 Mätningen med fukt i kulan ger en försämring av räkneeffektiviteten med upp till 10 %. Luften i kulan måste således vara torr. Man kan välja mellan att torka provluften före provtagningsbehållaren eller att torka luften under överföringen till kulan. Vi har valt det förra förfarandet, därför att all provluft som når någon del av mätsystemet då är torr. I det andra fallet finns en torr luftmängd och en fuktig i samma system, eftersom enbart den del som övergår till kulan strömmar igenom torkmedlet. Det kommer då att finnas två olika partialtryck för fukten inom samma system, vilket kan leda till större mätfel. 5 UTVÄRDERING AV SPEKTRA 5.1 Överväganden vid valet av utvärderingsintervallens bredd Exempel på ett spektrum som erhålls vid radon- mätning ges i fig 4, där halten är ca 11 40Q Bq/m. Fig 5 visar ett spektrum vid halten ca 600 Bq/m. Spektrerna är 51 kanaler breda. Vid utvärderingen summeras för RaA kanalerna 5 till 319 (toppen i kanal 311), för RaC kanalerna (toppen i kanal 398). Intervallen har valts breda för att mätresultatet skall bli oberoende av om centrumkanalen för topparna skulle vandra upp eller ned 5-6 kanaler. Topparna kan vandra i första hand nedåt för att förförstärkaren är temperaturberoende. När temperaturen ökar minskar spänningen över detektorn och toppens position sjunker. I fig 6 visas RaA toppens läge vid olika spänningar över detektorn, nominell spänning är 75 V. En utvärdering av ett specifikt spektrum visar att man kan förskjuta topparnas relativa läge 5-6 kanaler utan att det totala antalet pulser inom intervallen skiljer sig mer än högst 0, % från det som erhålls när topparna ligger i kanal 311 och 398. intervallet för RaA kommer att innesluta bakgrundstoppen Po (RaF). På grund av detta kommer bakgrunden att växa med tiden. Det är därför viktigt att inte låta högspänningen vara på längre än den för mätningen nödvändiga tiden för att minimera ansamlingen av Pb på detektorn. Bakgrunden mäts genom att fylla kulan med radonfri- (gammal) och torr luft. Tillväxten av bakgrunden har hittills varit måttlig, efter ca två års användning är den 0,0067 pulser'sek. Vid kontinuerlig mätning okar dock bakgrunden snabbare, efter ett års användning av den andra kulan har den blivit 0,33 pulser/sek. Man skulle kunna utvärdera RaA mellan kanal 85 till 319 för att slippa RaF. Vid en utvärdering på det ovan använda spektrumet finner man att om toppens läge sjunker 1, eller 3 kanaler sjunker antalet totalt räknade pulser mellan kanal 85 till 319 med -0, %, -0,4 % respektive -0,7 % jämfört med ursprungsläget. Om toppens läge istället ökar 1, eller 3 kanaler så ökar antalet pulser med +0, %, 0,4 % respektive 0,6 %. Dessa fel är lite för

10 stora vid mätningar med högsta precision. För de kontinuerliga mätningarna används dock detta smalare intervall, eftersom bakgrunden där blir så stor och växande i det bredare intervallet och därmed ger större onoggrannhet i slutresultatet. 5. Korrektion för förlust av radon i mätkammaren När man mäter ett prov i kulan upprepade gånger efter varandra, avtar den för radonets sönderfall korrigerade räknehastigheten med tiden. Noggranna studier har visat att läckage inte kan vara förklaringen. I fig 7 A visas räknehastigheten som funktion av tiden, halten är Bq/m från början. En hypotes är att den aluminiumoxid som finns inuti kulan absorberar radon. Aloxid är känt för att absorbera fukt. En del torkmedel absorberar radon, i detta fall kan det vaca rimligt att anta detta. I fig 7 B ges resultatet för en fyllning med ungefär samma halt som i 7 A, vid denna mätning finns dock fler mätpunkter inom de första 50 timmarna. I fig 7 C har fyllningen halten ca Bq/m. Alla mätvärden har korrigerats för radonets sönderfall. För att korrigera för den avtagande räknehastigheten ansätts ett exponentiellt avtagande enligt A(t) = A e~ *, där A är ursprungsaktiviteten och A(t) aktiviteten vid tiden t. Parametern 1 (som beror av tiden) har beräknats ur kurvorna i fig 7. Resultatet visas i tabell 3. Tabell 3 Kurva A Kurva B Kurva C Mellan tid 1 och tid [timme 1 - timme ],1,1,1,1,1,1,4,4,4,7,7-7, ,7-145,3-168,3-43,9-8,5-48,9-11,9-9,0-53,0 Läckage '1- [h-1 0,001 0, , , , , , ,001 0, , ,00099

