RU2076339C1 - Ионизационная камера деления - Google Patents

Ионизационная камера деления Download PDF

Info

Publication number
RU2076339C1
RU2076339C1 RU9393036386A RU93036386A RU2076339C1 RU 2076339 C1 RU2076339 C1 RU 2076339C1 RU 9393036386 A RU9393036386 A RU 9393036386A RU 93036386 A RU93036386 A RU 93036386A RU 2076339 C1 RU2076339 C1 RU 2076339C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
uranium
radiator
chamber
section
fission
Prior art date
Application number
RU9393036386A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93036386A (ru
Inventor
Игорь Иванович Захаркин
Виктор Петрович Полионов
Иван Егорович Сомов
Original Assignee
Игорь Иванович Захаркин
Виктор Петрович Полионов
Иван Егорович Сомов
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 Игорь Иванович Захаркин, Виктор Петрович Полионов, Иван Егорович Сомов filed Critical Игорь Иванович Захаркин
Priority to RU9393036386A priority Critical patent/RU2076339C1/ru
Publication of RU93036386A publication Critical patent/RU93036386A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2076339C1 publication Critical patent/RU2076339C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J47/00Tubes for determining the presence, intensity, density or energy of radiation or particles
    • H01J47/12Neutron detector tubes, e.g. BF3 tubes
    • H01J47/1227Fission detectors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для исследования и контроля работы реакторных установок различного типа. Сущность изобретения: в ионизационной камере деления электрод компенсационной секции камеры имеет с двух сторон радиатор из ураносодержащего вещества и фильтр, электрически соединенный с электродом. Радиатор компенсационной камеры содержит количество урана в (1+ε) большее, чем радиатор в рабочей секции, где ε - относительное поглощение бета-излучения продуктов давления при прохождении его через фильтр. Толщина фильтра равна максимальной величине пробега осколков в нем. Фильтр выполнен из электропроводного материала, имеющего малое сечение активации. 1 ил.

