RU2361238C1 - Способ регистрации антинейтрино от атомных реакторов - Google Patents

Способ регистрации антинейтрино от атомных реакторов Download PDF

Info

Publication number
RU2361238C1
RU2361238C1 RU2007147830/28A RU2007147830A RU2361238C1 RU 2361238 C1 RU2361238 C1 RU 2361238C1 RU 2007147830/28 A RU2007147830/28 A RU 2007147830/28A RU 2007147830 A RU2007147830 A RU 2007147830A RU 2361238 C1 RU2361238 C1 RU 2361238C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
antineutrino
background
gamma
antineutrinos
Prior art date
Application number
RU2007147830/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Степанович Бутцев (RU)
Владимир Степанович Бутцев
Александр Витальевич Гребенник (RU)
Александр Витальевич Гребенник
Игорь Олегович Невинский (RU)
Игорь Олегович Невинский
Виктор Игорьевич Невинский (RU)
Виктор Игорьевич Невинский
Ростислав Андреевич Поникаров (RU)
Ростислав Андреевич Поникаров
Александр Алексеевич Павлов (RU)
Александр Алексеевич Павлов
Татьяна Викторовна Цветкова (RU)
Татьяна Викторовна Цветкова
Original Assignee
Александр Витальевич Гребенник
Виктор Игорьевич Невинский
Александр Алексеевич Павлов
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 Александр Витальевич Гребенник, Виктор Игорьевич Невинский, Александр Алексеевич Павлов filed Critical Александр Витальевич Гребенник
Priority to RU2007147830/28A priority Critical patent/RU2361238C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2361238C1 publication Critical patent/RU2361238C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области ядерной физики, в частности к снижению риска эксплуатации АЭС путем мониторинга окружающей среды низкофоновым гамма-спектрометром для контроля внутриреакторных процессов и наработки делящихся материалов (плутония) в реакторе по потокам реакторных антинейтрино. Способ обеспечивает увеличение отношения сигнал/фон не менее чем до 10, что обеспечивает максимально достижимое повышение отношения сигнал/шум при регистрации потоков антинейтрино и их спектра от реактора для повышения безопасности функционирования АЭС за счет одновременного использования всех (временных, пространственных и энергетических) характеристик, присущих всем принимающим в обратном бета-распаде
e+p=e++n) частицам. Проводят регистрацию антинейтрино по реакции обратного бета-распада с помощью низкофонового гамма-спектрометра, причем гамма-спектрометр имеет сферическую форму с равноудаленными от центра фотоумножителями, а регистрацию антинейтрино осуществляют одновременно спектрометрией и томографией пространственных характеристик обратного бета-распада с помощью формул Радона и методом совпадений временных характеристик этого же процесса. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерной физики, в частности к снижению риска эксплуатации АЭС, путем мониторинга окружающей среды низкофоновым гамма-спектрометром для контроля внутриреакторных процессов и наработки делящихся материалов (плутония) в реакторе по потокам реакторных антинейтрино. Известно применение низкофоновой аналитической техники для обеспечения контроля работы реактора и радиоэкологической безопасности АЭС с помощью устройства размером 929×700×700 мм, в котором в качестве детектора антинейтрино от реактора по реакции обратного бета-распада: νе+р=е++n применяется вода. Регистрация нейтронов осуществляется счетчиками нейтронов СНМ-66, заполненных 3Не. Счетчики образуют матрицу 12×12 штук. Детектор окружен комбинированной пассивной (чугун и полиэтилен) и активной защитой от внешнего фона. В этом случае регистрации антинейтрино использован только один сигнал (регистрация нейтронов) (см. Коровкин В.А., Казьмин А.Н., Березовец A.M. и др. Дистанционный контроль реактора с помощью нейтринного прибора в технологическом помещении Ровенской АЭС. Атомная Энергия. Т.71, вып.6, 1991, 556-559). Однако данное устройство имеет невысокое отношение сигнал/фон (около 1, 2).
Известен способ регистрации антинейтрино. В этой работе описан детектор антинейтрино на основе чередующихся 10 сцинтилляционных и 9 нейтронных модулей. В нем используется метод задержанных совпадений между сигналами от позитрона и нейтрона. То есть используются уже два сигнала. Этот детектор уже позволяет измерять и спектр антинейтрино, по деформации которого можно определять динамику изменения изотопного состава ядерного топлива в процессе работы реактора и накопления плутония-239 в активной зоне (см. Кетов С.Н., Мачулин И.Н., Микаэлян Л.А. Гетерогенный ровенский антинейтринный детектор: Препринт ИАЭ-4912/2, 1989). Однако отношение эффект/фон здесь также не высокое.
Известен способ регистрации антинейтрино. Описан эксперимент Коуэна и Рейнеса по регистрации процесса обратного бета-распада нейтрона при взаимодействии вещества детектора с реакторными антинейтрино. Установка состояла из трех больших прямоугольных баков-детекторов (1,9×1,3×0,6 м), разделенных двумя баками-мишенями толщиной 7 см. В качестве мишени использовалась вода, содержащая растворимую соль кадмия, а в качестве детектора - сцинтилляционная жидкость, объем которой просматривался 110 фотоумножителями. Для защиты от внешних нейтронов и гамма-фона система была заключена в свинцово-парафиновый ящик и погружена глубоко под землю. Для регистрации нейтрино используются три сигнала: совпадения сигналов от двух аннигиляционных гамма-квантов с энергиями 0,511 МэВ в двух смежных детекторах и спустя 1-25 мкс «всплеск» в смежных детекторах гамма-квантов с общей энергией 8-10 МэВ от захвата кадмием замедлившегося нейтрона. Этот тип детектора можно рассматривать в качестве ближайшего аналога предложенного нами способа в части регистрации антинейтрино (см. К.Н.Мухин. Экспериментальная ядерная физика., Москва, Энергоатомиздат, 1983, 154-155). Соотношение сигнал/шум в данном типе детектора также не высокое, что непосредственно влияет на точность измерения потоков антинейтрино от атомных электростанций.
Технический результат предложенного нами способа заключается в том, что одновременно используются все (временные, пространственные и энергетические) характеристики, присущие всем принимающим в обратном бета-распаде (νe+р=е++n) частицам, что позволило увеличить отношение сигнал/фон не менее чем до 10. Это обеспечивает максимально достижимое повышение отношения сигнал/шум при регистрации потоков антинейтрино и их спектра от реактора для повышения безопасности функционирования АЭС, включающей дополнительный к существующему контроль за внутриреакторными процессами и контроль за наработкой делящихся материалов, в частности плутония.
Это достигается за счет того, что регистрацию антинейтрино от атомных реакторов осуществляют по реакции обратного бета-распада с помощью низкофонового гамма-спектрометра, причем гамма-спектрометр имеет сферическую форму с равноудаленными от центра фотоумножителями, а регистрацию антинейтрино осуществляют одновременно со спектрометрией и томографией пространственных характеристик обратного бета-распада с помощью формул Радона и методом совпадений временных характеристик этого же процесса.
Способ осуществляется следующим образом. Для контроля внутриреакторных процессов применяется антинейтринный детектор следующей конструкции: основанием детектора служит сфера из нержавеющей стали, диаметром в две радиационные длины для применяемого сцинтиллятора с целью достижения оптимального светосбора при наибольших размерах детектора. В нашем случае применения негорючего жидкого сцинтиллятора диаметр сферы составляет более метра. Сфера собрана из плоских шестигранников (или других геометрических фигур), размеры которых определяются применяемыми фотоумножителями (фотодиодами). Общее число фотоумножителей при этом может быть около 100. Таким образом, весь объем шара просматривается фотоумножителями. Для регистрации антинейтрино используют известную реакцию превращения протона, входящего в состав сцинтиллятора, в нейтрон и позитрон. Через 1-1,5 наносекунд позитрон аннигилирует с вылетом двух гамма-квантов с энергиями 0,511 МэВ. В состав сцинтиллятора введена растворимая соль кадмия или аналогичная. Нейтрон замедляется в течение нескольких микросекунд (от 5 до 20) и захватывается кадмием. В результате захвата выделяются несколько гамма-квантов с энергией до 10 МэВ.
Для снижения фона в изобретении предусмотрены следующие системы временного и спектрометрического отбора искомых событий: регистрируют сцинтилляции от позитрона, совпадающие с регистрацией двух аннигилляционных гамма-квантов с энергией 0.511 МэВ, и спустя 5-20 мкс регистрируют несколько гамма-квантов с общей энергий до 8-10 МэВ. С целью снижения фона (соответственно, улучшения отношения сигнал/фон) применяют метод определения места вылета позитрона, образования аннигиляционных гамма-квантов и гамма-квантов от захвата нейтрона кадмием путем сопоставления сигналов, полученных одновременно со всех фотоумножителей и анализа их по формулам Радона. Для увеличения быстродействия счетчиков съем сигналов осуществляют с динодов. Пространственная картина позволяет резко уменьшать (не менее чем в 5 раз - из опыта эксплуатации макета) фон устройства; с целью уменьшения фона от космических лучей применяется спектрометрия. Космические частицы регистрируют по релятивистским потерям (около 2 МэВ/г), что для данных размеров детектора составляет более тысяч МэВ, легко отделяемых от искомого события. Для пассивного подавления внешнего фона применены экраны из парафина и чугунные и свинцовые блоки, закрепляемые на сфере с помощью штырей и на внешних ребрах жесткости (см. фиг.1). На фиг.1 показано устройство для регистрации реакторных антинейтрино, где 1 - сцинтиллятор с добавками, 2 - фотоумножители (фотодиоды), 3 - парафин (полиэтилен), 4 - чугун, 5 - свинец.
Для обработки и накопления информации используют бортовой переносной компьютер, работающий в режиме «черного ящика» для контроля наработки делящихся материалов и вырабатывающий сигнал тревоги по заранее заданному алгоритму отбора событий в случае нарушения нормального режима работы реактора для целей контроля внутриреакторных процессов. Полученное на макете значение отношения сигнал/шум равно 10.
Таким образом, для повышения отношения «сигнал/шум» применение метода совпадений временных, пространственных и энергетических характеристик сигналов повышает чувствительность при регистрации антинейтрино от реакторов для обеспечения антитеррористической (путем контроля за наработкой делящихся материалов, в частности оружейного плутония) и радиоэкологической безопасности предприятий ядерно-топливного цикла (путем контроля за внутриреакторными процессами).
Результаты регистрации антинейтрино от реактора показаны на фиг.2, где фон детектора в разных условиях экранирования (а) и скорость счета детектора на разном расстоянии от реактора ИФ АН ГССР (б).
1 - фоновая скорость счета детектора на поверхности земли;
2 - фоновая скорость счета детектора в подземной лаборатории СГИГ АН ГССР;
3 - фоновая скорость счета детектора там же под землей с включенной системой отбора событий по энергиям;
4 - фон в условиях 3 с временными совпадениями;
5 - фон в условиях 4 с пространственным отбором событий;
6- фон в условиях 5, но на поверхности земли.
Детектор диаметром 1 метр с сцинтиллятором на основе уайт-спирита с добавками гадолиния эксплуатировался в подземной лаборатории Сектора гидрогеологии и инженерной геологии АН ГССР (СГИГ АН ГССР) в конце 80-годов прошлого столетия. Полученные фоновые характеристики детектора показаны на фиг.2а. Детектор использовался в режиме счета быстрых нейтронов для задач геофизики и прогнозирования землетрясений. Также детектор был апробирован на исследовательском реакторе Института Физики АН ГССР. Скорость счета детектора на разном расстоянии от реактора показана на фиг.2б. Небольшая скорость счета вблизи реактора объясняется его малой мощностью. Наблюдался эффект понижения скорости счета при удалении от реактора, что свидетельствует о регистрации антинейтрино. Кроме того, в период плановых ремонтных работ реактора в режиме холостого хода скорость счета детектора, расположенного вблизи реактора, падала до фонового значения.

Claims (1)

  1. Способ для регистрации антинейтрино от атомных реакторов, включающий регистрацию антинейтрино по реакции обратного бета-распада с помощью низкофонового гамма-спектрометра, отличающийся тем, что гамма-спектрометр имеет сферическую форму с равноудаленными от центра фотоумножителями, а регистрацию антинейтрино осуществляют одновременно спектрометрией и томографией пространственных характеристик обратного бета-распада с помощью формул Радона и методом совпадений временных характеристик этого же процесса.
RU2007147830/28A 2007-12-25 2007-12-25 Способ регистрации антинейтрино от атомных реакторов RU2361238C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007147830/28A RU2361238C1 (ru) 2007-12-25 2007-12-25 Способ регистрации антинейтрино от атомных реакторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007147830/28A RU2361238C1 (ru) 2007-12-25 2007-12-25 Способ регистрации антинейтрино от атомных реакторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2361238C1 true RU2361238C1 (ru) 2009-07-10

Family

ID=41045878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007147830/28A RU2361238C1 (ru) 2007-12-25 2007-12-25 Способ регистрации антинейтрино от атомных реакторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2361238C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561665C2 (ru) * 2014-04-28 2015-08-27 Анатолий Тимофеевич Корабельников Среда для регистрации электронных антинейтрино (ее варианты)
RU2724133C1 (ru) * 2019-11-27 2020-06-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ регистрации реакторных антинейтрино

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МУХИН К.Н. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА. - М.: ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1983, с.154-155. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561665C2 (ru) * 2014-04-28 2015-08-27 Анатолий Тимофеевич Корабельников Среда для регистрации электронных антинейтрино (ее варианты)
RU2724133C1 (ru) * 2019-11-27 2020-06-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ регистрации реакторных антинейтрино

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dumazert et al. Gadolinium for neutron detection in current nuclear instrumentation research: A review
US20050135535A1 (en) Neutron detector using neutron absorbing scintillating particulates in plastic
US20220326399A1 (en) System and method for neutron and gamma radiation detection using non-homogeneous material scintillator
Pérez-Loureiro et al. Evaluation of CLYC-6 and CLYC-7 scintillators for detection of nuclear materials
RU137122U1 (ru) Устройство анализа материалов посредством меченых нейтронов
RU2361238C1 (ru) Способ регистрации антинейтрино от атомных реакторов
Fallot The detection of reactor antineutrinos for reactor core monitoring: an overview
Ryzhikov et al. Fast neutron detectors and portal monitors based on solid-state heavy-oxide scintillators
Yamamoto et al. Characteristics of BGO scintillator for use in neutron capture cross section measurements
CN104036836B (zh) 乏燃料组件燃耗精密测量装置
RU2102775C1 (ru) Устройство для регистрации потоков нейтронов
Pausch et al. Neutron detection based on capture-gamma sensing and calorimetry
EP3444639A1 (en) Fast neutron detector based on proton recoil detection in a composite scintillator with embedded wavelength-shifting fibers
RU2724133C1 (ru) Способ регистрации реакторных антинейтрино
Ghosh et al. A feasibility study exploring the use of high-pressure xenon (HPXe) detectors for the characterization of spent fuel bundles
Olsher et al. Proton recoil scintillator neutron rem meter
RU2347241C1 (ru) Детектор для регистрации ионизирующих излучений
Cieslak et al. Characterisation of a pixelated plastic scintillator for a coded aperture neutron/gamma imaging system
Svirikhin et al. The investigation of properties of short-lived SF isotopes (Z> 100) at the focal plane of VASSILISSA separator
Stephan et al. Neutron detector
Osovizky et al. {sup 6} LiF: ZnS (Ag) Neutrons Scintillator Detector Configuration for Optimal Readout
Vasilyev The BiPo low-background detector project
Van Dilla Large-Crystal Counting
Heil et al. GEANT simulations of neutron capture experiments with a 4p BaF2 detector
Pozzi Calibration of Small Plastic Scintillators for Imaging Applications

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091226