×
20.01.2014
216.012.98f2

Результат интеллектуальной деятельности: СКВАЖИННЫЙ ГЕНЕРАТОР НЕЙТРОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для генерации импульсных потоков быстрых нейтронов, в частности к портативным нейтронным генераторам с запаянными нейтронными трубками, и может быть использовано в низковольтной ускорительной технике, геофизическом приборостроении, в частности, при разработке импульсных генераторов нейтронов для исследования нефтегазовых и урановых скважин методом импульсного нейтронного каротажа. Заявленный скважинный генератор нейтронов содержит импульсную нейтронную трубку и детектор, чувствительный элемент которого выполнен из кристалла алмаза, в качестве детектора используется детектор быстрых нейтронов, чувствительный элемент детектора быстрых нейтронов закреплен на внешней стороне герметичной оболочки блока импульсной нейтронной трубки в непосредственной близости от мишени импульсной нейтронной трубки. При этом выходы чувствительного элемента подсоединены через двухпроводную линию к двум резисторам нагрузки, резисторы нагрузки соединены соответственно с источниками положительного и отрицательного напряжения смещения и с входами усилителя-преобразователя разностного сигнала. Техническим результатом является исключение погрешности измерения импульсного нейтронного выхода скважинного генератора нейтронов, обусловленной импульсными электромагнитными помехами и влиянием сопутствующего рентгеновского излучения. 1 ил.
Основные результаты: Скважинный генератор нейтронов, содержащий импульсную нейтронную трубку и детектор, чувствительный элемент которого выполнен из кристалла алмаза, отличающийся тем, что в качестве детектора используется детектор быстрых нейтронов, чувствительный элемент детектора быстрых нейтронов закреплен на внешней стороне герметичной оболочки блока импульсной нейтронной трубки в непосредственной близости от мишени импульсной нейтронной трубки, выходы чувствительного элемента подсоединены через двухпроводную линию к двум резисторам нагрузки, резисторы нагрузки соединены соответственно с источниками положительного и отрицательного напряжения смещения и с входами усилителя-преобразователя разностного сигнала.

Изобретение относится к устройствам для генерации импульсных потоков быстрых нейтронов, в частности к портативным нейтронным генераторам с запаянными нейтронными трубками, и может быть использовано в низковольтной ускорительной технике, геофизическом приборостроении, в частности, при разработке импульсных генераторов нейтронов для исследования геофизических и промысловых скважин методом импульсного нейтронного каротажа.

Скважинные генераторы нейтронов отличаются относительно высокой нестабильностью создаваемого нейтронного потока. Измерение импульсного нейтронного потока быстрых нейтронов при каждом срабатывании генератора актуально для генераторов нейтронов с вакуумной нейтронной трубкой, создающих относительно мощный нейтронный поток для единичного срабатывания генератора нейтронов ["Импульсные нейтронные генераторы на вакуумных нейтронных трубках, Бессарабский Ю.Г., Битулев А.А. и др., Сборник материалов Международной научно-практической конференции "портативные нейтронные генераторы и технологии на их основе", 18-22 октября 2004 г, Москва, ВНИИА]. Измерения импульсного нейтронного выхода в процессе каротажа необходимы для нормировки результатов измерения параметров вызванных полей излучений и для контроля технического состояния генератора нейтронов.

Известны устройства для измерения импульсного нейтронного выхода генератора нейтронов при измерениях в лабораторных условиях (Блок детектирования быстрых нейтронов БДЕН-15П АБЛК.418257.406, техническое описание и инструкция по эксплуатации, ЗАО "СНИИП-Плюс", 2003 г.), содержащие полупроводниковый детектор заряженных частиц окруженный алюминиевой фольгой и полиэтиленовой оболочкой -конвертор для преобразования потока нейтронов в протоны отдачи регистрируемые детектором, зарядочувствительный усилитель, усилитель формирователь и дискриминатор. Детекторы импульсного нейтронного выхода этих устройств имеют относительно большой размер, измерения выполняются в специальной геометрии, детекторы имеют относительно низкую термостойкость, что не позволяет осуществлять мониторирование импульсного нейтронного выхода скважинного генератора нейтронов в процессе каротажа, когда габариты монитора и генератора нейтронов ограничены диаметром скважинного прибора, устройство должно иметь относительно высокую термостойкость (до 175 С) и имеется мешающее влияние нейтронов, рассеянных из породы и скважины.

