Ионизационная камера деления для регистрации нейтронов

Изобретение относится к камере деления для регистрации нейтронов в широком энергетическом диапазоне (от тепловых до быстрых). Камера выполнена на основе системы коммутируемых трубчатых электродов с нанесенными ураноксидными покрытиями (радиаторами), коаксиально расположенными в металлическом корпусе, заполненном рабочим газом. Система аксиально-концентрических электродов включает радиаторные секции с нанесенными ураноксидными покрытиями на основе изотопно чистого 238U и 235U 90% обогащения для регистрации быстрых и тепловых нейтронов соответственно, которые размещены отдельно друг от друга внутри системы коаксиальных электродов. Остающиеся трубчатые элементы использованы в качестве компенсационных секций детектирования гамма-потока в центральной, средней и наружной коаксиальных областях системы электродов ионизационной камеры деления. Техническим результатом является регистрация нейтронного потока в энергетическом диапазоне от тепловых до быстрых нейтронов (от 0,025 эВ до 20 МэВ) с компенсацией сопутствующего гамма-потока в условиях стационарного режима эксплуатации, переходных периодов остановки, запуска и вывода на полную мощность ядерного реактора. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Настоящее изобретение относится к устройствам измерения нейтронных потоков, в частности, к оборудованию систем управления и защиты ядерных реакторов и используется в качестве первичного преобразователя внутриреакторного канала контроля плотности потока нейтронов.

Ионизационная камера деления относится к газоразрядным датчикам нейтронов, принцип работы которой основан на (n, f-преобразовании энергии нейтронов в электрический сигнал в объеме камеры. В реакторах на ядерном топливе величина нейтронного потока является ключевой информацией о характере протекающих в тепловыделяющих сборках (ТВС) ядерных реакциях. Нейтронный поток в реакторе всегда представляет собой смешанный поток тепловых и быстрых частиц, в стационарном режиме работы на полной мощности реактора процентное соотношение между быстрыми и тепловыми нейтронами составляет величину ~ 99:1. В переходных режимах эксплуатации реактора (остановка, запуск, вывод на полную мощность и др.) указанное соотношение существенно нарушается. Кроме того, сопутствующим потоку нейтронов с интенсивностью того же порядка величины является гамма-поток, дополнительно ионизирующий объем рабочего газа. Важнейшими задачами при разработке камер деления являются:

- обеспечение широкого динамического диапазона работы;

- расширение энергетического диапазона регистрации нейтронов;

- повышение точности измерения путем учета всех составляющих радиационного потока, вызывающих ионизацию рабочего газа;

- снижение габаритных размеров камеры для обеспечения нейтронной диагностики в различных зонах ядерной установки.

Известна ионизационная камера деления с компенсацией гамма-излучения типа КНК-15-1 (Малышев Е.К., Белозеров В.Г., Щетинин О.И. Широкодиапазонная камера деления для систем управления и защиты ядерных реакторов // Атомная энергия, 1979, т. 47, вып. 4, с. 271-272), включающая в себя цилиндрический корпус с электродной системой из набора пластин (нержавеющая сталь), объединенных в две секции: рабочую, чувствительную к нейтронам и гамма-излучению, и компенсационную, чувствительную только к гамма-потоку. Пластины рабочей секции покрыты радиатором из U3O8, обогащенного по изотопу 235U. Недостатком устройства являются ограничение возможности регистрации нейтронов преимущественно тепловыми, а также большие габаритные размеры вследствие использования пластинчатых электродов, расположенных в двух секциях отдельно друг от друга.

Известна ионизационная камера деления (Захаркин И.В., Полионов В.П., Сомов И.Е. Ионизационная камера деления. Патент РФ 2076339. заявл. 14.07.1993, опубл. 27.03.1997), представляющая собой сборку из пластинчатых электродов с урановым радиатором и компенсационной секцией на основе электрода с радиатором, содержащим большее количество урана. Величина ложного выходного сигнала камеры (типа КНК-15-1) снижается и за счет этого расширяется реальный динамический диапазон работы камеры. Камера имеет большие габаритные размеры и, как следствие, отсутствует возможность ее использования в качестве внутризонного датчика. Кроме того, использование в качестве радиатора соединения на основе 235U ограничивает область регистрации нейтронами тепловых энергий.

