MPR200多探头辐射测量仪
壳体采用 ABS+PC 塑胶材质,推拉手柄, 持握舒适,移动方便。底部滑轮设计,移动灵 活。探测器前端为保护栅格。
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
环境 γ 探头,采用了 NaI 晶体作为探测 器,内部结构为:探测器 + PMT + 分压器 + 电子学电路,外形如图 6 所示。
图 6 环境 γ 探头
探测效率:
90
Sr-90Y,≥ 40%
(2π,距探测器 ,10 mm,遮挡率 30%)
14
C,≥ 10%
(2π,距探测器,10 mm,遮挡率 30%)
活度响应:0.2 cps/Bq(90Sr-90Y,ε ≈ 50%) 尺 重 寸:135 × 80 × 50 mm(不含手柄) 量:450 g
OLED 显示屏 探头接口 仪器型号 USB 接口
厂家徽标
电源开关
触摸键盘:
(图中从左到右依次为 “设置” 、 “左/上” 、 “OK/蜂鸣” 、 “下/右” 、 “确定”五键)
图 2 主机
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
外接探头
ZnS 闪烁体 α 探头、塑料闪烁体 β 探 头、双闪烁体 α β 探头,采用的探测器均为 薄片形状,探头设计为相同结构(探测器 + PMT + 分压器 + 电子学电路),外形如图 3 所示。
MPR200 多探头辐射测量仪,主要包括 主机、六个外接探头及组件几部分,仪器基 本构成如图1所示。(见下页)
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
主机
采用OLED界面显示及电容式触摸按键设 计,操作方便。内置电子学电路和单片机数 据处理系统,能自动识别各种外接探头。具 有外接探头接口、USB通讯接口。整机结构 的合理设计,使主机具备防水、防潮、抗震 等特性。整体外观如图2所示。
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注意事项
禁止带电插拔外接探头和连接电缆! 禁止将闪烁探头直对强太阳光使用! 注意保护探测表面,谨防尖锐物体将遮光 膜划伤、损坏。 电池安装务必保证极性对位正确。 警告:连接错误会造成电池短路,损坏电 池和主机电板!严重时可能造成人身伤害! 电池欠电应及时充电,仪器最长充电时间 为 10 小时,充电完毕后请及时停止充电。 测量时勿将强电磁辐射设备靠近仪器探 头,否则有可能造成干扰。 说明书包括 MPR200 多探头辐射测量仪的 多种主机和多个探头的全部内容,请用户 根据所购产品阅读对应内容。
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
简介
MPR200多探头辐射测量仪是一款便携式 的放射性探测仪,可对 α 、 β 、 γ 辐射进行测 量。 主机采用OLED界面显示,电容式触摸按 键,操作方便,内置 GM 管探头,可测量 γ 周 围剂量当量率。也可外接ZnS闪烁体、塑料闪 烁体、双闪烁体、双GM管、五GM管、NaI晶 体等六种探头。外接探头分别存储探头编 号、探头类型、刻度因子、报警阈值等参数 信息,具有唯一性。 配有仪器箱,携带方便。该仪器可广泛 用于核电站、核设施、环境保护等领域的辐 射测量。
重
量:850 g
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操作指南
仪器启用
仪器初次启用前需做以下准备工作: 充电维护或更换电池 参数确认
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
充电维护
仪器出厂预装两节 18650 锂离子电池(单 节容量: 3.7V/2500mAh) , 用户初次启用前需 进行充电维护,以保证正常的仪器工作时间。 将配套的 USB 充电器插入位于仪器主机 右侧面的 USB 接口上,显示屏显示如图 8 所 示充电画面。待屏幕显示如图 9 所示画面,表 明仪器充电完毕。