11 I det Draktiska matandet har läckagefaktorn satts till 0,001 h. 6 KALIBRERING 6.1 Kalibreringsfär farande För att kunna kalibrera kulan måste man ha en känd aktivitet Rn i en provtagningsbehållare. Detta erhålls genom att bubbla ut det radon som bildas i en känd radium-6 lösning. Radiumlösningen finns i en tvättflaska i en uppställning med en tvättflaska med vatten före och en flaska med enbart glasfiberfilter efter. Alla flaskorna är av-glas, med en inslipad kork upptill och volymen ca 170 cm. De två första»fläskorna har insmälta glasfilter en bit ovanför botten varigenom luften leds så att hela vätskevolymen skall genombubblas. Första flaskan fuktar enbart provluften före bubblingen av radiumlösningen. Sista flaskan med glasfibern skall hindra att radiumlösning kan komma in i provtagningskärlet. Radiumlösningen är från National Institute of Standards and Technology, USA och är certifierad med aktiviteten 31,33 Bq 4/4 1978, med onoggrannheten 1,53 %, som är summan av tillfälliga fel och systematiska fel. Volymen av lösningen i flaskan är ca 54 cm. För att nollställa kalibreringsenheten luftas den med radonfri luft, varefter dess in- och utventiler stängs. När ett kalibreringsprov skall tas ansluts en evakuerad provtagningsbehållare till utventilen och en plastpåse med gammal luft till inventilen. När alla ventiler öppnas bubblat det producerade radonet ut. Som radonets tillväxttid räknas tiden mellan nollställningen och den tidpunkt bubblingen avstannar. Man antar att 100 % av det radon som finns i kalibratorn förs över till provtagningsbehcllaren. Detta har undersökts i ett försök med två bubblingar direkt efter varandra. Den första provtagningen gav resultatet Bq/m + 0,5 % (la). Den andra provtagningen gav netto efter att radontillväxten under själva bubblingsförfärandet dragits bort,9 Bq/m + 8 % (la). Således blir bara 0,06 % av aktiviteten kvar i bubbelflaskorna efter en provtagning. Halten av radon i provtagningsbehållaren beror av aktiviteten och av behållarens volym. Volymen har bestämts till cm + 0,5 % maxfel, för volymbestämningen se bilaga. Den totala onoggrannheten i radonhalt vid kalibrering sätts till den linjära summan för felen i aktiviteten, bubblingen och volymen, dvs 1,53 % + 0,06 % + 0,5 % = +,1 %. Eventuellt läckage i bubbelfläskorna är inte medtaget. I ett försök med tillväxt under 35 dagar låg den nätta radonhalten mindre än 1 % från det förväntade, samtidigt som mätvärdets tillfälliga fel var ± 1 % ( a).

12 Olika lufttryck vid bubblingstillfallena ger olika tryck efter överföringen till kulan, men aktiviteten är alltid känd, och oberoende av tryck och temperatur inom rimliga gränser. Alla överföringar pågår mellan 5-1G minuter, varför temperaturjämvikt kan anses råda mellan olika kärl och gaser. Kalibrering och mätning av vanliga prover följer i mycket samma procedur jfr bilaga 3. Det är väsentligt att kalibrerings och mätförfarandena är så lika som möjligt med avseende på överföringstider, väntetider och mättider för att minimera de systematiska felen. 6. Resultat I tabell 4 visas en sammanställning av kalibreringsfaktorn vid ett antal olika radonhalter och tidpunkter. I tabellen anges provtagningsnummer, datum, radonhalt vid mätningens mittid, mättid, kalibreringsfaktorn för RaA, tillfälliga felet la och lufttrycket vid provtagningstillfället. I fig 8 visas kalibreringsfaktorn som funktion av radonhalten. I fig 9 ges kalibreringsfaktorn som funktion av tiden. Medelvärdet för 30 mätningar ger kalibr.eringsfaktorn 944 Bq/m per pulser/sek och spridningen S ± 1, %, och med spridningen i medelvärdet S ± 0, %. Inom +,5 % av medelvärdet ligger merparten av de mätta värdena. Det systematiska felet uppskattas till summan av felen från kalibratorn,1 %, spridningen i mätvärdena 1, % och okända fel i form av läckage, temperaturojämvikter, osv < 1 %. Summan sätts till ± 4 %. Således används kalibreringsfaktorn 944 Bq/m sek + 4 % maximalt systematiskt fel. per pulser/ 6.3 Jämförelsemätningar Två jämförelsemätningar med EML i USA har utförts med kulan i februari 19 och juni Resultatet framgår av tabell 5..,-VI n - 1 m * vn

13 10 Tabell 4. Kalibreringsfaktörer för stationära kulan RaA kanal: Behållare nr 3 Fr o m mätning nr 6 användes gammal luft vid bubblingen. Nr Datum Halt,vid mittid Bq/m 3 Mättid [t] Kalibreringsfaktor [Bq/m J /P/s] 1 a Tryck [mbar] /9 9/10 /10 18/1 11/ ,6 ± 956,6 ± 945,6 ± 931,6 ± 940 /O ± 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % /1 18/1 19/1 0/1 0/ ,5 ± 931, ± 935,6 + 93,1 ± 943,1 ± 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % /1 5/1 9/1 3/ 8/ ,1 ± 934,7 ± 99,8 ± 941, ,4 + 0,9 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % / 3/ 15/8 4/8 9/ ,6 ± 936, ± 960,6 ± 967, ,6 ± 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % /9 17/10 5/10 30/11 7/ ,1 ± 955,5 ± 956, ± 949,1 ± 93,1 ± 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % /1 4/ 31/3 6/4 1/ ,0 + 94,0 ± 953,4 ± 94, ± 953, ± 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 %

14 11 Tabell 5. Halt. [Bq/nT] la [Bq/m J ] Relativvärde Februari 19 EML metod 1 metod SSI 46,5 455,1 446,0 ± 7,.4 ± 7,,4 ± 7,,4 1 0,98 0,96 Juni 1989 EML metod metod SSI 1 7C ± 9 1 1,04 0, Effektiviteten för insamling av radondöttrar Effektiviteten definierad som detekterade (pulser/sek) per (sönderfallande radon atomer/sek) beräknas utgående från mätning nr 9. Här förutsätts radioaktiv jämvikt föreligga, dvs aktiviteten är lika för radon och dess sönderfallsprodukter. Provtagningsbehållaren innehåller Bq/m, dvs 3149 Bq/m x 0,00474 m - 14,966 Bq, av detta återfinns 10,807 14,966-10,34556 Bq i den inre mätvolymen. 15,59 För RaA mättes pulser/sek, effektiviteten blir då 3,865/10, ,7 %. Insamlingseffektiviteten, dvs andelen RaA atomer i mätvolymen som samlas in på detektorn, torde överstiga 64 %. När a-aktiviteten befinner sig på detektorytan kommer mindre än 50 % av alla a-sönderfall att detekteras, varför insamlingseffektiviteten för atomerna blir minst dubbla effektiviteten. För RaC mättes 3,54333 pulser/sek. Effektiviteten blir således 3,54333/10,34556 = 34, %. Insamlingseffektiviteten för alla RaC atomer i mätvolymen överstiger då 68 %. 7 MÄTNING 7.1 Mätning, beräkning och fuktkorrektion för vanliga prover Ett vanligt luftprov tas på sam.-na sätt som vid kalibreringen. Vid provtagning noteras luftfuktighet, temperatur, lufttryck och tidpunkten när inflödet i behållaren upphör, som också blir referenstidpunkt. För att beräkna,radonhalten tas antalet pulser/sek (RaA) - bakgrunden av Po, som ger medelnettopulsraten för mätintervallet. Korrektion sker till referenstiden för radonets sönderfall, och från mätningens mittid till

