×
14.07.2018
218.016.7166

Результат интеллектуальной деятельности: ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам регистрации нейтронов и может использоваться в ядерной электронике, в частности в приборах радиоактивного каротажа для исследования нефтяных и газовых скважин в процессе бурения. Детектор нейтронов содержит фотосенсорный элемент и сцинтиллятор в контейнере из светоотражающего материала, оптически соединенный с фотосенсорным элементом, при этом сцинтиллятор представляет собой отвержденную смесь порошкового сцинтиллятора и силиконового герметика с высоким коэффициентом преломления. Технический результат – повышение надежности детектора нейтронов. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к средствам регистрации нейтронов и может использоваться в ядерной электронике, в частности в приборах радиоактивного каротажа для исследования нефтяных и газовых скважин в процессе бурения.

Известны газонаполненные детекторы нейтронов (Резванов Р.А. Радиоактивные и другие неэлектрические методы исследования скважин. Учебник для вузов. М. Недра. 1982. с. 75-82).

Недостатком таких детекторов являются низкая их надежность при использовании их в условиях повышенных вибраций при исследовании нефтяных и газовых скважин в процессе бурения.

Известны сцинтилляционные детекторы ионизирующих излучений, содержащие сцинтиллятор, фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), схему питания ФЭУ и схему съема сигнала (Матвеев В.В., Хазанов Б.И. Приборы для измерения ионизирующих излучений. М., Атомиздат.1972, с. 336). Сцинтилляторы для них получают в результате спекания сцинтилляционного порошка или кристаллизации при высоких температурах и давлении. Сцинтилляторы, получаемые в результате применения этих процессов, являются достаточно хрупкими, что также ограничивает возможность их использования при исследовании нефтяных и газовых скважин в процессе бурения.

Наиболее близким по технической сущности является детектор (Патент US 7265357 В2, поданный 22 ноября 2005 г.), использующий сцинтиллятор, включающий смесь порошкового оксисульфида гадолиния (Gd2 O2S или GOS) и парафинового воска. Недостатком его является низкая надежность, связанная с невысокой температурой плавления парафинового воска, что недопустимо при исследовании нефтяных и газовых скважин в процессе бурения.

Цель изобретения - повышение надежности детектора нейтронов.

Поставленная цель достигается тем, что детектор нейтронов включает в себя фотосенсорный элемент и сцинтиллятор в контейнере из светоотражающего материала, оптически соединенный с фотосенсорным элементом. Сцинтиллятор включает в себя порошковый сцинтиллятор, смешанный с силиконовым герметиком с высоким коэффициентом преломления.

В качестве фотосенсорного элемента используется полупроводниковый фотоумножитель.

В качестве силиконового герметика с высоким коэффициентом преломления используется силиконовый герметик LUMISIL @590/591.

В качестве порошкового сцинтиллятора используется ZnS(Ag) LiF(6Li).

На фиг. 1 представлена структурная схема детектора нейтронов.

Согласно фиг. 1 детектор нейтронов содержит сцинтиллятор 3, размещенный в контейнере из светоотражающего материала 2 и фотосенсорный элемент 1.

Сцинтиллятор изготавливается следующим образом. Силиконовый герметик является двухкомпонентным. Порошковый сцинтиллятор высыпается в емкость, содержащую компонент А силиконового герметика, и производится медленное перемешивание состава в течение не менее 5 минут. После этого добавляется компонент В и снова производится перемешивание. Готовая смесь заливается в контейнер из светоотражающего материала. Состав выдерживается до затвердения его. Использование жидкого состава при производстве сцинтиллятора позволяет согласовать конечную его форму с активной площадью фотосенсорного элемента.

Детектор нейтронов работает следующим образом.

При попадании медленного нейтрона, для регистрации которых и предназначен этот детектор, в область сцинтиллятора и столкновении его с молекулами LiF(6Li) протекает следующая ядерная реакция

n+6Li->4Не+3Н+4,79 МэВ

с испусканием α-частиц (4Не), которые, взаимодействуя с люминофором ZnS(Ag), что вызывает излучение фотонов, которые регистрируются фотосенсорным элементом, в качестве которого используется полупроводниковый фотоумножитель.

