

| 采样装置和流量 | |
| 检测器: | 固态离子注入硅检测器(450 mm2有效面积) |
| 泵: | 隔膜型,最大流量7.0 LPM |
| 过滤器: | 37 mm Speclon™1.5mPTFE膜或兼容的37mm PTFE过滤器(收集区域25 mm) |
| 数据分析 | |
| MCA: | 1024通道ADC合并为256通道alpha谱 |
| 214Po,218Po的峰拟合算法(可额外为Radon模式配置212Po和210Po) | |
| 快速(120秒窗口)和慢速(240分钟窗口)灵敏度,以及净计数率警报 | |
| 处理器: | 基于Windows CE的PDA,533 MHZ Intel X-Scale处理器 |
| 最大计数率: | 600,000 cpm |
| 源响应检查诊断 | |
| 校准: | 进行效率校准所需的电镀不锈钢源,直径32mm,有效面积25mm ,推荐使用241Am 或 239Pu 源。 |
| 能量范围: | 氡测量模式下为1.0-10 MeV |
| 物理参数 | |
| 电池供电: | 8.4 V锂离子电池,6.3 Ah 10小时运行时间,4小时充电时间 |
| 重量: | 5.9 磅 (2.7 kg) |
| 尺寸: | 9”w x 9”h x 4”d (24 x 24 x 10cm) |
| 温度: | 0 to 122 °F (-20 至 50°C) |
| 湿度: | 5至100%(无冷凝) |
| 外壳: | 防溅/防尘外壳 |
SabreAlert便携氡子体检测仪可测量的核心参数包括:空气中的氡-222活度浓度、氡子体的α潜能浓度(PAEC)、钍-220活度浓度、钍子体的α潜能浓度,同时可输出各核素的α能谱数据,支持用户自定义查看不同核素的计数情况。其适用的测试对象主要分为四大类:第一是空气介质中的放射性气体,包括工作场所空气、环境空气、室内空气、密闭空间空气中的氡、钍及其子体,是该设备的核心测试对象;第二是土壤释放的氡气体,可配合土壤氡采样杆完成建设用地土壤氡浓度的测量,适配环保领域建设用地土壤污染调查的需求;第三是建材释放的氡气体,可配合密闭测试腔完成瓷砖、石材、混凝土等建材的氡释放率测量,适配民用建筑工程材料检测的需求;第四是实验场景中的模拟氡气体,可用于科研领域的氡迁移实验、氡检测方法验证等场景的测试。B端检测机构可依托该设备完成多类测试对象的氡检测需求,拓展服务范围;G端监管单位可依托该设备完成多场景的抽检、普查工作,适配不同的检测任务需求。
SabreAlert便携α谱氡及氡子体测量仪的远程监测功能可满足多场景的无人监测需求,设备可选配802.11g WiFi无线RadNet输出选件,配置完成后最多可支持10台设备同时接入无线监测网络,数据最远传输距离可达100米,可将设备的运行状态、实时读数同步传输到无线接入点,对接Bladewerx RadNet客户端软件或者其他符合RadNet协议的客户端软件,实现对多个固定工作区域、移动监测车辆的实时远程监控,尤其适用于高辐射风险区域的监测需求,无需人员进入现场即可获取准确的检测数据。在数据记录方面,该设备支持三类数据的存储:第一是快速测量日志,可按照1-30秒的自定义间隔存储实时检测数据,适配应急排查、移动巡检的高频数据记录需求;第二是连续测量日志,按照1分钟间隔存储检测数据,适配长期固定监测的趋势分析需求;第三是频谱日志,可按照用户自定义的时间间隔存储完整的α能谱数据,适配科研分析、核素识别的深度数据需求。所有数据均采用通用CSV格式存储,可选择存储在设备内部存储或者可移动SD卡中,无需专用转换软件即可被主流电子表格软件、数据库系统直接读取,方便后续的数据整理、分析和报告生成,
