DE2437171B2 - Ionisationskammer - Google Patents
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Description
Die Erfindung betrifft eine Ionisationskammer gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, insbesondere als
Meßgerät für starke Neutronen- und Gammastrahlung bei hohen Temperaturen, vor allem bei der Innerzonen-Überwachung
von Kernreaktoren.
Eine derartige miniaturisierte Ionisationskammer mit einem Anschluß an ein Dreileiter-Koaxialkabel ist
bekannt (vgl. J. F. BoI and, Nuclear Reactor Instrumentation
[In-Core], Gordon and Breach Science Publishers [1970], S. 170/171), wobei in derem geerdeten,
geerdetem, gasgefüllten Zylinder-Gehäuse eine mit dem Mittelleiter des Dreileiter-Koaxialkabels elektrisch
verbundene und in der Länge gegen das Gehäuse mittels Distanzelementen gesicherte Sammelelektrode
sowie eine ringförmige Schutzelektrode zur Verringe
rung von unter Einwirkung ionisierender Strahlung und
Temperatur entstehenden Ableitströmen untergebracht sind. Dabei liegt die Schutzelektrode an der Durchführung
der Kammer, wodurch Ableitströme innerhalb der Kammer nicht beseitigt werden können, weshalb eine
derartige Kammer besonders in den Reaktoren nicht verwendbar sind, deren Innerzonen-Temperatur oberhalb
600°C liegt. Die Sammelelektrode ragt ähnlich einem Kragarm in das Gehäuse hinein, an dem sie
einseitig befestigt ist, wodurch die Ionisationskammer nur geringe Vibrationsfestigkeit aufweist. Weiter ist die
Sammelelektrode an ein elektrisches Potential einer äußeren Spannungsquelle gelegt. Die Sammelelektrode
muß gegen die übrigen Konstruktionselemente der Kammer isoliert sein. Eine Widerstandsabnahme der
Elektroden-Zwischenisolation auf einen bestimmten Wert hat eine Betriebsstörung oder einen Ausfall der
ionisationskammer zur Folge. Somit ist die Arbeitstemperatur von 600°C praktisch eine Grenztemperatur.
Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Zwischenisolation unter Einwirkung starker Felder ionisierender
Strahlung und hoher Temperatur ihre dielektrischen Eigenschaften einbüßt und zu einer Quelle eines den
Arbeitstemperaturbereich einengenden und die Zuver-
lässigkeit der Kammer herabsetzenden Rauschstroms wird. Selbst die zur Zeit bekannten, auf der Basis von
hochreinem Aluminiumoxid hergestellten, am meisten wärmestrahlungsfesten Isolierstoffe werden bei einer
Temperatur oberhalb von 6000C elektrisch leitend.
jo Bei der bekannten Ionisationskammer kann als
Schutzelektrode auch der Mantel des Dreileiter-Koaxialkabels verwendet werden. Das setzt die Anforderungen
an die Isolation des Kabels beträchtlich (um 2 bis 3 Größenordnungen) herab. Das Vorhandensein von
υ Distanzelementen aus Isolierstoff innerhalb des Kammergehäuses
und die Ausbildung der Schutzelektrode an der Durchführung der Kammer begrenzen jedoch
nach wie vor den Anwendungsbereich auf eine Temperatur von ca. 6000C, wobei außerdem die
Zerstörung des Isolierstoffes unter Einwirkung von Feldern ionisierender Strahlung die Lebensdauer der
Kammer einschränkt.
