RU2549177C1 - Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры" - Google Patents

Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры" Download PDF

Info

Publication number
RU2549177C1
RU2549177C1 RU2013142970/07A RU2013142970A RU2549177C1 RU 2549177 C1 RU2549177 C1 RU 2549177C1 RU 2013142970/07 A RU2013142970/07 A RU 2013142970/07A RU 2013142970 A RU2013142970 A RU 2013142970A RU 2549177 C1 RU2549177 C1 RU 2549177C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
neutron source
fast neutron
nuclear
ionisation chamber
container
Prior art date
Application number
RU2013142970/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013142970A (ru
Inventor
Яков Вадимович Глазюк
Игорь Анатольевич Горелов
Игорь Павлович Гурьев
Александр Борисович Дмитриев
Константин Сергеевич Трофимов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Красная Звезда"
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 Открытое акционерное общество "Красная Звезда" filed Critical Открытое акционерное общество "Красная Звезда"
Priority to RU2013142970/07A priority Critical patent/RU2549177C1/ru
Publication of RU2013142970A publication Critical patent/RU2013142970A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549177C1 publication Critical patent/RU2549177C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству контроля ядерных реакторов, которые осуществляют преобразование плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) и потока гамма-квантов в выходные электрические сигналы на всех режимах работы реакторной установки. Заявленное устройство включает источник быстрых нейтронов (ИБН), контейнер безопасного хранения ИБН, канал для перемещения ИБН между контейнером и ионизационной камерой, съемный механизм перемещения ИБН. Контроль коэффициента преобразования осуществляется в период заглушения работы реактора, при этом ИБН установлен около ионизационной камеры, путем сравнения величины сигнала от ИБН с паспортными данными, полученными при изготовлении ПИК от такого же ИБН. В период работы ядерного реактора ИБН находится в контейнере безопасного хранения ПИК. Предусмотрен вариант устройства, в котором для контроля нескольких ПИК используется один ИБН и один механизм его перемещения. Техническим результатом является возможность контролировать стабильность коэффициента преобразования ППТН в электрические сигналы при длительной (более 30 лет) эксплуатации, а также возможность контроля целостности цепей и стабильности работы системы управления и защиты ядерного реактора, что существенно повышает надежность работы реактора. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам контроля ядерных реакторов (ЯР), в которых осуществляют преобразование плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) и потока гамма-квантов в выходные электрические сигналы на всех режимах работы ЯР.
Предложенный вариант устройства для регистрации ядерных излучений относится к ядерной технике и может быть использован при пуске ЯР для контроля мощности по ППТН, при изменении мощности ЯР в системах управления и защиты (СУЗ) ЯР, при перегрузке активной зоны (а.з.), а также для контроля стабильности коэффициента преобразования нейтронного потока (КПНП) первичного преобразователя и целостности цепей ПИК в период, когда ЯР находится в заглушенном состоянии.
Известны подвески ионизационных камер (ПИК), защищающие ионизационные камеры (ИК) и электрическую линию связи (кабели, провода) от агрессивного воздействия окружающей среды в канале ЯР, предназначенном для размещения ПИК и расположенном вдоль а.з. ЯР (см. Научные и технические основы ядерной энергетики / Под ред. К. Гудмена. - М.: Иностранная литература, 1948, с.231).
Известны устройства для измерения ППТН в токовых каналах СУЗ ЯР, в которых двухсекционная ИК содержит заключенные в корпусе две электродные системы, образующие внутри двух герметичных секций два объема, заполненных смесью газов различного давления (см. патенты РФ №2110080, H01J 47/02; №97104837, H01J 47/02).
Известны устройства для измерения ППТН для СУЗ ЯР, в герметичном корпусе которых размещены токовые и импульсные ионизационные камеры (ИК), позволяющие отслеживать мощность ЯР по ППТН на всех режимах работы ЯР (см. патент РФ №2137155, H01J 47/02).
Известны устройства для измерения ППТН для СУЗ ЯР, в которых шесть ИК, расположенных на различных уровнях по высоте а.з., размещены в герметичных корпусах, соединенных гибкими металлическими рукавами с проложенными в их внутренних полостях кабелями линий электрических коммуникаций от каждой ионизационной камеры и кабельные отводы от каждой из ИК, установленных в последовательную цепь, прокладываются через их осевые цилиндрические каналы (см. патент РФ №2227342, H01J 47/02).
В рассмотренных устройствах измерение ППТН и потока гамма-квантов возможно на определенном уровне по высоте а.з., при этом газонаполненные полости ионизационных камер через тонкостенный корпус граничат с окружающей атмосферой, что при потере герметичности приводит к истечению газов из внутренней полости и нарушению работы устройства.
Недостатком рассмотренных устройств является невозможность контролировать стабильность КПНП первичного преобразователя и целостность цепей ПИК в период, когда ЯР находится в заглушенном состоянии. Контроль стабильности КПНП является одним из главных параметров ПИК в виду долголетней (до 30 лет) эксплуатации.
Задачей, на выполнение которой направлено заявленное изобретение, является повышение надежности, эксплуатационных удобств в процессе эксплуатации ЯР, в том числе в период, когда ЯР остановлен.
Наиболее близким по конструкции к предлагаемому первичному преобразователю потока нейтронов в электрические сигналы являются ПИК, в которых применяются ИК по патенту РФ №2215343.
