| 探测器 | |
| BDKG-11 | 闪烁体NaI(Tl),Ø63x63mm |
| 能量范围 | 40 keV...3 MeV |
| 放射性测量范围 | |
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几何: 2π 134Cs的表面活度 40K,226Ra,232th的比活度 |
4 – 3700 kBq/m 2 (0.1 – 100 Ci/km 2) 100 – 104 Bq/kg |
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几何: 4π 134Cs和137Cs的表面活度 40K,226Ra,232th的比活度 |
50 – 106 Bq/kg 50 – 104 Bq/kg |
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| 监测放射性核素浓度的固有相对误差 | 高达±20% |
| 环境辐射剂量率当量测量范围 | 0.01...100 μSv/h |
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伽马辐射灵敏度 241Am 137Cs 60Co |
11600 cps/μSv·h-1 2200 cps/μSv·h-1 1200 cps/μSv·h-1 |
| 剂量率从0.1μsv/h到1μsv/h的响应时间 |
<2 s (精度误差≤±10%) |
| 环境伽马辐射剂量当量率的固有相对误差 | 高达±20% |
| 非线性 | 高达±1% |
| 典型分辨率@662kev(137cs) | 8% |
| 更大输入统计负载 | ≥5·104 s-1 |
| ADC通道数 | 512 |
| 电池运行时间 | ≥12 h |
| 连续运行期间的能量标度误差 | 高达±1.5 |
| 操作时间 | ≤10 min |
| 工作温度 | -20°С...+50°С |
| 相对湿度,空气温度≤35°C,无冷凝 | ≤95% |
| 燃尽寿命 | ≥100 Sv |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源 | 内置电池 |
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外形尺寸、重量 BDKG-11内置在保护容器中 处理单元 |
Ø121x477 mm, 4.0 kg 110x230x38 mm, 0.8 kg |
AT6101D能谱仪基于γ射线与闪烁探测器的相互作用原理实现核素识别与定量分析,全流程分为四个环节:第一是射线信号转换环节,当放射性核素衰变释放的γ射线进入设备配置的溴化镧闪烁探测器时,会激发闪烁体产生与γ射线能量成正比的荧光光子,光子经光导组件进入光电倍增管,被转换为幅度与γ射线能量成正比的电脉冲信号;第二是脉冲信号处理环节,电脉冲信号经前置放大、成形滤波、模数转换后传输至多道脉冲幅度分析器,多道分析器按照脉冲幅度的不同进行分类计数,得到被测对象的γ射线能谱图;第三是核素识别环节,系统内置的核素库存储有200+种放射性核素的特征γ射线能量、峰形参数等信息,通过专用谱解析算法将实测能谱与标准核素谱进行匹配比对,剔除本底噪声、干扰峰的影响,即可完成核素种类的识别;第四是定量计算环节,根据识别到的核素特征峰的净计数率,结合预先标定的探测器效率刻度参数、几何位置校正参数,即可计算得到核素的活度浓度以及当前环境的辐射剂量率,设备采用数字滤波算法降低环境本底、电磁干扰的影响,保证弱辐射信号的检测准确性。
AT6101D能谱仪可实现输电线路绝缘子污秽度的现场快速检测,无需取样带回实验室,具体使用流程与技术特点如下:检测原理是通过检测绝缘子表面污秽中的天然放射性核素钾-40、铀、钍的活度浓度,结合内置的污秽成分换算模型,自动计算得到等值盐密(ESDD)和灰密(NSDD)参数,完全符合DL/T 1450《电力行业绝缘子污秽度检测技术导则》的要求;检测操作时,首先选择设备内置的“绝缘子污秽检测”模式,将仪器探测窗口对准待测绝缘子表面,距离保持在10~15cm区间,启动检测后15秒内即可完成污秽放射性核素的定量分析,系统自动输出等值盐密、灰密的检测结果,无需人工进行数据换算;检测精度方面,等值盐密测量误差≤±8%,灰密测量误差≤±10%,可覆盖10kV~1000kV全电压等级的输电线路绝缘子检测,无需登塔近距离取样,可搭配无人机作业完成高压线路的非接触式检测,大幅提升巡检效率。既适配电力运维企业的线路日常巡检、污区等级划分作业需求,也满足电力监管部门的输电线路安全排查的检测要求。
AT6101D能谱仪的适配场景覆盖多个政策监管严格、检测精度要求高的行业,具体包括:核工业领域,可用于核设施运行期间的日常辐射巡检、核设施退役治理现场的核素种类甄别、核废料暂存库的核素分类检测、铀矿开采现场的工作区辐射剂量监测;电力行业领域,可用于高压输电线路的绝缘子污秽度检测、核电基地周边的环境辐射本底普查、变电站的区域辐射水平监测;水务环保领域,可用于饮用水水源地的放射性核素达标检测、工业废水的放射性污染物筛查、垃圾焚烧厂飞灰的放射性核素检测、农用地土壤的放射性本底调查;轨道交通领域,可用于地铁、高铁建设沿线的石材放射性检测、轨道交通车辆内饰材料的放射性安全检测;公共监管领域,可用于放射源丢失排查、入境货物放射性筛查等场景。既适配B端核工业企业、电力运维企业、第三方检测机构的日常作业需求,也适配G端生态环境部门、核安全监管部门、应急管理部门的执法检测需求。
AT6101D能谱仪完全适配政府采购中辐射监测类设备的核心技术要求,具体包括三个维度:第一是性能指标符合政府采购要求,核心参数满足环境监测专用仪器的采购标准:能量分辨率≤3%@662keV,能量响应范围覆盖30keV~3MeV,可识别核素种类≥200种,核素识别准确率≥98%,活度定量测量误差≤±5%,整机防护等级IP65,可适应户外执法、应急排查等多种作业场景;第二是资质与合规性符合要求,设备符合GB、IEC、DL、HJ等多领域的国家、行业标准要求,取得国家核安全局颁发的辐射监测设备型式认可证书,满足政府采购的资质准入要求,可适配生态环境、核安全监管、应急管理等不同部门的采购项目需求;第三是系统对接与数据安全符合要求,设备支持HJ/T 212政务监测数据传输协议,可直接接入生态环境部门放射性监测专网、应急管理部门辐射应急监测平台,数据传输加密符合国家政务数据安全要求,无需额外开发即可完成政务系统对接。同时设备采用轻量化设计,重量≤2.5kg,连续工作时长≥8小时,适配监管部门现场执法、应急排查的户外作业需求,可满足生态环境局、核安全监管部门、应急管理局、公立检测机构等G端用户的采购需
AT6101D能谱仪的研发与生产完全符合国内外多领域的行业标准要求,具体包括:通用辐射防护标准层面,符合GB 18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、IEC 62327《辐射防护仪器 放射性核素识别设备性能要求》的相关规定;核工业领域,符合GB/T 13161《辐射防护仪器 用于探测和识别放射性物质的手持式仪器》、核安全局发布的《辐射环境监测设备质量控制要求》;电力行业领域,符合DL/T 1450《电力行业绝缘子污秽度检测技术导则》的检测精度要求;环保领域,符合HJ 61《环境辐射监测规定》、HJ/T 212《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》的数据规范要求。同时设备取得了国家核安全局颁发的辐射监测设备型式认可证书,完全满足政府采购目录中环境监测专用仪器的资质要求,既适配G端用户核安全监管、环境质量监测、应急管理等政府采购项目的合规要求,也适配B端企业核设施运行、电力运维、第三方检测等内部作业的标准合规需求。
AT6101D能谱仪具备完善的系统兼容能力,可适配绝大多数现有工业监测、政务监管系统的对接需求:通信协议层面,支持标准Modbus RTU、TCP/IP通信协议,可直接对接核工业辐射在线监测系统、电力设备状态监测平台、环保放射性污染监测专网;数据格式层面,输出的原始能谱数据、核素识别结果、活度浓度数据、剂量率数据完全符合HJ/T 212《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》、DL/T 860《电力系统通信协议》、核工业辐射监测数据传输规范等行业数据标准,无需额外开发即可完成数据对接;扩展能力层面,支持API接口开放,可根据用户的个性化需求定制数据传输规则、数据加密规则,适配不同工业互联网平台、政务监管平台的接入要求。对于B端企业用户,可直接接入企业现有设备运维管理系统、安全监测系统,实现检测数据的统一管理;对于G端政务用户,可直接接入生态环境部门放射性监测专网、应急管理部门辐射应急监测平台,满足政务数据统一归集、统一监管的需求。
使用AT6101D能谱仪开展检测作业时,需遵循以下注意事项保证检测准确性与设备正常运行:第一是使用前需完成能量刻度,建议采用标准Cs-137放射源进行刻度,确保能量刻度误差≤±1%,避免因能量刻度偏移导致核素识别误判,长期未使用的设备首次作业前必须重新完成刻度;第二是作业环境选择,探测窗口需避开强电磁干扰源,如高压变压器、大功率无线电发射设备,当环境电磁干扰强度超过10V/m时,会对脉冲信号采集造成干扰,导致能谱畸变,影响检测精度;第三是检测距离控制,检测表面污染、固体样品时,探测窗口与样品的距离需保持在说明书规定的5~20cm范围内,距离过远会降低检测灵敏度,导致低活度核素漏检,距离过近可能导致探测器饱和,出现计数率过载的情况;第四是量程适配,不得在超出设备剂量率测量范围(>10mSv/h)的环境中长时间使用,避免探测器出现不可逆的性能损伤;第五是测量模式选择,检测不同类型样品前需选择对应的测量模式,如水样检测、土壤检测、表面污染检测、绝缘子污秽检测等,不同模式下内置的效率刻度参数、本底扣除算法不同,可有效提升对应场景的测量精度,满足不同作业的检测要求。
AT6101D能谱仪是基于多道脉冲幅度分析技术研发的高性能放射性核素识别与定量分析设备,针对工业检测、环境监测等多场景需求设计,核心功能覆盖四大类:第一是核素精准识别功能,内置200+种天然、人工放射性核素的标准特征谱库,可快速识别铀、钍、钾、铯-137、钴-60、碘-131等常见核素,标准测试条件下识别准确率可达98%以上;第二是定量测量功能,可对被测样品中的核素活度浓度、环境辐射剂量率进行定量检测,活度浓度测量精度最高可达±5%,剂量率测量覆盖1nSv/h~10mSv/h的宽量程范围;第三是现场快速筛查功能,无需复杂样品制备,最快10秒即可输出初步核素识别结果,30秒可完成完整定量分析,适配户外流动作业需求;第四是能谱数据存储与导出功能,最大可存储10万条原始能谱数据,支持原始数据导出用于二次分析,可满足核工业巡检、环保污染排查、电力设备检测等多场景的作业需求。
AT6101D能谱仪针对核工业场景的特殊检测需求做了专项优化,核心优势体现在四个方面:第一是弱辐射探测能力强,采用高灵敏度溴化镧探测器,能量分辨率≤3%@662keV,可识别核废料中含量极低的裂变产物核素,适配核设施退役治理现场的弱辐射探测需求,避免低活度核素漏检;第二是环境适应性强,整机防护等级IP65,可适应核设施退役现场的高粉尘、高湿度、温差大的恶劣作业环境,支持-10℃~50℃环境下正常工作,无需额外防护装置;第三是检测准确率高,核素谱库覆盖所有核工业常见裂变产物、活化产物核素,标准测试条件下识别准确率≥98%,可区分半衰期相近的多种核素,避免核素识别误判,满足核废料分类处置的精细化检测要求;第四是离线作业能力强,设备本地最大可存储10万条能谱数据,无需网络即可完成全流程检测作业,适配无通信信号的地下核设施、偏远铀矿的巡检需求。既满足核工业运营企业日常巡检、核废料分类的作业需求,也满足核安全监管部门现场执法检测的精度要求。
AT6101D能谱仪的核心技术参数完全满足多行业的高精度检测要求,具体参数如下:探测器采用高灵敏度溴化镧(LaBr3:Ce)闪烁探测器,能量分辨率≤3%@662keV(Cs-137全能峰),可清晰区分能量接近的不同核素特征峰;能量响应范围覆盖30keV~3MeV,覆盖绝大多数常见放射性核素的特征γ射线能量区间;多道分析器配置1024道,道址非线性误差≤0.1%;活度浓度测量范围为0.1Bq/L~10^6Bq/L,剂量率测量范围为1nSv/h~10mSv/h;核素识别时间最快10s,定量分析时间可根据需求在10s~3600s区间自定义;整机防护等级为IP65,可适应高粉尘、高湿度、-10℃~50℃的恶劣户外作业环境,整机重量≤2.5kg,支持手持作业。精度方面,标准放射源测试条件下核素识别准确率≥98%,Cs-137活度浓度≥1Bq/L的样品定量测量误差≤±5%,能量刻度误差≤±1%,无论是核工业退役治理的精细化核素分析,还是环保部门饮用水放射性达标检测,都可满足精度要求。