Description

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано для исследований и контроля работы реакторных установок различного типа.
Известны ионизационные камеры деления для регистрации нейтронных потоков (для систем управления защитой ядерных реакторов) ( А.Б. Дмитриев, Е.К. Малышев, Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники, М. Атомиздат, 1975, с. 65 70). Известны также ионизационные камеры деления с компенсацией тока от гамма-излучения, с компенсацией альфа и гамма-излучения (патенты США N 4071764 и N 4086490, нац.кл. 250-235, 250-390, 250-392; Е.К. Малышев, Ю.Б. Засадыч, С.А. Стабровский, Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов, М. Энергоатомиздат, 1991, с. 46 54).
Указанные типы камер широко применяются в реакторной технике, в частности для контроля работы реакторов АЭС. Общим недостатком таких ионизационных камер является наличие ложного выходного сигнала, присутствие которого снижает динамический диапазон работы камер из-за нарушения линейности связи "нейтронный поток ток камеры". Ложный выходной сигнал камеры обусловлен токами камеры от различного рода и происхождения ядерного излучения, интенсивность которого не пропорциональна нейтронному потоку. Указанный недостаток камер особенно ощутим при значительных изменениях измеряемой величины нейтронного потока (при измерениях нестационарных потоков нейтронов, эксплуатации камер после непродолжительной остановки реактора и т.д.).
Наиболее близким по технической сущности к заявленному объекту является ионизационная камера деления с компенсацией гамма-излучения типа КНК-15-1 промышленного изготовления (статья Белозерова В.Г. Щетинина О.И. Широкодиапазонная камера деления для СУЗ ядерных реакторов, Атомная энергия, 1979, т. 47. Вып. 4, с. 271 272, также книгу Е.К. Малышев, Ю.Б. Засадыч, С.А. Стабровский. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов, с. 50, 147, 148, М. Энергоатомиздат, 1991).
Широкодиапазонная ионизационная нейтронная камера деления КНК-15-1 с повышенной степенью компенсации фона гамма-излучения включает в себя цилиндрический корпус с фланцами. В корпусе расположена электродная система, образованная набором пластин из нержавеющей стали, объединенных в две секции: рабочую, чувствительную к нейтронам и гамма-излучению, и компенсирующую, чувствительную только к гамма-излучению. Пластины рабочей секции имеют радиаторы из вещества, содержащего уран-235 (U3O8) с уменьшенным количеством примеси урана-234, определяющего альфа-активность радиатора. Благодаря этому уменьшенному количеству урана-234 собственный фон камеры за счет альфа-частиц уменьшен, что снизило нижнюю границу токового режима работы камеры. Часть пластин компенсирующей секции изготовлена из тантала, что позволяет уменьшить раскомпенсацию камеры при изменении спектра гамма-излучения в процессе компании реактора. Для подсоединения электродной системы камеры к внешней электрической цепи в одном из фланцев камеры имеются три металлокерамических узла.
Недостатком известного устройства (прототипа) является наличие ложного выходного сигнала, присутствие которого снижает динамический диапазон работы камеры из-за нарушения линейности связи "нейтронный поток ток камеры". Ложный выходной сигнал вызван, в основном, током камеры от бета и гамма-активных продуктов деления, которые накапливаются в (ураносодержащей) рабочей секции камеры в процессе облучения ее нейтронами. Этот ток зависит от величины потока нейтронов, длительности облучения и длительности выдержки после облучения. В результате накопления радиоактивных осколков деления перекрытие импульсного и токового режимов работы камеры (работа камеры в режиме линейной зависимости "нейтронный поток ток камеры") обеспечивается при пуске реактора после его кратковременной остановки только при условии эксплуатации камеры при большой плотности потока нейтронов (до 108 нейтр/см2 c.). Это существенно снижает эксплуатационные качества камеры.