Силиконовый герметик с высоким коэффициентом преломления производится, например, компанией WackerChemie AG (www.wacker.com).

Широкий спектр полупроводниковых умножителей производится компаниями Hamamatsu (www.hamamatsu.com) и SensL Technologies Ltd. (www.sensl.com).

Использование силиконового герметика с высоким коэффициентом преломления при изготовлении сцинтиллятора позволяет повысить надежность нейтронного детектора благодаря таким его свойствам, как отличные оптические характеристики и высокая эффективность, высокий уровень защиты от тепла, влаги и серной коррозии, ведущий к повышенной надежности конечного изделия, устойчивость к длительной работе при повышенной температуре.

Предлагаемое устройство реализовано и опробовано в лабораторных условиях, предполагается использование его при разработке и выпуске комплексной скважинной аппаратуры, что позволяет сделать вывод о «Промышленной применимости».


ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ
ДЕТЕКТОР НЕЙТРОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
27.08.2016
№216.015.4f2b

Комплексный скважинный прибор для исследования скважин в процессе бурения

Изобретение относится к геофизической технике и может быть использовано при проведении геофизических исследований в процессе бурения при проводке горизонтальных и наклонно направленных нефтяных и газовых скважин совместно с забойными телеметрическими системами. Данное изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595278
Дата охранного документа: 27.08.2016
25.08.2017
№217.015.a7e7

Способ электромагнитного каротажа

Изобретение относится к области исследований скважин в процессе бурения и может быть использовано для проведения каротажа и геонавигации нефтяных и газовых скважин в процессе бурения в составе MWD систем. Технический результат: повышение надежности и точности определения удельной электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611204
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.c1fa

Способ контроля процесса бурения наклонно-горизонтальных скважин

Изобретение относится к бурению, а именно к способам контроля бурения скважин. Способ включает в себя бурение ствола скважины компоновкой бурильной колонны, состоящей из бурильных труб, долота, забойного двигателя, переводника, в котором расположен скважинный прибор, включающий в себя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617750
Дата охранного документа: 26.04.2017
Showing 1-5 of 5 items.
20.01.2015
№216.013.1f84

Объективный способ регистрации принюхивательного компонента поискового поведения у кроликов, подвергнутых пищевой депривации

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии. Способ включает в себя создание состояния голода у животного, подвергнутого пищевой депривации, имплантацию в мышцы крыльев носа кролика электромиографических электродов и размещение в полости носа датчика внутриполостного давления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539509
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.08.2016
№216.015.4f2b

Комплексный скважинный прибор для исследования скважин в процессе бурения

Изобретение относится к геофизической технике и может быть использовано при проведении геофизических исследований в процессе бурения при проводке горизонтальных и наклонно направленных нефтяных и газовых скважин совместно с забойными телеметрическими системами. Данное изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595278
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.7e26

Органическое удобрение краквазол

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Органическое удобрение содержит водный раствор растительных остатков, причем в него добавляют запаренные ржаные сухари - отходы производства хлебного кваса и древесную золу, содержание растительных остатков на 100 л воды составляет 6-20 кг,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601214
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.a7e7

Способ электромагнитного каротажа

Изобретение относится к области исследований скважин в процессе бурения и может быть использовано для проведения каротажа и геонавигации нефтяных и газовых скважин в процессе бурения в составе MWD систем. Технический результат: повышение надежности и точности определения удельной электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611204
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.c1fa

Способ контроля процесса бурения наклонно-горизонтальных скважин

Изобретение относится к бурению, а именно к способам контроля бурения скважин. Способ включает в себя бурение ствола скважины компоновкой бурильной колонны, состоящей из бурильных труб, долота, забойного двигателя, переводника, в котором расположен скважинный прибор, включающий в себя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617750
Дата охранного документа: 26.04.2017
+ добавить свой РИД