RU2724977C1 - Смотровое окно для радиационно-защитных камер производства смешанного уран-плутониевого топлива - Google Patents
Смотровое окно для радиационно-защитных камер производства смешанного уран-плутониевого топлива Download PDFInfo
- Publication number
- RU2724977C1 RU2724977C1 RU2019133090A RU2019133090A RU2724977C1 RU 2724977 C1 RU2724977 C1 RU 2724977C1 RU 2019133090 A RU2019133090 A RU 2019133090A RU 2019133090 A RU2019133090 A RU 2019133090A RU 2724977 C1 RU2724977 C1 RU 2724977C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- protective
- window
- glass
- lead
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21F—PROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
- G21F7/00—Shielded cells or rooms
- G21F7/02—Observation devices permitting vision but shielding the observer
- G21F7/03—Windows, e.g. shielded
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области атомной техники, в частности к оборудованию, применяемому при производстве смешанного уран-плутониевого топлива, а именно к устройству смотровых окон для радиационно-защитных камер, и предназначено для защиты персонала от смешанного (гамма и нейтронного) излучения при дистанционном проведении работ. Cмотровое радиационно-защитное окно состоит из металлического корпуса стеклопакета, бессвинцовых флинтовых стекол, состоящих из корпуса блока и стеклопластины, жидкостного блока, снабженного смотровыми стеклами и заполненного иммерсионно-защитной жидкостью. Смотровое радиационно-защитное окно устанавливают в оконный проем стенки защитной камеры. Изобретение позволяет повысить технологичность (уменьшить габаритные размеры, массу и число светоотражающих поверхностей) и обеспечить требуемое светопропускание в видимой области спектра. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к области атомной техники, в частности к устройствам, применяемым при производстве смешанного уран-плутониевого (СУП) топлива, а именно к устройству смотровых окон для радиационно-защитных камер и предназначено для защиты персонала от смешанного (гамма- и нейтронного) излучения при дистанционном проведении работ.
Основные технологические операции по изготовлению смешанного уран-плутониевого топлива проводят дистанционно в специальных радиационно-защитных камерах с помощью манипуляторов. Для обеспечения визуального контроля за ходом протекания технологического процесса конструкцией защитных камер предусмотрено смотровое окно, которое должно обеспечить защиту персонала от негативных воздействий ионизирующего излучения, а также характеризующийся высокой радиационно-оптической устойчивостью к воздействию ионизирующего излучения.
Из существующего уровня техники известна конструкция смотрового окна радиационно-защитной камеры [Патент RU 2310932, G21F 7/00, опубл. 20.11.2007], содержащая блоки из стеклянных пластин, заключенных в обойму, при этом блок со стороны внутреннего объема камеры установлен с возможностью его замены внутри камеры и состоит, по крайней мере, из одной стеклянной пластины, выполненной из стекла плотностью не менее 4,7 г/см3, причем толщина стеклянной пластины заменяемого блока составляет не менее 10% от суммарной толщины стеклянных пластин всех блоков. Недостатками смотрового окна являются: пирамидальная конструкция с вершиной в сторону рабочей зоны уменьшает поле зрения, большое число пластин уменьшает светопропускание, трудоемкость (материальные и временные затраты) установки и замены стекол, потеря светопроницаемости при воздействии ионизирующего излучения на материал стекла.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является смотровое радиационно-защитное окно [Патент RU 2352007, G21F 7/03, опубл. 10.04.2009], включающее металлический корпус стеклопакета, внутри которого расположен стеклопакет, состоящий из нескольких блоков стеклопластин, каждый из которых состоит из корпуса блока, в котором расположена как минимум одна стеклопластина, выполненная из стекла, содержащего SiO2, K2O, PbO и CeO2. Радиационно-защитное окно дополнительно содержит жидкостной блок, снабженный смотровыми стеклами, заполненный иммерсионно-защитной жидкостью и соединенный с корпусом стеклопакета. Стекло, из которого выполнены стеклопластины, дополнительно содержит Р2О5, В2О3, Al2O3, ВаО, Sb2O3 и Nb2O3. Недостатками смотрового окна являются: большие габариты стеклопакета и повышенный расход материалов на его изготовление, неудовлетворительное светопропускание (на каждой поверхности стекла потери света составляют примерно 2%), ограниченный срок службы (ресурс работы).
