RU2716824C1 - Мишенный узел ускорителя электронов - Google Patents

Мишенный узел ускорителя электронов Download PDF

Info

Publication number
RU2716824C1
RU2716824C1 RU2019124523A RU2019124523A RU2716824C1 RU 2716824 C1 RU2716824 C1 RU 2716824C1 RU 2019124523 A RU2019124523 A RU 2019124523A RU 2019124523 A RU2019124523 A RU 2019124523A RU 2716824 C1 RU2716824 C1 RU 2716824C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electron
capsule
irradiated
converter
substance
Prior art date
Application number
RU2019124523A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Логинов
Александр Сергеевич Михеев
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
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 "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" filed Critical Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
Priority to RU2019124523A priority Critical patent/RU2716824C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716824C1 publication Critical patent/RU2716824C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21GCONVERSION OF CHEMICAL ELEMENTS; RADIOACTIVE SOURCES
    • G21G1/00Arrangements for converting chemical elements by electromagnetic radiation, corpuscular radiation or particle bombardment, e.g. producing radioactive isotopes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к мишенному узлу ускорителя электронов и может использоваться для производства различных радиоизотопов и радиофармпрепаратов. Устройство содержит конвертер электронов (2) и капсулу (1) с облучаемым веществом (5). Конвертер электронов (2) и капсула (1) с облучаемым веществом помещены в одном корпусе (3), снабженном окном (6) для пучка электронов и входным и выходным патрубками (7) и (8) для протока теплоносителя. Конвертер электронов (2) выполнен в виде плоской пластинки, снабженной с каждой стороны ребрами, расположенными таким образом, что толщина пластинки одинакова по всей облучаемой электронами площади. Капсула (1) выполнена в виде герметичной гильзы, частично заполнена облучаемым веществом (5) и частично снабжена ребрами на наружной поверхности. В качестве теплоносителя используют жидкие металлы, например натрий, калий и их эвтектический сплав. Корпус (3) выполняют из конструкционных материалов, совместимых с жидкометаллическими теплоносителями и относительно слабо поглощающих электроны. В качестве облучаемого вещества (5) используют металлический радий. Техническим результатом является интенсификация теплообмена и упрощение конструкции мишенного узла ускорителя электронов. 3 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области ускорительной техники и может использоваться для производства различных радиоизотопов и радиофармпрепаратов.
Известен мишенный узел, используемый в ускорителях электронов с целью производства радиоизотопов, представленный в патентной заявке [US 20080240330 А1, 2008]. Мишенный узел содержит конвертер электронов в гамма кванты, капсулу с облучаемым веществом и системы охлаждения конвертера электронов и капсулы. Конвертер электронов выполнен в виде круглой трубы из тугоплавкого металла, внутри которой протекает жидкий, или газообразный, теплоноситель. Облучаемое вещество помещено в проницаемые корзинки и непосредственно охлаждается циркулирующим теплоносителем.
Недостатком известного технического решения является наличие двух циркуляционных контуров, усложняющих конструкцию.
Наиболее близким аналогом заявляемого технического решения является мишень по заявке [US 2017301426 (А1), 2017, Производство молибдена 99 используя электронные пучки]. Устройство содержит конвертер электронов в поток фотонов в виде пластинки из тугоплавкого металла, держатель мишени - капсулу, и облучаемое вещество в виде дисков из молибдена 100, две системы охлаждения конвертера и капсулы циркулирующей водой.
Недостатками известного технического решения являются недостаточная эффективность охлаждения конвертера и капсулы и наличие двух циркуляционных контуров, усложняющих конструкцию. Кроме того, вода подвергается радиолизу, в результате чего накапливается водород, являющийся потенциально пожаро-взрывоопасным.
Задача данного изобретения заключается в исключении указанных недостатков, а именно, увеличении эффективности передачи тепла от конвертера и капсулы к теплоносителю и уменьшении количества циркуляционных контуров.
Технический результат - интенсификация теплообмена и упрощение конструкции мишенного узла ускорителя электронов.
Для исключения указанных недостатков в мишенном узле ускорителя электронов, содержащим конвертер электронов и капсулу с облучаемым веществом, предлагается:
- конвертер электронов и капсулу с облучаемым веществом поместить в одном герметичном корпусе, снабженном окном для пучка электронов и входным и выходным патрубками для протока теплоносителя;
- конвертер электронов выполнить в виде, по меньшей мере, одной плоской пластинки, снабженной с каждой стороны ребрами, расположенными таким образом, что толщина пластинки одинакова на всей облучаемой электронами площади;
- капсулу выполнить в виде герметичной гильзы, частично заполненной облучаемым веществом и частично снабженной ребрами на наружной поверхности.
В частных случаях исполнения предлагается:
- во-первых, в качестве теплоносителя использовать жидкие металлы, например, натрий, калий и их эвтектический сплав;
- во-вторых, корпус выполнить из конструкционных материалов, совместимых с жидкометаллическими теплоносителями, например, натрием, калием и их эвтектическим сплавом, и относительно слабо поглощающих электроны, например, ванадия и его сплавов.
- в-третьих, в качестве облучаемого вещества использовать металлический радий.
Сущность изобретения поясняется на фигурах чертежей, где на фиг. 1 представлен внешний вид мишенного узла; на фиг. 2 - поперечный разрез мишенного узла; на фиг. 3 -продольный разрез мишенного узла; на фиг. 4 - трехмерный вид конвертера электронов.
На фигурах чертежей приняты следующие позиционные обозначения: 1 - капсула; 2 - конвертер электронов; 3 - корпус; 4 - нажимная гайка; 5 - облучаемое вещество; 6 - окно для пучка электронов; 7 и 8 - входной и выходной патрубки, соответственно; 9 - уплотнитель сальника.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Мишенный узел ускорителя электронов содержит конвертер электронов 2 и капсулу 1.
Конвертер электронов 2 выполнен в виде плоской пластинки из тугоплавкого металла, снабжен с каждой стороны ребрами для увеличения теплоотдачи, служит для преобразования пучка ускоренных электронов в поток гамма квантов.
Конвертер электронов 2 и капсула 1 с облучаемым веществом 5 помещены в одном корпусе 3.
Корпус 3 снабжен окном для пучка электронов 6 и входным 7 и выходным 8 патрубками.
В частном случае корпус мишенного узла 3 выполняют из металла, совместимого с жидкометаллическим теплоносителем и относительно слабо поглощающего электроны, например, ванадия и его сплавов.
Окно для пучка электронов 6 выполнено в виде относительно тонкой мембраны в корпусе 3 и служит для отделения вакуумной полости ускорителя электронов от полости теплоносителя и пропускает пучок электронов к конвертеру электронов 2.
Конвертер электронов 2 выполнен в виде, по меньшей мере, одной плоской пластинки. Конвертер электронов 2 служит для преобразования пучка ускоренных электронов в поток гамма квантов.
Плоская пластинка снабжена с каждой стороны ребрами, расположенными таким образом, что толщина пластинки одинакова по всей облучаемой электронами площади. Ребра предназначены для увеличения теплоотдачи.
Капсула 1 выполнена в виде герметичной гильзы.
Капсула 1 частично заполнена облучаемым веществом 5 и частично снабжена ребрами на наружной поверхности. Ребра предназначены для увеличения теплоотдачи.
В частном случае для охлаждения конвертера электронов 2, капсулы 1 с облучаемым веществом и мишенного узла в целом, используют жидкометаллический теплоноситель, например, эвтектический сплав натрий-калий.
Нажимная гайка 4 является элементом сальника и служит для герметизации капсулы 1 в корпусе 3 с помощью уплотнителя сальника 9.
Облучаемое вещество 5 является исходным продуктом для производства нужного радионуклида.
В частном случае в качестве облучаемого вещества 5 используют металлический радий.
Входной 7 и выходной 8 патрубки предназначены для протока теплоносителя, охлаждающего капсулу 1, конвертер электронов 2 и корпус 3.
Использование жидкометаллического теплоносителя и оребрение конвертера электронов 2 и капсулы 1 обеспечивает существенно более высокую теплоотдачу по сравнению с другими теплоносителями, например, водой и более низкую температуру всех элементов мишенного узла. Это позволяет использовать более массивные загрузки облучаемого вещества 5, увеличить наработку конечного радионуклида и способствует оптимизации конструкции мишенного узла. Применение малоактивируемых и относительно слабо поглощающих электроны конструкционных материалов снижает энерговыделение в элементах мишенного узла и также облегчает задачу отвода тепла.
Мишенный узел ускорителя электронов работает следующим образом.
Пучок электронов от ускорителя электронов проходит сквозь окно 6 и взаимодействует с конвертером 2, в котором возникает тормозное излучение гамма квантов. При этом в окне бив конвертере 2 выделяется тепло, которое необходимо отводить. Поток гамма квантов падает на капсулу 1 и проходит в облучаемое вещество 5. В облучаемом веществе 5 происходит фотоядерная реакция, в результате которой нарабатывается желаемый радионуклид и также выделяется тепло. Часть гамма квантов рассеивается, попадает в материал корпуса 3 мишенного узла и также нагревает его. Жидкометаллический теплоноситель, протекающий в корпусе 3 через входной и выходной патрубки 7 и 8, охлаждает с двух сторон конвертер 2, окно 6, капсулу 1 с облучаемым веществом 5 и корпус 3 мишенного узла в целом.
После необходимой экспозиции облучаемого вещества 5 под облучением капсулу 1 извлекают из корпуса 3 и заменяют другой капсулой. Эта операция обеспечивается наличием уплотнительного сальника, состоящего из нажимной гайки 4 и уплотнителя сальника 9.
Пример конкретного исполнения мишенного узла ускорителя электронов.
Изготовлен экспериментальный образец мишенного узла, предназначенный для теплогидравлических испытаний вне ускорителя. Он отличается от разработанной конструкции натурного образца только тем, что в нем использован нерадиоактивный имитатор мишенного вещества 5, выполненный в виде медной таблетки высотой 7 мм, и имитатор конвертера электронов 2, выполненный из дюралюминия Д16, имеющего теплопроводность близкую к теплопроводности вольфрама.
Капсула 1 выполнена из нержавеющей стали Х18Н10Т. Наружный диаметр капсулы 8 мм, внутренний - 6 мм, длина - 25 мм. Толщина донышка капсулы составляет 0,5 мм. Капсула снабжена опорным буртиком с внешним диаметром 15 мм. Капсула 1 заглушена хвостовиком, с помощью которого она дистанционно устанавливается в корпус 3 и извлекается из него. Капсула 1 герметизируется в корпусе 3 сальником, состоящим из нажимной гайки 4 и графитового уплотнителя 9.
Корпус 3 мишенного узла выполнен из нержавеющей стали Х18Н10Т. Наибольший диаметр корпуса 30 мм. Внутренняя полость корпуса 3 выполнена в виде ступенчатого цилиндра. Наименьший диаметр равен 13 мм, средний - 14 мм, наибольший - 15 мм. На нижнем уступе расположен имитатор конвертера 2, а на средний уступ опирается буртик капсулы 1. В верхней части внутренней поверхности корпуса 3 выполнена резьба, в которую ввинчивается нажимная гайка 4, сжимающая уплотнитель сальника 9. Корпус 3 снабжен входным 7 и выходным 8 патрубками с внутренним диаметром 12 мм для входа и выхода теплоносителя.
Окно 6 для входа пучка электронов имеет толщину 1 мм и диаметр 10 мм. Полная высота мишенного узла, включая захват капсулы 1, составляет 70 мм.
Преимущества предлагаемого мишенного узла ускорителя электронов заключаются в повышении эффективности охлаждения (коэффициента теплопередачи) конвертера и капсулы в 2-3 раза за счет применения жидкометаллического теплоносителя вместо воды и оребрения теплопередающих поверхностей, и упрощение конструкции мишенного узла за счет исключения одного циркуляционного контура.

Claims (4)

1. Мишенный узел ускорителя электронов, содержащий конвертер электронов и капсулу с облучаемым веществом, отличающийся тем, что конвертер электронов и капсула с облучаемым веществом помещены в одном корпусе, снабженном окном для пучка электронов и входным и выходным патрубками для протока теплоносителя, конвертер электронов выполнен в виде по меньшей мере одной плоской пластинки, снабженной с каждой стороны ребрами, расположенными таким образом, что толщина пластинки одинакова по всей облучаемой электронами площади, капсула выполнена в виде герметичной гильзы, частично заполнена облучаемым веществом и частично снабжена ребрами на наружной поверхности.
2. Мишенный узел ускорителя электронов по п. 1, отличающийся тем, что в качестве теплоносителя используют жидкие металлы, например натрий, калий и их эвтектический сплав.
3. Мишенный узел ускорителя электронов по п. 1, отличающийся тем, что его корпус выполнен из конструкционных материалов, совместимых с жидкометаллическими теплоносителями, например натрий, калий и их эвтектический сплав, и относительно слабо поглощающих электроны, например ванадий и его сплавы.
4. Мишенный узел ускорителя электронов по п. 1, отличающийся тем, что в качестве облучаемого вещества используют металлический радий.
RU2019124523A 2019-10-18 2019-10-18 Мишенный узел ускорителя электронов RU2716824C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124523A RU2716824C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Мишенный узел ускорителя электронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019124523A RU2716824C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Мишенный узел ускорителя электронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2716824C1 true RU2716824C1 (ru) 2020-03-17

Family

ID=69898564

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019124523A RU2716824C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Мишенный узел ускорителя электронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2716824C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549881C2 (ru) * 2010-02-01 2015-05-10 Сименс Акциенгезелльшафт Способ и устройство для производства двух различных радиоактивных изотопов
KR20150122833A (ko) * 2014-04-23 2015-11-03 기초과학연구원 중이온 가속관의 극저온 성능 시험장치
US20170301426A1 (en) * 2013-05-23 2017-10-19 Canadian Light Source Inc. Production of molybdenum-99 using electron beams
US9837176B2 (en) * 2013-05-23 2017-12-05 Canadian Light Source Inc. Production of molybdenum-99 using electron beams
AU2014271174B2 (en) * 2013-05-23 2018-01-18 Canadian Light Source Inc. Production of molybdenum-99 using electron beams
RU190469U1 (ru) * 2018-12-26 2019-07-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ) Мишенное устройство для облучаемого вещества

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549881C2 (ru) * 2010-02-01 2015-05-10 Сименс Акциенгезелльшафт Способ и устройство для производства двух различных радиоактивных изотопов
US20170301426A1 (en) * 2013-05-23 2017-10-19 Canadian Light Source Inc. Production of molybdenum-99 using electron beams
US9837176B2 (en) * 2013-05-23 2017-12-05 Canadian Light Source Inc. Production of molybdenum-99 using electron beams
AU2014271174B2 (en) * 2013-05-23 2018-01-18 Canadian Light Source Inc. Production of molybdenum-99 using electron beams
US9892808B2 (en) * 2013-05-23 2018-02-13 Canadian Light Source Inc. Production of molybdenum-99 using electron beams
US10115491B2 (en) * 2013-05-23 2018-10-30 Canadian Light Source Inc. Production of molybdenum-99 using electron beams
KR20150122833A (ko) * 2014-04-23 2015-11-03 기초과학연구원 중이온 가속관의 극저온 성능 시험장치
RU190469U1 (ru) * 2018-12-26 2019-07-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ) Мишенное устройство для облучаемого вещества

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100485820C (zh) 用于碘-125的内循环辐照盒以及用其生产碘-125的方法
JP4993835B2 (ja) 中性子発生のための破砕装置
US11049628B2 (en) Target unit with ceramic capsule for producing cu-67 radioisotope
KR102422211B1 (ko) 원자로 노심
NO333045B1 (no) Fremgangsmate ved fremstilling av Ac-225 ved a bestrale Ra-226 med protoner
CA3068592A1 (en) Reactor core
US2714577A (en) Neutronic reactor
RU2716824C1 (ru) Мишенный узел ускорителя электронов
KR20170041215A (ko) 고효율 중성자 포획 생성물의 제조
Zeisler et al. A water-cooled spherical niobium target for the production of [18F] fluoride
JP5727799B2 (ja) 原子炉格納容器の熱輸送装置
IL35462A (en) Means and method for obtaining high temperature process fluids from low temperature energy sources
US3966547A (en) Method of producing 123 I
KR101961458B1 (ko) 경수로용 사용 후 핵연료 건식 저장용기
RU2228553C2 (ru) Нейтронопроизводящее устройство электроядерной установки
Matei et al. A new approach for manufacturing and processing targets to produce 9 9 m Tc with cyclotrons
US3971697A (en) Production of 123 I
JP2009150709A (ja) リチウムクラスター化学核融合発生方法及びリチウムクラスター化学核融合装置
Fllaoui et al. Validation of a new design of tellurium dioxide-irradiated target
KR20000019823A (ko) 방사성동위원소 액체 표적 조사 장치
RU85028U1 (ru) Тепловыделяющий элемент ядерного реактора
RU2577783C1 (ru) Канал технологический совмещенный для промышленной ядерной установки
US11488728B2 (en) Confinement walls for inertial confinement fusion chambers
Bailey et al. Design of the Universal Neutron Irradiator
Hur et al. Improvements of High Current/Low Pressure Liquid And Gas Targets For Cyclotron Produced Radioisotopes