×
20.06.2013
216.012.4dff

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭМИССИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ НЕЙТРОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ядерной техники, в частности к калибровке эмиссионных детекторов нейтронов для внутризонного контроля распределения энерговыделения в ядерных реакторах. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение на работающем реакторе чувствительности детекторов, которые, в дальнейшем, используют как эталонные детекторы, по чувствительности которых определяют чувствительность калибруемых детекторов, отличающийся тем, что у эталонных эмиссионных детекторов, состоящих из коллектора и эмиттера, изготовленного из порошкообразной двуокиси гафния (НfO), заключенного в оболочку, измеряют вес эмиттера путем вычитания из общего веса оболочки и эмиттера веса оболочки, который определяют по формуле , (Н), где R - удельное электрическое сопротивление материала оболочки эмиттера, (Ом·м); ρ -плотность материала оболочки эмиттера, (кг/м); g - ускорение свободного падения, (м/с); L - длина оболочки эмиттера, (м); R - электрическое сопротивление оболочки эмиттера, (Ом); затем определяют зависимость между чувствительностью эталонных детекторов и весом их эмиттеров, после чего определяют чувствительность калибруемых эмиссионных детекторов по формуле: η=AP+B, (А·с), где Р - вес материала эмиттера, (Н); А - коэффициент, (А·с/Н); В - коэффициент, (А·С); причем вес эмиттеров калибруемых эмиссионных детекторов определяют также, как и вес эмиттеров эталонных детекторов, а значения коэффициентов А и В выбирают в диапазоне от 8,8·10 до 10,6-10 и от 7,6 до 9,2 соответственно. Технический результат - повышение надежности ядерных реакторов.
Основные результаты: Способ калибровки эмиссионных детекторов нейтронов, включающий измерение на работающем реакторе чувствительности детекторов, которые, в дальнейшем, используют как эталонные детекторы, по чувствительности которых определяют чувствительность калибруемых детекторов, отличающийся тем, что у эталонных эмиссионных детекторов, состоящих из коллектора и эмиттера, изготовленного из порошкообразной двуокиси гафния (HfO), заключенного в оболочку, измеряют вес эмиттера путем вычитания из общего веса оболочки и эмиттера веса оболочки, который определяют по формуле: где R - удельное электрическое сопротивление материала оболочки эмиттера, (Ом·м);ρ - плотность материала оболочки эмиттера, (кг/м);g - ускорение свободного падения, (м/с);L - длина оболочки эмиттера, (м);R - электрическое сопротивление оболочки эмиттера, (Ом),затем определяют зависимость между чувствительностью эталонных детекторов и весом их эмиттеров, после чего определяют чувствительность калибруемых эмиссионных детекторов по формуле:η=АР+В, (А·с),где P - вес материала эмиттера, (Н);А - коэффициент, (А·с/Н);В - коэффициент, (А·С),причем вес эмиттеров калибруемых эмиссионных детекторов определяют так же, как и вес эмиттеров эталонных детекторов, а значения коэффициентов А и В выбирают в диапазоне от 8,8·10 до 10,6·10 и от 7,6 до 9,2 соответственно.

Изобретение относится к области ядерной техники, в частности к калибровке эмиссионных детекторов нейтронов для внутривенного контроля распределения энерговыделения в ядерных реакторах.

Наиболее близким по своей сущности к предлагаемому является способ калибровки эмиссионных детекторов нейтронов, включающий измерение на работающем реакторе чувствительности детекторов, которые, в дальнейшем, используют как эталонные детекторы, по чувствительности которых определяют чувствительность калибруемых детекторов (см. Е.В.Филипчук, П.Т.Потапенко, В.В.Постников Управление нейтронным полем ядерного реактора, М.: Энергоиздат, 1981 г., стр.179).

Указанный способ калибровки, как показала практика, имеет невысокую точность (ошибка может достигать 4%). Также к существенным недостаткам этого способа следует отнести то, что его проведение связано с затратами реакторного времени и дозовыми нагрузками на персонал атомной станции, т.к. для калибровки каждого нового эмиссионного детектора его вместе с эталонным детектором необходимо помещать в нейтронный поток в ядерном реакторе.

Задачей, на достижение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении надежности и экономичности эксплуатации ядерных реакторов, снижении затрат на изготовление эмиссионных детекторов.

Техническим результатом, который будет получен при использовании заявленного способа, является повышение точности калибровки эмиссионных детекторов и, следовательно, точности, получаемых от них данных, снижение дозовых нагрузок на персонал при калибровке эмиссионных детекторов.

Указанный технический результат достигается тем, что согласно способа калибровки эмиссионных детекторов нейтронов, включающего измерение на работающем реакторе чувствительности детекторов, которые, в дальнейшем, используют как эталонные детекторы, по чувствительности которых определяют чувствительность калибруемых детектора, у эталонных эмиссионных детекторов, состоящих из коллектора и эмиттера, изготовленного из порошкообразной двуокиси гафния (HfO2), заключенного в оболочку, измеряют вес эмиттера путем вычитания из общего веса оболочки и эмиттера веса оболочки, который определяют по формуле

, (Н), где

Rуд - удельное электрическое сопротивление материала оболочки эмиттера, (Ом·м);

ρ - плотность материала оболочки эмиттера, (кг/м3);

g - ускорение свободного падения, (м/с2);

L - длина оболочки эмиттера, (м);

R - электрическое сопротивление оболочки эмиттера, (Ом);

затем определяют зависимость между чувствительностью эталонных детекторов и весом их эмиттеров, после чего определяют чувствительность калибруемых эмиссионных детекторов по формуле

η=APэмит+B, (A·c), где

Pэмит. - вес материала эмиттера, (Н);

А - коэффициент, (А·с/Н);

В - коэффициент, (А·С);

причем вес эмиттеров калибруемых эмиссионных детекторов определяют также, как и вес эмиттеров эталонных детекторов, а значения коэффициентов А и В выбирают в диапазоне от 8,8·102 до 10,6·102 и от 7,6 до 9,2 соответственно.

Заявляемый способ может быть раскрыт на примере калибровки эмиссионных детекторов нейтронов для реактора РБМК.

Эмиссионные детекторы нейтронов изготавливают из кабеля-датчика, который представляет собой металлический коллектор и эмиттер в виде порошка двуокиси гафния (HfO2), заключенного в оболочку из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т, отделенные друг от друга изоляционным материалом, например окисью магния. Обычно кабель-датчик поставляется в виде бухт длиной около 100 м. Для удобства осуществления калибровки длину заготовок эмиссионных датчиков из кабеля-датчика увеличивают на длину отрезка, который отрезают от каждой заготовки и используют в качестве образца-свидетеля.

Партию эмиссионных детекторов, которые в дальнейшем используют как эталонные детекторы, помещают на некоторое время в нейтронный поток ядерного реактора и измеряют их чувствительность.

Затем из эталонных детекторов механическим способом извлекают их эмиттеры в оболочке. Взвешивают эмиттеры вместе с оболочками. После этого определяют вес оболочки каждого эмиттера по формуле

, (H), где

Rуд - удельное электрическое сопротивление материала оболочки эмиттера образца-свидетеля, Ом·м;

ρ -плотность материала оболочки эмиттера образца-свидетеля, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - длина образца-свидетеля, м;

R - электрическое сопротивление оболочки эмиттера образца-свидетеля, Ом.

Затем определяют вес эмиттера путем вычитания веса оболочки из значения, полученного после первоначального взвешивания эмиттера с оболочкой. После этого определяют зависимость между чувствительностью эталонных эмиссионных детекторов и весом их эмиттеров.

Потом аналогичным образом измеряют веса эмиттеров образцов-свидетелей калибруемых эмиссионных детекторов и определяют чувствительность калибруемых детекторов по формуле

η=APэмит+B, где

η - нейтронная чувствительность калибруемого эмиссионного детектора, (А·с);

Pэмит - вес материала эмиттера, Н;

А - коэффициент, (А·с/Н);

В - коэффициент, (А·С);

причем значение коэффициента А выбирают в диапазоне от 8,8·102 до 10,6·102, а значение коэффициента В - от 7.6 до 9,2, определяют чувствительность калибруемых эмиссионных детекторов.

Предлагаемый способ позволяет осуществить калибровку детекторов со среднеквадратичной погрешностью ≈1%, что обеспечивает повышение точности измерения нейтронного потока в реакторах, а значит и их надежность.

Кроме того, по предлагаемому способу только часть эмиссионных детекторов для калибровки необходимо помещать в нейтронный поток в реакторе. Остальные же эмиссионные детекторы уже калибруются без установки детекторов в нейтронный поток, что, безусловно, выгодно, как с экономической стороны (сокращение использования реакторного времени), так и для сохранения здоровья обслуживающего персонала.

Способ калибровки эмиссионных детекторов нейтронов, включающий измерение на работающем реакторе чувствительности детекторов, которые, в дальнейшем, используют как эталонные детекторы, по чувствительности которых определяют чувствительность калибруемых детекторов, отличающийся тем, что у эталонных эмиссионных детекторов, состоящих из коллектора и эмиттера, изготовленного из порошкообразной двуокиси гафния (HfO), заключенного в оболочку, измеряют вес эмиттера путем вычитания из общего веса оболочки и эмиттера веса оболочки, который определяют по формуле: где R - удельное электрическое сопротивление материала оболочки эмиттера, (Ом·м);ρ - плотность материала оболочки эмиттера, (кг/м);g - ускорение свободного падения, (м/с);L - длина оболочки эмиттера, (м);R - электрическое сопротивление оболочки эмиттера, (Ом),затем определяют зависимость между чувствительностью эталонных детекторов и весом их эмиттеров, после чего определяют чувствительность калибруемых эмиссионных детекторов по формуле:η=АР+В, (А·с),где P - вес материала эмиттера, (Н);А - коэффициент, (А·с/Н);В - коэффициент, (А·С),причем вес эмиттеров калибруемых эмиссионных детекторов определяют так же, как и вес эмиттеров эталонных детекторов, а значения коэффициентов А и В выбирают в диапазоне от 8,8·10 до 10,6·10 и от 7,6 до 9,2 соответственно.
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭМИССИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ НЕЙТРОНОВ
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭМИССИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ НЕЙТРОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 21.
27.02.2015
№216.013.2ca4

Устройство для измерения плотности потока нейтронов

Изобретение относится к ядерной технике. Техническим результатом является уменьшение погрешности измеряемой величины плотности потока нейтронов. Устройство для измерения плотности потока нейтронов содержит: ионизационную импульсно-токовую камеру с двумя электродами, электрометрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542896
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.3bfc

Устройство для испытания на ударные нагрузки

Изобретение относится к испытательной технике и может быть применено в устройствах для испытания изделий на воздействие ударных ускорений в большом диапазоне параметров удара при единичном и циклическом ударах. Устройство содержит основание для размещения испытуемого изделия, боек с осевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546844
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.05.2015
№216.013.4ddc

Быстроразъемный агрегат

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим подачу рабочих тел высокого давления к ракетным блокам на стартовых устройствах и разделение пневмомагистралей. Быстроразъемный агрегат включает бортовую и наземную колодки с заправочными штуцерами, основной цанговый замок, пневмопривод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551450
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.11.2015
№216.013.8e4a

Способ сварки плавлением молибдена с железоникелевыми сплавами

Изобретение относится к способу сварки плавлением изделия из молибдена с изделием из железоникелевого сплава с образованием нахлесточного соединения. Предварительно на поверхности изделия из молибдена под центром образования сварочной ванны выполняют канавку. В канавку размещают медную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568035
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.04.2016
№216.015.2c9a

Шип противоскольжения (варианты)

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Шип содержит корпус с центральным отверстием, в котором с одной его стороны закреплена износостойкая вставка в форме усеченного конуса или пирамиды, а на другом конце он выполнен с фланцем. Корпус выполнен цилиндрическим. Центральное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579601
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2ce1

Шип противоскольжения

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Шип содержит корпус в виде полой тонкостенной втулки, выполненной из листового металла методом глубокой вытяжки и имеющей фланец в нижней ее части с центральным отверстием с диаметром, меньшим диаметра износостойкой вставки, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579386
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3d3c

Способ измерения статического давления установленного в автошине шипа противоскольжения на дорожное покрытие и стенд осуществления этого способа

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Способ заключается в нагружении исследуемой ошипованной шины, смонтированной на диске, давлением с усилием 70% от индекса нагрузки этой шины, измерении высоты выступающей части испытываемого шипа противоскольжения и размещении напротив...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583235
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.44d7

Эмиссионный нейтронный детектор

Изобретение относится к области ядерной техники. Эмиссионный нейтронный детектор содержит коллектор и эмиттер, отделенные друг от друга изоляционным материалом, при этом эмиттер выполнен из порошка двуокиси гафния, заключенного в металлическую оболочку, при этом оболочка эмиттера выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586257
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.02.2019
№219.016.bcc8

Шип противоскольжения (варианты) и износостойкая вставка для этого шипа

Изобретение относится к шинной промышленности. Шип противоскольжения содержит выполненный из листового металлического материала корпус с фланцем, конусообразную вставку, выполненную из износостойкого материала и закрепленную во вкладыше в виде втулки, закрепленной в корпусе со стороны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280564
Дата охранного документа: 27.07.2006
09.05.2019
№219.017.4f21

Защитная часть модуля бланкета термоядерного реактора

Изобретение относится к области управляемого синтеза и может быть применено в защитной части модуля бланкета термоядерного реактора. Защитная часть модуля бланкета термоядерного реактора содержит каналы для прохода теплоносителя, выполненные перпендикулярно фронтальной поверхности защитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456685
Дата охранного документа: 20.07.2012
Показаны записи 11-20 из 22.
27.05.2015
№216.013.4ddc

Быстроразъемный агрегат

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим подачу рабочих тел высокого давления к ракетным блокам на стартовых устройствах и разделение пневмомагистралей. Быстроразъемный агрегат включает бортовую и наземную колодки с заправочными штуцерами, основной цанговый замок, пневмопривод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551450
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.11.2015
№216.013.8e4a

Способ сварки плавлением молибдена с железоникелевыми сплавами

Изобретение относится к способу сварки плавлением изделия из молибдена с изделием из железоникелевого сплава с образованием нахлесточного соединения. Предварительно на поверхности изделия из молибдена под центром образования сварочной ванны выполняют канавку. В канавку размещают медную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568035
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.04.2016
№216.015.2c9a

Шип противоскольжения (варианты)

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Шип содержит корпус с центральным отверстием, в котором с одной его стороны закреплена износостойкая вставка в форме усеченного конуса или пирамиды, а на другом конце он выполнен с фланцем. Корпус выполнен цилиндрическим. Центральное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579601
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2ce1

Шип противоскольжения

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Шип содержит корпус в виде полой тонкостенной втулки, выполненной из листового металла методом глубокой вытяжки и имеющей фланец в нижней ее части с центральным отверстием с диаметром, меньшим диаметра износостойкой вставки, которая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579386
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3d3c

Способ измерения статического давления установленного в автошине шипа противоскольжения на дорожное покрытие и стенд осуществления этого способа

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Способ заключается в нагружении исследуемой ошипованной шины, смонтированной на диске, давлением с усилием 70% от индекса нагрузки этой шины, измерении высоты выступающей части испытываемого шипа противоскольжения и размещении напротив...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583235
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.44d7

Эмиссионный нейтронный детектор

Изобретение относится к области ядерной техники. Эмиссионный нейтронный детектор содержит коллектор и эмиттер, отделенные друг от друга изоляционным материалом, при этом эмиттер выполнен из порошка двуокиси гафния, заключенного в металлическую оболочку, при этом оболочка эмиттера выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586257
Дата охранного документа: 10.06.2016
05.09.2018
№218.016.82bf

Устройство для соединения трубопроводов

Изобретение относится к космической технике, в частности к агрегатам гидравлических систем, и может использоваться в машиностроении. В устройство для соединения трубопроводов, содержащее стационарный корпус, установленный в один из трубопроводов, и сменный корпус, установленный во второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665824
Дата охранного документа: 04.09.2018
20.02.2019
№219.016.bcc8

Шип противоскольжения (варианты) и износостойкая вставка для этого шипа

Изобретение относится к шинной промышленности. Шип противоскольжения содержит выполненный из листового металлического материала корпус с фланцем, конусообразную вставку, выполненную из износостойкого материала и закрепленную во вкладыше в виде втулки, закрепленной в корпусе со стороны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280564
Дата охранного документа: 27.07.2006
29.03.2019
№219.016.eda1

Пироклапан

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, в частности к клапанам с разрушаемым запорным элементом. Пироклапан состоит из корпуса с входным и выходным штуцерами канала подачи рабочей среды, пиропатрона с управляющей полостью, поршня, размещенного в канале корпуса. Корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683011
Дата охранного документа: 25.03.2019
19.04.2019
№219.017.3086

Заправочное устройство

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в пневмогидросистемах. Заправочное устройство содержит корпус с заправочным каналом, запорный орган и заглушку со стержнем и фиксирующим элементом. Стержень выполнен со сквозным осевым каналом и одним концом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322623
Дата охранного документа: 20.04.2008
+ добавить свой РИД