RU113024U1 - Детектор нейтронов - Google Patents

Детектор нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU113024U1
RU113024U1 RU2011139261/28U RU2011139261U RU113024U1 RU 113024 U1 RU113024 U1 RU 113024U1 RU 2011139261/28 U RU2011139261/28 U RU 2011139261/28U RU 2011139261 U RU2011139261 U RU 2011139261U RU 113024 U1 RU113024 U1 RU 113024U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutron
neutrons
counters
cylinders
layer
Prior art date
Application number
RU2011139261/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Владимирович Шульгин
Павел Григорьевич Зыков
Алексей Владимирович Ищенко
Олег Николаевич Шутов
Михаил Николаевич Благовещенский
Валерий Григорьевич Гребняк
Александр Николаевич Черепанов
Вадим Маратович Гадельшин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2011139261/28U priority Critical patent/RU113024U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU113024U1 publication Critical patent/RU113024U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

1. Детектор нейтронов, содержащий размещенные в едином корпусе параллельно друг другу газоразрядные 3He-счетчики и замедлитель нейтронов из водородсодержащего материала, выполненный в виде составного полого цилиндра, состоящего из прижатых друг к другу полуцилиндров, причем газоразрядные счетчики размещены на их внешней стороне в один или два слоя вокруг боковой поверхности каждого из полуцилиндров, а также содержащий модуль управления и обработки сигналов, отличающийся тем, что дополнительно содержит размещенный между полуцилиндрами замедлителя отражатель-размножитель нейтронов. ! 2. Детектор нейтронов по п.1, отличающийся тем, что отражатель-размножитель нейтронов изготовлен в виде двухслойной пластины, состоящей из слоя тяжелого металла и слоя бериллийсодержащего материала.

