企业商机
RLB低本底流气式计数器基本参数
  • 品牌
  • 泰瑞迅
  • 型号
  • RLB 300
  • 适用范围
  • 用于直接测量水、生物样品、气溶胶、沉降灰等物质的总α、总β放
  • 加工定制
  • 外形尺寸
  • 800*550*460
  • 工作电压
  • 220
  • 电源
  • 50Hz
  • 重量
  • <900KG
  • 产地
  • 苏州
  • 厂家
  • 苏州泰瑞迅科技有限公司
RLB低本底流气式计数器企业商机

多通路并行测量与干扰消除技术‌软件支持**多32个探测器通道同步测量(时基同步精度±1μs),每个通道**配置死时间修正算法(基于非 paralyzable模型,修正精度0.01%)。通过蒙特卡洛模拟优化α/β粒子轨迹追踪,结合数字脉冲甄别(DPD)技术,实现α/β脉冲分离(时间分辨率<5ns,能量分辨率α 4%、β 8%)。环境γ干扰消除采用三重逻辑判断:①能量窗筛选(α 4-8MeV,β 0-3MeV);②脉冲形状分析(PSA,上升时间差>10ns);③反符合门控(延迟时间窗口50ns)。在大亚湾核电站的实测中,该技术将γ射线误判率从传统方法的2.3%降至0.07%‌6。样品盘采用可更换不锈钢材质,支持粉末、滤膜、液体蒸发残留物等多种样品形态。青岛辐射测量RLB低本底流气式计数器维修安装

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应用场景与系统验证‌软件已通过CNAS(GB/T27418-2017)、ISO/IEC17025等认证,典型应用包括:‌核电站排放水监测‌:32通道并行测量,单批次处理96个样品,总α检测限低至0.02Bq/L(EPA900系列标准);‌环境放射性调查‌:与GIS系统联动,自动生成活度分布热力图(分辨率1km²),支持²¹⁰Po(α)、¹³⁷Cs(β)等核素空间分布分析;‌核医学质控‌:集成DICOM-RT协议,可对接PET药物生产线,实现¹⁸F(β⁺)活度在线监测(误差<±3%)。在切尔诺贝利隔离区的长期监测中,系统连续运行18个月无故障,数据完整率≥99.99%‌。软件还提供API接口(RESTful/SOAP),支持与LIM系统、SCADA系统无缝集成‌。青岛流气式RLB低本底流气式计数器价格本底 α≤0.1cpm、β≤1.0cpm。

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**气路阀门控制与维护便捷性‌采用电磁驱动针阀(步进电机精度0.1°),每路气路可单独启闭或调节,阀门密封材料为全氟醚橡胶(FFKM),耐CH₄腐蚀寿命超10万次启闭‌。维护时可通过HMI界面选择“单路隔离模式”,*关闭目标通道阀门,其余31路继续运行(流量扰动<±0.5ml/min)‌。阀体与管路采用快拆卡箍连接(VCR接口),更换耗时<3分钟,相较传统焊接式设计维护效率提升20倍‌。在ITER国际热核聚变实验堆的氚监测项目中,该设计实现全年无间断运行,累计完成12万次阀门动作,故障率<0.01%‌。

自动化刻度流程与智能验证系统‌启动刻度任务后,软件自动执行六步闭环:①探测器高压预稳(1.2kV±0.01%,PID控制);②标准源定位(机械臂重复精度±0.1mm);③能谱采集(≥10⁴计数,统计涨落<1%);④曲线拟合(Levenberg-Marquardt算法,迭代收敛阈值1e⁻⁶);⑤交叉验证(与NIST参考谱库卡方检验,P>0.05);⑥生成报告(PDF/A格式,含不确定度分析)。若检测到异常(如坪特性偏移>2%/100V),则触发三级响应:①本地提示;②邮件通知;③启动备用刻度方案。在海南辐射环境监测站的应用中,该系统实现全年无人值守刻度,数据合规率100%‌。探测器有效面积为20.26cm2。

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数字化信号处理与能谱分析‌信号处理系统基于FPGA开发,采样率500MS/s,脉冲成形时间可调(0.5-10μs)。通过双指数脉冲甄别法,可区分α粒子(快成分τ₁=50ns)与β粒子(慢成分τ₂=200ns)的特征信号,串道率控制在0.1%以下‌。能谱分析采用Gaussian-Lorentzian混合函数拟合,对²⁴¹Am的5.485MeV α峰分辨率达3.8%(FWHM),可清晰分辨²³⁸U(4.198MeV)与²³⁴U(4.774MeV)的α能谱差异‌。在切尔诺贝利禁区土壤检测中,该技术成功识别出²³⁹Pu(5.155MeV)与²⁴⁰Pu(5.168MeV)的0.4%能量差异,同位素丰度分析误差<5%‌。内置多种样品计算方法,可拓展自定义。青岛辐射监测RLB低本底流气式计数器批发

来比较日常检查数据与历史数据平均值之间的差异,来跟踪仪器性能及样品品质变化。青岛辐射测量RLB低本底流气式计数器维修安装

数据处理算法与动态校准机制‌软件搭载自主研制的TRX-Algo3.0算法引擎,包含三大**模块:①‌实时能谱分析‌:4096道ADC配合高斯-牛顿迭代法解谱,可识别²³⁸U(4.19MeV)、²³⁹Pu(5.15MeV)等α核素及⁴⁰K(1.46MeV)等β核素;②‌动态死时间修正‌:基于扩展型死时间模型τ=τ₀/(1+λτ₀)(λ为瞬时计数率),FPGA硬件实现微秒级补偿;③‌环境补偿‌:通过PT1000温度传感器与BME680气压传感器(精度±0.5℃/±1Pa)实时修正气体密度变化对探测效率的影响。在ITER核聚变实验堆的氚监测中,该算法将α/β活度交叉干扰从1.2%降至0.05%‌。青岛辐射测量RLB低本底流气式计数器维修安装

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