RU189287U1 - Device for the formation of a neutron beam - Google Patents

Device for the formation of a neutron beam Download PDF

Info

Publication number
RU189287U1
RU189287U1 RU2018147543U RU2018147543U RU189287U1 RU 189287 U1 RU189287 U1 RU 189287U1 RU 2018147543 U RU2018147543 U RU 2018147543U RU 2018147543 U RU2018147543 U RU 2018147543U RU 189287 U1 RU189287 U1 RU 189287U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
graphite
neutron beam
forming
utility
Prior art date
Application number
RU2018147543U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Григорий Артемович Хачересов
Игорь Александрович Карташев
Борис Михайлович Юхнов
Original Assignee
Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля"
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 Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" filed Critical Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля"
Priority to RU2018147543U priority Critical patent/RU189287U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU189287U1 publication Critical patent/RU189287U1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C23/00Adaptations of reactors to facilitate experimentation or irradiation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к ядерной технике, а более конкретно к устройствам для формирования нейтронного пучка.Указанный технический результат достигается тем, что устройство для формирования нейтронного пучка, содержащее касательный горизонтальный экспериментальный канал, снабженный графитовым рассеивателем, цилиндрическими втулками, установленными соосно в канале, а также механический прерыватель, согласно заявленной полезной модели установлен на выходе горизонтального канала и выполнен в виде поворотного колеса со сквозной цилиндрической полостью, в которой друг за другом соосно расположены графитовая и свинцовые втулки.Техническим результатом настоящей полезной модели является получение повышенной плотности потока тепловых нейтронов на выходе устройства за счет эффективного рассеивания и коллимации, а также обеспечение низкого уровня захватного гамма-излучения за счет выбранных материалов. 1 ил.The invention relates to nuclear technology, and more specifically to devices for forming a neutron beam. The above technical result is achieved in that the device for forming a neutron beam containing a tangent horizontal experimental channel, equipped with a graphite diffuser, cylindrical sleeves mounted coaxially in the channel, and a mechanical interrupter, according to the claimed utility model, is installed at the exit of the horizontal channel and is made in the form of a turning wheel with a through c lindric cavity in which graphite and lead sleeves are coaxially arranged one after another. The technical result of this utility model is to obtain an increased thermal neutron flux density at the device output due to effective dispersion and collimation, as well as ensuring low levels of capture gamma radiation due to selected materials . 1 il.

Description

Полезная модель относится к ядерной технике, а более конкретно к устройствам для формирования нейтронного пучка.The invention relates to nuclear engineering, and more specifically to devices for the formation of a neutron beam.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявленной полезной модели является устройство для формирования нейтронного пучка, содержащее горизонтальный сквозной касательный алюминиевый канал, в котором установлен образец для рассеивания, система коллиматоров, механический прерыватель, а также пролетная база («Атомная энергия». Периодическое издание. Том 29, выпуск 2, 1970 г., с. 91).The closest set of essential features to the claimed utility model is a device for the formation of a neutron beam containing a horizontal through tangential aluminum channel in which a sample is installed for dispersion, a system of collimators, a mechanical interrupter, and a span ("Atomic Energy". Periodic. Volume 29, Issue 2, 1970, p. 91).

Недостатком известного устройства является невозможность получения повышенной плотности потока тепловых нейтронов при малой мощности источника нейтронов, а также сложного конструктивного исполнения.A disadvantage of the known device is the inability to obtain a higher density of thermal neutron flux at low power of the neutron source, as well as complex design.

Задачей настоящей полезной модели является создание устройства с упрощенной конструкцией для формирования нейтронного пучка, способного надежно и эффективно работать при малой мощности источника нейтронов.The purpose of this utility model is to create a device with a simplified design for the formation of a neutron beam that can operate reliably and efficiently at low power of the neutron source.

Техническим результатом настоящей полезной модели является получение повышенной плотности потока тепловых нейтронов на выходе устройства за счет эффективного рассеивания и коллимации, а также обеспечение низкого уровня захватного гамма-излучения за счет выбранных материалов.The technical result of this utility model is to obtain an increased thermal neutron flux density at the output of the device due to effective dispersion and collimation, as well as ensuring a low level of capture gamma radiation due to selected materials.

Снабжение устройства графитовой рассеивающей вставкой, а также последовательно установленными втулками, выполненными из графита и свинца позволяют получить высокую плотность поток тепловых нейтронов и снижение захватного гамма-излучения.Supplying the device with a graphite diffusing insert, as well as consistently installed sleeves made of graphite and lead, allows to obtain a high density of thermal neutron flux and a decrease in capture gamma radiation.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для формирования нейтронного пучка, содержащее касательный горизонтальный экспериментальный канал, снабженный графитовым рассеивателем, цилиндрическими втулками, установленными соосно в канале, а также механический прерыватель, согласно заявленной полезной модели, установлен на выходе горизонтального канала и выполнен в виде поворотного колеса со сквозной цилиндрической полостью, в которой друг за другом соосно расположены графитовая и свинцовые втулки.This technical result is achieved in that the device for forming a neutron beam containing a tangent horizontal experimental channel, equipped with a graphite diffuser, cylindrical sleeves mounted coaxially in the channel, as well as a mechanical interrupter, according to the claimed utility model, is installed at the output of the horizontal channel and made rotary wheels with a through cylindrical cavity, in which graphite and lead sleeves are coaxially arranged one behind the other.

Сущность заявленного изобретения поясняется чертежом, на котором представлено устройство для формирования нейтронного пучка (Фиг. 1).The essence of the claimed invention is illustrated by the drawing, which shows a device for forming a neutron beam (Fig. 1).

Устройство содержит стальной касательный горизонтальный экспериментальный канал 1, в котором соосно и последовательно установлены графитовая втулка 2, графитовый рассеиватель 3, графитовая втулка 4. На выходе канала установлен защитный шибер, выполненный в виде поворотного колеса 5, размещенного в неподвижном корпусе 6, с возможностью вращения относительно своей оси и имеющего сквозную цилиндрическую полость 7, в которой последовательно и соосно размещены графитовая втулка 8 и свинцовая глухая втулка 9.The device contains a steel tangential horizontal experimental channel 1, in which a graphite sleeve 2, a graphite diffuser 3, and a graphite sleeve 4 are coaxially and sequentially mounted. At the channel exit there is a protective gate made in the form of a rotary wheel 5 placed in a fixed case 6, rotatable about its axis and having a through cylindrical cavity 7, in which a graphite sleeve 8 and a lead blind sleeve 9 are sequentially and coaxially arranged.

Устройство для формирования нейтронного пучка работает следующим образом.A device for forming a neutron beam works as follows.

Гамма-нейтронное излучение поступает через стенки в стальной касательный горизонтальный экспериментальный канал 1, где графитовый рассеиватель 3 рассеивает нейтроны, а графитовые втулки 2, 4 поглощают захватное гамма-излучение. После прохождения графитового рассеивателя 3 и графитовой втулки 4 гамма-нейтронное излучение направляется по оси канала к его выходу.Gamma-neutron radiation enters through the walls into the steel tangential horizontal experimental channel 1, where graphite scatterer 3 scatters neutrons, and graphite sleeves 2, 4 absorb the capture gamma radiation. After passing the graphite scatterer 3 and the graphite sleeve 4, gamma-neutron radiation is directed along the channel axis to its output.

После переведения колеса шибера в положении «Открыто» гамма-нейтронное излучение из касательного горизонтального экспериментального канала 1 последовательно поступает в графитовую втулку 8 и свинцовую втулку 9, где коллимируется. При этом графитовая втулка 8 и свинцовая втулка 9 поглощают захватное гамма-излучение, идущее от корпуса шибера.After transferring the wheel of the gate in the “Open” position, gamma-neutron radiation from the tangent horizontal experimental channel 1 successively enters the graphite bushing 8 and the lead bushing 9, where it is collimated. At the same time, the graphite bushing 8 and the lead bushing 9 absorb gamma-radiation traps coming from the gate body.

