Neutronimenetelmällä mahdollista määrittää puun ominaisuuksia

Samankaltaiset tiedostot
Perusteet puun ominaisuuksien mittaamiseksi neutronimenetelmällä

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus

CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

MAA10 HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N

1 Johdanto. 2 Lähtökohdat

Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa

Gamma- ja röntgenspektrin mittaaminen monikanava-analysaattorilla

4A 4h. KIMMOKERROIN E

Räjähteiden ja taistelukaasujen tunnistaminen ammuksen ulkopuolelta neutronitykin avulla

Palvelukeskus Koivulehto Jussintie 7 A KAUSALA

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty.

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).

Kosteusmittausten haasteet

Matematiikan tukikurssi

TYÖ 1.3 Gammasäteilyn energiaspektri

TIIVISTELMÄRAPORTTI NEUTRONISÄTEILYÄ LÄHETTÄVIEN AINEIDEN HAVAITSEMINEN JA TUNNISTAMINEN

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

Työssä tutustutaan hajoamislakiin ja määritetään 137 Ba:n viritystilan kev keskimääräinen elinaika ja puoliintumisaika.

Asenna myös mikroskopian lisäpala (MBF ImageJ for Microscopy Collection by Tony Collins)

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

Tutkimusraportti Työnumero:

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

MITTAUSSUUNNITELMA. Soran murskauksen aiheuttaman hengitettävien hiukkasten pitoisuuden mittaus. Rudus Oy, Sandhöjden, Porvoo. Rudus Oy Liisa Suhonen

Fysiikan ja kemian pedagogiset perusteet Kari Sormunen Syksy 2014

40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA

(x 0 ) = lim. Derivoimissääntöjä. Oletetaan, että funktiot f ja g ovat derivoituvia ja c R on vakio. 1. Dc = 0 (vakiofunktion derivaatta) 2.

FYSP106 / K2 RÖNTGENFLUORESENSSI

Tämä raportti on käännös alkuperäisestä, englanninkielisestä raportista Reseach Report No. VTT-S December 13, 2011.

Neutroniaktivaatio puun kosteuden mittauksessa

Diskreetit rakenteet

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Mittapöytäkirja Työnumero:

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

Kuntosaliharjoittelun kesto tunteina Kokonaishyöty Rajahyöty

Lisää segmenttipuusta

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

Gamma- ja röntgenspektrin mittaaminen monikanava-analysaattorilla

Mittapöytäkirja Työnumero:

Kenguru 2016 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) Ratkaisut

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Matematiikan tukikurssi

40700 Jyväskylä

SIS. Vinkkejä Ampèren lain käyttöön laskettaessa magneettikenttiä:

Taloustieteen perusteet 31A Mallivastaukset 3, viikko 4

Raportti Työnumero:

monissa laskimissa luvun x käänteisluku saadaan näyttöön painamalla x - näppäintä.

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus

ARVIOINTIPERIAATTEET

Puutavaran mittaustutkimusten ajankohtaiskatsaus. Tutkimuspäivä Lahti. Metsäntutkimuslaitos Jari Lindblad. Lindblad/JO/3359 /

Hakkeen asfalttikenttäkuivaus & Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa

MS-A Matriisilaskenta Laskuharjoitus 3

c) Nimeä kaksi alkuainetta, jotka kuuluvat jaksollisessa järjestelmässä samaan ryhmään kalsiumin kanssa.

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

Hallituksen esitys työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 16/2015

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Raportti Työnumero:

Kivistön asuntomessualueen puukerrostalon rakenteiden kosteusmittausten tulokset ja johtopäätökset

Energiapuun puristuskuivaus

Supernova. Joona ja Camilla

n=5 n=4 M-sarja n=3 L-sarja n=2 Lisäys: K-sarjan hienorakenne K-sarja n=1

Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa vuonna Markus Strandström

Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies puh Olli Kontinen, Rehtori puh Frej Andersson, Kiinteistönhoitaja puh.

Prosessit etyön kehittämisessä

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 14.

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Kanax Oy:n kanalan hajupitoisuus- ja hajupäästömittaukset. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 1/2013.

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2.

25A40B 4h. RADIOAKTIIVINEN SÄTEILY

Nousiaisten Rekoisten sikalan hajupäästömittaukset. Tutkimusraportti 199/2012

Työ 55, Säteilysuojelu

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus.

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus

FYS207/K5. GAMMASÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero:

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Mat Sovellettu todennäköisyyslasku 5. harjoitukset/ratkaisut. Jatkuvat jakaumat

Raportti Työnumero:

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa

Löytyykö salaojistasi nitraattia?

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1

Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä,

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

AKTIIVISUUDEN MÄÄRITYS

PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa

Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus

Transkriptio:

Neutronimenetelmällä mahdollista määrittää puun ominaisuuksia Julkaisu: Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä & Ari Virtanen. Perusteet puun ominaisuuksien mittaamiseksi neutronimenetelmällä. Metsätehon raportti 205, 27.1.2009 28 s. Kirjoittajien yhteystiedot: Jyväskylän yliopisto, fysiikan laitos

Projektin tavoitteet ja menetelmät Kosteuden nopea tai on-line -mittaus kokopuusta on ollut haaste puuteollisuudelle vuosikymmeniä Kosteuden, tai kuiva-aineen, määritystä on kaivattu varsinkin kuitupuun mittaukseen Erityisesti puun pinta- ja sisäosien kosteusero vaikeuttaa oikeiden ja luotettavien mittaustulosten saantia mm. sähköisillä, mikroaalto ym. tekniikoilla Tarvitaan menetelmä, joka mittaa puun kokonaiskosteuden Tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö neutroniaktivaatiomenetelmällä mittaamaan puun kosteuspitoisuutta ja mahdollisesti myös muita ominaisuuksia Mittauksen kohteena ovat alkuaineiden suhteelliset osuudet puussa, kosteuden tapauksessa vety ja hiili Hiilen osuus puussa on melko vakio, vedyn määrä muuttuu kosteuden funktiona Kosteuden kasvaessa vety/hiili-suhteen tulisi kasvaa Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 2

Neutroniaktivaatiomenetelmästä PGNAA eli herätegammaneutroniaktivaatio perustuu neutronisieppauksessa vapautuvan karakteristisen gamman mittaukseen. Neutronisieppaus on yksi neutronien ja aineen välisistä vuorovaikutuksista ja se tapahtuu termisille neutroneille. Neutronisieppauksessa kohdeydin muuttuu raskaammaksi isotoopiksi reaktiolla A X(n,γ) A+1 X vapauttaen välittömän karakteristisen gammakvantin. Mikäli näin syntyy radioaktiivinen ydin, hajoaa se ytimelle tyypillisen viiveen kuluttua emittoiden mahdollisen uuden gammakvantin ja muita hajoamistuotteita. Karakteristisen gammakvantin energia paljastaa, minkä alkuaineen atomi neutronin sieppasi. Syntyneiden gammojen määrä on verrannollinen alkuaineen määrään. Mittaamalla puusta tulevaa gammaspektriä voidaan määrittää alkuaineiden suhteelliset määrät näytteessä. Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 3

Mittaukset hakkeesta 1/2 Kesällä 2008 suoritettiin mittauksia pienellä puumassalla Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion tiloissa Mitattavana puuaineksena oli 80 litraa selluhaketta Haketta oli neljää eri kosteutta, näytteiden kosteussuhteet vaihtelivat välillä 5 % - 80 % Mittauksia tehtiin neljällä eri konfiguraatiolla ja käyttäen kolmea erilaista ilmaisinjärjestelmää Germaniumilmaisin (HPGe) HPGe antikoinsidenssivähennettynä BGO-suojan avulla Tuikeilmaisin (NaI) Neljäs mittausgeometria pienen puumassan mittauksissa. Mittauslaitteisto koostui germaniumilmaisimesta, haketta täynnä olevasta muovisaavista sekä neutronilähteestä. Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 4

Mittaukset hakkeesta 2/2 Neutronilähteenä mittauksissa käytettiin isotooppilähdettä, kalifornium-252, jonka aktiivisuus oli 2 10 6 neutronia/s. Käytetyt mittausajat vaihtelivat 12 tunnista muutamaan vuorokauteen. Mittauksissa todettiin, että käytetty näytekoko oli aivan liian pieni, jotta neutronit termalisoituisivat ja absorboituisivat siihen. Suurin osa mittaustulosten gammoista tuli muualta kuin hakkeesta (seinistä, katosta, lattiasta). Tämän jälkeen tehtiin koejärjestely, jossa mitattiin käytäntöä vastaavissa oloissa kuitupuukuormaa. Kaliforniumlähde vasemmalla ja lähteen polyeteenistä valmistettu säteilysuoja oikealla. Neutronilähde on suljettu teräskapseliin ja kapseliin on kiinnitetty muovitanko käsittelyn helpottamiseksi. Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 5

Mittaukset mäntykuitupuunipuista Uudet mittaukset suuresta puumassasta tehtiin VTT Jyväskylän tiloissa 17.-27.10.2008 Mitattavana oli noin 10 tonnia sekä tuoretta että ylivuotista, kuivunutta mäntykuitupuuta Tuoreen puun kosteus oli n. 55 % ja ylivuotisen n. 30 % Molempia puukasoja mitattiin noin 4 vuorokautta Tarvittavat neutronit tuotettiin 252 Cflähteellä ja ilmaisimena oli germaniumilmaisin Ilmaisimen ja lähteen välinen etäisyys oli 76 cm Yllä tuoreen puun ja alla ylivuotisen puun pino mittaushallissa Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 6

Käytetty laitteisto Mittauselektroniikka Ylätasolla mittaustietokone, jossa GRAINspektrianalyysiohjelma Alatasolla ilmaisimen käyttöjännitelähde, esivahvistimen jännitelähde, lineaarivahvistin ja AD-muunnin Germaniumilmaisin Ilmaisin oli nestetyppijäähdytteinen, nestetyppeä lisättiin 8 tunnin välein Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 7

Mittaustulokset Vasemmalla kuivasta puusta saatu mittausspektri, oikealla tuoreen puun spektri Spektreihin on suurennettu hiilen 1262 kev ja 3684 kev piikit ja niiden ympäristöä Spektreissä näkyy voimakas gammatausta, joka aiheutuu korkeaenergisistä gammoista, jotka eivät absorboidu kokonaan ilmaisimeen. Korkeaenergiset gammat aiheutuvat neutronien epäelastisista sironnoista. Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 8

Mittaustulosten analysointi Mittaustulokset analysoitiin etsimällä spektreistä hiilen (1262 kev ja 3684 kev) ja vedyn (2223 kev) neutronisieppauspiikit ja tekemällä piikkeihin Gaussin käyrän mukaiset sovitukset. Sovituksista saatiin piikkien pintaalat, joita verrattiin toisiinsa. Tuloksista nähdään, että H/Csuhde kasvaa kosteuden kasvaessa. Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 9

Päätelmät H/C-suhde kasvaa kosteuden kasvaessa, joten se antaa indikaation puuaineksen kosteudesta Menetelmällä mitataan kokonaiskosteutta, eivätkä tulokset ole riippuvaisia siitä, miten vesi on puuhun jakautunut Pintakosteus (lumi, jää) Rakennevesi (sidottu, vapaa tai kidevesi) Tulokset ovat verrannollisia kuivattamalla tehtyjen kosteusmääritysten kanssa Absoluuttisia kosteuspitoisuuksia ei tässä saatujen tulosten perusteella voida esittää, vaan tarvitaan sarja mittaustuloksia ja kosteuden vertailumäärityksiä. Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 10

Jatkossa 1/2 Lyhyempi mittausaika on oleellinen sovelluksen kannalta. Minuuttiluokan mittausaikaan voidaan päästä suuremman neutronituoton omaavalla lähteellä. Isotooppilähteitä on vaikea saada hyvin suurina aktiivisuuksina ja niissä on ongelmansa käsittelyn sekä säilytyksen säteilyturvallisuudessa. Neutroneja voidaan tuottaa tarpeeksi suurella intensiteetillä neutronigeneraattoreilla, jotka ovat pienikokoisia hiukkaskiihdyttimiä. Ne voidaan kytkeä pois päältä, kun neutronien tuotanto ei ole tarpeellista. Neutronigeneraattoreilla saadaan helposti luokkaa 10 9-10 10 neutronia sekunnissa, eli intensiteetti saadaan 1000-kertaistettua verrattuna käytössä olleeseen isotooppilähteeseen. Tällöin myös mittausaika lyhenee tuhannesosaan. Generaattorin avulla saadaan myös vähennettyä spektrien häiritsevää gammataustaa, sillä se poistaa spektristä yli 2,45 MeV epäelastisten sirontojen aiheuttamat gammat. Kosteussovellukseen sopiva neutronigeneraattori on mahdollista rakentaa ja testata Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella. Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 11

Jatkossa 2/2 Mittausajan lyhentyessä neutronigeneraattorin myötä on mahdollista suorittaa sarja kalibraatiomittauksia erikosteuksisista puista, joiden avulla saadaan menetelmä normitettua absoluuttisiin kosteuspitoisuuksiin. Käytettävä ilmaisin tulee olla vielä jatkokehityksessä suuren energiaresoluution omaava germaniumilmaisin, mutta lopullisessa sovelluksessa voisi tulla kyseeseen edullisempi tuikeilmaisin. Mittausjärjestelmän kehitys ja optimointi kannattaa tehdä, kun tarkka sovelluskohde on määritetty. Metsätehon tuloskalvosarja 3/2009 6.2.2009 Suvi Päiviö, Taneli Kalvas, Timo Riikilä, Ari Virtanen 12