Ниже приведены устройства для каротажа скважин со встроенным в скважинную аппаратуру или непосредственно в нейтронную трубку чувствительным элементом монитора, позволяющие измерять поток быстрых нейтронов скважинного генератора нейтронов.

Известна скважинная геофизическая аппаратура, включающая генератор нейтронов и монитор быстрых нейтронов - "Well logging tool with an accelerator neutron source", US Patent №4760252, МПК G01V 5/10, Jul. 26 1988, содержащий чувствительный элемент детектора монитора из органического сцинтиллятора, соединенный через фотоумножитель к амплитудному дискриминатору. Детектор регистрирует счет электрических импульсов, вызванных в чувствительном элементе протонами отдачи. Регистрируются электрические импульсы в заданном энергетическом окне, соответствующем быстрым нейтронам источника нейтронов.

Недостатком устройства является счетный режим регистрации быстрых нейтронов, не позволяющий измерять нейтронный поток, создаваемый отдельным импульсом быстрых нейтронов относительно короткой длительности (длительностью несколько мкс). В этом случае точность измерения импульсного выхода нейтронов генератора ограничена из-за наложения электрических импульсов в детекторе, возникающих при высокой интенсивности нейтронов излучаемых в импульсе, как это имеет место в генераторе с вакуумной нейтронной трубкой. Недостатком является также необходимость температурной стабилизации энергетической шкалы детектора, работающего в скважинах при повышенных рабочих температурах, что усложняет аппаратуру и снижает точность измерения потока быстрых нейтронов. Еще одним недостатком является относительно большой размер детектора монитора. Оптимальный размер сцинтиллятора для мониторирования 14 МэВ нейтронов, обеспечивающий допустимое соотношение вкладов в отклик детектора информативных протонов отдачи и мешающего гамма излучения составляет 1-2 см, что не позволяет применять такой детектор в малогабаритной скважинной аппаратуре.

Известна импульсная нейтронная трубка (прототип), содержащая вакуумно-герметичную оболочку, внутри которой расположены ионный источник, ионно-оптическая система, газопоглотитель и мишень, детектор альфа-частиц, чувствительный элемент которого выполнен на основе кристалла синтетического алмаза, детектор альфа-частиц размещен внутри нейтронной трубки напротив мишени в непосредственной близости от нее (Патент Российской Федерации №2198441, МПК: G21G 4/02, 2003 г.). Импульсный выход нейтронной трубки в прототипе определяют о счету альфа частиц сопутствующих возникновению быстрых нейтронов.

К недостаткам прототипа следует отнести высокую погрешность измерения импульсного нейтронного выхода скважинного генератора нейтронов, обусловленную существенным влиянием импульсных электромагнитных помех и сопутствующего рентгеновского излучения на детектор альфа-частиц, находящийся внутри нейтронной трубки, которые невозможно исключить экранировкой детектора, из-за малых длин пробега альфа-частиц в веществе.

Техническим результатом настоящего изобретения является исключение погрешности измерения импульсного нейтронного выхода скважинного генератора нейтронов, обусловленной импульсными электромагнитными помехами и влиянием сопутствующего рентгеновского излучения.

