四种α,β表面污染仪的检验及评价

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便携式β表面污染检测仪含便携式β及γ放射性检测仪网上

便携式β表面污染检测仪含便携式β及γ放射性检测仪网上

便携式β表面污染检测仪(含便携式β及γ放射性检测仪)网上竞价采购需求文件竞价人的竞价文件应满足以下要求,否则将被视为无效报价。

一、网上竞价设备一览表二、竞价文件的要求(一)竞价人应在其竞价文件中如实、客观描述所竞价产品的技术性能及参数。

采购人一经发现竞价人存有与事实不符的虚假性能描述等情形的,将取消该竞价人的中标资格;存有虚假行为的中标商将承担所有的经济损失及相应责任。

(二)竞价人在竞价文件中,应就采购人的“技术要求”及相应的“设备配置要求”阐述其所投产品的“投标技术规格”,并就偏离情况作出填写和明确说明(技术规格偏离表的格式如下)。

竞价人应附所投产品的“技术参数”产品说明书及仪器彩页。

采购人的仪器设备技术参数表中打“*”部分为重要参数,投标人必须完全满足,否则视为未实质性响应竞价要求。

技术规格偏离表(三)竞价文件需详细列出所投标设备的全套配置清单(包括品牌、型号及数量)、设备或核心部件的制造厂商、产地及价格。

竞价文件的总报价为货物送达采购人指定地点,经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用,包括设备费、运输、保险费、含相关进出口环节税的税费、码头装卸等杂费、仓储保管费、安装调试、产品验收的检验检测费、操作人员培训以及售后服务等费用。

三、交货期竞价人提供的交货期不得超过正式签订合同后15日内的交货期时间。

竞价人予以特别注意:如出现未能到期供货的情况,采购人有权单方终止合同的执行,所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

四、验收条件(一)中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。

中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

(二)中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等,保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。

表面沾污仪

表面沾污仪

上海仁日.辐射防护.设备有限公司表面沾污仪REN600A 型α、β、γ射线表面污染检测仪可检测α、β、γ射线,也能检测到 X 射线 ,它采用高速嵌入式微处器作为数据处理单元,点阵式大屏幕LCD 液晶显示,读数清晰、操作方便,具有 800 组超大容量数据存储。

仪器采用进口的大面积MICA 盖革探测器,具有较高探测效率,可进行α、β辐射表面污染检测和 X 、γ辐射剂量率的监测。

此外通过配套的 RenRiCont 放射性污染管理软件可将存储的数据读出后分析。

可广泛用在制药厂、实验室、发电厂、进出口商检、采石场、环境实验室、环境污染调查、核安全应急、紧急状况营救站、金属处理厂、地下油田、供油管道装备、环境保护和警察局等部门。

仪器特点1 、采用高效率的进口 MICA 盖革探测器2 、剂量率报警阈值设置,超阈值报警3 、采样时间设置4 、声光报警和粒子脉冲提示报警5 、实时时钟功能6 、超低功耗设计,电池电量实时指示7 、单位显示 CPM 、 CPS 、μGy/h 、μSv/h 、mR/h8 、 800 组超大容量数据存储,断电后不丢失9 、采用模拟标尺和数字显示,更清晰直观10 、 USB 接口功能11 、便携式手柄设计12 、标配提供 RenRiCont 软件主要技术指标1 、测量范围:剂量率 0.01 — 1000 μ Sv/h , 0.01 ~100mR/h计数率 0 — 50000 CPM , 0 — 8000 CPS : 2 、探测器:进口薄窗型盖革计数管,有效直径:45mm3 、能量范围: 40KeV ~ 7MeV4 、探测效率:Sr-90(546kev,2.3MeV β max) 约 75%Am-241(5.5MeV α ) 约 36%5 、灵敏度: 3500CPM/ mR/h (对于 Cs-137 )6 、仪器本底:≤ 60CPM7 、相对误差:≤ 15%8 、供电电源: 3 节普通 5 号电池9 、功耗:整机电流≤ 20mA10 、温度范围: -15 ℃ ~50 ℃11 、湿度范围:相对湿度≤ 90% (40 ℃ )12 、尺寸重量: 0.5kg ;200 × 100 × 35mm13 、 RenRiCont 软件提供文字和图形显示。

国家质量监督检验检疫总局关于印发《口岸核与辐射监测设备配置及技术功能规范》的通知

国家质量监督检验检疫总局关于印发《口岸核与辐射监测设备配置及技术功能规范》的通知

国家质量监督检验检疫总局关于印发《口岸核与辐射监测设备配置及技术功能规范》的通知文章属性•【制定机关】国家质量监督检验检疫总局(已撤销)•【公布日期】2012.06.06•【文号】国质检卫[2012]288号•【施行日期】2012.06.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】核能及核工业,水运正文国家质量监督检验检疫总局关于印发《口岸核与辐射监测设备配置及技术功能规范》的通知(2012年6月6日国质检卫[2012]288号)各直属检验检疫局:现将《口岸核与辐射设备配置及技术功能规范》印发给你们,请遵照执行。

《口岸核与辐射设备配置及技术功能规范(试行)》(质检反恐办[2011]6号)同时废止。

附件:口岸核与辐射监测设备配置及技术功能规范附件:口岸核与辐射监测设备配置及技术功能规范第一部分总则一、目的为加强口岸入境人员、交通工具、货物、集装箱、行李、邮包、快件等核与辐射监测工作,防范放射性物质经口岸非法输入,有效预防、控制和减少放射性物质对国家安全、人员健康、环境保护造成危害和破坏,规范国境口岸核与辐射监测设备的配置、管理、使用和维护,特制定本规范。

