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环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10
FH40G系列是为监测γ射线剂量率及其剂量而设计的便携式探测仪。其内部对应探头能够准确测量从天然本底(约100 nSv/h)到值(1 Sv/h)范围内的辐射剂量。功能强大的操作软件和一系列新式的外部探头可满足健康物理领域的要求。多用于辐射的巡查监测等领域。
FH40G系列是一种非常容易使用的数字型测量仪,适用于测量剂量率和辐射污染。其多用途系统可完成几乎所有的辐射防护测量工作,并达到各类操作要求。众多外部探测器可以与探测仪连接,测量受辐照影响的区域或员工的α、β、γ污染水平,并保留所有校准参数。当连接FHZ 752 中子探测器,在混合辐射区域,可同时测量中子和γ辐射,且两种不同水平的报警器可以 调校。 FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统方便快捷地改变或增加探测仪的功能,特别是在紧急情况下更显优势:
l 辐射安全(权威机构、海关口岸、武器查验、运输监测、突发事件、消防部门)
l 医学(核医学、介入医学、X诊断、水质/空气监测、健康检查、个人计数器)
l 核电站(环境监测、核泄漏检测、核废物监控、碘/气溶胶定量)
l 工业(密度测量、质量控制、食品监测、废金属分析、废物监测)
l 防护等级:IP67(防水可达1米深)
l 电池使用寿命:>250小时(AA/LR6电池);>500小时(锂电池)
l PTB测试:Z23.03/95.26
l NRPB测试
l 经德国Fire brigades测试:DL/FW/IdF029819,可在消防队使用
一、环境γ剂量率测量系统FH40G+FHZ672E-10配置要求
系统主机
天然本底扣除(NBR)探测器
二. 技术性能指标
FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统主机
探测器类型:正比计数管
测量常数:光子剂量率当量[H*(10)]
测量范围:10nSv/h~1Sv/h
负荷容积:50 Sv/h
探测效率:超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测
能量范围:36 keV~1.3MeV
角度依赖性:-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20%
读数出错率:Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV)
保护等级:IP 67 (防水可达1米深)
电池使用寿命:>250小时(AA/LR6电池);
电磁磁场率:IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz
拟辐射少于:EN55011(Class B)
静电补偿:8kV, IEC 801-2
探测器灵敏度:2.0 Imp/ μSv/h
分析显示30年内对数条形图
在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;
显示上次操作的剂量率值和平均值;
外部探测器独立报警;
内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间;
该设备可连接外部探头;
连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。
大气压:300 hPa~1300 hPa
相对湿度:10%~95%
探测器尺寸:25mm; Φ25.8mm
自动选择量程
测量值以数字方式显示,可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图;
剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化;
电池电量低时及时报警;
存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位;
计时模式可选择测量时间,拥有默认小值。400脉冲数以测定剂量率,特别适用在低辐射量级的测量;
可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式;
该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接,FH40G程序的相关参数和所需功能可选择安装,并作为配置文件存储在硬盘上;
在线图形数码显示和存储,以及内部缓冲区数据读出可通过运行该“FH40G”程序进行操作;
FH40G+FHZ672E-10环境γ剂量率测量系统的天然本底扣除(NBR)探测器:
用环境γ剂量率测量
具有能区分人工放射性和天然放射性技术,并提供相关证明。
探头类型:高灵敏度塑料闪烁体90*90mm, 内置NaI探测器
测量范围:1nSv/h~100μSv/h
能量范围:48keV~4.4MeV相对响应之差<±15%(相对于137Cs参考γ辐射源)
探测人工γ放射性极限:<20%天然放射剂量率值
探测效率: 2000S-1/μSv/h(137Cs)