Необходимость упрощения конструкции (уменьшения габаритных размеров) радиационно-защитного смотрового окна с сохранением требуемых коэффициентов ослабления ионизирующего излучения является предпосылкой настоящего изобретения.
Задача изобретения является упрощение конструкции смотрового радиационно-защитного окна с обеспечением необходимого уровня светопропускания и снижения уровня мощности дозы смешанного (гамма- и нейтронного) излучения, испускаемого технологическими продуктами при производстве смешанного уран-плутониевого топлива, до предельно допустимого значения (не более 12 мкЗв/час для персонала категории А по ОСПОРБ-99/2010).
Поставленная задача решается тем, что смотровое радиационно-защитное окно, включающее металлический корпус стеклопакета, внутри которого расположен стеклопакет, состоящий из нескольких блоков стеклопластин и дополнительный жидкостной блок, снабженный смотровыми стеклами и заполненный иммерсионно-защитной жидкостью. Согласно заявляемому изобретению конструкция смотрового защитного окна состоит только из двух блоков стеклопластин, между которыми включен жидкостной блок, стекло, из которого выполнены стеклопластины имеет состав: ВаО - 40-42%, Nb2O5 - 0,3-0,9%, CeO2 - 0,4-0,8%, Sb2O3 - 0,4-1,5%, P2O5 - 55-57%, a иммерсионно-защитная жидкость представляет собой водный раствор состава: 10-30 мас. % нитрата кадмия и 20-40 мас. % нитрата свинца.
Технический результат предлагаемой конструкции смотрового окна для радиационно-защитных камер заключается в повышении технологичности (уменьшение габаритных размеров, массы и числа светоотражающих поверхностей) и обеспечении требуемого светопропускания в видимой области спектра.
Технический результат достигается тем, что радиационно-защитное смотровое окно состоит, по крайней мере, из двух пластин радиационно-стойкого бессвинцового флинтового стекла толщиной 70-100 мм, в пространство между которыми включен жидкостной блок, заполненный иммерсионно-защитной жидкостью. Толщина экранирующего слоя иммерсионно-защитной жидкости -15-25 мм. Предлагаемое решение позволяет обеспечить защиту персонала от воздействия ионизирующего излучения при дистанционной работе с технологическими продуктами производства смешанного уран-плутониевого топлива, проводимой в радиационно-защитных камерах.
Сущность изобретения поясняется чертежом на фиг. 1.
Заявляемое смотровое радиационно-защитное окно состоит из металлического корпуса стеклопакета (1), бессвинцовых флинтовых стекол, состоящих из корпуса блока (2), стеклопластины (3), жидкостного блока, снабженного смотровыми стеклами (4) и заполненного иммерсионно-защитной жидкостью (5) состава: 10-30 мас. % нитрата кадмия и 20-40 мас. % нитрата свинца. Стеклопластины (3) и смотровые стекла (4) выполнены из стекла состава (мас. %): ВаО - 40-42%, Nb2O5 - 0,3-0,9%, CeO2 - 0,4-0,8%, 4Sb2O3 - 0,4-1,5%, P2O5 - 55-57%, обладающего радиационно-оптической устойчивостью сравнимой с известными свинцово-фосфатными аналогами. Плотность используемого стекла в 1,25 раза ниже плотности свинцово-силикатных и свинцово-фосфатных аналогов, что позволяет снизить общий вес конструкции смотрового радиационно-защитного стекла. В частном случае в качестве смотровых стекол (4) возможно использование бессвинцовых радиационно-стойких стекол серии «К», либо свинецсодержащих силикатных или фосфатсодержащих радиационно-стойких стекол серии «ТФ» толщиной 5-10 мм. Смотровое радиационно-защитное окно устанавливают в оконный проем (6) стенки защитной камеры, при этом корпус стеклопакета выступает за пределы радиационно защитной камеры со стороны операторской.