二、适用范围本规范适用于口岸核与辐射监测仪器设备的配置、管理、使用和维护。

检验检疫机构配置的核与辐射监测仪器设备技术指标应不低于本规范技术要求。

第二部分口岸核与辐射监测设备配置和使用要求一、原则口岸核与辐射监测仪器设备的配置和使用应遵循:合理配置,规范使用,有效维护的原则。

二、仪器设备的种类(一)个人剂量计(Personal radiation detectors,PRDs)。

是用于佩带在人体躯干用来测定佩带者所受 X或γ辐射外照射个人剂量当量和个人剂量当量率的检测仪器,主要用于核与辐射工作人员的个人防护。

(二)便携式核与辐射监测仪(Hand-held Radiation detectors instruments)。

便携式核与辐射监测仪种类较多,目前常用有以下几种:1.便携式X和γ剂量率仪(Hand held X and gamma dose rate meter):用于X和γ辐射剂量率测定的便携式仪器。

大面积表面污染测量仪主要性能测试与分析

大面积表面污染测量仪主要性能测试与分析

第40卷㊀第6期2020年㊀11月㊀辐㊀射㊀防㊀护Radiation㊀ProtectionVol.40㊀No.6㊀㊀Nov.2020㊃辐射探测技术与应用㊃大面积表面污染测量仪主要性能测试与分析张㊀菁1,2,侯㊀磊1,2,饶贤明3,刘晋瑾1,2,杜向阳1,2,张㊀佳1,2,乔敏娟1,2(1.山西中辐核仪器有限责任公司,太原030006;2.中国辐射防护研究院,太原030006;3.中核霞浦核电有限公司,福建宁德355100)摘㊀要:针对用于测量α㊁β射线的便携式大面积表面污染测量仪,为确保其测量性能,本文根据JJG 478 2016和GB /T 5202 2008标准要求,对自主研发的便携式α㊁β大面积表面污染测量仪的均匀性㊁探测效率㊁探测限㊁响应时间和温度稳定性等主要性能指标进行了测试㊂结果表明:便携式大面积表面污染测量仪的表面发射率响应对241Am α源为30.4%左右,对90Sr -90Y β源为48.1%,对36Cl β源为45.5%左右;最低可探测下限对241Am α源为0.15Bq /cm 2,对β源90Sr -90Y 为0.07Bq /cm 2,对β源36Cl 为0.09Bq /cm 2;响应时间<4s ;在-10ħ~40ħ时可正常工作㊂各项参数指标满足标准要求,能够有效达到防止污染扩散,保证工作人员安全的目的㊂关键词:大面积表面污染测量仪;表面发射率响应;探测器的均匀性中图分类号:TL812文献标识码:A㊀㊀收稿日期:2020-03-12作者简介:张菁(1991 ),女,2012年毕业于太原师范学院地理信息系统专业,2015年毕业于西安交通大学环境科学与工程专业,获硕士学位,助理研究员㊂E -mail:zhangjingzj0312@㊀㊀当前在核电㊁核燃料循环产业链等领域,存在放射性表面污染的风险,为保护工作人员免受辐射照射有害效应[1-2],可使用便携式表面污染测量设备来对工作人员手㊁脚及全身进行监测,进而达到防止污染扩散,保证工作人员安全,实现辐射防护最优化的目的㊂基于此,山西中辐核仪器有限责任公司自主研发了便携式α㊁β大面积表面污染测量仪,仪器可应用于各类放射性表面污染场所的检测㊂为确保仪器测量的准确性和测量数据的可靠性,本文参照国际国内相关规定[3-4],对大面积α㊁β表面污染测量仪器探测器的均匀性㊁探测效率㊁探测限㊁响应时间和温度稳定性等主要性能进行了测试分析㊂1㊀便携式大面积表面污染测量仪便携式大面积㊁表面污染测量仪为山西中辐核仪器有限责任公司自主研发的一种大面积[5]表面污染测量仪,为一体式设计,有效探测面积为170cm 2㊂仪器采用灵敏层厚度为0.5mm 的复合塑料闪烁体探测器,可同时测量α㊁β射线,并分别显示测量值㊂仪器由探测器单元㊁电子学单元和外壳构成,仪器结构如图1所示㊂探测器单元包括网格㊁铝膜㊁塑料闪烁体㊁光电倍增管㊁运放电路等㊂电子学单元包括显示器㊁按键面板㊁锂电池㊁主板电路㊁USB 数据接口等㊂外壳材料选用ABS 塑料㊂图1㊀仪器结构图Fig.1㊀Structure diagram of the meter本仪器的工作原理:探测器将收集到的射线转换为电信号,经运放电路处理,用幅度甄别法将信号脉冲分为α和β两道计数,分别送至单片机系统,经由算法处理后将测量结果发送到显示屏㊂用户还可通过按键设置仪器的测量参数㊂㊃655㊃张㊀菁等:大面积表面污染测量仪主要性能测试与分析㊀2㊀性能测试与分析对本文便携式大面积表面污染测量仪测试依据JJG478 2016‘α㊁β表面污染仪检定规程“和GB/T5202 2008‘辐射防护仪器α㊁β和α/β(β能量大于60keV)污染测量仪与监测仪“㊂测试环境温度为25ħ左右,相对湿度为65%左右,测试实验于中国辐射防护研究院校准实验室内完成㊂测试过程中所用到的放射源列于表1㊂表1㊀放射源列表㊀㊀表1中,除2号源为直径10mm的点源外,其余源规格均为10cmˑ15cm的长方形面源㊂1号㊁2号㊁6号源的溯源机构为中国辐射防护研究院放射性计量站,3号源溯源机构为中国计量科学研究院,4号和5号源溯源机构为国防科技工业电离辐射一级计量站㊂2.1㊀本底计数率本底测量工作于中国辐射防护研究院校准实验室完成,本底重复测量10次,每次测量时间为10s,计算得α本底计数率平均值为0.1s-1;β本底平均值为5.9s-1㊂2.2㊀表面发射率响应分别用α㊁β系列标准面源测定大面积表面污染测量仪对α㊁β粒子的响应㊂测量时,采用10cmˑ15cm的长方形面源,放入专用源架内进行测试㊂依据标准JJG478 2016[3],用α源时,α标准平面源距探测器窗表面距离为5mm;用β源时,β标准平面源距探测器窗表面距离为10mm㊂对应每个放射源取10个计数率测量值(每秒1次)求平均值㊂α㊁β表面污染仪扣除本底后得到的净计数,与探测器窗对应的标准平面源活性区域面积上表面发射率的商,即为被检仪器的表面发射率响应㊂可由公式(1)计算得出,结果列于表2㊂η=N -N bN s(1)式中,η为仪器的表面发射率响应,无量纲;N为10秒内的计数率平均值,s-1;N