Description

Заявляемая полезная модель детектора нейтронов относится к области дистанционного радиационного контроля делящихся материалов (ДМ) и изделий из них. Предлагаемая полезная модель детектора нейтронов пригодна для решения задач службами Госатомнадзора и радиационной разведки, а также службами МЧС с использованием стационарных и мобильных комплексах дистанционного радиационного контроля автомобильного, морского, корабельного и вертолетного базирования, предназначенных для поиска и обнаружения ДМ и изделий из них, а также для поиска и обнаружения нейтронных источников других типов.
Известен детектор нейтронов и гамма-лучей (патент РФ №96107590 от 27.07.1998 г. МПК G01T 1/00, 3/06 авторы Б.В.Шульгин, Д.Б.Шульгин, Л.В.Викторов и др., заявитель УГТУ-УПИ (ныне УрФУ); патент РФ №2207592 от 27.06.2003 г. заявитель НПЦ «Аспект»), содержащий блок (набор) газоразрядных 3Hе-счетчиков и замедлитель нейтронов из водородосодержащего материала, а также модуль управления и обработки сигналов. Однако известный детектор, имеющий в качестве чувствительных элементов газоразрядные 3Hе-счетчики, способные регистрировать только тепловые нейтроны, обладает недостаточно высокой чувствительностью и эффективностью регистрации нейтронов широкого спектра энергий, испускаемых делящимися материалами (область спектра нейтронов деления 0,3÷10 МэВ, основная энергетическая группа нейтронов спектра деления приходится на область 2,5÷4 МэВ).
Известен детектор нейтронов сцинтилляционного типа (патент №4482808 США). Детектор содержит однокристальный сцинтиблок и блок обработки информации. Однако чувствительность нейтронных детекторов сцинтилляционного типа гораздо ниже (в 4-5 раз) чувствительности нейтронных детекторов на основе газоразрядных 3Hе-счетчиков. Известный сцинтилляционный детектор нейтронов имеет невысокую эффективность регистрации нейтронов спектра деления.
Известен детектор нейтронов на основе 6Li-силикатного стеклянного сцинтиллятора (патент РФ №2272301, МПК GO1T 1/00, 1/20, 3/06, авторы Д.В.Райков, Б.В.Шульгин, В.И.Арбузов и др. опубл. 20.03.2006 г. Бюл. №8), включающий, кроме сцинтиллятора, замедлитель нейтронов, фотоприемное устройство и блок обработки информации. Однако для известного детектора эффективность регистрации тепловых нейтронов, определяемая сечением реакции 6Li (n, a) 3H равным 940 барн, невысокая по сравнению с чувствительностью детекторов на основе газоразрядных 3Hе-счетчиков, для которого сечение захвата тепловых нейтронов около 4000 барн. Из-за того, что быстрые и промежуточные нейтроны таким детектором не регистрируются, а сечение захвата тепловых нейтронов невысоко, эффективность регистрации нейтронов широкого спектра энергий, испускаемых ДМ, для известного детектора невысокая.
Наиболее близким к заявляемому является детектор нейтронов, пригодный для обнаружения делящихся материалов, с использованием стационарных и мобильных комплексов дистанционного радиационного контроля различного базирования (патент РФ №100294 на полезную модель, авторы Б.В.Шульгин, М.Н.Благовещенский, О.Н.Шутов и др. МПК G01T 1/00, 1/20, 3/06, опубл. 10.12.2010 г. Бюл. №34), содержащий размещенные в едином корпусе параллельно друг другу газоразрядные 3Не-счетчики и замедлитель нейтронов из водородсодержащего материала, выполненный в виде составного полого цилиндра, состоящего из прижатых друг к другу полуцилиндров, причем газоразрядные счетчики располагаются на их внешней стороне в один или два слоя вокруг боковой поверхности каждого из полуцилиндров, а также содержащий модуль управления и обработки сигналов, состоящий из двух блоков, каждый из которых связан с 3Hе-газоразрядными счетчиками, принадлежащими соответственно первому и второму полуцилиндрам замедлителя. Однако известный детектор нейтронов на базе 3Hе-счетчиков, способный регистрировать только тепловые нейтроны, обладает недостаточно высокой чувствительностью и эффективностью регистрации нейтронов спектра давления, поскольку значительная часть быстрых и промежуточных нейтронов первичного потока нейтронов, испускаемых делящимися материалами, остающаяся в анализируемом потоке нейтронов в зоне контроля, таким детектором не чувствуется и не регистрируется.
Задачей предлагаемой полезной модели является разработка детектора нейтронов на базе 3Hе-счетчиков, обладающего более высокой чувствительностью и эффективностью регистрации нейтронов широкого спектра энергий, испускаемых делящимися материалами и изделиями из них.