Снижение габаритных размеров камеры деления может быть обеспечено за счет перехода от пластинчатых к трубчатым электродам. Известна ионизационная камера деления (В.И. Алексеев, И.Я. Емельянов и др. Ионизационная камера. А.с. СССР 482704. заявл.03.08.73, опубл. 05.08.76), включающая трубчатый корпус, в котором коаксиально расположен внутренний электрод, разделенный с корпусом дистанцирующими изоляторами. Кроме того, в корпусе по длине камеры установлены наружный собирающий и промежуточный охранный коаксиальные электроды. Покрытие из делящегося материала (радиатор) нанесено на внешнюю поверхность собирающего электрода. Преимуществом устройства является его малогабаритность и повышение надежности. Недостатком изобретения является ограниченный энергетический диапазон регистрации нейтронов, определяемый использованием одного типа нанесенного на электроды радиатора. При определении параметров нейтронного потока не учитывается сопутствующее гамма-излучение.

Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению является ионизационная камера деления (Ф. Пешке. Камера деления для измерения нейтронов. А.с. СССР 161085. заявл. 28.05.1962, опубл. 09.03.1964), включающая трубчатый корпус с аксиально-концентрическими электродами с радиатором на основе делящегося материала. При этом может быть реализована возможность расширения диапазона регистрируемых нейтронных потоков за счет использования нескольких коммутируемых катодов и анодов, покрытых различными радиоактивными материалами, обладающими различной способностью к расщеплению, или материалами с одинаковой способностью к расщеплению, но различной толщины или площади.

Недостатком известного устройства является отсутствие компенсационной секции, определяющей гамма-поток. Не приведено техническое решение, относящееся к устройству с аксиально-концентрическими электродами, находящихся во взаимосвязи (определенной последовательности) друг с другом.

Перед авторами изобретения стояла задача создать ионизационную камеру деления (ИКД) на основе трубчатых, коаксиально-расположенных электродов, для детектирования нейтронов в широком энергетическом диапазоне - от тепловых до быстрых (0,025 эВ÷20 МэВ) - с учетом (компенсацией) гамма-фона. При этом существенно расширяется энергетическая область и повышается точность регистрации нейтронных потоков, ликвидируется необходимость использования материалов-замедлителей вокруг камеры и, как следствие, сохраняются небольшие габаритные размеры ИКД на основе коаксиальной системы электродов.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является регистрация нейтронного потока в энергетическом диапазоне от тепловых до быстрых нейтронов (от 0,025 эВ до 20 МэВ) с компенсацией сопутствующего гамма-потока в условиях стационарного режима эксплуатации, переходных периодов остановки, запуска и вывода на полную мощность ядерного реактора.

Техническое решение изобретения основано на коаксиальной электродной системе, состоящей из секций, разделяющихся по функциональности на типы:

- гамма-компенсационные секции (межэлектродные области без радиатора), количество секций - 3 (три);

- радиаторная секция регистрации быстрых нейтронов (с радиатором на основе изотопно чистого 238U урана (содержание 235U не более 0,0002%));

- радиаторная секция регистрации тепловых нейтронов (с радиатором на основе высокообогащенного урана (90% по 235U)).

Все секции расположены в единой коаксиальной системе электродов в заданной пространственной последовательности.

Основу конструкции предлагаемого изобретения составляет коаксиальная сборка цилиндрических металлических электродов с различными по изотопному составу радиаторами и компенсационными секциями. В осесимметричной сборке диаметры трубчатых электродов увеличиваются в модели арифметической прогрессии.

Изобретение поясняется чертежом, на котором изображена схема конструкции коаксиальной электродной сборки мультинуклидной ионизационной камеры деления (общий - фиг. 1 и укрупненный торцевой вид - фиг. 2), где введены следующие обозначения:

КС-1; КС-2; КС-3 - компенсационные секции, расположенные в центральной, средней и наружной областях коаксиальной системы электродов;

РС-235 - радиаторная секция на основе U3O8 (90% обогащения по 235U), состоит из одного коаксиального трубчатого звена;

РС-238 - радиаторная секция на основе U3O8 (содержание 238U 99,9998%), выполнена из последовательно расположенных коаксиальных звеньев в количестве от 4-х до 6-ти.

При этом токовые сигналы, образующиеся в РС-235 и РС-238, имеют близкий порядок величины с учетом неравнозначности их площадей и сильно отличающихся сечений деления тепловыми (σterm(235U)=:580 барн) и быстрыми (σfast(238U)=1 барн) нейтронами, соответственно. Токовый сигнал в секции пропорционален площади радиатора и величине сечения захвата соответствующих нейтронов (σfast / σderm). Близкими по величине секционные токи в мульнуклидной камере, и, как следствие, повышение точности измерений, обеспечиваются соотношением площадей радиаторов S(235U):S(238U)=1:4…1:5. В предлагаемом изобретении указанное соотношение реализовано за счет создания секции с уран-238 с многотрубчатыми электродными сборками при ее расположении в наружной области коаксиальной сборки (фиг. 1).

Организация мультинуклидных секций в камере деления дает возможность обеспечить получение точной информации о величине нейтронного потока в т.ч. в моменты плановых остановок реактора, пуска, вывода на полную мощность, при которых соотношение между быстрыми и тепловыми нейтронами 99%: 1% нарушается и применение стандартных камер на высокообогащенном уране не позволяет достоверно судить о величине внутриреакторного нейтронного потока.

Количество компенсационных секций камеры составляет 3 (три): КС-1; КС-2; КС-3, что обеспечивает необходимую точность определения энергетического вклада от гамма-частиц в токовый сигнал рабочего газа, как за счет количественного увеличения, так и вследствие расположения радиаторной секции РС-235 внутри двух компенсационных секций КС-1 и КС-2, а радиаторной секции РС-238 между компенсационными секциями КС-2 и КС-3.

При эксплуатации радиатора на основе 238U существует проблема постепенного изотопного «отравления» атомами 235U. В предлагаемом изобретении эта проблема решена - информативность сигнала при детектировании быстрых нейтронов сохраняется за счет наличия отдельной радиаторной секции на основе высокообогащенного урана (235U), сигнал от которой вычитается (с учетом соотношения площадей) из сигнала от РС-238, что обеспечивается получение точной информации о «быстрой» составляющей компоненты нейтронного потока.

1. Ионизационная камера деления для регистрации нейтронов в широком энергетическом диапазоне (от тепловых до быстрых) на основе системы коммутируемых трубчатых электродов с нанесенными ураноксидными покрытиями (радиаторами), коаксиально расположенными в металлическом корпусе, заполненном рабочим газом, отличающаяся тем, что система аксиально-концентрических электродов включает радиаторные секции с нанесенными ураноксидными покрытиями на основе изотопно чистого 238U и 235U 90% обогащения для регистрации быстрых и тепловых нейтронов соответственно, которые размещены отдельно друг от друга внутри системы коаксиальных электродов, остающиеся трубчатые элементы которой использованы в качестве компенсационных секций детектирования гамма-потока в центральной, средней и наружной коаксиальных областях системы электродов ионизационной камеры деления.

2. Ионизационная камера деления по п. 1, отличающаяся тем, что радиаторные секции (PC) и компенсационные секции (КС) в коаксиальной системе электродов выполнены в виде следующей последовательности от центрального электрода к корпусу камеры:

КС-1…РС-235…КС-2…РС-238…КС-3 с равномерным увеличением диаметров коаксиально расположенных трубок.

3. Ионизационная камера деления по п. 1, отличающаяся тем, что компенсационные секции КС-1, КС-2, КС-3 и радиаторная секция РС-235 выполнены на основе одного коаксиального трубчатого звена.

4. Ионизационная камера деления по п. 1, отличающаяся тем, что радиаторная секция РС-238 содержит несколько коаксиальных трубчатых звеньев при выполнении соотношения площадей поверхностей ураноксидных радиаторов на основе 238U и 235U в диапазоне от 4:1 до 5:1.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронной технике, точнее к детекторам излучения рентгеновских экспонометров и приборам дозиметрического контроля, которые используются как в промышленной, так и медицинской рентгенологии. Технический результат - расширение арсенала технических средств измерения физических параметров ионизированного излучения за счет обеспечения возможности синхронного измерения трех типов доз (кожная, доза на хрусталике и тканеэквивалентная).

Изобретение относится к области определения состава газовых смесей, в том числе и углеродосодержащих, и позволяет производить качественный и количественный анализ примесей в основном газе. Техническо-экономическая эффективность ионизационной камеры состоит в существенном упрощении конструкции и проводимых с ее использованием работ за счет возможности регистрации пеннинговских электронов с характерными энергиями для каждой примеси в газе и соответствующего анализа этих примесей в локальном режиме.

