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点击浏览该文件§1.1 描述辐射与物质相互作用的物理量及其单位 由于不同种类的射线( X、γ、中子、电子、α、β等),不同类型的照射条件(内照射、外照射),即使吸收剂量相同,对生物所产生的辐射损伤程度也可以是不同的,为了统一衡量评价不同类型的电离辐射在不同照射条件下对生物引起的辐射损伤危害,引入了剂量当量这一物理概念。通用于各种辐射的当量,表示被照射人员所受到的辐射。剂量当量H是生物组织内被研究的一点上的吸收剂量D与辐射的品质因素Q(也称做线质因数,表示吸收能量微观分布对辐射生物效应的影响,对生物因数与辐射类型和能量的关系作了适当修正)及其修正因素N(吸收剂量空间、时间等分布不均匀性对辐射生物效应的影响)的乘积,即H=DQN, 吸收剂量当量的国际单位是希沃特,Sv,专用单位是雷姆,rem
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词目:国防废物英文:defence waste释文:又称军用核废物。为国防目的开发利用核能和核技术所产生的放射性废物。如核武器研制和试验、核潜艇的服役、核弹头的贮存、军用放射源的研制和开发,以及有关设施设备的退役和环境整治都可能产生放射性废物。国防废物主要产生于生产堆运行及其乏燃料后处理过程。从废物特性来看国防废物与以民用(商用)为目的产生的放射性废物是相似的,其治理目标和技术也是相似的,均应满足国家有关法律、法规和标准的要求。
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说明:辐射分为电离辐射和电磁辐射两类电离辐射: 1. 《辐射防护规定》 GB8703-88 伴有辐射照射的一切实践和设施的选址、设计、运行和退役,都必须遵守本规定。2. 《铀矿冶设施退役环境管理技术规定》 GB14586-93 本标准规定了油矿冶设施退役的程序,环境影响评价,以及环境整治工程设计、施工、 验收、环境管理等的一般要求。3. 《反应堆退役辐射防护规定》GB11850-89 本标准规定了反应堆退役的辐射防护标准、原则、基本要求与措施,主要适用于生产堆 的退役,也适用于研究试验堆的退役。4. 《放射性废物管理规定》GB14500-93 本标准规定了放射性废物
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原子核自发地放射出各种射线的现象,如 α、β、γ放射性等。 1896年,法国科学家A.-H.贝可勒尔在研究铀盐的荧光现象时,发现含铀物质能发射出穿透力很强的不可见的射线,使照相底片感光。后来,经过人们的多年研究,终于证明它是三种成分组成的:一种是高速运动的氦原子核粒子束,称为α 射线。它的电离作用大,贯穿本领小,穿不透一张薄纸。另一种是高速运动的电子束,称为β射线。它的电离作用较小,贯穿本领较大,但仍穿不透一张薄金属片。第三种是波长很短的电磁波,称为γ射线。它的电离作用最小,贯穿本领最大,可以穿过例如1厘米厚的铅板。 放射性射线的性质、发射机制以及各种科技上的应用,一直是原子核物理学研究的一个重要的方面。 放射性的类型 放射性有天然放射性和人工放射性之分。天然放射性是指
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工作人员所受的照射,随工作的条件不同而异,有时仅有外照射或仅有内照射,或两者同时并存。针对内、外照射的不同特点而采取不同的防护措施,其目的在于防止有害的确定性效应,并限制随机性效应的发生率,使之达到被认为可以接受的水平。 1 外照射防护 1.1 外照射概念 外照射系指来自体外的电离辐射对人体的照射。外照射防护的主要目的在于既保证完满达到电离辐射源的应用目的,又使得人员受到的辐射照射保持在可以合理做到的最低水平。其次,外照射防护有时也为了保护那些对电离辐射敏感的材料和设备免受电离辐射的损坏。 1.2 重要性 随着核技术的发展,核技术和放射性的应用越来越广泛,对大多数接触放射线的人员,其所受外照射是主要的。外照射防护的重要基于以下
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“防辐射措施过头 反而过犹不及”陈建民大气环境专家、复旦大学环境与科学工程系常务副主任日本地震引发的核辐射担忧进一步提升,上海会否受到影响?陈建民教授表示,目前市民不需要恐慌,各类防辐射的措施太过了,反而过犹不及,现在国家的相关部门以及高校中的仪器和监测手段都已经全部启用,截至目前还没有发现有放射性污染物在我国出现。目前的风向和风速主要还是按照大气环流的规律,即日本的核电站的风向先经过太平洋,到达美国的夏威夷、加拿大,再到达美洲大陆、欧洲大陆再到欧亚大陆、再到中国。根据风向和风力,一般七天到十天左右到达上海,不过现在需要密切关注的是,风向如果向反方向吹,根据风速、风力和风向,到达上海预计三天左右。不过到达上海的距离比较远,辐射剂量不多,有的辐射量甚至比家里的大理石辐射量还
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1.核素 具有相同数目的质子、中子,并处于同一核能态的一类原子。 2.天然放射性核素 天然存在的具有放射性的核素。 3.放射性 某些放射性的核素具有自发地放出粒子,或γ射线,或在发生轨道电子俘获之后放出X射线,或发生自发裂变性质,这种性质称为放射性。 4.放射性活度(符号A) 在给定时刻(dt),处于特定能态的一定量的某种放射性核素发生核跃迁数目的期望值(dN)。 A= dN/ dt 其中:A——放射性活度,单位Bq(贝可) dN——