15 1 provets överföring för förlusten av radon i aluminiumoxiden.-den korrigerade pulsraten multipliceras med 944 Bq/m /pulser/sek. Den erhållna halten avser torrt prov. Torkningen under provtagningen gör att lite för mycket aktivitet förs över till provtagningsbehållaren. Skillnaden beror på fuktens partialtryck. Korrektionsfaktorn blir k där P t P x RH TuT5 P.» totaltrycket, det mätta lufttrycket p" - (p^ x RH) p i u i ^ t* _ i t p - partialtrycket för fukten vid mbar och provtem " peratur RH = relativa fuktigheten i luften Med denna slutliga korrektion fås aktiviteten per volymsenhet vid provtagningstillfället vid då rådande fuktighet, temperatur och tryck. Svaret ges i Bq/m, onoggrannheten i mätetalet delas upp ett tillfälligt och ett systematiskt fel. Det tillfälliga felet är det räknestatistiska felet i nettopulsraten (la) på 66 % konfidensnivå. Det systematiska felet är linjära summan av kalibreringsfaktorns systematiska fel max + 4 % och det fel som kan tillkomma vid torkning av provet osv bedömt till < + 1 %, dvs totalt maximalt + 5 %. 7. Kontroll av linjäriteten Kontroll av kulans linjäritet har utförts genom att i fyra provtagningsbehållare samtidigt ta prov från samma källa och sedan låta behållarna stå olika länge före mätning. Den första behållaren gav Bq/m"+ 0,4 % (lo) vid första mättillfället. Detta värde sattes till referensvärde för att beräkna förväntade värden vid senare tidpunkter. Varje behållare mättes två eller flera gånger för att få många olika halter. Resultatet framgår av fig 10. Alla halter är korrigerade för Aloxidens absorption av radon. I figuren visas de reellt mätta halterna som funktion av det förväntade värdet. Ingen av de tre övriga provbehållarnas första mätning för halter mellan Bq/m avvek mer än 0,4 % från det förväntade värdet. I de övriga mätningarna blir onoggrannheten pga absorberad radon större ju längre tid provet finns i kulan, men även ned till Bq/m är avvikelsen < 0,5 %.

16 13 8 SAMMANFATTNING Ett instrument har byggts som samlar in radondöttrar på en a-detektor med hjälp av ett elektriskt fält. Instrumentet består av en aluminiumkula (10,8 1) och en därifrån isolerad ytbarriärdetektor. Mellan kulan och detektorn läggs en högspänning på 8 kv. Alfasönderfallen registreras med hjälp av en mångkanalsanalysator. RaA används för utvärderingen pga dess snabba tillväxt. Kalibreringsfaktorn för instrumentet är 944 Bq/m per pulser/sek med ett maximalt systematiskt fel ± 4 %. Cirka 64 % av alla RaA atomer i kulan samlas in på detektorn. Ett antal parametrar har undersökts, bl a effektivitetens tryckberoende, spänningsberoende och fuktberoende. Det senare leder till att alla prov måste torkas före mätning. Utöver den brukliga korrektionen för sönderfall görs här även en korrektion för radonabsorption i kulan. Under de två år instrumentet har kalibrerats har det varit stabilt med en spridning på + 1, %. Tack till Lisbeth Falgert som skrev ut rapporten. 9 REFERENSER DOE EPA Merck Scofi Wicke79 Department of Environment. Determination of Radon and Radium i Methods for the Examination of Waters and Associated Materials. 1986, UK, ISBN O X. EPA-680/ US Environmental protection agency. Merck. Drying in the laboratory. Darmstadt. Scofield, Pat. Radon decay product in-door behaviour - parameter, measurement method, and model review. SSI-rapport -07, Stockholm 19. Wicke, A. Untersuchung zur Frage der natiirlichen Radioaktiv!tät der Luft in Wohn- und Aufenthalt räumen osv, Giessen 1979.

17 14 till dator 8000 V,,,. mångkanalsdetektor ana! ysator? - ^isolator tryckmätare N A1 sfär vakuumpump provtagningsbehållare Figur 1

18 15 Figur. Relativ räkneef-fekt ivi tet som fkn av spänningen, med trycket som parameter Relativ räkneeffektivitet 0.7 +/- SD fl,31 mbar B,57 mbar C,904 mbar Spänning C kv] Figur 3. Relativa effektiviteten som fkn av detektarns position relativt isolatorns nedre yta (nallplan) Relativ räkneeffektivitet ~~ X X X : I 1 I I Detektorns djup in i kulan C mm] I SD 7.5

