×
10.06.2016
216.015.499a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РЕАКЦИИ ДЕЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам охраны окружающей среды и объектов от загрязнений, анализа состояния радиоактивных веществ и может быть использовано при испытаниях ядерного оружия и других ядерно-физических установок (ЯФУ). Способ определения ядерного энерговыделения включает измерение наведенной активности содержащегося в почве Na-24, образовавшегося от потока нейтронов вследствие ядерной реакции деления (ЯРД) на исследуемом объекте, выполнение нейтронно-физических расчетов, определение величины энерговыделения по выведенным зависимостям. Нейтронно-физические расчеты включают корректировку измеренной активности Na-24 от нейтронного потока по глубине почвы, концентрации природного Na-23 и алгоритмы перехода к энерговыделению. Техническим результатом является возможность определения факта энерговыделения и его величины при возникновении внештатных аварийных ситуаций на ЯФУ в отсутствие предварительно установленных систем регистрации ионизирующих излучений при возникновении любых ЯРД. 2 н.п. ф-лы.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и объектов от загрязнений, анализа состояния радиоактивных веществ, испытания ядерного оружия, мониторинга состояния ЯФУ (ядерно-физических установок) с делящимися материалами (ДМ).

Может быть использовано для регистрации энерговыделения и определения его величины на ЯФУ при возникновении любых ядерных реакциях деления (ЯРД).

Известно техническое решение: Заявка: 94020227/25, 01.06.1994. Способ обнаружения делящихся материалов.

Изобретение заключается в разработке метода обнаружения делящихся элементов. Сущность состоит в облучении исследуемого объекта импульсным потоком нейтронов с последующим измерением временного хода потока запаздывающих нейтронов, испускаемых осколками деления и по наличию характерной компоненты распада осколков деления с эффективным временем полураспада судят о содержании делящихся материалов в данном объекте.

Однако с помощью данного способа весьма сложно определить возможное энерговыделение ДМ и определить вероятность ошибки

Известно также техническое решение: Патент RU 2451348 С2. Способ определения энерговыделения в активной зоне по показаниям нейтронных детекторов в процессе эксплуатации реактора типа ВВЭР.

Сущность: энерговыделение определяют по показаниям нейтронных детекторов в процессе эксплуатации ЯФУ (реактора ВВЭР), выполняют нейтронно-физические расчеты для смоделированных и для реальных сборок, осуществляют аппроксимацию функции перехода от показаний детекторов к линейному энерговыделению.

Недостатками известного решения является то, что оно может использоваться при измерении линейного (стабильного во времени) энерговыделения. Необходима сложная система предварительно установленных и настроенных систем детектирования и предварительная корректировка их показаний. При импульсных формах ЯРД и внештатных ситуациях информация о величинах энерговыделения будет отсутствовать.

Указанное решение может рассматриваться в качестве прототипа к заявленному.

Решаемой технической задачей предлагаемого способа является универсальность и простота регистрация ядерного энерговыделения ДМ, достоверность определения его величины при любом виде ЯРД в отсутствии предварительно установленных систем детектирования ионизирующих излучений (ИИ).

Решение указанной технической задачи обеспечивается изложенной ниже совокупностью существенных признаков.

Использование в качестве детектора излучений образовавшегося в почве Na-24.

Нейтронно-физические расчеты с разработанными алгоритмами перехода от измеренной удельной активности Na-24 вследствие нейтронного потока исследуемой ЯФУ при возникновении ЯРД с рассчитанным распределением нейтронного потока по глубине почвы и концентрацш природного Na-23, к величине энерговыделения,

при этом

выведена зависимость, связывающая измеренное значение удельной активности Na-24 с величиной энерговыделения ДМ

где

q[кг.m.э] - величина энерговыделения;

Ауд - удельная активность Na-24, Бк/кг;

T - время, прошедшее с момента аварии, с;

α - среднее число нейтронов, испускаемых за один акт деления;

R - расстояние до исследуемого объекта;

K(R) - коэффициент, зависящий от расстояния между ЯФУ и местом отбора пробы.

Нейтронно-физические расчеты с разработанным алгоритмом перехода от измеренной поверхностной активности Na-24 вследствие нейтронного потока исследуемой ЯФУ при возникновении ЯРД, с рассчитанным распределением нейтронного потока по глубине почвы и концентрации природного Na-23, к величине энерговыделения,

при этом

выведена зависимость, связывающая измеренное значение поверхностной активности Na-24 с величиной энерговыделения ДМ

где

As - поверхностная активность Na-24, Бк/м2;

K(RS) - коэффициент, зависящий от расстояния между ИО и местом проведения измерений.