Поставленная задача решается с учетом пространственного и энергетического распределения нейтронов, испускаемых делящимися материалами, в воздухе за счет того, что детектор нейтронов, содержащий размещенные в едином корпусе параллельно друг другу газоразрядные 3Hе-счетчики и замедлитель нейтронов из водородсодержащего материала, выполненный в виде составного полого цилиндра, состоящего из прижатых друг к другу полуцилиндров, причем газоразрядные счетчики располагаются на их внешней стороне в один или два слоя вокруг боковой поверхности каждого из полуцилиндров, а также содержащий модуль управления и обработки сигналов, дополнительно содержит размещенный между полуцилиндрами замедлителя отражатель-размножитель нейтронов, изготовленный в виде двухслойной пластины, состоящей из слоя тяжелых металлов и слоя бериллийсодержащего материала в виде металлического бериллия или керамического оксида бериллия.
Схема предполагаемого детектора нейтронов приведена на Фиг.1. На схеме приведены основные элементы предлагаемого детектора нейтронов: размещенные в едином корпусе (корпус на Фиг.1 не показан) параллельно друг другу газоразрядные 3Hе-счетчики 1, удерживаемые с помощью элементов крепежа 2, замедлитель нейтронов 3 из водородсодержащего материала, выполненный в виде составного полого цилиндра, состоящего из двух прижатых друг к другу полуцилиндров, причем газоразрядные счетчики располагаются на внешней стороне полуцилиндров в один слой (для данного примера), дополнительный отражатель-размножитель нейтронов 4, а также модуль управления и обработки сигналов, состоящий из двух блоков 5 и 6. Набор газоразрядных 3Hе-счетчиков может содержать от 10 (и менее) до 24 (и более) счетчиков. На Фиг.1 в качестве примера показан однослойный блок из 18 3Hе-счетчиков, расположенных по образующей цилиндра.
Дополнительный отражатель-размножитель нейтронов 4 в приведенном примере изготовлен в виде двухслойной пластины, состоящей из слоя нержавеющей стали, а также слоя металлического бериллия или слоя керамического оксида бериллия. Слой из нержавеющей стали служит отражателем для быстрых нейтронов, а слой из керамического оксида бериллия служит отражателем для тепловых нейтронов и одновременно служит размножителем для быстрых (>2,5 МэВ) нейтронов вследствие (n, 2n)-реакции.
Для работы предлагаемый детектор нейтронов помещают в поле нейтронного излучения, создаваемого делящимися материалами или другими нейтронными источниками, подлежащими обнаружению. Оценка пространственного и энергетического распределения нейтронов в воздухе, испускаемых подлежащими обнаружению делящимися материалами, проведена и описана ниже с использованием известных методик (А.Н. Климов. Ядерная физика и ядерные реакторы. М.: Энергоатомиздат. 1985. 352 с. Материалы ядерные делимые. Термины и определения. ГОСТ 22574-77. М.: Стандартиздат.1977. С.М.Фейнберг, С.Б.Шихов, В.Б.Троянский. Теория ядерных реакторов т.1. Элементарная теория реакторов. Москва. Атомиздат. 1978. 400 с.) при следующих условиях и приближениях:
- Воздух моделируется сплошной азотной средой.
- Рассматривается третья (основная) энергетическая группа нейтронов в приближении 26 группового разбиения спектра деления нейтронов, интервал энергий третьей группы 2,5-4 МэВ, средняя энергия этих нейтронов приближенно равна Еср=3 МэВ.
- Доля третьей энергетической группы в спектре деления ξ=0,188.
- Давление в азотной среде - 1 бар, температура 300 К.
- Массовая плотность азота, р=1,12-10-3 г/см3.
- Массовое число для азота М=14.
- Микроскопическое сечение рассеяния нейтронов на ядрах азота σs=1,45 барн.
- Микроскопическое сечение перевода нейтронов за счет упругого рассеяния из третьей группы в нижележащие группы σR=0,4 барн.
- Микроскопическое сечение радиационного захвата σC=0,2 барн.
- Средний косинус рассеяния CosΘ=0,21.
- Микроскопическое сечение транспортное σSTRS·(1-CosΘ).
- Средний логарифм потери энергии на один акт рассеяния -Θ=0,113.
- Ядерная плотность азота
- Макроскопическое сечение рассеяния ΣSS·NЯ=6,95·10-5 см-1.
- Макроскопическое сечение транспортное ΣSTRSTR·NЯ=5,5·10-5 см-5.
При этих приближениях возраст нейтронов τ в азотной среде для третьей энергетической группы в интервале энергий от Еср=З МэВ до энергий нейтронов, соответствующих тепловой группе Ет=0,0253 эВ, может быть определен по формуле:
Среднюю длину миграции таких нейтронов в тепловую группу определим из выражения
.
Микроскопическое сечение упругого рассеяния для ядер азота растет по мере уменьшения энергии нейтронов и стабилизируется для энергий (5 кэВ, при этом его величина составляет ~10 барн. Эта величина использовалась при оценке предельной минимальной длины миграции нейтронов третьей энергетической группы. Дополнительно были определены:
Макроскопическое сечение рассеяния ΣSS·NЯ=4,8·10-4 см-1.
Микроскопическое сечение транспортное σSTRS·(1-CosΘ)=10·(1-0,21)=7,9 барн.
Макроскопическое сечение транспортное -
ΣSTRSTR·NЯ=7,9·10-24·4,8·1019=3,8·10-4 см-1.
Далее был определен возраст нейтронов - τ в азотной среде для третьей энергетической группы в интервале энергий от Еср=3 МэВ до энергий нейтронов, соответствующих тепловой группе Eт=0,0253 эВ при максимально возможной эффективности замедления:
Это позволяет определить (оценить) среднюю длину миграции таких нейтронов в тепловую группу с помощью выражения:
.
Для предельной минимальной длины миграции нейтронов в тепловую группу при грубой оценке можно предположить равенство транспортного сечения сечению рассеяния, тогда средняя длина миграции таких нейтронов в тепловую группу оказывается равной 3,76·104 см ≈0,37 км.
Таким образом, проведены оценки предельно- минимальных 0,37-0,41 км, и максимальных значений, 3 км, длин миграции нейтронов в тепловую группу. Реальные значения этих величин будут ближе к 0,6-0,8 км. Расчеты показывают, что если нейтронный детектор находится от источника на расстоянии 0,37-3 км, до него доходит только 4-5% нейтронов, замедлившихся до тепловой энергии 0,0253 эВ. При исходной плотности потока (от подлежащего обнаружению) источника нейтронов 103-104 н/см2·с это составляет от 10 до 100 тепловых нейтронов в точке регистрации, что позволяет их достаточно надежно регистрировать. При этом быстрые нейтроны, достигающие, как и нейтроны, замедлившиеся до тепловых энергий, точки контроля, детектором не регистрируются, если нет замедлителя.
Из нейтронов спектра деления, входящих в третью энергетическую группу, непосредственно остаются в ней до процесса термализации, как показывают оценки, около 13% нейтронов. Суммарная же доля нейтронов с энергией более 2,5 МэВ в спектре деления составляет порядка 30%. Если увеличить эффективность регистрации этой доли нейтронов, то будет существенно увеличена суммарная эффективность регистрации нейтронов широкого спектра энергий. Для этой цели в предлагаемом детекторе нейтронов имеется не только замедлитель нейтронов, но и отражатель-размножитель нейтронов, что повышает эффективность регистрации нейтронов спектра деления. Предлагаемый детектор работает следующим образом. Тепловые нейтроны от источника нейтронов (ДМ) спектра деления (0,3-10 МэВ, замедлившиеся до тепловых энергий 0,0253 эВ, непосредственно регистрируются газоразрядными 3He-счетчиками. Роль элементов (слоев) отражателя-замедлителя сводится к следующему. Слой бериллийсодержащего материала, во-первых, увеличивает плотность потока группы быстрых нейтронов, имеющих энергию Е>2,5 МэВ в 2 раза вследствие реакции (n, 2n) и соответственно увеличивает долю нейтронов, мигрирующих в тепловую групп, то есть увеличивает эффективность регистрации первичных нейтронов спектра деления. Кроме того, металлический бериллий или его оксид являются идеальными отражателями для тепловых нейтронов и возвращают значительную часть часть тепловых нейтронов в зону действия 3He-счетчиков, что также увеличивает эффективность регистрации исходных, первичных нейтронов спектра деления, испускаемых делящимися материалами. Слой отражателя-размножителя из тяжелых металлов (в приведенном примере из нержавеющей стали) вызывает эффективное отражение быстрых нейтронов первичного потока, их возврат в зону действия замедлителя из водородсодержащего материала, последующего замедления до тепловых энергий, возврат и регистрацию в зоне действия 3He-счетчиков, что повышает общую эффективность регистрации нейтронов спектра деления предлагаемым детектором нейтронов. Суммарный эффект увеличения эффективности регистрации нейтронов спектра деления предлагаемым детектором нейтронов по максимальной оценке равен 100-250%, по минимальной оценке повышение эффективности составит не менее 40÷80%.
Предлагаемый детектор нейтронов (вследствие увеличения эффективности регистрации нейтронов широкого спектра энергий) обеспечивает новый технический результат: повышение дальности обнаружения источников нейтронов различного типа, особо источников нейтронов широкого спектра энергий в виде делящихся материалов и изделий из них.
Повышение дальности обнаружения источников нейтронов различного типа, особо источников нейтронов, испускаемых делящимися материалами и изделиями, их содержащими, более эффективно проявляется во время работы на открытых морских акваториях при использовании корабельных носителей, поскольку в этих условиях в чисто воздушной среде нет дополнительных рассеивателей и поглотителей нейтронов, (отсутствуют строения, лесные массивы, как это имеет место в случае наземного радиационного мониторинга), а водная поверхность служит эффективным отражателем нейтронов

