GB T 31836-2015 辐射防护仪器 用于探测和识别非法放射性物质运输的基于谱分析的门式监测系统.pdf

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资源描述

1、ICS 13.280 F 84 中华人民共和国国家标准GB/T 31836-2015/IEC 62484:2010 辐射防护仪器用于探测和识别非法放射性物质运输的基于谱分析的门式监测系统Radiation protection instrumentation-Spectroscopy-based portal monitors used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive material (IEC 62484: 2010 , IDT) 2015-07-03发布2016-02-01

2、实施.伪坞1.1,陀牛/飞;马I!;,-.-川、情阳电旨马有中华人民共和国国家质量监督检验检瘦总局也世中国国家标准化管理委员会a叩中华人民共和国国家标准辐射防护仪器用于探测和识别非法踉射性物眉运输的基于谱分新的门式监测系统GB/T 31836-2015/IEC 62484: 2010 中国标准出版社出版发行北京市朝阳区和平墨西街甲2号(100029)北京市西城区三里河北街16号(100045)网址总编室:(010)68533533发行中心1(010)51780238读者服务部1(010)68523946中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销 开本880X12301/16 印张2字数53

3、千字2015年7月第一版2015年7月第一次印刷 书号:155066. 1-51496定价30.00元如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵权必究举报电话:(010)68510107GB/T 31836-2015/IEC 62484: 20 1 0 目次前言. . . . . . .皿1 范围.2 规范性引用文件. 3 术语和定义、缩略语、量和单位. . . . 2 位义单定.和求和语量.要语略理求体术缩物相总2nJ设ndnd内danyAUX 4.2 监测系统的配置. . . . . 6 4.3 能谱识别和计数率信息. . . . 7 4.4 指示特征. . . . . . . 7 4.5

4、车辆、铁路车辆监测系统的占用和速度传感器.4.6 标识. . . . . . 8 4.7 电源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.8 开关保护. 8 4.9 能量和计数率范围. . . . . 8 4.10 通信协议和数据格式. . . . . 8 4.11 用户界面. . . . . 9 5 辐射探测和指示性能要求. . . . 10 5.1 一般试验条件. . . . . . 10 警报目刀识应和射类响度辐分警射强考警报辐射参报误辐23456 5.7 中子辐射响应5.8 超量程. . .

5、 12 5.9 y射线引起的中子报警. . 12 响别验求影识试要底素境械本核环机huinL句品5.14 电磁性能要求. . . . 20 6 文件. . . . . 21 6.1 型式试验报告. . . . . . 21 6.2 合格证书. . . . . 22 GB/T 31836-20 15/IEC 6248412010 6.3 操作和维护手册. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 附录A(资料性附录铀同位素的识别. . . . . . . . . . . . . . . . 25 参考文献. . . . . . . . . . . . . . . .

6、26 E GB/T 31836-2015/IEC 62484:2010 前盲本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准采用翻译法等同采用IEC62484:2010辐射防护仪器用于探测和识别非法放射性物质运输的基于谱分析的门式监测系统。与本标准中规范性引用的国际标准有一致性对应关系的我国文件如下:一-GB/T17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验。EC61000-4-2: 2001 ,IDT) ; 一-GBjT17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(lEC 61000-4-3: 2002 , IDT)。为便于使用,本标准

7、做了下列编辑性修改z一一在2规范性引用文件中将已有相应国家标准的国际标准改为我国的标准。本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)归口。本标准起草单位z同方威视技术股份有限公司、清华大学工程物理系。本标准主要起草人z康克军、陈志强、赵崖、蒲中奇、张彤。阳山1 范圄GB/T 31836-20 15/IEC 62484 ,2010 辐射防护仪器用于探测和识别非法放射性物质运输的基于谱分析的门式监测系统本标准规定了基于谱分析的门式监测系统的操作和性能要求,该系统用于探测和识别非法运输的放射性物质。基于谱分析的门式监测系统具有在静态或动态模式下对可能存在于行人、车辆、集装箱和行李中的y

