RU209176U1 - Бифункциональный радиационно-защитный экран - Google Patents
Бифункциональный радиационно-защитный экран Download PDFInfo
- Publication number
- RU209176U1 RU209176U1 RU2021115751U RU2021115751U RU209176U1 RU 209176 U1 RU209176 U1 RU 209176U1 RU 2021115751 U RU2021115751 U RU 2021115751U RU 2021115751 U RU2021115751 U RU 2021115751U RU 209176 U1 RU209176 U1 RU 209176U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- converting
- technical equipment
- energy
- screen
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21F—PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
- G21F1/00—Shielding characterised by the composition of the materials
- G21F1/12—Laminated shielding materials
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам, применяемым для радиационной защиты технических средств. Бифункциональный радиационно-защитный экран, содержащий в своем составе множество преобразующих модулей. Преобразующий модуль состоит из двух монокристаллических кремниевых солнечных батарей, объединенных в единую электрическую цепь, направленных рабочей поверхностью в сторону размещенного между ними сцинтилляционного кристалла CsI(Tl). Внешняя поверхность модуля содержит светоотражающее покрытие. Полезная модель позволяет экрану одновременно выполнять двойную функцию, одновременно выступая в качестве элемента радиационной защиты технических средств и источника питания на радиоактивно загрязненной местности. 3 ил.
Description
Полезная модель относится к устройствам, применяемым для радиационной защиты технических средств.
Бифункциональный радиационно-защитный экран предназначен для обеспечения защиты технических средств от внешнего ионизирующего излучения (ИИ) и осуществления их дополнительного (резервного) электропитания на радиоактивно загрязненной местности.
Одним из основных способов защиты от ионизирующего излучения является экранирование. Экраны, как правило, используют для защиты персонала и технических средств от нейтронного и гамма-излучения, так как такие излучения обладают наибольшей проникающей способностью среди всех видов ИИ и представляют основную опасность [1, 2].
Очевидно, что в результате экранирования ИИ значительная часть его энергии должна быть либо рассеяна, либо поглощена материалом защиты. Использование энергии ИИ, поглощенной защитным экраном, для выработки электричества позволит открыть новые возможности в эксплуатации технических средств на радиоактивно загрязненной местности.
Известно, что с помощью полупроводниковых элементов энергию ИИ можно преобразовать в электрическую (GB 1356341, опубл. 1974 г.) [3]. Радиоактивное излучение, попадая на полупроводниковый элемент, индуцирует в нем электродвижущую силу (ЭДС), которая при присоединении элемента к нагрузке приводит к возникновению в цепи электрического тока [3].
В тоже время, радиационно-стимулированная генерация тока в полупроводниковых элементах с использованием альфа-излучения практически не применяется, поскольку приводит к быстрому разрушению материала и выходу из строя элемента питания [4]. Полупроводниковые элементы также малочувствительны к гамма- и нейтронному излучению, ввиду их высокой проникающей способности [5, 6]. В типичных ячейках для преобразования энергии ИИ на основе полупроводников, как правило, используется бета-вольтаический эффект (генерация электронно-дырочных пар в различных полупроводниковых структурах под действием бета-излучения) [7]. Однако у всех известных прямых бета-преобразователей низкий КПД <5%, малые напряжение (порядка ширины запрещенной зоны) и токи (прядка единиц нА), кроме того, они обладают низкой радиационной стойкостью полупроводниковых структур [7], чего недостаточно для практических нужд.
Практическое использование описанного выше решения на радиоактивно загрязненной местности (РЗМ) предлагается в известном способе превращения энергии радиоактивного излучения в электроэнергию (RU 2130657, опубл. 1999 г.) [8], который состоит в размещении батарей из полупроводниковых фотоэлементов (далее - фотоэлементов) на загрязненных радионуклидами поверхностях водных объектов, грунта, зданий и сооружений. Достигаемый технический результат заключается в полезном использовании поверхностей, загрязненных радионуклидами, для производства электроэнергии, а также защите окружающей среды от ИИ указанных поверхностей. Однако ввиду низкого КПД фотоэлементов по преобразованию энергии гамма- и нейтронного-излучению, вклад этих излучений в генерируемый ими ток будет крайне мал.
