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相似文献
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1.
本文介绍了大亚湾核电站环境γ剂量率连续监测系统的组成,监测方法和工作原理以及系统测量条件改进后γ剂量率的监测情况。  相似文献   

2.
核电厂厂区辐射和气象监测系统(KRS系统)用于监测厂区及周边γ环境剂量率是否存在异常变化。某核电厂针对KRS系统γ剂量率监测数据出现非正常波动,从发生的时间、频次,以及剂量率波动变化的趋势,通过分析和实验验证,确认KRS系统AS4子站点γ剂量率数据波动是由3MX、4MX厂房内射线探伤活动所致。  相似文献   

3.
通常环境核监测系统主要对γ剂量率进行连续监测,而气溶胶的监测仍然以人工定时取样测量为主。介绍了一种环境核监测设备,在对γ剂量率进行连续监测的同时,实现了放射性气溶胶取样、测量和数据处理的自动化过程。  相似文献   

4.
环境γ剂量率连续监测系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘建 《核动力工程》1996,17(4):371-375
介绍了核电站环境γ剂量率连续监测系统,其中包括探测器系统、数据采集器、中央计算机系统和气象观察系统。还介绍了恒温、防湿和防雷电等措施。本系统经三年多长期运行,证实了性能稳定可靠,将是我国核电厂环境γ剂量率连续监测的最新系统。  相似文献   

5.
《核安全》2020,(2)
海域辐射自动连续监测是完善核电厂辐射环境监督性监测的有力手段,需要对监测到的辐射剂量率的变化规律及影响机制进行研究,为建立核电厂异常排放和事故排放预警水平提供技术依据。本文主要介绍防城港核电厂海域辐射自动连续监测系统的相关设计,对近一年的监测结果进行初步研究。结果表明,系统监测到的辐射剂量率主要来源于宇宙射线的贡献,同时受降雨的影响明显。本文还将连续监测数据与陆上辐射剂量率连续监测数据进行了对比,探讨了辐射剂量率的周期性变化规律,分析了核电厂液态流出物排放的影响。  相似文献   

6.
介绍由主控计算机和多个探测通道组成的辐射监测系统,可以对多种辐射的能量、强度、剂量率、剂量及剂量当量进行监测.该系统虽然是为4MV静电正离子加速器辐射监测设计制作的,但同样适用于类似条件的其他场所的辐射监测.  相似文献   

7.
对γ辐射剂量率的连续监测是核电厂常规监测和监督性监测的主要内容。分析γ辐射剂量率连续监测数据的影响因素,对于识别核电厂的异常排放、建立应急监测本底具有重要意义。本文以宁德核电厂监督性监测系统2016年一整年的γ辐射剂量率逐时连续监测数据为例,分析各种可能的影响因素,包括宇宙射线响应、气象参数的影响、核电厂的排放等,研究各种因素的影响特征。结果表明,γ辐射主要来自地表中的天然放射性核素及宇宙射线,气象参数的变化是影响γ辐射剂量率变化的主要因素。结合快速傅里叶分析FFT和气象参数相关性分析,表明γ辐射剂量率连续监测数据存在明显的日周期变化。核事故时释放的放射性可能对剂量率监测结果带来明显的影响。  相似文献   

8.
核电厂外围环境辐射连续监测系统获取地表γ剂量率,当剂量率超过预先规定的阈值时,系统会发出警告。但氡子体影响、系统噪声造成的数值不稳定、剂量率具有周期性的变化均会使数据出现波动从而造成无效的报警。为辨别剂量率上升的原因,建立了支持向量机模型对环境剂量率超过阈值的原因进行分类,考察了不同参数对模型精度的影响。通过2000组以上历史数据验证,结果表明,该模型能对环境γ剂量率超过阈值的原因进行准确分类,准确率达98%以上。  相似文献   

9.
1999年~2001年上海市区环境γ辐射剂量率水平监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍1999年至2001年本所对上海市区环境γ辐射剂量率监测的方法、结果和初步分析。测量结果表明,上海市区环境γ辐射剂量率范围为40-113nGy/h,环境γ辐射剂量率在正常本底水平上波动。  相似文献   

10.
EJ/T984—95环境监测用X,γ辐射仪中规定,剂量率监测系统的有效量程应至少为1×10~(-3)Gyh~(-1)~2.5×10~(-4)Gyh~(-1);而GB11683—89应急辐射防护用携带式高量程X,γ和β辐射剂量和剂量率仪中规定,剂量率仪的有效量程为10~(-4)Gyh~(-1)~10Gyh~(-1)。 在核电厂正常和预期事件状态下,厂区周围的环境辐射水平基本上属于自然本底,而在严重事故状态下烟羽区的剂量率可达10Gyh~(-1)。因此,剂量率监测系统应具备高灵敏度和宽量程。为了  相似文献   

11.
随着核工业及核电的发展,许多国家相继建立了全国范围内的核设施环境γ辐射连续监测系统。目前国内外在环境辐射剂量连续监测系统中采用的探测器存在以下不足:1)测量量程范围较窄,除了德国的柱型铝合金壁电离室测量辐射剂量率范围可跨9个数量级(1nGy/h-1Gyh)外,  相似文献   

