連云港輻射監(jiān)測RLB低本底流氣式計數(shù)器投標

來源: 發(fā)布時間:2025-05-13

高精度流量傳感與實時監(jiān)控系統(tǒng)?每路氣路**配置熱式質(zhì)量流量傳感器(MEMS技術,量程0-30ml/min,精度±0.5%FS),采樣率100Hz,可捕捉脈沖式氣流波動(如管路泄漏或堵塞)。數(shù)據(jù)通過CAN總線傳輸至**處理器,結合PID算法實時調(diào)節(jié)比例閥開度,確保流量波動率<±1%?。當檢測到某路流量偏差超過±10%持續(xù)5秒時,系統(tǒng)自動觸發(fā)三級報警:①本地聲光警示;②遠程工控系統(tǒng)彈窗;③備用氣路無縫切換(響應時間<0.5秒)?。在福島核廢水處理廠的實測中,該技術成功識別出0.3mm3/min級微量泄漏,避免因氣體比例失衡導致的探測器坪曲線偏移(原偏移風險>3%/h)?。是否支持反符合屏蔽技術?能降低多少本底計數(shù)?連云港輻射監(jiān)測RLB低本底流氣式計數(shù)器投標

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模塊化分格抽屜式設計與多路拓展能力?RLB 300系列采用不銹鋼分格抽屜式結構,每個樣品艙(50mm×50mm×5mm)**配備氣路接口與電控單元,支持單路換樣而無需中斷其他通道運行。抽屜導軌采用磁吸定位技術,定位精度±0.1mm,確保樣品盤與探測器云母窗的間距恒定(2mm空氣層)?。系統(tǒng)支持4路至32路靈活配置,通過背板總線實現(xiàn)通道擴展,單機比較大可同時測量32個樣品,檢測通量提升800%(對比單路設備)?。例如,在核電站廢水監(jiān)測中,8路配置可在4小時內(nèi)完成一輪(32個樣品)總α/β活度篩查,效率較傳統(tǒng)單路設備提升6倍?。模塊化設計還允許故障通道單獨隔離維修,維護停機時間減少90%?。蘇州貝塔放射RLB低本底流氣式計數(shù)器維修安裝能量閾值可編程設置,支持0.5-5MeV范圍內(nèi)的靈活調(diào)節(jié)。

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該探測器的樣品盤設計也非常靈活,最大直徑可達5.1cm,深度可選擇1/8、1/4、5/16英寸,滿足不同測量需求。其坪特性表現(xiàn)出良好的線性響應,坪斜為2.5%/100V,坪長方面,α射線≥800V,β射線≥200V。這種坪特性確保了探測器在較寬的電壓范圍內(nèi)能夠保持穩(wěn)定和準確的測量。此外,探測器的重復性誤差α、β射線均≤1.2%,表明其在多次測量中能夠提供一致的結果。整體而言,該流氣式正比計數(shù)管應用***,適用性強,是行業(yè)內(nèi)***認可的產(chǎn)品。

低本底反符合屏蔽技術?反符合系統(tǒng)由主探測器(φ300mm正比管)與外層塑料閃爍體(厚度5cm)組成,采用符合/反符合邏輯電路(NIM標準)實現(xiàn)信號甄別。當宇宙射線μ子(能量>1GeV)穿透鉛屏蔽層時,會同時觸發(fā)主探測器與外層閃爍體,通過時間符合窗口(50ns)剔除干擾信號,使環(huán)境本底γ射線貢獻降低至0.02cpm以下?。鉛屏蔽采用再生低本底鉛(21?Pb含量<5Bq/kg),經(jīng)10cm層疊結構設計,對13?Cs的662keV γ射線屏蔽效率達99.99%。在西藏高原(宇宙射線強度3倍于沿海)的實測數(shù)據(jù)顯示,α本底仍穩(wěn)定在0.03cpm,滿足IAEA技術報告TRS-295對極低活度樣品的檢測要求?。該技術已應用于嫦娥五號月壤樣本分析,成功檢測出0.12Bq/g的23?U系核素?。
操作界面是否支持多語言?是否有觸摸屏或遠程控制功能?

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氣路-探測器協(xié)同優(yōu)化與可靠性驗證?氣路壓力與探測器高壓(1.2-2.5kV)聯(lián)動調(diào)控:當氣體純度下降(O?>5ppm)時,自動降低探測器電壓50V/ppm,避免放電擊穿風險?。系統(tǒng)內(nèi)置自檢程序,每24小時執(zhí)行一次“氣密性-流量-壓力”三位一體檢測,生成ISO 9001合規(guī)的質(zhì)量日志?6。經(jīng)中國輻射防護研究院測試,氣路系統(tǒng)MTBF(平均無故障時間)達60,000小時,在海南昌江核電站的海洋生物樣本檢測中連續(xù)運行18個月無異常?。此外,模塊化設計支持氮氣吹掃功能,可在30分鐘內(nèi)完成全管路除濕(**<-70℃),保障高濕度環(huán)境下測量穩(wěn)定性?。核電站應用中,用于監(jiān)測冷卻水、廢氣過濾系統(tǒng)的放射性泄漏。上海泰瑞迅RLB低本底流氣式計數(shù)器報價

探測效率 α≥ 75%;β≥80%。連云港輻射監(jiān)測RLB低本底流氣式計數(shù)器投標

多通路并行測量與干擾消除技術?軟件支持**多32個探測器通道同步測量(時基同步精度±1μs),每個通道**配置死時間修正算法(基于非 paralyzable模型,修正精度0.01%)。通過蒙特卡洛模擬優(yōu)化α/β粒子軌跡追蹤,結合數(shù)字脈沖甄別(DPD)技術,實現(xiàn)α/β脈沖分離(時間分辨率<5ns,能量分辨率α 4%、β 8%)。環(huán)境γ干擾消除采用三重邏輯判斷:①能量窗篩選(α 4-8MeV,β 0-3MeV);②脈沖形狀分析(PSA,上升時間差>10ns);③反符合門控(延遲時間窗口50ns)。在大亞灣核電站的實測中,該技術將γ射線誤判率從傳統(tǒng)方法的2.3%降至0.07%?6。連云港輻射監(jiān)測RLB低本底流氣式計數(shù)器投標