RU2714892C1 - Гамма-установка для радиационной обработки различных объектов - Google Patents

Гамма-установка для радиационной обработки различных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2714892C1
RU2714892C1 RU2019116218A RU2019116218A RU2714892C1 RU 2714892 C1 RU2714892 C1 RU 2714892C1 RU 2019116218 A RU2019116218 A RU 2019116218A RU 2019116218 A RU2019116218 A RU 2019116218A RU 2714892 C1 RU2714892 C1 RU 2714892C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
irradiated object
rotation
sources
irradiation zone
Prior art date
Application number
RU2019116218A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Владимирович Боронин
Александр Викторович Зыкин
Антон Андреевич Гринь
Алексей Владимирович Часовских
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (АО "НИИТФА")
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 "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (АО "НИИТФА") filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (АО "НИИТФА")
Priority to RU2019116218A priority Critical patent/RU2714892C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2714892C1 publication Critical patent/RU2714892C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21HOBTAINING ENERGY FROM RADIOACTIVE SOURCES; APPLICATIONS OF RADIATION FROM RADIOACTIVE SOURCES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; UTILISING COSMIC RADIATION
    • G21H5/00Applications of radiation from radioactive sources or arrangements therefor, not otherwise provided for 

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лабораторной гамма-установке для радиационной обработки с/х продукции, материалов и изделий медицинского назначения, органических и неорганических объектов. Установка содержит зону облучения в виде обоймы из трубчатых элементов с источниками ионизирующего излучения; шлюзовое устройство для размещения облучаемого объекта с приводом вращения; привод вращения облучаемого объекта относительно источников ионизирующего излучения; электронный блок управления. Также в состав установки входит комбинированная радиационная защита, выполненная в виде нескольких разбираемых блоков; организованная система вентиляции и охлаждения зоны облучения; электроприводы поворота шлюза и вращения облучаемого объекта, управляемые автоматическим режимом, контролирующим фиксированное введение и выведение в зону облучения объекта для формирования заданного радиационного поля облучаемого объекта. Техническим результатом является компактность установки; упрощение транспортировки, монтажа и возможность ремонта или замены элементов привода без извлечения источников излучения, возможность облучения малых объектов с любой дозовой нагрузкой без применения большого числа радиационных источников, а также возможность снятия тепла и отвода выделяющихся газов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области радиационной техники, а точнее к стационарным радиоизотопным установкам с подвижной системой вращения облучаемого объекта.
Известны установки указанного назначения, например гамма-установка РВ-1200 (Расчет и конструирование радиоизотопных радиационно-химических установок. Справочник под ред. Е.Е. Кулиша, М., Атомиздат, 1975, стр. 161-164). Известная установка содержит механизм вращения блоков ленты, камеру облучения, траверсу облучателя, загрузочное устройство, трубчатые элементы с источниками излучения, плоскостной облучатель, камеру сборки, резервное хранилище, операторскую, хранилище облучателя, транспортное устройство для блоков ленты, кольцевой транспортный канал, бетонные стены.
Также известна промышленная гамма-установка для обработки пищевых продуктов, содержащая плоскостной облучатель, сформированный из трубчатых элементов, закрепленных на защитном блоке и заполненных источниками излучения, устройство перемещения облучателя с защитным блоком и источником с электромеханическим устройством аварийного сброса облучателя, «сухое» хранилище облучателя с комплектом блоков защиты и теплообменником, систему перемещения объекта на облучение и после облучения, включающую подвесной контейнер с устройством перегрузки и разворота облучаемого объекта, систему управления установкой и вспомогательное оборудование. Все вместе смонтировано в помещении с бетонной защитой. При этом продукция облучается в автоматическом режиме ионизирующим потоком однажды установленной величины, а доза облучения регламентируется временем облучения. (Атомная энергия, том 65, вып. 2, август 1988, стр. 157-160).
