核辐射及其剂量检测仪
DoseRAE 2χ、γ 辐射个人监测仪操作规程

DoseRAE 2辐射个人监测仪操作规程一、适用范围DoseRAE 2辐射个人监测仪是超薄型电子直读式χ、γ辐射个人剂量当量和剂量当量率监测仪。
专为从事核电站、核燃料、核元件生产、核废料处置等企业及放射源监管、医院核医学、环境监测部门的工作人员进行个人剂量监测的仪器。
二、操作步骤1、仪器开关机按MODE键5秒钟,DoseRAE 2开启,液晶全部点亮,可检查LCD显示字段是否完整、背光点亮。
之后接连显示:工作模式、开机、软件版本,接着是30秒倒计时预热,最后进入正常测量模式。
稳定的正常显示为剂量累计值,按SET键,可以看到剂量率本底值。
当仪器在正常测量模式时,在任何界面下,按MODE键5秒钟,仪器将进入5秒钟倒计时之后自动关机。
直到倒计时归0并显示“OFF”后再松开MODE键。
OFF显示约3秒钟后仪器关闭。
当仪器电池电压低于3.3V时,正常测量无报警的状态下,12小时后仪器自动关闭。
2、操作模式DoseRAE 2有两种操作模式,即正常操作模式和编程模式。
正常操作模式为默认模式,仪器开启后自动进入该模式。
(1)在正常操作模式下,DoseRAE 2测量伽马射线剂量率和累计剂量。
在正常操作模式下,按住MODE键将依次进入各个功能项并循环,SET键将进入该功能项的子项并循环。
(2)如果需要查看当前剂量率本底值,则按SET键横向切换到剂量率显示状态。
继续按一下SET显示是询问是否清除剂量累计值,如果想要清除,长按SET键5秒可清除累积剂量,最后显示。
如果不清除,按SET键,回到剂量累计界面。
(3)按一下MODE键显示,切换到滞留时间,可以查看滞留总时间,或开始计时。
出厂默认值为480分钟,即8小时。
按SET键,显示。
此状态下长按SET键5秒,将开启倒数计时器,闹钟标示开始闪烁。
按同样的操作可以关闭倒计时。
当剩余时间达到预报警值时(默认设置为总时间的20%),开始预报,时间用完时报警。
例如总时间为480 分,预报值为10%,开始计时后,剩余时间降低48分钟后,开始预报;当降到0时,开始报警。
【精品推荐】核辐射检测仪使用方法

核辐射检测仪使用方法
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本文概述:核辐射检测仪市面价格大概是六七百块那么,核辐射检测仪使用方法呢?和我们小编一起来看看吧!
根据监测核辐射射线种类不同,核辐射检测仪又可分为x、γ空气吸收比释动能率仪(环境检测用),x、γ剂量当量率仪(辐射防护用),α、β表面污染仪,中子剂量当量率仪等。
那么,核辐射检测仪使用方法呢?就让小编的小编和你一起去了解一下吧!
使用方法:
半衰期:放射性核素数目衰减到原来数目一半所需要的时间的期望值。
放射性活度:表征放射性核素特征的物理量,单位时间内处于特定能态的一定量的核素发生自发核转变数的期望值。
A=dN/dt。
射气系数:在某一时间间隔内,岩石或矿石析出的射气量N1与同一时间间隔内该岩石或矿石中由衰变产生的全部射气量N2的比值,即η*=N1/N2×100%。
原子核基态:处于最低能量状态的原子核,这种核的能级状态叫基态。
核衰变:放射性核素的原子核自发的从一个核素的原子核变成另一种核素的原子核,并伴随放出射线的现象。
直读式x、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪检定规程

