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相似文献
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1.
日本福岛核电站爆炸事故发生以来,海洋放射性监测比以往更加受到国内外海洋监测领域和国家有关部门的关注。本文研制了一套基于NaI(Tl)探测器的海洋放射性在线监测装置,并采用蒙特卡罗模拟和实验验证相结合的方式,对其效率校准方法进行研究。结果表明,蒙特卡罗模拟获得的探测器针对40K(1462 keV)的探测效率是1.73×10–4 cps/(Bq*m–3),与通过现场实验测量计算得到的值具有较好的符合性。  相似文献   

2.
模拟中首先建立空间坐标系,为了提高探测效率,将虚拟探测器大小设置成与被测环境相同,然后用Monte Carlo方法,对单能γ射线穿越一定高度大气层的过程进行蒙特卡罗计算与模拟,编写软件对射线运行过程进行模拟得出γ能谱,模拟结果显示模拟结果与实际测量结果吻合。  相似文献   

3.
海洋核污染与放射性监测技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
核能的开发利用对海洋产生了核污染.本文分析了海洋中的天然放射性核素和人工放射性核素.采用海水样品的γ能谱测定方法,用低本底HPGeγ谱仪对海水样品进行了72 h不间断的γ能谱测定,并对测试结果进行了分析.实验结果表明,海洋放射性测量属于低水平放射性测量,随着探测器分辨率的提高,低水平放射性测量技术有了很大发展,γ能谱测量方法可以不分离核素而同时测定多种核素,可应用于海洋核污染监测等低水平放射性测量.最后讨论了海洋核污染监测技术的发展趋势.  相似文献   

4.
本文首先论述了对水中放射性沾染浓度进行快速,连续测量的重要性及测量方法的选择。并着重从监测对象,放射性物质在水中的运动和分布规律,核裂变产物的物理特性,探测器的探测效率分析,γ计数率与水中放射性沾染强度和浓度关系的分析和误差分析几方面论述了用“γ”法对水中放射性沾梁浓度进行了快速,连续监测的可行性。  相似文献   

5.
核电站放射性气溶胶探测器入射粒子模拟分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了核电站放射性气溶胶的分类及来源,利用SRIM模拟计算软件模拟了探测器测量α射线的真实物理过程,分析计算了放射性气溶胶发射的α射线在进入探测装置前的运动行为,为放射性气溶胶探测装置的设计和研制提供了理论数据指导.  相似文献   

6.
核测井中NaI(Tl)闪烁探测器性能探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
NaI(Tl)闪烁探测器由于具有较高的探测效率,价格也比较便宜,被广泛地应用于国防工业和国民经济建设中,本文介绍了石油测井中所用到的NaI(Tl)闪烁探测器。利用我们的多道分析器(ORTEC918A),对组装好的NaI(Tl)探测器的性能作了测试,分析了影响探测器性能的因素,为探测器的选型、定型提供了实验方法。  相似文献   

7.
分析了PIPS半导体探测器的优点.基于该探测器设计了一套放射性气溶胶测量系统,对基于新型PIPS半导体探测器的放射性气溶胶探测装置的内部结构、探测原理进行了介绍,并对测量能谱的数据分析方法进行了阐述.  相似文献   

8.
海洋实时监测数据库为海洋环境预测部门提供了数据支持,本文根据海洋观察站数据库的要求,研究如何设计和实现海洋实时监测数据库管理系统。本文根据海洋监测元素的不同特点,设计并生成具体的海洋数据库表存储结构。利用国家海洋环境预报中心提供的原始监测数据作为数据来源,针对我国海洋实时监测数据库管理的具体需求,设计并实现了高速和全自动化的数据仓储系统。实验与模拟结果表明,该数据库管理方法能够满足用户对于数据快速更新和查询的要求。  相似文献   

9.
为了提高放射性识别效果,保证集装箱运输的安全性与平稳性,研究物联网下船舶运输集装箱放射性监测技术。构建物联网下船舶运输集装箱放射性监测框架,无线终端采集模块通过NaI(T1)γ能谱仪、GPS/AIS接收模块采集存放于货舱的各集装箱放射性能谱数据等,利用Zigbee通信模块将各采集数据上传到船舶监控后台,采用三点重心平滑方法处理放射性能谱数据,获得1 024个道址数据,再以32道址为一个数据采样间隔,将其划分为32组时间序列,作为LSMT网络的输入,实现船舶运输集装箱放射性监测。监测结果通过4G移动网络传输给岸基监控中心,结果表明,学习率为10-3时,LSTM网络性能最佳。通过放射性能谱数据可实现集装箱放射性监测,监测结果与实际相符,监测性能突出。  相似文献   

10.
《水道港口》2017,(5):521-526
参考某类型海洋浮标发电装置的具体参数和作业海况,建立海洋浮标作业过程的简化运动学方程模型。基于数值分析软件MATLAB,对装置的主要参数进行分析,分析了不同波浪角频率和波高海况下该装置的动力学响应与能量转换效率。得到了波浪角频率在(ω=2.8 rad/s,ω=3.0 rad/s)区间为危险海况,装置的固有频率位于此频率范围,易产生共振;波浪角频率安全区间内电磁效率材料比率的最大值对应的能量转换效率最高;波高的变化不会导致装置振动周期的变化,波高过大或过小会影响浮标振动位移。  相似文献   

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