RU2014151527A - Рабочий источник нейтронов - Google Patents

Рабочий источник нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2014151527A
RU2014151527A RU2014151527A RU2014151527A RU2014151527A RU 2014151527 A RU2014151527 A RU 2014151527A RU 2014151527 A RU2014151527 A RU 2014151527A RU 2014151527 A RU2014151527 A RU 2014151527A RU 2014151527 A RU2014151527 A RU 2014151527A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutron source
ampoule
working
source according
shell
Prior art date
Application number
RU2014151527A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2602899C2 (ru
Inventor
Александр Евгеньевич Русанов
Виктор Викторович Литвинов
Вячеслав Васильевич Попов
Людмила Васильевна Скурихина
Александр Дмитриевич Карпин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг"
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
Priority to RU2014151527/05A priority Critical patent/RU2602899C2/ru
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг"
Priority to UAA201707636A priority patent/UA124186C2/ru
Priority to EA201650109A priority patent/EA201650109A1/ru
Priority to KR1020177019998A priority patent/KR20170105018A/ko
Priority to BR112017013220-6A priority patent/BR112017013220B1/pt
Priority to MYPI2017702260A priority patent/MY196119A/en
Priority to EP15870441.1A priority patent/EP3236478B1/en
Priority to CN201580076510.XA priority patent/CN107251158B/zh
Priority to CA2971387A priority patent/CA2971387C/en
Priority to PCT/RU2015/000839 priority patent/WO2016099333A1/ru
Priority to US15/537,460 priority patent/US10636537B2/en
Priority to JP2017533307A priority patent/JP6692819B2/ja
Publication of RU2014151527A publication Critical patent/RU2014151527A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2602899C2 publication Critical patent/RU2602899C2/ru
Priority to ZA2017/04869A priority patent/ZA201704869B/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G4/00Radioactive sources
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G4/00Radioactive sources
    • G21G4/02Neutron sources
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C7/00Control of nuclear reaction
    • G21C7/34Control of nuclear reaction by utilisation of a primary neutron source
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

1. Рабочий источник нейтронов, содержащий оболочку с расположенными в ней активными элементами в виде изотопов сурьмы и бериллия, отличающийся тем, что активные элементы помещены в ампулу, выполненную в виде коаксиальной конструкции.2. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что в центральной оболочке ампулы расположена сурьма.3. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что между центральной оболочкой ампулы и оболочкой ампулы расположен бериллий.4. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что центральная оболочка ампулы выполнена из сплава, который не взаимодействует с сурьмой при заливке и эксплуатации.5. Рабочий источник нейтронов по п. 4, отличающийся тем, что центральная оболочка ампулы выполнена из сплава на основе ниобия.6. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что бериллий представляет собой порошок с размером частиц 60-200 мкм, а пористость засыпки бериллиевого порошка составляет 45%.7. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что оболочка ампулы выполнена из материала, слабо взаимодействующего с бериллием.8. Рабочий источник нейтронов по п. 7, отличающийся тем, что оболочка ампулы выполнена из стали ферритно-мартенситного класса.9. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что ампула установлена в оболочке источника нейтронов с зазором 0,1 мм.10. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что над ампулой сверху располагается верхний газосборник, который служит компенсационным объемом-сборником газообразных продуктов деления.11. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что газосборник через шайбы поджимается к ампуле с помощью пружины.12. Рабочий источник нейтронов по

Claims (18)

1. Рабочий источник нейтронов, содержащий оболочку с расположенными в ней активными элементами в виде изотопов сурьмы и бериллия, отличающийся тем, что активные элементы помещены в ампулу, выполненную в виде коаксиальной конструкции.
2. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что в центральной оболочке ампулы расположена сурьма.
3. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что между центральной оболочкой ампулы и оболочкой ампулы расположен бериллий.
4. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что центральная оболочка ампулы выполнена из сплава, который не взаимодействует с сурьмой при заливке и эксплуатации.
5. Рабочий источник нейтронов по п. 4, отличающийся тем, что центральная оболочка ампулы выполнена из сплава на основе ниобия.
6. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что бериллий представляет собой порошок с размером частиц 60-200 мкм, а пористость засыпки бериллиевого порошка составляет 45%.
7. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что оболочка ампулы выполнена из материала, слабо взаимодействующего с бериллием.
8. Рабочий источник нейтронов по п. 7, отличающийся тем, что оболочка ампулы выполнена из стали ферритно-мартенситного класса.
9. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что ампула установлена в оболочке источника нейтронов с зазором 0,1 мм.
10. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что над ампулой сверху располагается верхний газосборник, который служит компенсационным объемом-сборником газообразных продуктов деления.
11. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что газосборник через шайбы поджимается к ампуле с помощью пружины.
12. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что снизу ампула опирается на отражатель и нижний газосборник.
13. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя полость оболочки источника нейтронов заполнена гелием для обеспечения теплопередачи.
14. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что его оболочка выполнена герметичной.
15. Рабочий источник нейтронов по п. 14, отличающийся тем, что его оболочка загерметизирована двумя хвостовиками: верхним и нижним.
16. Рабочий источник нейтронов по п. 14, отличающийся тем, что герметизация производится с помощью аргонодуговой сварки.
17. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что его оболочка снабжена четырьмя винтовыми ребрами для создания дополнительного барьера безопасности.
18. Рабочий источник нейтронов по п. 1, отличающийся тем, что оболочка источника нейтронов, газосборники, отражатель и шайбы выполнены из стали ферритно-мартенситного класса.
RU2014151527/05A 2014-12-19 2014-12-19 Рабочий источник нейтронов RU2602899C2 (ru)