壳体采用 PC 塑胶材质,轻便美观。提拉 手柄,持握舒适。
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
组件
MPR200多探头辐射测量仪设计有探头连 接线、USB数据线、挂绳和仪器支架等组 件。
图 7 仪器主要组件
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技术参数
主机
探测类型:X,γ 周围 剂量当量率 探 测 器:双 GM 管 量程范围:1 μSv/h ~ 1 Sv/h 显示范围:0.01 μSv/h ~ 1 Sv/h 固有误差: ≤ ± 15% (137Cs, 1 μSv/h ~ 1 Sv/h) 响应时间:< 3 s 能量响应:± 30%(60 keV ~ 1.3 MeV) 供电方式:3.7 V / 5.2 Ah 可充电锂电池 工作时间:一次充电可连续工作 50 h 外壳防护等级:IP 65 工作环境:温度 体 重 -25 ~ 50 ℃, 湿度 ≤90%(35 ℃)
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功能特点
主机自动识别各种类型外接探头 可测量 α、β、X、γ 多种辐射 采用OLED界面显示,无需背光 采用电容式触摸按键,操作方便 具有 USB 通讯接口,实现数据的采集 和处理
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
基本构成
有效灵敏面积:15 cm2 本底计数:≤ 0.5 cpm(0.1 μSv/h γ 本底辐射 水平)
最低可探测下限:0.4 Bq (239Pu,10 s,置信度 95%)
探测效率:≥ 40% (239Pu,2π,距探测器 5mm,遮挡率 30%)
活度响应:0.2 cps/Bq (239Pu,源 ε ≈ 50%) 尺 重 寸:60 × 60 × 190 mm(不含手柄) 量:400 g
探测效率:
90
Sr-90Y,≥ 40%
(2π,距探测器 ,10 mm,遮挡率 30%)
14
C,≥ 10%
(2π,距探测器,10 mm,遮挡率 30%)
活度响应:0.2 cps/Bq (90Sr-90Y,源 ε ≈ 50%)
尺 重
寸:135 × 80 × 50 mm(不含手柄) 量:450 g
积:宽 141 × 高 111 × 厚 38mm 量:450 g
注:第 1 项至 7 项为含内置计数管的主机独有参数。
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外接探头
(1)PA - ZA 闪烁 α 探头
探 测 器:ZnS 测量范围:0.01 cpm ~ 60.00cpm 1.00 cps ~ 99999 cps
壳体采用 ABS+PC 塑胶材质,轻便美观。 固定手柄,持握舒适。带有挂槽,可方便悬挂 于仪器支架上。探测器前端为保护栅格。
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
五 GM 管 α β γ 探头,采用了五个端窗 GM 计数管作为探测器,内置电子学信号处理 电路,外形如图 5 所示。
图 5 五 GM 管探头
图 3 单 PMT 管探头
壳体采用 ABS 塑胶材质,轻便美观,手 柄持握舒适。探测器前端为遮光膜和保护栅 格。
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
双 GM 管 β 探头,采用了两个端窗 GM 计数管作为探测器,并排排列设计,内置电 子学信号处理电路,外形如图 4 所示。
图 4 双 GM 管探头
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(6型: X,γ 周围剂量当量率
探 测 器:Φ55 × 60 mm, NaI(Tl)晶体
测量范围:0.01 ~ 200 µSv/h 固有误差:≤ ± 15%(137Cs) 尺 寸:75 mm × 68 mm × 240 mm (不含手柄)
图8
OK
图9
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更换电池
仪器出厂后, 在标准贮存条件下 (参照 “维 修维护”章节的“存放条件” )可连续存放 1 年。超过 1 年电池可能过放损坏,此时需要更 换电池。 更换后的连续工作周期内无需拆卸电池。 电池极性如下图 10 所示:
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(2)PB - PS 闪烁 β 探头
探 测 器:塑料闪烁体 测量范围:0.01 cps ~ 99999 cps 有效灵敏面积:15 cm2 本底计数:≤ 1 cps(0.1 μSv/h γ 本底辐射水 平)
最低可探测下限:1.8 Bq (90Sr-90Y,10 s,置信度 95%)
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MPR200 多探头辐射测量仪使用手册
(5)PB - GM5 五GM α β γ 探头
探 测 器:端窗 GM 管 测量范围:0.01 cps ~ 99999 cps 有效灵敏面积:5 × 15 cm2 本底计数:≤ 5 cps(0.1μSv/h 辐射水平) 最低可探测下限:5.8 Bq (90Sr-90Y,10 s,置信度 95%)
探测效率:对于 90Sr-90Y,≥ 40% (2π, 距探测器 10 mm, 遮挡率 30%) 对于 14C,≥ 10% (2π,距探测器 10 mm, 遮挡率 30%)
活度响应: 0.2 cps/Bq(90Sr-90Y, 源 ε ≈ 50%) 尺 重 寸:60 × 60 × 190 mm(不含手柄) 量:400 g
5 mm,遮挡率 30%) ;
器 10 mm,遮挡率 30%)
活度响应:0.2 cps/Bq(239Pu,源 ε ≈ 50%) 0.2 cps/Bq(90Sr-90Y,ε ≈ 50%)
医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定装置
医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定装置一、检定装置主机1、主要用途:可用于检定所有诊断用X光设备,包括拍片机、透视机、牙科机、全景牙科机、DSA(数字减影系统)、CR、DR。
检测探头小巧,须适合于对探头摆放位置要求严格的设备如全景牙科机的检定。
2、测量方式:检定装置主机和平板工作站都可以可以进行显示,且检定装置主机可以独立测量使用。
支持蓝牙和有线传输两种传输方式。
3、平板工作站:4G运行内存,64G SSD固态硬盘,10寸显示屏,Win10操作系统,支持蓝牙传输。
4、剂量仪主机参数4.1 检定装置主机不低于4.0寸LCD电容式触摸显示屏,主机可存储大于5000次曝光数据,曝光数据以时间统计,便于查找历史数据。
主界面大数字显示全部测量参数,触摸可查看单个参数的详细信息。
4.2 可充电的锂离子电池, 使用时间大于8小时密集使用,移动电源即可充电。
4.3 连接网络可以实现检定装置主机软件在线免费升级。
5、R/F探头5.1 剂量量程:10nGy-1000Gy。
剂量率量程:10nGy/s-500mGy/s5.2 千伏峰值:50-150kVp,不确定度:2%5.3 半值层:1.2-14mmAl,不确定度:10%5.4 总滤过:1.5-30mmAl,不确定度:10%或0.3mmAl5.5 时间:1ms-999s,不确定度:0.5%5.6 脉冲:1-1000个脉冲5.7 脉冲频率量程1-200 脉冲/秒5.8 剂量/脉冲量程10nGy/脉冲-100Gy/脉冲5.9 波形分辨率62.5μs5.10 带宽kV 0.1-0.4 kHz5.11 测量低剂量时无需更换探头5.12 外接探头≤60g5.13 探头可独立校准和维修5.14 需配备全景牙科套件,便于探头在全景牙科机固定和调整。