Claims (2)

1. Детектор нейтронов, содержащий размещенные в едином корпусе параллельно друг другу газоразрядные 3He-счетчики и замедлитель нейтронов из водородсодержащего материала, выполненный в виде составного полого цилиндра, состоящего из прижатых друг к другу полуцилиндров, причем газоразрядные счетчики размещены на их внешней стороне в один или два слоя вокруг боковой поверхности каждого из полуцилиндров, а также содержащий модуль управления и обработки сигналов, отличающийся тем, что дополнительно содержит размещенный между полуцилиндрами замедлителя отражатель-размножитель нейтронов.
2. Детектор нейтронов по п.1, отличающийся тем, что отражатель-размножитель нейтронов изготовлен в виде двухслойной пластины, состоящей из слоя тяжелого металла и слоя бериллийсодержащего материала.
Figure 00000001
RU2011139261/28U 2011-09-26 2011-09-26 Детектор нейтронов RU113024U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139261/28U RU113024U1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Детектор нейтронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139261/28U RU113024U1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Детектор нейтронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU113024U1 true RU113024U1 (ru) 2012-01-27

Family

ID=45786815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139261/28U RU113024U1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Детектор нейтронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU113024U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7288771B2 (en) Fiber optic thermal/fast neutron and gamma ray scintillation detector
CA2863633C (en) Composite gamma-neutron detection system
US8389941B2 (en) Composite gamma-neutron detection system
EP2517050B1 (en) Composite gamma-neutron detection system
US20140197321A1 (en) Composite gamma-neutron detection system
US9557427B2 (en) Thin gap chamber neutron detectors
Okubo et al. Imaging the density profile of a volcano interior with cosmic-ray muon radiography combined with classical gravimetry
Han et al. Potential of geo-neutrino measurements at JUNO
WO2015173540A1 (en) Neutron detection
Mahon et al. A prototype scintillating-fibre tracker for the cosmic-ray muon tomography of legacy nuclear waste containers
Wilhelm et al. Development and operation of a 6LiF: ZnS (Ag)—scintillating plastic capture-gated detector
Armitage et al. First images from the cript muon tomography system
RU113024U1 (ru) Детектор нейтронов
Ait-Boubker et al. Thermal neutron detection and identification in a large volume with a new lithium-6 loaded liquid scintillator
Balog Overview of the CBM detector system
Webber et al. An improved measurement of electron antineutrino disappearance at Daya Bay
CN206696205U (zh) 中子产生设备和中子成像设备
Ban et al. First tests of 6Li doped glass scintillators for ultracold neutron detection
Proctor et al. Detecting fissionable materials in a variety of shielding matrices via delayed gamma and neutron photofission signatures—Part 2: Experimental results
Pausch et al. Neutron detection based on capture-gamma sensing and calorimetry
Gromov et al. The industrial iDREAM detector for neutrino monitoring of the operating modes of nuclear reactors
RU121377U1 (ru) Детектор нейтронов
RU100294U1 (ru) Детектор нейтронов
Mihalczo Radiation detection for active interrogation of HEU
Watanabe et al. Ocean Bottom Detector: frontier of technology for understanding the mantle by geoneutrinos

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120927