Изобретение относится к области радиационного контроля окружающей среды. Узел радиационного обнаружения содержит ионизационную камеру для обнаружения излучения.

Изобретение относится к устройствам контроля ядерных реакторов, а именно к ионизационным камерам деления (ИКД) с электродами, на поверхности которых нанесен слой материала, делящегося при взаимодействии с нейтронами. Технический результат - обеспечение возможности контроля плотности потока тепловых нейтронов в выходные электрические сигналы во всех режимах работы реакторной установки, включая режимы, при которых ионизационные камеры должны эксплуатироваться при температуре более 500°С.

Изобретение относится к детекторам ионов на космических аппаратах и в области ускорительной атомной масс-спектрометрии - с улучшенными характеристиками по степени идентификации ионов. Предложен детектор, работающий в условиях вакуума, состоящий из корпуса, заполненного благородным газом (Ar, Kr, Xe, Ne или He) при низком (около 0.01-0.5 атм) давлении, входного окна для пропуска ионов внутрь детектора, дрейфового объема, сформированного катодом из проводящей сетки и полеформирующими электродами, электролюминесцентного зазора (ЭЛ зазора), сформированного двумя проводящими параллельными сетками, фотоприемниками для регистрации пропорциональной электролюминесценции в ЭЛ зазоре, согласно изобретению фотоприемником является многоканальная сборка гейгеровских лавинных фотодиодов (ГЛФД) в виде матрицы, чувствительных в видимой и ближней инфракрасной (ИК) области спектра или в области вакуумного ультрафиолета (ВУФ), а плоскость ЭЛ зазора расположена либо перпендикулярно плоскости входного окна, т.е.

Изобретение относится к детектору излучения, в частности электромагнитного излучения большой мощности. Детектор содержит секцию преобразования, включающую катод (3), для преобразования излучения (Р), падающего на секцию преобразования, в электроны (Е) с помощью фотоэлектрического эффекта.

Изобретение относится к области регистрации альфа-излучения и может использоваться для измерения энергий альфа-частиц в атомной, ядерной отраслям промышленности. Спектрометрическая импульсная ионизационная камера включает модуль газонаполнения, выполненный в виде системы электромагнитных пневматических клапанов, соединенных таким образом, чтобы обеспечить подключение внутреннего газового объема импульсной ионизационной камеры попеременно к источнику газовой смеси, вакуумному насосу, линии сброса избыточного давления, либо полной отсечки газового объема.

Изобретение относится к устройству контроля ядерных реакторов, которые осуществляют преобразование плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) и потока гамма-квантов в выходные электрические сигналы на всех режимах работы реакторной установки. Заявленное устройство включает источник быстрых нейтронов (ИБН), контейнер безопасного хранения ИБН, канал для перемещения ИБН между контейнером и ионизационной камерой, съемный механизм перемещения ИБН.

Изобретение относится к области регистрации рентгеновского излучения и может быть использовано для визуализации внутренней структуры объектов в медицинской диагностике, в системах досмотра, дефектоскопии и т.п. Многоканальная газовая ионизационная камера содержит заполненный газом корпус, прозрачный для рентгеновских лучей, по крайней мере, в месте их ввода, в котором размещен плоский конденсатор с расположенными параллельно пучку вводимого рентгеновского излучения сплошным анодом и катодом, разделенным на элементы, снабженные регистрирующей электроникой, которые образуют матрицу, имеющую не менее двух строк, столбцы матрицы ориентированы вдоль рентгеновских лучей, при этом в первой по ходу рентгеновских лучей строке матрицы регистрируются преимущественно кванты более низких энергий, а в каждой последующей - кванты все более высоких энергий.

Изобретение относится к способам измерений интенсивности источников ВУФ-излучения и устройствам для их осуществления. В способе измерения интенсивности источников ВУФ-излучения через проточную ионизационную камеру, облучаемую источником ВУФ-излучения, пропускают поток ионизуемого вещества и измеряют ионизационный ток, а затем по величине ионизационного тока и квантового выхода рассчитывают поток ВУФ-излучения.
Изобретение относится к устройствам измерения нейтронных потоков, в частности к оборудованию систем управления и защиты ядерных реакторов, и используется в качестве первичного преобразователя внутриреакторного канала контроля плотности потока нейтронов. Предлагаемое изобретение основано на коаксиальной электродной системе, радиаторным материалом в которой является покрытие из оксида тория ThO2.
Наверх