19 Sample Title. 16 XALI3R AV R4. AN NR I BUSSErJ 1Q0C u N T s ICC G C0C C0 Energy (kev) Start Tims. 14-MAR Sample Time. 14-MAR-89 09:00 Real Time Sample ID. RNC4 Live Time: Sample Type» RN Figur 4 Sample Title. KALIBR KONT KULAN NR C 0 U N T s Energy (kav) Start Time. 15-FEB Sample Tlmai 15-FEB Real Time Sample ID. RN197 Live Time. 0 05i Sample Typa. RN Figur 5

20 17 Figur 6. RaR toppens energi drift som funktion av detektorspämingen Toppens energi CkeV: i.., i, Späming CV] Figur 7.Räknehastigheten som funktion av tiden.korrektion för radonets sönderfall har utförts Räknehastighet [pulser/sek] ^.. B I. I -,.. A C Tid C tim] 50 +/- SD Kurva fl Kurva B Kurva C

21 18 Figur 8. Kalibrerings-faktorn som funktion av raden halten 1050 Kalibreringsfaktör 'm3 per pulser/sek] I U I i i I I +.5 y. -.5 '/. mv 944 +/- 1 SD i i,, t i t i i i t i I i i i I i t i 1 t i i Radon hal t Figur 9. Kalibreringsfaktorn som funktion av tiden 1050 Kalibreringsfaktör CBq/m3 per pulser/sek] * +.5 y. -.5 V. mv 944 +/- 1 SD Rrtal 1990

22 19 Figur 10. linjäriteten map halten, mätt halt sam funktion av förväntad halt,alla prover togs v'd samma tillfälle Mätt halt CBq/m3] Förväntad halt CBq/m3] I + - SD

23 Bilaga 1 Radonreferens instrument

24 Bilaga Mätning av provtagningsbehållarnas volym Provtagningsbehållarnas volym måste vara välbestämd både vid kalibrering och vanlig provtagning. Två metoder har använts för att bestämma volymen. Den första metoden bygger på allmänna gaslagen, den andra på att behållarens yttre volym kan bestämmas genom att sänka ned den i vatten. Behållarens metallvolym kan beräknas genom att ta massan genom densiteten. Inre volymen är då skillnaden mellan yttre volym och behållarens metallvolym. Metod 1: gasmetoden Referensvolymen En känd volym tillverkades av ett mässingsrör 79 mm långt, 3 mm tjockt och med ytterdiametern 100 mm. Gavlarna var av 8 mm mässing, en slangnippel sitter i ena gaveln. Den inre volymen beräknas till 4,95 1. Volymen mättes också med vatten. Ett kärl med vatten vägdes på laboratorievåg varefter det fylldes över i mässingsröret, varefter kärlet vägdes igen. Ett kärl till överfördes på samma sätt. Vattnets massa blev 4977, g.,densiteten för vatten vid 3,3 C är p 0, g/cm. Volymen för mässingsröret blir vid 3,3 C 4989,8 cm detta är 0, Ai större än den geometriskt beräknade volymen. Det totala felet har bedömts till + 0,1 %. Behållarnas volym Provtagningsbehållarna sattes in i en mätuppställning enligt fig A.

25 Bilaga i fig A är 1 den kända referensvolymen provtagningsbehållaren 3 trycktub med torrluft 4 kopplingsslangar och tryckmätaren MKS Baratron 0 BHS 5 vakuumpump Mätningarna gick till så att provtagningsbehållaren vakuumpumpades, sedan stängdes ventil B. Referensvolymen fylldes till ungefärligen lufttryck med tryckluften varefter ventilen C stängdes. Delsystem 4 evakuerades, därefter fick tryckjämvikt utvecklas mellan volym i och 4 Allmänna gaslagen ger att P.V, + P^V. P (V 1 V 4 ) där P är trycket och V volymen, då P. > 0 i detta försök kan 3 ^ V. lösas ut, dsn är ca 4 cm. Ventilen B öppnas och tryckjämvikt fick nås mellan voly- merna 1,4 och. Här gäller t, P,.,. vv. (V, -i- + * V,)., -r + )* ) P,V., P ~ - * P\ A V V 4 + V ) och P. 0, V-, löses ut. Praktiskt fick tryckjämvikten utvecklas under minst 4 minuter, varvid inga förändringar kunde ses under de sista minuterna. Sammanfattningsvis blev resultatet för provtagningsbehållarna : Antal bestämn Cöd^volym [ cm ] Mätt volym + 1. [cm 1 [cm : cm Behållare ,3 4, 4,5 4,6 4,7 4730,8 477,3 4730,7 4733,3 4719,5,3,8 1,7,0 1,0 0,7 1,1 0,7 0,8 0,4 Det totala felet i den enskilda behållarens volym bedöms vara + 0,3 %. Behållare 1 används för kalibrering av jonkammaren i det äldre radonbestamningssystemet. I det nuvarande systemet används behållarna 3, 4, 5 och 6, där nr 3 används för kalibreringen. Medelvärdet av volymen för dessa är 4730,5 cm, de enskilda behållarnas volym avviker med högst 0,7^ från medelvärdet.

26 Bilaga Metod vattenmätning Den här metoden går ut på att behållaren sänks ned i vatten och att mäta den volym som undanträngs och att ifrån denna dra behållarens metallvoiym. Behållare 4 nedsänktes i vattnet och det avrunna vattnet mättes upp. 5 st mätningar gjordes på det här sättet. Resultatet blev, 5171,9 cm 3 + Is - 4,9 cm 3 s =, cm 3 m Totala felet bedöms vara mindre än + 0, %. Totala metallvolymen var 418,77 cm. Behållare 4:s inre volym blir då yttre volym minus metallvolymen + packningen dvs 5171,9-418,8 «4753,1 cm Totala felet uppskattas till + 0,5 %. Sammanfattning av volym bestämningen Provtagningsbehållare 4:s volym bestämdes med båda metoderna, i ena fallet blev den 477,3 cm ± 0,3 % i det andra 4753,1 cm + 0,5 %. Medelvärdet blir 4740 cm och felet sätts till + 0,5 «. Då behållaren 3:s volym inte skiljer sig signifikant från nr 4:s volym sätts den till samma värde, samma gäller för nr 5 och 6.

27 Bilaga 3 Mätningsprocedur 1 När kulan inte används skall den vara fylld med 300 mbar gammal luft. Före användningen pumpas luften ur kulan under ungefär 1 timme. 3 Provtagningsbehållarna förvaras evakuerade, före prov pumpas de åter ca en halvtimme. 4A Prov Torkmedlet görs i ordning i en slang som sätts på provtagningsbehållaren. Provet tas därefter under 5 minuter, efter det att fyllningsljudet upphört får behållaren stå med fullt öppen ventil ca 5 minuter till. Notera tiderna, temperaturen, luftfuktigheten och lufttrycket. 4B Kalibrer ing Kalibratorn nollställs med genomluftning med gammal luft och två evakuerade behållare, tiden noteras. Låt radonet växa till e^ vald halt. En påse med gammal luft ansluts till ingången på kalibratorn, torkmedel och behållare 3 ansluts till utgången. Flödet justeras så att bubblorna når en svart markering på bubbelflaskan. Provtagningen avslutas när bubbelutvecklingen är obetydlig. Notera tiderna, temperaturen och lufttrycket. 5 Provtagningsbehållaren kopplas ihop med kulans yttre slangsystem, det yttre systemet evakueras. 6 Provet förs sakta över till Kulan genom att reylera flödet med behållarens ventil, kulans ventiler är helt öppna. Flödet skall vara så att trycket ökar ca 1 mbar/sek. När sluttrycket närmar sig öppnas behållarens ventil fullt och jämvikt får utveckla sig under ca 5 minuter. Sluttrycket blir ungefär 30,4 % av provtagningstrycket och ca 9,6 % av lufttrycket vid kalibrering. Notera tiderna och temperaturen. 7 Stäng kulans inventil, ta bort provbehållaren och anslut istället tryckluftstuben. Evakuera de yttre slangarna.

28 Bilaga 3 8 För över gammal luft enligt schemat. 3 l/min till 540 mbar l/min till 570 mbar 1 l/min till 590 mbar 0,5 l/min till 603 mbar Stäng därefter kulans båda ventiler. 9 Sätt på högspänr.ingen och detektorspänningen, justera den senare till 75 V, dra bort spänningsfallet över 110 MS. 10 Vänta 30 minuter och aktivera mångkanalsanalysatorn. Anpassa mättiden efter halten, men två timmar är den vanligaste tiden. 11 Genomför mätningen och utvärderingen. 1 Slå ifrån högspänningen och sank detektorspänningen direkt efter avslutad mätning för att minimera bakgrundens tillväxt. Därefter evakueras kulan minst 1 timme och fylls med gammal luft till 300 mbar.

29 Hittills utgivna SSI-rapporter 1990 Rapport- Titel Författare nummer (undertitel) 01 Säkerhets-och strålskyddsläget vid de svenska SKI, SSI kärnkraftverken 0 Publikationer 1989 Informationsenheten 03 Ett referensinstrument för radonmätning Hans Möre

ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10

ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10 ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1) Inledning 3 2) Instrumentet 3 3) Mätning 4 4) Batteriet 5 5) Vattenlåset 5 6) Underhåll - Kontroll 5 7) Service 5 8) Tekniska data 5 2013-10-17-V2.1-2

Läs mer

Neutronaktivering. Laboration i 2FY808 - Tillämpad kvantmekanik

Neutronaktivering. Laboration i 2FY808 - Tillämpad kvantmekanik Neutronaktivering Laboration i 2FY808 - Tillämpad kvantmekanik Datum för genomförande: 2012-03-30 Medlaborant: Jöns Leandersson Handledare: Pieter Kuiper 1 av 9 Inledning I laborationen används en neutronkälla

Läs mer

4 Halveringstiden för 214 Pb

4 Halveringstiden för 214 Pb 4 Halveringstiden för Pb 4.1 Laborationens syfte Att bestämma halveringstiden för det radioaktiva sönderfallet av Pb. 4.2 Materiel NaI-detektor med tillbehör, dator, högspänningsaggregat (cirka 5 kv),

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad meggning)

Isolationsprovning (så kallad meggning) Isolationsprovning (så kallad meggning) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

1. Mätning av gammaspektra

1. Mätning av gammaspektra 1. Mätning av gammaspektra 1.1 Laborationens syfte Att undersöka några egenskaper hos en NaI-detektor. Att bestämma energin för okänd gammastrålning. Att bestämma den isotop som ger upphov till gammastrålningen.

Läs mer

SS 1:1978-022. o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM. juni 1978

SS 1:1978-022. o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM. juni 1978 SS 1:1978022 o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM juni 1978 r RADONHALT OCH GAMMASTRÄLNING I ENFAMILJSHUS BYGGDA AV OVANLIGT STORA MÄNGDER SKIFFERBASERAD GASBETONG 1) 9)

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Kundts rör - ljudhastigheten i luft Kundts rör - ljudhastigheten i luft Laboration 4, FyL VT00 Sten Hellman FyL 3 00-03-1 Laborationen utförd 00-03-0 i par med Sune Svensson Assisten: Jörgen Sjölin 1. Inledning Syftet med försöket är att

Läs mer

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri 1 Inledning Med gammaspektrometern kan man mäta på gammastrålning. Precis som ett GM-rör räknar gammaspektrometern de enskilda fotonerna i gammastrålningen.

