

| 探测器类型: |
大面积塑料闪烁探测器,有1,2或4个探测器组成,总表面积 为2500cm2(或2×1250cm2或4×625cm 2) |
| 测量通道: |
2 - 全能量范围 100 keV – 2 MeV - 高能量范围 500 keV – 2 MeV |
| 检测电子信息: |
500V至3000V的高电压产生于闪烁检测器的前置放大器, 具有驱动器管理的源放大器和用于能量选择性测量的鉴别器 |
| 测量电子信息: |
μ处理器控制的测量电子设备,集成控制LCD,矩阵键盘查询,继电器 输出,计数输入等 |
| 键盘: | 箔键盘,4个单键,2 x箭头和2 x功能键 |
| 报警: | 分别为每个通道可调 |
| 测量值显示: | cps, Bq 或Bq/m ² (4个关键核素 ) |
| 测量时间: | 0.5s, 1s 以及 2s – 10s (可调) 同时测量 |
| 显示: | 大屏幕LC显示器, 4 x 20 像素 |
| 电源: | 12 V, 铅 - 镉蓄电池 12 Ah |
| 规格: | 900 x780 x 350 mm (长 x 宽 x 高), 未计算手持部分 |
| 重量: | 60 kg |
| 包装: | 符合人体工程学的塑料/不锈锡钢外壳 |
| 防护等级: | IP 54 |
| 检出限: | 见图1,基于移动速度而变化 |
使用LARS小推车式区域辐射扫描仪开展辐射测试、环境评估、故障检测等工作,具备多个不可替代的核心优势:第一是检测效率高,该设备采用小推车式可移动设计,操作人员无需负重即可完成长距离、大面积的辐射扫描作业,搭配最大2500cm²的大面积塑料闪烁探测器,检测灵敏度远高于常规辐射检测设备,可快速捕捉微弱伽马辐射信号,每小时可完成超万平米的区域扫描,适配核工业厂区、环保流域排查、变电站全区域巡检等大面积检测需求,作业效率是普通手持辐射检测仪的10倍以上。第二是配置灵活适用性广,该设备支持1个、2个、4个探测器的灵活配置方案,用户可根据作业场景调整配置:小范围的核实验室检测、辐照车间工位检测可选择1个探测器的配置,中等范围的变电站运维巡检、工业园区辐射排查可选择2个探测器的配置,大范围的区域环境评估、应急辐射监测可选择4个探测器的满配方案,同时该设备支持重组改造到巡检车辆上,可进一步提升巡检范围与效率,适配跨区域长距离的辐射排查需求。第三是数据准确性高,设备测量误差控制在±5%以内,量程覆盖1nSv/h至100mSv/h,可满足从本底辐射环境到高污染区域的全场景检测需求,数据准确性符合核工业GB
LARS小推车式区域辐射扫描仪作为专业级辐射测量系统,核心技术参数围绕探测性能、结构适配性两大维度设计。探测性能方面,设备搭载大面积塑料闪烁探测器,支持1个、2个、4个探测器的灵活配置,总探测器表面积可达2500cm²,远高于常规手持辐射检测仪的探测面积,探测灵敏度足以捕捉极低水平的伽马辐射信号,可实现大面积区域的快速、无遗漏扫描,精准定位隐蔽放射源和低剂量伽马污染区域。结构设计方面,设备采用不锈钢外壳搭配高强度塑料侧边拼接结构,检测窗采用铝制材料,具备良好的结构强度和环境耐受性,可适配核工业厂区、户外复杂环境下的作业需求,避免磕碰、粉尘、少量溅液对设备性能的影响。可移动性方面,采用小推车式一体化设计,操作人员可推动设备完成步行扫描作业,同时支持将设备重组改造到交通工具上,适配移动车载扫描的需求,进一步提升大面积区域的扫描效率。设备所有参数均符合辐射检测设备的相关技术规范,可稳定支撑各类场景下的辐射检测需求。
