RU2089926C1 - Токовый канал для измерения потока нейтронов - Google Patents

Токовый канал для измерения потока нейтронов Download PDF

Info

Publication number
RU2089926C1
RU2089926C1 RU95120353/25A RU95120353A RU2089926C1 RU 2089926 C1 RU2089926 C1 RU 2089926C1 RU 95120353/25 A RU95120353/25 A RU 95120353/25A RU 95120353 A RU95120353 A RU 95120353A RU 2089926 C1 RU2089926 C1 RU 2089926C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
voltage
sensitive
elements
neutrons
Prior art date
Application number
RU95120353/25A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95120353A (ru
Original Assignee
Научно-исследовательский институт технологии материалов
Чукляев Сергей Васильевич
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 Научно-исследовательский институт технологии материалов, Чукляев Сергей Васильевич filed Critical Научно-исследовательский институт технологии материалов
Priority to RU95120353/25A priority Critical patent/RU2089926C1/ru
Priority to UA96083176A priority patent/UA26244C2/uk
Application granted granted Critical
Publication of RU2089926C1 publication Critical patent/RU2089926C1/ru
Publication of RU95120353A publication Critical patent/RU95120353A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: устройство состоит из трехэлектродной ионизационной камеры 1, соединенной линией электрической связи 2 с электронным блоком 3, содержащим два источника электрического напряжения питания 4 противоположной полярности U + o и U - o и измеритель электрического тока 5. Камера 1 содержит заключенную в корпусе систему из трех разноименных электродов 6,7,8, представляющую набор элементов, установленных один за другим таким образом, что каждый элемент одного электрода, который является сигнальным 8, размещен между элементами двух других высоковольтных электродов, образующих с сигнальным электродом два равных чувствительных объема 13 и 14, первый из которых содержит материал 18, испускающий заряженные частицы в реакции с нейтронами, и чувствителен к нейтронам, и металлические стойки 10, на которых закреплены элементы каждого электрода. Проекция по крайней мере одной стойки сигнального электрода на ось электродной системы превышает высоту набора элементов в последней, а крайний элемент электродной системы скреплен электросваркой 11 со стойкой высоковольтного электрода второго чувствительного объема. Абсолютное значение напряжения U - o установленного в источнике питания этого чувствительного объема, не превышает абсолютного значения напряжения U + o установленного в источнике питания первого чувствительного объема. 1 з. п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к технической физике, а точнее к регистрации нейтронов. Наиболее эффективно изобретение может быть использовано при измерении потока нейтронов трехэлектродными ионизационными камерами с плоскопараллельными электродами на фоне сопутствующего γ излучения в системе управления и защиты ядерного реактора, критической сборки и других источников нейтронов. Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является, токовый канал для измерения потока нейтронов в ядерном реакторе, состоящее из газонаполненной или вакуумированной ионизационной камеры, содержащей заключенную в корпусе систему из трех разноименных электродов, каждый из которых представляет набор элементов, установленных один за другим и скрепленных тремя металлическими стойками. Стойки изолированы от корпуса опорными изоляторами. Каждый элемент одного электрода, который является сигнальным, размещен между элементами двух других высоковольтных электродов, образующих с сигнальным электродом два равных чувствительных объема. Одна из стоек каждого электрода соединена токоведущим проводником с отдельным стандартным электровводом, изготовленным из спая корундовой керамики с коваром и вваренным в крышку корпуса. Поверхности элементов в первом чувствительном объеме покрыты слоем материала, содержащего 10в или делящийся нуклид. Этот объем чувствителен к нейтронам и g излучению. Второй объем не содержит нейтроночувствительного материала и служит для компенсации тока от g - излучения в цепи сигнального электрода. Камера соединена трехпроводной линией электрической связи с электронным блоком, содержащим тракт измерения электрического тока и два источника электрического напряжения питания противоположной полярности, (см. например, Чукляев С.В. Грудский М.Я. Артемьев В. А. Вторично- эмиссионные детекторы тонизирующих излучений. М. Энергоатомиздат, 1995).
При создании на высоковольтных электродах секций первичного преобразователя противоположного по знаку напряжения питания в цепи сигнального электрода происходит вычитание ионизационных токов, образующихся в чувствительных объемах под воздействием g излучения. Полная компенсация тока от g излучения достигается тогда, когда абсолютное значение напряжения питания секции, чувствительной к g излучению, выше абсолютной величины напряжения питания секции, содержащей нейтроночувствительное покрытие.