Недостатком известных устройств является невозможность изменения потока излучения в процессе облучения различной продукции, требующей облучения или малыми, или большими дозами за определенный период времени, а также невозможность формирования радиационного поля при облучении различной продукции в одной емкости.
Наиболее близкой по назначению и конструкции к заявляемому устройству является гамма-установка для радиационной обработки объектов (патент РФ №2414761), содержащая облучатель, сформированный из трубчатых элементов-кассет с источниками излучения, закрепленных на раме, привод перемещения облучателя, систему управления и радиационную защиту с хранилищем облучателя. Облучатель прямоугольной формы выполнен секционным, параллельно облучателю расположена матрица детекторов, и снабжен электромеханическими фиксаторами положения секций облучателя, при этом фиксаторы связаны электрически с приводом облучателя через блок управления с возможностью выведения в положение облучения или хранения любой отдельной секции или всего облучателя с фиксацией в заданном положении для формирования заданного радиационного поля облучаемого объекта.
Недостатками является необходимость иметь защищенное хранилище или бассейн для загрузки-выгрузки радиационных источников и их хранения, значительные габаритные параметры, невозможность облучать малогабаритные объекты в исследовательских и научных целях.
Технический результат заключается в компактности установки; модульной конструкции, что позволяет легко транспортировать и монтировать практически в любом помещении; ремонтопригодность, что позволяет без извлечения источников излучения произвести ремонт или замену элементов привода; облучать малые объекты с любой дозовой нагрузкой без применения значительного числа радиационных источников; наличие привода для вращения объекта в зоне облучения и организации вентиляции в данной зоне для снятия тепла и отвода выделяющихся газов.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в лабораторной гамма-установке для радиационной обработки с/х продукции, материалов и изделий медицинского назначения, органических и неорганических объектов, содержащей зону облучения в виде обоймы из трубчатых элементов с источниками ионизирующего излучения; шлюзового устройства для размещения облучаемого объекта с приводом вращения; привода вращения облучаемого объекта относительно источников ионизирующего излучения; радиационной защиты; электронного блока управления, комбинированная радиационная защита выполнена в виде нескольких разбираемых блоков; организованной системы вентиляции и охлаждения зоны облучения; электроприводов поворота шлюза и вращения облучаемого объекта, управляемых автоматическим режимом, контролирующим фиксированное введение и выведение в зону облучения объекта для формирования заданного радиационного поля облучаемого объекта.
Предлагаемое устройство показано на фигурах 1, 2 и 3.
Гамма-установка состоит из (фиг. 1) блока защиты верхнего 1, корпуса 2, нижнего блока защиты 3, основания (рамы) 4, защитной двери 5, (фиг. 2) электродвигателя 6, мотор-редуктора 7, (фиг. 3) поворотного шлюза 8, емкости с облучаемым объектом 9, облучателя 10.
Работает установка следующим образом, за счет приводной системы шлюз 8 встает в положение «загрузки», в емкость 9 помещается облучаемый объект. После чего дверь 5 закрывается и при помощи реверсивного электродвигателя 6 встает в положение «облучение». За счет работы мотор-редуктора 7 производится непрерывное вращение емкость 9 с облучаемым объектом для формирования заданного дозового поля облучения. По окончании процесса облучения шлюз 8 поворачивается в положение «загрузка», открывается дверь 5 и извлекается емкость 9 с облученным объектом.
Предложенное техническое решение обеспечивает радиационную обработку продукции с различными радиационно-технологическими характеристиками при непрерывном технологическом процессе, без конструктивных изменений гамма-установки, имеющей модульную конструкцию с системой вентиляции, с возможной заменой источников излучения без введения и извлечения их из зоны облучения, что повышает функциональные возможности, делая ее универсальной.

Claims (1)

  1. Лабораторная гамма-установка для радиационной обработки с/х продукции, материалов и изделий медицинского назначения, органических и неорганических объектов, содержащая: зону облучения в виде обоймы из трубчатых элементов с источниками ионизирующего излучения; шлюзового устройства для размещения облучаемого объекта с приводом вращения; привода вращения облучаемого объекта относительно источников ионизирующего излучения; радиационной защиты; электронного блока управления, отличающаяся тем, что комбинированная радиационная защита выполнена в виде нескольких разбираемых блоков; организованной системы вентиляции и охлаждения зоны облучения; электроприводов поворота шлюза и вращения облучаемого объекта, управляемых автоматическим режимом, контролирующим фиксированное введение и выведение в зону облучения объекта для формирования заданного радиационного поля облучаемого объекта.
RU2019116218A 2019-05-27 2019-05-27 Гамма-установка для радиационной обработки различных объектов RU2714892C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116218A RU2714892C1 (ru) 2019-05-27 2019-05-27 Гамма-установка для радиационной обработки различных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116218A RU2714892C1 (ru) 2019-05-27 2019-05-27 Гамма-установка для радиационной обработки различных объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2714892C1 true RU2714892C1 (ru) 2020-02-20

Family

ID=69626034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019116218A RU2714892C1 (ru) 2019-05-27 2019-05-27 Гамма-установка для радиационной обработки различных объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2714892C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050058246A1 (en) * 2001-10-04 2005-03-17 Graham Rose Process and apparatus for irradiating product pallets
RU2414761C1 (ru) * 2009-10-22 2011-03-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" Гамма-установка для радиационной обработки объектов
DE69426365T3 (de) * 1993-03-19 2014-11-13 The Titan Corp. Bestrahlungssystem mit foerdereinrichtung fuer artikeltraegerelemente
KR20180010610A (ko) * 2016-07-21 2018-01-31 김태헌 TiO2를 활용한 스마트폰 및 태블릿PC 강화유리 박테리아 살균

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69426365T3 (de) * 1993-03-19 2014-11-13 The Titan Corp. Bestrahlungssystem mit foerdereinrichtung fuer artikeltraegerelemente
US20050058246A1 (en) * 2001-10-04 2005-03-17 Graham Rose Process and apparatus for irradiating product pallets
RU2414761C1 (ru) * 2009-10-22 2011-03-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" Гамма-установка для радиационной обработки объектов
KR20180010610A (ko) * 2016-07-21 2018-01-31 김태헌 TiO2를 활용한 스마트폰 및 태블릿PC 강화유리 박테리아 살균

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11217353B2 (en) Method of preparing spent nuclear fuel for dry storage
JP4732910B2 (ja) 低エネルギー電子衝撃によって物体を殺菌するための装置および方法
US2968734A (en) Device for the exposure of fluid to radiation
RU2414761C1 (ru) Гамма-установка для радиационной обработки объектов
EP3608921B1 (en) Capsule for a target material and system for irradiating said target material
RU2714892C1 (ru) Гамма-установка для радиационной обработки различных объектов
Vadrucci et al. The REX irradiation facility and its applications
CN108697816B (zh) 用于伽马射线辐照处理的三级载体和使用三级载体的伽马射线辐照处理方法
JP6607646B2 (ja) 汚染水処理方法
US3673409A (en) Irradiation apparatus for providing a high initial irradiation of the product
RU2400253C2 (ru) Блок радиационного облучения
US3132251A (en) Irradiation vault
Romani et al. Cobalt-60 gamma-ray irradiator: Opens new doors to biological research at Davis
RU195816U1 (ru) Установка для облучения изделий
RU2262144C1 (ru) Гамма-установка для радиационного облучения блочных объектов
Kevin Gamma ray technology for food irradiation
Kraft et al. HZE effects on mammalian cells
Eymery Design of radiation sterilization facilities
Othman et al. Industrial gamma irradiation facility with a wet storage source in Syrian Arab Republic
Brison et al. X-ray Technology
Bibergal et al. Powerful sources of radiation for sterilization of grain
Bulavin et al. About model experiments on production of medical radionuclides at the IBR-2 reactor
Van Duijneveldt et al. Modification of a medical linac to a polymer irradiation facility
RU180072U1 (ru) Устройство для обработки водных сред гамма-облучением
Draeger et al. Design and construction of a radiocobalt large animal irradiator