Ускорительный комплекс для трансмутации отходов ядерного производства
Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при создании ускорительных комплексов, предназначенных для трансмутации радиоактивных отходов ядерного производства. Технический результат предложения состоит в снижении энергопотребления ускорителя при сохранении ядерной безопасности. Для этого в ускорительный комплекс, содержащий ВЧ ускоритель 1 протонов, канал 2 транспортировки и разводки пучка по мишеням 3 и подкритический размножающий нейтроны бланкет 8, введены дипольный триплет 4 между ускорителем 1 и бланкетом 8, служащий для поворота и круговой развертки пучка на мишени бланкета, n мишеней 3 и m нейтронных вентилей 9, разделяющих объем бланкета на m + 1 концентрических подкритических секций 10, связанных по нейтронному потоку через нейтронные вентили только в направлении от мишеней к оси бланкета. Канал 11 с отходами размещен по оси бланкета, а все мишени 3 равномерно размещены по объему внешней размножающей секции бланкета 8. 1 ил.
Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к линейным резонансным ускорителям ионов, и может быть использовано при создании ускорительных комплексов, предназначенных для уничтожения (трансмутации) долгоживущих радиоактивных отходов (ДРАО) ядерного производства.
Известна система переработки ядерных отходов с относительно малым потреблением электрической энергии, содержащая авгиев реактор АВFR на быстрых нейтронах, хранилище для охлаждения "свежего" ядерного топлива, радиохимический завод и долговременное хранилище [1] Недостатком данного проекта системы является то, что он основан на высокопоточном ядерном реакторе на быстрых нейтронах, который ядерно опасен. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является проект установки для трансмутации ДРАО [2] содержащий горизонтально расположенный ВЧ ускоритель пучков протонов, работающий в непрерывном режиме, канал транспоpтировки и разводки пучка по мишеням, нейтронопроизводящие мишени, подкритический размножающий нейтроны бланкет и канал с ДРАО. Недостатком такой установки является то, что трансмутация ведется в основном от нейтронов, полученных в мишени со слабым размножением нейтронов в бланкете, что приводит к высоким первичным затратам на создание ускорителя и высокому расходу электроэнергии при эксплуатации ускорителя. Для повышения эффективности трансмутации при условии сохранения ядерной безопасности необходимо увеличить степень размножения нейтронов в бланкете, имеющем специальную конструкцию с большим числом нейтронопроизводящих мишеней, последовательно облучаемых с большой частотой переключения пучка заданного тока ускорителя. Однако такой ускорительный комплекс не обладает техническими средствами высокочастотной разводки ускоренного пучка на большое число мишеней (больше трех), расположенных в кольцевой геометрии, соответствующей конструкции специального бланкета. Кроме того, в данном комплексе, работающем в непрерывном режиме, при повышении частоты переключения пучка с мишени на мишень неизбежны потери электроэнергии в моменты прохождения пучка между мишенями. Технический результат изобретения заключается в снижении энергопотребления ускорителя при сохранении ядерной безопасности. Согласно изобретению технический результат достигается тем, что в ускорительный комплекс для уничтожения ДРАО ядерного производства, содержащий горизонтально расположенный ВЧ ускоритель пучка протонов, канал транспортировки и разводки пучка по мишеням, нейтронопроизводящие мишени, подкритический размножающий нейтроны бланкет и канал о ДРАО, введены дипольный триплет между ускорителем и бланкетом, n мишеней и m нейтронных вентилей, разделяющих цилиндрической формы с вертикальной осью объем бланкета на m+1 концентрически расположенных размножающих нейтроны подкритических секций, имеющих форму кольцевых цилиндров и связанных по нейтроному потоку через нейтронные вентили только в направлении от мишеней к оси бланкета, при этом канал с ДРАО размещен по оси бланкета, все n мишеней равномерно размещены по объему внешней размножающей секции бланкета, а дипольный триплет содержит поворотный магнит на 90 град первый диполь, а второй и третий диполи служат устройством круговой развертки пучка по мишеням и выполнены в виде пары быстроциклирующих отклоняющих магнитов, фазы токов в обмотках которых сдвинуты на 90 град, причем частота посылок импульсов тока пучка ускорителя F и частота тока в обмотках магнитов f связаны соотношением F=n

Формула изобретения
УСКОРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТРАНСМУТАЦИИ ОТХОДОВ ЯДЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА, содержащий горизонтально расположенный ВЧ-ускоритель пучков протонов, n нейтронопроизводящих мишеней, канал транспортировки и разводки пучка по мишеням, подкритический размножающий нейтроны бланкет и канал с долгоживущими радиоактивными отходами, отличающийся тем, что введены дипольный триплет, расположенный в канале транспортировки и разводки пучка между ускорителем и бланкетом, m нейтронных вентилей, разделяющих цилиндрической формы с вертикальной осью объем бланкета на m+1 концентрически расположенных размножающих нейтроны подкритических секций, имеющих форму кольцевых цилиндров и связанных по нейтронному потоку через нейтронные вентили только в направлении от мишеней к оси бланкета, при этом канал с долгоживущими радиоактивными отходами размещен по оси бланкета, все n мишеней размещены во внешней размножающей секции бланкета, кроме этого, первый диполь дипольного триплета выполнен в виде поворотного на 90o магнита, а второй и третий диполи выполнены в виде пары быстроциклирующих отклоняющих магнитов для обеспечения круговой развертки пучка по мишеням, фазы токов в обмотках магнитов сдвинуты на 90o, причем частота повторения импульсов тока ускорителя F(Гу) и частота тока в обмотке магнитов f(Гу) связаны соотношением F=n
РИСУНКИ
Рисунок 1