Недостатком этого устройства является высокое напряжение питания g - чувствительной секции, при котором обеспечивается полная компенсация тока от фонового g излучения, что обуславливает сравнительно высокие токи утечки по изоляторам камеры и изоляции линии электрической связи, что сокращает срок службы канала под облучением.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что в токовом канале для измерения потока нейтронов, состоящем из ионизационной камеры, содержащей заключенную в корпусе систему из трех разноименных электродов, представляющую набор элементов, установленных один за другим таким образом, что каждый элемент одного электрода, который является сигнальным, размещен между элементами двух других высоковольтных электродов, образующих с сигнальным электродом два равных чувствительных объема, первый из которых, содержит материал, испускающий заряженные частицы в реакции с нейтронами, и чувствителен к нейтронам, и металлические стойки, на которых закреплены элементы каждого из электродов, при этом проекция по крайней мере одной стойки сигнального электрода на ось электродной системы превышает высоту набора элементов в последней, и электронного блока, содержащего тракт измерения электрического тока и два источника питания, в которых установлено противоположное по знаку электрическое напряжение питания и выходы которых соединены линией электрической связи с высоковольтными электродами первого и второго чувствительных объемов, крайний элемент электродной системы скреплен со стойкой высоковольтного электрода второго чувствительного объема, а абсолютное значение напряжения, установленного в источнике питания этого чувствительного объема, не превышает абсолютного значения напряжения, установленного в источнике питания первого чувствительного объема, при этом абсолютное значение напряжения, установленного в источнике питания второго чувствительного объема, ниже значения напряжения, установленного в источнике питания первого чувствительного объема камеры, не более, чем в
Figure 00000002
отношение чувствительностей к нейтронам и g излучению первого чувствительного объема; h минимальное значение отношения эффективной плотности потока нейтронов и мощности g- излучения.
Предложенное устройство удовлетворяет критерию изобретения "новизна" и "изобретательский уровень" несмотря на известность некоторых использованных в нем признаков, так как совокупность изложенных признаков, взятая в новой взаимосвязи позволяет снизить токи утечки по изоляторам высоковольтного электрода γ- чувствительного объема и изоляции линии электрической связи и увеличить срок службы канала за счет установленного в материалах заявки взаимного расположения элементов и соотношения между значениями характеристик скомпенсированной по току от фонового γ-- излучения трехэлектродной ионизационной камеры и электрических напряжений питания на линейном участке нагрузочной характеристики при заданном минимальном значении отношения эффективной плотности потока нейтронов и мощности дозы g излучения.
Ниже изложен пример конкретного выполнения предложенного устройства токового канала для измерения потока нейтронов со ссылкой на прилагаемые чертежи и таблицу.
На фиг. 1 изображена схема выполнения канала с трехэлектродной токовой ионизационной камерой; на фиг. 2 т схема выполнения трехэлектродной токовой ионизационной камеры; на фиг. 3 линия электрических напряжений компенсации тока от фонового g излучения в образце и диаграмму для определения значений напряжений питания, позволяющих скомпенсировать ток от фонового g - излучения на линейном участке нагрузочной характеристики; на фиг. 4 условная диаграмма плотности потока тепловых нейтронов и мощности дозы g излучения в цикле работы реактора.
Таблица представляет основные характеристики трехэлектродной токовой ионизационной камеры типа КНК-17-1.
Токовый канал для измерения потока нейтронов (фиг. 1) состоит из трехэлектродной ионизационной камеры 1, например типа КНК-17-1, соединенной линией электрической связи 2 с электронным блоком 3, содержащим два источника электрического напряжения питания 4 противоположной полярности U + o и U - o измеритель электрического тока 5.
Ионизационная камера КНК-17-1 (фиг. 1, 2) собрана из трех частей, установленных одна за другой и сваренных между собой посредством переходных фланцев. Каждая часть содержит систему из трех разноименных электродов 6, 7, 8, установленных в цилиндрическом корпусе 9 внешним диаметром 50 и толщиной стенки 0,8 мм. Каждый электрод это набор из n, n+1 или 2n (n 1,2,) металлических дисков диаметром 44 и толщиной около 0,36 мм, закрепленных параллельно один другому на трех металлических стойках 10, длина которых превышает высоту набора дисков в электродной системы. Диски на периферии имеют вырезы, обеспечивающие прокладку стоек параллельно оси электродной системы, и выступы, которые при сборке электродной системы заводят в отверстия несущих стоек, загибают и приваривают к ним точечной электросваркой 11. Стойки изолированы от корпуса опорными изоляторами 12 из высокоглиноземистой керамики, установленными в специальные гнезда во фланцах. Каждый из 2n дисков одного электрода 8, который называется сигнальным, размещен между n и n+1 дисками соответственно первого 6 и второго 7 высоковольтных электродов, образующих с сигнальным электродом два равных чувствительных объема, которые ниже будем называть соответственно первым 13 и вторым 14. При этом крайние диски электродной системы закреплены на стойках высоковольтного электрода второго чувствительного объема. Расстояние между соседними дисками разноименных электродов d 1,6 мм. Через отверстия в переходных фланцах 15 и опорных изоляторах 12 стойки разноименных электродов соседних частей соединены между собой токоведущими проводниками 16, а одна из стоек каждого электрода в крайней части соединена с отдельным стандартным электрическим вводом 17, изготовленным из спая корундовой керамики с коваром и вваренным в крышку корпуса. Поверхности дисков в первом чувствительном объеме покрыты слоем материала 18 толщиной около 1 мг/см2, содержащего нуклид 10 B, испускающий энергетичные α частицы в реакции с нейтронами. Этот объем чувствителен к нейтронам. На обращенных во второй чувствительный объем поверхностях дисков сигнального электрода и поверхностях дисков второго высоковольтного электрода не содержится нейтроночувствительного материала. Поэтому второй объем практически не чувствителен к нейтронам и служит для компенсации тока от g излучения в цепи сигнального электрода. За исключением узлов электрических вводов все металлические детали изготовлены из нержавеющей, стали аустенитного класса. Камера заполнена смесью гелия с аргоном до давления 0,4 МПа. Основные характеристики камеры приведены в таблице.