В описанном выше способе подразумевается необходимость непосредственного контакта, либо малое удаление рабочей области фотоэлементов от поверхности, загрязненной радионуклидами. Это обусловлено необходимостью увеличения КПД преобразования за счет использования ИИ с малой проникающей способностью (преимущественно бета-излучения). Однако воздействие альфа- и бета-излучений приводит к быстрой деградации фотоэлементов [3, 9], что потребует их частой замены.
К недостаткам устройств на основе описанного выше способа превращения энергии радиоактивного излучения в электроэнергию следует отнести:
их малую мобильность. Установка фотоэлементов предполагается только на стационарных (с использованием понтонов) и подвижных объектах, имеющих большие площади внешней поверхности (морские и речные суда);
их недостаточную защиту от гамма-излучения. Наиболее распространенные материалы, на основе которых изготавливаются фотоэлементы в промышленных масштабах (преимущественно кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs)), в своем составе имеют элементы только с атомными номерами менее 47, которые не обеспечивают эффективного поглощения гамма-излучения [2]. Следовательно, по своим свойствам такие средства не соответствуют требованиям, предъявляемым к радиационно-защитным материалам от гамма-излучения.
Представленная полезная модель объединяет в себе две функции: защитного экрана от радиации и радиоизотопного источника энергии, служащего для дополнительного электропитания технических средств, работающих в условиях РЗМ. Так, предлагаемый бифункциональный радиационно-защитный экран можно использовать как для поддержания емкости основного источника питания, так и в качестве резервного электрического источника питания или для поддержания функционирования наиболее важных узлов и агрегатов (контрольно-измерительных приборов, аварийных радиомаяков, систем навигации или освещения и др.) на участках местности с высоким радиационным фоном.
Основу устройства экрана составляет преобразующий модуль (фиг. 1), выполняющий одновременно функцию элемента радиационной защиты и источника питания. Модуль состоит из двух монокристаллических кремниевых солнечных батарей (поз. 1, фиг. 1) (объединенных в единую электрическую цепь), направленных рабочей поверхностью в сторону размещенного между ними сцинтилляционного кристалла CsI(Tl) (поз.2, фиг. 1).
Для увеличения количества собираемых солнечными элементами света, генерируемого сцинтиллятором, на внешнюю поверхность модуля наносится светоотражающее покрытие (поз.3, фиг. 1).
Для защиты модуля от механических повреждений и влаги используется внешний корпус. Корпус оборудуется специальными креплениями для соединения модулей между собой и выводами электрических контактов для их объединения в единую электрическую цепь и подключения к потребителю. Кроме того, материал корпуса может выступать в качестве фильтра формирующего поток ионизирующих частиц с заданными характеристиками.
При нахождении преобразующего модуля в поле ИИ происходит генерация электрического тока, электрические контакты при этом присоединяются к потребителю или аккумуляторной батарее.
Генерация электроэнергии достигается путем комбинирования прямого и косвенного способов преобразования энергии ИИ.
Прямое преобразование происходит за счет образования свободных носителей заряда в материале солнечного элемента в результате воздействия на него ИИ (поз.4, фиг. 2).
Косвенное преобразование осуществляется за счет использования сцинтилляционного материала и включает два этапа (поз.5, фиг. 2).
1. Преобразование энергии ИИ в световое излучение посредством сцинтилляции.
2. Фотоэлектрическое преобразование.
Поскольку КПД солнечных элементов сильно зависит от длины волны сцинтилляционного выхода, эффективность генерации электроэнергии может быть повышена благодаря использованию альтернативных материалов, как для фотоэлемента, так и для сцинтиллятора [6].
Использование эффекта сцинтилляции позволяет значительно повысить вклад гамма- и нейтронного излучения в генерируемый экраном ток, кроме того, сцинтиллятор позволяет снизить радиационную нагрузку, выступая в качестве экрана от гамма-излучения.
Используемый в составе модуля сцинтиллятор CsI(Tl), обладает высоким световыходом и довольно длительным временем высвечивания. При этом максимальная длина волны генерируемых ими фотонов света близка к максимуму спектральной чувствительности солнечных элементов на основе кремния. Кроме того, упомянутый сцинтиллятор обладает высокой поглощающей способностью к гамма-излучению (атомные номера основных элементов более 47), что обуславливает возможность его использования в качестве радиационно-защитного материала.
Совокупность из одного или нескольких слоев преобразующих модулей образуют бифункциональный радиационно-защитный экран.
Многослойное размещение модулей позволяет повысить количество поглощаемой энергии гамма-излучения и, следовательно, увеличить энергетический выход системы [9]. Многослойность экрана дает возможность варьирования габаритными размерами и эффективностью защиты.
Бифункциональный радиационно-защитный экран позволяет:
одновременно с радиационной защитой технических средств (защита экранированием), обеспечить их дополнительное (резервное) электропитание на РЗМ;
при подключении электрических контактов экрана к средствам индикации (световой, звуковой и т.п.) он может выступить в качестве автономного сигнализатора повышенного радиационного фона (фиг. 3).
Полезная модель может найти применение для радиационной защиты и дополнительного электропитания мобильных роботов и иных технических средств, работающих в условиях радиоактивного загрязнения.
Список используемых источников
1. Новый политехнический словарь / Под ред. А.Ю. Ишлинский, В.А. Дубровский. - Москва: научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000. - 672 с.
2. Круглова А.Н. Элементные свойства радиационно-защитных материалов / Круглова А.Н. - Текст: электронный // Состояние и перспективы разработки радиационно-защитных полимерных композитов. - 2013. - С. 1/3-3/3 - URL:http://rusnauka.com/17_APSN_2013/Stroitelstvo/4_140856.doc.htm (дата обращения: 26.09.2018).
3. Патент №RU 2388087 С2 Российская Федерация, МПК G21H 1/12 (2006/01). Способ преобразования энергии излучения радиоактивных отходов в электрическую энергию: 2008114630/06: заявл. 14.04.2008: опубл. 27.04.2010 / Чолах С.О., Карелин А.В., Новоселов Ю.Н. - 6 с.: ил. - Текст: непосредственный.
4. Нагорнов Ю.С., Современные аспекты применения батевольтаического эффекта: монография / Ю.С. Нагорнов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 1 CD-ROM. - Систем, требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более; 256 Мб (RAM); Microsoft Windows ХР и выше; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera (10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader. - Загл. с титул, экрана. - Текст: электронный.
5. Horiuchi, N. Proposal of utilization of nuclear spent fuels for gamma cells / N. Horiuchi, N. Iijimaa, S. Hayashi, I. Yoda - DOI 10.1016/j.solmat.2004.07.029 - Текст: электронный // Solar Energy Materials & Solar Cells. - 2005. №87 C. 287-297 URL:https://researhgate.net/publication/248520246_Proposal_of_utilization_of_nuclear_spent_fuels_for_gamma_cells (дата обращения: 18.10.2019).
6. Lee, H. Examination of spent fuel radiation energy conversion for electricity generation / H. Lee, M-S. Yim - DOI 10.1016/j.nucengdes.2016.02.003 - Текст: электронный // Nuclear Engineering and Design. - 2016. - №300 - C. 384-392 - URL:https:// doi.org/10.1016/j.nucengdes.2016.02.003 (дата обращения: 23.10.2019).
7. Баранов H.H. Принципиально новый источник электрического питания многофункционального назначения с рекордной длительностью непрерывной работы / Н.Н. Баранов, А.А. Мандругин - DOI: 10.1134/S0002331019010060 - Текст: электронный// Известия РАН. Энергетика. - 2019. - №1 - С. 82-99 (дата обращения: 18.02.2020).
8. Патент №RU 2130657 О Российская Федерация, МПК G21H 1/06 (2006/01). Способ превращения энергии радиоактивного излучения в электрическую энергию: №97109493/25: заявл. 11.06.1997: опубл. 20.05.1999/ Криворотов А.С. - 4 с.: ил. - Текст: непосредственный.
9. Jin, Z. Design and performance study of four-layer radio-voltaic and dual-effect nuclear batteries based on у-ray/, Z. Jin, X. Tang, X. Guo [и др.] - DOI 10.1016/j.nimb.2018.05.026 - Текст: электронный // Nuclear Inst, and Methods in Physics Research. - 2018. - №В 428- С.47-55. - URL: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.05.026 (дата обращения: 25.11.2019).
Claims (1)
- Бифункциональный радиационно-защитный экран, содержащий в своем составе множество преобразующих модулей, отличающийся тем, что преобразующий модуль состоит из двух монокристаллических кремниевых солнечных батарей, объединенных в единую электрическую цепь, направленных рабочей поверхностью в сторону размещенного между ними сцинтилляционного кристалла CsI(Tl), а внешняя поверхность модуля содержит светоотражающее покрытие, что позволит экрану одновременно выполнять двойную функцию, одновременно выступая в качестве элемента радиационной защиты технических средств и источника питания на радиоактивно загрязненной местности.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021115751U RU209176U1 (ru) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Бифункциональный радиационно-защитный экран |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021115751U RU209176U1 (ru) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Бифункциональный радиационно-защитный экран |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU209176U1 true RU209176U1 (ru) | 2022-02-04 |
Family
ID=80215221
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021115751U RU209176U1 (ru) | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Бифункциональный радиационно-защитный экран |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU209176U1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU95888U1 (ru) * | 2010-03-30 | 2010-07-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций" (ОАО "ВНИИАЭС") | Переносной радиационно-защитный экран |
US20130112898A1 (en) * | 2011-11-03 | 2013-05-09 | Elwha Llc | Systems, devices, methods, and compositions including fluidized x-ray shielding compositions |
RU2664715C2 (ru) * | 2017-02-03 | 2018-08-22 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | Защитный экран от ионизирующего излучения для бортового комплекса оборудования |
RU2681520C2 (ru) * | 2016-05-26 | 2019-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнноваПлюс" | Слоистый радиационно-защитный материал |
-
2021
- 2021-05-31 RU RU2021115751U patent/RU209176U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU95888U1 (ru) * | 2010-03-30 | 2010-07-10 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций" (ОАО "ВНИИАЭС") | Переносной радиационно-защитный экран |
US20130112898A1 (en) * | 2011-11-03 | 2013-05-09 | Elwha Llc | Systems, devices, methods, and compositions including fluidized x-ray shielding compositions |
RU2681520C2 (ru) * | 2016-05-26 | 2019-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнноваПлюс" | Слоистый радиационно-защитный материал |
RU2664715C2 (ru) * | 2017-02-03 | 2018-08-22 | Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" | Защитный экран от ионизирующего излучения для бортового комплекса оборудования |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1301838C (en) | Self-sustaining power module | |
US5008579A (en) | Light emitting polymer electrical energy source | |
Krauter | Solar electric power generation | |
US20040061047A1 (en) | Neutron detector | |
US8294023B2 (en) | Radioisotope power source | |
CN203502589U (zh) | 海洋原位反符合屏蔽γ能谱仪 | |
CN103344985A (zh) | 海洋原位反符合屏蔽γ能谱仪 | |
Náfrádi et al. | Radiation detection and energy conversion in nuclear reactor environments by hybrid photovoltaic perovskites | |
JP5906088B2 (ja) | 電離放射線により励起される発電機 | |
Sharma et al. | Designing of Hybrid Power Generation System using Wind Energy-Photovoltaic Solar Energy-Solar Energy with Nanoantenna | |
CN108492905A (zh) | 一种金刚石PIM肖特基型β辐射伏特效应核电池 | |
RU209176U1 (ru) | Бифункциональный радиационно-защитный экран | |
Okuno et al. | Application of InGaP space solar cells for a radiation dosimetry at high dose rates environment of Fukushima Daiichi nuclear power plant | |
RU2756478C1 (ru) | Способ преобразования энергии ионизирующего излучения радиоактивно загрязненной местности в электроэнергию радиационно-защитными экранами | |
JP3239423U (ja) | 放射性廃棄物を封入した金属製容器に設けた発電および遮蔽や吸収の金属製容器装置 | |
JP2007303823A5 (ru) | ||
Lin et al. | Betavoltaic battery prepared by using polycrystalline CdTe as absorption layer | |
RU177857U1 (ru) | Кольцевой детектор тепловых нейтронов | |
JP3238365U (ja) | 水電解法によるグリーン水素製造に用いたタンデム型cvdダイヤモンド半導体薄膜電池装置。 | |
Nikolić et al. | Effects of successive gamma and neutron irradiation on solar cells | |
JP3238270U (ja) | 電離放射線を電力に変換するタンデム型cvdダイヤモンド半導体薄膜電池装置 | |
US20120261639A1 (en) | Structures for radiation detection and energy conversion using quantum dots | |
Cooper | Recent Developments in the Design of Diamond Betavoltaic Cells | |
McKlveen et al. | Radioisotope-powered photovoltaic generator | |
Oksuz et al. | Investigating Nuclear Photovoltaic Batteries for Beyond μW Power Generation |