Läs mer

SSS Statens Iff H l stråkkyddsinstitut

SSS Statens Iff H l stråkkyddsinstitut Titelblad 1 SSS Statens Iff H l stråkkyddsinstitut Författare Dokumentets nunmer ~'a 82-19 Datum 1983-03-14 ROLF FALK OCH LEIF NYBLOM Avdelning MILJÖLABORATORIET Dokumentets titel KALIBRERING AV RADONDOTTERMÄTARE

Läs mer

R4 Radon Monitor Instruktionsmanual

R4 Radon Monitor Instruktionsmanual R4 Radon Monitor Instruktionsmanual Rev 0.0.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter För att undvika skada, stötar och annat som kan orsaka skador, använd endast rekommenderade tillbehör. Utsätt inte instrumentet

Läs mer

Fältrapport Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673

Fältrapport Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673 Detaljplan för Del av Luspen 1:158, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673 201-04-11 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Luspen 1:158 Kund Storumans

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

Fältrapport Geoteknisk undersökning Detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673

Fältrapport Geoteknisk undersökning Detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673 Detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Daniel Svensson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1 Kund

Läs mer

Finns det över huvud taget anledning att förvänta sig något speciellt? Finns det en generell fördelning som beskriver en mätning?

Finns det över huvud taget anledning att förvänta sig något speciellt? Finns det en generell fördelning som beskriver en mätning? När vi nu lärt oss olika sätt att karaktärisera en fördelning av mätvärden, kan vi börja fundera över vad vi förväntar oss t ex för fördelningen av mätdata när vi mätte längden av en parkeringsficka. Finns

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

1000TR TEMP. Svensk manual

1000TR TEMP. Svensk manual 1000TR TEMP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14 Tryck www.lektion.se Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer

Läs mer

Bestämning av friktion

Bestämning av friktion Publikation 1987:142 Bestämning av friktion Metodbeskrivning 82:1983 1. ORIENTERING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 3. UTRUSTNING... 3 4.MÄTNING... 3 4.1 Alternativ l. Friktionspendel TRRL (figur 1)... 4 4.2

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (6) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos dränerande asfaltbetong Bituminous pavement and mixture. Determination of bulk density and air void content of porous

Läs mer

MMI MiljöMätinstrument AB RadonLite. instrumentversion 3.0 programversion 1.1+ manualversion 1.0.0

MMI MiljöMätinstrument AB RadonLite. instrumentversion 3.0 programversion 1.1+ manualversion 1.0.0 MMI MiljöMätinstrument AB RadonLite instrumentversion 3.0 programversion 1.1+ manualversion 1.0.0 1.Tekniska data Mätområde Onoggrannhet vid 110 Bq/m³ ca 18% Minneskapacitet vid 300 Bq/m³ ca 6% 17,5 Bq/m³

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning

HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 4 maj, 2016 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View VVR145 Vatten/ Hydraulik sammmanfattning 4 maj 2016

Läs mer

Lärarinformation (Avancerad laboration)

Lärarinformation (Avancerad laboration) Lärarinformation (Avancerad laboration) Dykreflexen: Hur påverkas din hjärtfrekvens av dykning? Introduktion: När marina däggdjur dyker så håller de sig under vatten under lång tid. För att göra detta

Läs mer

Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik

Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Ht2015 Program: Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik Bas 1 delkurs 1 Laborationsinstruktion 1 Densitet Namn:... Lärare sign. :. Syfte: Träna

Läs mer

Kravnivåer i samband med laboratorietestning av filter Kravnivåer i samband med långtidsprov av filter Redovisning av data för P-märkt luftfilter

Kravnivåer i samband med laboratorietestning av filter Kravnivåer i samband med långtidsprov av filter Redovisning av data för P-märkt luftfilter 00-05-11 1 (3) Utgåva 4 SP-metod 1937 1 Inledning Avsikten med denna metod är att ange ett underlag för utvärdering av P-märkta luftfilter. Dokumentet utgör ett komplement till SS EN 779 och omfattar en

Läs mer

Avancerad övning om dykreflexen

Avancerad övning om dykreflexen Avancerad övning om dykreflexen Hur påverkas din hjärtfrekvens av dykning? När marina däggdjur dyker så håller de sig under vatten under lång tid. För att göra detta måste de hantera syret sparsamt i kroppen.

Läs mer

Trycket är beroende av kraft och area

Trycket är beroende av kraft och area Tryck Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer du inte uppleva

Läs mer

2011:01. Bestämning av kontamination med radium-226 i radonkalibreringsanläggningen i Malå

2011:01. Bestämning av kontamination med radium-226 i radonkalibreringsanläggningen i Malå Författare: Hans Möre Kirlna Skeppström 2011:01 Bestämning av kontamination med radium-226 i radonkalibreringsanläggningen i Malå Beslutsunderlag inför sanering och avveckling av anläggningen Rapportnummer:

Läs mer

Lärarinformation (grundläggande laboration) Hur påverkas din puls av dykning?

Lärarinformation (grundläggande laboration) Hur påverkas din puls av dykning? Lärarinformation (grundläggande laboration) Hur påverkas din puls av dykning? Vad tror du kommer att hända med din puls när du doppar ditt ansikte under vattnet? Kommer den att öka? Kommer den att minska?

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 8756

SVENSK STANDARD SS-ISO 8756 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1997-12-30 1 1 (9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Laboration 36: Nils Grundbäck, e99 ngr@e.kth.se Gustaf Räntilä, e99 gra@e.kth.se Mikael Wånggren, e99 mwa@e.kth.se. 8 Maj, 2001 Stockholm, Sverige

Laboration 36: Nils Grundbäck, e99 ngr@e.kth.se Gustaf Räntilä, e99 gra@e.kth.se Mikael Wånggren, e99 mwa@e.kth.se. 8 Maj, 2001 Stockholm, Sverige Laboration 36: Kärnfysik Nils Grundbäck, e99 ngr@e.kth.se Gustaf Räntilä, e99 gra@e.kth.se Mikael Wånggren, e99 mwa@e.kth.se 8 Maj, 2001 Stockholm, Sverige Assistent: Roberto Liotta Modern fysik (kurskod

Läs mer

Backtimjan, Hässelby. Radonriskundersökning. 1 Inledning. 2 Bakgrund. Sebastian Agerberg Josefine Johansson

Backtimjan, Hässelby. Radonriskundersökning. 1 Inledning. 2 Bakgrund. Sebastian Agerberg Josefine Johansson Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Geoteknik 2018-04-18 605169 Uppdragsledare Handläggare Sebastian Agerberg Josefine Johansson Backtimjan, Hässelby Radonriskundersökning 1 nledning Geosigma AB har

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

JAMAR Plus+ Handdynamometer

JAMAR Plus+ Handdynamometer JAMAR Plus+ Handdynamometer Tillverkare Patterson Medical Den erkända standarden för mätning av handgreppsstyrka BRUKSANVISNING Spara denna bruksanvisning för kommande behov Innehåll Översikt 3 EGENSKAPER

Läs mer

Drift & skötsel Manifold

Drift & skötsel Manifold Drift & skötsel Manifold 140512_040414:11 Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning

Läs mer

SVÄNGNINGSTIDEN FÖR EN PENDEL

SVÄNGNINGSTIDEN FÖR EN PENDEL Institutionen för fysik 2012-05-21 Umeå universitet SVÄNGNINGSTIDEN FÖR EN PENDEL SAMMANFATTNING Ändamålet med experimentet är att undersöka den matematiska modellen för en fysikalisk pendel. Vi har mätt

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Mineral aggregates. Determination of particle density of filler. 1. ORIENTERING Denna metod är utarbetad på grundval av BS 812.

Mineral aggregates. Determination of particle density of filler. 1. ORIENTERING Denna metod är utarbetad på grundval av BS 812. Sid 1 (4) STENMATERIAL Bestämnin av korndensitet hos råfiller Mineral areates. Determination of particle density of filler. 2. DEFINITIONER 3. SAMMANFATTNING 4. UTRUSTNING OCH KEMIKALIER 5. SÄKERHET 6.

Läs mer

Bestämning av skrymdensitet (ver 3) Metodens användning och begränsningar. Material. Utrustning

Bestämning av skrymdensitet (ver 3) Metodens användning och begränsningar. Material. Utrustning Utgivningsdatum: 008-0-0/Rev 009-07-9 SS-EN 697-6+A:007 "Denna arbetsinstruktion förtydligar hur vi i Sverige ska tolka arbetssättet i metoden. Det skall observeras att arbetsinstruktionen utgör ett komplement

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Bildkälla Løkkes Maskinfabrik Bildkälla Farm Mac AB Maximal grobarhet i fröet ger god ekonomi Bästa ekonomi i fröodlingen får ni om ni gör vad ni kan

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340191 / 1340193) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340191 / 1340193). Värmevakten

Läs mer

P-13-07. Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA. Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering.

P-13-07. Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA. Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering. P-13-07 Studier av frysningsegenskaper hos betong från 1 BMA Per-Erik Thorsell Vattenfall Research and Development AB, Civil Engineering Maj 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and

Läs mer

2.2 Vatten strömmar från vänster till höger genom rörledningen i figuren nedan.

2.2 Vatten strömmar från vänster till höger genom rörledningen i figuren nedan. Inlämningsuppgift 2 2.1 För badkaret i figuren nedan kan antas att sambandet mellan vattenytearea och vattendjupet H kan beskrivas som:a = 4 H 3/2. Hur lång tid tar det att tömma badkaret genom avloppshålet

Läs mer

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 18 AUGUSTI 2011 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Metod för bestämning av mängden torium i människa genom mätning av 220Rn i utandningsluften

Metod för bestämning av mängden torium i människa genom mätning av 220Rn i utandningsluften Metod för bestämning av mängden torium i människa genom mätning av 220Rn i utandningsluften Pagels, Joakim; Falk, Rolf; Gudmundsson, Anders; Bohgard, Mats 2003 Link to publication Citation for published

Läs mer

Bruksanvisning reducerventil VM 7690

Bruksanvisning reducerventil VM 7690 Bruksanvisning reducerventil VM 7690 Typ VRCD Reducerventil med ett stabilt sekundärtryck för tryckreducering i vattenledningar. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska

Läs mer

Hjälpmedel: Kungakrona, bägare, vatten, dynamometer, linjal, våg, snören och skjutmått

Hjälpmedel: Kungakrona, bägare, vatten, dynamometer, linjal, våg, snören och skjutmått Uppgift 1. De flesta vet ju att Archimedes sprang runt naken på de grekiska gatorna ropandes "Heureka!" Vad som ledde till denna extas var naturligtvis en vetenskaplig upptäckt. Meningen med denna uppgift

Läs mer

Temperatur T 1K (Kelvin)

Temperatur T 1K (Kelvin) Temperatur T 1K (Kelvin) Makroskopiskt: mäts med termometer (t.ex. volymutvidgning av vätska) Mikroskopiskt: molekylers genomsnittliga kinetiska energi Temperaturskalor Celsius 1 o C: vattens fryspunkt

Läs mer

PRODUKTION OCH SÖNDERFALL

PRODUKTION OCH SÖNDERFALL PRODUKTION OCH SÖNDERFALL Inom arkeologin kan man bestämma fördelningen av grundämnen, t.ex. i ett mynt, genom att bestråla myntet med neutroner. Man skapar då radioisotoper som sönderfaller till andra