8、射线和中子辐射进行探测,对y放射性核素进行识别的能力。本标准建立的操作要求包括辐射探测和放射性核素识别的要求,以及监测系统使用时与预期电气、机械和环境条件有关的要求。本标准的目的是建立一套性能要求并给出可接受的试验方法的示例,并规定了一般特性、试验条件、辐射特性、电气安全和环境特性,以确定监测系统是否满足本标准的要求.对于本标准中未规定的特殊应用如特殊的气候条件或特殊的探测需求等),应进行额外的试验。为得到满足或超过本标准规定的性能指标,需正确地安装监测系统,设定合理的运行参数,为监测系统提供防护措施,进行定期的系统校准,实施合理的系统响应测试和维护计划,检查是否满足质量要求以及对操作人员进行

9、适当的培训。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2900.81-2008 电工术语核仪器物理现象和基本概念。EC60050-393: 2003 , IDT) GB/T 29.82-28电工术语核仪器仪器、系统、设备和探测器(EC60050-394:2007,盯DGB 4208-2008外壳防护等级CIP代码)(IEC 60529: 2001 ,IDT) GB/T 12162.1-2000用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和参考辐射第1部分

10、z辐射特性及产生方法(lSO4037-1:1996 ,IDT) GB/T 12162.2-2004用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和参考辐射第2部分=辐射防护用的能量范围为80keV1.3 MeV和4MeV9 MeV的参考辐射的剂量测定(lSO4037-2: 1997 ,IDT) GB/T 12162.3-2004用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和y参考辐射第3部分z场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的测定(lSO4037-3 11999 , IDT) GB/T 14055.1-2008 中子参考辐射第1部分z辐射特性和产生方法(lSO8529-1: 20

11、01 , IDT) GB/T 14055.2-2012 中子参考辐射第2部分z与表征辐射场基本量相关的辐射防护仪表校准基础(lSO8529-2: 2000 , IDT) IEC 61000-4-2: 2008 电磁兼容第4-2部分E试验和测量技术静电放电抗扰度试验(Electromagneticcompatibility (EMC)-Part 4-2: Testing and measurement techniques-Electrostatic discharge immunity test) IEC 61000-4-3: 2006 电磁兼容第4-3部分z试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度

12、试验GB/T 31836-20 15/IEC 62484:2010 (Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 令3:Testing and measurement techniques-Radiated. radio-frequency. electromagnetic field immunity test) ISO 8529-3: 1998 中子参考辐射第3部分z场所剂量仪和个人剂量计的校准及其对中子能量和人射角响应的确定(Referenceneutron radiations-Part 3: Calibration of area and per

13、sonal dosimeters and determination of response as a function of neutron energy and angle of incidence) ANSI N42.42-2006 国家安全用辐射探测器数据格式标准(DataFormat Standard for Radiation Detectors Used for Homeland Security) 国际计量局z国际单位制(TheInternational System of Units) .2006第8版3 术语和定义、缅暗语、量和单位3.1 术语和定义GB/T 2900.81

14、-2008和GB/T2900.82-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1.1 可接受(或正确识别acceptable (or阻。identification监测系统结出的识别结果与实际存在的放射性核素或同位素相符。3. 1.2 报警划町m当监测系统读数大于预设值或落在预设的范围之外时或者当监测系统探测和/或识别到的放射源符合预设条件时,监测系统发出的声、光或其他形式的提展信号。3.1.3 报警判据a1arm criteria 引起监测系统报警的条件。3.1 .4 核蠢识到置信度conftdence indication 监测系统给出的用于衡量核素识别结果可信程度的指标。3.1.