Priority Applications (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151527/05A RU2602899C2 (ru) 2014-12-19 2014-12-19 Рабочий источник нейтронов
CA2971387A CA2971387C (en) 2014-12-19 2015-12-01 Operational neutron source
KR1020177019998A KR20170105018A (ko) 2014-12-19 2015-12-01 중성자원의 작동
BR112017013220-6A BR112017013220B1 (pt) 2014-12-19 2015-12-01 Fonte de nêutrons operacional
MYPI2017702260A MY196119A (en) 2014-12-19 2015-12-01 Operational Neutron Source
EP15870441.1A EP3236478B1 (en) 2014-12-19 2015-12-01 Working neutron source
UAA201707636A UA124186C2 (ru) 2014-12-19 2015-12-01 Рабочий источник нейтронов
EA201650109A EA201650109A1 (ru) 2014-12-19 2015-12-01 Рабочий источник нейтронов
PCT/RU2015/000839 WO2016099333A1 (ru) 2014-12-19 2015-12-01 Рабочий источник нейтронов
US15/537,460 US10636537B2 (en) 2014-12-19 2015-12-01 Secondary startup neutron source
JP2017533307A JP6692819B2 (ja) 2014-12-19 2015-12-01 中性子源
CN201580076510.XA CN107251158B (zh) 2014-12-19 2015-12-01 运行中子源
ZA2017/04869A ZA201704869B (en) 2014-12-19 2017-07-18 Working neutron source

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151527/05A RU2602899C2 (ru) 2014-12-19 2014-12-19 Рабочий источник нейтронов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014151527A true RU2014151527A (ru) 2016-07-10
RU2602899C2 RU2602899C2 (ru) 2016-11-20

Family

ID=56127049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151527/05A RU2602899C2 (ru) 2014-12-19 2014-12-19 Рабочий источник нейтронов

Country Status (13)

Country Link
US (1) US10636537B2 (ru)
EP (1) EP3236478B1 (ru)
JP (1) JP6692819B2 (ru)
KR (1) KR20170105018A (ru)
CN (1) CN107251158B (ru)
BR (1) BR112017013220B1 (ru)
CA (1) CA2971387C (ru)
EA (1) EA201650109A1 (ru)
MY (1) MY196119A (ru)
RU (1) RU2602899C2 (ru)
UA (1) UA124186C2 (ru)
WO (1) WO2016099333A1 (ru)
ZA (1) ZA201704869B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112424876A (zh) * 2018-05-01 2021-02-26 伊利诺斯工具制品有限公司 中子密封源

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108932988A (zh) * 2018-06-22 2018-12-04 中广核研究院有限公司 一种生产反应堆启动中子源的方法及中子源棒
RU2703518C1 (ru) * 2019-04-17 2019-10-18 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") Импульсный нейтронный генератор
RU192809U1 (ru) * 2019-06-06 2019-10-02 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Наносекундный генератор быстрых нейтронов
RU200931U1 (ru) * 2020-07-02 2020-11-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Ионный диод с магнитной изоляцией электронов
RU209634U1 (ru) * 2021-11-24 2022-03-17 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Автоматики Им.Н.Л.Духова" (Фгуп "Внииа") Блок излучения нейтронов