SabreAlert便携α谱氡及氡子体测量仪采用先进的高分辨率α半导体探测技术和β低本底探测技术,测量精度处于同品类便携监测设备的领先水平。α谱测量通道的能量分辨率优于3%@5.486MeV(Am-241源),对氡-222、氡-220及其短寿命子体(Po-218、Po-214等核素)的活度浓度测量相对误差不超过5%(在100Bq/m³的标准氡室环境下测试),β测量通道的探测下限低至1mBq/m³,可有效识别环境本底级别的β气溶胶辐射水平,完全满足职业工作场所、环境辐射普查、应急监测等不同场景的精度要求。系统兼容性层面,设备采用标准化数据存储和输出协议,支持CSV、XML等通用数据格式导出,可直接对接企业现有辐射监测管理系统、核设施实时监测平台、环保监管数据平台等多类系统,无需额外开发适配接口,降低系统对接成本。设备内置大容量存储模块,可一次性存储10000组以上的完整测量数据,包括测量时间、位置标识、核素种类、活度浓度等全维度信息,支持离线存储、在线上传两种数据传输模式,适配户外无网络环境下的作业需求。对于B端企业用户而言,高精度测量可减少重复检测次数,降低人力成本,良好的系统兼容性可
SabreAlert便携α谱氡及氡子体测量仪可适配的工业检测场景覆盖多个高需求领域:一是核工业生产场景,可用于核电厂、核燃料加工厂、铀矿开采区的工作场所日常氡监测,及时排查氡污染风险;二是环保检测服务场景,第三方检测机构可使用该设备开展土壤氡检测、大气氡浓度监测、污染场地放射性调查等服务,满足CMA检测的精度要求;三是水务处理场景,可用于自来水厂、地下水取水点的原水氡浓度检测,保障饮用水放射性安全;四是矿山、隧道施工场景,可用于有色金属矿、地下轨道交通隧道的作业面辐射监测,为施工人员的辐射防护提供数据支撑;五是材料检测场景,可用于建材、石材的放射性氡析出检测,符合建材辐射安全的检测要求。在测量精度方面,该设备采用独家α峰形拟合技术,可独立分离不同核素的特征α峰,不受氡子体平衡状态变化的影响,误报率远低于传统测氡设备;在10 µR / hγ本底环境下针对Cs-137进行30分钟分析时,最小探测浓度MDC小于2x10-9μCi/cc,灵敏度优于多数40LPM采样率的非拟合类测氡仪器;在氡本底约为1.8pCi/l、窗口设置时间为4小时的条件下,最小检出值表现优异,可满足低浓度氡环境的高精度检
SabreAlert便携α谱氡及氡子体测量仪的核心技术原理为α能谱分析法,设备通过内置隔膜泵抽取环境空气,空气中的氡子体被截留在前端的PTFE过滤器上,氡子体衰变释放的α粒子入射到450mm²有效面积的固态硅离子注入检测器中,产生与α粒子能量对应的电信号,信号经过1024通道ADC转换为256通道α能谱,再通过Bladewerx独家的α峰形拟合技术,匹配不同核素的特征α峰轮廓,分离出214Po、218Po、212Po等不同核素的计数,不受氡子体平衡状态变化的影响,最终计算得到氡子体浓度、α潜能浓度(PAEC)、氡子体平衡比等参数。使用该设备时需要注意以下事项:第一,过滤耗材需选用37mm Speclon™1.5μm PTFE膜或者同规格兼容的37mm PTFE过滤器,有效收集区域为25mm,不可使用不符合规格的过滤材料,避免影响采样效率和检测精度;第二,设备校准需采用直径32mm、有效面积25mm的电镀不锈钢源,推荐使用241Am或者239Pu源进行效率校准,确保测量结果的准确性;第三,设备的使用环境温度需控制在-20℃到50℃之间,湿度范围为5%到100%且无冷凝,避免极端环境影响设