直读式x、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪检定规程一、概述1.1 目的为了保障工作人员在放射性环境下的安全,准确监测个人受照剂量当量(率)是非常重要的。
为了保证直读式x、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪的准确性和可靠性,制定本检定规程。
1.2 适用范围本检定规程适用于直读式x、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪的检定。
二、定义2.1 直读式x、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪指用于监测个人在放射性环境下受到的x射线和γ射线辐射剂量当量(率)的仪器。
2.2 检定指对直读式x、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪进行准确性和可靠性的检测和验证过程。
三、检定条件3.1 检定设备检定设备应当符合国家标准,并定期维护保养,保证仪器的准确性和可靠性。
3.2 检定环境检定环境应当符合国家放射性安全标准,保证检定过程中的安全性。
3.3 检定人员检定人员应当由具有放射性检定资质的专业人员组成,保证检定结果的可靠性和准确性。
四、检定程序4.1 准备工作4.1.1 确认检定设备和检定环境符合检定条件的要求。
4.1.2 确认检定人员具备检定资质和技术能力。
4.2 检定准备4.2.1 校准检定设备,确保其准确性和稳定性。
4.2.2 对待检监测仪进行检查,确认其外观完好,无损坏和松动现象。
4.3 检定操作4.3.1 根据检定标准和要求,对待检监测仪进行辐射源校准。
4.3.2 对待检监测仪进行辐射剂量当量(率)检测,记录检测结果。
4.4 检定评定根据检定标准和要求,评定检定结果是否合格,做出检定结论。
五、检定报告检定完成后,出具检定报告,详细记录检定过程和结果,确保检定结果的可追溯性和可信度。
六、检定验证对检定结果进行验证,确保直读式x、γ辐射个人剂量当量(率)监测仪的准确性和可靠性。
七、检定结果处理根据检定结果,对合格的监测仪进行标记,并建立档案,对不合格的监测仪进行修理或淘汰。
八、质量控制对检定过程进行质量控制,确保检定过程和结果的可靠性和准确性。
核辐射检测仪都有哪些用途呢

核辐射检测仪都有哪些用途呢干簧管测试仪型号:MHY—27908一、概述MHY—27908型干簧管测试仪,是测量干簧管的吸合电流和释放电流及吸合、释放安匝(AT值)数值的一种专用测试仪器(也适用于继电器吸合、释放电流的测量)。
它能在短时间内快速测出干簧管的吸合、释放电流和安匝(AT值)数值,并把测出值分别稳定显示在窗口上,是干簧管生产或使用干簧管厂家必备检测仪器。
二、特点:1.该仪器采纳单片机程控先进技术。
2.显示清楚、直观、稳定,牢靠性好。
3.起测电流值可以设置,使测量速度更快,测量精度更高。
4.测量结果可以稳定显示在“吸合”和“释放”窗口上。
5.能显示吸合、释放电流值;设置好干簧管线圈圈数后,可以直接显示吸合、释放安匝数(AT值)。
6.输出5个点校准电流值,可以直接外接电流表校准。
7、显示保管时间:不刷新可以一直显示。
三、使用条件和重要技术指标1、使用条件:a、环境温度:0~40℃b、相对湿度:85%RHc、供电电源:AC220V10%/50Hz2、测试电流范围:0—20mA3、测量安匝数范围:0—198AT4、线圈圈数设置范围:10T—9990T5、起测电流设置范围:0.1mA—19.9mA6、测量精度:2%7、电流判别率:0.1mA8、测量速度:电流扫描速度为1秒4mA。
9、显示方式:4位LED显示10、校准电流:分别为“0”“0.9”“5”“10”“20”(mA)。
11、外形尺寸(mm):372*124*276核辐射检测仪都有哪些用途呢?个人剂量检测仪、便携式辐射检测仪、手持式核辐射检测仪、伽马射线检测仪、固定式核辐射检测仪、在线辐射监测检测仪、核辐射连续监测仪、区域核辐射检测仪重要应用于对有辐射源的放射性场合进行监测,通过测量辐射剂量率来提示工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,使其免受辐射危害。
可以应用的场合:环境监测、卫生防疫、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院X射线诊断、钴治疗、无损检测、进出口商检、放射医疗、建材、石油化工、地质普查、码头、港口、废钢铁、核试验室等领域的放射防护监测。
检测核辐射的仪器

