RU29382U1 - Ионизационная камера деления - Google Patents
Ионизационная камера деленияInfo
- Publication number
- RU29382U1 RU29382U1 RU2002121323/20U RU2002121323U RU29382U1 RU 29382 U1 RU29382 U1 RU 29382U1 RU 2002121323/20 U RU2002121323/20 U RU 2002121323/20U RU 2002121323 U RU2002121323 U RU 2002121323U RU 29382 U1 RU29382 U1 RU 29382U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- insulators
- icd
- housing
- coating
- assembly
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
Ионизационная камера деления, включающая трубчатый корпус с коаксиально расположенными в нем внутренним электродом, покрытием из делящегося материала и дистанционирующими изоляторами, металлокерамический узел и штенгель, отличающаяся тем, что трубчатый корпус выполнен в виде неразъемной многосекционной сборки, при этом в каждой секции с внутренней стороны трубчатого корпуса сформированы торцевые выборки, в которых установлены дистанционирующие изоляторы с перекрытием объема выборок соседних секций, причем металлокерамический узел и штенгель зафиксированы изоляторами торцевых выборок оконечных секций и охватывающими спаями, а покрытие из делящегося материала нанесено на внутреннюю поверхность корпуса между изоляторами.
Description
Нолезная модель - ионизационная камера деления (обозначаемая далее «ИКД) относится к технике измерения ионизирующих излучений, в частности, к оборудованию системы унравления и защиты ядерного реактора и иснользуется в качестве внутриреакторного детектора нейтронного нотока.
К основным требованиям, предъявляемым к ИКД, относятся высокая чувствительность и надежность нри минимальных нонеречных габаритных размерах. Среди ионизационных камер деления так называемые малогабаритные ИКД являются единственным внутриреакторным детектором, способным контролировать плотность нейтронного потока внутри активной зоны в различных режимах работы реактора: в релсиме источника, при переходном режиме и при выводе реактора на номинальную мощность. Таким образом, для внутризонных измерений ограничение по диаметру ИКД является одним из критических параметров.
Известна ионизационная камера деления, включающая трубчатый корпус с аксиально-концентрическими внутренними электродами с нанесенными на них покрытиями из делящегося материала и содержащая изоляторы (Ф.Нешке. Камера деления для измерения нейтронов. А.с. СССР № 161085. МИК G 01 Т 3/00, , Н 01 J 47/12. Заявл. 28.05.1962. Опубл. 09.03.1964, бюл.№ 6).
Данная конструкция позволяет расширить диапазон измерения нейтронов за счет использования нескольких коммутируемых катодов и анодов, покрытых различными радиоактивными материалами, обладающими различной способностью к расщеплению, или материалами с одинаковой способностью к расщеплению, но различной толщины или площади. Основным недостатком известной многоэлектродной ИКД являются ее
габаритные размеры, которые не позволяют использовать данную конструкцию для внутризонных измерений.
Известна ионизационная камера деления, включающая трубчатый корпус, в котором коаксиально расположен внутренний электрод, разделенный с корпусом дистанционирующими изоляторами, металлокерамический узел и штенгель (В.И.Алексеев, И.Я.Емельянов, В.М.Иванов и др. Ионизационная камера. А.с. СССР № 482704. МПК G 01 Т 3/00. Заявл. 03.08.1973. Опубл. 05.08.1976, бюл. № 29). Кроме того, в корпусе по длине камеры установлены наружный собирающий и промежзггочный охранный коаксиальные электроды. Промежуточный охранный электрод отделен наружными дистанционирующими изоляторами от корнуса и внутренними изоляторами от внутреннего электрода, с которым соединен изолированными токопроводящими перемычками наружный собирающий электрод, разделенный по длине на расположенные с зазором между наружными дистанционирующими изоляторами секции, которые отделены изоляторами от промежуточного охранного электрода, а от трубчатого корпуса камеры - газонаполненным промежз гком, причем покрытие из делящегося материала нанесено на внешнюю поверхность собирающего электрода.
Рассмотренная конструкция ионизационной камеры нашла широкое применение при контроле нейтронного потока внутри корпуса ядерного реактора вне его активной зоны. Ионизационная камера конструктивно объединяется с линией связи и внешним корпусом в единое устройство, называемое подвеской ионизационной камеры.