15、5 探测区域detectltJn zone 探测组件可探测到由物体或行人发出辐射的空间。对于双侧监测系统,探测区域位于两个探测组件之间g对于单侧监测系统,探测区域位于临近探测组件捏测面的一定范围内(见图口。2 关键点D一一双侧监测系统探测组件之间的距离或者单侧监测系统的评估距离(对于单侧车辆监测系统.D=5ml对于单倒行人或行李包裹监测系统,D=1 m;对于探测组件距离固定的监测系统.D由制造商给出.)圄1门式核章识到监测系统的安装尺寸示意圄GB/T 31836-2015月EC62484:2010 3.1.6 评估距离evaluation distanc四试验源与探测组件面向探测区域的外表面之

16、间的距离(见图口。3.1.7 读报曹false alarm 不是因为在本底条件下增加的辐射水平而引起的报警。3.1.8 误识别false identification 监测系统给出的核素识别结果与实际存在的放射性核素或同位素不符。3.1.9 良性报曹innocent alarm 由操作者选定的且由天然放射性物质(如化肥、瓷砖、陶器等、合法放射性货物或人体内医用放射性核素使辐射增加引起的报警。3.1.10 活时间live time 监测系统对输入信号灵敏的时间段。注z改写G/T2900.82-2008,定义394-39-3103. 1. 11 制造商manufacturer 监测系统的制造者,包

17、括设计者。3.1.12 占用饵copancy被监测物体(如行人、车辆、行李包裹等处于探测区域的过程。3.1.13 外国设备peripheral device 除探测器或探测组件之外,其他与监测系统相连的但又不是系统运行所必需的设备。3.1.14 用户阳ch毗r监测系统的购买者,包括使用者。3. 1. 15 撞射性物质radioactive material 在本标准中,除非另有特别说明,放射性物质包括特殊核材料和任何放射源。3.1.16 探测区域的参考点reference point of the de能ctionzone 对于观侧组件的监测系统,探测区域的参考点是指探测区域的几何中心z对于单

18、侧组件的监测系统,探测区域的参考点是指临近探测组件探测面、距探测组件探测面一定距离(根据监测系统的类型有所不同)的探测区域几何中心(见图1)。3. 1. 17 果集时间ron time 获取能谱或其他数据的时间段。3.1.18 标准试验洒standard t四t50町C回一组评估监测系统所需的放射源,该源可溯源至国家标准或国际标准。3 GB/T 31836-2015月EC62484:2010 3.1.19 静态模式static mode 被监测物体在整个监测过程中静止于探测区域内。3.1.20 动态模式transient mode 被监测物体通过探测区域。3.2 缩略语下列缩略语适用于本文件.

19、3.2.1 因n:静电放电(electrostaticdischarge) 3.2.2 nu:贫铀(depleteduranium) 3.2.3 HEU:商浓缩铀(highlyenriched uranium) 3.2.4 IAEA:国际原子能机构CInternationalAtomic Energy Agency) 3.2.5 LEU:低浓缩铀(lowenriched uranium) 3.2.6 NORM:天然放射性物质(naturallyoccurring radioactive material) 3.2.7 PMMA:聚甲基丙烯酸甲醋(有机玻璃)(polymethyl methacr

20、ylate) 3.2.8 RF:射频(radiofrequency) 3.2.9 RGPu:反应堆级辄(reactorgrade plutonium) 3.2.10 RH:相对湿度(relativehumidity) 3.2.11 SNM:特殊核材料(specialnuclear material) 4 GB/T 31836-2015月EC62484:2010 3.2.12 WGPu:武器级辄(weaponsgrade plutonium) 3.3 物理量和单位在本标准中,使用国际单位制(SI)单位13.在GB/T2900.81-2008和GB/T2900.82-2008中给出了辐射量的定义。

21、在括号中标出与SI单位对应的非SI单位。尽管如此,也可能用到下列单位za) 能量z电子伏特(eV),1eV = 1.602XI0-19 J; b) 磁通量密度z高斯(G), 。时间E年(a),天(d),小时(h),分钟(min)。实际应用时可使用SI单位的倍数或者分数单位。4 设计要求4.1 总体要求本标准描述的监测系统应能探测射线和中子源的存在并识别物体中、集装箱中、车辆中、行人体内或行人携带的核素种类。当来自监测系统的倍号超过预设条件用户可自行选择辐射水平或识别结果)时,系统应触发报警。被监测物体通过探测区域或静止于探测区域时进行测量,此时用户可对被监测物体进行可控的分析(如输入采集时间和

