Monte Carlo simulations for under-water radon measurements
2025 (English)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE credits
Student thesisAlternative title
Monte Carlo-simuleringar för radonmätning under vattenytan (Swedish)
Abstract [en]
The following Master Thesis has been performed as part of the European project ArtEmis, whose main goal is to investigate the possibility of using the increased concentration of the radioactive gas radon as an earthquake precursor.Among the natural disasters, earthquakes are particularly frequent and cause thousands of deaths whenever they hit with a large magnitude. Their high mortality is mainly due to their unpredictability in space and time, even though areas with a higher seismic activity can be identified based on geological studies and statistical records. Before an earthquake, microcracks are formed in the surrounding stone structures due to stress, releasing greater than usual amounts of radon gas within the rock pores. A way of finding an earthquake precursor would be to measure the gamma-ray radiation emitted after the radon decay. With this aim, one can place radiation detectors in areas with high seismicity in order to monitor possible changes in radon activity levels. This could be done in soil, groundwater (via springs, wells, and boreholes), or air. This Master Thesis aims to simulate the detection of γ photons emitted by the decay of radon and other isotopes inside a water environment to find useful results for the project development.In this thesis, it will be found that the real gamma spectrum of the studied site in Italy and the simulated one show similar features, which are useful for performing many studies of the behavior of the radon decay process in water. A reasonable volume of water affecting the detected spectrum will be found to acquire a better knowledge of the physics at the studied site and help perform the simulations. The effects of the potassium in the wall are investigated, and the potent effect of water as a screen for radiation is made evident through the simulations, also in comparison with the case of a detector in an air environment. Moreover, it will be shown that looking at the variations in the radon concentration, it is convenient to use a broader spectrum instead of a smaller one around a peak.
Abstract [sv]
Följande examensarbete har utförts som en del av det europeiska projektet ArtEmis, vars huvudsyfte är att undersöka möjligheten att använda den ökade koncentrationen av den radioaktiva gasen radon som ett förstadium till jordbävningar.Bland naturkatastroferna är jordbävningar särskilt vanliga och de orsakar tusentals dödsfall varje gång de inträffar med stor magnitud. Den höga dödligheten beror till stor del på att jordbävningar är oförutsägbara, både i tid och rum, även om områden med högre seismisk aktivitet kan identifieras utifrån geologiska studier och statistiska uppgifter. Före en jordbävning bildas mikrosprickor i de omgivande stenstrukturerna på grund av påfrestningar, vilket frigör större mängder radongas än vanligt i bergets porer. Ett sätt att hitta ett förstadium till en jordbävning skulle vara att mäta den gammastrålning som avges efter sönderfallet av radon. Med detta syfte kan man placera strålningsdetektorer i områden med hög seismicitet för att övervaka eventuella förändringar i radonaktivitetsnivåerna. Detta kan göras i jord, grundvatten (via källor, brunnar och borrhål) eller luft. Detta examensarbete syftar till att simulera detekteringen av γ-fotoner som avges av sönderfallet av radon och andra isotoper i en vattenmiljö för att hitta användbara resultat för utvecklingen av projektet.I denna avhandling kommer det att konstateras att det verkliga gammaspektrumet från den studerade platsen i Italien och det simulerade spektrumet uppvisar liknande egenskaper, vilket är användbart för att utföra många studier av beteendet hos radonsönderfallsprocessen i vatten. Effekterna av kaliumet i väggen undersöks och den kraftiga effekten av vatten som en skärm för strålning framgår tydligt av simuleringarna, även i jämförelse med fallet med en detektor i en luftmiljö. Dessutom kommer det att visas att för att titta på variationerna i radonkoncentrationen är det lämpligt att använda ett bredare spektrum istället för ett mindre runt en topp.
Place, publisher, year, edition, pages
2025.
Series
TRITA-SCI-GRU ; 2025:045
National Category
Physical Sciences
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-363132OAI: oai:DiVA.org:kth-363132DiVA, id: diva2:1956402
Subject / course
Physics
Educational program
Master of Science - Engineering Physics
Supervisors
Examiners
2025-05-062025-05-062025-05-06Bibliographically approved