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| **** | 建设单位代码类型:|
| 911********0115319 | 建设单位法人:李党屯 |
| 郭耀鹏 | 建设单位所在行政区划:******区 |
| **市**区西留路18号 |
| ****使用225kV结晶度检测仪、X射线衍射仪项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:172-核技术利用建设项目 | 行业类别(国民经济代码):M7452-M7452-检测服务 |
| 建设地点: | ******区 ******区 |
| 经度:112.512222 纬度: 38.007500 | ****机关:太****管理局 |
| 环评批复时间: | 2024-07-01 |
| 并审辐评〔2024〕9号 | 本工程排污许可证编号:无 |
| 项目实际总投资(万元): | 346 |
| 8.98 | 运营单位名称:**** |
| 911********0115319 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
| 911********0951036 | 验收监测单位:******公司 |
| 911********0951036 | 竣工时间:2025-03-20 |
| 2025-03-24 | 调试结束时间:2025-03-26 |
| 2025-06-26 | 验收报告公开结束时间:2025-07-25 |
| 验收报告公开载体: | **建设项目环境信息公示平台 |
| 你单位报送的《关于(****使用225kV结晶度检测仪项日环境影响报告表〉的报审申请》已收悉。根据《中华人民**国环境影响评价法》《中华人民**国放射性污染防治法》等有关规定,经研究,现批复如下。 一、****位于**省**市**区西留路18号,拟在1509工房中间区域安装-套225kV结晶度检测仪(型号:ZXFlasee D-225,参数225kV/18mA),属于II类射线装置:根据《****使用225kV结晶度检测仪项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)结论****评估中心建设项目环境影响报告表评估报告(并环评估(2024)043号)结论,在全面落实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护措施的前提下,项目建设及运营的不利生态环境影响可以得到一定减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。 二、依据《报告表》内容,项目总投资346万元,其中环保投资60万元。主要建设内容为:225kV结晶度检测仪安装及动力设备、控制柜、通排风系统等辅助工程的安装,并设置相应的警示标识、标志,安装声光报警系统等。项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 三、在项目建设、运行过程中,要严格落实《报告表》中提出的各项环保措施,确保无损检测系统周围剂量当量、有效剂量约束值满足相应标准要求,生态环境影响得到有效减缓,并着重做好以下工作: (一)施工前按照工作需要和《报告表》要求制定详细的设计方案,优化布局,并严格按照方案开展,做好射线装置的防潮防盗措施。 (二)运行期要配备责任心较强的无损检测管理员,要建立严格的规章制度和规范的运行台账,每次无损检测作业必须认真登记,确保设备不随意使用。配备符合辐射防护要求的辅助防扩用品、辐射监测仪器和个人剂量计。 (三)健全并完善各项辐射安全管理制度和辐射事故应急措施。严格按照辐射环境要求和技术操作规程开展无损检测作业,加强设备维护,定期对设备的操作、维修和管理进行检查,减少因故障操作或误操作等造成意外辐射。针对日常运行情况适时修订和完善辐射安全管理制度和辐射事故应急预案,进行必要的和有效的应急演练,提高应对和防范辐射风险的能力。 (四)认真落实从业人员培训教育制度。按时参加辐射与防护知识学习与考核,管理及操作人员考核合格后方可上岗。 (五)建立健全个人剂量和职业健康档案,要求无损检测管理和操作人员在上岗时必须佩戴个人剂量计并按要求每季度进行一次剂量监测,监测剂量要汇总建立台帐并及时上传至**核技术利用辐射安全申报系统。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定,职业人员和公众人员受照剂量严格按照《报告表》中要求的约束值执行。 四、你单位在225kV结晶度检测仪正式投入运行前,应及时申领辐射安全许可证,要在许可范围内从事核技术利用相关活动,许可证取得前不得投入使用。每年1月上旬将上年度安全和防护状况年度评估报告上传至**核技术利用辐射安全申报系统。 五、《报告表》及其批复规定的各项污染防治措施必须逐项落实。项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度;同时将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中,并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准;需要申请领取安全生产许可证的,必须按规定取得安全生产许可证。项目建成后要按照规定的时间和程序自主开展项目竣工环境保护验收,验收合格后方可正式投入使用。 六、你单位在收到本批复后2个工作日内,将****生态环境局、****环境局****分局,并按规定接受生态环境主管部门的监管。 | 实际建设情况:1、****在厂区1509工房内中间区域安装一套225kV结晶度检测仪,用于产品内部(填装材料)结晶度的无损检测。2、****在1521工房东南角安装一台X射线衍射仪,用于原料及核心部件的晶体结构、织构及应力的检测与表征。该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000037。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 225kV结晶度检测仪管电压:5-225kV,管电流:0-18mA | 实际建设情况:225kV结晶度检测仪管电压:225kV,管电流:18mA X射线衍射仪管电压:60kV,管电流:60mA |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| (1)工作原理 1)X射线检测工作原理 结晶度检测仪工作原理是利用结品度检测仪产生的X射线,投照检测物件的侧,将射线接收装置固定在检测部件相对的另一侧(Y轴设置移动点位三个,移动距离在1m内)。经射线接收装置接收,通过显示器直接将被检物件检测部位的图像显示在荧光屏上,对产品在不同温度、压力下的结晶凝固的质量与缺陷进行鉴定,研究。设备布设于结品度检测间内中间区域,设备北侧铅板距离结晶度检测间北2m,设备东侧铅板距离结晶度检测间东墙0.73m。 2)数字成像检测工艺 工业射线探伤根据射线穿透被检物体信息获取和处理方式不同,分为胶片成像工艺和数字成像工艺两类。 X射线照射受检体上,穿透受检体的射线,被置于受检体另一侧辐射探测器所接收。不同密度物质对射线的吸收程度不同,则探测器输出信号的强弱也不同。将工件放置在转台上,通过控制系统打开X射线机,控制机械扫描、运动系统对工件进行旋转**移控制,控制数据采集传输系统将强弱不同的信号经图像处理后,显示在计算机屏幕上,形成了受检物体内部的结构图,达到无损检测的目的。 数字成像探伤能在对检测物体无损伤条件下,以二维断层图像或三维立体图像的形式,清晰、准确、直观地展示被检测物体内部的结构、组成、材质及缺损状况。该225kV结晶度检测仪由X射线源系统、数字探测器采集系统、计算机图像处理系统、机械传动系统、专用电气控制系统、安全防护系统等组成。动力类辅助连接设备设置于动力间,控制系统操作系统设置在控制间,安全防护系统主要指铅房配套的安全辅助装置。整体铅房尺寸为2432mmx2094mmX2467mm,西侧18mm厚铅板,其他10mm厚铅板,铅门开关设置在南侧,出束为由东向西。 1)X射线源系统 由射线管、高压发生器、高压专用电缆、控制单元以及连接电缆等组成。 X光机头升降装置 由立柱、平台、升降运动机构(导轨、丝杠、驱动单元)、拖链等组成。立柱前面装有两条直线导轨,导轨之间装有升降平台用的滚珠丝杠。