22、/或开始计数).动态模式试验的物体通过速度见表1.制造商和用户可商定以不同速度进行特殊试验。制造商应说明静态模式测量所需的时间。监测系统应能不依赖外围设备或远程工作站独立运行,并不应受外围设备故障的影响。根据用途,具有核素识别功能的门式监测系统分为以下几类z一一行人监测系统z一一一车辆监测系统(包括集装箱卡车)I 一一铁路车辆监测系统z一-一行李包裹监测系统(如传送带).探测区域是辐射测量发生的区域,它位于双侧监测系统探测组件之间或临近单侧监测系统探测组件的探测面见图1).探测区域的大小取决于监测系统的用途分类。如果监测系统有两个或两个以上的用途,那么它的探测区域大小应与其用途相适应.探测区域

23、的大小应保证所有通过探测区域的物体都能够被监测。制造商应给出探测区域的大小,探测区域大小应满足本标准中的要求。监测系统按照试验时的方法安装好后,应满足本标准规定的性能要求。在安装监测系统时,应考虑运行环境,如探测组件间的距离和环境本底等。制造商应说明满足本标准要求的监测系统运行环境(探测组件间距和环境本底水平。如果制造商说明的探测组件间距与本标准规定的不同,宜在制造商给出的间距条件下进行试验。识别导致报警的行人或车辆是很重要的。监测系统宜在一定时间内发出报警,以确保能正确的识别引起报曹的物体。如果所用的复杂算法需要一定的处理时间,那么确保在一定时间内发出报誓就显得很重要。如果监测系统所监测的交

24、通流是连续不断的(如行人),则确保这一点就更加重要。1) 国际计量局g国际单位制.2006第8版.5 GB/T 31836-2015月EC62484:2010 4.1.1 行人监测系统行人监测系统应提供一个保证行人全身都能被监测到的探测区域。在进行评估试验时,探测区域的高度应为地面上方0.1m-1.9 m。探测组件之间的推荐距离列于表2中。当探测组件间距无法改变时,该距离由制造商给出。行人监测系统可使用单个探测组件(单侧系统),也可使用多个探测组件可能在探测区域的顶部或底部安装探测组件。对于限制通过高度的监测系统,探测区域的高度应从地面或监测系统的底部探测组件表面到监测系统的顶部探测组件表面。

25、动态模式试验的通过速度见表1.4.1.2 车辆监测系统牢辆监测系统应提供一个保证整个车辆在通过时都能被监测到的探测区域。制造商应说明探测区域的高度。注g根据使用地区和当地相关要求,可使用不同的高度。在进行评估试验时,对于卡车,探测区域的高度应为4.3m(地面上方0.2m.4.5 m);对于载人车辆,探测区域的高度应为2.8m(地面上方0.2m-3 m);探测组件之间的距离见表2或由制造商给出。动态模式试验的通过速度见表1.制造商和用户可商定以较低速度进行特殊试验。制造商应说明静态模式测量所需的时间.4. 1.3 铁路车辆监测系统包括铁路运输集装箱铁路车辆监测系统应提供一个保证整个铁路车辆在通过

26、时都能被监测到的探测区域.在进行评估试验时,探测区域的高度应为5.7m(铁轨上方0.3m.6 m),试验时可以将铁轨顶部作为地表面。对于限制通过高度的监测系统,探测区域的顶部应是监测系统的顶部探测组件的探测面。探测组件之间的距离见表2或由制造商给出。注s根据使用地区和当地相关要求的不同,探测区域高度可以不同.动态模式试验的通过速度见表1。4.1.4 行李包襄(或传送带监翻系统行李包裹或传送带监测系统应提供一个保证整个物品在通过时都能被监测到的探测区域。制造商应说明探测区域的大小。行李包裹监测系统可使用单个探测组件单侧系统),也可使用带有顶部和(或底部探测器的多个相对的探测组件(多侧。在进行评估

