×
10.08.2016
216.015.5312

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ КИСЛОРОДА В КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕМ ПОТОКЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке включает облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов. Облучают быстрыми нейтронами в импульсном режиме Кислородосодержащий поток, регистрируют гамма-кванты, проводят анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов, определяют количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема. Определяют время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока. Массу кислорода рассчитывают по соотношению с учетом числа зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ, постоянной распада для азота-16, времени переноса облученного объема от источника к детектору, эффективности регистрации детектора, плотности потока быстрых нейтронов, частоты следования импульсов, длительности импульса облучения, времени облучения, сечения реакции O(n,p)N, числа Авогадро и молярной массы кислорода. Технический результат - повышение точности и оперативности измерений. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке, включающий облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов, отличающийся тем, что облучение проводят быстрыми нейтронами в импульсном режиме, регистрируют гамма-кванты, образующиеся в результате снятия возбуждения остаточных ядер от активации быстрыми нейтронами ядер кислорода, проводят анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов, определяют количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема, определяют время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока, а массу кислорода рассчитывают по соотношению (1) где m - масса атомов кислорода, прошедших через трубу за время τ;N - число зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ;λ - постоянная распада для азота-16, с;t - время переноса облученного объема от источника к детектору, с;ε - эффективность регистрации детектора;ϕ - плотность потока быстрых нейтронов, частиц·с·см;ν - частота следования импульсов, с;T - длительность импульса облучения, с;τ - время облучения, с;σ - сечение реакции O(n,p)N, см;N - число Авогадро, моль;М - молярная масса кислорода (г·моль).

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке.

Известен способ определения состава многофазной жидкости [патент РФ №2184367, МПК G01N 23/08, G01N 23/12, «Способ и измерительный прибор для определения состава многофазной жидкости»]. Способ определения состава многофазной жидкости путем пропускания через нее пучка фотонов и измерения уровня поглощения излучения жидкостью при как минимум трех уровнях энергии излучения и передачи данных измерения поглощения излучения на блок обработки данных. Блок программируется так, что он осуществляет вычисления в соответствии с алгоритмом вычисления фазовой доли на основании упомянутых данных о поглощении излучения и на основании упомянутых вычислений выдает данные, касающиеся состава жидкости. Причем многофазная жидкость содержит соленую воду, а алгоритм расчета фазовой доли включает в себя этапы определения солености воды. Способ согласно изобретению основан на понимании того факта, что содержание соли, если таковая имеется, в воде, выдаваемой, например, скважиной для добычи сырой нефти, может оказывать существенное воздействие на поглощение жидкостью пучка фотонов.

Недостатком известного технического решения является его непригодность для определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ определения состава многофазного потока скважинной продукции [патент РФ №2334972, МПК G01N 23/00 (2006.01), «Способ и устройство для определения состава многофазного потока скважинной продукции»]. Способ основан на облучении флюида гамма-квантами. Для облучения используют источник гамма-квантов с двумя энергетическими пиками. Одним детектором регистрируют гамма-кванты, испытавшие одно комптоновское рассеяние на компонентах скважинной продукции, а другим - детектором гамма-кванты, прошедшие через трубу без взаимодействия. Калибровку системы проводят по воде, газу и нефти, вычисляя коэффициент поглощения и коэффициент комптоновского рассеяния во всех энергетических окнах. Составляют систему уравнений, первое из которых отражает тот факт, что сумма объемных долей равна единице, а следующие уравнения отражают зависимость поглощения в энергетических окнах от объемных долей различных фаз и зависимость количества рассеянных гамма-квантов от объемных долей различных фаз. Решая составленную систему уравнений, определяют состав многофазной смеси потока.

Недостатками данного способа являются, во-первых, наличие зависимости точности определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке от толщины слоя исследуемого потока вдоль оси пучка гамма-квантов из-за изменения коэффициентов рассеяния и поглощения гамма-квантов, во-вторых, относительно большие затраты времени на облучение компонент кислородосодержащего потока из-за того, что облучение потока в течение относительно малого времени не позволяет разделить пики в спектре от рассеянных и нерассеянных гамма-квантов.

Задача изобретения состоит в исключении указанных недостатков, а именно в исключении зависимости точности определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке и уменьшении затрат времени на облучение кислородосодержащего потока.

Для исключения указанных недостатков в способе определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке, включающем облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов, предлагается:

- облучение проводить быстрыми нейтронами в импульсном режиме;

- регистрировать гамма-кванты, образующиеся в результате снятия возбуждения остаточных ядер от активации быстрыми нейтронами ядер кислорода;

- проводить анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов;

- определять количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема;

- определять время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока;

- массу кислорода рассчитывать по соотношению с учетом числа зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ, постоянной распада для азота-16, времени переноса облученного объема от источника к детектору, эффективности регистрации детектора, плотности потока быстрых нейтронов, частоты следования импульсов, длительности импульса облучения, времени облучения, сечение реакции 16O(n,p)16N, числа Авогадро и молярной массы кислорода.

Сущность способа определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке заключается в следующем.

Кислородосодержащий поток облучают быстрыми нейтронами в импульсном режиме и регистрируют гамма-кванты, образующиеся в результате снятия возбуждения остаточных ядер от активации быстрыми нейтронами ядер кислорода, проводят анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов, определяют количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема, определяют время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока, а массу кислорода рассчитывают по соотношению (1)

где mк - масса атомов кислорода, прошедших через трубу за время τ; Nγ - число зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ; λ - постоянная распада для азота-16, c-1; t - время переноса облученного объема от источника к детектору, с; ε - эффективность регистрации детектора; ϕ - плотность потока быстрых нейтронов, частиц·с-1·см-2, ν - частота следования импульсов, с-1, Т - длительность импульса облучения, с; τ - время облучения, с; σ - сечение реакции 16O(n,p)16N, см2; NA - число Авогадро, моль-1; МК - молярная масса кислорода (г·моль-1).

Стоит отметить, что гамма-кванты с энергией 6,13±0,62 МэВ характерны именно для снятия остаточного возбуждения при распаде азота-16.

Пример конкретного использования способа

Активация ядер кислорода-16 (99,762% в природной смеси) быстрыми нейтронами в реакции 16O(n,p)16N приводит к образованию азота-16, имеющего период полураспада Т1/2=7,1 секунды. В результате бета-распада ядер азота-16 образуются возбужденные ядра кислорода-16, которые снимают возбуждение, испуская гамма-кванты (вероятность 69%) с энергией 6,13 МэВ.

Гамма-кванты этой энергии (с учетом точности определения энергии гамма-квантов в 10% - 6,13±0,62 МэВ) выделяются из спектра всех зарегистрированных детектором. Количество гамма-квантов Nγ будет прямо пропорционально количеству атомов 16O* с учетом эффективности регистрации детектора ε и вероятности снятия возбуждения именно через испускание гамма-квантов (69%). Выбранное время проведения замера составляет 40 с. Облучение трубы быстрыми нейтронами производится при постоянном расстоянии источник-детектор, поэтому изменение количества атомов азота-16 обусловлено только радиоактивным распадом за время переноса облученного объема t. Время переноса определяется как разница момента начала регистрации гамма-квантов от облученного объема t2 и момента начала облучения t1:t=t2-t1.

λ - постоянная распада азота-16, λ=(ln2)/T1/2=4,9 (с-1). Длительность облучения τ целесообразно выбрать равной трем периодам полураспада 7,1·3=21,3 с, хотя и не ограничиваясь этим - все зависит от требований по точности определения концентрации кислорода.

Один из вариантов исполнения устройства, на котором реализуется способ, представлен на чертеже, на котором приняты следующие позиционные обозначения: 1 - блок детектирования гамма-квантов, 2 - импульсный источник быстрых нейтронов, 3 - источники питания, 4 - комплекс обработки данных, 5 - труба.

Технический результат - повышение точности и оперативности измерений.

Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке, включающий облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов, отличающийся тем, что облучение проводят быстрыми нейтронами в импульсном режиме, регистрируют гамма-кванты, образующиеся в результате снятия возбуждения остаточных ядер от активации быстрыми нейтронами ядер кислорода, проводят анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов, определяют количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема, определяют время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока, а массу кислорода рассчитывают по соотношению (1) где m - масса атомов кислорода, прошедших через трубу за время τ;N - число зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ;λ - постоянная распада для азота-16, с;t - время переноса облученного объема от источника к детектору, с;ε - эффективность регистрации детектора;ϕ - плотность потока быстрых нейтронов, частиц·с·см;ν - частота следования импульсов, с;T - длительность импульса облучения, с;τ - время облучения, с;σ - сечение реакции O(n,p)N, см;N - число Авогадро, моль;М - молярная масса кислорода (г·моль).
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ КИСЛОРОДА В КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕМ ПОТОКЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ КИСЛОРОДА В КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕМ ПОТОКЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ КИСЛОРОДА В КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕМ ПОТОКЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-36 из 36.
29.06.2020
№220.018.2cf0

Реактор-преобразователь

Изобретение относится к реактору-преобразователю. Ядерный реактор-преобразователь содержит корпус (2), отражатель (3), активную зону, блок электрогенерирующих элементов (7), капиллярно-пористую вставку (5) и блок коммутационных камер и коллекторов (1). Активная зона, образованная твэлами (6),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724919
Дата охранного документа: 26.06.2020
29.06.2020
№220.018.2cf8

Способ получения меченных радионуклидом микросфер

Изобретение относится к способу получения меченных радионуклидом микросфер. Способ включает эмульгирование раствора альбумина в растительном масле, тепловую обработку эмульсии, фильтрацию образовавшихся исходных микросфер альбумина, включение в исходные микросферы альбумина трехвалентного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724880
Дата охранного документа: 26.06.2020
02.08.2020
№220.018.3b83

Устройство для ионизации кластерных ионов

Изобретение относится к устройству для ионизации кластерных ионов. Устройство включает анод (1), катод (2), керамическое основание (3) и отражатель электронов (4). Анод (1) и катод (2) закреплены на керамическом основании (3). Катод (2) изготовлен из материала с низкой температурой эмиссии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728513
Дата охранного документа: 30.07.2020
07.08.2020
№220.018.3dd3

Устройство для исследования тромборезистентных свойств материалов

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство состоит из герметичной испытательной камеры (5) с испытуемыми образцами (8), входной магистрали (1), выходной магистрали (3), входного патрубка (2), выходного патрубка (4), перфузионного насоса (11), перепускных кранов на входной (9) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729180
Дата охранного документа: 04.08.2020
21.04.2023
№223.018.5096

Способ перевода оборудования с недренируемыми остатками щелочного металла во взрывопожаробезопасное состояние и устройство его осуществления

Изобретение относится к переработке недренируемых остатков щелочного металла, в том числе радиоактивного щелочного теплоносителя АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. Заполняют газом-носителем циркуляционный контур с оборудованием и подают газовую смесь-реагент; подогревают газ-носитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794139
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.04.2023
№223.018.5097

Способ перевода оборудования с недренируемыми остатками щелочного металла во взрывопожаробезопасное состояние и устройство его осуществления

Изобретение относится к переработке недренируемых остатков щелочного металла, в том числе радиоактивного щелочного теплоносителя АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. Заполняют газом-носителем циркуляционный контур с оборудованием и подают газовую смесь-реагент; подогревают газ-носитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794139
Дата охранного документа: 11.04.2023
Показаны записи 21-21 из 21.
14.05.2023
№223.018.549c

Способ диагностирования стабильности работы устройства с коронным счетчиком для измерения нейтронных потоков в присутствии гамма-излучения

Изобретение относится к средству диагностирования стабильности работы устройства с коронным счетчиком для измерения нейтронных потоков в присутствии интенсивного гамма-излучения. В заявленном способе до начала измерений размещают коронный счётчик вне зоны объекта измерения и при различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729600
Дата охранного документа: 11.08.2020
+ добавить свой РИД