Иедостатком данной конструкции является необходимость использования многочисленных дополнительных элементов: наружный собирающий и промежз очпый охранный коаксиальные электроды, наружные дистанционирующие изоляторы, внутренние изоляторы, изолированные токопроводящие перемычки, выполнение в виде секций наружного собирающего электрода, зазоры между секциями. Указанные
дополнительные элементы обеспечивают требования к сопротивлению изоляционных материалов при эксплуатации ИКД в условиях длительного воздействия интенсивных полей излучения и высоких температур. Однако наличие в констрзтсции камеры такого большого числа дополнительных элементов приводит на практике к невысокой надежности рассмотренной ИКД.
Таким образом, данная многоэлектродная конструкция ИКД не позволяет минимизировать диаметр камеры, величина которого обычно составляет 7 мм, что принципиально ограничивает использование такой конструкции в качестве внутризонного детектора нейтронного потока, так как внутренний диаметр каналов реактора, в который устанавливаются ИКД, не превышает, как правило, 5-6 мм. Это в свою очередь исключает применение такой камеры при эксплуатации ядерного реактора в режиме источника, цри переходном режиме и вплоть до вывода реактора на минимально контролируемый уровень мош;ности, при котором чувствительность камер, расположенных вне активной зоны реактора, становится достаточной для контроля нейтронного потока.
Наиболее близким техническим решением к заявляемой полезной модели является ионизационная камера деления, включаюш;ая трубчатый корпус с коаксиально расположенными в нем внутренним электродом, на который нанесено покрытие из деляшегося материала, и дистанционируюш;ими изоляторами, металлокерамический узел и штенгель (Малышев Е.К., Стабровский С.А. Малогабаритные ионизационные камеры и их применение на ядерных реакторах. - Атомная техника за рубежом, 1983, № 12, с. ).
Указанная конструкция ИКД характеризуется малым диаметром, является малогабаритной и может быть использована для контроля нейтронного потока внутри активной зоны реактора. Однако существенным недостатком известной ИКД является ее невысокая чувствительность вследствие малой плоп1;ади покрытия из деляш,егося материала.
/«2/.До
Перед авторами полезной модели стояла задача повысить чувствительность ИКД к нейтронному потоку без увеличения ее поперечных габаритных размеров при сохранении ее надежностных характеристик с целью использования ИКД в качестве внутризонного детектора нейтронного потока.
Поставленная задача достигается тем, что в ионизационной камере деления, включающей трубчатый корпус с коаксиально расположенными в нем внутренним электродом, покрытием из делящегося материала и дистанционирующими изоляторами, металлокерамический узел и штенгель, трубчатый корпус выполнен в виде неразъемной многосекционной сборки, при этом в каждой секции с внутренней стороны трубчатого корпуса сформированы торцевые выборки, в которых установлены дистанционирующие изоляторы с перекрытием объема выборок соседних секций, причем металлокерамический узел и штепгель зафиксированы изоляторами торцевых выборок оконечных секций и охватывающими спаями, а покрытие из делящегося материала нанесено на внутреннюю поверхность корпуса между изоляторами.
Выполнение трубчатого корпуса в виде неразъемной многосекционной сборки позволяет при сохранении надежностных характеристик, присущих ИКД, принятой за прототип, набором секций увеличить длину чувствительного элемента и тем самым увеличить площадь покрытия из делящегося материала.
Секционность корпуса позволяет формировать однородное нокрытие одинаковой толщины из делящегося материала на внутренней поверхности каждой отдельной секции корпуса.
Неразъемная многосекционная сборка допускает надежное конструктивное объединение ионизационной камеры с линией связи в единое устройство - подвеску ионизационной камеры, допускающее при достигнутых минимальных поперечных размерах ее размещение внутри канала активной зоны реактора. Устойчивость неразъемной
,./ 4
многосекционной сборки к механическим воздействиям при монтаже подвески в реактор и ее эксплуатации обеспечивается установкой дистанционирующих изоляторов в объем торцевых выборок соседних секций, сформированных с внутренней стороны трубчатого корпуса. Дистанционирующие изоляторы обеспечивают постоянный зазор между корпусом камеры и внутренним электродом и электрическую изоляцию корпуса и электрода. При этом перекрытие дистанционирующими изоляторами объема выборок соседних секций повышает жесткость конструкции неразъемной многосекционной сборки после ее соединения сваркой по внешней стороне корпуса.
Наличие торцевых выборок в каждой секции с внутренней стороны трубчатого корпуса позволяет сохранить сплошность и адгезию покрытия из деляшегося материала при сборке ИКД в неразъемную конструкцию. При этом исключаются задиры покрытия и образование нитевидных отслоений, что может в условиях эксплуатации приводить к уменьшению сопротивления изоляции между корпусом и внутренним электродом.
