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日本国会参议院3日通过关于福岛第一核电站核泄漏事故的赔偿法案,日本政府将根据该法案尽快设立一个负责赔偿支援的机构。“原子能损害赔偿支援机构法案”上月28日获得日本国会众议院通过,在参议院通过后将立即生效。根据法案,日本政府将新设“原子能损害赔偿支援机构”,各电力公司按照一定比例向机构缴纳赔偿负担金。一旦赔偿超额,电力公司可向支援机构申请资金援助,机构将通过注资、入股、购入公司债、债务担保等方式提供援助。据日本媒体报道,日本政府最早将于本月中旬设立“原子能损害赔偿支援机构”,并核查东京电力公司可用于支付赔偿金的资产情况。日本东北部海域3月11日发生里氏
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基本粒子的秘密1933年,狄拉克关于正电子存在的预言被证实,1保罗·狄拉克保罗·狄拉克936年安德森因此获得诺贝尔物理学奖。1955年塞格雷和钱伯林利用高能加速器发现了反质子,他们因此获1959年物理奖。第二年又有人发现了反质子。1959年王淦昌等人发现了反西格玛负超子。这些都为反物质的存在提供了证据。莱因斯等利用大型反应堆,经过3年的努力,终于在1956年直接探测到铀裂变过程中所产生的反中微子。他因此获 1995年物理学奖。到1968年,人们才探测到了来自太阳的中微子。1947年鲍威尔利用自己发明的照相乳胶技术在宇宙线中找到了1934年汤川秀树提出的介子场
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光量子通量密度,μmol/m2·s 或μE是对光子流强度的测量.W/m²是对光能量流的测量.它们之间的换算与光的频谱有关,所以没有简单的换算关系.对日光来说,仲夏中午的日照强度约为2000μE=2000μmol/m2·s=9800FC=1060W/m2.(当然,这和纬度有关).1 umol/m2/sec 的定义是6.022x10^(23) x 10^(-6)个光子每秒钟穿过1平方米的面积μmol/m2·s 单位一般是用来测量光合有效辐射的.太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的那部分能量称为光合有效辐射,简称PAR.它是形成生物量的基本能源,直接影响
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中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》(以下简称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。 目前已有河北、上海、江苏等12个省市提出了垂直管理制度改革试点申请,此项工作力争2017年6月底前完成,到“十三五”末全国省以下环保部门将按照新制度运行。 垂直管理制度改革是从变革环境治理基础制度入手,解决制约环境保护的体制机制障碍,标本兼治加大综合治理力度,推动环境质量改善。 1 垂直管理试点改革的重大意义 根据《意见》规定,此次垂改主要有以下几方面的重大改革:一是市、县环
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2014年2月12日讯,春节后这几天,唐先生、胡女士和张先生都没闲着,唐先生搬了家,胡女士开始计划要宝宝了,张先生为年迈的父亲找到了一家还算中意的老年公寓。可是,他们又都很纠结,因为,唐先生的新家周围没有通讯基站,手机没信号,据说很多居民担心基站有辐射,所以多年来一直反对建基站。胡女士家窗户外有四个变电箱,很多人劝她为了宝宝的健康,赶紧远离变电箱。而张先生找到的这家老年公寓紧挨着一个220千伏的变电站,上空还架满了高压电线,张先生怀疑,这种高压环境下允许居住吗?没错,他们都被“辐射”吓着了,“辐射”究竟会不会危害健康?为了找到答案,他们向本报《生活实验室》发来了
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凝聚态物理学起源于19世纪固体物理学和低温物理学的发展。19世纪,人们对晶体的认识逐渐深入。1840年法国物理学家奥古斯特·布拉维导出了三维晶体的所有14种排列方式,即布拉维点阵。1912年,德国物理学家冯·劳厄发现了X射线在晶体上的衍射,开创了固体物理学的新时代,从此,人们可以通过X射线的衍射条纹研究晶体的微观结构。19世纪,英国著名物理学家法拉第在低温下液化了大部分当时已知的气体。1908年,荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯将最后一种难以液化的气体氦气液化,创造了人造低温的新纪录-269°C(4K),并且发现了金属在低温下的超导现象。超导具有广阔的应用前
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◆本报记者丁冬 鞍山钢铁集团弓长岭矿业公司何家采区含铀污水治理工程日前正式建成并投入运行。这是迄今为止辽宁乃至全国首个非铀矿山放射性污水处理设施,可使含放射性矿坑水处理后达标排放。辽宁此例开创了我国地表水放射性污染防治工作的先河。 采矿水带放射性 据了解,鞍山钢铁集团弓长岭矿业公司露天铁矿何家采区的部分矿床,属于铀铁伴生矿床,经多年铁矿开采,已经接近铀矿床,造成矿坑水的铀浓度日渐偏高,给周围环境带来放射性污染隐患。 在这个区域共有两家铁矿企业进行铁矿开采,即弓长岭铁矿(露天矿)和奥源铁矿(井下矿)。两矿不定时向高家沟河排放废水,最终流进参窝水库。这个水库
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核与辐射安全备受关注,在今年强厄尔尼诺事件的影响下,极端天气是否会影响中国的核与辐射安全?4月21日上午,环保部核电安全监管司司长汤搏在接受采访时肯定地回答,“应对厄尔尼诺这类极端天气我们是有信心的。”江西彭泽核电厂他说,不同地区建设核电厂考虑的自然因素不同,以长江流域建设的核电厂为例,“建厂时需要考虑洪水,甚至要考虑长江三峡溃坝这样的情形对核电厂厂址的影响;而沿海建核电厂时则需要考虑海啸、风暴潮等自然灾害的影响。”21日,环保部召开了第五次全国核与辐射安全监管工作会议媒体座谈会,就公众关注的核与辐射安全问题进行了回应。汤搏说,核与辐射安全监
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微核电池在很多高科技领域都有应用,例如2012年,美国发射的火星车上有一个60厘米见方的微核电池,提供了火星车14年的电力。实上,中国也有核电池。中国探月工程首席科学家欧阳自远接受媒体采访时透露过,2013年随“嫦娥三号”登月的我国首辆月球车上,装载着核动力系统。2009年,美国密苏里大学计算机工程系教授权载完(音)率领的研究组研发出了体积小但电力强的“核电池(nuclearbattery)”。该研究成果被刊登在2009年末的《应用物理杂志》等科学杂志。火星车月球车上的核电池,啥时能用到手机上?为了将这一技术应用在充电宝中,至少需要解决2个问题,一是
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就二代核电的安全水平与安全风险问题,赵成昆说:“所谓‘中国二代核电机组设计安全水平较低’是相对于目前正在开发的俗称‘三代’的先进型核电机组而言,如AP1000、EPR等。其中,一个大家都熟悉的技术指标就是堆芯严重损伤频度(CDF),另一个是预防和缓解严重事故的措施。” 据核能协会提供的资料,1986年,美国核管会确定了未来先进型核电厂的定量安全目标。其中对发生严重事故概率风险评估方面提出了两个目标指导值,即堆芯严重损伤频度应低于10-5∕堆年,由于反应堆严重事故所导致的向环境大量