二、密度计1、光密度范围:0.0-4.0D2、测量区域:2mm直径3、重复性:±0.03 D三、CRDR模体满足计量系统JJG1078-2012《医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源》计量检定规程:CR机、DR机性能检测模体用于所有类型的CR和DR成像系统质量检测。
用于放射治疗用的光纤辐射剂量检测仪
中国卫生产业放射治疗的简称为放疗,是利用一种或者多种电离辐射对恶性肿瘤以及一些良性病进行的治疗,放射治疗的手段是电离辐射,利用放射线来治疗癌症。
放射治疗已经经历了多达一个世纪的发展历史,在伦琴发现了X 射线,居里夫人发现了镭之后,很快利被用于临床治疗恶性肿瘤,直到目前为止放射治疗仍是恶性肿瘤重要的局部治疗的方法。
大约有70%的癌症患者在治疗癌症的过程中需要用放射来治疗,约有40%的癌症可以用放疗根治[1]。
由于超高压治疗机的使用、辅助工具的改进和经验的积累,放射治疗的治疗效果较之以往得到显著提高。
在我国约有70%以上的癌症需要用放射治疗,在美国也有50%以上的癌症需要用放射治疗,放射治疗几乎可用于所有的癌症治疗。
对许多的癌症患者而言,放射治疗是唯一且必须使用的治疗方法。
有成千上万的人在单用放射治疗或者并用放射治疗、化学治疗、手术治疗、和生物治疗后,治愈了他们的癌症。
医生在患者的手术之前,可以利用放射治疗来皱缩肿瘤,使之易于被切除;手术后,用放射治疗来抑制残存的癌细胞的生长[2]。
尽管放疗可以有效地治疗癌症,但是它也具有非常大的不良反应,患者往往会出现一些不适的反应,由于肿瘤组织崩解、毒素被吸收,在照射滞后数小时或1~2d 内,患者可出现全身反应,具体表现为虚弱、头晕、头痛、乏力、厌食,个别会有恶心、呕吐等等,特别是腹部照射和大面积的照射时,反应会比较严重。
或者会产生放射性的皮炎、放射性食管炎以及食欲下降、呕吐、腹痛、恶心、腹泻或便秘等等诸多毒副作用。
除此之外,放疗导致放射性肺炎、放射性心包炎的患者明显增多,有时还会产生局部的骨髓抑制,患者常常因骨髓抑制白细胞降低而无法继续治疗,有时不得不减少放疗剂量,增加了放疗的难度。
另外放疗对肝、肾、胃肠道的损伤也很大,综合治疗时,放疗的剂量受到很大限制,对不敏感的肿瘤难以提高剂量。
模拟定位、铅挡、摆位等过程中的不精准因素也会对放疗预后产生一些负面影响。
尤其是当利用X 射线照射肿瘤的时候,将会不可避免地对肿瘤周围的健康组织造成一定的伤害,并使患者产生一定的并发症,因此在放射剂量期间能够实时检测靶细胞以及周围细胞组织的辐射剂量是十分必要的[3]。
x-ray检测机原理
x-ray检测机原理
X射线检测机(X-ray inspection machine)是一种常用的无损
检测设备,其原理基于X射线穿透物质后的吸收和散射现象。
X射线是一种高能电磁波,其具有很强的穿透能力。
X射线检
测机内部包含一个X射线发射器和一个X射线接收器(通常
为探测器或探测阵列)。
当物体被放置在X射线检测机的传
送带上,并通过射线束区域时,X射线发射器会发射X射线。
X射线穿透物体时,会与物体内部的原子发生相互作用。
主要有三种作用:吸收、散射和透射。
其中,吸收是主要作用,散射和透射是次要作用。
当X射线通过物体时,被吸收的射线数量与物体的密度成正比。
因此,密度高的区域将吸收更多的X射线,出现较暗的
区域;而密度低的区域将吸收较少的X射线,出现较亮的区域。
通过对吸收的X射线进行检测和分析,可以获得物体的
内部结构和缺陷情况。
同时,X射线还会发生散射现象。
散射是指X射线入射后,
在物体内部与原子发生散射,反向散射回来的X射线将与入
射的射线进行干涉,形成散射效应。
散射信号可以提供物体的表面形貌和厚度信息。
X射线检测机的探测阵列或探测器会将吸收和散射的X射线
信号转化为电信号,并通过信号处理和图像重建技术,将信号转化为可见的X射线图像或视频。
这些图像或视频可以提供
物体内部的详细结构,并帮助检测可能存在的缺陷,如裂纹、气泡、杂质等。
总的来说,X射线检测机利用X射线的穿透能力和射线与物体内部的相互作用,通过对吸收和散射信号的检测和分析,可以获取物体的内部结构和缺陷情况,为无损检测提供可靠的工具。
辐射防护题库
5. EPD 发出一次声光提示信号,表示受照剂量为 A μSv。
A.1 B.2
C.3 D. 5
6. 外照射的时间防护法就是尽量 A 受照时间。
A. 减少 B. 增加
C. 设置
D. 推迟
7. α 粒子对人体的相对危害性是 A
A. 5 B. 10
C. 15 D. 20
19. NDNP 规定连续 12 个月个人外照射剂量的干预水平为 C mSv。
A. 5 B. 10
C. 15 D. 20
20. NDNP 规定单日个人外照射剂量的干预水平为 D mSv。
A. 5 B. 4
C. 3
D. 2
21. 6150AD5 的测量单位是 D 。
四个区。
A. 红区 、橙区 、黄区 、 绿区
B. 绿区、红区 、 橙区 、 黄区
C. 橙区 、 黄区 、 绿区 、红区
D. 绿区、红区 、 黄区 、 橙区
59. 控制区的黄区, 其剂量率范围从 10 μSv/h 到 A mSv/h 。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
60. 控制区的红区, 其剂量率大于 A Sv/h。
A. 0.1 B. 0.2 C. 1 D. 2
5
61. 工作人员离开控制区时, A 门用于监测工作服表面污染。
A. C1 B. C2 C. .MIP10+SMIB7311 D.TOTAL860+S860-100
62. 工作人员离开控制区时, B 门用于监测工作人员身体表面污染。
A. C1 B. C2 C. .MIP10+SMIB7311 D.TOTAL860+S860-100
激光多普勒测振仪
面外激光多普勒测振仪
SIS研发生产的面外LV-S01型激光多普勒测振仪,采用了外 差式激光干涉原理,可以对各种物体的振动、速度及位移 等进行非接触测量。具有测量精度高,抗干扰能力强,结 构设计坚固紧凑、易于使用等特点。
技术特点
采用先进的外差干涉技术 通过非接触式测量,对各种物体的 振动、速度及位移等进行测量 高空间分辨率 精巧的内部设计,坚实的外部防撞 设计,以及多种可以适用不同工业 领域的要求的光传感器 可以通过CCD镜头实时的观察检测 范围 多种配套振动分析软件 完整测量解决方案
Experiments
A typical radial runout measurement of a 3.5” HDD with media platters
Laser Beam Tested Surface Mirror
A typical axial runout measurement of a 3.5” drive with 3 platters
Experiments
Tested Drives
Drive 1 (new model) 10,601 nm 50 - 70 nm
Drive 2 (old model) 15,189 nm 187 - 207 nm
Axial RRO Axial NRRO
The errors caused by rotor position detection or signal synchronously sampling have been minimized. System resolution and accuracy will mainly depend on the sensors.
N 1 N j j j j 1 j j NRRO ( i , j ) z ( , r ) z ( , r z Pi i Pi Pi i Pi ) NRROr (i, j ) rPi (i ) rPi (i ) N j 1 N j 1 Error sources of NRRO: r
