同点位放射性监测数据统计方法探讨

来源 :核电子学与探测技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:evermissxp
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在放射性环境监测中,经常要对同样的监测点位在不同时间进行监测,并判定随时间变化监测结果是否有显著差异.介绍了使用三种不同的统计学方法进行监测结果是否有显著差异的判定过程,并对一实际监测结果分别使用配对比较法、成组比较法和置信区间法进行了检验,结果表明,置信区间是一种更为灵敏的方法,而且能够给出更多结果比较的信息,建议在实际环境监测中采用该方法.
其他文献
根据α表面污染检测模拟训练需求,设计了α表面污染检测模拟训练系统.该系统由模拟源、模拟检测设备和仿真软件组成.模拟源采用钕铁硼磁粉和琼脂糖胶体制备,应用磁场模拟辐射场;模拟检测设备通过磁阻传感器阵列采集模拟源信号,信号经过放大滤波后使用C8051F120单片机进行处理;仿真软件模拟了Como170型α表面污染检测的界面和操作流程.测试结果表明:系统能够有效模拟α表面污染检测和洗消过程,可用于α表面污染检测相关的模拟训练.
由于放射性气体氙难以采集,只能采用特制吸附容器,导致缺乏与氙吸附容器形状相同的标准体源用于γ能谱测量的效率刻度.利用MCNP粒子输运模拟程序对吸附容器进行了无源效率刻度,并利用点源模拟实验进行了效率刻度验证.模拟计算放射性氤同位素主要全能峰能量为81 keV、163.9 keV、233.2 keV和249.8 keV,效率刻度结果符合性较好.MNCP无源效率刻度方法适用于放射性气体氙活度测量的效率刻度应用.
为避免人员误入辐射区域造成人身伤害事故,建立了一套安全联锁系统.本文阐述了安全联锁系统的设备组成和信号联锁功能,基于西门子故障安全型PLC模块,保证控制系统安全可靠、稳定性好、操作简便,确保加速器运行前后及运行过程中相关人员的辐射安全.安全联锁系统已开发完成,进行了总体联调与测试,达到了设计要求.
研制了一种基于碲锌镉的新型低能量宽量程剂量探头.对探头中探测器的电阻、表面漏电流及其探头的光谱响应、剂量检测、可靠性、稳定性等一系列特性进行研究.结果 表明:该探头的能量探测范围可以低至13.9 keV,在59.5 keV能量分辨率为3.69%,可探测0.1μGy/h~10 mGy/h的剂量率范围,可靠性和稳定性达到了国标要求.
电容层析成像技术被广泛研究并应用于核电、化工等行业的物质成分及流动特性检测.本课题基于电容层析成像技术,在对比研究电压-电容转换电路、集成芯片电容检测电路的基础上,设计了一种基于FPGA技术的数字化电容阵列检测电路,并通过测试验证表明:该电路具有高灵敏、快响应及高稳定性的特点,能够应用于电容层析成像电容检测技术中.
针对用磁偶极子辐射模型来描述原子核电四极共振NQR辐射理论的问题,构建了描述环状线圈和样品存在一定距离的情况下的NQR实验模型.实验采用下变频接收系统,发射线圈采用亥姆霍兹线圈,构建一个磁场不均匀度小于10%的匀强磁场,将样品和NQR信号接收线圈放入其中,通过改变样品和接收线圈的距离以及接收线圈的半径大小验证该模型的有效性.
为提高福清核电RPN系统设备可靠性,基于设备工作原理及福清现场实践经验,构建了一套RPN系统中间量程探测器的性能监督方法.该方法针对RPN系统中间量程探测器的4种主要失效模式,选取典型参数进行监督,以期提前发现故障征兆,及时采取干预措施,提升设备可靠性.
基于核电站的实际源项和测量装置,建立了放射性气体探测装置的仿真模型,开展了气压对放射性气体探测影响的MC仿真研究.模拟结果表明:气压的变化会阻挡β射线引起探测效率变化,造成测量误差增大,因此需要设置合适能量阈值,滤除积分谱中随气压波动变化较大的部分.能量阈值设置为0.01 MeV,当气压分别在0.079 MPa、0.061 MPa和0.033 MPa附近波动时,测量结果的相对误差分别为8.9%、10.7%、19.1%.实测结果表明:设置合适的阈值,能够使测量仪器在较大的气压环境下工作时,具有较高的计数率和
基于某核电厂堆外核测量系统设备信号线缆电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT)试验不通过的情况,对电快速瞬变脉冲群抗扰度试验以及干扰机理进行研究.结果 表明,对信号线缆增加一定屏蔽效能的屏蔽网并对屏蔽网接地能有效抑制干扰信号.为堆外核测量系统以及同类产品EFT试验提供指导,同时为后续项目电缆选型提供参考.
本文研究建立了地下空间空气氡浓度随通风速率变化数学模型.基于上述数值模型分析了地下空间通风速率1.0m3·s-1时的氡浓度变化规律,通过模型求解可知该地下空间氡浓度下降到平衡氡浓度的时间约为26.7 min.之后基于RAD7测氡仪开展了地下空间氡浓度的测量实验,实验结果显示:在空间初始氡浓度为137 Bq·m-3、通风速率为1.0 m3·s-1的条件下,氡浓度下降至平衡氡浓度37 Bq·m-3的时间约为30 min.数值模型计算结果与实验结果相对误差仅为11.1%,这表明本文建立的数学模型具有一定的工程应