Außerdem ist die bekannte Ionisationskammer bei der Überwachung, der Steuerung und dem Schutz der
sehr klein dimensionierten Spaltzonen von Kernreaktoren nicht verwendbar, die bei hohen Neutronenflüssen
(ca. 5 · 10M Neutronen/s cm2) und hohen Temperaturen
(ca. 700 -800°C) arbeiten, da einerseits der Aufbau der
Ionisationskammer sehr sperrig ist und da andererseits zur Überwachung der vollen Leistung der Spaltstoff-Kanäle
mehrere übereinander angeordnete, gegebenenfalls gleichmäßig verteilte, derartige Ionisationskammern
mit nur geringer Länge des empfindlichen Teils anzuordnen sind.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Ionisationskammer zur Verwendung in Spaltzonen von Kernreaktoren und
bis zu 8000C so auszuführen, daß sie bei ausreichender mechanischer Festigkeit kleinen Durchmesser und
große Länge des empfindlichen Teils besitzt.
Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
Durch die erfindungsgemäße Ionisationskammer ist bei der Überwachung der vollen Leistung des Reaktors
die Anzahl der in der Spaltzonc befindlichen Bauteile
herabgesetzt und deshalb auch die Gefahr eines unerwünschten Neutroneneinfangs verringert und der
Spaltzonen-Raum des Reaktors besser ausgenutzt. Die erfindungsgemäße Miniatur-Ionisationskammer besitzt
IO
I')
20
hohe Zuverlässigkeit unter Dauereinwirkung von W η Feldern ionisierender Strahlung und bei
Tmoeraturen in der Größenordnung von bis zu 8000C.
■ findungsgemäße Ionisationskammer ist auch bei
°]\Z kurzen Längen des empfindlichen Teils vorteil-I,
ft wegen der besseren Vibrationsfestigkeit. Cemäß einer besonderen Ausgestaltung der Erfinsind
die Sammelelektrode und die Schutzelektrode •kl aus einem Dreileiter-Koaxialkabel dadurch
bildet daß dessen äußerer Mantel zur Bildung der fh abschnitte und der Distanzelemente durch Einhnitte
unterteilt ist. Dadurch sind der Außendurchsser der Ionisationskammer weiter verringerbar und
H- Länge des empfindlichen Teils verlängerbar, wobei
A Herstellung der Ionisationskammer vereinfacht ist.
Die Ionisationskammer sichert ein trägheitsloses
Signal und kann bei hohen Temperaturen arbeiten. Ein
if Neutronen ansprechender Überzug auf der Sammel-
lektrode kann eine Kombination von Spaltisotopen
rzeueen wodurch die Kammer dauerhaft auch bei
h hen Flüssen thermischer Neutronen ohne Änderung
der Empfindlichkeit arbeiten kann und zur Messung von
starken Neutronenflüssen verwendbar ist.
Zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit und . Strahlenschutzes der Elektroden-Zwischenisolation y,
können die Einschnitte an ihren Seitenflächen mit einem Überzug aus strahlungsbeständiger Keramik versehen
sein, die metallbewehrt ist, d.h. eine versteifende Metalleinlage enthält.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nächste- ;o
hend anhand einer Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 schematisch im Längsschnitt eine Miniatur-Ionisationskammer,
Fig 2 im Längsschnitt ein zweites Ausfuhrungsbei- js
spiel der Miniatur-Ionisationskammer, ausgehend von einem Dreileiter-Koaxialkabel, und
F i g 3 vergrößert den Ausschnitt A in H g. /.
Die Miniatur-Ionisationskammer gemäß Fig. 1 enthält ein gasdichtes Zylindergehäuse 1 aus einem wärme- ,,
nd strahlungsbeständigen elektrischen Leiter, der hier
rostfreier Stahl ist. Der elektrische Anschluß 2 des kammergehäuses 1 erfolgt über ein Dre.le.ter-Koax.alkabd
das eben Mittelleiter 3 enthält, der durch _ eine Mitte'lisolierzwischenlage 4 von einem leitenden inne- a
Ten Mantel 5 getrennt ist, der seinerseits durch eine Isolierzwischenlage 6 von einem leitenden äußerer,
Mantel 7 dieses Dreileiter-Koaxialkabels getrennt ist
Der Mittelleiter 3 und die Kabel-Mantel 5 und 7 hestehen bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel «
ω korrosionsbeständigem Stahl, während die Zwischenlagen 4 und 6 aus gepreßtem Magnesiumoxid-
ver bestehen. , ,
Der Anschluß 2 ist mit dem Kammergehäuse 1 durch ein Übergangsstück 8 gasdicht gekoppelt
Innerhalb des Kammergehäuses 1 sind eine Schutzelektrode
9 zur Verringerung von unter Einwirkung ionisierender Strahlung und Temperatur entstehenden
!Strömen und eine Sammelelektrode 10 unterge
bracht Die Schutzelektrode 9 ist als Hohlrohr ausgeführt, dessen Länge durch die des Kammergehauses
1 bestimmt und dessen eines Ende am inneren Mantel 5 des Anschlusses 2 angelötet .st. De
Sammelelektrode 10 ist komplizierter auigeoaui: «
als leitende Stabelektrode 11 mit dazu koax alen Rohrabschnitten 12 ausgeführt. Jeder Rohrabschn 12
ist mit der Stabelektrode 11 mittels eines elektrisch leitenden Steges 13 verbunden, der ein entsprechendes
Loch 14 in der Schutzelektrode 9 durchsetzt, auf deren Gesamtlänge beabstandet voneinander die die Schutzelektrode
9 umschließenden Rohrabschnitte 12 angeordnet sind. Hierbei sind in Zwischenräumen 15
zwischen den Enden der Rohrabschnitte 12 an der Schutzelektrode 9 befestigte, die Sammelelektrode 10
am Gehäuse 1 sichernde Disvanzelemente 16 aus einem Isolierstoff angeordnet. Zur Vermeidung von Ableitströmen
berühren die Distanzelemente 16 die Sammelelektroden nicht.
Die Sammelelektrode 10 ist mit ihrer Stabelektrode 11 an den Mittelleiter 3 des Anschlusses 2 gekoppelt.
Die Elektroden 9 und 10 liegen also innerhalb des Gehäuses 1 koaxial. Die Stabelektrode 11 der
Sammelelektrode 10 ist innerhalb der Schutzelektrode 9 untergebracht, während die Rohrabschnitte 12, deren
Oberfläche als wirksame Fläche der Sammelelektrode JO dient, die Schutzelektrode 9 umschließen. Zwischen
den Elektroden 9 und 10 liegen Isolierzwischenlagen, nämlich zwischen der Stabelektrode 11 und der
Schutzelektrode 9 eine Zwischenlage 17 und zwischen der Schutzelektrode 9 und den Rohrabschnitten 12 eine
Zwischenlage 18.
Die die Löcher 14 in der Schutzelektrode 9 durchsetzenden Stege 13 sind gegen diese durch einen
Zwischenraum 19 isoliert.
Das Kammergehäuse 1 ist mit einem Schutzgas gefüllt, das hier Argon ist. Zur Evakuierung und Füllung
mit Argon ist die Kammer 1 mit einem in einer ) Trennwand 21 des Gehäuses 1 befestigten Stutzen 20
versehen.
Die Verbindung der Ionisationskammer mit einem Meßgerät 22 und einer Speisequelle 23, die hier eine
Gleichspannungsquelle 23 ist. erfolgt durch den s Anschluß 2 am Dreileiter-Koaxialkabel. Der Mittelleiter
3 des Anschlusses 2 ist an die Speisequelle 23 über das Meßgerät 22 gekoppelt, das hier ein für sich bekanntes
Galvanometer ist. Der innere Mantel 5 des Anschlusses ist an die Speisequelle 23 unter Überbrückung des
ίο Meßgerätes 22 gekoppelt. Der äußere Mantel 7 des
Anschlusses 2 ist geerdet.
Zur Messung des Neutronenflusses wird die Oberfläche
der Rohrabschnitte 12 mit einem Überzug aus einem auf neutronenansprechenden Stoff ausgeführt,
r> der hier mit dem Isotop 2!5U angereichertes Uran ist.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung, das dem oben beschriebenen ähnlich ist, wird anhand der
F i g. 2 beschrieben.