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500米口径球面射电望远镜(FAST)工程竣工之际,中国航天科工集团二院203所对贵州某水电站项目开展电磁环境测试评估和分析,确保FAST工程正常运行。射电望远镜运行对电磁波的干扰高度灵敏,对这一“大国重器”的保护难度较大。拟建的水电站位于FAST台址电磁波宁静区5至10公里的环带中间区位置,故需要开展电磁环境检测及分析评估,以免其产生的电磁波对FAST产生影响。这是203所电磁兼容测量首次涉足发电站项目电磁环境的检测和分析评估。技术人员采用接收天线、频谱分析仪和前置放大器所组成的电磁环境测试系统,依据电磁环境有关国家标准进行测量。采取多点测量方法,由近及远,按
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港媒称,中国内地未来10年拟建逾60座核能发电厂。内地多名学者15日称,目前核废料处理工艺、设备、质控都未能达标,核废料处理将不堪负荷。据香港《东方日报》网站10月17日报道,内地多名核化学与放射化学界学者15日在北京举行会议,中科院院士朱永濬指出,多年来内地对核燃料循环的后段处理缺乏系统研究,研究力量分散,基础研究缺乏支持,势必影响核电站的可持续发展,“在核燃料后处理上我们是一个后进的国家”。中科院院士柴之芳指出,早于2004年已有报告指出中国乏燃料处理“比印度还落后”。印度在十几年前已兴建了三个百吨级的处理厂,中国仅在甘肃有一个50吨级的处理厂,而且
REN300A型在线辐射安全报警仪
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关键字:REN300A 射线监测仪,射线监测仪,REN300A
REN300A在线辐射安全报警仪是一种新型的x-γ辐射连续监测报警装置,它采用特殊设计的前置放大电路,具有灵敏度高、操作方便、自动显示和超阈值报警等特点,能实时给出xγ辐射剂量率;仪器内置海量数据存储功能,能存储10年的历史数据且标配提供强大的RenLocal辐射监测数据分析软件。考虑到现场操作、应急快速响应的需要,主机安装在辐射现场,实现实时监测与就地报警,通过RS485通讯实现总控制室自动监控。可根据现场要求,可选配RenriArea辐射区域监测软件,该软件可连续存储5个探头5年以上的历史数据,提供实时数据采集和图谱等。
该仪器广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、伽马刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院X射线诊断、加速器、Xray装置、核电站等放射性场所,提醒工作人员就放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,使其免受辐射危害。

一、特点:
1、采用高速嵌入式微处理器、LED显示、人性化输入。
2、一个主机最多可下挂5个探测器;发生异常时有故障指示。
3、多种输出和输入接口,可与X-Ray或铅门等联锁。
4、挂壁式主控箱、安装方便。
5、可与任何REN系列智能化探头混配
6、海量存储,可连续存10年历史数据,且循环使用。
7、可测量剂量率、累积剂量,平均剂量率。
8、免费提供功能强大的RenLocal辐射监测数据分析软件。
二、技术指标:
1、射线类型:可测量x-γ射线
2、探 测 器:GM管探测器(能量补偿)
3、测量范围:
剂量率:0.1μSv/h~2500μSv/h (选其他型号的探头最高可到10Sv/h)
累积剂量: 0.001μSv~100Sv
4、灵 敏 度:1μSv/h>5CPS
5、相对固有误差:≤±15%
6、能量响应:50keV~1.5MeV
7、能量范围:30keV~15.0MeV
8、探头配置:最多可连接5个探头(默认探头型号为REN-GM-L型)
9、三色警灯:红/黄/绿三色报警灯,指示仪器三种不同的工作状态
10、测量数据:剂量率、日累积剂量、月累积剂量、年累积剂量、总累积剂量、日平均剂量率、月平均剂量率、年平均剂量率、总平均剂量率
11、数据存储:海量存储容量,能每秒连续存储5个探头最少10年的历史数据(含剂量率、累积剂量、平均剂量率以及报警记录等)。
12、数据分析:免费提供功能强大的RenLocal辐射监测数据分析软件,可通过曲线和棒状图的形式分析历史剂量率和累积剂量数据以及实时查询报警数据与统计分析等
