RU86322U1 - Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках - Google Patents

Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках Download PDF

Info

Publication number
RU86322U1
RU86322U1 RU2009100761/22U RU2009100761U RU86322U1 RU 86322 U1 RU86322 U1 RU 86322U1 RU 2009100761/22 U RU2009100761/22 U RU 2009100761/22U RU 2009100761 U RU2009100761 U RU 2009100761U RU 86322 U1 RU86322 U1 RU 86322U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
scintillation
portal
sensitive volume
injection molding
Prior art date
Application number
RU2009100761/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Иванович Бритвич
Юрий Владимирович Гилицкий
Александр Петрович Солдатов
Сергей Константинович Черниченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Институт физики высоких энергий" (ГНЦ ИФВЭ)
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Институт физики высоких энергий" (ГНЦ ИФВЭ) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Институт физики высоких энергий" (ГНЦ ИФВЭ)
Priority to RU2009100761/22U priority Critical patent/RU86322U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU86322U1 publication Critical patent/RU86322U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках, содержащий чувствительный объем (пластический сцинтиллятор), фотодетектор (ФЭУ), электронику для обработки информации и электропитания, отличающийся тем, что в качестве чувствительного объема используется набор сцинтилляционных пластин, выполненных методом литья под давлением на термопластавтоматах, а в качестве светособирающего и светопроводящего элемента используется спектросмещающее оптическое волокно.

Description

Область применения
Полезная модель относится к устройствам детектирования ионизирующего излучения и может быть применена для контроля перемещения (санкционированного и несанкционированного) радиоактивных объектов на автомобильных и железнодорожных транспортных магистралях.
Уровень техники
Из уровня техники известен портальный радиационный монитор (патент RU 36739), включающий портал, состоящий из двух боковых стоек с перекрытием, сцинтилляционные детекторы радиоактивных излучений, соединенные со спектрометрическими усилителями, размещенные в боковых стойках портала, электронную систему обработки сигналов, состоящую из аналого-цифрового преобразователя, системного блока персонального компьютера и дисплея персонального компьютера, а также датчики обнаружения объекта и блок световой и звуковой сигнализации, причем спектрометрические усилители соединены с аналого-цифровым преобразователем, аналого-цифровой преобразователь соединен с системным блоком персонального компьютера, а системный блок персонального компьютера соединен с датчиками обнаружения объекта, дисплеем персонального компьютера и блоком световой и звуковой сигнализации, отличающийся тем, что он дополнительно содержит размещенные в перекрытии портала и соединенные между собой сцинтилляционный детектор радиоактивных излучений и спектрометрический усилитель, который в свою очередь соединен с аналого-цифровым преобразователем.
Из уровня техники известен патент RU 2191408 на «ПОРТАЛЬНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОР». Сущность изобретения: портальный радиационный монитор включает двухстоечный портал с расположенными в нем сцинтилляционными детекторами и спектрометрическими усилителями, а также включает электронную систему обработки сигналов, блок световой и звуковой сигнализации. Сцинтиллятор представляет собой прямоугольный блок, один из концов которого выполнен плоским, а другой - в форме сужающейся пирамиды, переходящей своей верхней частью в цилиндр.
Указанные технические решения предназначены для использования в области охраны окружающей среды, а точнее в области регистрации радиоактивных излучений ядерных материалов и радиационно-опасных веществ, причем наиболее эффективно для регистрации и идентификации радионуклидов при перемещении через монитор с помощью различных объектов ядерных материалов и радиационно-опасных веществ, а также для контроля радиационной обстановки окружающей среды.
Для контроля перемещения (санкционированного и несанкционированного) радиоактивных объектов на автомобильных и железнодорожных транспортных магистралях это решение не применимо.
В настоящее время контроль перемещения радиоактивных объектов, которые находятся в транспортных средствах, осуществляется с помощью порталов, где в качестве чувствительного элемента используется сцинтиллятор, полученный методом блочной полимеризации. Несмотря на высокое качество такого сцинтиллятора он обладает рядом недостатков. Остаточный мономер, присутствующий в основе (полистироле) полимеризированного сцинтиллятора, ограничивает срок его эксплуатации примерно 10-ю годами. Схема сбора сцинтилляционного света непосредственно на фотоприемник не позволяет увеличивать чувствительный объем (в действующих порталах предел составляет около 20 литров) без существенных потерь в светосборе и, соответственно, в чувствительности. Это обусловлено тем, что длина затухания света в сцинтилляторе небольшая (λ~1,5÷2,0 м) и сказывается геометрический фактор. Поэтому накладывается ограничение на скорость прохождения транспортного средства через портал. Для автомобильного транспорта (портал «Янтарь 2Л» научно-производственного центра «Аспект») эта величина составляет 8 км/час при пороге обнаружения 120 кБк для Cs-137 источника (зона контроля - 6 м ширина×4 м высота, 4 детектора по 11,5 л). Для железнодорожного транспорта (портал «Янтарь 1-Ж» научно-производственного центра «Аспект») максимальная скорость 25 км/час при пороге обнаружения 900 кБк для Cs-137 источника (зона контроля 6,2 м×4,5 м, 4 детектора по 13,8 литра).
Среди известных порталов, где в качестве чувствительного элемента используется сцинтиллятор, полученный методом блочной полимеризации, можно отметить систему «Янтарь» (см.: http://aspectserv.narod.ru/yantar.htm), которая предназначена для обнаружения несанкционированного перемещения делящихся и радиоактивных материалов через контрольно-пропускные пункты различных объектов (таможенные склады, склады временного хранения). Система рассчитана на непрерывный круглосуточный автоматический режим работы и включает в себя стойку (стойки) расположенные у прохода (проезда) контролируемой зоны; пульт ПВЦ-01 или компьютер с платой согласования.
Система обнаруживает радиоактивные материалы в зоне контроля, ограниченной проходом (проездом) шириной 3-6 м в зависимости от модели используемого монитора, при перемещениях источника со скоростью не более 15 км/ч или при перемещении источника, с остановкой в контролируемой зоне на время не менее 10 секунд.
Технический результат: возможность обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках со скоростями движения до 60 км/час.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 показано конструктивное устройство детектора, где 1 - Корпус; 2 - Спектросмещающее оптоволокно; 3 - Пластины из литьевого сцинтиллятора; 4 - Переходная втулка для крепления фотодетектора.
На Фиг.2 показана схема умножителя напряжения для фотоприемника, где 5 - фотоприемник; 6 - емкостно-диодный умножитель напряжения; 7 - повышающий трансформатор; 8 - транзисторные ворота; 9 - мастер-генератор; 10 - контрольная схема; 11 - цифро-аналоговый преобразователь; 12 - усилитель; 13 - компаратор; 14, 15 - стабилизаторы напряжения.
Осуществление полезной модели
Заявленный технический результат достигается за счет того, что сцинтилляционный портал (см. Фиг.1) для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках, содержащий чувствительный объем (пластический сцинтиллятор), фотодетектор (ФЭУ), электронику (см. Фиг.2) для обработки информации и электропитания, отличающийся тем, что в качестве чувствительного объема используется набор сцинтилляционных пластин (3), выполненных методом литья под давлением на термопластавтоматах, а в качестве светособирающего и светопроводящего элемента используется cпектросмещающее оптическое волокно (2).
Предложенная полезная модель дает возможность изготавливать порталы с большой чувствительной площадью (до 50 м2), что сокращает время экспозиции и, соответственно, позволяет не ограничивать существенно скорость движения транспортных потоков.
В конструкции используется в десятки раз большая чувствительная площадь сцинтиллятора. Это достигается тем, что полезная модель содержит спектросмещающее оптическое волокно, функцией которого является работа в качестве светособирающего и светопроводящего элемента, а в качестве чувствительного объема (пластического сцинтиллятора) используется набор сцинтилляционных пластин, выполненных методом литья под давлением на термопластавтоматах.
Пластины (3) из литьевого сцинтиллятора выполняют функцию выполняют функцию светоизлучающего элемента. Сцинтилляционный свет возникает при прохождении через сцинтилляционные пластины ионизирующего излучения от радиоактивных объектов. Переходная втулка (4) служит для крепления фотоприемника (ФЭУ) (5) к корпусу (1) детектора.
В качестве светособирающего и светопроводящего элемента в полезной модели используется спектросмещающее оптическое волокно (2). Длина затухания света в оптоволокне λ=3,5 м, что позволяет собирать свет с расстояния 2 м с потерями порядка 50%. Использование волоконных петель на противоположной от фотоприемника стороне чувствительного объема и различных типов отражателей (TYVEK на дальней стороне и обычная бумага на ближней к фотоприемнику стороне) позволяет увеличить эффективную длину затухания и обеспечивает однородность светосбора 20% по чувствительному объему детектора порядка 100 л (площадь 2 м2). Расчеты и измерения показывают, что количества собираемого света достаточно для обеспечения заявленных параметров детектора.
Применение спектросмещающих волокон в качестве светособирающего элемента позволяет достичь однородности светосбора с чувствительного объема детектора порядка 15% при достаточном количестве собираемого света. Длина затухания света в спектросмещающих волокнах (более 3 м) позволяет доставлять переизлученный свет к фотоприемнику без значительных потерь. Такая схема светосбора позволяет использовать фотоприемники с уменьшенным диаметром фотокатода (30-50 мм) и, соответственно, уменьшить затраты на этот элемент конструкции.
В качестве сырья для производства литьевого сцинтиллятора, из которого состоит чувствительный объем детектора, используется гранулированный промышленный полистирол. Из-за отсутствия остаточного мономера в гранулированном полистироле (это требование к безопасности изделий из полистирола) литьевой сцинтиллятор имеет практически неограниченный срок эксплуатации в нормальных условиях (при отсутствии облучения с дозой более 100 крад/год). Литьевой сцинтиллятор обладает также упрочненной внешней поверхностью - эта поверхность не подвержена растрескиванию со временем, как это происходит в полимеризованном сцинтилляторе после механической обработки.
В качестве фотоприемника (5) используется фотоумножитель (ФЭУ) с фотокатодом диаметром 50 мм и квантовой чувствительностью до 20% в области длин волн 490 нм. В качестве источника питания для фотоприемника может быть использована, например, схема на основе принципа умножителя напряжения Кокрофт-Волтона с низковольтным питанием ±18 В (принципиальная блок-схема представлена Фиг.2). Измерения показали, что эта схема обеспечивает стабильность питания на уровне 10-3.
Исследования показали, что сцинтилляционный портал, составленный из 24 таких детекторов с чувствительным объемом 2400 л и площадью 48 м2 позволяет обнаружить Cs-137 источник с порогом 60 кБк в зоне контроля 6 м×4 м при скорости транспортного средства около 60 км/час.