辐射检测仪原理
辐射检测仪原理辐射检测仪是一种用于测量环境中辐射水平的设备,它在核能行业、医疗领域和环境监测中起着重要的作用。
辐射检测仪的原理是基于辐射粒子与探测器发生相互作用所产生的电信号,通过测量这些信号的强度来评估辐射水平。
本文将详细介绍辐射检测仪的原理及其主要组成部分。
一、辐射检测仪的原理辐射检测仪的原理基于辐射与物质之间的相互作用。
当辐射粒子通过物质时,它们可能会发生电离、散射、俘获或激发等相互作用。
这些相互作用使辐射粒子和物质之间转移了一部分能量,这部分能量可以通过探测器检测到并转化为电信号。
辐射检测仪常用的探测器包括离子化室、闪烁体、半导体和核敏感膜等。
这些探测器可以将辐射与物质相互作用转化为电离、光闪烁、能量释放或电导变化等不同类型的信号。
随后,这些信号经过放大、处理和分析后可得到有关辐射类型和强度的数据。
二、辐射检测仪的主要组成部分1. 探测器:辐射检测仪的核心部分是探测器,它用于与辐射粒子相互作用并转化为电信号。
常见的探测器类型包括离子化室、闪烁体、半导体和核敏感膜等。
不同的探测器适用于不同类型的辐射,如α粒子、β粒子、γ射线等。
2. 信号放大器:探测器产生的电信号非常微弱,需要经过信号放大器进行放大以提高信噪比。
信号放大器可以将微弱的电信号放大为可以测量和处理的合适幅度。
3. 数据处理单元:辐射检测仪的数据处理单元用于采集、处理和分析探测器产生的信号。
它可以将信号转化为数字信号,并进行计数、时间测量、能谱分析等操作,从而提供关于辐射水平的详尽信息。
4. 显示器和报警装置:辐射检测仪配备了显示器和报警装置,用于实时显示和报警辐射水平。
显示器通常显示辐射量的数字值,同时还可以显示辐射类型和单位。
报警装置可以根据事先设定的警戒值发出警报,及时提醒用户环境中辐射水平的变化。
三、辐射检测仪的应用领域1. 核能行业:辐射检测仪在核能行业中被广泛应用,用于核电站、核燃料加工厂和放射性废物处理等场所的辐射监测。
SD200探头说明书
4 产品结构及工作原理
4.1 产品结构
1. 结构:装置由采样管、主腔体、加热装置、过滤器、安装法兰套筒、防护罩、温控 器等组成。 2. 主要特点: a. 该装置凡是与样品气接触的之处全采用 1Cr18Ni9Ti 不锈钢材料加工制成,高温 条件下抗腐蚀性能力很强,因而该装置完全可以在野外工作。 b. 一体化设计,结构紧凑,操作方便。 c. 过滤器滤芯更换方便。
2 技术数据说明
1. 材料:与样品接触部分全用 1Cr18Ni9Ti 耐腐蚀金属 2. 外形尺寸: a. 采样管:≈500mmφ26 (长度可根据具体需要决定) b. 温控器:130x160x90 (mm) c. 防护罩:290x240x220 (mm) 3. 功率:230V AC 150W 4. 取样、反吹校准接口: (连接管外径) 5. 温度设定范围:90-160℃ 6. 过滤器滤芯:φ35x125 7. 密封材料:硅橡胶
如对本手册有任何疑问或有技术问题,可随时跟我们取得联系! 北京雪迪龙科技股份有限公司 电话:010-80735600 传真:010-80735717 网址:
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SD200 取样探头使用说明书
情选用。
5 设备现场安装说明
5.1 取样探头安装(见取样探头安装图)
1. 将样品采集点的烟管道开孔,其孔径为φ76。 2. 将法兰套管插入烟道所开孔内。 (注意:1、法兰螺孔位置,以便装卸;2、法兰盘至 烟道壁之间距为 65mm) 。 3. 以 4 只 M12 (不锈钢) 螺母将采样装置的主体与法兰套筒连接为一体。 (详见安装图) 。 4. 连接样气管线,反吹/校准气管线(若不选用可用螺母封堵) 。 5. 接通电源线(注意:应有良好的接地保护) 。 6. 打开温控器前盖板,将电源开关打开。设定温控器的温度范围。待装置进入受控状 态,操作完成。 7. 过滤器滤芯的更换,打开温控器的前盖,关闭电源。松开防护罩下部的螺钉(只要 松开不是拆下) ,将防护罩向后托出,松开主体后部的顶丝,待温度下降后,将过滤 器滤芯拉出后更换,更换完成,按前述步骤恢复。