Der Unterschied zum Ausführungsbeispiel nach % F i g. 1 besteht darin, daß die Schutz- und die
Sammelelektrode der Kammer und die Distanzelemente ausgehend von einem Dreileiter-Koaxialkabel als
Ganzes mit dem Anschluß dieser Kammer ausgeführt sind.
γ, An dem koaxial im Gehäuse 1 (Fig. 2) verlegten
Dreileiter-Koaxialkabel s:r,d Ringnuten oder Einschnitte 24 ausgeführt, die einen Spalt zwischen den Enden der
unter Spannung stehenden Rohrabschnitte und den Enden der Distanzelemente 26 bilden. Die Tiefe der
Wi Einschnitte 24 ist durch den Abstand zwischen dem
äußeren und dem inneren Mantel 7 bzw. 5 des Dreileiter-Koaxialkabels bestimmt. Der Außenmantel 7
des Kabels ist also durch die Einschnitte 24 abwechselnd in Abschnitte der Sammelelektroden 25 und der
i>-> Distanzeleniente 26 geteilt. An den Sammelelektroden
25 sind Radialkanäle 27 ausgeführt, deren Tiefe durch den Abstand zwischen dem äußeren Mantel 7 des
Kabels und dessen Mittelleiter 3 bestimmt ist. Innerhalb
jedes Kanals 27 (F i g. 3) liegt der leitende Steg 13 der
den Mittelleiter 3 mit dem äußeren Mantel 7 des Kabels verbindet und durch eine im Kanal 27 angeordnete
Hülse 28 von der Schutzelektrode isoliert ist, die bei
dem beschriebenen Ausführungsbeispiel durch den inneren Mantel 5 des Dreileiter-Koaxialkabels geb.ldet
ist Die Hülse 28 ist aus Keramik auf der Basis von pulverförmigem Aluminiumoxid Al2O3 hergestellt. Jeder
Kanal 27 ist durch einen ähnlich wie der äußere Mantel
7 des Kabels aus korrosionsbeständigem Stahl hergestellten Deckel 29 in Höhe des äußeren Mantels 7
gasdicht abgeschlossen.
Bei einer derartigen gerätetechnischen Ausfuhrung dient der äußere Mantel 7 des Dreileiter-Koax.alkabe s
an den Abschnitten der Sammelelektrode 25 (F ι g. 2) als deren wirksame Fläche.
An den Enden jedes Abschnitts der Distanzelemente 26 sind zwei als Bunde ausgebildete, am nicht unter
Spannung stehenden Teil des äußeren Mantels 7 des Kabels befestigte Metallringe 30 angeordnet. Bei der
Unterbringung des Dreileiter-Koaxialkabels innerhalb des Gehäuses 1 werden die Metallringe 30 mit diesem
kontaktiert, wodurch eine Konstanthaltung des Gasspaltes zwischen der wirksamen Fläche der Sammelelektrode
25 und dem Gehäuse 1 gesichert wird. Die Abschnitte dienen als Distanzelemente 26 und isolieren
gleichzeitig die Schutzelektrode, die hier der innere Mantel 5 des Dreileiter-Koaxialkabels ist, vom Kammergehäuse
t. Diese zusätzliche Funktion der Distanzelemente 26 wird durch die Isolierzwischenlage 6 des
Kabels gewährleistet. Zur Sicherung der mechanischen Festigkeit der Zwischenlage 6 sind die Seitenflächen der
Einschnitte 24 mit einem Überzug 31 aus strahlungsbeständiger und metallbewehrter, bei dem beschriebenen
Ausführungsbeispiel auf der Basis von pulverförmigem Aluminiumoxid Al2O3 hergestellter Keramik versehen.