Технический результат заключается в создании устройства для регистрации ядерных излучений - ПИК, обеспечивающей надежный контроль мощности ЯР по ППТН на всех режимах работы ЯР, а также контроль стабильности КПНП первичного преобразователя и целостности цепей ПИК в период, когда ЯР находится в заглушенном состоянии. Предполагается использование изделия в составе СУЗ транспортных энергетических установок.
Технический результат достигается за счет следующей конструкции (фиг.1) предлагаемого изобретения: ПИК состоит из герметичного корпуса (1) и наружной линии связи (НЛС) (2) со вторичной аппаратурой СУЗ. Герметичный корпус представляет собой закрытый с торцов цилиндр, внутри которого с одного из концов расположен первичный преобразователь (3) нейтронного потока - ионизационная камера (ИК), электрически изолированная от герметичного корпуса. ИК расположена в зоне интенсивного потока тепловых нейтронов. Электрическая связь между электродами ИК и НЛС со вторичной аппаратурой СУЗ осуществляется посредством внутренней линии связи (4) (ВЛС), расположенной по длине герметичного корпуса и обладающей высокотемпературной устойчивой к радиации изоляцией. ВЛС электрически соединена с НЛС через герметичные выводы (5) на верхнем торцевом фланце герметичного корпуса. Помимо герметичного корпуса с ИК и ВЛС, изделие включает: радиоизотопный источник (6) быстрых нейтронов (ИБН), например плутоний-бериллиевый или америций-бериллиевый, допускающий перемещение по трубке (7), герметично отделенной от объема корпуса, в котором расположена ВЛС, и соединяющей ИК и защитный контейнер (8) безопасного хранения источника нейтронов, расположенный вне зоны интенсивного нейтронного потока, биологическая защита (9) и механизм перемещения (10) источника нейтронов между ИК и контейнером.
На фиг.1 представлен вариант изобретения с механизмом перемещения, когда применяется ИК без осевого канала. При контроле стабильности коэффициента преобразования ИК ИБН расположен вблизи верхнего торца первичного преобразования. В случае когда первичный преобразователь нейтронного потока в электрические сигналы обладает центральным осевым каналом, ИБН может размещаться на одном уровне с чувствительной частью ИК. Этот факт отражен на фиг.2.
Для предотвращения «выгорания» делящегося материала ИБН при выходе и работе на мощности ЯР его перемещают из зоны интенсивного потока нейтронов в контейнер безопасного хранения (фиг.3). Принципиальной отличительной чертой контейнера безопасного хранения является его съемность: при необходимости конструкция изделия допускает возможность отсоединения хранилища от герметичного корпуса ПИК (фиг.4) с последующей установкой на корпус другого такого же изделия или вне ПИК в специальном хранилище и установкой на его место заглушки (11).
Описание работы устройства
Известно, что нейтроны обладают слабой ионизирующей способностью и, как следствие, регистрируются не непосредственно, а при помощи ядерных реакций, в результате которых возникает гамма-излучение и/или заряженные частицы.
Детекторы нейтронов типа ИК представляют собой ионизационную камеру с системой электродов. Поверхность электродов в ИК покрыта тонким слоем делящегося вещества (235U, 238U, 239Pu, 10B), в которых под действием потока нейтронов происходит ядерная реакция (n, f) или (n, α) в атомах покрытия, приводящая к образованию электрически заряженных частиц, которые производят ионизацию газа. В ИК, имеющих газовый радиатор (3He, 10BF3), происходит реакция (n, p) или (n, α). Генерируемый при этом ионизационный ток прямо пропорционален мощности нейтронного потока.
Реакция деления является наиболее важной с точки зрения регистрации нейтронов, поскольку выход энергии при каждом акте деления гораздо выше, чем при других типах реакций. Значительный выход энергии на акт деления дает возможность регистрировать нейтроны на фоне интенсивного гамма-излучения. На каждый осколок деления приходится энергия порядка 80 МэВ, в то время как при взаимодействии гамма-излучения с веществом электрон имеет энергию порядка сотен кэВ. Следовательно, импульсные ИК наиболее оптимальны для измерения малой плотности потока нейтронов при пуске ЯР и способны регистрировать отдельные акты деления.
Импульс напряжения на сопротивлении Ru для случая малой плотности нейтронного потока, когда 1/L>RuC>τ.
ΔU=me/C
Средний ток в цепи собирающего электрода при большой ППТН, когда RuC>1/L:
I=meL
Здесь: ΔU - импульс напряжения, возникающий на сопротивлении Ru после собирания на электродах (за время τ) m ионов, образованных ионизированной частицей в рабочем объеме ИКД; I - ионизационный ток; L - количество ионизирующих частиц, попадающих в рабочий объем ИК за время 1 с; e - заряд электрона; C - электрическая емкость ИК.
Контроль стабильности КПНП и целостности цепей ПИК проводится в период, когда ЯР находится в заглушенном состоянии, и заключается в следующем: ПИК электрически отсоединяется от вторичной аппаратуры СУЗ ЯР, подключается к независимой от СУЗ аппаратуре контроля и проверяется отсутствие сигналов, после чего подается рабочее напряжение на ИК, ИБН перемещается до уровня ИК и измеряется величина сигнала ИК (поток нейтронов). Нормальное значение этого сигнала заносится в ФО каждого изделия при изготовлении от аналогичного ИБН.
По опыту эксплуатации ИК камер деления для контроля стабильности работы ПИК достаточно ИБН с потоками нейтронов до 1·106 нейтр. в телесный угол 4π ср за 1 с, а для ИК с борным радиатором - 1·108 нейтр. в телесный угол 4π ср за 1 с.
Средний срок эксплуатации предлагаемого устройства составляет порядка 15-30 лет.
Описанное устройство для регистрации ядерных излучений благодаря высокой чувствительности к нейтронам и большому ресурсу работоспособности может успешно применяться в составе СУЗ ЯР при пуске ЯР или перегрузке а.з. ЯР. Особым преимуществом предлагаемого устройства является возможность размещения в его составе радиоизотопного источника, что позволяет контролировать целостность цепей СУЗ и стабильность ее работы, что существенно повышает надежность работы СУЗ ЯР.

Claims (3)

1. Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты (СУЗ) ядерных реакторов (ЯР), содержащее герметичный корпус и наружную линию связи (НЛС) со вторичной аппаратурой, причем в герметичном корпусе, допускающем размещение в зоне интенсивного нейтронного потока, размещена ионизационная камера (ИК), создающая электрические сигналы, пропорциональные плотности потока тепловых нейтронов (ППТН) в месте ее расположения, и радиационно- и термостойкая электрическая линия связи выводов электродов ИК с НЛС, отличающееся тем, что в состав устройства для регистрации ядерных излучений включены: радиоизотопный источник быстрых нейтронов, например плутоний-бериллиевый или америций-бериллиевый, допускающий перемещение по трубке, соединяющей ИК и защитный контейнер безопасного хранения источника нейтронов, расположенный вне зоны интенсивного нейтронного потока, и механизм перемещения источника нейтронов между ИК и контейнером.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве ИК используется ионизационная камера, частью корпуса которой служит открытый по торцам цилиндр, расположенный по оси ИК, а трубка, по которой перемещается источник нейтронов, позволяет установить этот источник внутри осевого цилиндра корпуса ИК.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что контейнер безопасного хранения источника нейтронов вне зоны интенсивного нейтронного потока и механизм перемещения источника нейтронов между ИК и контейнером допускают их отсоединение от корпуса детектора и установку на корпус другого такого же детектора.
RU2013142970/07A 2013-09-20 2013-09-20 Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры" RU2549177C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142970/07A RU2549177C1 (ru) 2013-09-20 2013-09-20 Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142970/07A RU2549177C1 (ru) 2013-09-20 2013-09-20 Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры"

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013142970A RU2013142970A (ru) 2015-03-27
RU2549177C1 true RU2549177C1 (ru) 2015-04-20

Family

ID=53286529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013142970/07A RU2549177C1 (ru) 2013-09-20 2013-09-20 Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2549177C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203654U1 (ru) * 2020-12-17 2021-04-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для регистрации ядерных излучений

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2261869A1 (de) * 1972-12-18 1974-07-04 Heraeus Gmbh W C Elektrischer kontakt
US5192490A (en) * 1990-12-07 1993-03-09 Merlin Gerin Extended range neutron detection device for monitoring and control of nuclear reactors
RU2089926C1 (ru) * 1995-11-30 1997-09-10 Научно-исследовательский институт технологии материалов Токовый канал для измерения потока нейтронов
RU2137155C1 (ru) * 1998-10-12 1999-09-10 Научно-исследовательский институт технологии материалов Блок детекторов для измерения потока нейтронов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2261869A1 (de) * 1972-12-18 1974-07-04 Heraeus Gmbh W C Elektrischer kontakt
US5192490A (en) * 1990-12-07 1993-03-09 Merlin Gerin Extended range neutron detection device for monitoring and control of nuclear reactors
RU2089926C1 (ru) * 1995-11-30 1997-09-10 Научно-исследовательский институт технологии материалов Токовый канал для измерения потока нейтронов
RU2137155C1 (ru) * 1998-10-12 1999-09-10 Научно-исследовательский институт технологии материалов Блок детекторов для измерения потока нейтронов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203654U1 (ru) * 2020-12-17 2021-04-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для регистрации ядерных излучений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013142970A (ru) 2015-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ruddy et al. Nuclear reactor power monitoring using silicon carbide semiconductor radiation detectors
KR20130140000A (ko) 자기 보상식의 고정밀 고수명의 듀얼 로듐 바나듐 이미터 로내 핵 검출기
US4634568A (en) Fixed incore wide range neutron sensor
JPH0631791B2 (ja) 沸騰水型原子炉の熱中性子束検出器用の固定形炉内校正装置
JPH0627859B2 (ja) 広レンジ中性子束モニタ装置
US20240125950A1 (en) Devices, Systems, and Methods for Detecting Radiation with Schottky Diodes for Enhanced In-Core Measurements n-Core Measurements
US4393307A (en) Neutron detectors
JP6041484B2 (ja) 中性子検出器
RU2549177C1 (ru) Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры"
Galli et al. Characterization and localization of partial-discharge-induced pulses in fission chambers designed for sodium-cooled fast reactors
JP2014202510A (ja) 放射線測定装置
Vermeeren et al. Irradiation tests of prototype self-powered gamma and neutron detectors
US20220390630A1 (en) Self-powered excore detector arrangement for measuring flux of a nuclear reactor core
JP2008064608A (ja) 中性子検出器の製造方法、及びこの製造方法により製造された中性子検出器
Van Nieuwenhove et al. Online gamma dose-rate measurements by means of a self-powered gamma detector
RU2384913C1 (ru) Ионизационная камера для системы управления и защиты ядерного реактора
JPH08222179A (ja) 気密通路を備えた超小型の核分裂電離箱
Alex et al. Development of an inconel self powered neutron detector for in-core reactor monitoring
JPH01100493A (ja) 核分裂型中性子検出器
RU2683786C1 (ru) Блок детекторов для измерения фотонного излучения
US4927593A (en) Beta ray flux measuring device
RU2190888C2 (ru) Датчик для контроля энерговыделения в тепловыделяющей сборке ядерного реактора
RU48078U1 (ru) Детектор прямой зарядки
EP0016622A1 (en) Wide range radiation monitoring apparatus
RU2227342C1 (ru) Устройство для регистрации ядерных излучений