13、计量单位:μSv/h 、 mSv/h (或选μGy/h、mGy/h)
14、报警阈值:2.5uSv/h(出厂默认)或全量程内自行调整,且每个探头可单独设置报警阈值。
15、报警方式:声、光同时报警或按条件声、光独立报警,也可外接多个报警灯
16、过载特性:在100倍满量程的辐射场,显示值不低于满量程;在1000倍满量程的辐射场,仪器仍发出声光报警(报警阈值设置在100uSv/h以内)。
17、报警类型:超阈值报警、探头掉线报警、机器故障报警、测量溢出报警
18、输出信号:主机可输出有源(或无源)、常开(或常闭)信号;每个探头在报警时可输出DV12电压信号
19、通讯方式:
(1)标配RS485通讯接口,MODBUS通信协议,传输距离可达800米
(2)可选配有线网(主机自带网口)或无线WIFI,实现以太网组网
(3)可选配工业无线网络通信方式,可视通信距离可达1千米
(4)可选配GPRS无线网络传输,可实现无线广域网联网
20、软件系统:
(1)标配RenLocal辐射监测数据分析软件,可分析单机存储的历史数据
(2)可选配RenriArea辐射区域监测软件,组成局域网监控系统
(3)可选配RenriYun智慧辐射云监测平台,实现广域网云监测
21、探头选配项功能:
(1)可选配外接声光报警灯
(2)可选配做防水处理达到IP67
(3)可选配做潜水处理达到IP68,可在10米深水中长期工作,配套提供防水防电缆
(4)可选配做防爆处理
(5)可选配独立的海量数据存储
(6)选配其他REN系列探头,可将剂量率量程提高到10Sv/h
22、主机其他选配项功能:
(1)主机可选配7寸LCD显示屏进行二次同步显示,第二屏离主机最远可达800米
(2)主机可选配内置充电锂电池,内置电池可单独供电运行2小时以上
23、显示方式:LED显示器,多探头分时显示
24、使用环境: 温度-20℃~+50℃;相对湿度:(在35℃温度下) ≤95%
25、系统供电:市电220V标配
26、外形尺寸:主机:280×220×92mm(不含底座); 探头:φ50×185 mm
27、特别声明:除剂量率外的测量数据(只能通过RenriLocal分析软件读取)、海量存储数据(剂量率、日/月/年的累积剂量和平均剂量率和报警记录)是2024年版仪器新推出的功能,该新功能属于免费赠送项(即新老机器售价一致)。
(四)配套的RenriLocal辐射监测数据分析软件 (免费赠送)
在核能、医疗、工业、环保等涉及辐射应用的领域,实时监测与数据分析是保障安全运行的核心环节。随着REN300系列在线辐射安全报警仪在数据采集能力上的突破性升级,配套的RenriLocal辐射监测数据分析软件应运而生,成为海量辐射数据管理与深度分析的专业工具。该软件通过智能化数据处理、可视化展示与多维分析功能,为用户提供从实时监控到长期趋势研判的一站式解决方案,重新定义了辐射安全管理效率。
(一)突破数据极限,构建高效分析体系
REN300系列辐射报警仪的超强数据存储能力,使其可连续记录每秒5个探头的剂量率数据,并保存长达10年的历史记录。若以单日数据量计算,每个探头每天生成86400条剂量率数据,配合10年周期与多探头并行运行,总数据量可达惊人的15亿条。面对如此庞大的数据规模,传统人工分析已完全失效。RenriLocal软件通过独创的压缩存储算法与三层计算架构,实现了秒级数据加载,将海量数据转化为直观可视的分析结果,彻底解决了"数据海洋中找规律"的行业痛点。
(二)五大核心模块驱动全景化分析
软件围绕辐射安全管理的核心需求,构建了五大功能模块组成的分析矩阵:
1、剂量率时空追溯系统:突破传统监测系统仅显示实时数据的局限,支持长达10年的历史剂量率曲线回溯。软件将单探头每日86400个数据点自动生成连续曲线,叠加报警阈值基准线,通过颜色标注异常区间,用户通过曲线波动形态即可快速判断辐射场的稳定性,配合时间轴缩放功能,可精确锁定秒级异常辐射峰值。
2、智能报警事件分析中心:集成超阈值报警、掉线报警、故障报警、溢出报警等4类故障模型,支持按探头编号、报警类型、时间区间进行三维检索。系统不仅记录报警发生时刻,还同步呈现前后24小时的数据波动图谱,结合设备日志构建完整的"事件时间线"。独创的报警根因分析引擎,可自动提取设备状态数据,显著提升故障排查效率。