Die Wahl der Länge der Sammelelektrodcn 25 und der Distanzelemente 26 ist durch die Anforderungen an
die notwendige Empfindlichkeit, die mechanische Festigkeit und die Zuverlässigkeit der Ionisationskammer
bedingt. . · ■ I
Die Wirkungsweise der beiden Ausführungsoeispiele
der Miniatur-Ionisationskammer ist analog und wird anhand des zweiten Ausführungsbeispiels der Kammer
beschrieben.
Zur Messung der Intensität von Gammastrahlung wird am Mittelleiter 3 (F i g. 2) des Dreileiter-Koaxialkabels
eine positive Spannung von der Speisequelle über das Meßgerät 22 angelegt. Gleichzeitig wird von
der Speisequelle 23 unter Überbrückung des Meßgerätes 22 am inneren Mantel 5 des Dreileiter-Koaxialkabels
eine Spannung gleich der Spannung am Mittelleiter angelegt. Der innere Mantel 5 wirkt als die zur
Verringerung der Ableitströme vorgesehene Schutzelektrode der Kammer.
Unter Einwirkung von Gammastrahlung ionisieren die aus der Wandung des Gehäuses 1 ausgelösten
Elektronen das Argon im Raum zwischen dem Gehäuse 1 und dem Dreileiter-Koaxialkabel. Die negativ
geladenen Teilchen werden von der wirksamen Fläche der Sammelclektrode 25 gesammelt, als die der äußere
Mantel 7 des Dreileiter-Koaxialkabels dient, der bezüglich des Gehäuses 1 auf dem positiven Potential
des Mittelleiters 3 liegt. Ein dem lon.sat.onsgrad proportionaler Strom wird durch das im Stromkreis des
Mittelleiters 3 des Kabels liegendes Meßgerät 22 registriert. . .
Jedoch beginnen unter Einwirkung der ionisierenden Strahlung und der Temperatur durch die lsolierzwi-
-. schenlagen der Elektroden Ableitströme zu fließen, und zwar durch die Isolierzwischenlagen 4 und 6 bzw. 17 und
18 (Fig. 1), zwischen der Sammelelektrode 25 und der Schutzelektrode sowie zwischen der Schutzelektrode
und dem Gehäuse 1.
κι Bei den beschriebenen Ausbildungsbeispielen der
Kammer ist dank der Anordnung der Schutzelektrode auf deren ganzer Länge und deren Beaufschlagen mit
einer Spannung gleich der an der Sammelelektrode die Potentialdifferenz zwischen diesen Elektroden nahe
r. Null. Dadurch werden die Ableitströme zwischen der Sammelelektrode und der Schutzelektrode durch die
Isolierzwischenlagen 4 und 6 beträchtlich reduziert und die Anforderungen an den Isolierwiderstand um 3 bis 4
Zehnerpotenzen herabgesetzt, was die Betriebszuver-2» lässigkeit und die Lebensdauer der Kammer erhöht.
Jedoch entstehen an den Distanzelementen 26 in der Isolierzwischenlage 6 zwischen dem Gehäuse 1 und der
Schutzelektrode, als die der innere Mantel 5 wirkt, Ableitströme. Die Beseitigung des Einflusses dieser
Ströme auf die Anzeige des Meßgerätes 22 wird dadurch erreicht, daß die Spannung auf die Schutzelektrode
unter Überbrückung des Meßgerätes 22 eingespeist wird.
Infolgedessen belasten die Ableitströme lediglich die
jo Speisequelle 23 und beeinflussen keinesfalls die Anzeige des Meßgerätes 22.
Die Arbeitsweise einer Meßkammer für Neutronenflüsse ist analog der oben beschriebenen.
Der Unterschied besteht nur darin, daß das Argon im Zwischenraum zwischen dem Gehäuse 1 und dem
Dreileiterkabel durch Spaltprodukte ionisiert wird. Diese entstehen im Ergebnis einer Wechselwirkung der
Neutronen mit dem auf der wirksamen Fläche der Sammelelektrode 10, 25 aufgebrachten, auf Neutronen
ansprechenden Überzug.