b为相同时间内的本底计数率,s-1;N s为测试源的表面发射率,s-1㊂由表2可以可看,探测器对α㊁β源的表面发射率响应满足标准JJG478 2016中对于α粒子和β粒子表面发射率响应的技术要求㊂表2㊀探测器表面发射率响应(测量时间:10s)Tab.2㊀Surface emission rate response ofmeter(measure time:10s)2.3㊀探测器的均匀性测试探测器的均匀性表示单位面积上测量的数据可以在整个表面重复的一种性能,为了区分探测器单位面积对放射源表面发射率的响应的均匀性,可认为探测器是由许多相同表面积的部分组成[6,7]㊂均匀性定义为整个表面上各独立部分的表面发射率响应的变异系数,每个小部分的面积应在10cm2左右,分区如图2所示㊂图2为探测器上均匀性测试的16个点位,使用表面发射率为72s-1的90Sr-90Y点源,对16个点位分别进行5次重复测量,每次测量时间为10s,点源距离探测器窗每个点位距离为10mm㊂表3给出了16个点位β表面发射率响应的值㊂图2㊀探测器分区示意图(单位:mm)Fig.2㊀Detector diagram(unit:mm)㊃755㊃㊀辐射防护第40卷㊀第6期表3㊀探测器均匀性测试结果Tab.3㊀Test results of uniformity㊀㊀由表3可知,仪器各点位对90Sr-90Y表面发射率响应为35.8%~58.3%,探测器各部分表面发射率响应测量值标准偏差为5.8%,均匀性好于13.0%,与文献[8]均匀性测试结果相当㊂2.4㊀最低可探测下限根据标准GB/T5202 2008和JJG4782016,对特定核素的最低可探测下限DL的计算如式(2)所示:DL=(k1-α+k1-β)R01t+1tb()η㊃ε㊃A(2)式中,R0为本底计数率,见2.1节;t0为本底计数的预选时间,10s;t b为测量的预选时间,10s;k1-α为第一类误差风险正态分布的分位数,k1-β为第二类误差风险正态分布的分位数,置信度为95%时,选k1-α=k1-β=1.65;η是仪器的表面发射率响应;ε是平面源效率,根据JJG478 2016,239Pu平面源取0.51,90Sr-90Y平面源取0.62,36Cl平面源取0.5;A为探测器灵敏面积,此处为170cm2㊂使用上述数据和表2中表面发射率响应数据,根据式(2)计算可得,仪器的最低可探测下限对α源239Pu为0.15Bq/cm2,对β源90Sr-90Y(面源)为0.07Bq/cm2,对β源36Cl为0.09Bq/cm2㊂满足标准GB/T18871 2002[9]中关于工作场所的放射性表面污染控制水平的要求㊂2.5㊀响应时间根据标准GB/T5202 2008[4],响应时间按下述方法确定:被测污染突然发生变化时,如果仪器指示的辐射值增加,则指示值在7s内达到式(3)的数值M;如果仪器指示的辐射减少,则在10s内达到式(3)的数值M:M=M i+90100(M f-M i)(3)式中,M i为仪器的初始指示值,M f为仪器的最终指示值,M为时间响应判断值㊂根据标准GB/T5202 2008[4],将正常工作的仪器放在带源(90Sr-90Y面源)的源架上,仪器指示的辐射值增加,β计数率指示初始值为877.3 s-1,最终指示值为6111.7s-1,仪器指示值列于表4㊂由式(3)可知,M=5588.2s-1㊂由表4可以看出,指示值可在4s内达到M值,时间响应<7s㊂表4㊀仪器时间响应指示值变化(1)(90Sr-90Y)Tab.4㊀Indicated values as contaminationincreasing(90Sr-90Y)㊀㊀移除放射源时,仪器指示的辐射值减少,β计数率指示初始值为6111.7s-1,最终指示值为7.25s-1,仪器指示值列于表5㊂计算得M= 617.7s-1㊂表5㊀仪器时间响应指示值变化(2)(90Sr-90Y) Tab.5㊀Indicated values as contamination decreasing(90Sr-90Y)㊀㊀由表5可以看出,指示值在4s内可以达到M 值,时间响应<10s㊂综上所述,仪器整体时间响应<4s,符合标准GB/T5202 2008的规定㊂2.6㊀温度稳定性根据标准GB/T8993 1998[10]的规定,选择仪器工作温度为-10ħ~40ħ㊂本测试在环境试验箱内进行,测量时间均为4h,测试源为90Sr-90Y (面源)㊂仪器在每个极限温度下(-10ħ和㊃855㊃张㊀菁等:大面积表面污染测量仪主要性能测试与分析㊀40ħ)至少保持4h 并在最后30min 内进行所要求参数的测量,每10s 记录一次数据㊂测试结果列于表6㊂表6㊀温度稳定性测试表(测量时间:10s )Tab.6㊀The test results of temperaturestability (time :10s )率的差除以室温时的计数率,取百分数㊂㊀㊀由表6可知,仪器在40ħ和-10ħ时,本底计数率㊁β计数率与室温条件下的计数率差异在-5.9%㊁5.1%之间,均在GB /T 5202 2008规定的40ħ时指示值的变化限值为ʃ7%和-10ħ时指示值的变化限值为ʃ20%的范围内,说明仪器温度稳定性符合标准要求㊂3㊀结论本工作对大面积表面污染测量仪表面发射率响应的均匀性㊁最低可探测下限㊁时间响应和温度稳定性等各项指标进行了测试与分析㊂结果表明,该仪器的表面发射率响应均匀性良好;最低可探测下限对α源239Pu 为0.15Bq /cm 2,对β源90Sr -90Y 为0.07Bq /cm 2,对β源36Cl 为0.09Bq /cm 2,满足标准GB /T 18871 2002关于放射性表面污染控制水平的要求;响应时间小于4s,符合GB /T 5202 2008标准的规定;极限温度条件下,仪器测量数值变化范围在-5.9%到5.1%之间,满足标准GB /T 5202 2008要求,仪器可在极限温度下正常工作㊂参考文献:[1]㊀周平坤.核辐射对人体的生物学危害及医学防护基本原则[J].首都医科大学学报,2011,32(2):171-176.[2]㊀潘自强,程建平.电离辐射防护和辐射源安全[M].北京:原子能出版社,1990.