27、试验时,探测区域的高度应为Ea) 探测器安装在探测区域下表面下方时,探测区域的高度应距监测系统基础面(地面或传送带底部表面上方1m; b) 探测器安装在探测区域下表面上方时,探测区域的高度从监测系统基础面到探测组件探测面应为1m。对于限制通过高度的监测系统,探测区域的高度应是从监测系统基础面到制造商规定的距离。动态模式试验的通过速度见表1。4.2 监副系统的配置监测系统可由一个或多个探测组件及一个数据处理单元组成。室外设备外壳宜按GB4208-2008 中IP54等级进行设计。用于监测公路和铁路车辆的探测组件可能受到振动的影响。监测系统及其安装技术(如混凝土板、6 GB/T 31836-201

28、5月EC62484:2010 支撑架等的设计应避免普通的振动和冲击对监测系统的正常运行造成影响。可能影响监测系统运行的控制和调整工作包括校准和报警设置等应由被授权的人员完成。监测系统应提供不使用放射泪就可进行声光报警指示有效性测试的方法。在评估监测系统时,不应使用额外的屏蔽来降低环境本底水平。4.3 能谱识到和计鼓率信息在日常使用过程中,不需要显示y射线能谱。应通过执行制造商定义的用户操作显示能谱。监测系统应具备在内部存储100组报警数据的能力,其存储方法应能保证在系统掉电的情况下防止数据的丢失。每组报曹数据应包含以下采集和识别结果信息z一一未经处理的能谱多探测器系统中每个探测器的能谱); 一

29、一时间和日期z一一采集时间和活时间z一一识别的核素及其分类,一一占用时间(当使用占用传感器时,指触发传感器的时间s当不使用占用传感器时,指数据采集时间); 一一通过速度(如适用); 一一监测系统的标识F一一报警情况射线和/或中子); 一一本底(射线及能谱和中子计数率h一一测量过程中的计数率s一一测量过程中的中子计数率z一一视频录像或图片如照片、车牌/车辆注册号等)(如可获取。监测系统应具备在内部存储至少3h测量数据或1000组完整占用数据的能力,其存储方法应能保证在系统掉电的情况下防止数据的丢失。监测系统应具备将所存储的信息(包括能谱按照用户选定的时间间隔转存到外部设备如计算机的能力。监测系统

30、应具备在内部或外部设备上显示y计数率和中子计数率随时间变化的历史数据的能力。如果在发生报警的测量过程中或之后不能识别出核素种类,应显示或另外提供指示如无法识别、未知源等)。如果在核素识别的结果中包括核素识别置信度,应在数据组中提供置信度数值,并且制造商应描述显示置信度数值的含义。监测系统应具备对静止于探测区域中的物体进行核素识别测量的能力。用户应在静态模式和动态模式之间进行选择。应由制造商说明静态模式的建议测量时间,同时用户可自定义测量时间。最大可选择的测量时间由制造商和用户协商确定。4.4 指示特征监测系统应提供系统运行状态和报警情况的指示,而且能将这些信号传送给远程工作站。用户应能选择状态

31、指示是否可见。所有的报警指示都应能按用户的规定进行自动或手动复位。用户可以选择计数率、核素种类和/或按素分类的不同辐射报警功能。4.5 牢辆、铁路车辆监测系统的占用和速度传感器占用和速度传感器z7 GB/T 31836-2015月EC62484:2010 一一应能探测车辆的存在并估计车辆的速度,提示车辆是否停在探测区域内,对单个车辆或物体只记录一次F一一宜能在车辆类型复杂的情况下使用(例如轿车、面包车、皮卡、大客车、货车、铁路车辆)J 一一宜能在本标准规定的所有环境条件下正常使用.当监测多节车厢的铁路车辆时,铁路车辆监测系统应具备提示报警车厢的大致位置的能力。为了测试目的,使用占用传感器触发测

32、量的监测系统宜具有在不触发占用传感器的情况下进行一定次数用户可选的自动连续离散测量的能力。用户应能选择该功能的变量参数(如占用时间、占用之间的时间间隔等4.6 标识制造商应通过电路板上的标识和/或单个组件上的标识体现内部控制器件,并将其内部控制关系在技术手册中加以说明.在正常使用条件下,标识应永久固定。外部标识仅限于标注制造商的唯一序列号以及对电压和电流的要求。4.7 电源4.7.1 要求市电供电的组件宜在单相交流电压100V 240 V和频率47Hz63 Hz的电源条件下工作。如果制造商提供备用电源,则应给出监测系统使用各用电源的预期运行时间以及决定该运行时间的运行条件。4.7.2 试验方法