Claims (1)

Устройство для формирования нейтронного пучка, содержащее касательный горизонтальный экспериментальный канал, снабженный графитовым рассеивателем, цилиндрическими втулками, установленными соосно в канале, а также механический прерыватель, отличающееся тем, что механический прерыватель установлен на выходе горизонтального канала и выполнен в виде поворотного колеса со сквозной цилиндрической полостью, в которой друг за другом соосно расположены графитовая и свинцовые втулки.A device for forming a neutron beam, containing a tangential horizontal experimental channel, equipped with a graphite diffuser, cylindrical sleeves mounted coaxially in the channel, and a mechanical interrupter, characterized in that the mechanical interrupter is installed at the exit of the horizontal channel and is made in the form of a rotating wheel with a through cylindrical cavity , in which one after another coaxially arranged graphite and lead sleeves.
RU2018147543U 2018-12-29 2018-12-29 Device for the formation of a neutron beam RU189287U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147543U RU189287U1 (en) 2018-12-29 2018-12-29 Device for the formation of a neutron beam

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147543U RU189287U1 (en) 2018-12-29 2018-12-29 Device for the formation of a neutron beam

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189287U1 true RU189287U1 (en) 2019-05-20

Family

ID=66549660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147543U RU189287U1 (en) 2018-12-29 2018-12-29 Device for the formation of a neutron beam

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189287U1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2831134A (en) * 1953-04-10 1958-04-15 Philips Corp Extraction probe for ion source
SU1109812A1 (en) * 1982-12-20 1984-08-23 Предприятие П/Я А-1758 Pulse source of slow neutrons
RU2141860C1 (en) * 1998-02-06 1999-11-27 Ассоциация инвалидов радиационных катастроф и аварий "ИНРАД" Method and device for treating malignant tumors by applying neutron-catching therapy
RU2540124C2 (en) * 2013-02-12 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) System for generating neutron beam

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2831134A (en) * 1953-04-10 1958-04-15 Philips Corp Extraction probe for ion source
SU1109812A1 (en) * 1982-12-20 1984-08-23 Предприятие П/Я А-1758 Pulse source of slow neutrons
RU2141860C1 (en) * 1998-02-06 1999-11-27 Ассоциация инвалидов радиационных катастроф и аварий "ИНРАД" Method and device for treating malignant tumors by applying neutron-catching therapy
RU2540124C2 (en) * 2013-02-12 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) System for generating neutron beam

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Б.Н. ГОЩИЦКИЙ и др., "Зависимость транспортной длины рассеяния от энергии нейтронов в H 2 O, D 2 O и графите", журнал "Атомная энергия", т.29, выпуск 2, 1970, с. 91-95, рис.1. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018145437A (en) SYSTEM AND METHOD OF ACTIVE SCAN OF FUEL ROD OF NUCLEAR REACTOR
RU2018127690A (en) NEUTRON-CAPTURE THERAPY SYSTEM USED FOR REMOVING β-AMYLOID PROTEIN
RU189287U1 (en) Device for the formation of a neutron beam
Xu et al. Positron beam facility at Kyoto University research reactor
CN106373630A (en) Neutron moderation multiplication and collimation device
JP6661525B2 (en) Neutron generator
Kiptily et al. Fusion alpha-particle diagnostics for DT experiments on the joint European torus
US4938916A (en) Flux enhancement for neutron radiography inspection device
RU2502140C1 (en) Reactor laser apparatus with direct pumping by fission fragments
Dinca et al. Collimated neutron beam for neutron radiography
Lutostansky et al. The concept of a powerful antineutrino source
RU2366014C1 (en) Collimator
CN103811093A (en) Low-yield pulse isotopic neutron source based on alpha-particle emission
Kalinin et al. Characteristics of the DIN-2PI spectrometer with a neutron concentrator
GB903760A (en) Improvements in gamma irradiation apparatus
RU2556036C1 (en) Fast-neutron nuclear reactor
RU2611570C1 (en) Fast pulse reactor with reactivity modulation
Rosdi et al. Monte Carlo simulation for designing collimator of neutron diffractometer facility in Malaysia
Rudychev et al. Optimization of the detection system for ¹⁶N registration along with coolant leaks in the WWER-1000 steam generator
RU2668546C2 (en) Method for changing reactivity in pulsed nuclear power plants of periodic action on fast neutrons with threshold-fissionable isotopes
Lyashuk et al. Intensive neutrino source on the base of lithium converter
Borzakov et al. Experimental search for the singlet metastable deuteron in the radiative n-p capture
JP2010025781A (en) gamma-RAY DECAY ACCELERATOR OF NEUTRON-IRRADIATED HAFNIUM CONTROL ROD
Deatanyah et al. Determination of photon ambient dose buildup factors for radiological applications for points and plaque source configurations using MCNP5
Nishitani et al. Development of capillary plate neutron detector filed with liquid scintillator by using recoiled-particle trajectory analyses