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氡从何处来? 室内氡的来源是多途径的,但主要是: 1、岩石(土壤)是室内氡积累的普遍而直接的来源,而且是主要的来源(当居室中各类建材的放射性符合国家标准时)。 2、构造带。构造带不是直接的氡来源,但它是地下氡汇集和迁移的通道,有时比岩石因素更重要。例如某地房屋建在裂隙不很发育的花岗岩上,在相同的其他建材条件下,室内的氡往往要比房屋建在放射性较低,而裂隙发育又相当厉害的砂岩上为低。 3、水源有时也是室内氡的重要来源,直接来自地下的、铀矿区或油气田区的水往往有较高的氡浓度。 4、在房屋基底经完好密封时,墙地砖的放射性就成了
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电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和累积效应等。 1.热效应:人体70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到体内器官的正常工作。 2.非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁场的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏,人体也会遭受损伤。 3.累积效应:热效应和非热效应作用于人体后,对人
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由电离辐射所致的急性,迟发性或慢性的机体组织损害. 电离辐射(如X线,中子,质子,α或β粒子,γ射线)可直接或通过继发反应损害组织.大剂量辐射可在数天内产生可见的身体效应.小剂量所致的DNA变化可使被照射者产生慢性疾病,使他们的后代发生遗传学缺陷.损伤程度与细胞的愈合或死亡之间的关系十分复杂. 有害的电离辐射源包括用于诊断和治疗的高能X线,镭和其他天然放射性物质(如氡),核反应堆,回旋加速器,直线加速器,可变梯度同步加速器,用于治疗癌肿的密封的钴和铯以及大量用于医学和工业的人工产生的放射性物质. 从反应堆意外地泄漏大量辐射的事故已有数次,例如,最广为人知的1979年发生于宾夕法尼亚州三里岛的事故和1986年发生在乌克兰切尔诺贝利事故.后者导致30多人死亡和很多放射损伤;大部分东
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词目:核设施退役英文:decommission of nuclear facilities释文:核设施使用期满或因其他原因停止服役后,为了充分考虑工作人员和公众的健康与安全及环境保护而采取的行动。退役的最终目的是实现场址不受限制的开放和使用。核设施退役方法有立即拆除、延缓拆除、就地掩埋等方式。反应堆退役封存适当时间可降低辐照水平,采取延缓拆除较有利。核燃料水冶厂、纯化厂、富集厂、元件制造厂等核燃料循环前段工厂及乏燃料后处理厂采取立即拆除较为有利。铀矿山、铀尾矿库一般采取覆土植被、固坝阻氡等措施。
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期刊名称: 核动力工程 期刊外文名: Nuclear Power Engineering 刊 期: 双月 创办日期: 1980.02.01 主管部门: 中国核心工业集团公司 主办单位: 中国核动力研究设计院 主 编: 杨 岐 编辑部主任: 汪胜国 编辑部通信地址: 四川成都市436信箱32分箱 邮政编码: 610041 联系电话: (028)85903890/3 传真: (028)85903616 编辑部E-mail: jnpe@npic.ac.cn 国内统一刊号: 51-1158/TL
AB-04型低本底α β测量仪
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关键字:AB-04 低本底α、β测量仪,低本底α、β测量仪,AB-04

一、适用标准
产品制造执行GB/T11682-2008《低本底αβ测量仪国家标准》
产品检定执行JJG853-2013《低本底αβ测量仪检定规程》
产品应用满足GB/T5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T5750.13-2006《生活饮用水卫生标准检验方法-放射性指标》
产品满足:低本底总α检测法:①厚样法②比较测量法③标准曲线法
总β检测法:薄样法GB8537-2008《饮用天然矿泉水国家标准》
GB19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》
二、性能
AB-04测量仪的主探测器采用低噪声光电倍增管和蓝光塑闪组成,降低自吸收,最大限度提升探测效率;不怕污染、表面可以擦洗、经久耐用;有四个独立的主探测器,可同时测四个样品,分别给出样品中的总α、总β活度浓度。
主系统应采用负脉冲自动控制反馈系统,测量时间、探测器的阈值和高压都可根据要求通过计算机系统自动调节,非机械旋钮控制,减小操作误差,降低实验人员工作量。
三、产品特点
1、具备各探测器的α和β效率检查功能;
2、具有反符合计算功能,可自动扣除和降低本底;