放射科用的检测辐射的仪器表
放射科用的检测辐射的仪器表
以下是放射科常用的检测辐射的仪器表:
1. Geiger-Muller计数器:用于检测放射性物质的辐射水平,以计数每秒脉冲数来表示辐射强度。
2. 闪烁体探测器:使用闪烁体材料,当射线入射时,闪烁体会发出可见光或紫外光,通过光电倍增管将光信号转换为电信号来测量辐射水平。
3. 电离室:通过测量辐射粒子或射线穿过气体导致的电离来测量辐射剂量。
4. 核磁共振成像(MRI):使用强磁场和无线电波来生成人体内部的详细图像,常用于诊断和治疗。
5. 计算机断层扫描(CT):通过旋转X射线源和探测器来获取横截面图像,可用于检测和诊断病变。
6. 线性加速器:产生高能X射线或电子束,用于肿瘤治疗中的放疗、白血病治疗和科学研究等。
7. 电子显微镜:使用电子束代替光束来观察样品,可提供更高的分辨率和放大倍数。
8. γ射线探测器:用于检测γ射线的强度和能量,并可通过谱学分析来确定放射性物质的类型和质量。
以上仪器表列举了一些常用的放射科检测辐射的仪器,不同的仪器适用于不同的目的和应用领域。
固定式场所辐射监测报警装置
BY101-1辐射监测报警装置(单路)
▉技术参数
1.探头: BYGM-Ⅱ型。
2.测量范围:0.1μSv/h–10mSv /h
3.灵敏度:0.1μSv/h。
4.相对误差:≤±20%(Cs137)。
5.防护等级:IP64。
6.能量响应:48KeV -- 3MeV(≤±15%)。
7.工作环境:-30℃ -- +50℃,≤95%RH。
8.在室温下,连续工作24小时,仪器测量附加误差≤±4%。
9.角响应:对137Cs, 0~3600, 极限偏差≤±30%。
10.极限误差:(在环境温度-10℃~40℃下)≤±30%
11.供电电源:AC220,50Hz
12.主机尺寸:350mm×200mm×100mm
13.探头尺寸:Φ60×260mm
14.重量:3kg(主机+探头)
▉主要特点
1.高灵敏、高精度、宽量程、防水、稳定可靠。
2.RS485数据传输,抗干扰性强,电缆连接可达800M。
3.LED显示、醒目可视,无键盘操作,量程自动切换。
4.独立工作,可设置2级声光报警阈值,双报警灯提示。
5.具有门禁连锁控制节点,安装简便。
6.符合国际、国家相关标准。
板式换热器放射性去污实践探索
去除板式换热器表面油渍,并进行污染测量。 193
将待去污板式换热器每 5 片 1 组摆放至去污
槽内部,片与片之间加 垫 块, 彼 此 间 隔 不 小 于 2
mm,保证片与片之间充满化学去污溶液。 将调配
好的去污溶液注入去污槽内部,将板式换热器全
片板式换热器经逐片测量,其 β 表面污染水平数
泡沫去污时间不少于 30 min。
试验试剂
可剥离凝胶 ZXG-003-P,pH:7. 0 ~ 8. 5
100%原液
8 h( 指喷涂过程所用时长)
试验时间
可剥离凝胶去污结束后,将干燥的可剥离膜
撕除干净。 使用 MPR200 + β 探头进行污染测量,
表 4 第三阶段去污试验的条件参数
试验工艺
部浸入去污溶液中,开展化学浸泡去污,试验参数
板式换热器作为效果评价参考对象,建立试验台
表 3 第二阶段去污试验的条件参数
值在 19 ~ 981 Bq / cm 2 之间。 分别选取 10 片污染
账,其擦拭后 β 表面污染水平列于表 1。
4. 2 第一阶段去污试验
列于表 3。
试验工艺
化学去污( 中性)
可剥离凝胶 ZXG - 003 - P 对板式换热器各部位进
981
1#
行可剥离膜去污,如去污验收仍未达标,则作为放
射性固体废物处置;
(6) 功能再鉴定。 通过 VT 外观检查( 目视检
查) ,判断板式换热器整体外观有无变形或损坏,
未发现变形或损坏,检查结果为合格。
合格的板式换热器逐片使用塑料布套接防
由板片相隔。 板片在拆卸和清理过程中不可避免造成交叉污染。
