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Shanghai Tiandou Instrumente Co., Ltd.
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In vielen Bereichen der modernen Industrie, der Medizin und der wissenschaftlichen Forschung werden radioaktive Stoffe zunehmend eingesetzt. C-Strahlen (Gammastrahlen) als eine durchdringende ionisierende Strahlung, die zwar in einigen Aspekten eine positive Rolle spielt, kann, wenn sie nicht angemessen geschützt wird, ernsthafte Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt verursachen. Als Gerät, das speziell für die Erkennung der Intensität der Gammastrahlen und die rechtzeitige Alarmung entwickelt wurde, nimmt der C-Strahlenallarm eine entscheidende Position im Strahlenschutzsystem ein.
Strahlenallarme der Art C basieren hauptsächlich auf dem Prinzip der Wechselwirkung von Strahlen und Substanzen. Häufige Detektortypen sind Blinkendetektoren und Halbleiterdetektoren.
1. Blinkender Detektor: WennWenn Gammastrahlen in den blinkenden Körper gelangen, werden die Atome im blinkenden Körper ionisiert und angeregt. Wenn das angeregte Atom in den Grundzustand zurückkehrt, sendet es fluoreszierende Photonen aus, die durch die Wirkung von Lichtleitern und photoelektrischen Multiplikatorrohren in elektrische Impulssignale umgewandelt werden. Die Größe und Anzahl der elektrischen Impulse hängen von der Energie und Intensität der Gammastrahlen ab, und der Alarm verarbeitet und analysiert diese elektrischen Impulssignale, um zu bestimmen, ob die Intensität der Gammastrahlen die festgelegte Schwelle überschreitet.
2. Halbleiterdetektoren:Gammastrahlen interagieren mit Halbleitermaterialien und erzeugen Elektronen-Loch-Paare. Bei einer gewissen Abspannung an beiden Enden des Detektors bewegen sich Elektronen und Löcher unter der Wirkung eines elektrischen Feldes jeweils zu den Polen und bilden ein Stromsignal. Ebenso wird die Intensität der Gammastrahlen durch die Erkennung und Analyse des Stromsignals bestimmt.
1. Detektorteil: Wie oben erwähnt, ist der Kernbauteil des Alarmgerätes, der für die Wahrnehmung verantwortlich istGammastrahlen und verwandeln sie in detektierbare elektrische Signale. Verschiedene Arten von Detektoren eignen sich für verschiedene Anwendungsszenarien, z. B. Blinkende Detektoren, die für die Erkennung von hochenergetischen Gammastrahlen effizienter sind, und Halbleiterdetektoren mit einer besseren Energieauflösung.
2. Signalverarbeitungskreise: Verstärkt, formt und analysiert schwache elektrische Signale, die vom Detektor erzeugt werden. Es ist in der Lage, Geräuschstörungen zu beseitigen, die Genauigkeit des Signals zu verbessern und basierend auf den eingestellten Algorithmen zu berechnenIntensitätswert der Gammastrahlen.
3. Anzeigemodul: Intuitive Darstellung der aktuellen Daten in digitaler oder grafischer FormDer Wert der Intensität der Gammastrahlen ermöglicht es dem Bediener, den Strahlungsgrad in Echtzeit zu verstehen. Einige fortschrittliche Alarme zeigen auch Trends in der Strahlenintensität in Form von Diagrammen.
4. Alarmmodul: Wenn ein Signalverarbeitungskreis erkannt wirdWenn die Intensität der Gammastrahlen die vorgegebene Sicherheitsschwelle überschreitet, wird das Alarmmodul sofort aktiviert. Es kann Alarme auf verschiedene Weise wie Licht und Ton senden, z. B. ein lautes Zippern, blinkende Alarmlampen usw., um die Aufmerksamkeit der Umgebung zu erregen.
5. Strommodul: Stabile Stromversorgung für den gesamten Alarm. Einige Alarme sind auch mit einer Ersatzstromversorgung ausgestattet, um sicherzustellen, dass sie bei einem Hauptstromausfall weiterhin funktionieren und die Kontinuität der Strahlungsüberwachung gewährleisten.
1. Industriebereich: In der petrochemischen Industrie, Bergbau, schädigungsfreie Prüfung und anderen Industrien werden häufig radioaktive Substanzen zur Materialerkennung und Dickenmessung verwendet. Strahlenallarm Typ C in der Nähe des Arbeitsbereichs installiert, Echtzeitüberwachungγ-Strahlenintensität,