SabreAlert便携α谱氡及氡子体测量仪是美国Bladewerx推出的专业氡钍测量类工业检测设备,核心功能覆盖氡及氡子体浓度测量、α潜能浓度(PAEC)检测、氡子体平衡比测算、核素识别计数等多个维度,核心技术参数如下:设备本体重量仅2.7kg,采用8.4V 6.3Ah锂离子电池供电,单次充满可连续运行10小时,满足户外长时间作业需求;检测端采用450mm²有效面积的固态硅离子注入检测器,搭配1024通道分析仪转换生成256通道α谱,内置7LPM隔膜泵,也可外接泵提升流速增强灵敏度;采用Bladewerx独家α峰形拟合技术,可独立识别计数214Po、218Po等氡子体核素,不受氡子体平衡变化影响,大幅降低误报概率,在10 µR / hγ背景下针对Cs-137做30分钟分析时,最小探测浓度MDC小于2x10-9μCi/cc,灵敏度优于多数40LPM的非拟合类测氡仪器;数据存储支持1-30秒间隔的快速测量日志、1分钟间隔的连续测量日志,可自定义频谱存储间隔,数据以CSV格式存储在内部存储或可移动SD卡中,兼容主流电子表格、数据库软件;配备触控LCD大屏,可实时显示剂量估计值、α能谱、历史
核工业领域对辐射检测设备的精度、可靠性、标准符合性要求极高,SabreAlert氡及氡子体测量仪适配核工业运维巡检场景的核心优势主要有四点:第一是检测精度高、误报率低,采用Alpha峰形拟合算法可单独识别氡及其子体的信号,排除核工业场景中其他放射性核素的干扰,避免因误报导致的运维人员不必要的撤离、排查成本,提升运维效率;第二是标准符合性强,满足GB18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、IAEA辐射防护相关规范的要求,计量性能适配CNAS计量校准要求,检测数据可直接用于辐射安全报告、运维记录的存档,符合核工业的管理要求;第三是便携性适配巡检需求,整机仅2.7千克,可手持或佩戴在工装腰带使用,10小时续航覆盖完整运维班次,无需外接设备即可完成移动巡检,适配核电厂、核燃料厂等大面积厂区的巡检需求;第四是响应速度快,可实现氡浓度的实时监测,在设备故障、放射性泄漏等应急场景下可快速定位超标区域,为故障排查、应急处置提供实时数据支撑。核工业领域的B端运维企业可依托该设备提升巡检效率,降低辐射暴露风险,相关数据完全满足核工业领域的管理要求。
SabreAlert便携α谱氡及氡子体测量仪是美国Bladewerx推出的专业级氡钍测量类工业检测设备,核心功能覆盖氡浓度测量、氡子体α潜能浓度(PAEC)测量、钍及其子体测量、辐射超标预警等多类需求,适配核工业运维巡检、故障检测、辐射监测,以及环保领域气体检测、环境评估等多场景使用。其核心技术参数如下:整机重量仅2.7千克,集成自给式7LPM采样泵、固态硅离子注入检测器、1024通道能谱分析仪、嵌入式α光谱分析处理器,搭载Bladewerx专属Alpha峰形拟合软件,支持核素单独计数,可有效降低检测误报率;供电采用大容量锂离子电池,单次充满电可连续运行10小时以上,出厂已完成标准化配置可直接投入使用。该设备兼顾便携性与检测精度,B端用户可将其用于工作场所日常辐射巡检、故障工况下的快速氡浓度排查,第三方检测机构可依托其高精度性能开展各类氡检测服务;G端单位可将其用于核设施周边辐射环境核查、公共区域氡浓度普查等工作,满足不同场景的检测需求。
SabreAlert便携α谱氡及氡子体测量仪的目标应用行业覆盖核工业、环保、科研、卫生四大领域,具体适配场景如下:核工业领域,适用于核电厂、核燃料加工厂、放射性废物处置场的日常运维巡检、设备故障检测、工作场所辐射监测,可快速定位氡及氡子体超标区域,为现场工作人员的辐射防护提供精准数据支撑;环保领域,适用于区域辐射环境评估、民用建筑工程室内氡浓度检测、建设用地土壤氡浓度普查、放射性污染场地调查、大气放射性气体检测等场景,完全满足环保领域对监测数据准确性、连续运行能力的要求;科研领域,适用于氡迁移规律研究、放射性气体检测实验、核素识别技术验证等科研场景,高分辨率的能谱分析能力可为各类实验提供可靠数据;卫生领域,适用于公共场所、居民住宅的氡浓度筛查,防范因氡暴露导致的健康风险。B端企业用户可将其作为移动检测设备补充固定式监测设备的盲区,G端监管单位可将其用于现场执法检测、专项辐射普查等工作,适配性极强。