Собственный фоновый ток камеры, не облученной нейтронами, вызван альфа-частицами от естественного распада урана в рабочей секции камеры и составляет приблизительно 5•10-10 А. Фоновый ток камеры, проработавшей в течение года в нейтронном потоке 1•109 нейтр/см2с, составляет 10-7 А, а для плотности нейтронного потока 1•1011 нейтр/см2с фоновый ток может достигнуть уровня 10-5А. Таким образом, из-за наличия ложного выходного сигнала, обусловленного накоплением радиоактивных осколков деления, потенциальные возможности динамического диапазона работы камеры КНК-15-1 (5•10-10 10-5)А не реализуются.
Технической задачей настоящего изобретения является устранение указанного недостатка, а именно снижению величины ложного выходного сигнала камеры (типа КНК-15-1) и за счет этого расширение реального динамического диапазона работы камеры.
Для достижения указанной задачи электрод компенсационной секции имеет с двух сторон радиатор из ураносодержащего вещества и фильтр, электрически соединенный с пластиной. Радиатор имеет количество урана в (1+ε)) раз больше, чем радиатор в рабочей секции, где ε относительное поглощение бета-излучения продуктов деления при прохождении его через фильтр. Толщина фильтра равна максимальной величине пробега осколков деления в нем. Материал фильтра имеет электрическую проводимость и малое сечение активации.
Техническая реализуемость предложения не вызывает сомнений, так как новых технологий по сравнению с технологиями, используемыми при изготовлении камеры-прототипа, не используется. Новый элемент, фильтр, может быть изготовлен из соответствующей фольги или путем нанесения токопроводящего слоя на ураносодержащий слой по одной из известных технологий.
Сущность изобретения поясняется чертежом ионизационной камеры деления.
Устройство содержит: 1 герметичный корпус камеры; 2, 3, 4 - металлокерамические узлы, служащие электровводами камеры; 5 пластины рабочей секции камер; 6 пластины компенсационной секции камер; 7 радиаторы рабочей секции камеры (слой ураносодержащего вещества, обедненного ураном-234); 8 - радиаторы компенсационной секции камеры (слой ураносодержащего вещества); 9 - токопроводящие фильтры.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
Ток камеры деления равен:
I Ip Ik
где Ip и Ik ток в рабочей и компенсационной секциях камеры.
Ip I1 + I2 + I3 + I4 + I5
где I1 ток от осколков деления;
I2 ток от альфа-частиц естественного распада урана;
I3 ток от бета и гамма-излучения продуктов деления урана;
I4 ток от гамма-излучения реактора;
I5 ток от бета и гамма-излучения продуктов активации конструкционных элементов камеры.
Ik I6+ I7 + I8
где I6 ток от бета и гамма-излучения деления урана;
I7 ток от гамма-излучения реактора;
I8 ток от бета и гамма-излучения продуктов активации конструкционных элементов камеры.
В предложенной конструкции камеры деления токи I5 и I8 будут взаимокомпенсированы в силу отсутствия отличий в источниках их возникновения (в рабочей и компенсационной секциях камеры), токи I4 и I7 также будут взаимокомпенсированы, так как поглощение бета-излучения фильтром в компенсационной секции камеры, приводящее к уменьшению тока I7 по сравнению с током I4, скомпенсировано увеличением мощности этого источника (большим количеством урана, находящегося в компенсационной секции камеры).
Результирующий ток камеры будет
I I1 + I2
где I2 ток камеры от альфа-частиц естественного распада урана.
Ток I2 мал благодаря тому, что количество изотопа урана-234 в рабочей секции камеры мало и для камеры прототипа составляет 5•10-10А.
Таким образом, можно считать, что ток камеры полностью определяется осколками деления (1), количество которых пропорционально потоку нейтронов в месте установки камеры.
Использование изобретения позволяет за счет снижения ложного выходного сигнала, вызванного током от регистрации бета и гамма-излучения продуктов деления урана в рабочей секции камеры, расширить динамический диапазон работы камеры в реальных эксплуатационных режимах. При самых благоприятных условиях, при кратковременной работе камеры в нейтронном потоке, динамический диапазон камеры в счетном и токовом режимах в диапазоне (1 - 10-10нейтр/см2с). При неблагоприятных условиях, например после работы камеры в течение года, при плотности нейтронного потока 1 - 10-11нейтр/см2c, динамический диапазон работы камеры оценивается от (105 106нейтр/см2с до 1010нейтр/см2c), что на два, три десятичных порядка шире, чем в камере-прототипе.

Claims (1)

  1. Ионизационная камера деления, включающая электродную систему, состоящую из рабочей и компенсационной секции, каждый электрод компенсационной секции состоит из металлической пластины, каждый электрод рабочей секции состоит из металлической пластины, с двух сторон которой имеется радиатор из ураносодержащего вещества, отличающаяся тем, что электрод компенсационной секции имеет с двух сторон радиатор из ураносодержащего вещества и фильтр, электрически соединенный с пластиной, радиатор имеет количество урана в (1+ε) раз больше, чем радиатор в рабочей секции, где ε относительное поглощение бета-излучения продуктов деления при прохождении его через фильтр, толщина которого равна максимальной величине пробега осколков деления в нем и который выполнен из материала, имеющего электрическую проводимость и малое сечение активации.
RU9393036386A 1993-07-14 1993-07-14 Ионизационная камера деления RU2076339C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393036386A RU2076339C1 (ru) 1993-07-14 1993-07-14 Ионизационная камера деления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393036386A RU2076339C1 (ru) 1993-07-14 1993-07-14 Ионизационная камера деления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93036386A RU93036386A (ru) 1995-12-27
RU2076339C1 true RU2076339C1 (ru) 1997-03-27

Family

ID=20145084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393036386A RU2076339C1 (ru) 1993-07-14 1993-07-14 Ионизационная камера деления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2076339C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455662C1 (ru) * 2010-12-01 2012-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный датчик
RU2469356C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Датчик быстрых нейтронов
RU2469354C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный детектор
RU2469355C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный детектор
RU2469353C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный детектор
RU2469352C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный детектор
RU2470329C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный датчик
WO2013115975A1 (en) * 2012-01-31 2013-08-08 Ut-Battelle, Llc Neutron camera employing row and column summations
RU2757219C1 (ru) * 2020-04-23 2021-10-12 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Ионизационная камера деления для регистрации нейтронов
CN115799036A (zh) * 2023-01-31 2023-03-14 北京中科核安科技有限公司 一种用于辐射监测的电离室及辐射监测方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Дмитриев А.Б., Малышев Е.К. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники.- М.: Атомиздат, 1975, с. 65-70. Патент США N 4074764, кл. G 01 T 3/00, 1978. Патент США N 4086490, кл. G 01 T 1/18, 3/00, 1978. Малышев Е.К. и др. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов.- М.: Энергоатомиздат, 1991, с. 46-54. *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455662C1 (ru) * 2010-12-01 2012-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный датчик
RU2469356C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Датчик быстрых нейтронов
RU2469354C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный детектор
RU2469355C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный детектор
RU2469353C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный детектор
RU2469352C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный детектор
RU2470329C1 (ru) * 2011-06-09 2012-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Нейтронный датчик
WO2013115975A1 (en) * 2012-01-31 2013-08-08 Ut-Battelle, Llc Neutron camera employing row and column summations
US9366769B2 (en) 2012-01-31 2016-06-14 Ut-Battelle, Llc Neutron camera employing row and column summations
RU2757219C1 (ru) * 2020-04-23 2021-10-12 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Ионизационная камера деления для регистрации нейтронов
CN115799036A (zh) * 2023-01-31 2023-03-14 北京中科核安科技有限公司 一种用于辐射监测的电离室及辐射监测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2076339C1 (ru) Ионизационная камера деления
US4447727A (en) Large area neutron proportional counter and portal monitor detector
Doke et al. Scintillation yields by relativistic heavy ions and the relation between ionization and scintillation in liquid argon
KR920013481A (ko) 원자로의 제어 및 감시를 위한 넓어진 범위의 중성자 검출장치
GB896889A (en) Improvements in or relating to nuclear reactors
GB1028834A (en) Device for triggering a gas detector of nuclear particles, x-ray photons or gamma-ray photons
RU93036386A (ru) Ионизационная камера деления
US2962614A (en) Compensated ionization chambers
Hurst et al. A generalized concept for radiation dosimetry
Aoyama A tritium-in-air monitor with compensation and additional recording of alpha-, beta-, and gamma-backgrounds
Bade et al. Development of a multiwire proportional chamber as an area sensitive detector for X-ray protein crystallography
Herpin Ionizing radiation measurement and calculation of gamma buildup factors for point sources
Höfert A long-term study of personal neutron monitors in stray fields around high energy proton accelerators
Lorenzen et al. Determination of oxygen in zircaloy surfaces by means of charged particle activation analysis
Todt Sr Wide range neutron detection system
Bohra et al. The photomultiplier as a beta detector
Sardari et al. 239U and 243Am decay data
Belov et al. AN OPTIMIZING REGULATOR OF GAMMA RADIATION INTENSITY
Shikama et al. Optical fast neutron and gamma-ray detection by radioluminescence
Moldofsky et al. Response of the silicon avalanche detector in beta, gamma, X-ray and neutron dosimetry
Wada et al. Slow Ion Experiments with TL-Sheets
RU2073886C1 (ru) Калориметр
AT202659B (de) Gerät zur Feststellung von Neutronen
Peak et al. The efficiency of lead shielding for background reduction in underground neutrino experiments
Collén A high efficiency scintillator coincidence system for absolute determination of neutron flux density