33、将137CS和25ZCf试验源置于一个可提供稳定读数(使其波动最小化,以保证观察到任何因电压或频率引起的读数变化的位置,当电源电压处于其标称值时,取足够多的y射线和中子读数以分别确定平均值,并使用J37CS进行10次核素识别。记录识别结果。将电源电压增拥到其标称值的112%。确定和记录y射线和中子读数的平均值,并进行10次核素识别。将电源电压降低到其标称值的88%。确定和记录射线和中子读数的平均值,并进行10次核素识剔。对于标称频率为60Hz.的电源,将频率变为58Hz和63Hz后,分别重复上述试验F对于标称频率为50Hz的电源,将频率变为41Hz和53Hz后,分别重复上述试验。对于本项试验,

34、在每个电压或频率下得到的核素识别结果都应优于在标称电压和频率下得到的结果或与其相同。例如E如果在标称电压和频率下10次核素识别结果中有6次正确,那么在其他电压和频率下核素识别结果中正确的次数应不少于6次。对于射线和中子通道,如果在每个电压或频率下获得的平均读数都处于在标称电压或频率下获得的平均读数的士15%范围内,则通过试验。4.8 开关保#开关和其他控制装置的设计宜在确保能够正常控制监测系统的情况下,避免开关的意外操作。4.9 能量和计撞事范固制造商应说明射线能量范围、y计数率测量范围以及中子计数率指示值范围。4.10 通信协议和数据格式监测系统应具备将数据传输到外围设备(如计算机的能力。数

35、据传输所使用的技术应是通用技8 GB/T 31836-20 15/IEC 62484:2010 术,例如:以太网、USB、RS-232、元线或RS-485.在技术手册中,应完整描述通信协议和数据格式,通信协议和数据格式应免费发布。建议使用基于ANSI N42.42标准的数据格式。4.11 用户界面4.1 1. 1 报蕾逻辑指南监测系统宜提供五种类型的功能/报警提示za) 正常一一系统运行中,无报警,无感兴趣的识别结果,b) 报警一一系统运行中,探测到y,无识别结果23F。绿色报警一一系统运行中,识别到无危害的放射性核素,同时y计数率(或剂量当量率低于预设的阔值33zd) 红色报警一一系统运行中

36、,识别到感兴趣核素或计数率(或剂量当量率大于阔值的无危害(用户自定义)核素,或探测到中子Fe) 不可用一一系统故障或暂时不可用。4.11.2 声音报警用户可选的声音报警应适用于4.11.1中的所有报警,包括系统故障报警。使用者应能确认报警。4.11.3 视觉指示视觉指示应适用于4.11.1中的所有报警,包括系统故障报警。显示的信息应包括z一一中子报警z一-y报警s一一放射性核素分类及识别结果z一一无核素识别结果的报警z一一有物体存在如使用了占用传感器), 一一系统故障F一一系统状态z一一工作模式。4.11.4 警告提示应在用户界面中至少提供下列提示信息z一一在非占用期间,能够影响监测系统整体灵

37、敏度的本If;变化F一一探测器计数率过高或过低的情况F一一能量稳定失效或不合格;一一占用传感器故障(如使用了占用传感器), 一过载提示(例如高本底或高计数); 一一-市电掉电z一一探测器故障F一一通信故障。2) 可对应于得出识别结果前的短暂报警状态或元核索识别结果的报警状态。3) 可用于天然放射性物质和人体内医用放射核索引起的报警.9 GB/T 31836-20 15/UEC 62484:2010 4.1 1.5 基本提示与功能应向经过培训的使用者提供以下信息和控制z一一查看运行状态z一一-查看报警提示s一一复位报曹状态z一-查看被识别出的放射性核素的种类和分类可由高级用户或管理员用户自定义。

38、4.11.6 高级据报和功能应通过用户访问控制或特殊指令向管理员用户提供以F信息和操作z一一查看、修改运行参数核素库、报警控制h一一查看、修改数据记录的时间间隔s一一查看报曹历史记录s一一峙查看能谱F一一查看核素识别结果和修改基本提示功能s一一查看占用数据组(如使用了占用传感器); 一一查看车辆照片或视颇录像(如可用); 一一查看计数事曲线计数率随时间变化的历史数据),一一一查看本底辐射信息s一一查看报普选择条件,包括选择特定核素的能力z一一查看状态提示条件,包括设置用于触发高本底报警揭示的阔值的能力,一一查看能量和/或效率校准信息。5 辐射探测和指示性能要求5.1 一般试验条件5.1.1 试

39、验的性质除非另行说明,本标准中的试验均为型式试验。标准中所述的指标需要通过相应条款下的试验进行评估。本标准中的所有试验都应在相同的条件下进行,监测系统附带的任何配件都应完整无缺.如果没有规定试验方法,可通过查看制造商的说明书或与其协商验证系统的性能。用户可使用本标准的部分内容作为验收试验。运行参数、报警参数及放射性核素库应在整个试验过程中保持不变。5.1.2 参考条件和标准试验条件表3中给出了参考条件和标准试验条件。参考条件是监测系统的各项性能均有效的条件;标准试验条件表明在实际试验中存在必要的偏差。除非另行说明,本标准中的试验应在标准试验条件下进行。5.1.3 统计涨藩对于使用辐射的所有试验

40、,如果单独由辐射的随机性引起的指示值统计涨落在试验中占有显著份额,那么就应取足够多的读数,以保证有足够的准确度估计这些读数的平均值,用于确定是否满足试验特性的要求。相邻两次读数之间的时间间隔应足够长,以保证这些读数在统计学上的独立性。GB/T 31836-2015月EC62484:2010 5.2 参考辐射除非另行说明,与能谱分析无关的射线响应试验应使用133Ba和57CO,中子响应试验应使用252Cf 裸源或带慢化体。表4中列出了用于核素识别试验的其他放射性核素。射线响应试验中的周围剂量当量率以及核素识别试验中所选的放射源活度水平不应作为设定报警阔值或监测系统整体灵敏度的依据,应依据环境本底

41、水平与可接受的误报警率进行设定,5.3 报警分类根据探测和测量到的辐射水平和核素识别结果对报曹进行分类。国际原子能机构(IAEA)推荐使用颜色进行报警分类.表5中列出了IAEA推荐的报警分类方法。5.4 误掘菁5.4.1 要求在稳定的环境本底(仅有天然涨落,见表们下,对于使用占用传感器的监测系统,在1000次占用中,误报警率和误识别率不应大于1次p对于不使用占用传感器的监测系统,在2h内,误报警率和误识别率不应大于1次.误报警试验应在所有其他辐射相美试验之前进行。报警阔值应在整个试验过程中保持不变。注g本项要求包括两部分s总计数率误报警和误识剔,两个试验可同时进行。5.4.2 试验方法在稳定的

42、环境本底下,对于使用占用传感器的监测系统,应至少进行5000次测量(每次占用的时间为车辆或铁路车辆监测系统5s、行人或行李包裹监测系统1S) I对于不使用占用传感器的监测系统,在稳定可控本底的区域内观察10h。如果误报警决数或误识别次数不大于5次,则通过试验。5.5 辅射晌应5.5.1 要求当物体以表1中对特定应用规定的速度通过探测区域时,监测系统应在所测辐射水平如总计数率等超过报警阔值时触发报警。在50次占用中,监测系统应至少报警49段。应按4.11的规定触发视觉指示(红色报警、绿色报蕾、报警)和声音报警。5.5.2 试验方法使用133Ba和57CO(见表的进行试验,使每个放射源以要求的试验速度(见表。在特定应用的距离见表2)上水平通过探测区域。放射源的高度应根据用途确定,应为探测区域

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