Claims (1)

  1. Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках, содержащий чувствительный объем (пластический сцинтиллятор), фотодетектор (ФЭУ), электронику для обработки информации и электропитания, отличающийся тем, что в качестве чувствительного объема используется набор сцинтилляционных пластин, выполненных методом литья под давлением на термопластавтоматах, а в качестве светособирающего и светопроводящего элемента используется спектросмещающее оптическое волокно.
    Figure 00000001
RU2009100761/22U 2009-01-14 2009-01-14 Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках RU86322U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100761/22U RU86322U1 (ru) 2009-01-14 2009-01-14 Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009100761/22U RU86322U1 (ru) 2009-01-14 2009-01-14 Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU86322U1 true RU86322U1 (ru) 2009-08-27

Family

ID=41150360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009100761/22U RU86322U1 (ru) 2009-01-14 2009-01-14 Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU86322U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511601C2 (ru) * 2012-06-25 2014-04-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт Физики Высоких Энергий" Сцинтилляционный детектор
RU2577088C2 (ru) * 2013-10-15 2016-03-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт Физики Высоких Энергий" Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор
RU168002U1 (ru) * 2015-06-22 2017-01-16 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий Монитор для обнаружения движущихся радиоактивных объектов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2511601C2 (ru) * 2012-06-25 2014-04-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт Физики Высоких Энергий" Сцинтилляционный детектор
RU2577088C2 (ru) * 2013-10-15 2016-03-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Государственный Научный Центр Российской Федерации-Институт Физики Высоких Энергий" Сцинтилляционный радиационно-стойкий детектор
RU168002U1 (ru) * 2015-06-22 2017-01-16 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий Монитор для обнаружения движущихся радиоактивных объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7804072B2 (en) Heterogeneous capture-gated neutron spectrometer
CN201421503Y (zh) 手持式中子-伽玛辐射检测仪
ATE300774T1 (de) Optoelektronische eindringalarm-vorrichtung
RU86322U1 (ru) Сцинтилляционный портал для обнаружения радиоактивных объектов в транспортных потоках
CN101329404A (zh) 一种中子伽马射线探测装置
US9678224B2 (en) System and method for detecting neutron, gamma and muon radiations with contiguous plastics scintillators
US9568623B2 (en) Neutron detector with interblended liquid scintillator
CN105353400A (zh) 用于闪烁晶体探测器增益自动控制的镶嵌源装置
IL200703A0 (en) Solid state neutron detector
CN106383370A (zh) 一种新型安检门
RU92970U1 (ru) Сцинтилляционный детектор
RU2129289C1 (ru) Устройство для обнаружения радиоактивных материалов
RU177857U1 (ru) Кольцевой детектор тепловых нейтронов
RU2191408C2 (ru) Портальный радиационный монитор
KR102115618B1 (ko) 다분할 플라스틱 섬광체 기반의 방사성 핵종 검출기 및 이를 이용한 방사선 검출방법
RU2371740C1 (ru) Годоскоп
RU60739U1 (ru) Транспортный радиационный монитор
CN101738627A (zh) 放射性物质监测系统
RU168002U1 (ru) Монитор для обнаружения движущихся радиоактивных объектов
RU119131U1 (ru) Сцинтилляционный детектор электронов и бета-излучения
CN116736364B (zh) 一种中子测量系统本底计数率抑制系统及抑制方法
Köble et al. Detection of nuclear material during fast road transport
RU2373555C2 (ru) Детектор
RU2351954C2 (ru) Координатно-чувствительный детектор
RU100297U1 (ru) Двухкоординатный детектор