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控制源强对使用放射性核素的场合,应根据工作需要选择具有适宜活度的放射源。对射线装置,要保证射线质减少无用辐射成份。如诊断χ线,应尽量采用高电压、低电 距离防护在可能的情况下,全切面灰分仪质量,尽量增加人体与放射源之间的距离以降低人体接受剂量。实验证明,对较高能量的χ、γ射线点源,(点源一般是指源本身的线度小于源到参考人点之间距离的1/5,即如源的线度为1cm则5cm以上即可将此源视为点源:离点源距离d处的照射量率反比于d的平方。即:距离增大一倍,照射量率降低到原来的1/4。增大与源的距离,方法很多,例如,采用具有不同功用的长柄器械或机械手进行远距离操作,全切面灰分仪公司,保持控制室、操作台与辐射源有足够的距离,等等。但实际工作中不允许任意加大操作人员与放射源的距离,只能尽可能加大距离并考虑操作时间的综合影响。在防护区的设置上也应考虑距离的影响。对低能和极低能χ、γ线,因为空气散射及吸收减弱,距离反平方规律并不适用。对中子,防护距离反平方规律也不适用。



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普遍使用的煤灰分检测技术是双能量γ射线透射衰减技术,其缺点是灰分测量结果受铁元素含量变化影响很大。如果灰分仪安装在钢丝皮带上,由于皮带在工作过程中会发生跑偏以及不可避免的晃动,钢丝对低能射线的强烈吸收,低能射线的强度衰减量将随皮带的横向运动发生强烈变化,而该衰减量正是灰分计算的主要参数之一,因而会有较大误差,导致普通灰分仪在钢丝皮带上不能正常使用。功能特点;能显示1分钟、10分钟、1小时内的灰分值;可查询10分钟、小时、日、月以及任何时间区间灰分值;自动校正仪器慢漂移和放射源衰减等因素影响。首先,全切面灰分仪,传统的煤炭质量验收方法比较烦琐,除了采样、制样缩分,水分的测量,一直到通过灼烧法得到灰分,再用氧弹或者量热装置得到发热量等,至少需要几个小时,甚至更长时间。

这样做的大弊端就是煤炭质量数据的得出严重滞后于生产需要;同时由于环节多,必然带来更多的人工误差;或者带来诸多人为因素影响煤质数据的情况发生;也容易带来厂矿之间的纠纷等等。




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为了有效利用有限的行政资源,确保极高危险的核技术利用项目辐射安全监管到位,全切面灰分仪价格,减少这类项目的运行安全隐患,降低环境和公众的安全风险。根据放射源、射线装置以及非密封放射性物质对人体健康和环境安全的潜在危害程度,由高到低的顺序将放射源划分为5类(Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类),射线装置分为3类(Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类),放射性工作场所分为3类。国务部门环境保护主管部门对生产、销售、使用Ⅰ类放射源和Ⅰ类射线装置以及使用放射性工作场所的辐射工作单位辐射安全许可实施审批和日常监管,其余的辐射工作单位辐射安全许可审批和日常监管由省级环境保护主管部门实施。



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