技術文章
Technical articles區域電離室γ探測器與區域寬能中子探測器是否需要同時配備,取決于具體的應用場景和輻射監測需求,二者監測的輻射類型不同,功能上無法相互替代。核心區別:監測的輻射種類不同區域電離室γ探測器:專門用于監測γ射線,γ射線是高能電磁輻射,穿透能力強,廣泛存在于核設施、放射性同位素應用場景中。這類探測器可以準確測量γ輻射的劑量率,評估γ射線對人員和環境的危害。區域寬能中子探測器:針對中子輻射進行監測,中子是不帶電的粒子,在核反應堆運行、核材料加工、中子源應用等場景中會大量產生。寬能設計可以...
熱釋光劑量計(個人劑量計)廣泛應用于輻射劑量監測的各類場景,核心覆蓋個人防護、環境監測、醫學放療、核工業等領域,具體如下:職業人員個人劑量監測是TLD最核心的應用場景。核工業(核電站、核燃料加工廠)、放射醫學(放療科、核醫學科)、海關輻射查驗、科研實驗室(核物理、放射化學)等領域的職業人員,需佩戴TLD(通常封裝成胸章、腕帶式),長期監測累積受到的X、γ射線或中子劑量,確保劑量值符合《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》(GB18871-2002)的限值要求。可用于核電站周邊、...
中子劑量當量率儀是用于測量中子輻射劑量當量率的專業儀器,廣泛應用于核工業、放射醫學、科研實驗室等場景,其使用需嚴格遵循操作規范、輻射防護要求,核心流程包括“術前準備、開機校準、現場測量、數據記錄、關機收尾”五個關鍵步驟。現場測量操作(核心步驟,決定數據準確性)布點規范(按測量目的調整,通用原則)測量高度:常規環境測量,探測器中心距地面1m(模擬人體軀干受照高度);特殊場景(如輻射源周邊),按輻射源高度、輻射場分布調整,確保探測器正對中子輻射主要傳播方向。布點間距:環境普查時,...
行人行李放射性監測裝置和快速部署放射性通道自動監測系統并非同一種產品,但同屬通道式放射性監測設備范疇,核心差異集中在適用場景、結構特性等方面,前者側重固定場景下行人與行李的常態化監測,后者主打靈活快速部署,多用于臨時或應急監測。1.核心監測對象與側重點不同行人與行李放射性監測裝置:監測對象明確包含行人與行李兩類,公司生產的行人行李放射性監測裝置,既能檢測通過通道的行人是否攜帶放射性物質,也能對隨行行李完成放射性篩查。我司部分型號還可搭配人臉識別、核素識別等功能,適配對人員和行...
α、β表面污染監測儀具備大面積探測窗,探測器效率高,可適用于各種場合的表面污染測量。主要用于α、β放射性表面污染的測量,廣泛用于因可能被污染而必須監測的場所,例如:核電廠、再加工工廠、退役或被拆除的核設施、放射性廢物處理廠、醫院、研究所及各種環境中的應用,α、β表面污染監測儀可對墻壁、地板、桌子、手、腳、衣服或其他物品進行表面污染監測。選購α、β表面污染監測儀時,需從以下核心方面綜合考量:1.探測器類型與性能探測器是儀器的核心,需根據測量需求選擇適配類型。α粒子射程短,需選用...
直讀式可報警個人劑量儀的故障排除優先排查供電、操作、環境等易解決問題,再逐步定位硬件或核心部件故障。一、基礎故障:供電與操作類(最常jian,優先排查)1.無法開機/開機后立即關機可能原因:電池電量耗盡、電池接觸不良、電池型號不匹配、關機鍵卡滯。2.屏幕無顯示/顯示模糊可能原因:電池電壓不足、屏幕背光未開啟、屏幕受潮/損壞、對比度調節不當。3.按鍵無響應可能原因:按鍵卡滯、按鍵膜老化、內部電路接觸不良。二、測量類故障:數據異常/無法測量1.測量值為0/始終不變(無劑量累積)可...
使用環境核工業場景:核電站、核燃料加工廠、核廢料處理場的設備檢修、核材料轉運等作業。醫療輻射場景:醫院放射科、核醫學科(如CT、放療、核素治療)的操作與防護,放射性藥物制備與使用。科研實驗場景:高校、科研機構的核物理實驗、放射性同位素研究等涉及輻射源的實驗活動。應急救援場景:核泄漏、放射性物質擴散等突發核事故的現場處置、人員搜救與污染清理。其他場景:放射性礦產開采與加工、海關放射性貨物檢測、輻射環境監測等作業。適用人群專業作業人員:核電站運維人員、核工業技術工人、放射科醫生/...
核應急小型無人機輻射偵測系統作為核安全領域的前沿技術裝備,其使用特點集中體現在高效性、安全性、智能化與多功能性四個維度,為核事故應急響應提供了革命性解決方案。高效性是該系統的核心優勢。傳統輻射監測依賴人工徒步或車載設備,受地形限制且效率低下。而無人機可快速部署至事故現場,通過預設航線或實時調整飛行路徑,在短時間內覆蓋大面積區域。例如,在核電站泄漏事故中,無人機能在數小時內完成方圓數十公里的輻射掃描,生成高分辨率輻射分布圖,為應急指揮提供實時數據支持,顯著縮短決策周期。安全性體...