Использование бессвинцового флинтового стекла минимальной толщиной 70 мм и экранирующего слоя иммерсионно-защитной жидкости минимальной толщиной 15 мм обусловлено тем, что заявляемая общая толщина радиационно-защитного смотрового окна обеспечивает снижение до допустимого уровня максимальной дозовой нагрузки от источника ионизирующего излучения (смешанного уран-плутониевого топлива) при его расположении на расстоянии 0,5 метра от окна. Использование бессвинцового флинтового стекла максимальной толщиной 100 мм и экранирующего слоя иммерсионно-защитной жидкости максимальной толщиной 25 мм обусловлено тем, что предлагаемая общая толщина пакета обеспечивает снижение до допустимого уровня максимальной дозовой нагрузки от источника ионизирующего излучения при его расположении непосредственно у радиационно-защитного окна. Заявляемые габариты блоков позволяют обеспечить требуемое светопропускание в видимой области спектра и не требуют повышенных трудозатрат на их установку.
Иммерсионно-защитная жидкость за счет наличия в ней нитрата кадмия в диапазоне 10-30 мас. % и легких элементов (водород и кислород) защищает от нейтронного излучения, а введение в раствор нитрата свинца в диапазоне 20-40 мас. % обеспечивает дополнительную защиту от гамма-излучения. Снижение содержания одного из компонентов ниже заявляемого уровня приведет к снижению радиационно-защитных свойств и увеличению дозовой нагрузки на персонал. В случае увеличения концентрации одного из компонентов (кадмия или свинца) не приведет к значительному снижению мощности смешанного излучения, но, в то же время, приведет к снижению светопропускания в видимой области спектра.
Пример 1. Использование предлагаемой конструкции смотрового окна в радиационно-защитных камерах производства топлива для реакторов на быстрых нейтронах (РБН).
При проведении технологических операций в радиационно-защитной камере одновременно возможно нахождение до 50 кг таблеток смешанного уранплутониевого топлива. В случае содержания PuO2 в смеси до 20%, масса плутониевого диоксида составит не более 10 кг, остальное - UO2. Изотопный состав плутония (мас. %): 238Pu - 2,94; 239Pu - 57,0; 240Pu - 23,05; 241Pu - 10,77; 242Pu - 6,24; изотопный состав урана (мас. %): 235U - 0,925; 238U - 98,4; 236U - 0,623; 234U - 0,002.
В ходе проведения оценки радиационно-опасных факторов, оказывающих негативное воздействие на персонал, установлено, что суммарная МЭД от 50 кг таблеток смешанного уран-плутониевого топлива составляет 2,99⋅103 мкЗв/ч. Для проведения экспериментов использовали защитное стекло состава (мас. %): ВаО - 40-42%, Nb2O5 - 0,3-0,9%, CeO2 - 0,4-0,8%, Sb2O3 - 0,4-1,5%, P2O5 - 55-57%. В качестве иммерсионной жидкости использовали водный раствор состава: 30 мас. % нитрата кадмия и 20 мас. % нитрата свинца.
Кратность ослабления смешанного (гамма- и нейтронного) излучения - 4,8⋅102.
Пример 2. Оценка использования предлагаемой конструкции смотрового окна в радиационно-защитных камерах производства топлива для реакторов на тепловых нейтронах (РТН).
При проведении технологических операций в радиационно-защитной камере одновременно возможно нахождение до 500 кг таблеток смешанного уран-плутониевого топлива. Количество PuO2 в смеси 1,5%, регенерированного UO2 - 81%, обогащенного UO2 - 17,5%, что в пересчете на максимально возможное количество составляет 7,5 кг, 405 кг и 87,5 кг соответственно. Изотопный состав плутония (мас. %): 238Pu - 2,94; 239Pu - 57,0; 240Pu - 23,05; 241Pu - 10,77; 242Pu - 6,24; изотопный состав регенерированного урана (мас. %): 235U - 0,925; 238U - 98,4; 236U - 0,623; 234U - 0,002; изотопный состав обогащенного урана (мас. %): 235U - 19,75; 238U - 79,98; 236U - 0,089; 234U - 0,18.
В ходе проведения оценки радиационно-опасных факторов, оказывающих негативное воздействие на персонал, установлено, что суммарная МЭД от 500 кг таблеток смешанного уран-плутониевого топлива - 3,01⋅103 мкЗв/ч. Для проведения оценки применимости конструкции смотрового окна принимали, что защитное стекло имеет состав аналогичный представленному в примере 1. В качестве иммерсионной жидкости принимали в расчет водный раствор состава: 10 мас. % нитрата кадмия и 40 мас. % нитрата свинца.
Кратность ослабления смешанного (гамма и нейтронного) излучения -4,8⋅102.
Предлагаемая конструкция смотрового окна, в отличие от способа-прототипа, позволяет упростить конструкцию окна за счет включения в состав жидкостного блока, заполненного иммерсионной жидкостью, содержащей нитраты кадмия и свинца, снизить расход материалов на изготовление, обеспечить требуемое светопропускание в видимой области спектра, а также уменьшить массу конструкции смотрового окна за счет использование стекол, плотность которых в 1,25 раза ниже известных аналогов.
Claims (2)
1. Смотровое радиационно-защитное окно, включающее металлический корпус стеклопакета, внутри которого расположен стеклопакет, состоящий из нескольких блоков стеклопластин, и дополнительный жидкостной блок, снабженный смотровыми стеклами и заполненный иммерсионно-защитной жидкостью, отличающееся тем, что конструкция смотрового защитного окна состоит только из двух блоков стеклопластин, между которыми включен жидкостной блок, стекло, из которого выполнены стеклопластины, имеет состав: ВаО 40-42%, Nb2O5 0,3-0,9%, CeO2 0,4-0,8%, Sb2O3 0,4-1,5%, P2O5 55-57%, а иммерсионно-защитная жидкость представляет собой водный раствор состава: 10-30 мас. % нитрата кадмия и 20-40 мас. % нитрата свинца.
2. Смотровое окно по п. 1, отличающееся тем, что в качестве смотровых стекол жидкостного блока используют либо бессвинцовые «кроновые» радиационно стойкие стекла серии К, либо свинецсодержащие силикатные или фосфатсодержащие стекла серии ТФ.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019133090A RU2724977C1 (ru) | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Смотровое окно для радиационно-защитных камер производства смешанного уран-плутониевого топлива |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019133090A RU2724977C1 (ru) | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Смотровое окно для радиационно-защитных камер производства смешанного уран-плутониевого топлива |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2724977C1 true RU2724977C1 (ru) | 2020-06-29 |
Family
ID=71509829
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019133090A RU2724977C1 (ru) | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Смотровое окно для радиационно-защитных камер производства смешанного уран-плутониевого топлива |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2724977C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2223118A (en) * | 1938-03-25 | 1940-11-26 | Pittsburgh Plate Glass Co | Absorptive glass |
