RU2129289C1 - Устройство для обнаружения радиоактивных материалов - Google Patents

Устройство для обнаружения радиоактивных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2129289C1
RU2129289C1 RU98101348A RU98101348A RU2129289C1 RU 2129289 C1 RU2129289 C1 RU 2129289C1 RU 98101348 A RU98101348 A RU 98101348A RU 98101348 A RU98101348 A RU 98101348A RU 2129289 C1 RU2129289 C1 RU 2129289C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutron
neutron radiation
counters
gamma
detection
Prior art date
Application number
RU98101348A
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Горев
А.Б. Громов
А.И. Иванов
Н.Э. Кравченко
А.Н. Пугачев
А.Г. Савушкин
М.М. Хвастунов
Ю.Б. Шишкин
Е.И. Зайцев
Ю.К. Недачин
В.Д. Рымшин
Original Assignee
Научно-производственный центр "Аспект"
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-производственный центр "Аспект" filed Critical Научно-производственный центр "Аспект"
Priority to RU98101348A priority Critical patent/RU2129289C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2129289C1 publication Critical patent/RU2129289C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обнаружения радиоактивных ядерных материалов и предназначено для обнаружения несанкционированно перемещаемых в ручной клади, грузах и багаже указанных материалов через проходные и контрольно-пропускные пункты таможен и других объектов народно-хозяйственного назначения. Устройство включает блок детектирования гамма-излучения, датчик присутствия объекта в контролируемой зоне, блок детектирования нейтронного излучения, датчик вскрытия, контроллер обработки информации, блок сигнализации, блок электропитания и пульт управления. Блок детектирования нейтронного излучения состоит из счетчиков медленных нейтронов, окруженных замедлителем, и усилителя сигналов указанных счетчиков. Технический результат заключается в обеспечении возможности регистрации материалов, имеющих одновременно гамма- и нейтронное излучение, например плутония. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обнаружения радиоактивных ядерных материалов и предназначено для обнаружения несанкционированно перемещаемых в ручной клади, грузах и багаже указанных материалов через проходные и контрольно-пропускные пункты таможен и других объектов народно-хозяйственного назначения. Изобретение может также применяться для контроля потоков гамма- и нейтронного излучений в составе систем непрерывного мониторинга окружающей среды.
Известно аналогичное устройство (см. Свидетельство на полезную модель RU 0003832 U1), содержащее блоки детектирования гамма-излучения, сигнализаторы присутствия объектов в контролируемом пространстве, металлодетектор, аппаратуру обработки информации и сигнализации. Недостатками указанного устройства являются его незащищенность от несанкционированного вмешательства в его работу и невозможность обнаружения радиоактивных материалов, испытывающих спонтанное деление, по их нейтронному излучению.
В качестве прототипа данного изобретения рассмотрим устройство JPM-22A, выпускаемое фирмой CANBERRA (Описание прилагается). Указанное устройство включает в себя блоки детектирования гамма излучения, состоящие из пластиковых сцинтилляционных датчиков, соединенных с фотоумножителями через их оптические входы, датчик присутствия объекта в контролируемой зоне, датчик вскрытия, металлодетектор, контроллер обработки информации, средства сигнализации и блок электропитания.
Устройство JPM-22A работает следующим образом. В отсутствии объекта контроля в контролируемой зоне устройство измеряет усредненное число фоновых импульсов за единицу времени, вырабатываемых блоками детектирования гамма-излучения и запоминает его. При появлении сигнала присутствия объекта контроля от датчика присутствия устройство вновь измеряет число импульсов в единицу времени, поступающих от блоков детектирования гамма-излучения, сравнивает это с числом фоновых импульсов и в случае его превышения над фоновым числом вырабатывает сигнал тревоги. Сигнал тревоги вырабатывается также в случаях появления в зоне контроля металлических масс и в случае несанкционированного вскрытия устройства.
Недостатком указанного устройства является низкая эффективность обнаружения радиоактивных материалов, испытывающих спонтанное деление, по их нейтронному излучению, что ограничивает функциональные возможности устройства и надежность обнаружения указанного класса радиоактивных материалов. (Например, при упаковке образцов 239Pu в защиту из свинца).
Задачей изобретения является устранение указанного недостатка и повышение эффективности работы устройства и, в частности, возможности регистрации одновременно радиоактивных материалов, имеющих гамма и нейтронное излучение.
Задача решается благодаря тому, что в известное устройство, включающее блок детектирования гамма-излучения, датчик присутствия объекта в контролируемой зоне, датчик вскрытия, контроллер обработки информации, блок сигнализации, блок электропитания и пульт управления, дополнительно введен высокочувствительный блок детектирования нейтронного излучения, состоящий из счетчиков медленных нейтронов, окруженных замедлителем нейтронов, и усилителя сигналов от указанных счетчиков, а контроллер снабжен входом для приема информации с указанного блока детектирования нейтронного излучения.
На фиг. 1 изображена блок-схема предлагаемого устройства, где:
1. Блок детектирования гамма-излучения
2. Блок детектирования нейтронного излучения
3. Датчик присутствия
4. Датчик вскрытия
5. Контроллер
6. Блок сигнализации
7. Блок электропитания
8. Аккумулятор
9. Пульт управления
На фиг. 2 представлено схематическое изображение блока детектирования нейтронного излучения, где
1. Счетчики нейтронов
2. Замедлитель нейтронов
3. Усилитель нейтронный.
Блок детектирования гамма-излучения (1) состоит из сцинтиллятора, в котором энергия гамма-квантов преобразуется в световую вспышку; световода, по которому световая вспышка транспортируется к фотоумножителю; фотоумножителя, в котором световая вспышка трансформируется в электрический сигнал; усилителя этих сигналов; амплитудного дискриминатора уровня сигналов.
Блок детектирования нейтронного излучения (2) состоит из полиэтиленового замедлителя нейтронов и заполненного гелием (He-3) счетчика медленных нейтронов. Регистрация тепловых нейтронов счетчиком происходит за счет реакции He3(n, p)H3. Электрические импульсы, возникающие за счет ионизации газа счетчика получающимися в этой реакции протонами, усиливаются усилителем для последующей передачи на амплитудный дискриминатор.
К одному усилителю подключается два счетчика нейтронов.
Плата усилителя состоит из двух каналов, каждый из которых включает в себя собственно усилитель и дифференциальный дискриминатор.
Датчик присутствия (3) представляет собой регистратор инфракрасного излучения, который срабатывает при появлении объекта контроля в контролируемой зоне.
Датчик вскрытия (4) состоит из магнита и герконового реле, которое замыкается или размыкается в зависимости от открывания или закрывания подвижной стенки устройства, вырабатывая соответствующий сигнал.
Контроллер (5) представляет собой интеллектуальное микропроцессорное устройство, принимающее на свои 4 входа информацию от двух блоков детектирования и двух датчиков, обрабатывающее эту информацию в соответствии с заранее установленной программой и выдающее команды на блок сигнализации (6), и информацию на пульт управления (9) в соответствии с ситуацией в зоне контроля.
Блок питания (7), а в случае отсутствия линейного напряжения аккумулятор (8) обеспечивает работу устройства необходимой электрической энергией.
Для уменьшения фона нейтронные счетчики снабжены экранами из борированного полиэтилена толщиной порядка 70 мм.
Устройство для обнаружения радиоактивных материалов работает следующим образом.
Если объект контроля отсутствует в зоне контроля (что определяется информацией от датчика присутствия), то устройство автоматически регистрирует радиационный фон блоками детектирования гамма-излучения и отдельно нейтронного излучения и периодически корректирует информацию на пульте управления.
При появлении объекта контроля в зоне контроля срабатывает датчик присутствия, и устройство переходит в режим измерения гамма-радиации и нейтронной радиации. Если измеренная величина гамма-радиации или нейтронной радиации или обеих вместе превысит в установленное заранее число раз измеренные перед появлением объекта в зоне контроля фоновые значения, контроллер вырабатывает информацию для блока сигнализации и срабатывает устройства сигнализации, входящие в этот блок.
Если измеренные величины не превысят фоновых значений, устройство вновь переходит в режим измерения радиационного фона.
Преимущества настоящего изобретения проявляются, например, при обнаружении специального ядерного материала плутония или других источников нейтронного излучения.
Специальный ядерный материал плутоний или плутоний низкого выгорания содержит не менее 93% плутония-239, менее 6,5% плутония-240 и менее 0,5% других примесей. Гамма-излучение плутония-239 имеет мягкий спектр и его легко заэкранировать любым металлическим экраном. В то же время нейтронное излучение плутония-240 практически не поглощается никакой металлической защитой, и упакованный в нее специальный ядерный материал плутоний будет обнаружен блоком регистрации нейтронов.

Claims (2)

1. Устройство для обнаружения радиоактивных материалов при их несанкционированном перемещении через контролируемое пространство, включающее блок детектирования гамма-излучения, датчик присутствия объекта в контролируемой зоне, датчик вскрытия, контроллер обработки информации, блок сигнализации, блок электропитания и пульт управления, отличающееся тем, что оно содержит блок детектирования нейтронного излучения, состоящий из счетчиков медленных нейтронов, окруженных замедлителем нейтронов, и усилителя сигналов указанных счетчиков, а указанный контроллер снабжен входом для приема информации, поступающей с указанного блока детектирования нейтронного излучения.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что счетчики снабжены экранами из борированного полиэтилена толщиной, например, 70 мм.
RU98101348A 1998-01-20 1998-01-20 Устройство для обнаружения радиоактивных материалов RU2129289C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101348A RU2129289C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Устройство для обнаружения радиоактивных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101348A RU2129289C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Устройство для обнаружения радиоактивных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2129289C1 true RU2129289C1 (ru) 1999-04-20

Family

ID=20201561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101348A RU2129289C1 (ru) 1998-01-20 1998-01-20 Устройство для обнаружения радиоактивных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2129289C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005008285A1 (en) * 2003-07-22 2005-01-27 Krylov Shipbuilding Research Institute Apparatus for detecting hidden radioactive, explosive and fissile materials
EA012257B1 (ru) * 2006-11-10 2009-08-28 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственный Центр "Аспект" Устройство для обнаружения радиоактивных материалов
US7820977B2 (en) 2005-02-04 2010-10-26 Steve Beer Methods and apparatus for improved gamma spectra generation
US7847260B2 (en) 2005-02-04 2010-12-07 Dan Inbar Nuclear threat detection
US8058624B2 (en) 2008-05-05 2011-11-15 Institute Of Scintillation Materials, National Academy Of Sciences Of Ukraine Method of detection of fast neutrons
US8173970B2 (en) 2005-02-04 2012-05-08 Dan Inbar Detection of nuclear materials
RU2484449C2 (ru) * 2006-11-29 2013-06-10 Кэскейд Текнолоджиз Лимитед Портал
RU2539779C1 (ru) * 2010-11-29 2015-01-27 Флир Радиацион Гмбх Способы и базы данных для идентификации нуклидов
RU172413U1 (ru) * 2017-01-24 2017-07-07 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов
RU2664756C1 (ru) * 2017-06-19 2018-08-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство для обнаружения радиоактивности технологического оборудования и дозиметрического контроля обслуживающего персонала

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005008285A1 (en) * 2003-07-22 2005-01-27 Krylov Shipbuilding Research Institute Apparatus for detecting hidden radioactive, explosive and fissile materials
US7820977B2 (en) 2005-02-04 2010-10-26 Steve Beer Methods and apparatus for improved gamma spectra generation
US7847260B2 (en) 2005-02-04 2010-12-07 Dan Inbar Nuclear threat detection
US8143586B2 (en) 2005-02-04 2012-03-27 Dan Inbar Nuclear threat detection
US8173970B2 (en) 2005-02-04 2012-05-08 Dan Inbar Detection of nuclear materials
EA012257B1 (ru) * 2006-11-10 2009-08-28 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственный Центр "Аспект" Устройство для обнаружения радиоактивных материалов
RU2484449C2 (ru) * 2006-11-29 2013-06-10 Кэскейд Текнолоджиз Лимитед Портал
US8058624B2 (en) 2008-05-05 2011-11-15 Institute Of Scintillation Materials, National Academy Of Sciences Of Ukraine Method of detection of fast neutrons
RU2539779C1 (ru) * 2010-11-29 2015-01-27 Флир Радиацион Гмбх Способы и базы данных для идентификации нуклидов
US9726766B2 (en) 2010-11-29 2017-08-08 Flir Detection, Inc. Methods and databases for identifying nuclides
RU172413U1 (ru) * 2017-01-24 2017-07-07 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство неразрушающего дистанционного контроля делящихся материалов
RU2664756C1 (ru) * 2017-06-19 2018-08-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Устройство для обнаружения радиоактивности технологического оборудования и дозиметрического контроля обслуживающего персонала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Peerani et al. Testing on novel neutron detectors as alternative to 3He for security applications
US4509042A (en) Portal radiation monitor
WO2007139915A2 (en) Neutron and gamma ray monitor
EP2787369B1 (en) Cross-Correlated Gamma Ray And Neutron Detector
RU2129289C1 (ru) Устройство для обнаружения радиоактивных материалов
US9678224B2 (en) System and method for detecting neutron, gamma and muon radiations with contiguous plastics scintillators
CN102590851A (zh) 一种行人、行李放射性监测系统
ITMI20131862A1 (it) Dispositivo e metodo per la rivelazione di neutroni e raggi gamma
Jordan et al. Detection of 235U in hydrogenous cargo with differential die-away analysis and optimized neutron detectors
JP2007047066A (ja) 中性子・γ線非弁別式臨界検出装置
RU2008152191A (ru) Устройство и способ регистрации гамма-излучения
CN104730563A (zh) 通道式人员放射性监测仪
CN101694527A (zh) 一种放射性安检门
US10191161B1 (en) Device and method for the location and identification of a radiation source
RU2364890C1 (ru) Способ обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ
US4617167A (en) Underwater radiation detector
RU67292U1 (ru) Радиометрическая система для обнаружения гамма и нейтронного излучения
CN201555956U (zh) 一种放射性安检门
RU133944U1 (ru) Радиационный монитор
KR20160103711A (ko) 체렌코프 중성자 검출기 및 검출방법
RU2615709C1 (ru) Устройство для измерения плотности потока нейтронов ядерной энергетической установки в условиях фоновой помехи от гамма-квантов и высокоэнергетичных космических электронов и протонов
Finocchiaro et al. Field tests of the MICADO monitoring detectors in real radwaste storages
RU2272301C1 (ru) Сцинтилляционный детектор нейтронов
Horn et al. Suppression of background radiation in BGO and NaI detectors used in nuclear reaction analysis
RU60739U1 (ru) Транспортный радиационный монитор