安装在立柱顶部的电机、减速器通过联轴器驱动丝杠旋转,从而实现平台升降运动。Y轴升降行程不超过1m,以保证工件最大检测高度。丝杠轴端安装高分辨率绝对值编码器,实时反馈位置信息。拖链用于承载线缆、X光机高压电缆及冷却管。 2)数字探测器采集系统 采用PaxScan131 3DX数字平板探测器能够清晰的获取产品固相变过程、液固界面的推移、凝固缺陷的形成与演化过程;接收器类型:非晶硅;动态实时检测灵敏度:优于3.0%;静态抓图检测灵敏度:优于1.5%:分辨率:39.4lp/cm;成像范围:130mmx130mm;像素数目:1024x1024;像素尺寸:127μm。 探测器升降及切换装置 与X光机升降装置类似。探测器立柱用于承载探测器、准直器;立柱安装升降运动机构(直线导轨、驱动单元、配重平衡装置等),使探测器平台沿立柱做升降运动;探测器升降平台为双层结构,下层安装面阵列探测器及其屏蔽罩;上层安装线阵探测器工作台,线阵列探测器及垂直准直屏蔽装置安装在其上。水平准直器则安装在线阵探测器前。通过升降机构运动,改变X光机头一探测器相对高差,使****中心同高,实现线阵列/面阵列探测器的切换。 3)计算机图像处理系统 设置在控制室内,由台式计算机、显示器、图像采集处理软件组成,采用数字成像工艺。 4)机械传动系统 由工件精密转台、滑台及床身等组成。工件转台采用C型数控回转工作台,由电机驱动旋转。台面均布放射形T形槽,便于安装被检工件及转接架。并沿直线导轨完成沿垂直射线方向的扫描平移运动。床身用于支撑滑台、回转工作台和工件的重要部件,为钢板焊接结构。 5)专用电气控制系统 设置在控制室内,控制系统各轴采用数字控制和交流伺服电机技术,并与射线源、线阵探测器和面阵探测器装置联动,控制系统采用多轴运动控制技术。包括:多功能集成操作台、立式电气控制柜、控制软件。 操作台采用琴式操作台形式,集成了X射线机控制器、图像显示器、计算机、机械运动控制操作、及环境监视器等。 控制系统设计独立的连锁保护功能:结晶度检测仪配套防护铅门与X射线进行联锁保护,操作过程中若安全门被意外打开会及时切断高压X射线,保障人身安全检测间外部显著位置装有报警指示灯,可进行运行状态提示,高压X射线开启警示灯,在检测过程中状态异常或高压开启等情况下可进行声光报警提示。在铅房内部及操作台处均装有应急保护急停按钮,发生误操作时可及时按下,保护设备和人员安全。 (3)操作流程 该225kV结晶度检测仪检测工艺为数字成像检测技术,不存在贴胶片、清洗胶片等操作。该系统检测方式为固定式检测间探伤,即其探伤设备和被检测物件均置于具有良好辐射屏蔽的检测间内,开机曝光过程中作业人员在控制室进行操作。该检测系统简要操作流程如下: 1)准备工作 探伤前,工作人员将被检工件送入检测间检测内,并调整至合适的位置;工作人员佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪,携带便携式剂量巡检仪进行场所与装置安全防护检查。检查完毕后关闭检测仪铅门,工作人员撤出检测间,并手动关闭检测间进出防护门。 2)曝光检测 一般曝光检测流程如下:设备对焦与固定一射线机参数设置一曝光一扫描。 3)图像分析 在控制台计算机分析断层扫描图像,记录并形成报告。 4)关闭设备 关闭各类设备,断电后关闭房门。 | 实际建设情况:结晶度检测仪 (1)工作原理 1)X射线检测工作原理 结晶度检测仪工作原理是利用结品度检测仪产生的X射线,投照检测物件的侧,将射线接收装置固定在检测部件相对的另一侧(Y轴设置移动点位三个,移动距离在1m内)。经射线接收装置接收,通过显示器直接将被检物件检测部位的图像显示在荧光屏上,对产品在不同温度、压力下的结晶凝固的质量与缺陷进行鉴定,研究。设备布设于结品度检测间内中间区域,设备北侧铅板距离结晶度检测间北2m,设备东侧铅板距离结晶度检测间东墙0.73m。 2)数字成像检测工艺 工业射线探伤根据射线穿透被检物体信息获取和处理方式不同,分为胶片成像工艺和数字成像工艺两类。 X射线照射受检体上,穿透受检体的射线,被置于受检体另一侧辐射探测器所接收。不同密度物质对射线的吸收程度不同,则探测器输出信号的强弱也不同。将工件放置在转台上,通过控制系统打开X射线机,控制机械扫描、运动系统对工件进行旋转**移控制,控制数据采集传输系统将强弱不同的信号经图像处理后,显示在计算机屏幕上,形成了受检物体内部的结构图,达到无损检测的目的。 数字成像探伤能在对检测物体无损伤条件下,以二维断层图像或三维立体图像的形式,清晰、准确、直观地展示被检测物体内部的结构、组成、材质及缺损状况。该225kV结晶度检测仪由X射线源系统、数字探测器采集系统、计算机图像处理系统、机械传动系统、专用电气控制系统、安全防护系统等组成。动力类辅助连接设备设置于动力间,控制系统操作系统设置在控制间,安全防护系统主要指铅房配套的安全辅助装置。整体铅房尺寸为2432mmx2094mmX2467mm,西侧18mm厚铅板,其他10mm厚铅板,铅门开关设置在南侧,出束为由东向西。 1)X射线源系统 由射线管、高压发生器、高压专用电缆、控制单元以及连接电缆等组成。 X光机头升降装置 由立柱、平台、升降运动机构(导轨、丝杠、驱动单元)、拖链等组成。立柱前面装有两条直线导轨,导轨之间装有升降平台用的滚珠丝杠。安装在立柱顶部的电机、减速器通过联轴器驱动丝杠旋转,从而实现平台升降运动。Y轴升降行程不超过1m,以保证工件最大检测高度。丝杠轴端安装高分辨率绝对值编码器,实时反馈位置信息。拖链用于承载线缆、X光机高压电缆及冷却管。 2)数字探测器采集系统 采用PaxScan131 3DX数字平板探测器能够清晰的获取产品固相变过程、液固界面的推移、凝固缺陷的形成与演化过程;接收器类型:非晶硅;动态实时检测灵敏度:优于3.0%;静态抓图检测灵敏度:优于1.5%:分辨率:39.4lp/cm;成像范围:130mmx130mm;像素数目:1024x1024;像素尺寸:127μm。 探测器升降及切换装置 与X光机升降装置类似。探测器立柱用于承载探测器、准直器;立柱安装升降运动机构(直线导轨、驱动单元、配重平衡装置等),使探测器平台沿立柱做升降运动;探测器升降平台为双层结构,下层安装面阵列探测器及其屏蔽罩;上层安装线阵探测器工作台,线阵列探测器及垂直准直屏蔽装置安装在其上。水平准直器则安装在线阵探测器前。通过升降机构运动,改变X光机头一探测器相对高差,使****中心同高,实现线阵列/面阵列探测器的切换。 3)计算机图像处理系统 设置在控制室内,由台式计算机、显示器、图像采集处理软件组成,采用数字成像工艺。 4)机械传动系统 由工件精密转台、滑台及床身等组成。工件转台采用C型数控回转工作台,由电机驱动旋转。台面均布放射形T形槽,便于安装被检工件及转接架。并沿直线导轨完成沿垂直射线方向的扫描平移运动。床身用于支撑滑台、回转工作台和工件的重要部件,为钢板焊接结构。 5)专用电气控制系统 设置在控制室内,控制系统各轴采用数字控制和交流伺服电机技术,并与射线源、线阵探测器和面阵探测器装置联动,控制系统采用多轴运动控制技术。包括:多功能集成操作台、立式电气控制柜、控制软件。 操作台采用琴式操作台形式,集成了X射线机控制器、图像显示器、计算机、机械运动控制操作、及环境监视器等。 控制系统设计独立的连锁保护功能:结晶度检测仪配套防护铅门与X射线进行联锁保护,操作过程中若安全门被意外打开会及时切断高压X射线,保障人身安全检测间外部显著位置装有报警指示灯,可进行运行状态提示,高压X射线开启警示灯,在检测过程中状态异常或高压开启等情况下可进行声光报警提示。在铅房内部及操作台处均装有应急保护急停按钮,发生误操作时可及时按下,保护设备和人员安全。 (3)操作流程 该225kV结晶度检测仪检测工艺为数字成像检测技术,不存在贴胶片、清洗胶片等操作。该系统检测方式为固定式检测间探伤,即其探伤设备和被检测物件均置于具有良好辐射屏蔽的检测间内,开机曝光过程中作业人员在控制室进行操作。该检测系统简要操作流程如下: 1)准备工作 探伤前,工作人员将被检工件送入检测间检测内,并调整至合适的位置;工作人员佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪,携带便携式剂量巡检仪进行场所与装置安全防护检查。检查完毕后关闭检测仪铅门,工作人员撤出检测间,并手动关闭检测间进出防护门。 2)曝光检测 一般曝光检测流程如下:设备对焦与固定一射线机参数设置一曝光一扫描。 3)图像分析 在控制台计算机分析断层扫描图像,记录并形成报告。 4)关闭设备 关闭各类设备,断电后关闭房门。 X射线衍射仪 (1)工作原理 X射线衍射仪的工作原理基于X射线与物质相互作用时产生的衍射现象。具体来说:X射线的波长与晶体内部原子面之间的间距相近,因此当一束X射线照射到晶体物质上时,会受到晶体**子的散射。每个原子都会产生散射波,这些波相互干涉,导致在某些方向上射线的强度加强,而在其他方向上减弱。这就是衍射现象。 对于晶体材料,当待测晶体与入射束呈不同角度时,满足布拉格衍射条件的晶面会被检测出来。布拉格衍射条件可以用布拉格方程来描述:2dsinθ=nλ,其中d为晶面间距,θ为衍射角,λ为X射线的波长,n为整数。体现在X射线衍射(XRD)图谱上,就是具有不同衍射强度的衍射峰。这些衍射峰的位置和强度与晶体的结构密切相关,因此通过分析XRD图谱,可以获得关于晶体结构的信息。 对于非晶体材料,由于其结构不存在晶体结构**子排列的长程有序,只是在几个原子范围内存在着短程有序,因此其XRD图谱表现为一些漫散射的馒头峰。 X射线衍射仪利用这一原理,通过精确测定衍射图谱,可以对物质进行晶体结构、织构及应力的测定,以及进行物相分析、定性分析和定量分析。这一技术在材料科学、地质学、环境科学、能源科学等领域有着广泛的应用。(2)设备结构 X射线衍射仪(XRD)设备结构主要涵盖以下几个关键组成部分: 1)X射线源 X射线源是产生X射线的核心装置,由高压控制单元和X光管构成。X光管发射的X射线包含连续光谱和特征光谱。连续光谱主要用于晶体对称性判断和劳埃法定向,特征光谱则适用于旋转单体法晶体结构研究及粉末法物相鉴定。 2)测角装置 测角装置是X射线衍射仪的核心部件,由光源臂、检测器臂、样品平台和狭缝系统组成。其主要功能是精确测量衍射角度,确保X射线与样品间的角度准确,从而获得精确的衍射图谱。 3)样品及位置调整机构 该机构用于放置和调整样品的位置及取向,确保样品能够正确接受X射线的照射,并产生有效的衍射效果。样品类型包括单晶、粉末、多晶或微晶固体。 4)射线探测器 射线探测器用于捕捉衍射强度或同时检测衍射方向。当X射线照射样品并产生衍射时,探测器将这些衍射信号转换为电信号,以便记录和分析。 5)衍射图处理分析系统 现代X射线衍射仪配备有专用的衍射图处理分析软件和计算机系统。这些系统能够自动处理和分析衍射图谱,提取晶体结构、物相组成等关键信息。 综合来看,X射线衍射仪结构复杂且精密,各部分协同运作,实现对材料晶体结构的高精度测定和分析。 (3)操作流程 1)开机与准备 ①检查实验室环境,确保室温在23±5℃,湿度在40%~70%,电源电压稳定。 ②按顺序打开墙上电源、循环水制冷装置、衍射仪主机及电脑电源开关。 ③双击电脑桌面上的X射线衍射仪程序图标,进入软件控制界面。 ④在程序页面中打开相应的设置窗口,进行仪器初始化。 2)样品准备与装载 ①根据实验要求准备样品,样品需为固体粉末或晶体,并确保样品表面平整。 ②将样品装入样品架或样品台,并插入样品座中。注意将****中心位置,以确保扫描的准确性。 ③小心关紧前防护门或主机门,确保仪器处于密封状态。 3)设置扫描参数 ①在软件控制界面中,设置扫描方式、起始角度、终止角度、扫描速度、管电流、管电压等参数。注意,起始角一般大于3°,终止角小于140°,以避免测角仪的旋转臂撞到其他部件。 ②设置文件保存位置和样品名称,以便测量完成后保存数据。 4)开始扫描与数据保存 ①确认所有参数设置正确后,点击“开始测量”或“Start”按钮,系统开始调整KV、MA值,并启动X射线管对样品进行扫描。 ②观察计算机软件中的实时数据,记录衍射图谱。扫描完成后,测量数据会自动保存在所设置的保存位置。 ③重复样品准备与装载、设置扫描参数、开始扫描与数据保存等步骤,以测试另一个试样。 5)关机与清理 ①测试完毕后,点击“退出系统”按钮,关闭高压。待主机电压为0KV时,关闭程序。 ②按开机相反顺序关闭所有电源,包括电脑、衍射仪主机、循环水制冷装置等。 ③在记录本上记录使用情况,****实验室环境,确保仪器和实验器具归位。 6)注意事项 ①操作人员需经过专业培训并熟悉仪器的操作流程和注意事项。 ②在操作过程中,请勿随意更改实验参数以免影响实验结果。 ③使用完毕后请及时关闭仪器电源和计算机软件以节省能源并保护仪器。 ④请用格式化后的U盘或光盘拷取实验数据以防止病毒感染。 遵循以上操作流程可以确保X射线衍射仪的正常运行并获取准确的实验结果。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| (结晶度检测间)铅房屏蔽参数:西侧18mm厚铅板,东侧10mm厚铅板,南侧10mm厚铅板,北侧10mm厚铅板,室顶10mm厚铅板,地面10mm厚铅板,铅门10mm厚铅板 检测间:南侧设置工件进出防护门,门体为平开式防护钢质门,防护门中空,夹层位砂,厚度0.15m,东墙0.3m钢筋混凝土,西墙0.3m钢筋混凝土,北墙轻质泄爆窗和泄爆屏院,部分墙面0.24m钢筋混凝土,顶部0.3m钢筋混凝土,不设置迷道。 | 实际建设情况:(结晶度检测间)铅房屏蔽参数:西侧18mm厚铅板,东侧10mm厚铅板,南侧10mm厚铅板,北侧10mm厚铅板,室顶10mm厚铅板,地面10mm厚铅板,铅门10mm厚铅板 检测间:南侧设置工件进出防护门,门体为平开式防护钢质门,防护门中空,夹层位砂,厚度0.15m,东墙0.3m钢筋混凝土,西墙0.3m钢筋混凝土,北墙轻质泄爆窗和泄爆屏院,部分墙面0.24m钢筋混凝土,顶部0.3m钢筋混凝土,不设置迷道。 (X射线衍射仪检测间)设备自带屏蔽体为1.5mmPb, 观察窗口玻璃为1.5mmPb铅玻璃; 2、该设备控制台位于自屏蔽外北,设备工作时,操作人员和设备由自屏蔽体北墙隔离。 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
| 屏蔽体由厂家针对射线特征采用一体化设计和制造,屏蔽性能良好,人员无法进入设备内 检测仪门-机联锁装置1套,并保证在检测仪防护门以及检测间防护门关闭后X射线装置才能进行检测作业。门打开时应立即停止X射线照射,关上门不能自动开始X射线照射 检测仪设备上设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置,“预备”信号应持续足够长的时间,以确保检测间内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别 照射状态指示装置应与X射线探伤装置联锁 检测间内、外醒目位置处应有清晰的对“预备”和“照射”信号意义的说明 检测间内安装对讲装置1套,安装监控摄像头2个,确保检测间内无盲区,控制室安装大屏幕平板电视,供操作人员对检测间内的设备、工件和人员情况进行远程监视 检测间防护门上张贴电离辐射警告标识和中文警示说明 检测间内安装紧急停机按钮6个,确保出现紧急事故时,能立即停止照射。按钮的安装,应使人员在检测间内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮应当带有标签,标明使用方法①配备5台个人剂量计,2台个人剂量报警仪; ②配备1台便携式X-γ剂量率监测仪,配备1台固定式剂量报警仪; ③设备控制间、结晶度检测间内张贴相应的辐射工作制度、操作规程、岗位职责; ④检测间防护门门外应设置黄色警戒线,告诫无关人员请勿靠近。 | 实际建设情况:铅房由射线装置生产厂家一体化设计和制造,屏蔽体材料及厚度能够满足该射线装置辐射防护要求,可以保证在设备工作时人员无法进入铅房内。 该射线装置配备有门-机连锁装置,可以保证在关闭防护门后才可以开始工作,停止X射线照射后才可开启防护门。 在设备铅房内、外均安装有“预备”和“照射”状态指示灯和声音提示装置,“预备”状态指示一段时间后开始X射线照射。 照射状态指示灯和X射线探伤装置联锁 检测间内、外均有“预备”和“照射”信号意义的说明 检测间内安装有对讲装置,并且安装有监控装置(2个摄像监控探头,可以确保检测间内无盲区),监控画面显示在控制台上方安装的电视屏幕 检测间的防护门上张贴有电离辐射警告标志 检测间内四周墙壁、防护门旁、操作室控制台面均安装有紧急停机按钮,可以保证发生辐射事故时相关人员可以第一时间按下紧急停机按钮。 公司根据本项目实际需求,为本项目配备了2名辐射工作人员,配备2台个人剂量计,2台个人剂量报警仪 为本项目配备了1台辐射防护用X、γ辐射剂量当量率仪,并且安装有1台固定式剂量报警仪 在设备控制间和结晶度检测间内的墙壁上张贴有辐射工作制度、操作规程和岗位职责 检测间防护门外设置了黄色警戒线,提示无关人员请勿靠近 |
| 无变动 | 是否属于重大变动:|
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |