×
20.06.2015
216.013.56b0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КАЛИБРОВКИ КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002553722
Дата охранного документа
20.06.2015
Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к метрологии нейтронного излучения, и может быть использовано при калибровке каналов измерения расхода теплоносителя в первом контуре корпусных ядерных реакторов. Способ включает измерение и запись величины плотности нейтронного потока при различных условиях его формирования с помощью ионизационной камеры деления. Согласно изобретению калибровку каналов измерения плотности нейтронного потока производят за пределами реактора, при этом измерение плотности нейтронного потока осуществляют двумя измерительными каналами в два этапа: на первом этапе размещают источник нейтронов напротив датчика первого измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны выхода теплоносителя из реактора, при этом расстояние l от источника нейтронов до этого датчика выбирают таким образом, чтобы скорость счета N в первом измерительном канале соответствовала плотности нейтронного потока на трубопроводе, и регистрируют эту скорость счета N, на втором этапе размещают источник нейтронов напротив датчика второго измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны возврата теплоносителя в реактор, и выбирают расстояние l между источником нейтронов и вторым датчиком по формуле , где v - скорость потока теплоносителя; L - расстояние между датчиками на трубопроводе; τ - период полураспада изотопа N, затем настраивают чувствительность второго измерительного канала таким образом, чтобы его скорость счета N была равна после чего устанавливают датчики на трубопровод. Технический результат - повышение точности калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока и сокращение времени на ее проведение.
Основные результаты: Способ калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, предназначенных для измерения расхода теплоносителя первого контура ядерного реактора, включающий измерение и запись величины плотности нейтронного потока при различных условиях его формирования с помощью ионизационной камеры деления, отличающийся тем, что калибровку каналов измерения плотности нейтронного потока производят за пределами реактора, при этом измерение плотности нейтронного потока осуществляют двумя измерительными каналами в два этапа: на первом этапе размещают источник нейтронов напротив датчика первого измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны выхода теплоносителя из реактора, при этом расстояние ℓ от источника нейтронов до этого датчика выбирают таким образом, чтобы скорость счета N в первом измерительном канале соответствовала плотности нейтронного потока на трубопроводе, и регистрируют эту скорость счета N, на втором этапе размещают источник нейтронов напротив датчика второго измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны возврата теплоносителя в реактор, и выбирают расстояние ℓ между источником нейтронов и вторым датчиком по формуле , где v - скорость потока теплоносителя;L - расстояние между датчиками на трубопроводе;τ - период полураспада изотопа N,затем настраивают чувствительность второго измерительного канала таким образом, чтобы его скорость счета N была равна после чего устанавливают датчики на трубопровод.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к метрологии нейтронного излучения, и может быть использовано при калибровке каналов измерения расхода теплоносителя в первом контуре корпусных ядерных реакторов.

Известен способ калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, включающий измерение и запись величины плотности нейтронного потока при различных условиях его формирования [Лобанков В.М. Калибровка скважинной геофизической аппаратуры, Уфа: «Мастер-Копи». - 2011. с.69.]. Недостатком способа являются его ограниченные функциональные возможности, не позволяющие использовать его применительно к калибровке каналов измерения расхода теплоносителя в первом контуре корпусных ядерных реакторов.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, включающий измерение и запись величины плотности нейтронного потока при различных условиях его формирования, с помощью ионизационной камеры деления [патент RU №2312374, 10.12.2007].

Недостатком этого способа является то, что калибровка каналов измерения плотности нейтронного потока производится непосредственно на ядерном реакторе и требует либо организации специальных режимов его работы, что нежелательно для реакторов АЭС с точки зрения оптимизации их эксплуатационных характеристик, либо ожидания плановых изменений режима работы ядерного реактора, соответствующих задачам проводимой калибровки, что существенно увеличивает время калибровки. Кроме того, низка точность калибровки, поскольку в процессе ее проведения возможны флуктуации мощности ядерного реактора.

Предлагаемым изобретением решается задача оптимизации режима работы АЭС за счет обеспечения возможности проведения калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока за пределами ядерного реактора, что также позволяет повысить точность калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока и сократить время на ее проведение.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, включающем измерение и запись величины плотности нейтронного потока при различных условиях его формирования с помощью ионизационной камеры деления, согласно изобретению калибровку каналов измерения плотности нейтронного потока производят за пределами реактора, при этом измерение плотности нейтронного потока осуществляют двумя измерительными каналами в два этапа: на первом этапе размещают источник нейтронов напротив датчика первого измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны выхода теплоносителя из реактора, при этом расстояние l1 от источника нейтронов до этого датчика выбирают таким образом, чтобы скорость счета N1 в первом измерительном канале соответствовала плотности нейтронного потока на трубопроводе, и регистрируют эту скорость счета N1, на втором этапе размещают источник нейтронов напротив датчика второго измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны возврата теплоносителя в реактор, и выбирают расстояние l2 между источником нейтронов и вторым датчиком по формуле

,

где v - скорость потока теплоносителя;

L - расстояние между датчиками на трубопроводе;

τ - период полураспада изотопа 17N,

затем настраивают чувствительность второго измерительного канала таким образом, чтобы его скорость счета N2 была равна

после чего устанавливают датчики на трубопровод.

Признаки, отличающие предлагаемый способ от наиболее близкого к нему известного способа по патенту RU №2312374:

- калибровку каналов измерения плотности нейтронного потока производят за пределами реактора, при этом измерение плотности нейтронного потока осуществляют двумя измерительными каналами в два этапа;

- на первом этапе размещают источник нейтронов напротив датчика первого измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны выхода теплоносителя из реактора, при этом расстояние l1 от источника нейтронов до этого датчика выбирают таким образом, чтобы скорость счета N1 в первом измерительном канале соответствовала плотности нейтронного потока на трубопроводе, и регистрируют эту скорость счета N1,

- на втором этапе размещают источник нейтронов напротив датчика второго измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны возврата теплоносителя в реактор, и выбирают расстояние l2 между источником нейтронов и вторым датчиком по формуле

,

где v - скорость потока теплоносителя;

L - расстояние между датчиками на трубопроводе;

τ - период полураспада изотопа 17N,

- затем настраивают чувствительность второго измерительного канала таким образом, чтобы его скорость счета N2 была равна

после чего устанавливают датчики на трубопровод,

обусловливают возможность проведения калибровки независимо от работы ядерного реактора, что позволяет повысить точность калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, поскольку источники нейтронов (например, калифорниевые источники нейтронов) в отличие от ядерного реактора имеют стабильные во времени характеристики нейтронного потока. Также сокращается время проведения калибровки, поскольку устраняется необходимость ожидания плановых изменений режимов реактора, соответствующих задачам калибровки.

Перед описанием работы предложенного способа необходимо пояснить следующее.

Под воздействием быстрых нейтронов в активной зоне реактора в водном теплоносителе первого контура протекает реакция 17O(n,p)17N, в результате которой образуется короткоживущий радионуклид 17N (азот-17) с периодом полураспада τ=4,14 с, который, в свою очередь, (преимущественно ~95%) претерпевает радиоактивный распад с образованием кислорода-17 и нейтрона n с энергиями 406 (45% числа распадов), 1220 (45% числа распадов) и 1790 (5% числа распадов) кэВ. Нейтронную активность азота-17 качественно регистрируют датчики на основе урановых ионизационных камер деления. Азотная активность теплоносителя (скорость счета N1) в точке расположения первого датчика, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны выхода теплоносителя из реактора, определяет соответствующую активность (скорость счета N2) в точке расположения второго датчика на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны возврата теплоносителя в реактор. Указанные скорости счета связаны между собой соотношением, учитывающим расстояние между датчиками, скорость потока теплоносителя и период полураспада азота-17:

Предложенный способ осуществляется следующим образом.

