Ионизационная камера деления
Использование: для исследования и контроля работы реакторных установок различного типа. Сущность изобретения: в ионизационной камере деления электрод компенсационной секции камеры имеет с двух сторон радиатор из ураносодержащего вещества и фильтр, электрически соединенный с электродом. Радиатор компенсационной камеры содержит количество урана в (1+) большее, чем радиатор в рабочей секции, где
- относительное поглощение бета-излучения продуктов давления при прохождении его через фильтр. Толщина фильтра равна максимальной величине пробега осколков в нем. Фильтр выполнен из электропроводного материала, имеющего малое сечение активации. 1 ил.
Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано для исследований и контроля работы реакторных установок различного типа.
Известны ионизационные камеры деления для регистрации нейтронных потоков (для систем управления защитой ядерных реакторов) ( А.Б. Дмитриев, Е.К. Малышев, Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники, М. Атомиздат, 1975, с. 65 70). Известны также ионизационные камеры деления с компенсацией тока от гамма-излучения, с компенсацией альфа и гамма-излучения (патенты США N 4071764 и N 4086490, нац.кл. 250-235, 250-390, 250-392; Е.К. Малышев, Ю.Б. Засадыч, С.А. Стабровский, Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов, М. Энергоатомиздат, 1991, с. 46 54). Указанные типы камер широко применяются в реакторной технике, в частности для контроля работы реакторов АЭС. Общим недостатком таких ионизационных камер является наличие ложного выходного сигнала, присутствие которого снижает динамический диапазон работы камер из-за нарушения линейности связи "нейтронный поток ток камеры". Ложный выходной сигнал камеры обусловлен токами камеры от различного рода и происхождения ядерного излучения, интенсивность которого не пропорциональна нейтронному потоку. Указанный недостаток камер особенно ощутим при значительных изменениях измеряемой величины нейтронного потока (при измерениях нестационарных потоков нейтронов, эксплуатации камер после непродолжительной остановки реактора и т.д.). Наиболее близким по технической сущности к заявленному объекту является ионизационная камера деления с компенсацией гамма-излучения типа КНК-15-1 промышленного изготовления (статья Белозерова В.Г. Щетинина О.И. Широкодиапазонная камера деления для СУЗ ядерных реакторов, Атомная энергия, 1979, т. 47. Вып. 4, с. 271 272, также книгу Е.К. Малышев, Ю.Б. Засадыч, С.А. Стабровский. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов, с. 50, 147, 148, М. Энергоатомиздат, 1991). Широкодиапазонная ионизационная нейтронная камера деления КНК-15-1 с повышенной степенью компенсации фона гамма-излучения включает в себя цилиндрический корпус с фланцами. В корпусе расположена электродная система, образованная набором пластин из нержавеющей стали, объединенных в две секции: рабочую, чувствительную к нейтронам и гамма-излучению, и компенсирующую, чувствительную только к гамма-излучению. Пластины рабочей секции имеют радиаторы из вещества, содержащего уран-235 (U3O8) с уменьшенным количеством примеси урана-234, определяющего альфа-активность радиатора. Благодаря этому уменьшенному количеству урана-234 собственный фон камеры за счет альфа-частиц уменьшен, что снизило нижнюю границу токового режима работы камеры. Часть пластин компенсирующей секции изготовлена из тантала, что позволяет уменьшить раскомпенсацию камеры при изменении спектра гамма-излучения в процессе компании реактора. Для подсоединения электродной системы камеры к внешней электрической цепи в одном из фланцев камеры имеются три металлокерамических узла. Недостатком известного устройства (прототипа) является наличие ложного выходного сигнала, присутствие которого снижает динамический диапазон работы камеры из-за нарушения линейности связи "нейтронный поток ток камеры". Ложный выходной сигнал вызван, в основном, током камеры от бета и гамма-активных продуктов деления, которые накапливаются в (ураносодержащей) рабочей секции камеры в процессе облучения ее нейтронами. Этот ток зависит от величины потока нейтронов, длительности облучения и длительности выдержки после облучения. В результате накопления радиоактивных осколков деления перекрытие импульсного и токового режимов работы камеры (работа камеры в режиме линейной зависимости "нейтронный поток ток камеры") обеспечивается при пуске реактора после его кратковременной остановки только при условии эксплуатации камеры при большой плотности потока нейтронов (до 108 нейтр/см2 c.). Это существенно снижает эксплуатационные качества камеры. Собственный фоновый ток камеры, не облученной нейтронами, вызван альфа-частицами от естественного распада урана в рабочей секции камеры и составляет приблизительно 5





I8 ток от бета и гамма-излучения продуктов активации конструкционных элементов камеры. В предложенной конструкции камеры деления токи I5 и I8 будут взаимокомпенсированы в силу отсутствия отличий в источниках их возникновения (в рабочей и компенсационной секциях камеры), токи I4 и I7 также будут взаимокомпенсированы, так как поглощение бета-излучения фильтром в компенсационной секции камеры, приводящее к уменьшению тока I7 по сравнению с током I4, скомпенсировано увеличением мощности этого источника (большим количеством урана, находящегося в компенсационной секции камеры). Результирующий ток камеры будет
I I1 + I2
где I2 ток камеры от альфа-частиц естественного распада урана. Ток I2 мал благодаря тому, что количество изотопа урана-234 в рабочей секции камеры мало и для камеры прототипа составляет 5

Формула изобретения


РИСУНКИ
Рисунок 1