3、累积剂量动态评估平台:基于10年日累积剂量数据库,创新开发剂量递推算法。用户可自由切换日/月/年时间颗粒度,系统自动生成累积剂量曲线与棒状对比图,同步计算同期平均剂量率。该模块创新性融入本底辐射校准体系,实现了累积剂量自主切换扣除/保留本底辐射模式,通过环境基线值的动态校准,精准剥离自然本底干扰,真实反映辐射场所在日/月/年时间粒度上的辐照剂量;为辐射防护方案优化提供数据支撑。
4、全生命周期剂量档案库:建立探头级剂量档案追踪体系,完整记录设备从启用至今的总累积剂量与平均剂量率。系统内置累积剂量清零记录追溯功能,支持剂量率数据的导出,为核设施安全评估提供秒级的详尽数据。
5、决策支持系统赋能安全管理:从多角度分析报警、设备、时间等多维度进行数据统计分析,并生成各项报表,构建安全决策的动态数据支撑体系。
通过多维度数据关联分析,RenriLocal成功将离散的监测数据转化为辐射场的"健康诊断报告"。用户既可实时掌握当前辐射水平,又能通过10年数据趋势洞察设备辐照规律,更能从报警事件聚类分析中发现潜在风险点。这种将即时监控与战略决策相结合的分析模式,使辐射安全管理从被动响应转向主动预防,为核技术应用单位构建起全周期、多维度的安全防护体系。
作为辐射监测领域的专业分析工具,RenriLocal软件不仅解决了海量数据处理的技术难题,更通过智能算法重构了数据分析的价值链。其创新性的"数据-信息-决策"转化机制,正在推动辐射安全管理进入精准化、智能化新阶段,为核技术应用行业的可持续发展提供坚实保障。



联系仁日科技
公司名称: 上海仁日辐射防护设备有限公司
公司地址: 上海市嘉定区曹安路1509号516室
销售热线: 021-69515711(总机)
13818065015(成先生)
13816783072(徐小姐)
电子邮件: market@renri.com.cn
产品名称:REN-GM45-Mul α、β、γ、X多功能射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:α、β、γ、X射线2、探测器:
产品名称:REN200A 个人报警仪
产品描述: REN200A型X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪(简称:个人剂量报警仪)内置高灵敏度盖格计数管为探测器,主要用来监测各种放射性工作场所中个人的X、γ以及硬β射线的辐射,具有响应快,测量范围宽的特点。能显示工作场所的剂量当量率和累积剂量,更换电池时,日期及累积数据能永久保存。可选配RenRiP
产品名称:REN400 多功能射线测量仪
产品描述: REN400型多功能辐射检测仪是以内置高灵敏度盖格计数管为探测器,外接不同类型的探头来实现对低剂量χ、γ射线,高剂量χ、γ射线,α、β射线和中子射线的检测。作为多功能辐射巡测仪,能显示工作场所的辐射值,自动连续测量和记录280万条辐射剂量率数据,更换
产品名称:REN-NaI30 射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 1、测量射线类型:X、γ射线2、探测器:Φ30×
产品名称:REN系列 射线探头
产品描述: REN系列智能化辐射探头均可和REN300、REN300A、REN300B系列主机配套使用,也可以单独配套RenRiArea辐射区域监测软件使用。且具有RS485/RS232的通讯能力。所有探头均可单独外接报警灯,在超阈值的情况下就地给出声光报警。 (一)REN-GM-L型 GM管
产品名称:RenRiArea 辐射安全管理软件
产品描述: 为了加强对放射源和射线装置安全运行的监督管理,保障人体健康、保护环境,根据辐射防护三原则与国家相关标准的要求,考虑人为操作失误、射线装置和放射源意外故障等原因可能引发的放射性危害,有必要建设一套在线xγ射线监测报警系统。 在线式xγ射线监测报警系统通过计算机远程集中监测,完成对放射性







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