12.
1监测目的和内容2005年度,根据中国原子能科学研究院常规监测计划要求,保健物理部监测中心现场监测组对我院科研、生产、运行及技术服务辐射工作场所进行了监督性监测。监督性监测的主要内容:辐射工作场所中X、γ及中子剂量率;α、β表面污染;放射性气溶胶总α、总β或相关核素。监督测量的周期为每年2次。2监测结果与分析2.1X、γ剂量率监测全年监测了7个院属二级单位的193个辐射工作场所,共731个监测点。监测结果列于表1。由表1可以看出,2005年我院监督区工作场所的X、γ剂量率平均值为0.89μGy/h,最大值为204.75μGy/h。从辐射水平分布…  相似文献   

13.
环境核辐射监测中,环境本底限制了环境剂量监测仪表的校准与检定,更决定工作人员的防护安全。论文研制由铅、镉、不锈钢、聚乙烯材料组成的低本底X、γ射线参考辐射装置及其实验系统装置。利用MCNP程序模拟验证不同能量点源下该装置对散射X射线的影响,以及在不同屏蔽条件下散射X射线注量分布,使用便携式谱仪(Na I)对户外、实验室内、该装置内进行本底计数和剂量率测量。结果表明:该装置内的剂量率和计数率分别为9.9 n Sv/h、82 gamma/s,相对于户外、实验室内剂量率降低4.6、7.28倍;计数率分别降低2.9、3.8倍,有效地降低本底水平。  相似文献   

14.
正超低空辐射测量探测器是为重大或特大核事故应急辐射监测而设计。事故发生后在交通阻断或高辐射剂量率水平下,监测人员无法进入事故发生地时,超低空辐射测量探测器可通过无人机载带到事故区域上空(飞行高度1~100m)进行定点监测或按照规划路径进行巡测(图1)。其可实现辐射剂量率水平连续稳定运行监测以及实时回传监测数据,为核应急行动决策提供参考依据。项目研制的超低空双GM管辐射测量探测器剂量率测量范围为100nGy/h~10Gy/h,利用137Cs伽马点源对该系统进行定位精度测试,其GPS定位  相似文献   

15.
浙江省辐射环境监测站于2002年底在秦山核电基地周围建造了第二代环境γ辐射连续监测系统,该系统主要由测量子系统、数据采集子系统、秦山数据汇总站和杭州数据处理中心组成,多次监测到由核电厂排放烟羽引起的剂量率升高现象。随着监测手段的日趋多样化、计算机技术的不断发展和通讯技术的快速进步,根据连续监测系统的运行情况和监测技术发展的需要,在运行过程中,适时地对连续监测系统的监测设备、通讯网络等硬件和软件进行了几次升级和改造。截至2013年1月该系统已经稳定运行了10年,文章介绍了该系统组成及系统升级与改造情况,并就这10年来系统运行中发现的问题进行了探讨,提出了环境γ辐射连续监测系统建设的建议。  相似文献   

16.
正IEC 61031∶2020适用于在核设施正常运行和预期运行事故期间监测区域伽马辐射剂量率设备的设计、放置和应用。IEC 60951-1和IEC 60951-3提出的事故条件下的高量程区域伽玛辐射剂量率监测设备不在该文件的范围内。该文件不适用于中子剂量率的测量。如果中子剂量率对人员总剂量影响很大,则可能需要根据电厂设计原因而考虑使用额外的中子监测设备。  相似文献   

17.
构建了一套基于CMOS摄像头的辐射监测系统,该系统由CMOS摄像头、数据获取软件两部分构成。利用137Cs源分析了该辐射探测系统对γ、X射线的响应特性,并对该辐射监测系统的灵敏度、稳定性与可靠性等探测性能进行了测试。实验结果表明,该辐射探测方法可有效识别CMOS摄像头所采集图像中的辐射粒子事件,该辐射测量系统所探测到的辐射粒子数量与辐射剂量率呈线性关系,但其灵敏度较低,适合用于高辐射剂量的γ、X辐射监测。  相似文献   

18.
本文介绍了一种利用剂量率监测值评价严重事故时乏燃料损伤程度的方法。分别计算不同富集度、燃耗的乏燃料100%包壳损伤的剂量率作为数据库,根据停堆时间、事故的发生时间与实际监测值来评估乏池中燃料的损伤份额,实现了对乏池中不同类型燃料的损伤程度的差异化评估。本文方法已应用于秦山二期的乏燃料损伤评价系统中。  相似文献   

19.
【瑞士《原子能协会通报》1993年第7—8期第11页报道】瑞士核电站将接受象德国核电站所安装的遥控系统那样的监测。瑞士核设施安全总部(HSK)将此任务委托给德国西门子公司。该遥控监测系统系由“自动监测核电站环境剂量率的检测网”、“传输  相似文献   

20.
刘伯学  王英 《辐射防护》1999,19(4):312-315
针对核应急放射性沉降监测的特点,本文分析了地面剂量率监测和环境介质中的放射性活度浓度测量中存在的一些问题,探讨了基于谱仪测量地面放射性污染面活度以确定剂量率的方法。  相似文献   

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