Технический результат достигается тем, что скважинный генератор нейтронов, содержащий импульсную нейтронную трубку и детектор, чувствительный элемент которого выполнен из кристалла алмаза, в качестве детектора используется детектор быстрых нейтронов, чувствительный элемент детектора быстрых нейтронов закреплен на внешней стороне герметичной оболочки блока импульсной нейтронной трубки в непосредственной близости от мишени импульсной нейтронной трубки, выходы чувствительного элемента подсоединены через двухпроводную линию к двум резисторам нагрузки, резисторы нагрузки соединены соответственно с источниками положительного и отрицательного напряжения смещения и с входами усилителя-преобразователя разностного сигнала.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена схема конструкции скважинного генератора нейтронов с детектором быстрых нейтронов, где: 1 - блок нейтронной трубки; 2 - импульсная нейтронная трубка; 3 - мишень импульсной нейтронной трубки, 4 - алмазный чувствительный элемент; 5 - двухпроводная линия; 6 и 7 - резисторы нагрузки; 8 - усилитель-преобразователь разностного сигнала; 9 - детектор быстрых нейтронов, состоящий из алмазного чувствительного элемента 4, двухпроводной линии 5, резисторов нагрузки 6 и 7, усилителя-преобразователя разностного сигнала 8. Uсм - напряжение смещения.

Устройство содержит алмазный чувствительный элемент 4, размещенный снаружи корпуса блока нейтронной трубки 1 на расстоянии менее 3 см от мишени нейтронной трубки 3. Двухпроводная линия 5 соединяет алмазный чувствительный элемент 4 с резисторами нагрузки 6 и 7 и с входами усилителя-преобразователя разностного сигнала 8.

Малый размер алмазного чувствительного элемента, например 3*3*0.3 мм, позволяет разместить его на минимальном расстоянии от мишени нейтронной трубки, а применение термостойкого материала алмазного чувствительного элемента 4, позволяет использовать его при повышенных до 200°С рабочих температурах без температурной стабилизации.

Устройство работает следующим образом. При работе генератора нейтронов в мишени 3 импульсной нейтронной трубки 2 возникает импульс быстрых нейтронов. Быстрые нейтроны, частично рассеиваясь, проходят через конструкционные элементы блока нейтронной трубки 1 и попадают в алмазный чувствительный элемент 4.

Быстрые нейтроны, например 14 МэВ нейтроны возникающие в вакуумной нейтронной трубке с тритиевой мишенью, взаимодействуют с алмазным чувствительным элементом 4. В нем проходят ядерные реакции, в том числе пороговые реакции неупругого рассеяния нейтронов, одна из которых:

n+12C→9Be+α, (порог реакции 5.7 МэВ)

В результате взаимодействия импульсного потока быстрых нейтронов с алмазным чувствительным элементом 4 выделяется энергия, приводящая к образованию электронно-дырочных пар. Под воздействием напряжения смещения Uсм, подаваемого на алмазный чувствительный элемент 4 через двухпроводную линию 5 и резисторы нагрузки 6 и 7 от источников напряжения смещения Нем, в алмазном чувствительном элементе 4 возникает импульс тока длительностью сравнимой с длительностью импульса быстрых нейтронов. Этот ток создает на резисторах нагрузки 6 и 7 разнополярный электрический сигнал, пропорциональный импульсному нейтронному потоку, этот электрический сигнал поступает на вход усилителя-преобразователя разностного сигнала 8 с выхода которого разностный сигнал передается в схему регистратора. При возникновении помехи в алмазном чувствительном элементе 4 и его сигнальных цепях, обусловленной импульсными электромагнитными полями генератора нейтронов, сигнал на входах усилителя-преобразователя разностного сигнала 8 будет иметь одинаковую полярность. На выходе усилителя-преобразователя разностного сигнала 8 этот сигнал будет взаимно скомпенсирован. Таким образом, на выходе детектора быстрых нейтронов 9 сигнал от помехи будет подавлен, а сигнал пропорциональный потоку быстрых нейтронов удвоится, что обеспечит точное измерение интенсивности каждого нейтронного импульса.