SabreAlert氡及氡子体测量仪采用的α光谱分析技术是目前氡检测领域的高精度技术路线,其技术原理分为三个核心环节:第一是信号采集环节,内置的7LPM采样泵将含氡的空气抽吸到检测腔体内,氡及其子体衰变释放的α粒子入射到固态硅离子注入检测器上,α粒子的能量会在检测器内转换成对应强度的电脉冲信号,电脉冲信号的幅度与α粒子的能量呈线性对应关系;第二是能谱分类环节,检测器输出的电脉冲信号传输到1024通道能谱分析仪中,能谱分析仪根据脉冲幅度的不同将信号划分到不同的能道中,最终形成α粒子的能谱分布曲线,不同核素衰变释放的α粒子能量不同,对应能谱上的特征峰位置也不同;第三是核素识别与浓度计算环节,嵌入式处理器搭载Bladewerx专属Alpha峰形拟合算法,对能谱曲线进行拟合分析,识别氡-222、氡子体钋-218、钋-214以及钍系相关核素的特征峰,单独统计各特征峰的计数,结合采样体积、检测效率、衰变校正系数等参数,计算得到氡浓度、氡子体α潜能浓度(PAEC)等参数。该技术路线相比传统的总α计数法,可有效排除其他放射性核素的干扰,检测精度更高,误报率更低,是目前专业级氡检测的主流技术路线。
SabreAlert便携氡检测仪完全适配长时间野外作业需求,其设计围绕便携性、长续航、集成化三个核心方向优化:首先是续航能力,设备搭载大容量锂离子电池组,单次充满电可支持连续运行10小时以上,可覆盖完整的8小时工作班次需求,无需额外携带备用电源即可完成单日的野外检测任务;其次是集成化设计,设备将采样泵、检测探头、报警装置、分析系统全部集成在2.7千克的机体内,无需外接任何辅助设备即可完成全部检测流程,大幅降低野外作业的携带负担;第三是环境适应性,设备采用固态检测器设计,无脆弱的玻璃探测部件,抗震动、抗跌落性能优于传统闪烁体检测设备,可适配野外复杂的地形条件,适合核设施周边辐射巡检、偏远区域环境氡浓度普查、无供电条件的污染场地调查等野外作业场景。B端第三方检测机构开展野外场地调查时,可依托其长续航特性减少往返充电的频次,提升检测效率;G端环保部门开展区域氡浓度普查时,可适配不同野外环境的检测需求,无需额外配置供电设备即可批量开展检测工作。
使用SabreAlert便携α谱氡及氡子体测量仪开展不同场景监测作业时,需遵循对应的操作规范以保障测量结果的准确性。首先,作业开展前需确认设备的内置校准源状态正常,能量刻度符合测量要求,电池电量满足本次作业的时长需求,避免因校准失效或电量不足导致的测量数据无效。其次,采样点位的选择需符合对应行业的监测规范要求:开展工作场所监测时,采样口需距离地面1.2-1.5m,与周边障碍物的距离不小于30cm,避开通风口、放射源存放点等特殊点位,保障测量结果可以代表作业区域的平均辐射水平;开展应急监测作业时,采样点位需按照应急监测规范布设,优先选择人群聚集区、敏感目标区域设置采样点,测量时长不低于15分钟的快速筛查模式即可获得有效的辐射水平数据,为应急处置方案的制定提供依据。第三,若在相对湿度大于80%的高湿度环境下作业,需提前开启设备自带的空气除湿预处理模块,避免水汽附着在探测元件表面影响测量精度;若在强电磁干扰环境下作业,需将设备远离高压输电线、大功率电磁设备,避免电磁干扰影响探测器的信号采集。此外,设备的α谱测量模式可自动区分氡及氡子体的不同核素,无需人工进行核素识别计算,可直接读取对应的活度