DE1509813A1 (de) * | 1962-03-20 | 1970-12-17 | Saint Gobain Techn Nouvelles | Fenster zur Innenbeobachtung einer radioaktiven Kammer |
RU2352007C1 (ru) * | 2007-09-25 | 2009-04-10 | Закрытое акционерное общество "ИНТРА" | Смотровое радиационно-защитное окно |
RU2366010C1 (ru) * | 2008-02-12 | 2009-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) | Радиационно-защитный материал |
RU88188U1 (ru) * | 2009-05-27 | 2009-10-27 | Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" | Окно смотровое радиационно-защитное |
-
2019
- 2019-10-16 RU RU2019133090A patent/RU2724977C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2223118A (en) * | 1938-03-25 | 1940-11-26 | Pittsburgh Plate Glass Co | Absorptive glass |
DE1509813A1 (de) * | 1962-03-20 | 1970-12-17 | Saint Gobain Techn Nouvelles | Fenster zur Innenbeobachtung einer radioaktiven Kammer |
RU2352007C1 (ru) * | 2007-09-25 | 2009-04-10 | Закрытое акционерное общество "ИНТРА" | Смотровое радиационно-защитное окно |
RU2366010C1 (ru) * | 2008-02-12 | 2009-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) | Радиационно-защитный материал |
RU88188U1 (ru) * | 2009-05-27 | 2009-10-27 | Открытое акционерное общество "Лыткаринский завод оптического стекла" | Окно смотровое радиационно-защитное |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2747105A (en) | Transparent nuclear radiation shield | |
Alzahrani et al. | Synthesis, physical and nuclear shielding properties of novel Pb–Al alloys | |
Singh et al. | Shielding efficiency of lead borate and nickel borate glasses for gamma rays and neutrons | |
Sallam et al. | Impact of Nd3+ additive on the radiation shielding competence of borosilicate glasses fabricated from agro-waste materials | |
DE3635834C2 (ru) | ||
DE2745708A1 (de) | Neutronendetektor | |
KR101508957B1 (ko) | 방사선 차폐 콘크리트 조성물 | |
US2859163A (en) | Cadmium-rare earth borate glass as reactor control material | |
Saeed et al. | Glass Materials in Nuclear Technology for Gamma Ray and Neutron Radiation Shielding: a Review. | |
RU2724977C1 (ru) | Смотровое окно для радиационно-защитных камер производства смешанного уран-плутониевого топлива | |
ALMisned et al. | The role of ZrO2 as glass-network former on radiation transmission properties of aluminoborosilicate (ABS) glasses: A glass type for nuclear waste immobilization | |
Abou Hussein et al. | Fabrication and characterization of different PbO borate glass systems as radiation-shielding containers | |
RU2352007C1 (ru) | Смотровое радиационно-защитное окно | |
WO2015008369A1 (ja) | 中性子吸収ガラス及びそれを用いた中性子吸収材料、並びにこれらを適用した溶融燃料の管理方法、溶融燃料の取り出し方法及び原子炉の停止方法 | |
Pašić et al. | GLASSES FOR THE PROTECTION AGAINST IONIZING RADIATION | |
Zhang et al. | Enhancement of the radiation resistance of cerium-containing fluorophosphate glasses through codoping with Sb2O3 and Bi2O3 | |
Rajzrová et al. | Severe accidents management in PWRs | |
CN113912341A (zh) | 一种用于中子吸收和屏蔽的混凝土材料及其制备方法 | |
CN114611994B (zh) | 一种核电设备辐照剂量的评估方法和系统 | |
EP4345076A1 (en) | Glass for radiation and/or particle detectors | |
JP2014193794A (ja) | 中性子吸収ガラス及び中性子吸収材並びにこれらを用いる溶融燃料の管理方法、溶融燃料の取り出し方法及び原子炉の停止方法 | |
RU200943U1 (ru) | Стеклопакет, ослабляющий мощность электромагнитного излучения | |
Sayyed et al. | Influence of SrO on radiation shielding features of MgO-LiF-SiO2-Bi2O3 glasses: A simulation study | |
Meilun et al. | Preparation and properties of strong gamma ray shielding and irradiation resistant glass | |
JP2011141198A (ja) | 放射線遮蔽液及び放射線遮蔽体 |