CN207037106U - 一种辐射剂量监控系统 - Google Patents

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侯跃新
杨斌
肖丹
李钢
李岩
杨仲秋
凉爽
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Technical Physics Institute Heilongjiang Academy Of Sciences
Institute of Advanced Technology of Heilongjiang Academy of Sciences
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Technical Physics Institute Heilongjiang Academy Of Sciences
Institute of Advanced Technology of Heilongjiang Academy of Sciences
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Abstract

一种辐射剂量监控系统,其技术要点是:包括辐射剂量探测器和智能便携通讯设备,所述辐射剂量探测器包括壳体和设于壳体内的电路板,所述壳体上设有MPPC模块、LED显示屏和Micro USB接口,MPPC模块、LED显示屏和Micro USB接口均与电路板上的微处理器相连,辐射剂量探测器通过Micro USB接口连接智能便携通讯设备。本实用新型中的辐射剂量探测器通过MPPC模块接收放射源的辐射信号,并将所接收的辐射信号通过处理后以电信号的模式传输给微处理器,由微处理器判断辐射剂量是否超标,从而判定放射源是否泄露,同时将数据传送给智能便携通讯设备进行存储备份,并报送监管机构。

Description

一种辐射剂量监控系统
技术领域:
本实用新型涉及辐射剂量监管领域,具体涉及一种辐射剂量监控系统。
背景技术:
随着国民经济的迅速发展,放射源及射线装置的应用也越来越广泛,对促进国民经济发展、提高了人民生活质量发挥着重要作用。然而,由于放射源无色无味,隐于无形,其危险性胜于“核杀手”。2004年环保总局联合卫生、公安在全国范围内发起放射源普查,据统计结果显示:拥有放射源的单位超过一万家,放射源总数超过十四万枚,且每年以15%到10%的速度在递增。据国家环保总局统计显示,自1954年以来到现在共发生各类辐射事故1500多起,平均每年发生事故30余起。通过对事故发生原因的调查和总结,可以归结为两个方面的原因:一是执法人员少、执法工作任务重导致放射源安全监管工作不到位;二是辐射环境监督手段和执法流程不够完善。在放射源安全监管方面,由于执法人员少、执法工作任务重,不能随时对放射源应用企业进行检查,因此企业常存在侥幸投机心理违规建设施工,辐射防护措施不达标,未办理放射源登记备案直接使用,同时还存在私自引进、转让放射源,放射源使用、监管不当等诸多问题;在执法时存在着明显的“信息不对称”,辐射环境执法成本倒挂,缺乏对执法过程的监督管理等问题。
因此,为了解决放射源安全监督执法方面遇到的问题,本项目提出利用物联网技术、地理信息系统、无线通信、数据库及移动云计算等技术,以互联网为依托,以智能移动终端设备为载体,通过智能App软件开发搭建起辐射监督移动执法系统,发挥辐射环境监督部门对放射源应用企业的监督指导作用,提高辐射环境行政执法的整体能力,实现对放射源的智能化监管。
近年来,我国各地逐步开展了辐射环境移动监督执法系统的建设工作。中科宇图天下科技有限公司在提出智慧化环境执法的解决方案,即:通过环保物联网技术的集成应用来构建空地一体化的环境监督移动执法技术体系。2014年以来,北京、天津、辽宁等地开始探索建设辐射监督移动执法平台。但这些系统多为手机上简单的查询系统,还未能与中心后台、GIS地理信息平台充分结合,也未能将真实的执法需求融入系统内。环保执法工作人员无法随时了解执法和后续处罚情况,对现在执法对象的信息无法实时掌握和了解。目前,大部分移动执法系统都存在现场执法的信息交换不及时,现场执法无法及时上报记录、取证信息,导致现场执法人员的工作效率低下;现场执法无法与后台地理信息平台互动,造成执法工作被动;掌上终端功能单一、界面陈旧、操作繁琐,系统大多华而不实等问题。
由于放射性辐射发生的能量较高,可以引起周围物质的原子电离,又称电离辐射,具有不可视等专属特性,如果不注意会对人员造成伤害,传统的放射性探测主要通过计数管、气体电离室、闪烁探测体和固体探测器来监测放射性的剂量大小。计数管、气体电离室以及光电倍增器供电需求高,普通智能设备很难满足其供电要求,而且体积大,固体探测器通常需要在低温环境中进行探测,因此更不能满足一般工况下的探测要求。
实用新型内容:
本实用新型为克服上述技术问题,提供了一种辐射剂量监控系统,其中的辐射剂量探测器通过MPPC模块接收放射源的辐射信号,并将所接收的辐射信号通过处理后以电信号的模式传输给微处理器,由微处理器判断辐射剂量是否超标,从而判定放射源是否泄露,同时将数据传送给智能便携通讯设备进行存储备份,并报送监管机构。
本实用新型的辐射剂量监控系统,为实现上述目的所采用的技术方案在于:包括辐射剂量探测器和智能便携通讯设备,所述辐射剂量探测器包括壳体和设于壳体内的电路板,所述壳体上设有MPPC模块、LED显示屏和Micro USB接口,MPPC模块、LED显示屏和MicroUSB接口均与电路板上的微处理器相连,辐射剂量探测器通过Micro USB接口连接智能便携通讯设备。
作为本监控系统的进一步改进,所述壳体上还设有工作指示灯,工作指示灯与微处理器相连。工作指示灯可以用来指示辐射剂量正常与超标情况,指示灯分红绿两种工作状态,绿色为通电及正常工作状态,红色为辐射计量值超出标准限值。
作为本监控系统的进一步改进,所述壳体为圆柱体,MPPC模块和Micro USB接口分别位于壳体的两端,LED显示屏位于壳体的表面上。
作为本监控系统的进一步改进,所述智能便携通讯设备为智能手机或平板电脑。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的监控系统通过MPPC模块接收放射源的辐射信号,并将所接收的辐射信号通过处理后以电信号的模式传输给微处理器,通过微处理器的处理将数据通过导线传送给LED显示屏对辐射剂量值进行显示,同时可通过Micro USB接口将信号传送给智能便携通讯设备,由智能便携通讯设备将检测数据进行综合处理存档,同时报送监管机构。
本实用新型将放射源安全监管与现场环境监督执法工作有机结合起来,实现了行政执法的信息化管理以及政企间的信息共享和交互,同时在保证放射源应用安全性的基础上提高工作效率,降低执法人员操作强度,减少重复劳动,提高行政能力和办事效率。
附图说明:
图1为辐射剂量探测器的机械结构示意图;
图2为辐射剂量探测器的电路原理框图;
图3为电路板的电路图;
图4为LED显示屏的电路图;
图5为MPPC模块的电路图;
图6为稳压变压电路图;
图7为辐射剂量探测器和智能便携通讯设备相连的示意图;
具体实施方式:
参照图1和图2,本实用新型的辐射剂量监控系统,包括如图7所示相互连接的辐射剂量探测器1和智能便携通讯设备2,所述辐射剂量探测器1包括圆柱形的壳体3和设于壳体3内的电路板4,电路板4的电路图如图3所示,所述壳体3的两端部分别设有Micro USB接口7和MPPC模块5,MPPC模块5的电路图如图5所示,壳体3的表面于中部设有 LED显示屏6,LED显示屏6的电路图如图4所示,壳体3的表面还设有工作指示灯9,MPPC 模块5、LED显示屏6、Micro USB接口7和工作指示灯9均与电路板4上的微处理器8 相连,辐射剂量探测器1通过Micro USB接口7连接智能便携通讯设备2。所述智能便携通讯设备2为智能手机或平板电脑。
供电形式由智能便携通讯设备2通过Micro USB接口7传输给如图6所示的稳压变压电路后给MPPC模块5供电。
MPPC模块5接收的辐射信号通过处理以电信号的模式传输给微处理器8,通过微处理器8的处理将数据通过导线传送给LED显示屏6,通过Micro USB接口7传送给智能便携通讯设备2,由智能便携通讯设备2对数据进行综合处理存档,同时报送监管机构,LED 显示屏6可直接显示出该设备所处位置的辐射剂量值。

Claims (4)

1.一种辐射剂量监控系统,其特征在于:包括辐射剂量探测器(1)和智能便携通讯设备(2),所述辐射剂量探测器(1)包括壳体(3)和设于壳体(3)内的电路板(4),所述壳体(3)上设有MPPC模块(5)、LED显示屏(6)和Micro USB接口(7),MPPC模块(5)、LED显示屏(6)和Micro USB接口(7)均与电路板(4)上的微处理器(8)相连,辐射剂量探测器(1)通过MicroUSB接口(7)连接智能便携通讯设备(2)。
2.如权利要求1所述的一种辐射剂量监控系统,其特征在于:所述壳体(3)上还设有工作指示灯(9),工作指示灯(9)与微处理器(8)相连。
3.如权利要求1所述的一种辐射剂量监控系统,其特征在于:所述壳体(3)为圆柱体,MPPC模块(5)和Micro USB接口(7)分别位于壳体(3)的两端,LED显示屏(6)位于壳体(3)的表面上。
4.如权利要求1或2或3所述的一种辐射剂量监控系统,其特征在于:所述智能便携通讯设备(2)为智能手机或平板电脑。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107290768A (zh) * 2017-08-03 2017-10-24 黑龙江省科学院技术物理研究所 一种辐射剂量监控系统和检测方法

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