Преобладающий вклад в величину заряда, возникающего в алмазном чувствительном элементе 4 под действием импульса быстрых нейтронов, а значит и в выходной сигнал детектора, вносят быстрые нейтроны, распространяющиеся внутри блока трубки 1 от мишени импульсной нейтронной трубки 3 к алмазному чувствительному элементу 4. Вклад в выходной сигнал детектора быстрых нейтронов от нейтронов рассеянных из скважины и из горных пород мал, ввиду того, что при многократном рассеянии в окружающей среде, нейтроны снижают энергию ниже пороговой, а их количество составляет малую долю от общего числа быстрых нейтронов, попавших в алмазный чувствительный элемент 4 при срабатывании нейтронной трубки 2. Таким образом, свойства среды, окружающей скважинный прибор, практически не влияют на выходной сигнал детектора быстрых нейтронов 9, что обеспечивает точность мониторирования импульсного выхода нейтронного генератора при меняющихся скважинных и пластовых условиях, которые имеют место при проведении каротажа скважин.

При срабатывании нейтронной трубки 2 корпус блока трубки 1 служит экраном импульсных электромагнитных помех для алмазного чувствительного элемента 4, расположенного снаружи корпуса. Размещение алмазного чувствительного элемента 4 снаружи корпуса блока трубки 1 снижает вклад в выходной сигнал детектора быстрых нейтронов 9 мешающего сопутствующего рентгеновского излучения, ослабляемого конструкционными материалами и относительно большим расстоянием от источников возникновения рентгеновского излучения внутри импульсной нейтронной трубки 2.

Миниатюрность алмазного чувствительного элемента 4 и его расположение вне блока нейтронной трубки 1, позволяют применять:

- дополнительные экраны электромагнитных помех, например, в виде тонкослойного заземленного металлического экрана для алмазного чувствительного элемента 4;

- дополнительные свинцовые экраны алмазного чувствительного элемента 4 для исключения влияния рентгеновского импульса с энергией <130 кэВ, сопутствующего нейтронному импульсу.

Скважинный генератор нейтронов, содержащий импульсную нейтронную трубку и детектор, чувствительный элемент которого выполнен из кристалла алмаза, отличающийся тем, что в качестве детектора используется детектор быстрых нейтронов, чувствительный элемент детектора быстрых нейтронов закреплен на внешней стороне герметичной оболочки блока импульсной нейтронной трубки в непосредственной близости от мишени импульсной нейтронной трубки, выходы чувствительного элемента подсоединены через двухпроводную линию к двум резисторам нагрузки, резисторы нагрузки соединены соответственно с источниками положительного и отрицательного напряжения смещения и с входами усилителя-преобразователя разностного сигнала.
СКВАЖИННЫЙ ГЕНЕРАТОР НЕЙТРОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 193.
10.02.2016
№216.014.c31e

Спектрозональный позиционно-чувствительный детектор гамма-излучения

Изобретение относится к области регистрации ионизирующих излучений и может быть использовано при создании радиационных детекторов, применяемых в геофизической аппаратуре нейтрон-гамма и гамма-гамма каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что спектрозональный позиционно-чувствительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574415
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c5f6

Устройство для радиационного измерения плотности

Использование: для бесконтактного измерения плотности вещества с помощью нейтронного и гамма-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для радиационного измерения плотности включает в себя источник излучения, находящийся на оси блока радиационной защиты и имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578048
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c7a7

Способ определения плотности

Использование: для определения плотности путем облучения контролируемого вещества потоком квантов источника электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что определяют плотность путем облучения контролируемого вещества потоком квантов источника электромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578047
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c831

Скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов

Использование: для измерения плотности и пористости породы с использованием нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов содержит нейтронный источник, расположенный соосно с корпусом скважинного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578050
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.04.2016
№216.015.2c0f

Спектрозональный однокоординатный детектор рентгеновского и гамма-излучений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для регистрации направленного рентгеновского или гамма-излучения. Спектрозональный однокоординатный детектор рентгеновского и гамма-излучений содержит слой сцинтиллятора, непрозрачный вдоль направления распространения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579157
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.378d

Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов

Использование: для бесконтактного измерения влажности материала с помощью нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что контролируемый материал облучают быстрыми нейтронами с энергией 2,5 МэВ, измеряют поток быстрых нейтронов во время нейтронных импульсов, в промежутках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582901
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3901

Способ защиты углов трёхмерных микромеханических структур на кремниевой пластине при глубинном анизотропном травлении