Die Miniatur-Ionisationskammer gemäß einem der Ausführungsbeispiele erweitert erheblich den Arbeitstemperaturbereich (bis zu 700-80O0C) und erhöht
beträchtlich die Lebensdauer (bis zu einem Integral-Fluß von «5 · 102' Neutronen/cm2. Dies wird dadurch
erreicht, daß die die Anforderungen an die Zwischenelektrodenisolation herabsetzende Schutzelektrode auf
die ganze Länge des Meßvolumens der Kammer verteilt sind.
■μ Bei relativ geringem Außendurchmesser (unter 6 mm,
kann die Kammer praktisch mit beliebiger gewünschter Länge ausgeführt sein.
Abhängig vom Einsatz der Ionisationskammer, von-Typ und vom Aufbau der Spaltzone des Reaktors, kanr
55 die Länge des empfindlichen Abschnitts der Kammei
von einigen 10 mm bei Differentialmessungen bis zi 5-7 m und darüber (bei einer Leistungsmessung de;
gesamten Arbeitskanals großdimensionierter Lei stungsreaktoren) variieren.
wi Die Fähigkeit, dauerhaft und zuverlässig bei hoher
Temperaturen und in starken Strahlungsfeldern zi arbeiten, in Verbindung mit verschiedenartigen geräte
technischen Ausrüstungen, macht die lonisationskam mern gemäß den Ausführungsbeispielen zu geeignetei
Γ· Instrumenten für Messungen in einem Reaktor.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (4)
- Patentansprüche:I. Ionisationskammer,mit einem gasgefüllten, zylinderförmigen Metallgehäuse,mit einer koaxial zu der Zylinderachse angeordneten Stabelektrode,mit einer koaxial zu der Zylinderachse angeordneten Schutzelektrode undmit isolierenden Distanzelementen, die die Elektroden gegeneinander und gegenüber dem Gehäuse festlegen, wobei der elektrische Anschluß der Ionisationskammer über ein Dreileiter-Koaxialkabel erfolgt,dadurch gekennzeichnet,
daß die Sammelelektrode (10; 25) der Ionisationskammer aus koaxial außerhalb der rohrförmig ausgebildeten Schutzelektrode (9; 5) isoliert angeordneten Rohrabschnitten (12; 7) besteht, die ihrerseits mit der Stabelektrode (11; 31) mit durch in der Schutzelektrode (9; 5) vorgesehene Löcher (14) hindurchgehenden Stegen (13) verbunden sind,
daß die isolierenden Distanzelemente (16; 26) an der Schutzelektrode (9; 5) beiderseits von Rohrabschnitten (12; 7) der Sammelelektrode (10; 25) angeordnet sind unddaß der Mittelleiter (3) des Dreileiter-Koaxialkabels mit der Stabelektrode (11; 3), der innere Mantel (5) des Kabels mit der Schutzelektrode (9; 5) und der äußere Mantel (7) des Rabeis mit dem Gehäuse (1) verbunden sind. - 2. Ionisationskammer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sammelelektrode (25) und die Schutzelektrode (5) aus einem Dreileiter-Koaxialkabel gebildet sind, bei dem der äußere Mantel (7) zur Bildung der Rohrabschnitte und der Distanzelemente (26) durch Einschnitte (24) unterteilt ist.
- 3. Ionisationskammer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zur Messung des Neutronenflusses die wirksame Fläche der Sammelelektrode (10; 25) einen Überzug aus einem auf Neutronen ansprechenden Werkstoff hat.
- 4. Ionisationskammer nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß zur erhöhten mechanischen Festigkeit die Seitenflächen der Einschnitte (24) einen Überzug (31) aus strahlungsbeständiger und metallbewehrter Keramik aufweisen.
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C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |