RU2630260C2 - Высокотемпературная ионизационная камера деления для систем управления и защиты ядерных реакторов - Google Patents

Высокотемпературная ионизационная камера деления для систем управления и защиты ядерных реакторов Download PDF

Info

Publication number
RU2630260C2
RU2630260C2 RU2015149097A RU2015149097A RU2630260C2 RU 2630260 C2 RU2630260 C2 RU 2630260C2 RU 2015149097 A RU2015149097 A RU 2015149097A RU 2015149097 A RU2015149097 A RU 2015149097A RU 2630260 C2 RU2630260 C2 RU 2630260C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
electrodes
electrons
ionization chamber
temperature
Prior art date
Application number
RU2015149097A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015149097A (ru
Inventor
Яков Вадимович Глазюк
Александр Борисович Дмитриев
Владимир Анатольевич Федосеев
Original Assignee
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 Акционерное общество "Красная Звезда" filed Critical Акционерное общество "Красная Звезда"
Priority to RU2015149097A priority Critical patent/RU2630260C2/ru
Publication of RU2015149097A publication Critical patent/RU2015149097A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630260C2 publication Critical patent/RU2630260C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T3/00Measuring neutron radiation

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам контроля ядерных реакторов, а именно к ионизационным камерам деления (ИКД) с электродами, на поверхности которых нанесен слой материала, делящегося при взаимодействии с нейтронами. Технический результат - обеспечение возможности контроля плотности потока тепловых нейтронов в выходные электрические сигналы во всех режимах работы реакторной установки, включая режимы, при которых ионизационные камеры должны эксплуатироваться при температуре более 500°С. На поверхность делящегося покрытия электрода ИКД нанесен слой материала, например платины, с работой выхода электронов больше работы выхода электронов из материала покрытия, содержащего элементы, делящиеся при взаимодействии с нейтронами, причем толщина этого слоя недостаточна для полного препятствия выхода продуктов реакции (осколков деления) в межэлектродное пространство и достаточна для уменьшения термоэмиссии электронов при температуре выше 500°С. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к устройствам контроля ядерных реакторов (ЯР), которые осуществляют преобразование плотности потока нейтронов (ИНН) от активной зоны ЯР в выходные электрические сигналы на всех режимах работы реакторной установки (РУ).
Изобретение предназначено для контроля относительной мощности РУ по плотности потока нейтронов в составе системы управления и защиты (СУЗ) ядерного реактора преимущественно при температуре в месте размещения ионизационной камеры (ИК) выше 500°С. Такие условия могут иметь место при эксплуатации ионизационных камер деления (ИКД) в составе СУЗ РУ на быстрых нейтронах. Область техники, к которой относится изобретение - регистрация ядерных излучений, преимущественно регистрация нейтронов в СУЗ РУ.
Известны ИКД для контроля потоков нейтронов, являющиеся датчиками сигналов в СУЗ ЯР (см. Е.К. Малышев, Ю.Б. Засадыч, С.А. Стабровский. «Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов», Москва, Энергоатомиздат, 1991; см. И.П. Гурьев, Ю.П. Бородулин, М.С. Вольберг, И.А. Горелов, Н.В. Веселовский, А.Б. Дмитриев, H01J 47/02, патент №RU 2384913 «Ионизационная камера для системы управления и защиты ядерного реактора»).
Отличительной особенностью всех ИКД является наличие у них радиатора - слоя, содержащего элементы, ядра которого делятся при взаимодействии с нейтронами, с вылетом части осколков деления в пространство между электродами, что приводит к ионизации газа и, при подаче на электроды разности электрических потенциалов, к появлению тока между электродами, величина которого пропорциональна плотности потока нейтронов. Делящийся материал наносится на поверхность по крайней мере одного из электродов, обращенную к зазору между электродами. Например (и как правило) радиатором служит слой оксида урана, обогащенного изотопом уран-235.
Поверхностная плотность такого радиатора от одного до двух мг/см2.
Схема ИКД показана на фиг. 1, где 1 и 2 - электроды; 3 - зазор между электродами; 4 - герметичный корпус; 5 - опорные изоляторы электродов; 6 - проходные изоляторы выводов электродов; 7 - трубка для откачки и наполнения ИКД газом; 8 - радиатор на поверхности электрода.
Работа ионизационной камеры происходит следующим образом. Вывод одного из электродов соединяется с источником постоянного напряжения (обычно в диапазоне +200…+500 В). Вывод другого электрода через входное сопротивление вторичной аппаратуры электрически соединяется с заземленным корпусом ИКД и "-" выводом источника постоянного напряжения. При воздействии на ИКД нейтронного потока газ в межэлектродном промежутке ионизуется осколками от деления ядер урана и в электрической цепи выводов от электродов возникает электрический ток, величина которого является мерой плотности нейтронного потока.
Все ИКД имеют небольшой ложный выходной сигнал (ЛВС) - ток, вызванный альфа-излучением радиатора, величина которого зависит от делящегося вещества радиатора. Так, для ИК, имеющих радиатор, обогащенный по изотопу U235 до 90%, удельный ток ЛВС для одного квадратного сантиметра площади радиатора составляет около 0,5⋅10-11А⋅см-2. Существующие ИКД имеют площадь покрытия 1000 см2 и более. Аппаратура СУЗ допускает значения тока ЛВС не более 5⋅10-8 А.
При увеличении температуры ИКД ЛВС от альфа-излучения остается в допустимых пределах до 600°С. При дальнейшем росте температуры ЛВС быстро увеличивается термоэлектронной эмиссией с поверхности радиатора и контроль ППН с помощью ИКД в составе СУЗ невозможен для всех режимов работы РУ.
Величина тока термоэлектронной эмиссии с поверхности радиатора определяется работой выхода электронов для материала этой поверхности. Работа выхода электронов из уран-оксидного радиатора при температуре около 600°С составляет величину ϕ=3,1 эВ (см. Haas G., Jensen J. - Appl. Phys., 1963, 34, Ν7, p. 1231-1233).
Удельный ток (j, А⋅см-2) термоэлектронной эмиссии, связанной с абсолютной температурой (Т, К) и работой выхода электронов (ϕ, эВ) с учетом эффекта Шоттки (ϕш=е(еЕ)1/2, эВ), рассчитывается по в формуле Ричардсона-Шоттки (см. Г.Г. Владимиров - Физическая электроника. Часть 1):
Figure 00000001
, где
j(T) - удельный ток термоэлектронной эмиссии;
Τ - температура;
ϕ - работа выхода;
ϕш - изменение работы выхода, вызванное эффектом Шоттки;
k - постоянная Больцмана.
Расчетные значения удельного тока термоэмиссии электронов с учетом эффекта Шоттки (ϕш=0,025 эВ) для напряжения питания 300 В и межэлектродного зазора 1,8 мм плоскопараллельной электродной системы в диапазоне температур от 500°С до 600°С для уран-оксидного радиатора и покрытого платиновым слоем того же радиатора приведены в таблице 1. Эмиссия термоэлектронов в газ-наполнитель ИКД уменьшает удельный ток не более, чем на 20% за счет обратного рассеяния вследствие диффузии, что находится в хорошем согласии с экспериментом.
Figure 00000002
Для увеличения допустимой температуры эксплуатации высокотемпературной ИКД радиатор предлагается изготавливать двухслойным. Первый слой - на поверхности электродов (электрода) - слой оксида урана. Второй слой - на поверхности оксида урана - слой металла с работой выхода электронов большей 3,1 эВ, например, слой платины, с работой выхода электронов 5,12 эВ (см. B.C. Фоменко, Т.А. Подчерняева «Эмиссионные и адсорбционные свойства веществ и металлов». Москва, Атомиздат, 1975).
Слой платины на поверхности урана будет сокращать выход осколков деления ядра урана в межэлектродное пространство, уменьшая полезный сигнал ИКД. Для уменьшения этого паразитного эффекта поверхностная плотность слоя платины на оксиде урана должна быть не более 0,1 мг/см2.
Технические результаты, получаемые при реализации предлагаемого технического решения, заключаются в обеспечении возможности контроля плотности потока тепловых нейтронов при температурах более 500°С.
Указанные технические результаты достигаются за счет того, что в конструкции предлагаемой ИКД применяются по крайней мере два электрически изолированных электрода, размещенных в герметичном корпусе, снабженном электрическими выводами от каждого электрода и трубкой, через которую полость корпуса откачивается и наполняется инертными газами. При этом электродная система ИК изготовлена таким образом, что на поверхность электродов, обращенной к межэлектродному пространству, по крайней мере одного из электродов, нанесен слой делящегося вещества (радиатора), на поверхность которого нанесен слой материала, например платины, с работой выхода электронов больше работы выхода электронов из материала делящегося покрытия, толщиной, недостаточной для полного препятствия выходов продуктов реакции деления урана в межэлектродное пространство. Технический результат - уменьшение ложных выходных сигналов ИКД, обусловленных эмиссией термоэлектронов с поверхности радиатора, заметных при температуре выше 500°С.

Claims (2)

  1. Ионизационная камера ИК для контроля плотности потока нейтронов в системе управления и защиты ядерного реактора, преимущественно при температуре в месте размещения ИК выше 500°С, имеющая, по крайней мере, два электрически изолированных электрода, размещенных в герметичном корпусе, снабженном электрическими выводами от каждого электрода и трубкой, через которую полость корпуса откачивается и наполняется инертными газами, причем поверхность по крайней мере одного из электродов, обращенная к межэлектродному пространству, покрыта слоем материала-радиатора (например, слоем оксида урана-235), содержащего элементы, ядра которого делятся при взаимодействии с нейтронами, с вылетом части осколков деления в пространство между электродами, что приводит к ионизации газа и, при подаче на электроды разности электрических потенциалов, к появлению тока между электродами, величина которого пропорциональна плотности потока нейтронов,
  2. отличающаяся тем, что на поверхность делящегося покрытия нанесен слой материала, например платины, с работой выхода электронов больше работы выхода электронов из материала делящегося покрытия, содержащего элементы, делящиеся при взаимодействии с нейтронами, причем толщина этого слоя недостаточна для полного препятствия выхода осколков деления в межэлектродное пространство и достаточна для уменьшения тока термоэмиссии электронов при температуре выше 500°С.
RU2015149097A 2015-11-16 2015-11-16 Высокотемпературная ионизационная камера деления для систем управления и защиты ядерных реакторов RU2630260C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015149097A RU2630260C2 (ru) 2015-11-16 2015-11-16 Высокотемпературная ионизационная камера деления для систем управления и защиты ядерных реакторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015149097A RU2630260C2 (ru) 2015-11-16 2015-11-16 Высокотемпературная ионизационная камера деления для систем управления и защиты ядерных реакторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015149097A RU2015149097A (ru) 2017-05-22
RU2630260C2 true RU2630260C2 (ru) 2017-09-06

Family

ID=58877805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015149097A RU2630260C2 (ru) 2015-11-16 2015-11-16 Высокотемпературная ионизационная камера деления для систем управления и защиты ядерных реакторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630260C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4583020A (en) * 1982-07-13 1986-04-15 Commissariat A L'energie Atomique Ionization chamber making it possible to measure high energy gamma radiation
RU46108U1 (ru) * 2004-10-19 2005-06-10 Кириченко Павел Григорьевич Ионизационная камера деления
RU2384913C1 (ru) * 2009-03-25 2010-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная звезда" Ионизационная камера для системы управления и защиты ядерного реактора
FR2937149B1 (fr) * 2008-10-13 2010-12-03 Commissariat Energie Atomique Dispositif de mesure en ligne d'un flux de neutrons rapides et epithermiques

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4583020A (en) * 1982-07-13 1986-04-15 Commissariat A L'energie Atomique Ionization chamber making it possible to measure high energy gamma radiation
RU46108U1 (ru) * 2004-10-19 2005-06-10 Кириченко Павел Григорьевич Ионизационная камера деления
FR2937149B1 (fr) * 2008-10-13 2010-12-03 Commissariat Energie Atomique Dispositif de mesure en ligne d'un flux de neutrons rapides et epithermiques
RU2384913C1 (ru) * 2009-03-25 2010-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная звезда" Ионизационная камера для системы управления и защиты ядерного реактора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015149097A (ru) 2017-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110531400B (zh) 航天器在轨辐射风险探测装置
JP2017503163A (ja) 固体発電装置
CN104749415B (zh) 一种基于电子倍增器的探测器
RU2630260C2 (ru) Высокотемпературная ионизационная камера деления для систем управления и защиты ядерных реакторов
Loncar et al. Radioactive reliability of gas filled surge arresters
Galli et al. Characterization and localization of partial-discharge-induced pulses in fission chambers designed for sodium-cooled fast reactors
SE422511B (sv) Neutrondetektor
JP2013124899A (ja) 中性子検出器
US3259745A (en) Boron-12 beta decay neutron detector
KR101825558B1 (ko) 다중 가스 전자 증폭 검출기를 이용한 이중 에너지 x-선 검출장치 및 x-선 영상 x-선 영상 촬영 시스템
Filliatre et al. Experimental study of columnar recombination in fission chambers
RU2264674C2 (ru) Устройство для регистрации гамма-нейтронного излучения
US3903420A (en) Long-life neutron detector for instrumentation of a nuclear reactor core
US3265910A (en) Thermionic converters
US5608767A (en) Neutron-activated direct current source
US3717766A (en) Spark chamber radiation-detecting device
Vinagre et al. A technique for the absolute measurement of the W-value for X-rays in counting gases
JP2008089310A (ja) 放射線測定装置およびその測定方法
US3030539A (en) Geiger-muller tube with low gamma to beta or alpha response ratio
Zhao et al. A prototype of beam profile measurement system for HIAF-HFRS beam line
Segui et al. Micromegas for beam loss monitoring
CN219609233U (zh) 一种耐辐照型计数管探测器
GB1561176A (en) Ray detectors
Mech Nuclear Radiation Sensors—Out-Of-Core
US3454797A (en) Thermionic converter