На первом этапе размещают в лабораторных условиях источник нейтронов напротив датчика первого измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны выхода теплоносителя из реактора. При этом активность источника может быть в достаточной степени произвольной, главные условия, предъявляемые к источнику, это, во-первых, чтобы его линейные размеры были значительно меньше расстояния l1 от источника нейтронов до датчика, во-вторых, чтобы его активность была достаточной для того, чтобы обеспечить за счет выбора расстояния l1 заданную величину скорости счета N1 в первом измерительном канале.

Величину скорости счета N1 выбирают следующим образом. Из эксплуатационных характеристик реакторов ВВЭР-1150 на АЭС нового поколения (Калининская АЭС) известно, что при работе на номинальной мощности плотность нейтронного потока на прямолинейном участке трубопровода первого контура со стороны выхода теплоносителя из реактора на расстоянии 1 м от его изгиба и на расстоянии 100 мм от тепловой защиты трубопровода (место установки первого датчика) составляет Ф=3 700-5000 н/см2 с. Ориентировочная скорость счета N1 в этой точке может быть оценена по формуле

N1=Фξ, где ξ - импульсная чувствительность измерительного канала.

Импульсная чувствительность измерительного канала с камерой деления типа КНК-15-1 и интенсиметром АИССчИТ (разработка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова») составляет порядка 1 имп.см-2/н, откуда скорость счета при указанных выше условиях составит N1=3700-5000 имп./с.

Далее выбирают расстояние l1 таким, чтобы скорость счета в первом измерительном канале была равна N1.

Кроме того, известно, что плотность нейтронного потока изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от источника нейтронов, поэтому правомерно записать выражение:

Приравнивая выражения (1) и (2), определяют на каком расстоянии от источника до датчика второго измерительного канала будет реализована плотность нейтронного потока, при которой скорость счета N2 во втором измерительном канале должна иметь значение:

и подстраивают чувствительность второго измерительного канала таким образом, чтобы было реализовано именно это значение.

После такой калибровки устанавливают датчики на трубопровод первого контура ядерного реактора на расстоянии L один от другого.

В качестве примера можно привести расчет данных для параметров, характерных для реактора ВВЭР-1150. Прямолинейный участок трубопровода, на котором устанавливаются датчики, имеет длину L=6 м, скорость потока теплоносителя v=6 м/с. При этих данных калибровка второго измерительного канала должна производиться при установке датчика на расстоянии от источника нейтронов. Чувствительность канала необходимо настроить таким образом, чтобы обеспечить скорость счета .

Например, при выбранном значении скорости счета N1=4000 имп./с скорость счета во втором измерительном канале в указанных условиях должна быть ниже, чем в первом на 16% и составить 3360 имп./с.

Для осуществления предлагаемого способа можно использовать калифорниевые источники нейтронов типа ИНК, в качестве датчиков - ионизационные камеры деления КНК-15-1, в качестве интенсиметров - блоки вычисления интенсивности сигнала, выпускаемые ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Способ калибровки каналов измерения плотности нейтронного потока, предназначенных для измерения расхода теплоносителя первого контура ядерного реактора, включающий измерение и запись величины плотности нейтронного потока при различных условиях его формирования с помощью ионизационной камеры деления, отличающийся тем, что калибровку каналов измерения плотности нейтронного потока производят за пределами реактора, при этом измерение плотности нейтронного потока осуществляют двумя измерительными каналами в два этапа: на первом этапе размещают источник нейтронов напротив датчика первого измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны выхода теплоносителя из реактора, при этом расстояние ℓ от источника нейтронов до этого датчика выбирают таким образом, чтобы скорость счета N в первом измерительном канале соответствовала плотности нейтронного потока на трубопроводе, и регистрируют эту скорость счета N, на втором этапе размещают источник нейтронов напротив датчика второго измерительного канала, предназначенного для установки на трубопроводе первого контура ядерного реактора со стороны возврата теплоносителя в реактор, и выбирают расстояние ℓ между источником нейтронов и вторым датчиком по формуле , где v - скорость потока теплоносителя;L - расстояние между датчиками на трубопроводе;τ - период полураспада изотопа N,затем настраивают чувствительность второго измерительного канала таким образом, чтобы его скорость счета N была равна после чего устанавливают датчики на трубопровод.
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 50.
20.01.2013
№216.012.1c25

Способ обезвреживания токсичных промышленных отходов

Изобретение относится к области химии. Отработанные растворы антифриза, содержащие этиленгликоль, и сернокислотного электролита смешивают при весовом отношении этиленгликоля к серной кислоте от 1,0:0,1 до 1,0:1,5, в пересчете на безводные компоненты. После чего полученную смесь подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472699
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d5f

Способ обезвреживания минерализованных сточных вод атомных и тепловых электрических станций

Изобретение относится к способам переработки (обезвреживания) сбросных минерализованных вод атомных и тепловых электростанций, содержащих этаноламин. Способ обезвреживания включает предварительную дистилляцию указанных вод с получением конденсата и кубового остатка, концентрирование кубового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473013
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.02.2013
№216.012.2871

Способ измерения реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области реакторных измерений, а именно к способу измерения реактивности ядерного реактора, при котором сигналы с камеры деления преобразуют в физический параметр. По изменению во времени величины этого параметра, путем решения обращенного уравнения кинетики реактора, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475873
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.287a

Биполярный ионизационный источник

Изобретение относится к газовому анализу и может быть использовано для одновременной ионизации в положительной и отрицательной модах частиц веществ, находящихся в газе, в том числе в воздухе. Сущность изобретения: биполярный ионизационный источник включает камеру ионизации, продуваемую потоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475882
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c4f

Способ разделения и регистрации ионов в газе (варианты)

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для решения задач разделения и регистрации ионов в газе, например ионов взрывчатых или наркотических веществ в воздухе. Изобретение может быть также использовано как основа для газохроматографического детектирования. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476870
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.07.2013
№216.012.5509

Система дистанционного радиационного контроля

Изобретение относится к средствам дистанционного контроля радиационного состояния объекта. Система содержит пульт оператора с персональной ЭВМ с автономным блоком питания и средствами отображения информации и две подсистемы, каждая из которых включает: блок сбора, первичной обработки и анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487372
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.10.2013
№216.012.7285

Устройство для электрохимической деоксигенации высокочистой воды

Изобретение относится к электрохимическим устройствам очистки воды, а именно к устройствам деоксигенации высокочистой воды. Устройство для электрохимической деоксигенации высокочистой воды содержит мембранный электролизер 1, состоящий по крайней мере из одной ячейки для мембранного электролиза,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494974
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.11.2013
№216.012.8362

Способ контроля содержания урана в технологических средах ядерных энергетических установок

Изобретение относится к области аналитической радиохимии и обеспечения безопасности эксплуатации ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Контроль содержания урана в технологических средах ЯЭУ осуществляют следующим образом: отбирают пробу технологической среды, подщелачивают ее до рН 9-11...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499310
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.03.2014
№216.012.af18

Способ обезвреживания жидких радиоактивных отходов ядерных энергетических установок, загрязненных нефтепродуктами, продуктами коррозии и синтетическими поверхностно-активными веществами, в полевых условиях

Заявленное изобретение относится к способам обезвреживания жидких радиоактивных отходов ядерных энергетических установок, загрязненных нефтепродуктами, продуктами коррозии и синтетическими поверхностно-активными веществами, в полевых условиях. В заявленном способе предусмотрено отстаивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510539
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.04.2014
№216.012.bb35

Способ автоматического измерения активности радионуклидов в газообразных средах и устройство для его реализации

Изобретение относится к средствам спектрометрических измерений и может быть использовано в атомной энергетике для измерения активности радионуклидов в высокоактивных газообразных средах. Сущность изобретения заключается в том, что контролируемую среду перед направлением в измерительную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513653
Дата охранного документа: 20.04.2014
Показаны записи 1-10 из 30.
20.01.2013
№216.012.1c25

Способ обезвреживания токсичных промышленных отходов

Изобретение относится к области химии. Отработанные растворы антифриза, содержащие этиленгликоль, и сернокислотного электролита смешивают при весовом отношении этиленгликоля к серной кислоте от 1,0:0,1 до 1,0:1,5, в пересчете на безводные компоненты. После чего полученную смесь подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472699
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d5f

Способ обезвреживания минерализованных сточных вод атомных и тепловых электрических станций

Изобретение относится к способам переработки (обезвреживания) сбросных минерализованных вод атомных и тепловых электростанций, содержащих этаноламин. Способ обезвреживания включает предварительную дистилляцию указанных вод с получением конденсата и кубового остатка, концентрирование кубового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473013
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.02.2013
№216.012.2871

Способ измерения реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области реакторных измерений, а именно к способу измерения реактивности ядерного реактора, при котором сигналы с камеры деления преобразуют в физический параметр. По изменению во времени величины этого параметра, путем решения обращенного уравнения кинетики реактора, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475873
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.287a

Биполярный ионизационный источник

Изобретение относится к газовому анализу и может быть использовано для одновременной ионизации в положительной и отрицательной модах частиц веществ, находящихся в газе, в том числе в воздухе. Сущность изобретения: биполярный ионизационный источник включает камеру ионизации, продуваемую потоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475882
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.02.2013
№216.012.2c4f

Способ разделения и регистрации ионов в газе (варианты)

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для решения задач разделения и регистрации ионов в газе, например ионов взрывчатых или наркотических веществ в воздухе. Изобретение может быть также использовано как основа для газохроматографического детектирования. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476870
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.07.2013
№216.012.5509

Система дистанционного радиационного контроля

Изобретение относится к средствам дистанционного контроля радиационного состояния объекта. Система содержит пульт оператора с персональной ЭВМ с автономным блоком питания и средствами отображения информации и две подсистемы, каждая из которых включает: блок сбора, первичной обработки и анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487372
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.10.2013
№216.012.7285

Устройство для электрохимической деоксигенации высокочистой воды

Изобретение относится к электрохимическим устройствам очистки воды, а именно к устройствам деоксигенации высокочистой воды. Устройство для электрохимической деоксигенации высокочистой воды содержит мембранный электролизер 1, состоящий по крайней мере из одной ячейки для мембранного электролиза,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494974
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.11.2013
№216.012.8362

Способ контроля содержания урана в технологических средах ядерных энергетических установок

Изобретение относится к области аналитической радиохимии и обеспечения безопасности эксплуатации ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Контроль содержания урана в технологических средах ЯЭУ осуществляют следующим образом: отбирают пробу технологической среды, подщелачивают ее до рН 9-11...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499310
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.03.2014
№216.012.af18

Способ обезвреживания жидких радиоактивных отходов ядерных энергетических установок, загрязненных нефтепродуктами, продуктами коррозии и синтетическими поверхностно-активными веществами, в полевых условиях

Заявленное изобретение относится к способам обезвреживания жидких радиоактивных отходов ядерных энергетических установок, загрязненных нефтепродуктами, продуктами коррозии и синтетическими поверхностно-активными веществами, в полевых условиях. В заявленном способе предусмотрено отстаивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510539
Дата охранного документа: 27.03.2014
20.04.2014
№216.012.bb35

Способ автоматического измерения активности радионуклидов в газообразных средах и устройство для его реализации

Изобретение относится к средствам спектрометрических измерений и может быть использовано в атомной энергетике для измерения активности радионуклидов в высокоактивных газообразных средах. Сущность изобретения заключается в том, что контролируемую среду перед направлением в измерительную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513653
Дата охранного документа: 20.04.2014
+ добавить свой РИД