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream

Läs mer

SwemaCO 2 Bruksanvisning vers 1.30 JU

SwemaCO 2 Bruksanvisning vers 1.30 JU SwemaCO 2 Bruksanvisning vers 1.30 JU20190418 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 2. Start av instrument Uppvärmingstiden för mätnings sensor. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56 FARSTA

Läs mer

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE En luftförvärmare är ett miljövänligare och framtidens sätt att värma upp ett rum. Med bara en låda och solljus kan en luftförvärmare värma upp ett helt rum, om inte

Läs mer

Forskningsmetodik 2006 lektion 2

Forskningsmetodik 2006 lektion 2 Forskningsmetodik 6 lektion Per Olof Hulth hulth@physto.se Slumpmässiga och systematiska mätfel Man skiljer på två typer av fel (osäkerheter) vid mätningar:.slumpmässiga fel Positiva fel lika vanliga som

Läs mer

Utredning gällande förekomst av radon i bostad

Utredning gällande förekomst av radon i bostad 1 Radonutredning Utredning gällande förekomst av radon i bostad Bergagatan 32 603 75 Norrköping 2 Innehållsförteckning: Uppdrag 3 Bakgrund 3 Ventilation i fastigheten 4 Sammanfattning 4 Vad är radon 5

Läs mer

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S 11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S Denna givare bygger på en kapacitiv mätprincip. RF-sensorn, Humicap, är tillverkad av ett hygroskopiskt material. Kapacitansen ökar med ökande fuktinnehåll.

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 14 DECEMBER 2010 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

Styrelsens för teknisk ackreditering författningssamling

Styrelsens för teknisk ackreditering författningssamling Styrelsens för teknisk ackreditering författningssamling ISSN 1101-7805 Utgivare: Erik Hansson STAFS 1993:16 Utkom från trycket 1994-01-8 Styrelsens för teknisk ackreditering särskilda föreskrifter om

Läs mer

Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I

Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I Magnetiska fält laboration 1FA514 Elektimagnetism I Utförs av: William Sjöström 19940404 6956 Oskar Keskitalo 19941021 4895 Uppsala 2015 05 09 Sammanfattning När man leder ström genom en spole så bildas

Läs mer

Bruksanvisning Varmkanalstyrning KT300S

Bruksanvisning Varmkanalstyrning KT300S 1. Alarm (Röd LED) 2. Är-värde Temp 3. Bör-värde Temp, Ut % eller Amper 4. Värme till (röd LED) 5. Tryck och håll in knappen för tillgång till parameter inställningar 6. Tryck in knappen för att se utgång

Läs mer

SwemaMan 80 Bruksanvisning vers 1.12 MB

SwemaMan 80 Bruksanvisning vers 1.12 MB SwemaMan 80 Bruksanvisning vers 1.12 MB20131104 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 7. Inställningar. Vid leverans är k2-faktor och automatisk densitetskompensering för lufttryck

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Digital isoleringstestare, 2500V Modell:

Digital isoleringstestare, 2500V Modell: Digital isoleringstestare, 2500V Modell: 72-9405 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Denna mätare uppfyller kraven för säkerhetsmätningar i IEC61010. Föroreningsgrad 2, CAT III 600V. Läs noga igenom följande säkerhetsinformation

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Vita Intrigue

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

Gränsvärden och referensvärden. Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - se Strålskyddsförordningen (2018:506).

Gränsvärden och referensvärden. Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - se Strålskyddsförordningen (2018:506). Sida 2 Mätmetod: Sluten spårfilm med filter Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna är tillverkade

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION KLIMATANALYSATOR 1213

FÄLTMÄTINSTRUKTION KLIMATANALYSATOR 1213 1(11) Klimatanalysator 1213 Fältmätinstruktionen följer B&K:s manual 1. Inledning Klimatanalysator 1213 mäter: - Lufttemperatur - Lufthastighet - Yttemperatur - Planstrålningstemperatur - Temperaturasymmetri

Läs mer

Bygg en spårfilmsdetektor

Bygg en spårfilmsdetektor Bygg en spårfilmsdetektor En laboration om radonmätning Hur detektorn fungerar Detektorn består av en spårfilm, placerad på botten av en plastmugg. Öppningen på plastmuggen täcks med plastfolie, för att

Läs mer

Gränsvärden och referensvärden. Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - se Strålskyddsförordningen (2018:506).

Gränsvärden och referensvärden. Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden) 200 Bq/m 3 - se Strålskyddsförordningen (2018:506). 66525 Sida 2 Mätmetod: Sluten spårfilm med filter Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Detektorerna

Läs mer

Kalibratorer med simuleringsfunktion för ström, spänning och temperaturer

Kalibratorer med simuleringsfunktion för ström, spänning och temperaturer Kalibratorer med simuleringsfunktion för ström, spänning och temperaturer KALIBRATORER Kalibrator för termoelement J, K, T, E, R, S, B och N Kalibrator för motståndsgivare Pt 10, Pt 50, Pt 100, Pt 200,

Läs mer

VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT. Björn Mälarstig anozona

VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT. Björn Mälarstig anozona VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT Björn Mälarstig anozona DAGENS ÄMNE ÄR KEMISK LUFTPROVTAGNING FÖR GC-ANALYS. Hur fungerar en gaskromatograf? Hur fungerar en masspektrometer Tolkning

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Magnetiska flödesmätare BFM910 / BFM910E / BFM920

Magnetiska flödesmätare BFM910 / BFM910E / BFM920 Magnetiska flödesmätare BFM910 / BFM910E / BFM920 Sensor Kompakt Ekonomisk version DN10 DN800 PN10 PN40 beklädnad: hårdgummi, PTFE elektroder: rostfritt stål, hastelloy, tantal, titan Processanslutning:

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (7) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av bindemedelshalt genom kallextraktion med mekanisk omrörning Bituminous pavement and mixture. Determination of binder content by cold extraction with

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer