Rūpnieciskā pārbaude bieži notiek tur, kur precizitātei un drošībai ir jāsadarbojas. Nesagraujošās testēšanas (NDT) laikā rentgena un gamma rentgenogrāfija ļauj inspektoriem pārbaudīt metinātās šuves, cauruļvadus, spiedtvertnes, lējumus un citus svarīgus līdzekļus, tos nesabojājot.
Tajā pašā laikā šie lietojumi var pakļaut darbiniekus jonizējošam starojumam, ja darbs netiek rūpīgi plānots un kontrolēts. SAEA norāda, ka rūpnieciskā radiogrāfija var būt saistīta ar sarežģītiem darba apstākļiem un ka incidenti ir izraisījuši ievērojamu darbinieku apstarošanu.
AI, robotika un savienotās radiācijas uzraudzības tehnoloģijas tagad rada jaunus veidus, kā pārvaldīt šo risku. Tā vietā, lai paļautos tikai uz darbiniekiem, kas veic mērījumus un pārbaudes manuāli, rūpnieciskie operatori arvien vairāk var apvienot elektroniskos dozimetrus, radiācijas detektorus, autonomus robotus, kameras un datu analīzi vairāk savienotā radiācijas drošības sistēmā.
Kāpēc radiācijas drošība joprojām ir liels izaicinājums rūpnieciskajā pārbaudē?
Rūpnieciskā radiogrāfija var notikt naftas pārstrādes rūpnīcās, cauruļvados, kuģu būvētavās, ražošanas iekārtās, spēkstacijās un būvlaukumos. Šīs vides var strauji mainīties, un pārbaudes komandām var būt nepieciešams strādāt ap sarežģītām konstrukcijām, pagaidu aizlieguma zonām, smago aprīkojumu un sarežģītiem piekļuves punktiem.
Tāpēc radiācijas drošība ir atkarīga ne tikai no tā, vai ir pieejams detektors.
Praktiskā pretradiācijas aizsardzības programma var ietvert:
Personīgā radiācijas uzraudzība
Teritorijas radiācijas apsekojumi
Devas{0}}darbības mērījumi
Kontrolējamās un ierobežotās zonas
Radiācijas signalizācija
Avota kontroles procedūras
Strādnieku apmācība
Ekspozīcijas ieraksti
Ārkārtas reaģēšanas procedūras
SAEA industriālās radiogrāfijas vadlīnijās ir uzsvērta radiācijas aizsardzības programmas nozīme un skaidri noteikti vadības, radiācijas aizsardzības darbinieku, kvalificētu ekspertu un darbinieku pienākumi.
Tehnoloģija neaizstāj šos pamatus. Tā vietā AI un robotika var tos stiprināt, sniedzot papildu informāciju un samazinot vajadzību personālam iekļūt potenciāli bīstamās zonās.
Elektroniskie dozimetri sniedz reāllaika{0}}darbinieku atsauksmes
Viena no praktiskākajām tehnoloģijām mūsdienu radiācijas drošības jomā ir elektroniskais personīgais dozimetrs.
Atšķirībā no pasīvās dozimetrijas sistēmām, kurām parasti nepieciešama vēlāka apstrāde, elektroniskais personīgais dozimetrs var sniegt tūlītēju informāciju par devu un devas ātrumu. Atkarībā no modeļa tas var nodrošināt arī skaņas, vizuālus vai vibrācijas trauksmes signālus, kad tiek sasniegti iepriekš noteiktie sliekšņi.
Tas var būt īpaši vērtīgi rūpnieciskās radiogrāfijas laikā. Operators var ieiet pārbaudes zonā, gaidot noteiktu starojuma vidi, taču apstākļi var mainīties avota atrašanās vietas, ekranēšanas konfigurācijas, aprīkojuma izkārtojuma vai neparedzētu apstākļu dēļ.
Reāllaika{0}}signalizācija sniedz darbinieku tūlītēju brīdinājumu, nevis pilnībā paļaujas uz vēlāku uzkrātās iedarbības pārskatu.
Šīs iespējas nozīmīgumu ir pierādījuši reāli{0}}gadījumi.
Vienā SAEA{0}}ziņotā notikumā, kas saistīts ar rentgenstaru radiogrāfiju Sellafīldā, elektroniskie personālie dozimetri iedarbināja trauksmi, kad radiogrāfi iekļuva apgabalā ar negaidīti lielu dozu ātrumu. Strādnieki atkāpās, un izmeklēšana atklāja trūkumus drošības pasākumos.
Robotika var attālināt radiācijas noteikšanu no cilvēkiem
Robotikas lielākais ieguldījums radiācijas drošībā nav tikai automatizācija. Tas ir attālums.
Ja ir jāveic radiācijas apsekojums potenciāli bīstamā zonā, robotizētas platformas nosūtīšana cilvēka vietā var samazināt nevajadzīgu apstarošanu.
Jēdziens jau ir izpētīts kodolenerģijas un radioloģijas lietojumos. SAEA ir uzsvērusi robotiku kā veidu, kā ierobežot inspektoru starojuma iedarbību un samazināt atkārtotus manuālos pārbaudes uzdevumus.
Mobilais robots, kas aprīkots ar atbilstošu starojuma detektoru, var potenciāli iekļūt apgabalā, savākt mērījumus, pārraidīt datus un atgriezties, neprasot operatoram fiziski iekļūt tajā pašā vietā.
Atkarībā no lietojumprogrammas platformās var būt:
Gamma starojuma detektori
Rentgena detektori
Neitronu detektori
Radiācijas spektrometri
Dozimetri
HD kameras
Termiskās kameras
LiDAR sensori
Tas rada svarīgu kombināciju: radiācijas mērījumi un vides konteksts.
AI padara radiācijas datus noderīgākus
Radiācijas mērījumu apkopošana ir tikai pirmais solis.
Mūsdienīga rūpnieciskā iekārta var radīt lielu daudzumu sensoru datu. Izaicinājums ir pārvērst šos mērījumus noderīgā informācijā.
AI var palīdzēt analizēt radiācijas rādījumu, atrašanās vietas datu, attēlu, aprīkojuma statusa un vēsturisko mērījumu modeļus.
Piemēram, vieda uzraudzības sistēma varētu palīdzēt noteikt:
Negaidīta devas ātruma palielināšanās
Izmaiņas starojuma modeļos
Vietas, kurās nepieciešama papildu izmeklēšana
Atkārtoti neparasti rādījumi
Korelācijas starp iekārtu darbību un radiācijas līmeņiem Tas nenozīmē, ka mākslīgajam intelektam būtu neatkarīgi jāpieņem lēmumi par aizsardzību pret radiāciju. Radiācijas drošība joprojām ir pakļauta piemērojamiem noteikumiem, procedūrām, kvalificētam personālam un profesionālajam spriedumam.
AI vērtība galvenokārt ir palīdzēt cilvēkiem ātrāk apstrādāt informāciju un identificēt situācijas, kurām jāpievērš uzmanība.
Robotizēta pārbaude var uzlabot piekļuvi sarežģītām vietām
Rūpnieciskajās iekārtās bieži ir vietas, kuras ir grūti manuāli pārbaudīt.
Piemēri:
Ierobežotas procesa zonas
Uzglabāšanas zonas
Cauruļu koridori
Kodolobjektu zonas
Lielas rūpnieciskās tvertnes
Bojātas konstrukcijas
Attālās aprīkojuma zonas
Robotika var nodrošināt piekļuvi, nekavējoties nenovietojot inspektoru tajā pašā vidē. SAEA iesniegtajos pētījumos ir izpētītas robotu sistēmas, kas aprīkotas ar LiDAR, kamerām, starojuma dozimetriem un spektrometriem pārbaudes lietojumiem. Šādas sistēmas var saistīt radiācijas mērījumus ar telpisko informāciju, veidojot detalizētāku pārbaudāmās vides karti.
Tas ir svarīgs notikums, jo zināt, ka kaut kur pastāv radiācija, ir mazāk lietderīgi nekā precīzi zināt, kur rodas paaugstināti rādījumi.
Četrkāju roboti paplašina iespējas
Tradicionālie kāpurķēžu un riteņu roboti jau sen ir izmantoti bīstamo{0}}zonu pārbaudēm. Pavisam nesen četrkājaini roboti rada papildu iespējas.
Robotsuns var pārvietoties pa kāpnēm, nelīdzenām virsmām, rūpnieciskiem celiņiem un vietām, kur riteņu platformām var būt grūtības saglabāt mobilitāti.
Ar pareizo kravnesības konfigurāciju rūpnieciskais robotsuns var apvienot:
Radiācijas monitorings
Vizuāla pārbaude
Termiskā attēlveidošana
LiDAR kartēšana
Attālā komunikācija
Tas padara robotu vairāk nekā starojuma detektoru uz riteņiem vai kājām. Tā kļūst par mobilo pārbaudes platformu, kas vienas misijas laikā spēj apkopot vairāku veidu informāciju.
Tomēr radiācijas tolerance ir rūpīgi jāapsver. Ne katrs komerciālais robotsuns ir paredzēts darbam augsta-starojuma vidē. Radiācijas iedarbības rezultātā elektroniskie komponenti var pasliktināties, un tas ir izaicinājums, kas atzīts arī robotikas pētniecībā kodolenerģijas lietojumiem.
AI un robotika atbalsta ALARA principu
Aizsardzība pret radiāciju parasti tiek vadīta pēc principa, ka iedarbība ir jāsaglabā tik zemā līmenī, cik saprātīgi iespējams, jeb ALARA.
Robotika var atbalstīt šo principu, samazinot laiku, kas darbiniekiem jāpavada starojuma zonās, un palielinot attālumu starp personālu un potenciālajiem avotiem.
Šī tehnoloģija var būt īpaši noderīga provizoriskajos apsekojumos.
Tā vietā, lai nosūtītu inspektoru tieši nepazīstamā vietā, robots vispirms varētu savākt vizuālo un starojuma informāciju. Pēc tam kvalificēts personāls var izmantot šos rezultātus, lai plānotu nākamo pārbaudes posmu.
Tas rada daudzslāņu pieeju drošībai:
Attālā novērtēšana
Radiācijas mērīšana
Datu analīze
Cilvēka apskats
Kontrolēta pārbaude
Šāda pieeja var būt vērtīga, ja darba apstākļi ir neskaidri.
Savienots radiācijas monitorings ir nākamais solis
Rūpnieciskās radiācijas drošības nākotne, visticamāk, nebūs atkarīga no vienas ierīces.
Tā vietā iekārtas virzās uz savienotām sistēmām, kurās personālie dozimetri, zonas monitori, mobilie roboti, pārbaudes iekārtas un centralizēta programmatūra darbojas kopā.
SAEA uzsver, ka radiācijas monitorings ietver ne tikai mērījumus, bet arī interpretāciju, izmeklēšanu un ziņošanu, kas var novest pie koriģējošām darbībām.
Tieši šeit savienotās tehnoloģijas var radīt patiesas pārmaiņas. Radiācijas drošības vadītājs, iespējams, var redzēt informāciju par darbinieku devu, platības mērījumus, robotu pārbaudes datus un vēsturiskās tendences no vienas uzraudzības vides.
Skatiet jums pielāgotus risinājumus vietnē
https://www.astralroutetech.com/radiation-dozimetrs/
https://www.astralroutetech.com/robotic-suns/
FAQ
Kā AI var uzlabot radiācijas drošību?
AI var palīdzēt analizēt lielu daudzumu radiācijas un pārbaužu datu, identificēt neparastus modeļus, noteikt prioritāti izmeklēšanas jomām un atbalstīt radiācijas drošības profesionāļu ātrāku lēmumu{0}}pieņemšanu.
Vai roboti var aizstāt radiācijas drošības personālu?
Nē. Roboti ir instrumenti iedarbības samazināšanai un informācijas vākšanas uzlabošanai. Radiācijas aizsardzības lēmumiem joprojām ir nepieciešams kvalificēts personāls, atbilstošas procedūras un atbilstība piemērojamajiem noteikumiem.
Vai robotu suns var noteikt starojumu?
Robotsuns var nēsāt piemērotu starojuma detektoru vai spektrometru, ja platforma atbalsta nepieciešamo kravnesību. Detektors un robots jāizvēlas atbilstoši starojuma veidam, mērījumu diapazonam, videi un misijas prasībām.
Vai robotsuņi ir piemēroti augsta{0}radiācijas vidē?
Nav obligāti. Standarta komerciālie robotu suņi var nebūt paredzēti augsta starojuma laukiem. Radiācijas ietekme uz elektroniku un citiem komponentiem ir jānovērtē pirms izvietošanas.
Kādu lomu spēlē elektroniskie personālie dozimetri?
Elektroniskie personālie dozimetri nodrošina darbiniekiem reāllaika informāciju par -devas{1}}devas{1}}lielumu un var nodrošināt trauksmes signālus, ja tiek pārsniegti konfigurētie sliekšņi. Tie joprojām ir svarīga daļa no aizsardzības pret radiāciju daudzos rūpnieciskos lietojumos. (Kodols)
Secinājums
AI un robotika maina radiācijas drošību, padarot rūpniecisko inspekciju savienojamāku, izmērāmāku un arvien attālāku.
Elektroniskie dozimetri var nodrošināt tūlītēju informāciju darbiniekiem. Mobilie starojuma detektori var apsekot teritorijas, neprasot personālam tajās nekavējoties iekļūt. AI var palīdzēt interpretēt lielus monitoringa datu apjomus, savukārt robotizētās platformas var apvienot radiācijas mērījumus ar vizuālo un telpisko informāciju.
Mērķis nav aizstāt izveidotās radiācijas aizsardzības programmas. Tas ir, lai viņus stiprinātu.
NDT darbuzņēmējiem, enerģētikas uzņēmumiem, kodoliekārtām un citām organizācijām, kas strādā ar radiāciju, reāllaika -radiācijas uzraudzības, mākslīgā intelekta analīzes un robotizētas pārbaudes kombinācija piedāvā praktisku ceļu, kā samazināt nevajadzīgu iedarbību, vienlaikus uzlabojot pārbaudes efektivitāti.
Turpinot attīstīties rūpnieciskajai robotikai un sensoru tehnoloģijām, radiācijas drošība, visticamāk, arvien vairāk tiks integrēta plašākā digitālās pārbaudes ekosistēmā.
Nākamajā rūpnieciskās pārbaudes komandā var būt ne tikai radiogrāfi un drošības darbinieki,{0}}tā var būt arī inteliģentas iekārtas, kas var iet pirmās, izmērīt vidi un sniegt cilvēkiem nepieciešamo informāciju pirms ieiešanas potenciāli bīstamās zonās.
