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  •   宇宙射线对飞行造成的剂量

    来自银河系的宇宙射线主要由83%的高能质子,16%的阿伐及其它高能粒子所组成,称为一次宇宙射线。这些一次宇宙射线与大气层中的空气分子作用,产生包括中子,质子等的二次宇宙射线,它们穿透大气层造成对人类的辐射。以台湾为例,人们所接受的天然背景辐射为每年2.44毫西弗,其中宇宙射线的贡献为0.26毫西弗,约占11%。 宇宙射线在离地表愈高的位置就愈强,所以造成的剂量也就愈高,大约每升高6000呎其剂量率就会增加一倍,所以对飞行高度达35000呎的飞机,其受到宇宙射线的强度会较地表附近者为大,美国的调查即显示其地表与宇宙射线之辐射剂量为0.06微西弗/小时,而在35000英呎高度时则为6微西弗/小时。另外

  •   放射性同位素在农业上的应用

    包括同位素辐射和同位素示踪两方面的应用。它们都是利用放射性同位素在原子核衰变时放出射线这一特性,但在利用方式和应用方法上两者截然不同。前者是利用放射性同位素放出的射线能量所造成的生物效应,诸如致死效应、绝育效应和诱变效应等;后者则是把放射性同位素引入动植物体内,再利用核探测仪跟踪机体对它的吸收、转移和积累的情况,以研究动植物的基本生理和生化过程、机体对营养物质的吸收代谢规律以及动植物同环境的关系等。   辐射育种  1927年L.J.施塔德勒在玉米育种工作中首先发现了X射线能对植物诱发突变,开创了人工诱变研究及其在作物育种上的应用工作。此后世界上许多国家利用裂变反应堆提供的强大辐射源,大量开展了辐射育种工作。   中国的辐射育种开始于1958年,至1980年已育成

  •   同位素示踪法

    同位素示踪法(isotopic tracer method)是利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法,示踪实验的创建者是Hevesy。Hevesy于1923年首先用天然放射性212Pb研究铅盐在豆科植物内的分布和转移。继后Jolit和Curie于1934年发现了人工放射性,以及其后生产方法的建立(加速器、反应堆等),为放射性同位素示踪法的更快的发展和广泛应用提供了基本的条件和有力的保障。一、同位素示踪法基本原理和特点  同位素示踪所利用的放射性核素(或稳定性核素)及它们的化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。因此,就可以用同位素作为一种标记,制成含有同位素的标记化合

  •   慢性放射病

         由中华医学会放射医学与防护学分会、全国放射性疾病诊断标准分委会、国家放射病诊断鉴定组和中华预防医学会放射卫生专业委员会等4个单位联合主办的全国慢性放射损伤学术研讨会于1998年6月4~6日在苏州医学院隆重举行。代表有的来自医、教、研单位,有一些是各省、直辖市、自治区放射病诊断组的专业成员,这次会议代表性广泛。两天来与会代表对国内外资料进行了交流和热烈讨论,本着求同存异的原则,作者现就大家的意见归纳为如下4个问题。  一、慢性放射病(简称慢放)的命名、概念和存在:慢放的命名和概念在50年代后期传入中国,是来自当时的苏联。由于保密原因,内涵及剂量几经更迭,直至1990年后透露的1946年起前苏联以Mayak联合企业为代表的原子能工业从业人

  •   半导体探测器

    半导体探测器(semiconductor detector)是以半导体材料为探测介质的辐射探测器。最通用的半导体材料是锗和硅,其基本原理与气体电离室相类似。半导体探测器发现较晚,1949年麦凯(K.G.McKay)首次用α 射线照射PN结二极管观察到输出信号。5O年代初由于晶体管问世后,晶体管电子学的发展促进了半导体技术的发展。半导体探测器有两个电极,加有一定的偏压。当入射粒子进入半导体探测器的灵敏区时,即产生电子-空穴对。在两极加上电压后,电荷载流子就向两极作漂移运动﹐收集电极上会感应出电荷,从而在外电路形成信号脉冲。但在半导体探测器中,入射粒子产生一个电子-空穴对所需消耗的平均能量为气体电离室产生一个离子对所需消耗的十分之一左右,因此半导体探测器比闪烁计数