[3]㊀上海市计量测试技术研究院,北京市计量检测科学研究院,深圳市计量质量检测研院.α㊁β表面污染仪检定规程:JJG 478 2016[S].北京:中国标准出版社,2016.[4]㊀深圳市计量质量检测研究院,中核集团西安核仪器厂.辐射防护仪器α㊁β和α/β(β能量大于60keV)污染测量仪与监测仪:GB /T 5202 2008[S].北京:中国标准出版社,2008.[5]㊀容俏敏,白春星,刘本德,等.大面积多探头α㊁β㊁γ辐射监测校准方法[J].计量技术,2013,(12):47-50.[6]㊀汲长松.核辐射探测器及其技术手册[M].北京:原子能出版社,1990.[7]㊀段再煜,李洋,谷铁男,等.大面积α/β表面污染监测仪研制[J].核电子学与探测技术,2018,38(05):599-603.[8]㊀王勇,刘倍,牛强,等.手脚污染测量仪手部探测器β表面活度响应的校准[J].辐射防护通讯,2015,35(03):12-15.[9]㊀核工业标准化研究所.核仪器环境条件与试验方法:GB /T 8993 1998[S].北京:中国标准出版社,1998.The performance analysis of large area portablesurface contamination survey meterZHANG Jing 1,2,HOU Lei 1,2,RAO Xianming 3,LIU Jinjin 1,2,DU Xiangyang 1,2,ZHANG Jia 1,2,QIAO Minjuan 1,2(1.Shanxi Zhongfu Nuclear Instrument Co.Ltd.,Taiyuan 030006;2.China Institute for RadiationProtection,Taiyuan 030006;3.China Nuclear Xiapu Nuclear Power Co.Ltd.,Fujian Ningde 355100)Abstract :Aiming at a large area portable surface contamination survey meter used in measuring α,βradiation,㊃955㊃㊀辐射防护第40卷㊀第6期and ensuring the performance of measurement of the meter,the main performance of self-made instrument wasmeasured based on JJG478 2016and GB/T5202 2008standards,including the uniformity of detector, surface emission rate response,minimum detectable limit,response time and temperature stability.The results show that the surface emission rate response of alpha for241Am is around30.4%,of beta for90Sr-90Y is around 48.1%,and of beta for36Cl is around45.5%.The minimum detectable limit of alpha for241Am is0.15Bq/ cm2,of beta for90Sr-90Y is0.07Bq/cm2,and of beta for36Cl is0.09Bq/cm2.The response time is less than 4s.The instrument can operate normally in the temperature range of-10ħto40ħ.These results are superior to the requirements of related standards and achieve the purpose of preventing the spread of radiation contamination to ensure the safety of field staff.Key words:large area portable surface contamination survey meter;surface emission rate response;uniformity of detector(For the full paper in English,please refer to page234-237of ISORD-10Proceedings,which has been distributed to each participant on-site via USB disk.)㊃消㊀息㊃加拿大乏燃料深地质处置库准备开始钻孔㊀㊀加拿大核废物管理组织(NWMO)准备在国家乏燃料深地质处置库选址开始之前在南布鲁斯地区打两个钻孔㊂第一个钻孔将于2021年春季开钻㊂南布鲁斯潜在处置场(图片:NWMO)NWMO表示,第一个钻台和进入现场的通道目前正在建设中㊂开钻前的活动正在进行或已完成,其中包括环境调查㊁地表特征调查㊁考古调查㊁文化核查㊁及钻探前的私人饮用水井调查㊂计划在2021年开展实地活动,进一步确定南布鲁斯场址的地质特征㊂这些措施包括在多处安装微型地震监测站以便监测地震活动,如低震级地震;安装浅层地下水监测井以便进一步研究该地区的水;开展地球物理研究㊂NWMO正在两个潜在处置库所在地Ignace和South Bruce进行研究,二者是从2010年项目启动时的21个有兴趣的地区中选出的,都在安大略省内㊂Ignace的第一个钻孔于2018年1月完成㊂希望在2023年之前确定一个单一的场址来接纳这个项目㊂(https:///Articles/Preparations-begin-for-Canadian-borehole)㊃065㊃。