Устройство работает следующим образом. При создании на высоковольтных электродах равных по абсолютной величине противоположных по знаку электрических напряжений питания U + o и U - o значение которых превышает минимальное значение напряжения насыщения ионизационного тока Un 50 В, под воздействием, γ -излучения в равных объемах между дисками электродной системы возникают одинаковые ионизационные токи, которые вычитаются в цепи сигнального электрода. Одновременно носители заряда, образующиеся под воздействием излучения в объемах 19, ограниченных корпусом, крайними дисками электродной системы и торцевыми 20 или переходными 15 фланцами, создают ионизационные токи между внешней поверхностью крайних пластин, закрепленных на стойках высоковольтного электрода 7 второго чувствительного объема, и выступающими за крайние диски электродной системы частями стоек сигнального электрода. В результате в цепи сигнального электрода возникает электрический ток, величина которого в зависимости от значения напряжения питания в 20 100 раз ниже по сравнению с током в чувствительных объемах. При уменьшении
Figure 00000003
абсолютного значения напряжения U - o на высоковольтном электроде второго чувствительного объема относительно
Figure 00000004
абсолютного значения напряжения U + o на высоковольтном электроде первого чувствительного объема до значения не ниже Un ток в цепи сигнального электрода компенсируется из-за изменения условий собирания носителей заряда в объемах 19.
Линия электрических напряжений (U + o , U - o ) 21, при которых происходит полная компенсация тока от γ излучения в образце камеры КНК-17-1 показана на фиг. 3. Видно, что с увеличением напряжения на высоковольтном электроде первого чувствительного объема линия (U + o , U - o ) сближается с линией
Figure 00000005
22.
Электрический ток In, возникающий в цепи сигнального электродада трехэлектродной камеры, связан с эффективной плотностью потока нейтронов Фth и мощностью дозы γ -излучения Pγ соотношением ///6 In=Kn•Фth+Kγ•Pγ/k(U + o , U - o )+Iф(T, U + o , U - o ), где Кn, Kγ чувствительности к нейтронам и g излучению соответственно первого объема камеры; k коэффициент компенсации тока от g излучения; Iф собственный фоновый ток камеры с линией электрической связи в отсутствие излучения; Т эффективная температура на камере и линии электрической связи. Когда k(U + o , U - o )≫ 1 в скомпенсированной камере даже при условии, что вклад сопутствующего γ излучения сравним или превышает в несколько раз ток от нейтронов в первом чувствительном объеме, последнее выражение преобразуется к виду
In= Kn•Фth+Iф(T,(U + o , U - o ).
Из этого соотношения видно, что нижняя граница плотности потока нейтронов на линейном участке нагрузочной характеристики зависит от величины Iф. Сравнительно низкое напряжение питания обусловливает низкие фоновые токи утечки, протекающих в различных чувствительных объемах камеры и по изоляции линии электрической связи, а равные по абсолютному значению напряжения более точное вычитание фоновых токов в цепи сигнального электрода. На фиг. 4 показаны области линейных показаний при различной Pγ и Iф= 5•1011 23 и Iф=5•1012 A 24 На этой же фигуре пунктирной линией показана условная диаграмма плотности потока тепловых нейтронов и мощности дозы g излучения при выводе реактора на номинальную мощность, при работе на мощности и перевод в заглушенное состояние, т.е. в цикле работы реактора.
Верхняя граница линейных токов в чувствительных объемах камеры пропорциональна квадрату напряжения питания. При условии, что ток в первом чувствительном объеме I1 линейно связан с Фth и Pγ а значение тока во втором чувствительном объеме I2 пропорционально Pγ минимальное по абсолютной величине значение U - o линейном участке нагрузочной характеристики связано с U + o характеристиками камеры соотношением
(U + o /U - o )2 = I1/I2= ν•η+1,
где ν отношение чувствительностей к нейтронам и g излучению первого чувствительного объема;
h минимальное значение отношения Фth/Pγ Таким образом, когда
Figure 00000006
абсолютное значение напряжения
Figure 00000007
установленного в источнике питания второго чувствительного объема, ниже абсолютного значения напряжения
Figure 00000008
установленного в источнике питания первого чувствительного объема, не более, чем в
Figure 00000009
раз. Вычисленная по данным табллицы линия
Figure 00000010
напряжений питания
Figure 00000011
, при которых сохраняется линейность показаний канала в полном цикле работы реактора вплоть до η 1 Гр/с, показана на фиг. 3 поз. 25.
Таким образом предложенное устройство с трехэлектродной ионизационной камерой типа КНК-17-1, скомпенсированной по току от g излучения, позволяет увеличить срок службы канала и сохранить линейный участок нагрузочной характеристики в интервале плотности потока нейтронов от 1•103 - 1•1010 см-2•c-1 на фоне сопутствующего g - излучения мощностью дозы до 1-10 Гр/с.

Claims (2)

1. Токовый канал для измерения потока нейтронов, состоящий из ионизационной камеры, содержащей заключенную в корпусе систему из трех разноименных электродов, представляющую набор элементов, установленных один за другим так, что каждый элемент одного электрода, который является сигнальным, размещен между элементами двух других высоковольтных электродов, образующих с сигнальным электродом два равных чувствительных объема, первый из которых содержит материал, испускающий заряженные частицы в реакции с нейтронами, и чувствителен к нейтронам, и металлические стойки, на которых закреплены элементы каждого из электродов, при этом проекция стойки сигнального электрода первой секции на ось электродной системы превышает высоту набора элементов последней, и электронного блока, содержащего тракт измерения электрического тока и два источника питания, в которых установлены противоположные по знаку электрические напряжения питания и выходы которых соединены линией электрической связи с высоковольтными электродами первого и второго чувствительных объемов, отличающийся тем, что крайний элемент электродной системы скреплен со стойкой высоковольтного электрода второго чувствительного объема, а абсолютное значение напряжения, установленного в источнике питания этого чувствительного объема, не превышает абсолютного значения напряжения, установленного в источнике питания первого чувствительного объема.
2. Канал по п.1, отличающийся тем, что абсолютное значение напряжения, установленного в источнике питания второго чувствительного объема, ниже значения напряжения, установленного в источнике питания первого чувствительного объема камеры, не более чем в
Figure 00000012
раз, где ν - отношение чувствительностей к нейтронам и γ -излучению первого чувствительного объема, η - минимальное значение отношения эффективной плотности потока нейтронов и мощности γ -излучения.
RU95120353/25A 1995-11-30 1995-11-30 Токовый канал для измерения потока нейтронов RU2089926C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120353/25A RU2089926C1 (ru) 1995-11-30 1995-11-30 Токовый канал для измерения потока нейтронов
UA96083176A UA26244C2 (uk) 1995-11-30 1996-08-07 Струмовий каhал для вимірюваhhя потоку hейтроhів

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120353/25A RU2089926C1 (ru) 1995-11-30 1995-11-30 Токовый канал для измерения потока нейтронов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2089926C1 true RU2089926C1 (ru) 1997-09-10
RU95120353A RU95120353A (ru) 1997-12-27

Family

ID=20174298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95120353/25A RU2089926C1 (ru) 1995-11-30 1995-11-30 Токовый канал для измерения потока нейтронов

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2089926C1 (ru)
UA (1) UA26244C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549177C1 (ru) * 2013-09-20 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Красная Звезда" Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры"

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Чукляев С.В. и др. Вторично-эмиссионные детекторы ионизирующих излучений. - М.: Энергоатомиздат, 1995. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549177C1 (ru) * 2013-09-20 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Красная Звезда" Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры"

Also Published As

Publication number Publication date
UA26244C2 (uk) 1999-07-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3375370A (en) Self-powered neutron detector
US4086490A (en) Wide range neutron detection system
Alvisi et al. A high resolution, low power time-of-flight system for the space experiment AMS
US4071764A (en) Gamma and alpha compensated fission chamber
US4393307A (en) Neutron detectors
McGregor et al. Micro-pocket fission detectors (MPFD) for in-core neutron flux monitoring
US3961196A (en) Miniature ionization chamber
JPH0255904B2 (ru)
US3666950A (en) Integral multi-sensor radiation detector
US4682036A (en) Gamma ray compensation-type neutron ionization chamber
RU2089926C1 (ru) Токовый канал для измерения потока нейтронов
US4121106A (en) Shielded regenerative neutron detector
US3742274A (en) Neutron detector
US3311770A (en) Gamma compensated neutron ion chamber
US3197637A (en) High intensity gamma insensitive neutron dosimeter
RU2137155C1 (ru) Блок детекторов для измерения потока нейтронов
RU2084000C1 (ru) Устройство канала для измерения потока нейтронов (варианты)
JPH01100493A (ja) 核分裂型中性子検出器
JPH0434828A (ja) γ線補償型中性子検出器
RU2549177C1 (ru) Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры"
US3622787A (en) Device for making visible and/or registering {65 -quanta densities or two-dimensional {62 -particle density distributions
UA34485C2 (ru) Строение канала для измерения потока нейтронов (варианты)
RU2683786C1 (ru) Блок детекторов для измерения фотонного излучения
Ohgaki et al. Position resolution of a gas counter in the SQS transition region
JPH0377474B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20070123

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131201