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2592115A (en) * 1948-07-03 1952-04-08 United States Radium Corp Neutron source
US2868990A (en) * 1955-12-12 1959-01-13 William A Reardon Neutron source
FR1584831A (ru) * 1967-09-29 1970-01-02
JPS538875Y2 (ru) * 1972-03-18 1978-03-08
JPS5234191A (en) * 1975-09-10 1977-03-15 Toshiba Corp Nuclear fuel element
JPS52131085A (en) * 1976-04-26 1977-11-02 Toshiba Corp Reactor core
US4208247A (en) * 1977-08-15 1980-06-17 Westinghouse Electric Corp. Neutron source
JPS5580800U (ru) * 1978-11-28 1980-06-03
JPS5730985A (en) * 1980-08-01 1982-02-19 Tokyo Shibaura Electric Co Fuel assembly
JPS58129287A (ja) * 1982-01-27 1983-08-02 株式会社日立製作所 核燃料集合体
BG33561A1 (en) * 1982-02-23 1983-03-15 Vapiriev Neutron source
JPS60166891A (ja) * 1984-02-10 1985-08-30 株式会社東芝 原子炉用中性子源構体
RU1762667C (ru) * 1989-08-14 1994-08-30 Физико-энергетический институт Моноэнергетический источник нейтронов
US5255298A (en) * 1992-08-04 1993-10-19 General Electric Company Locking sleeve plenum spring retainer
RU2054658C1 (ru) * 1993-03-18 1996-02-20 Совместное российско-индийско-бельгийское предприятие "Энергомонтаж-Интернэшнл" Устройство для радиационного контроля
FR2838555B1 (fr) * 2002-04-12 2006-01-06 Framatome Anp Procede et dispositif de production d'electricite a partir de la chaleur produite dans le coeur d'au moins un reacteur nucleaire a haute temperature
RU2235377C2 (ru) * 2002-07-10 2004-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научный центр РФ - научно-исследовательский институт атомных реакторов Источник нейтронов на основе калифорния-252 для контроля работы атомного реактора
US20100054389A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 Fetterman Robert J Mixed oxide fuel assembly
US8873694B2 (en) * 2010-10-07 2014-10-28 Westinghouse Electric Company Llc Primary neutron source multiplier assembly
US8625733B2 (en) * 2011-02-01 2014-01-07 Westinghouse Electric Company Llc Neutron source assembly
CN102226950A (zh) * 2011-05-19 2011-10-26 中国原子能科学研究院 反应堆启动中子源
CN202102737U (zh) * 2011-06-28 2012-01-04 中国原子能科学研究院 一种核反应堆启动用一次中子源部件
CN102243900A (zh) * 2011-06-28 2011-11-16 中国原子能科学研究院 一种核反应堆启动用一次中子源部件
US20150194229A1 (en) * 2014-01-06 2015-07-09 Marlene Kravetz Schenter Compact neutron generator for medical and commercial isotope production, fission product purification and controlled gamma reactions for direct electric power generation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112424876A (zh) * 2018-05-01 2021-02-26 伊利诺斯工具制品有限公司 中子密封源

Also Published As

Publication number Publication date
US10636537B2 (en) 2020-04-28
CN107251158A (zh) 2017-10-13
WO2016099333A1 (ru) 2016-06-23
BR112017013220A2 (pt) 2018-02-06
CN107251158B (zh) 2021-08-17
ZA201704869B (en) 2018-04-25
EA201650109A1 (ru) 2017-07-31
KR20170105018A (ko) 2017-09-18
EP3236478A4 (en) 2018-08-22
UA124186C2 (ru) 2021-08-04
JP2018502294A (ja) 2018-01-25
US20170330642A1 (en) 2017-11-16
RU2602899C2 (ru) 2016-11-20
BR112017013220B1 (pt) 2022-12-13
CA2971387A1 (en) 2016-06-23
EP3236478A1 (en) 2017-10-25
MY196119A (en) 2023-03-15
EP3236478B1 (en) 2024-08-21
CA2971387C (en) 2023-06-27
JP6692819B2 (ja) 2020-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014151527A (ru) Рабочий источник нейтронов
RU2014122587A (ru) Устройство и способ генерации медицинских изотопов
WO2014137439A8 (en) Nuclear reactor target assemblies, nuclear reactor configurations, and methods for producing isotopes, modifying materials within target material, and/or characterizing material within a target material
CN104167232A (zh) 一种乏燃料干式贮存装置
RU2015120831A (ru) Устройство для пассивной защиты ядерного реактора
WO2013172985A3 (en) Titanium based gas reservoir for low power sealed tube neutron generators
WO2015191717A3 (en) Nuclear reactor support and seismic restraint
CN204184388U (zh) 放射性同位素产品运输小推车
RU2014141718A (ru) Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля
CN104681116A (zh) 用于生产医用高比活度钴源的钴调节棒及钴棒束组件
RU2015152733A (ru) Способ изготовления тепловыделяющего элемента ядерного реактора
Lee et al. Weld joint design for SFR metallic fuel element closures
EP3389053B1 (en) Method of assembling a nuclear reactor absorber element
RU2014112921A (ru) Тепловыделяющая сборка
RU2013129588A (ru) Плазменный источник проникающего излучения
CN204390752U (zh) 放射性废料储存装置
RU145011U1 (ru) Твэл ядерного реактора
Bradley et al. Simulations of 2-shock Convergence Scan Shots
AR102621A1 (es) Procedimiento para la fabricación de cuerpos conformados llenos de polvo, cuerpos conformados para su introducción en un reactor de potencia, y su utilización
XU et al. Research on Technology of Filling Sodium into Fuel Test Capsules
Kuczek et al. Potential Impact of Inner Shell Plug Characteristics on Double Shell Capsule Implosions
Kaur et al. Evolution of Self-organized Poloidal Dust Rotation with Neutral Pressure in a Direct Current Glow Discharge
Bielewicz et al. Measurements of fast neutron spectrum in QUINTA assembly irradiated with 2, 4 and 8 GeV deuterons
CN202926588U (zh) 一种高压泵
RU2013111104A (ru) Устройство для контроля нарабатываемого трития в бланкете термоядерного реактора