Описание сущности предложенного изобретения

При попадании нейтронного потока на поверхность почвы происходит множество процессов, в частности ядерные реакции [1, 4]. Одной из них является превращение природного стабильного Na-23 в нестабильный изотоп Na-24. Число нейтронов, поглощенных в грунте, определяется выражением [2]:

Флюенс поглощенных нейтронов на участке местности в декартовой системе координат:

Na-24 - γ активен. Гамма-кванты испускаются двух энергий: Ε1=1368 кэВ и Е2=2754 кэВ. Следовательно, гамма-излучение с энергиями Ε1 и Е2 являются характеристическими признаками наличия натрия в почве и прошедшего нейтронного потока.

Локальную наведенную активность с координатами (X,Y,h) от исследуемой ЯФУ можно представить в виде

а ядерное энерговыделение

Для проведения расчета величины ядерного энерговыделения, с использованием перечисленных выше соотношений, требуется определить гамма-спектрометрическим методом локальную активность выбранного изотопа Na-24, активируемого нейтронами.

В точках с координатами (Χ,Υ), определяющими место отбора пробы (или измерения поверхностной активности), активность излучения гамма-квантов с энергией Ε ΑΝа(i,k)(Χ,Υ,Ε):

Формула для расчета величины ядерного энерговыделения определяется из выражения:

где Aуд_Na - наведенная активность в грунте, Бк/см3,

q - величина ядерного энерговыделения, кг,

η(i,k)(E) - квантовый выход излучения,

ANa(i,k)(X,Y,E) - активность излучения гамма-квантов с энергией Ε радионуклида в пробе, определяемая спектрометрической аппаратурой, квант/с,

ρ - плотность грунта, г/см3,

ΝΑ - число Авогадро,

Μi - атомная масса i-го радионуклида,

Сi - доля активируемого i-го элемента в грунте, отн. ед.,

Ск - доля активируемого k-го изотопа в природной смеси изотопов i-го элемента, отн. ед.,

σk - сечение активации, см2,

λк - постоянная распада, с-1,

t - время с момента аварии, с.

При измерении поверхностной активности переносным спектрометром в точках с координатами (Χ,Y), определяющими положение детектора относительно центра аварии, плотность потока гамма-квантов с энергией Ε φNa(i,k)(X,Y,E) выбранного радионуклида:

где

µg(Ε) - линейный коэффициент ослабления в грунте от энергии (Е) фотонного излучения радионуклида;

µν(Ε) - линейный коэффициент ослабления в воздухе от энергии фотонного излучения радионуклида.

Отсюда формула для расчета величины ядерного энерговыделения, при измерении поверхностной активности с использованием переносного спектрометрического оборудования в зоне аварии:

где φNa(i,k)(X, Y,E) - плотность потока гамма-квантов с энергией Ε наведенного радионуклида, определяемая спектрометрической аппаратурой на высоте Н, квант/(с∗см2).

Решая представленные уравнения, получаем соотношения для определения величины энерговыделения.

Т.о., исследуя пробы гамма-спектрометрической аппаратурой, анализируя спектрограммы и проводя предлагаемые расчеты, получаем следующие результаты.

1. При отсутствии на спектре пиков полного поглощения (ППП) с Ε1=1368 кэВ и Е2=2754 кэВ энерговыделения не происходило.

2. Наличие ППП с Ε1=1368 кэВ и Ε2=2754 кэВ указывает на происшедшее нейтронное облучение проб и энерговыделение ЯФУ.

3. Анализируя счетность ППП вышеуказанных энергий, зная сечение нейтронов спектра деления с Na-23, определяем флюенс нейтронов, прошедших через исследуемую пробу.

4. По рассчитанной с помощью метода Монте-Карло модели распространения потока нейтронов по радиусу и глубине при возникновении ядерной РД, получаем алгоритм расчета с количеством распавшегося ДМ и его энерговыделением.

5. С помощью вышеприведенного алгоритма получаем зависимости, позволяющие определить искомое энерговыделение от результатов проведенных измерений.

При измерении удельной активности Na-24:

где

q[кг.m.э] - величина ядерного энерговыделения;

Ауд - удельная активность Na-24, Бк/кг;

t - время, прошедшее с момента аварии, с;

α - среднее число нейтронов, испускаемых за один акт деления;

R - расстояние до исследуемого объекта;

K(R) - коэффициент, зависящий от расстояния между ЯФУ и местом отбора пробы.

При измеренной поверхностной активности Na-24:

где

As - поверхностная активность Na-24, Бк/м2;

K(RS) - коэффициент, зависящий от расстояния между ЯФУ и местом проведения измерений.

Выбор натрия обусловлен его следующими свойствами [3]:

- высокая концентрация в почве ~2.5%,

- сечение взаимодействия σ=5 барн,

- два характеристических ППП, позволяющих идентифицировать этот элемент в смешанных полях гамма-излучений,

- удобный для анализа период полураспада, Т1/2=14.9 час.

Весь комплекс мероприятий от отбора пробы до получения величины ядерного энерговыделения занимает несколько часов при измерении удельной активности и гораздо меньшее время при измерении поверхностной активности, обеспечивает с вероятностью Р=0,95 суммарную погрешность анализа не более 30%.

В данном методе отсутствует влияние неравномерности разлета активного вещества в ближней зоне реакции деления и изменчивости метеорологических факторов на погрешность определения величины ядерного энерговыделения.

В процессе реализации предложенный способ заключается в том, что:

1. на известном расстоянии от исследуемого объекта измеряют наведенную поверхностную активность (отбирают пробу грунта);

2. гамма-спектрометрической аппаратурой измеряют спектры в области энергий Е1=1368 кэВ и Е2=2754 кэВ;

3. отсутствие ППП указанных энергий указывает на отсутствие или весьма незначительное энерговыделение ДМ ЯФУ;

4. при наличии ППП определяют поверхностную активность As (удельную активность пробы);

5. по предлагаемым в «способе…» зависимостям и полученным значениям (Аsуд вычисляют энерговыделение ДМ:

- при измеренной удельной активности Na-24:

где

q[кг.m.э] - величина энерговыделения;

Ауд - удельная активность Na-24, Бк/кг;

t - время, прошедшее с момента аварии, с;

α - среднее число нейтронов, испускаемых за один акт деления;

R - расстояние до исследуемого объекта;

K(R) - коэффициент, зависящий от расстояния между ИО и местом отбора пробы.

При измеренной поверхностной активности Na-24:

где

As - поверхностная активность Na-24, Бк/м2;

K(RS) - коэффициент, зависящий от расстояния между ИО и местом проведения измерений.

Таким образом, применение предлагаемого способа позволяет определять величину энерговыделения при возникновении внештатных аварийных ситуаций на ЯФУ в отсутствии предварительно установленных систем регистрации ИИ при возникновении любых ядерных реакциях деления.

Литература

1. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. М., Наука, 1998.

2. Израэль Ю.А., Стукин Е.Д. Гамма-излучение радиоактивных выпадений. Атомиздат, М., 1967.

3. Войткевич Г.В., Кокин А.В. и др. Справочник по геохимии. М., Недра, 1990 г.

4. Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы. М., Атомиздат, 1975.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РЕАКЦИИ ДЕЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНОГО ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РЕАКЦИИ ДЕЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 48.
24.01.2019
№219.016.b373

Жидкостной измеритель скорости

Изобретение относится к области геофизических исследований и предназначено для измерения скорости движения грунта, объектов и элементов их конструкций в ближней зоне крупномасштабных взрывов зарядов химических взрывчатых веществ. Жидкостной измеритель скорости содержит корпус 1, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677951
Дата охранного документа: 22.01.2019
02.02.2019
№219.016.b641

Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной

Изобретение относится к области прикладной газовой динамики, а именно к устройствам для регулирования параметров избыточного давления воздушной ударной волны в канале ударной трубы, и предназначено для нагружения объектов воздушной ударной волной с заданным избыточным давлением. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678704
Дата охранного документа: 31.01.2019
08.05.2019
№219.017.48e7

Способ одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов и экспозиционной дозы гамма-излучения на исследовательских реакторах

Изобретение относится к способу одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов (Ф) и экспозиционной дозы гамма-излучения (D) на исследовательских реакторах. Способ основан на суперпозиции полей излучений от реактора и конверторов, расположенных вне сектора прямого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686838
Дата охранного документа: 06.05.2019
06.07.2019
№219.017.a72a

Способ определения поглощенной дозы гамма-излучения

Изобретение относится к области химической дозиметрии и может использоваться при косвенном определении поглощенной дозы гамма-излучения. Способ определения поглощенной дозы гамма-излучения заключается в измерении величины светопропускания дозиметрической жидкости от волнового числа и расчете...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693552
Дата охранного документа: 04.07.2019
24.10.2019
№219.017.da5a

Способ предъявления стандартизованной динамической физической нагрузки подопытным кроликам

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной биологии, и может быть использовано для предъявления стандартизованной динамической физической нагрузки подопытным кроликам. Кролика размещают в лабораторном боксе, ограничивающем его перемещение в горизонтальной плоскости....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704097
Дата охранного документа: 23.10.2019
31.12.2020
№219.017.f459

Способ дистанционного обнаружения радиоактивных веществ в полевых условиях

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений и касается способа дистанционного обнаружения радиоактивных веществ в полевых условиях на основе двухлучевого лазерно-индуцированного пробоя воздуха. Способ включает в себя облучение обследуемой местности двумя лазерами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710606
Дата охранного документа: 30.12.2019
27.01.2020
№220.017.fa90

Способ определения продолжительности латентного периода условнорефлекторной реакции мелких лабораторных животных и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области биологии. Техническим результатом является разработка способа, обеспечивающего определение продолжительности латентного периода условнорефлекторной реакции мелких лабораторных животных. Способ заключается в определении временного интервала от момента подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712054
Дата охранного документа: 24.01.2020
09.02.2020
№220.018.00f1

Способ определения активности радионуклидов в пробах объектов окружающей среды

Изобретение относится к области организации и методам контроля радиоактивности окружающей среды при отборе и анализе малоактивных проб. Сущность изобретения заключается в разработке алгоритма (последовательности выполнения технологических операций) при анализе малоактивных проб, в соответствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713813
Дата охранного документа: 07.02.2020
09.02.2020
№220.018.011c

Система охраны с подвижным модулем видеонаблюдения и силового реагирования

Изобретение относится к области охранных систем видеонаблюдения участков местности, прилегающих к территории охраняемого объекта с внешней и внутренней стороны периметра ограждения. Технический результат заключается в получении практически полного контроля над охраняемым объектом, путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713756
Дата охранного документа: 07.02.2020
13.02.2020
№220.018.021c

Способ воспроизведения норм испытаний крупногабаритных объектов на исследовательских реакторах

Изобретение относится к способу воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов (Ф) и экспозиционной дозы гамма-излучения (D). Способ основан на суперпозиции полей излучений от реактора и конверторов нейтронов в гамма-кванты, определении флюенса нейтронов (Ф) с энергиями более 0,1 МэВ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713924
Дата охранного документа: 11.02.2020
Показаны записи 11-16 из 16.
13.01.2017
№217.015.90c2

Способ генерирования воздушной ударной волны

Изобретение относится к области прикладной газовой динамики, а именно к способам генерирования воздушной ударной волны (ВУВ) путем создания газовой смеси в эластичной оболочке, расположенной в ударной трубе, и подрыва, и может быть применено для испытаний конструкций и объектов на механическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603995
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.c24c

Пневматическая мина нелетального действия

Изобретение относится к пневматической мине нелетального действия, в которой в качестве поражающих элементов применены герметичная тканевая оболочка в виде усеченного конуса, наполняемая при срабатывании сжатым воздухом, и звуковые волны высокой частоты, генерируемые течением воздуха по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617822
Дата охранного документа: 27.04.2017
26.08.2017
№217.015.e340

Способ определения местоположения короткоимпульсного высотного источника рентгеновского излучения с помощью средств космического базирования

Изобретение относится к разностно-дальномерным способам определения координат импульсных источников ионизирующих и электромагнитных излучений. Достигаемый технический результат – повышение точности определения местоположения источника рентгеновского излучения, устранение зависимости измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626016
Дата охранного документа: 21.07.2017
13.02.2018
№218.016.22fb

Способ одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов и экспозиционной дозы гамма-излучения на исследовательских реакторах

Изобретение относится к средствам проведения испытаний объектов на радиационную стойкость в полях излучений исследовательских реакторов, а именно к способу одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов (Ф) и экспозиционной дозы гамма-излучения (D). В испытательном объеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641890
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.33fe

Способ определения расстояния до источника гамма-излучения

Изобретение относится к технике измерения ионизирующих излучений, области охраны окружающей среды, поиска и обнаружения радиоактивных источников, в частности источников гамма-излучения, контролю радиационного состояния ядерно-физических объектов. Способ определения расстояния до источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645770
Дата охранного документа: 28.02.2018
11.05.2023
№223.018.53ed

Устройство для электрического взрыва металлической фольги на конусных поверхностях

Изобретение относится к технике создания импульсного давления посредством электрического взрыва проводника для образования кратковременной ударной волны с высокой амплитудой давления и может быть использовано для испытания образцов конусообразной формы на прочность к импульсному поверхностному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795420
Дата охранного документа: 03.05.2023
+ добавить свой РИД