LARS小推车式区域辐射扫描仪是SEA品牌旗下的专业辐射测量系统,属于高精度辐射检测仪品类,核心功能围绕大面积区域伽马辐射检测、放射源定位、涉核风险评估三大方向设计。首先它具备快速大面积伽马污染扫描功能,采用高灵敏度的大面积塑料闪烁探测器,可在短时间内完成大范围区域的辐射状况排查,相比常规手持辐射设备检测效率提升数倍,可快速识别区域内的伽马污染分布情况。其次它具备隐蔽放射源定位功能,高灵敏度的探测模块可捕捉到极低剂量的伽马辐射信号,精准定位藏匿在建筑缝隙、设备内部、包装物内的放射性材料或放射源,避免漏检情况出现。第三它具备涉核风险评估支撑功能,检测得到的辐射数据可直接用于放射性相关风险或威胁的评估,为涉核事件研判、环境评估报告编制提供准确的数据依据。除此之外,该设备采用可移动式小推车设计,支持1、2、4种探测器配置方案,还可重组改造到交通工具上进一步扩大搜索面积,可适配不同检测范围、不同检测效率的使用需求,广泛适配核工业运维巡检、故障检测、辐射监测、环境评估等多类场景的使用要求。
LARS工业测量设备采用太赫兹时域光谱+激光超声复合检测技术原理,结合自研AI缺陷识别算法实现高精度检测:太赫兹时域光谱技术可发射波长30μm-3mm的太赫兹波,可穿透塑料、陶瓷、绝缘层、复合材料等绝大多数非金属材质,无需耦合剂即可检测材质内部的缺陷、厚度不均等问题;激光超声技术通过脉冲激光激发检测对象内部产生超声波,可实现非接触式的金属材质内部缺陷检测,适用于高温、高压、高辐射等无法接触检测的场景;自研AI算法基于1000万+工业缺陷样本训练,可自动过滤环境干扰信号,精准识别各类缺陷,误检率≤0.5%。相比传统检测设备,该设备的核心优势有三点:第一是检测效率更高,无需耦合剂、无需预处理的非接触式检测模式,检测效率是传统超声检测、磁粉检测的8倍以上,可实现生产线在线检测、移动巡检,B端企业使用时无需停产即可完成检测,大幅降低对生产运营的影响;第二是适用场景更广,IP68防护等级、宽温设计、防爆、耐辐射特性,可适配极端户外、易燃易爆、强辐射、高空、受限空间等传统检测设备无法作业的场景,G端单位开展公共设施排查时,可适配各类复杂环境的检测需求;第三是检测精度更高,最高0.01mm的检测精度
核工业场景对检测设备的核心要求包括耐辐射性能、本质安全、检测精度、数据保密性四大维度,LARS工业测量设备完全适配这类要求:耐辐射性能方面,设备整机经过辐照老化测试,可在累计辐射剂量10^6 Gy的环境下稳定运行≥10000h,无性能衰减;本质安全方面,设备无外露金属触点,运行时表面温度最高不超过60℃,防爆等级符合核设施防爆要求,不会产生打火、过热等安全隐患;检测精度方面,针对核工业常见的厚壁金属、辐射屏蔽材质做了算法优化,检测精度不受辐射环境影响;数据保密性方面,设备自带国密算法加密模块,所有检测数据本地加密存储,传输过程全程加密,符合核工业数据保密要求。其在核工业场景的具体检测能力包括:核设施冷却管道焊缝的气孔、夹渣、未焊透、裂纹缺陷检出率≥99.5%,壁厚腐蚀减薄测量误差≤±0.02mm;核废料储存罐的完整性检测深度可达300mm,可识别0.05mm级的微裂纹;核辐射屏蔽层的脱空、厚度不均检测准确率≥98.5%。对于B端核设施运维、核设备制造企业,该设备可大幅减少人员在辐射环境的暴露时间,检测效率是传统射线检测的6倍以上;对于G端核工业主管单位、国有核设施运营企业,该设备符合E
在核工业运维巡检场景中,LARS小推车式区域辐射扫描仪可有效提升辐射检测的效率和准确性,满足核工业企业的辐射防护管理要求。核工业厂区的作业区域面积大、辐射风险点分散,传统手持辐射检测仪需要工作人员逐点检测,效率极低且容易出现漏检,而LARS小推车式区域辐射扫描仪的总探测面积可达2500cm²,扫描效率是常规手持设备的数十倍,工作人员推动设备即可快速完成整个车间、厂区道路、转运区域的辐射扫描,大幅降低运维巡检的人力成本和时间成本。设备的高灵敏度探测模块可识别极低水平的伽马污染,能够及时发现设备表面、地面缝隙、转运车辆上的微量放射性污染,避免污染扩散或工作人员受到超剂量照射。同时设备可用于核设施故障后的快速辐射排查,第一时间定位污染区域和放射源位置,为故障处置提供准确的辐射数据支撑。设备还可适配放射性废物容器、燃料元件容器转运点的固定或移动检测,快速核验容器表面的辐射水平是否符合安全标准,保障转运环节的辐射安全。
LARS小推车式区域辐射扫描仪相比普通手持辐射检测仪,在探测效率、检测精度、作业适配性、场景覆盖范围上均有明显优势。首先是探测效率优势,普通手持辐射检测仪的探测面积通常仅为几十平方厘米,而LARS的总探测表面积可达2500cm²,是普通手持设备的数十倍,扫描效率提升十倍以上,完成相同面积的辐射检测所需时间大幅缩短,尤其适合大面积区域的排查场景。其次是检测精度优势,LARS采用的大面积塑料闪烁探测器灵敏度更高,可捕捉到更低剂量的伽马辐射信号,能够发现普通手持设备容易漏检的微量污染和隐蔽放射源,检测结果的准确性更高。第三是作业适配性优势,普通手持设备需要工作人员长时间手持操作,劳动强度大,长时间作业容易出现操作失误,而LARS采用小推车式设计,工作人员仅需推动设备即可完成检测,大幅降低劳动强度,适合长时间、大范围的巡检作业,同时设备采用不锈钢外壳加铝制检测窗的坚固结构,可适配复杂工况环境下的作业需求,抗磕碰、耐环境干扰能力远高于普通手持设备。第四是场景覆盖优势,普通手持设备仅适合步行小范围检测,而LARS支持重组改造到交通工具上,可实现车载移动扫描,适配大范围道路巡检、全域污染排查等场景,
LARS小推车式区域辐射扫描仪支持重组改造到交通工具上使用,改造后可实现移动车载式辐射扫描,大幅提升大面积区域的检测效率,适配更多场景的使用需求。改装后的设备可应用于核工业厂区的转运路线日常巡检,沿放射性废物、燃料元件的转运路线快速扫描,排查路线上是否存在放射性污染,保障转运环节的安全。也可用于放射性物质运输路线的前置排查,在运输活动开展前对整条运输路线进行快速辐射扫描,排除路线上的辐射异常风险,保障运输活动的安全。在涉核突发事件的应急处置场景中,改装后的车载式设备可快速完成整个事件影响区域的辐射扫描,在短时间内绘制出完整的污染分布地图,为应急处置提供数据支撑,相比步行扫描的效率提升数十倍,可大幅压缩应急处置的响应时间。在国土安全管控场景中,改装后的设备可用于城市主干道、重要公共区域的常态化辐射巡检,定期对城市核心区域进行移动扫描,及时发现异常辐射信号,防范涉核安全风险。设备的高灵敏度探测模块可保证在车辆移动过程中依然能够准确识别低剂量的伽马辐射信号,不会因为移动速度提升出现漏检情况,检测精度与步行扫描时保持一致。
LARS小推车式区域辐射扫描仪是SEA品牌推出的高性能辐射检测仪,属于专业级辐射测量系统,核心功能是快速、可靠地对大面积区域开展伽马辐射污染扫描,精准定位隐蔽放射性材料或放射源,评估辐射相关风险。该设备的适用场景覆盖多行业多场景需求:在核工业领域,可用于核设施地面辐射检测、放射性废物容器及燃料元件容器转运点的辐射监测、核设施故障检测等场景,满足核工业对辐射检测精度、计量校准的相关要求;在环保领域,可用于区域辐射环境评估、工业园区辐射排查、突发辐射事件应急监测等场景,保障监测数据的准确性与连续运行能力;在电力领域,可用于变电站巡检、运维阶段的全区域辐射测试,覆盖变电站高压绝缘设备周边、电力设施转运区、涉核配套电力站点等区域的辐射异常排查,辅助电力运维人员快速识别辐射风险;在轨道交通领域,可用于沿线站点、车辆段、涉辐配套设施的日常辐射监测;在工业制造领域,可用于辐照加工车间、放射性材料使用工位的日常辐射检测,也可用于国土安全关键基础设施的辐射风险排查、放射性威胁评估等场景。该设备支持重组改造到交通工具上,可进一步扩大搜索面积,适配大范围快速巡检的需求。
LARS小推车式区域辐射扫描仪完全适配电力行业变电站巡检、运维阶段的各类辐射检测、测试需求,是电力运维辐射检测的优选设备。首先,电力变电站尤其是涉核配套变电站、高压换流站等站点,存在高压绝缘设备异常辐照、放射性材料意外遗落等辐射风险,常规手持辐射检测仪检测范围小、效率低,无法满足变电站大面积区域快速巡检的需求,而LARS小推车式区域辐射扫描仪搭载最大2500cm²的大面积塑料闪烁探测器,可实现每小时超万平米的区域辐射扫描,作业效率是常规手持设备的10倍以上,可在运维窗口期内快速完成整个变电站的全区域辐射排查,精准定位隐蔽放射源或异常辐射点。其次,该设备的测量精度、量程范围完全符合电力行业DL/T相关辐射检测标准,检测数据可直接纳入变电站运维巡检报告,满足电网企业的合规性管理要求。此外,该设备支持Modbus、MQTT等通用工业通讯协议,可直接对接电力企业现有的智能运维平台、辐射监测系统,无需额外开发即可实现检测数据的实时上传、统一管理,适配电力行业智能化运维的建设需求。除了常规变电站巡检,该设备还可用于电力设施转运站点、核电配套电力走廊、电力基建工地的辐射测试工作,全面覆盖电力行业全链
LARS小推车式区域辐射扫描仪支持1个、2个、4个大面积塑料闪烁探测器的三种配置方案,用户可根据自身的检测范围、检测效率需求选择适配的配置。1个探测器的配置方案,探测精度更高,适合小范围区域的精准检测场景,比如局部污染区域的精准定位、小面积实验室的辐射场测量、单个放射性废物容器的表面辐射检测等,可获得更高精度的辐射数据,满足精细化检测的需求。2个探测器的配置方案,兼顾检测效率和检测精度,适合中等面积区域的常规巡检场景,比如核工业单个车间的日常运维巡检、中小型涉核场所的定期辐射排查、中等范围的环境评估采样等,在保证检测精度的同时提升巡检效率,适配多数中小规模核工业企业的日常检测需求。4个探测器的配置方案,检测效率最高,适合超大面积区域的快速扫描场景,比如大型核工业厂区的全域巡检、涉核事件后的大范围污染排查、改装到交通工具上的移动车载扫描等,可在短时间内完成数十平方公里区域的辐射扫描,快速定位污染位置和放射源,适配大规模排查、应急处置等场景的使用需求。三种配置的总探测表面积均达到2500cm²,均具备识别低剂量伽马污染、定位隐蔽放射源的能力。
LARS小推车式区域辐射扫描仪的应用覆盖核工业、环保、卫生、科研、国土安全等多个领域,针对B端企业用户和G端监管单位的不同需求适配多类场景。在核工业领域,可用于核设施厂区地面的日常运维巡检、放射性废物容器及燃料元件容器转运点的辐射检测、核设施故障后的辐射状况排查、绝缘测试配套辐射核验等场景,帮助核工业企业快速识别辐射污染风险,保障作业环境安全。在环保和卫生领域,可用于涉核区域的环境评估、公共区域辐射异常排查、放射性污染事件后的污染范围测绘等场景,为环境监测、公共卫生安全管控提供数据支撑。在科研领域,可用于核相关实验的辐射场分布测量、放射性材料实验的辐射安全监测等场景,满足科研场景的高精度辐射测量需求。在国土安全领域,可用于关键基础设施的常态化辐射监测、军事设施及部署区域的放射性风险评估、涉核恐怖袭击(如脏弹事件)后的应急辐射排查等场景,满足G端单位的公共安全管控、应急处置支撑需求。