线性:10%(100nSv/h~100μSv/h)
角响应:±45°
死时间:0.6μs
冲气压:600~1300hPa
输出脉冲宽度:0.8μs
电池使用寿命:>30小时(AA/LR6电池);
采用ADF滤过器,能对辐射水平轻微增加做出快速探测。能够针对Am/Be、252CF进行指示性报警。
操作温度:-30℃~50℃
存储温度:-40℃~70℃
FH40G系列产品是一个大的家族,其主要家族成员有:
FH 40 G | FH 40 G-L | FH 40 G-10 | FH 40 G-L10 | FH40G-X | |
测量常数 | 光子剂量率当量[ *(10)] | 周围环境等价剂量比率[ *(10)] | 显示装置,无内置计数器 | ||
测量范围 | 10nSv/h~1Sv/h | 10nSv/h~100mSv/h | 10nSv/h~1Sv/h | 10nSv/h~100mSv/h | |
能量范围 | 36Kev~1.3Mev | 30Kev~4.4Mev |
NaI探测器 | ||
FHZ512 | 1.5"x1.5" BGO探测器用于探测高能γ射线 | |
FHZ512 A | 1.5"x1.5" NaI(Tl)的探测器 | |
FHZ512 | 1" x 1" NaI(Tl)的探测器 | |
FHZ502P | 2" x 2" NaI(Tl)的探测器 适用于野外,防水,抗震; | |
FHZ502 E | 2" x 2" NaI(Tl)的探测器;铝壳,FH40G的固定器和把手; | |
FHZ503 E | 3" x 3" NaI (Tl)晶体;铝壳,固定FH40G的固定器和把手; | |
闪烁体NBR探测器 | ||
FHZ672 E | 120mm x 90mm塑料闪烁体,NBR探测器;铝壳,把手和固定FH40G的固定器; | |
FHZ672E-10 | 90mm x 90mm塑料闪烁体(内置NaI (Tl)晶体),NBR探测器,蓝色的铝外壳,把手和FH40G的固定器; | |
FHZ672 -2 | 2升塑料闪烁体,用于固定式连续环境监测,包括用于墙安装的塑料外壳; | |
水下探测器 | ||
FHZ302 | 适合中量程剂量率;能量范围:1 μSv/h -1 Sv/h;20米的专用电缆; | |
FHZ312 | 水下高量程剂量率;能量范围100 μSv/h- 100 Sv/h;20米的专用电缆; | |
GM探测器 | ||
FHZ612 | 2 GM的自动量程转换;剂量率范围:10 μR/h -1000 R/h;能量范围:82 keV - 1.3 MeV; | |
FHZ 612-10 | 测量外照射剂量; 剂量率:0.1μSv/h -10Sv/h; 能量范围:60 keV–1.3 MeV 2 GM的自动量程转换开关 | |
FHZ612-B | 测量外照射剂量 剂量率达到1000 R/h; 和FHZ 612相似; 低量程探测器; 对β和Χ射线比较灵敏; | |
FHZ632 L | 剂量率达到100 mSv/h;能量范围:30 keV- 4.4 MeV;周围剂量当量(ADE) | |
FHZ632 L-10 | 测量外照射剂量; 剂量率达到100 mSv/h; 能量范围:30 keV- 4.4 MeV; 周围剂量当量(ADE) ; | |
表面污染探测器 | ||
FHZ 732 | 密封式气体正比计数管;面积:15 cm2 ; | |
FHZ 732GM | GM计数管;面积:15 cm2; | |
FHZ 742 | Zns探测器,面积:125 cm 2; | |
FHZ 742 RB | 适合测量β/γ表面污染;面积: 125 cm 2; | |
FHZ 742 RB-50 | 适合测量β/γ表面污染;面积:50 cm2;有光电倍增管的圆柱形闪烁体;有防护帽只用于γ测量; | |
FHZ 742 P17B-F | 探测宽量程的β/γ地面污染;面积:600 cm2; | |
FHZ 382 | 面积:100 cm 2;探测到的α射线LED显示; | |
中子探测器 | ||
FHT 752 SH | 搜索和定位中子源;重量:大约800g;适合He-3管,符合IATA规格; | |
FHT 762 | He-3 计数管,MHV连接器;安装在WENDI-2上的 FHT 642 P前置放大器; 40cm的高压电缆; | |
伸缩杆探测器 | ||
FH 40 TG | 测量范围:1 μR/h - 1000 R/h;自动量程转换; 可延长到4米,防水;单独校准包括剂量率探测器FHZ 612; | |
环境样品测量箱 | ||
FH 40 LAB-0 | FH 40 G的辅助测量箱; 用于α-β样品测量; 有样品转换器FHT770 G, 性手套,抹刀和不同的探针器皿; 无污染探测器FHZ 732 GM和探头电缆; | |
电离室探测器 | ||
FHT 192 | 高灵敏度,有宽量程前置放大器的中压电离室; 周围剂量当量H*(10); 能量响应30 keV - 7 MeV; 测量范围:100 nSV/h - 1 Sv/h; | |
FHT 190 | 高灵敏度,中压电离室; 用于连接远程前置放大器; 周围剂量当量H*(10); 能量响应:30 keV - 7 MeV; 测量范围:100 nSV/h -1 Sv/h; |