Способ облучения газовых сред пучком электронов и устройство для его осуществления
Изобретение может быть использовано для обеспечения возможности инициирования и протекания радиационно-химических реакций в газовых и паро-газовых средах при очистке газовых выбросов металлургических и химических производств. Сущность изобретения: электронное излучение вводится в реакционную камеру, внутри которой создано постоянное магнитное поле, направление которого поперечно траектории электронов. Движение заряженной частицы в рабочей среде сопровождается потерями энергии на ионизацию и возбуждение атомов. Траектория электронов, влетающих в камеру по касательной к начальной ларморовской окружности, сворачивается в спираль. Обеспечиваются полное поглощение энергии излучения в рабочей среде и одинаковые дозы поглощения по всему поперечному сечению реакционной камеры. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к технике использования электронно-лучевых технологий при работе с газообразными веществами и может быть применено в установках для очистки газовых выбросов тепловых электрических станций, металлургических и химических производств, в реакторах при получении веществ из газовой фазы и в других устройствах.
Наиболее близкой к изобретению является установка для очистки газовых выбросов, содержащая 2 ускорителя электронов, расположенных на противоположных стенках реакционной камеры под углами, меньшими 90o, к ее продольной оси, системы выпуска электронных пучков, первичные и защитные фольги, реакционную камеру, подвижные опоры и шарниры, пазы в корпусе реакционной камеры с уплотнениями. Недостатки установки: неоднородность дозы поглощенного электронного излучения, которая не может быть устранена только за счет использования двух электронных ускорителей; конструктивная сложность установки: требуются перемещения в пространстве массивных (несколько тонн) прецизионных устройств ускорителей электронов. Целью изобретения является повышение эффективности использования энергии электронного излучения. Поставленная цель достигается тем, что внутри реакционной камеры создается постоянное магнитное поле. Пучок электронов запускается в реакционную камеру по касательной к начальному участку траектории частицы вдоль направления, поперечного вектору магнитного поля. Величина поля выбирается такой, чтобы исключить возможность попадания электронов, имеющих максимальные энергии, на стенки реакционной камеры, поперечные размеры которой задаются ее назначением. Для оптимизации процесса с точки зрения облучения пространственно-разнесенных зон газового потока, при различных углах отклонения (развертки) электронов в ускорителе катушки могут располагаться вдоль реакционной камеры не равномерно, создавая различные конфигурации силовых линий магнитного поля. Например, это может быть система со спадом поля на флангах пучка электронов (в зоне, где электроны движутся под большими углами к продольной оси установки) многопробочная конфигурация. В предложенном устройстве для реализации способа электронно-лучевом реакторе вдоль реакционной камеры по ее периметру расположены катушки для создания внутри камеры постоянного магнитного поля. Патрубок для ввода электронного пучка расположен относительно реакционной камеры таким образом, что пучок электронов входит в реакционную камеру по касательной к начальной ларморовской окружности вдоль направления, поперечного вектору магнитного поля. На фиг. 1 схематически изображен электронно-лучевой реактор. Он состоит из реакционной камеры 1, системы выпуска электронного пучка 2, первичной и защитной фольги 3, катушек для создания магнитного поля 4, ускорителя электронов 5. На фиг. 2 приведены расчетные траектории для четырех электронов, влетающих в реакционную камеру с энергией 1,5 МэВ и угловым разбросом



где E кинетическая энергия электрона,
v скорость электрона,
N0 число Авагадро,

A атомная масса среды,
Z атомный номер среды,
I средний потенциал возбуждения среды,
b=v/c,
c скорость света,



где

Amax, Amin максимальный и минимальный углы рассеяния. Быстрый рост угла отклонения с уменьшением энергии электрона (кривая 2 на фиг. 3) приводит к дополнительной пространственной хаотизации частиц и некоторому уменьшению их числа в конце траектории. Это, однако, не приводит к формированию в реакционной камере 1 зоны в центре с уменьшенным значением поглощенной дозы, так как спад энергии электрона сопровождается увеличением энергетических потерь на единицу длины пути (кривая 1 на фиг. 3). Таким образом, в результате реализации предлагаемого способа и устройства обеспечивается полное поглощение энергии электронов, вошедших в реакционную камеру 1, в рабочей среде; по всему поперечному сечению реактора устанавливается одинаковая поглощенная доза электронного излучения в газообразном веществе, при этом не требуется введение дополнительных устройств или ускорителей электронов; поперечные размеры реакционной камеры 1 определяются исходя из газодинамического расхода очищаемого газа и условий конкретного производства, дополнительные ограничения на размер с введением электронно-лучевого реактора не вносятся; работоспособность реактора при изменении поперечных размеров обеспечивается изменением величины магнитного поля; продольные размеры зоны облучения задаются исходя из необходимых доз поглощения излучения изменением начального угла отклонения электронов в ускорителе 5; с целью выбора оптимальных условий облучения в электронно-лучевом реакторе допускается возможность создания пространственно-разнесенных зон с разными значениями поглощенной дозы. Это достигается изменением конфигурации магнитных силовых линий вдоль газового потока, например созданием многопробочной конфигурации магнитного поля.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3