3、具备水样品、生物样品、环境样品、气体样品和一般样品测量任意选择
4、全自动测量,自动保存测量结果和相关测量条件;
5、通讯传输采用RS232或RS485传输协议,具有极强的兼容性;
6、软件功能强大,多文档应用程序,测量、分析、打印等功能可同时进行。
四、技术参数
1、 仪器本底
(1)单位面积的α粒子计数率≤0.005cm-2min-1(优于Ø30mm,0.05cpm)
(2) 单位面积的β粒子计数率≤0.15cm-2min-1(即相当于Ø30mm,1cpm)
2、探测效率
(1)仪器对于239Puα源(活性区Φ25mm)的2π探测效率比≥82%;
(2)仪器对于90Sr-90Yβ源(活性区Φ20mm)的2π探测效率比≥52%;
3、效率稳定性:仪器通电8小时,探测效率变化α<2%、β<3%;
4、串道比
(1)α进入β道的记数比≤3%(对239Pu),
(2)β进入α道的计数比≤0.5%(对于90Sr-90Y);
5、 耐压绝缘度>1500V;
6、绝缘电阻≥2MΩ;
7、重复性:α≤2.5%,β≤3.5%;
8、测量方式:
(1)可以同时测量αβ,也可单独测α或β;
(2)测量过程和测量结果可在显示器上显示,并可打印结果;
(3)测量时间、探测器的α阈值、β低阈(βL)、β高阈(βH)和高压都可根据要求,通过计算机调节。
9、工作条件
(1)电源电压:交流220V±10%;50Hz;
(2)环境温度:5~40℃±2℃ ;
(3)相对湿度:<90%(+30℃)。
五、仪器组成
主要由测量仪主机、计算机、探测器部分和多道测量软件组成。
1、测量仪主机
测量仪主机主要完成测量信号的放大、甄别、成形,并形成数字信号提供给计算机进行计算、显示等。由电子测量电路、高低压电源、数据采集及计算机接口等组成。
2、主探测器
仪器的主探头是由直径45mm低本底αβ闪烁体和低噪声光电倍增管组成;闪烁体面积为15.896cm2(Φ45mm);该低本底αβ闪烁体对αβ粒子探测效率高,本底低。光电倍增管由仪器高压电源提供正高压。样品盘是由 0.5mm不锈钢材料做成碟形盘,深2mm,直径45mm;样品盘可进行固体样品测量。
3、反符合探测器
仪器的反符合探测器是由两只光电倍增管探头和一块平行板塑料闪烁体组成。两个反符合探头与主探头同一方向。安装在主探头周围。反符合效率大于99%。仪器高压电源提供正高压供给反符合探测器。
4、仪器的铅室是由10cm铅和 1.5cm的钢壳做屏蔽物质。铅室可以拆卸,安装维修十分方便。
注:铅室是低本底αβ测量仪中最重要的组成部分之一,优越的屏蔽性能是仪器达到最低的本底和测量结果准确性的重要保证。仪器的铅室选用优质铅料、设计新颖、做工考究,外表钢壳附带闪亮钢边能保证每层铅室安装到位、方便拆卸和维修。独特的铅室设计制作理念是和国内同类产品的重要区别之处。
六、 配置清单
|
No. |
名称 |
规格型号 |
数量 |
备注 |
|
1 |
测量仪主机 |
AB-04 |
1台 |
|
|
2 |
铅室 |
|
1套 |
|
|
3 |
主探头 |
|
1套 |
由低本底塑料闪烁体和低噪声光电倍增管组成。 |
|
4 |
反符合探头 |
|
1套 |
|
|
5 |
闪烁体 |
Φ45mm |
1块 |
|
|
6 |
塑料闪烁体 |
|
1套 |
|
|
7 |
样品盘 |
Φ45mm |
80个 |
|
|
8 |
高低压信号线 |
1m |
6根 |
|
|
9 |
通讯线(串口) |
3m |
1根 |
|
|
10 |
电源线 |
3m |
1根 |
|
|
11 |
241Am标准物质 |
|
1份 |
用户定购 |
|
12 |
kcl标准物质 |
|
1份 |
用户定购 |
|
13 |
使用说明书 |
|
1份 |
|
|
14 |
程序操作手册 |
|
1份 |
|
|
15 |
程序光盘 |
|
1张 |
|
|
16 |
保修单 |
|
1份 |
|
|
17 |
合格证 |
|
1份 |
|
|
18 |
计算机 |
联想 |
1台 |
|
|
19 |
液晶显示器 |
联想 |
1台 |
|
|
20 |
打印机 |
HP |
1台 |
|
|
21 |
检定证书 |
|
1份 |
|
联系仁日科技
公司名称: 上海仁日辐射防护设备有限公司
公司地址: 上海市嘉定区曹安路1509号516室
销售热线: 021-69515711(总机)
13818065015(成先生)
13816783072(徐小姐)
电子邮件: market@renri.com.cn
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产品描述: Rdn-950型氡及子体监测仪是便携式空气氡、土壤氡、氡子体三合一多功能测氡仪,其采用特殊设计的收集衰变室、专用泵取样气路系统以及入口过滤和探测装置、纯氡探测装置。具有体积小、灵敏度高、响应时间快、操作方便、自动显示等特点。能实时给出氡浓度、氡子体浓度或总α潜能浓度,满足了目前对氡测量与辐射防护的大
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产品描述: REN200A型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所中个人的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiP
产品名称:REN800A 中子、γ巡测仪
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