  •   掩蔽:核事故之首要防护行动

    核子事故警报发布后,保护自已最好的方法,就是减少与辐射接触的机会。所谓「掩蔽」,系指当核子事故发生或有发生之时,民众停留在室内,并立即关闭门窗及通风系统,以降低吸入放射性核种及辐射曝露可能性之措施。所以当居住在核能电厂附近区域的民众听到核子事故警报或巡回车广播时,请采取下列掩蔽行动。▲ 如果您正在室内,请不要外出,并: (1)关紧门、窗,减少室外空气流到室内。 (2)打开电视或收音机了解最新的状况。 (3)电话挂好,以便随时接听紧急通知。 

  •   设置PET与回旋加速器之辐射防护要求

    台湾中山医院最近发表了关于PET的辐射防护措施指引,颇有参考价值,摘录如下:  医院如拟设置回旋加速器,在辐射防护方面要考虑的包括以下各项: 回旋加速器室之屏蔽——此项可依回旋加速器之最高能量加以计算。如回旋加速器设计有可移动的屏蔽材料,则房间之屏蔽可适度减少。因回旋加速器会同时产生加马与中子辐射,屏蔽材料必须要能阻挡此两种辐射。 辐射管制区划分——回旋加速器室及配制放射性药物之热核室的辐射剂量高,且遭受放射性污染的可能性较大,应划为管制区。至于其它地区则视用途加以适当划分。在进入前述管制区 前,应设有手足侦检器、淋浴设备、自粘性踏脚垫等辐射安全管制设备。同时回旋加速器在运转时室内

  •   辐射量及其单位

    一、放射性活度  放射性活度(radioactivity)简称活度,它的SI单位是“S-1”,SI单位专名是贝可[勒尔](Becquerel),符号为Bq。1Bq=1次衰变/秒。  暂时与SI并用的专用单位名称是居里,符号为Ci。1Ci=3.7×1010Bq或1Bq=1s-1≈2.703×10-11Ci。  可用克镭当量来表示γ放射源的相对放射性活度。1克镭当量表示一个γ放射源的γ射线对空气的电离作用和1克的标准镭源(放在壁厚为0.5毫米的铂铱合金管内,且与其子体达到平衡的1克镭)相当。  单位质量或单位体积的放射性物质的放射性活度称为放射性比度,或比放射性(specific radioactivity)。  二、照射量  照射量(expo

  •   仅废物

    词目:仅废物英文:alpha bearing waste释文:含半衰期大于30年的α发射体核素,其放射性活度浓度达到国家规定限值的废物。中国《放射性废物的分类》标准(GB9133-1996)规定的α废物,在单个货包中比活度大于4×l06贝可/千克。国际原子能机构按处置要求的分类标准中,长寿命低中放废物的α辐射放射性核素在单个货包中不超过4000贝可/克,平均每个货包不超过400贝可/克。α废物主要产生于乏燃料后处理厂和操作钚与其他超铀核素的设施或活动。α废物半衰期长,毒性高,处理与处置费用大。在放射性废物管理中,必须进行严格管理和控制。α废物要求实行地质处置,以实现与生物圈长期安全地隔离。

  •   核医学家:口罩有备无患 碘片不可乱吃

    昨天下午,随着“福岛第一核电站泄漏核物质飘至东京”的消息传开,碘片、口罩甚至盖革计数器都在上海热销起来。记者就此采访了复旦大学放射医学研究所的吴锦海副教授,吴锦海针对以上现象一一做了解读。另据上海市第六人民医院核医学科主任陆汉魁介绍,从目前接受检查的患者身上监测到的放射物质量来看,并无特异性增高。口罩暂时还没必要戴口罩昨天下午,早报记者在位于万航渡路的雷允上药城看到,短短5分钟时间,就有10多位顾客前来购买口罩。专家分析:由于辐射是通过粉尘进入人体或附着在体表的,口罩可以阻隔放射性粉尘进入人体。因此,可以准备几个口罩。不过,在有关部门发布关于核辐射威胁的进一步信息前,暂时没必要戴口罩。 碘片碘酒碘酒防辐射无稽之谈由于从媒体渠道得

  •   核通用术语

    核通用术语(Nuclear Industry (nuclear science and technology) 核科技: nuclear science and technology 核科学与核技术的简称。1896年法国物理学家贝可勒尔发现了铀的天然放射性,从此人类开始了对原子核的研究,这种研究领域就称为核科学。核科学的研究对象包括核结构、放射性、核裂变和核聚变等。涉及到的研究学科有核物理、核化学、加速器、反应堆、核聚变、辐射防护与屏蔽物理、同位素生产与分离、核材料、核医学、核农学等。核技术是研究如何将核科学研究中所揭示出的原子核变化规律及其固有和伴随产生的物理现象加以实际应用的科学。&n

  •   常见的电磁辐射源

    一般来说,雷达系统、电视和广播发射系统、射频感应及介质加热设备、射频及微波医疗设备、各种电加工设备、通信发射台站、卫星地球通信站、大型电力发电站、输变电设备、高压及超高压输电线、地铁列车及电气火车以及大多数家用电器等都是可以产生各种形式、不同频率、不同强度的电磁辐射源。 电磁辐射场区的划分 电磁辐射场区一般分为远区场和近区场。 1、近区场及特点 以场源为中心,在一个波长范围内的区域,通常称为近区场,也可称为感 应场。近区场通常具有如下特点:

产品介绍

RenRiArea区域辐射监测系统

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为了加强对放射源和射线装置安全运行的监督管理,保障人体健康、保护环境,根据辐射防护三原则与国家相关标准的要求,考虑人为操作失误、射线装置和放射源意外故障等原因可能引发的放射性危害,有必要建设一套在线xγ射线监测报警系统。

  在线式xγ射线监测报警系统通过计算机远程集中监测,完成对放射性场所的xγ射线放射性剂量的实时监测、超域值后就地测量探头和控制室同时给出声光报警,提醒工作人员注意辐射防护,以达到保护工作人员安全和提高辐射事故应急处理速度的目的。

   本系统以工业控制计算机作为上位机,通过由5芯屏蔽电缆线连接的RS-485通讯网络,来实时采集安装在现场的若干台REN300/REN300A/REN300B在线x-γ辐射安全报警仪和多个不同量程的X、γ射线探头.通过对采集数据的加工处理,系统以文本数字、动态图形曲线、动态图形符号、动态颜色、报警声音的方式向管理人员和现场工作人员呈现辐射现场的剂量率信息。同时在保证系统稳定运行的前提下,系统能连续保存30个辐射探头5年以上的历史数据,为辐射环境评价提供重要的数据依据.此外系统还提供对历史的报警数分析报表、平均剂量率分析报表等统计分析功能。本系统是一套成熟的、完善的、实用的系统,已在多个地方安装并运行。

 

 

 

2、系统特点

2.1、监测过程实现全自动24小时连续监测

该监测过程由计算机,智能化仪表和光电执行部件构成,全过程以计算机作为控制大脑,只需预先设置好合适的参数就能自动完成监测过程的数据采集、声光报警、报警连锁等功能。该系统一天24小时,一年365天连续监测运行。 

2.2、能存储5年以上的历史数据

系统中的20个探头每天每时刻都在连续运行和监测辐射剂量率,这些海量数据通过系统的处理后,能在保证系统稳定运行的前提下存储至少5年以上的时间。这些保存下的数据为辐射剂量异常时和异常后的辐射评价提供宝贵的剂量数据。

2.3 软件系统可选配多种REN系列的射线探头

本软件系统可选配多种类型的REN系列射线探头,测量的射线类型包含:X、γ、αβ、中子五种射线,通过选用不同的探头可以实现,从环境级的高灵敏度探头到防护级的高量程实现,探头的能量下限最低可选配到 12keV

2.4、高、低阈值报警,信息多种传播报警信息的方式

报警主机有高、低两种阈值,当辐射场剂量超标后,REN300主机和控制计算机上的软件将根据超标测量值的大小以及相应的阈值发出不同等级的警示信息或报警信息。

2.5、操作简便、实用性强 

控制软件人机界面十分友好,所有的操作只需在一个控制面板上就可全部完成,简单易用,实用性强。

2.6、技术的进性

辐射监测量除全部实现数字远程监测外,在技术手段的选择上,使用 "Microsoft.net解决方案""C#""三层结构""面向对象" 等比较成熟而又有发展前途的先进技术,保证整套系统在一定时期内的技术领先。

3、适配的主机

 本软件系统可以与REN系列的 REN300/REN300A/REN300B主机配套使用,采用的通讯方式可以是 RS485组网、工业无线通讯、以太网、GPRS无线通讯等。

 

 

 

 

      

   

 

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