β表面污染的测量因素研究

β表面污染的测量因素研究

β表面污染的测量因素研究β表面污染是指在表面上存在的可见杂质和污染物,对产品质量和使用性能产生不利影响。

为了保证产品的质量和安全性,需要对β表面污染进行准确的测量和控制。

本文将从以下几个方面对β表面污染的测量因素进行研究。

选择适当的测量方法是测量β表面污染的关键因素之一。

常用的测量方法有扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(IR)和能谱分析(XPS)等。

SEM可以通过扫描电子束对样品进行快速而准确的成像,能够观察到微观的污染物,并进行定性和定量分析。

IR可以通过分析样品吸收、散射和反射光谱,确定其中存在的有机和无机物质的类型和含量。

XPS是一种常见的表面分析技术,可以通过测量样品表面的电子能谱来确定元素的类型和含量,对于定量分析非常有用。

样品的准备和处理也是测量β表面污染的重要因素之一。

样品的准备和处理过程中需要注意避免二次污染的发生,以保证测试结果的准确性。

对于不同的污染物,需要设计合适的样品处理方法,如超声波清洗、溶剂提取等。

在样品的准备和处理过程中,还需注意避免样品表面的氧化和腐蚀,以保持样品的原始状态。

环境条件对β表面污染的测量同样具有重要影响。

温度、湿度和空气质量等环境条件会对测量结果产生影响。

在测量过程中应保持恒定的环境条件,并采取相应的措施来控制环境因素的影响,如加热或冷却样品、保持相对湿度等。

对于不同类型的样品和不同的污染物,还需要制定相应的标准和测试方法来指导测量工作。

制定标准和测试方法有助于保证测量的可重复性和可比性,从而更好地对β表面污染进行控制。

β表面污染的测量因素包括测量方法的选择、样品的准备和处理、环境条件的控制以及标准和测试方法的制定。

只有综合考虑这些因素,才能够准确地测量β表面污染,对其进行有效控制,保证产品质量和安全性。

α、β表面污染监测仪需求附件

α、β表面污染监测仪需求附件

α、β表面污染监测仪需求附件一、设备名称:α、β表面污染监测仪二、参考规格型号:德国Berthold公司LB124三、数量:1套四、实现功能:1、用于放射性表面污染测量2、单α、单β/γ 、总计数、净计数模式3、测量:cps、Bq/cm24、擦拭样品测量五、技术参数1、探测器类型:ZnS:Ag 闪烁体探测器2、探测器尺寸:≥170cm23、保护栅格透射率:80%4、本底:≤0.1cps (α通道),≤ 12 cps (β通道)5、测量范围:0~5000cps(α通道);0~50000cps(β/γ通道)6、效率:(参考的放射源面积100 cm2)C-14 11% β/γ通道Cl-36 50% β/γ通道Co-60 34% β/γ通道Cs-137 49% β/γ通道Pu-239 23% α通道Am-241 22% α通道U-238 36.6% β/γ通道7、测量模式:单α、单β/γ 、总计数、净计数模式8、数据记录:不少于1000组测量值9、显示:单色LCD,电子荧光照明10、报警:报警域值可调节,声学报警,振动报警可选11、保护等级:IP5312、内置54种核素信息,还可通过软件添加感兴趣核素信息六、设备配置要求1、α、β表面污染仪2、便携箱3、配套电池4、活度测量附件5、国内配套校准源(豁免水平以下)及其存放箱1套(放射源包括:Am-241标准面源,Sr-90标准面源,Cs-137点源、天然U-238、Co-60点源各1枚;Cs-137配铅罐1个、Co-60配铅罐1个,配放射源存放用保险柜1个)。

七、技术培训及售后服务等相关要求1.仪器验收合格后,供应商提供一年免费保修,并提供终身免费维修;2.产品出现故障,供应商2小时内回应,24小时内到现场履行维修服务义务;3.投标人免费负责仪器设备的安装、调试,确保仪器技术指标验收合格;4.投标人在用户现场免费培训用户操作人员,直到用户操作人员能独立操作,并提供日后使用过程中的相关技术服务;5.投标人提供:出厂检测证书和中英文说明书6.投标人须出具2份以上投标产品(尤其是放射源)的销售业绩证明;7.投标人须提供厂商的授权文件;8.投标人须具有辐射安全许可证;9.投标人负责报关、免税手续的办理;10.投标人负责放射源的豁免手续的办理;11.供货期:60天;12.报免税价。

α、β表面污染仪计量准确度的影响因素分析及解决方法

α、β表面污染仪计量准确度的影响因素分析及解决方法

α、β表面污染仪计量准确度的影响因素分析及解决方法摘要:本文通过对辐射防护领域大量使用的α、β表面污染仪计量技术性能的综合分析,针对影响污染仪表面活度响应、基本误差、重复性等项目计量准确度的诸多因素进行深入研究,提出了解决问题的有效方法,可大幅度提高污染仪计量检定的准确度。

关键词:表面污染仪;表面活度响应;能量响应;探测器The Effect Reason Analysis and Settle Method of Alpha Beta Surface Contamination Int rument’s Measurement AccuracyAbstract: The paper carry through measurement technique capability analysis aims at in using alpha beta surface contamination intrument in mainly introduces the design of automatic test system for surface emissivity of alpha、beta plane source, gives the main technical indicators and performance test analysis. The system is an intelligent automatic test system base on computer test platform, achieves automatic collection of the measured signal、automatic adjust of measurement range、automatic control of measurement process、automatic conduct of measurement result in the process of measurement for alpha、beta surface emissivity. Reduces systematic errors in the process of measurement, improves work efficiency and measurement accuracy.Key:plane source; surface emissivity; test; automatic control引言在辐射防护领域,通常使用α、β表面污染仪对放射性工作场所及工作人员的手、衣服、鞋等表面的α或β放射性污染活度进行监测,这是现今评价工作场所及工作人员在辐射场所中所受α、β表面污染程度的主要技术手段。

XH3206多功能表面污染检测仪

XH3206多功能表面污染检测仪

上海仁日辐射防护设备有限公司 021-695157.111 XH-3206多功能表面污染检测仪一、仪器简介XH-3206便携式αβ表面污染测量仪采用闪烁探测法。

用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙面、手、衣服、鞋等表面受α或β放射性污染的程度。

本仪表为液晶显示小型可携仪表,仪器显示测量结果时发出音响讯号。

液晶显示高压值和电池欠压提示。

电路采用微分测量法,利用脉冲形状甄别电路,配以智能软件,可自动分辨α、β粒子,实现α、β同时测量,并将其互相影响,抑止到最低。

二、仪器特点:1、α、β测量共用一个探头,通过键盘进行α、β测量转换。

2、测量方式可分为连续测量和单步测量。

3、大面积液晶数字显示,可显示测量总值、净值(扣除本底)误差等。

4、仪器有USB 接口,可与电脑进行通讯,实现数据下载功能。

5、探头与仪表之间传送距离1--10米(标配电缆1.5米),可选配一根1-3米的伸缩杆,以便测量不方便到达的地方。

6、体积小、质量轻、易去污,能够适应现场及实验室环境条件7、采用可充电电池或5号电池,一次能连续使用12h 以上。

三、主要指标:定时:1~6000秒连续可调显示单位:CPS 、Bq 和Bq/cm 2测量范围:0~9999CPSα:0.005Bq/cm2 - 250 Bq/cm2(测量时间大于1分钟)β:0.09Bq/cm2 -250 Bq/cm2(测量时间大于10秒)计数容量:1~106 - 1测量面积:50cm 2 报警功能:α、β可分别设置独立的报警阈探测效率:α≥30% (2л,Φ50,239Pu 面源) 本底≤3cpm 活度响应>7S -1/Bq/cm -2β≥30% (2л,Φ50,90Sr-90Y 面源) 本底≤2cps 活度响应>7S -1/Bq/cm -2相对固有误差:≤±20%稳定性:连续工作8小时<10%工作环境:环境温度-10℃-+50℃;相对湿度≤95%+3(40±2℃)重量:小于0.9Kg。

国家质量监督检验检疫总局关于印发《口岸核生化有害因子监测技术方案》的通知(2010年修订)

国家质量监督检验检疫总局关于印发《口岸核生化有害因子监测技术方案》的通知(2010年修订)

国家质量监督检验检疫总局关于印发《口岸核生化有害因子监测技术方案》的通知(2010年修订)文章属性•【制定机关】国家质量监督检验检疫总局(已撤销)•【公布日期】2010.08.06•【文号】国质检卫[2010]424号•【施行日期】2010.08.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境监测正文国家质量监督检验检疫总局关于印发《口岸核生化有害因子监测技术方案》的通知(2010年8月6日国质检卫[2010]424号)各直属检验检疫局:为有效预防、控制和减少核和辐射、生物、化学(简称“核生化”)有害因子对口岸出入境人员、国家财产所造成的危害、破坏,加强口岸核生化有害因子监测,使口岸工作人员能够科学、有效、妥善应对口岸核生化恐怖事件的应急处置工作,保障口岸公共安全,2010年3月16日,总局制订下发了《口岸核生化恐怖因子监测技术方案(试行)》(质检反恐办2号)。

经过3个月的试行,总局作了重新修订,现印发给你们,请遵照执行。

附件:口岸核生化有害因子监测技术方案附件:口岸核生化有害因子监测技术方案第一部分总则一、目的为规范口岸入境人员、货物、交通工具、集装箱、行李、邮包等的核生化有害因子监测、排查和处置工作,有效防止核生化有害因子入境,及时发现、控制和消除口岸核生化恐怖事件,保障口岸安全,特制定本技术方案。

二、定义(一)口岸核生化恐怖事件。

本方案中的口岸核生化恐怖事件是指组织和个人为达到其政治、经济、宗教、民族等目的,在口岸通过威慑(恐吓)使用或实际使用能释放核放射性物质、生物战剂、有毒有害化学物质,造成或可能造成出入境人员和口岸公众健康严重损害,引起口岸公众心理恐慌,从而破坏国家公务、民众生活、社会安定与经济发展等的事件。

(二)核生化有害因子。

本方案中的核生化有害因子包括核放射性物质、生物战剂和化学毒剂等。

(三)生物战剂。

本方案中的生物战剂包括细菌类(如炭疽杆菌,鼠疫杆菌、霍乱弧菌、布鲁氏杆菌、土拉菌、鼻疽假单胞菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌 0157、结核杆菌)、病毒类(如天花、埃波拉、马尔堡、裂谷热、拉沙热、口蹄疫、禽流感)、真菌类(如组织孢浆菌、肺球霉菌、烟曲霉菌)、立克次体类(如流行斑疹伤寒立克次体)、衣原体类(如鸟疫衣原体)、毒素类(如肉毒毒素、相思子毒素、产气荚膜杆菌ε毒素、蓖麻毒素,金黄色葡萄球菌肠毒素)等各种生物病原体和毒素。

便携式α、β表面污染测量仪操作规程

便携式α、β表面污染测量仪操作规程

便携式α、β表面污染测量仪操作规程1.目的规范XH-3206便携式α、β表面污染测量仪的操作程序,保证正确使用仪器,保证检测工作的顺利进行和设备安全。

2.适用范围XH-3206便携式α、β表面污染测量仪采用闪烁探测法,用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙面、手、衣服等表面受α或β放射性污染的程度。

3.主要技术指标1)定时:1—60秒连续可调2)显示单位:CPS、Bq 和Bq/cm23)测量范围:0~9999CPS,测量面积:100cm24)探测效率:Eβ≥30% (2л,Φ50,239Pu面源) 本底≤3cps 活度响应>7S-1/Bq/cm-2Eα≥30% (2л,Φ50,90Sr-90Y面源) 本底≤2cpm 活度响应>7S-1/Bq/cm-25)相对固有误差:≤±20%6)工作条件:使用环境温度-10℃-+40℃;使用环境相对湿度≤90%4.操作规程4.1. 开机前的准备:将2 节5 号AA 电池按正极朝里方式的串联装入,拧紧电池盖,取下探测器防护罩。

4.2. 开机自检:按下仪器电源“开关”,仪器开始自检,自检通过后显示公司名称、仪器名称、电池电压、序号、版本,而后自动进入以前设置的测量状态。

4.3. 选择核素:根据待测核素种类,选择测量核素。

4.4. 选择单位:在快捷菜单下选择测量结果显示单位。

4.5. 开始测量:等待仪器预热10 分钟。

按下“确认”键返回仪器测量界面。

保持仪器探测器正对着被测物体,保持探测器灵敏区距被检测物体表面0.5cm(α监测) 和1cm(β监测)情况下,慢慢地移动(移动速度15cm/s)探测器。

当找到严重污染点时,仪器停留在污染源上方并保持稳定,等待读数稳定后,读出仪器读数。

4.6. 测量结果保存:按下“确认”键进入测量结果保存界面,用上下光标键选择存储文件名,按下“确认”保存。

4.7. 关机:按“开关”键返回主菜单界面,再次按下“开关”键关机仪器。

α、β表面污染仪的应用与计量性能现状分析

α、β表面污染仪的应用与计量性能现状分析

α、β表面污染仪的应用与计量性能现状分析宋家斑 韩刚 陆小军 李小双 刘佳煜 何林锋 / 上海市计量测试技术研究院摘 要 简要介绍α、β表面污染仪的使用及数据处理方法,统计分析了2013、2016和2019年五种型号共630台α、β表面污染仪的计量检定数据,对上述型号仪器计量性能参数的历年变化情况进行了比对。

总体上五种型号的α、β表面污染仪的表面发射率响应和相对固有误差基本相似,在测量重复性方面,进口α、β表面污染仪明显优于国内产品。

关键词 α、β表面污染仪;表面发射率响应;相对固有误差;重复性0 引言α、β表面污染仪是常见的辐射防护仪器,主要用于开放性工作场所设施表面、工作人员皮肤及衣物表面的α、β污染的监测。

核电站、医院放疗室、各级辐射防护与环境监测部门均有配备,其性能对监测结果的可靠性有直接影响[1]。

目前,α、β表面污染仪主要采用闪烁体探测器和GM计数管探测器,国家计量检定规程 JJG 478-2016《α、β表面污染仪》规定了此类仪器的检定项目、检定方法和技术要求[2]。

1 α、β表面污染仪的应用1.1 使用方法日常使用α、β表面污染仪进行放射性污染测量时,需要准确控制α、β表面污染仪探测器窗表面与待测平面之间的距离。

根据JJG 478-2016的要求,测量α表面污染时,α、β表面污染仪探测器窗表面与待测平面之间的距离为5 mm;测量β表面污染时,α、β表面污染仪探测器窗表面与待测平面之间的距离为10 mm。

测量数据会随着距离的变化呈现二次多项式关系,影响最终结果的准确性[3]。

同时,待测区域面积与α、β表面污染仪探测器窗面积间的差距同样会对测量结果产生影响。

原则上来说,α、β表面污染仪探测器窗面积应与待测区域面积保持一致,当待测区域面积大于或小于探测器窗面积时,由于几何立体角的变化,测量结果会偏大[4]。

当待测区域面积小于探测器窗面积时,应尽可能地让待测区域处于探测窗中心的正下方。

当待测区域面积大于探测器窗面积时,测量采用五点法,即在待测区域选择五个点位进行定点测量。

α、β表面污染仪表面发射率响应的影响因素

α、β表面污染仪表面发射率响应的影响因素

α、β表面污染仪表面发射率响应的影响因素刘佳煜 赵超 李小双 宋家斑 唐方东 / 上海市计量测试技术研究院摘 要 利用α、β系列标准平面源,对不同规格型号的α、β表面污染仪的主要计量性能参数进行测量,综合分析了探测器窗厚度及保护栅网阻拦率、探测距离、仪器的死时间修正等对表面发射率响应的影响。

结果表明:不同规格型号的α、β表面污染仪表面发射率响应有明显差异,不同探测器窗的材料和厚度及保护栅网阻拦率、探测距离等均会对仪器的表面发射率响应产生影响,尤其是针对穿透能力较弱的α射线,应在确定α、β表面污染仪的表面发射率响应时对相关情况进行说明。

α、β表面污染仪对不同表面发射率标准平面源的表面发射率响应受到死时间修正的影响,如果需要准确测定放射性活度值较高的表面污染,α、β表面污染仪示值建议使用对应检定测量点的表面发射率响应值进行修正。

关键词 α、β表面污染仪;表面发射率响应;探测距离;死时间修正0 引言放射性表面污染的测量在核技术开发、同位素生产、环境监测以及辐射防护等相关领域应用广泛,α、β表面污染仪(以下简称为表面污染仪)是用于放射性工作场所、物品表面放射性核素污染监测,放射性工作人员是否受到表面污染监测的辐射防护器具。

目前,市场上常见的表面污染仪探测器多采用闪烁体探测器或GM计数管(盖革计数管)探测器。

表面发射率响应是表面污染仪最主要的计量性能参数[1],表面发射率响应的准确性是保障α、β表面污染测量结果准确可靠的必要前提。

而在表面污染仪的计量检定过程中,表面发射率响应的测量准确性常受到诸多因素的影响,以往国内外研究多集中于测量标准或测量条件的影响,如参考核素的能量、标准平面源衬底材料、标准平面源的均匀性等[2],测量器具本身结构及性能也是直接影响表面发射率响应测量准确性的重要因素,但并未引起足够重视。

依据计量检定规程JJG 478-2016《α、β表面污染仪》规定的检定方法,通过对辐射防护领域常见的几种型号的表面污染仪的主要计量性能参数的综合分析,针对影响表面污染仪表面发射率响应测量准确性的因素,如探测器窗的材料和厚度及保护栅网阻挡率、探测距离、仪器的死时间修正等进行深入研究,得到了各因素对表面污染仪的表面发射率响应的影响规律,并提出克服影响因素的有效方法。

《表面污染测定 第—部分β发射体(最大β能量大于0.15MeV)和α发射体》综合试卷解析及答案

《表面污染测定 第—部分β发射体(最大β能量大于0.15MeV)和α发射体》综合试卷解析及答案

一、判断题1.《表面污染测定第一部分β发射体(最大β能量大于0.15MeV)和α发射体》(GB/T14056-1993)适用于皮肤和工作服的污染测定。

( )答案:错误正确答案为:不适用于皮肤和工作服的污染测定。

2.α、β表面污染可以通过直接测量方法来测定,但不宜通过间接方法测定。

( )答案:错误正确答案为:直接和间接方法测定都可以。

3.《表面污染测定第一部分β发射体(最大β能量大于0.15MeV)和α发射体》(GB/T 14056-1993)适用于以单位面积放射性活度表示设备、设施、放射性物质的容器以及密封源的表面污染测定。

( )答案:正确4.α、β表面污染间接测量法只能测定可去除的表面污染。

( )答案:正确5.α、β表面污染直接测量法测定可去除的与固定的表面污染之和。

( )答案:正确6.仪器效率与源的能谱无关。

( )答案:错误正确答案为:与源的能谱有关。

7.对于给定的单位面积放射性活度,单位时间从表面射出的粒子数取决于源的自吸收以及源和源衬底的反散射。

( )答案:正确8.仪器效率等于计数率与源的表面发射率之商。

( )答案:正确二、选择题1.β表面污染测量时,探测器与被测表面之间的距离为 cm。

( )A.0.5 B. 1.0 C. 1.5 D.2.0答案:B2.《表面污染测定第一部分β发射体(最大β能量大于0.15MeV)和α发射体》(GB/T14056-1993)中,对β(Eβmax≥0.4MeV)源效率的推荐值为。

( )A.0.25 B.0.5 C.0.75 D. 1.0答案:B3.《表面污染测定第一部分溅射体(最大β能量大于0.15MeV)和α发射体》(GB/T14056-1993)中,对β(0.15<Eβmax<0.4MeV)粒子,源效率的推荐值为。

( ) A.0.25 B.0.5 C.0.75 D. 1.0答案:A三、问答题1.源的表面发射率是什么?答案:单位时间内从源的表面发出的大于给定能量的给定类型的粒子数。

FJ-2207型α,β表面污染测量仪使用说明书

FJ-2207型α,β表面污染测量仪使用说明书

FJ-2207型αß表面污染测量仪使用说明书国营二六二厂一九八八年九月一、用途FJ-2207小型可携式α、ß表面污染测量仪采用闪烁探测法,用来检测放射性工作场所和实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋等表面的α或ß放射性污染的活度。

本仪表系数字显示的小型可携式仪器,仪器测量时能发出音响讯号,对α放射性污染和ß放射性污染发出不同音调的声响。

一旦探头上的屏蔽薄膜破裂或遇到极大污染辐射时,能发出报警音响,同时数字显示最高位下部点亮。

数字显示部分可指示高压指示值和电池指示值,电路采用微分测量法,可将入射的α放射性对ß污染测量的影响减小到最小程度。

二、使用条件1、温度:―10~45℃2、相对湿度:≤90±3%(30±2℃)三、标准条件1、温度:20±5℃2、相对湿度:≤65%四、技术性能1、技术容量:0~99992、定时:1” 6” 60” 手动四档3、测量范围:α:0~9999 CPSß:0~9999 CPS4、表面活度响应在正常使用条件下:ß:对于204TL>7CPS/Bq/㎝2α:对于239Pu>7CPS/Bq/㎝2或用探测效率表示:E ß≥30%;本底≤4 CPSEα≥30%;本底≤3 CPS5、相对固有误差在正常使用条件下,整个测量范围相对固有误差≤±25%。

6、变异系数仪表对于随机的统计涨落而产生的指示值变异系数<20%。

7、电池寿命在正常使用条件下,仪表使用R20P-SUM-I-I.5V纸板电池一次能连续使用24h以上,采用1号充电电池可连续使用12h以上。

8、高温误差仪器在45±2℃条件下,通电恒温4h,其测量误差≤±20%。

9、低温误差仪器在-10±2℃条件下,通电恒温4h,其测量误差≤±20%。

10、潮湿误差仪器在相对湿度为90±3%(30±2℃)条件下,不通电放置48h,其测量误差≤±10%(因温度引起的误差除外)。

表面污染测量

表面污染测量
一定面积上的污染物转移至实验室固定的仪器设备进 行测量。需要确定2个因子:搽拭面积、转移(去污) 系数,才能根据固定实验设备测得值计算表面污染值。 (定性是否为表面污染、半定量)
比较
间接法更合适:表面有非放射性液体或固态的沉 淀物或有干扰辐射场存在,影响辐射监测仪工作; 场所相对位置局限,直接测量不易接近测量表面。
性。 待测物(场所)的γ剂量率水平。
一、γ剂量率的影响
由于β与γ射线的能量范围基本重叠,现有的仪器说明书提示, β表面污染 测量仪器不能区别γ和β辐射。
国家标准GB/T5202-2008 《辐射防护仪器 α、β和α/β(β能量大于60keV) 污染测量仪与监测仪》中第9.6 节中建议β探头有某种形式的挡板,使其 能区别γ和β辐射,挡板以低原子序数(小于22)的材料制成;并明确规 定应使用不小于10µGy/h的空气比释动能率照射探测器并记录计数率,以 确认γ辐射对β污染测量仪的影响。然而我们的监测仪器并未配置所谓的 “挡板”,也未提供仪器按标准要求的检定证书,仪器的说明书上找不到 相关的测试指标来说明γ辐射对β测量的影响。
监督区:未被定为控制区的区域,在其中通常不需要专门的防护手段或安全 措施,但需要经常对这也照射条件进行监督和评价。核医学的监督区包括标记 实验室、显像室、诊断病人的床位区,放射性废物贮存区等。
表面污染监测
非限制区:除了控制区和监督区以外的区外区域,在此区域内不需要专门的防 护手段和措施,也不需要对职业照射条件进行监督和评价,可以自由出入,在 其中连续工作的人员一年内受到照射剂量一般不超过年限值十分之一的区域。 包括办公室、电梯和走廊等。
图表说明: β 计数率与γ剂量率 呈线性正相关。
二、β 表面污染测量探测限的计算
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