检测核辐射的仪器
检测核辐射的仪器主要包括以下几种:
1. Geiger-Muller计数管:一种最常见的核辐射检测仪器,基于放射性粒子碰撞气体产生电离,通过测量放射性粒子引起的电离事件计数来检测核辐射。
2. 闪烁体探测器:使用闪烁体材料,当核辐射通过闪烁体时,闪烁体会发生电离和激发,产生可见光信号,通过测量闪烁体所发出的光信号强度来检测核辐射。
3. 等离子体放射计:使用带正电的粒子形成等离子体,通过测量等离子体的电荷和电流变化来检测核辐射。
4. 电离室:使用电离室中的空气或其他气体,在辐射通过时产生电离,通过测量电离室内的电离事件计数来检测核辐射。
5. 能谱仪:用于测量放射性核素的能量谱的仪器,通过测量电离辐射在物质中沉积的能量来判断放射性粒子的类型和强度。
这些仪器可以用于检测不同类型的核辐射,如阿尔法粒子、贝塔粒子、伽玛射线等。
在核能、医疗、环境监测等领域都有广泛应用。
核子及核辐射测量仪器都包括哪些

核子及核辐射测量仪器都包括哪些
核子及核辐射测量仪器包括:辐射仪器、射线谱仪器、放射性污染探测仪器、剂量仪器、定标器、计数装置、信号处理及分析仪器、探头、组合仪器及插件、防护装置、其他核子及核辐射测量仪器。
固定资产管理系统中的资产分类模块包含的与教学专用、核子及核辐射测量仪器相关的固定资产分类名称。
教学专用仪器包括:教学数学专用仪器、演示计量仪器、教学用力学仪器、教学用光学仪器、教学用原子物理及核物理仪器、教学用电磁学实验仪器、教学用电子学实验仪器、教学用空气动力学实验仪器、教学用天文气象实验仪器、教学用航空、航天、航海实验仪器、教学用机电实验仪器、教学用声学仪器、教学用热学仪器、教学用心理学仪器、数学用化学分析及化工仪器、教学用生理仪器、教学用地理仪器、电教仪器、教学用技术基础课仪器、数学用计算机示教仪器、其他教学专用仪器。
柯雷900核辐射检测仪参数

测量射线种类
α、β、γ和Χ射线
测量量程
脉冲剂量率:0-30,000cpm,0-5,000cps
辐射剂量累计值:0.001µSv-999999Sv
脉冲剂量累计值:0-999999
能量响应
阿尔法射线-从4.0兆伏特
贝塔射线-从0.2兆伏特
伽玛射线-从0.02兆伏特
X射线-从0.02兆伏特
射线选择开关
对αβγΧ射线进行组合选择
传感器
卤素填装GM探测器
输出端口
USB电脑连接口(专用USB线延长线可选,可延长到100米)
平均时间
默认32秒,可在2秒和120秒之间手动或自动可调
显示
大屏幕6位数字LCD,带棒图显示,可显示如下数据:
辐射剂量率、脉冲剂量、率辐射剂量累计值、脉冲剂量累计值、时间、日期、报警值、标定校正因子、最大辐射剂量率
质量认证
European CE,US FCC15
质量ห้องสมุดไป่ตู้证期
主机一年
校正
可直接调整校正因子
报警功能
可自由设定报警值,缺省设置为5μSv/hr
精度
<15%
存储功能
可存储800个数据,手动或自动存储
软件
可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录
探测器工作温度
-40℃到75℃
重量
250克
尺寸
L 170毫米, W 74毫米, H 30毫米
电源
3节AAA电池,可连续工作30天
核辐射检测仪国标标准

核辐射检测仪国标标准1. 设备性能核辐射检测仪必须具备高效、灵敏、便携和实时监测等特点。
应具备足够的测量范围,以适应各种不同环境中的辐射水平。
设备的性能应稳定,不受环境条件(如温度、湿度、气压等)的影响。
2. 测量范围核辐射检测仪的测量范围应涵盖从伽马射线到中子辐射等多种类型。
设备的动态范围应足够大,以适应高辐射环境和低辐射环境。
3. 测量精度核辐射检测仪的测量精度应达到国家标准或国际标准。
设备的精度应不受环境条件的影响,如温度、湿度、气压等。
4. 响应时间核辐射检测仪的响应时间应足够快,以便能够实时监测辐射水平的变化。
设备的响应时间应不受环境条件的影响。
5. 抗干扰能力核辐射检测仪应具备足够的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境和恶劣的环境条件下正常工作。
设备应具备噪声抑制和抗干扰设计,以避免外部干扰对测量结果的影响。
6. 稳定性核辐射检测仪的稳定性应足够高,能够在长时间使用过程中保持测量结果的稳定性和可靠性。
设备应经过严格的质量控制和测试,以确保其性能的稳定性和可靠性。
7. 安全性核辐射检测仪应具备足够的安全性,以保护操作人员和设备本身免受辐射伤害。
设备应符合国家或国际安全标准,具备辐射防护设计和安全警示等功能。
8. 操作便捷性核辐射检测仪的操作应足够便捷,以便操作人员能够轻松地使用设备进行测量和记录。
设备应具备简单易用的操作界面和用户手册,以方便操作人员的使用和学习。
9. 可靠性核辐射检测仪的可靠性应足够高,能够在长时间使用过程中保持稳定的性能和可靠性。
设备应经过严格的质量控制和测试,以确保其性能的可靠性和稳定性。
10. 适应性核辐射检测仪应具备足够的适应性,能够在不同的环境和条件下进行测量和记录。
设备应具备多种测量模式和功能,以适应不同的使用场景和需求。
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核辐射剂量检测仪
随着核能、核工业、核医学以及核科学实验的蓬勃发展,核辐射安全与检测逐渐受到公众的关注。
核辐射基本概念
核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中以电磁波或微粒的形式释放出的一种能量,主要包括α射线(4He 核)、β射线(正负电子流)、γ射线。
核辐射标志:
核辐射基本单位
放射性活度A:放射性物质单位时间内发生衰变的次数,单位:贝克勒尔(Bq)、居里(Ci),1Ci=3.7*10^10Bq。
吸收剂量D:单位质量受照物质中所吸收的平均能量,单位:焦耳/千克(J/Kg),专业单位名称:戈瑞(Gy)。
照射量X:x或γ射线在单位质量空气中释放出的所有正负电子全部被阻停空气中时,产生的同一符号的离子的总电荷量,单位:库伦/千克(C/Kg),专业单位名称:;伦琴(R)。
辐射类型
辐射分为天然辐射和人工辐射两大类:
一、天然辐射
包括宇宙射线(主要是质子和α粒子)、宇生放射性核素(14C、3H、22Na、7Be)和原生放射性核素(238U、232Th、235U三个天然放射性系)
二、人工辐射
人工辐射主要来源于医疗辐射、核电站、核试验、核工业、核技术应用、核爆炸、核事故及辐射事故。
核辐射的生物效应
辐射生物学效应是指在一定条件下,射线作用于生物机体,从生物机体吸收辐射能量开始,引起生物机体电离或激发,引发体内的各种变化,使机体中的生物大分子(如蛋白质分子,DNA分子和酶)的结构破坏,进一步影响组织或器官的正常功能,严重时导致机体死亡。
不同类型的辐射、不同的照射剂量、不同的受照时间、不同的受照部位和不同的受照人群所造成的辐射生物效应不同。
辐射生物效应主要分为确定性效应和随机性效应。