Использование: для изготовления трехмерных микромеханических структур на кремниевой пластине. Сущность изобретения заключается в том, что способ защиты углов трехмерных микромеханических структур на кремниевой пластине с кристаллографической ориентацией (100) при глубинном анизотропном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582903
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3902

Способ лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине

Изобретение относится к способу лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине и может найти применение изготовления пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов с отверстиями. Осуществляют облучение поверхности пластин импульсным лазерным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582849
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39c4

Управляющая система безопасности атомной электростанции

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления безопасностью атомных станций (АЭС). Технический результат заключается в повышении надежности системы безопасности. Система включает станции ввода-вывода, станции приоритетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582875
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3a2d

Запаянная нейтронная трубка

Изобретение относится к запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано в генераторах нейтронов для проведения неразрушающего элементного анализа вещества и проведения исследований нейтронно-радиационными методами, в том числе для проведения геофизических исследований нефтегазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583000
Дата охранного документа: 27.04.2016
Показаны записи 91-100 из 159.
10.02.2016
№216.014.c31e

Спектрозональный позиционно-чувствительный детектор гамма-излучения

Изобретение относится к области регистрации ионизирующих излучений и может быть использовано при создании радиационных детекторов, применяемых в геофизической аппаратуре нейтрон-гамма и гамма-гамма каротажа. Сущность изобретения заключается в том, что спектрозональный позиционно-чувствительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574415
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c5f6

Устройство для радиационного измерения плотности

Использование: для бесконтактного измерения плотности вещества с помощью нейтронного и гамма-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для радиационного измерения плотности включает в себя источник излучения, находящийся на оси блока радиационной защиты и имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578048
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c7a7

Способ определения плотности

Использование: для определения плотности путем облучения контролируемого вещества потоком квантов источника электромагнитного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что определяют плотность путем облучения контролируемого вещества потоком квантов источника электромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578047
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.c831

Скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов

Использование: для измерения плотности и пористости породы с использованием нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что скважинное устройство с двухсторонним расположением измерительных зондов содержит нейтронный источник, расположенный соосно с корпусом скважинного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578050
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.04.2016
№216.015.2c0f

Спектрозональный однокоординатный детектор рентгеновского и гамма-излучений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для регистрации направленного рентгеновского или гамма-излучения. Спектрозональный однокоординатный детектор рентгеновского и гамма-излучений содержит слой сцинтиллятора, непрозрачный вдоль направления распространения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579157
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.378d

Импульсный нейтронный способ определения влажности материалов

Использование: для бесконтактного измерения влажности материала с помощью нейтронного излучения. Сущность изобретения заключается в том, что контролируемый материал облучают быстрыми нейтронами с энергией 2,5 МэВ, измеряют поток быстрых нейтронов во время нейтронных импульсов, в промежутках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582901
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3901

Способ защиты углов трёхмерных микромеханических структур на кремниевой пластине при глубинном анизотропном травлении

Использование: для изготовления трехмерных микромеханических структур на кремниевой пластине. Сущность изобретения заключается в том, что способ защиты углов трехмерных микромеханических структур на кремниевой пластине с кристаллографической ориентацией (100) при глубинном анизотропном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582903
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3902

Способ лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине

Изобретение относится к способу лазерной пробивки сквозного отверстия в неметаллической пластине и может найти применение изготовления пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов с отверстиями. Осуществляют облучение поверхности пластин импульсным лазерным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582849
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39c4

Управляющая система безопасности атомной электростанции

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления безопасностью атомных станций (АЭС). Технический результат заключается в повышении надежности системы безопасности. Система включает станции ввода-вывода, станции приоритетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582875
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3a2d

Запаянная нейтронная трубка

Изобретение относится к запаянным нейтронным трубкам и может быть использовано в генераторах нейтронов для проведения неразрушающего элементного анализа вещества и проведения исследований нейтронно-радиационными методами, в том числе для проведения геофизических исследований нефтегазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583000
Дата охранного документа: 27.04.2016
+ добавить свой РИД