Выполнение трубчатого корпуса в виде неразъемной многосекционной сборки сохраняет возможность размешения малогабаритной ИКД внутри активной зоны реактора, решает проблему увеличения чувствительности ИКД за счет выбора обшей длины сборки (числа секций) и позволяет контролировать нейтронные потоки малой плотности.
Дистанционируюшие изоляторы, установленные в торцевых выборках оконечных секций корпуса, позволяют надежно фиксировать относительное расположение металлокерамического узла, элементов неразъемной сборки и штенгеля при образовании с помошью охватываюших спаев единой конструкции ИКД, что исключает при последуюшей транспортировке, монтаже в активную зону и при эксплуатации замыкания меясду корпусом и электродом, сохраняя надежностные характеристики, присущие малогабаритным ИКД.
Указанная совокупность отличительных признаков свидетельствует о соответствии заявляемой ИКД критерию «новизна.
В заявляемом устройстве решаются все основные технологические проблемы создания ионизационных камер деления для внутризонного применения: минимальные нонеречные размеры, высокая чувствительность, технологичность и относительная простота изготовления при сохранении высокой надежности, присущей малогабаритным одноэлектродным ИКД. Заявленное устройство позволяет решить проблему контроля плотности нейтронного потока внутри активной зоны при различных режимах работы реактора, включая контроль нейтронных потоков минимальной плотности и их распределение внутри активной зоны.
Суш;ность заявляемой полезной модели поясняется чертежом, на котором схематически изображена конструкция ионизационной камеры деления.
Ионизационная камера деления состоит из трубчатого корпуса 1, в котором коаксиально расположены внутренний электрод 2 и дистанционирующие изоляторы 3, металлокерамического узла 4 и штенгеля 5. Трубчатый корпус 1 выполнен в виде неразъемной многосекционной сборки. В каждой секции с внутренней стороны трубчатого корпуса сформированы торцевые выборки 6, в которых установлены дистанционирующие изоляторы 3. Изоляторы 3 перекрывают объемы выборок 6 соседних секций. На внутреннюю поверхность корпуса 1 между изоляторами 3 нанесено покрытие 7 из делящегося материала. Металлокерамический узел 4 и штенгель 5 зафиксированы изоляторами торцевых выборок оконечных секций корпуса 3 и охватывающими спаями 8.
Трубчатый корпус 1 представляет собой многосекционную сборку. Количество секций определяется типом реактора и связанными с ним требуемой чувствительностью ИКД и ее общей длиной.
чувствительность ИКД должна быть не менее имнульс см /нейтрон. Стандартная ИКД тина КНТ-5 не нозволяла осуществлять контроль нейтронного потока реактора РБМК-1000 в режиме нуска, так как ее чувствительность в 40 раз меньше требуемой и имеет значение норядка имнульс см /нейтрон. При этом существуют ограничения и на общую длину ИКД: нанример, для реактора РБМК-1000 длина ИКД не должна нревыщать 500 мм, для того чтобы онределение нлотности нейтронного нотока могло считаться точечным с точки зрения математической обработки результатов измерений.
Трубчатый корнус 1 ИКД изготовлен из трубок диаметром 3 мм с толщиной стенки 0,5 мм и длиной 70 мм . Таким образом, количество секций ИКД для данного тина реактора составляет 7. Основными материалами конструкции ИКД служат нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и высокоглиноземная керамика. Внутренний электрод 2 выполнен из проволоки диаметром 0,8 мм. В каждой секции сформированы торцевые выборки 6 диаметром 2,5 мм на глубину 3 мм для дистанционирующих изоляторов 3, выполненных в виде цилиндра диаметром 2,5 мм, длиной 6 мм с отверстием диаметром 0,9 мм. Содержание АЬОз в дистанционирующих изоляторах составляет 99%.
В качестве делящегося материала покрытия использованы окислы урана с обогащением но изотопу U до 95%. Поверхностная плотность покрытия составляет 1 мг/см, подобрана экспериментально и согласуется с рекомендуемыми значениями, нредставленными в специальной литературе. Нанесение нокрытия 7 осуществляют методом термического разложения металлоорганических комнлексов урана на основе альфа - разветвленных карбоновых кислот ряда Ст-Сд.
Сборка ионизационной камеры деления в неразъемную многосекционную конструкцию заключается в стыковке секций корпуса в специальном приспособлении и лазерной сварке (сварка на чертеже обозначена символом сварки в соответствии с ЕСКД). Ири этом
дистанционирующие изоляторы 3 перекрывают объем выборок соседних секций. В процессе сборки ИКД производится промежуточный пооперационный контроль электрического пробоя межэлектродного зазора и сопротивления изоляции. Для фиксации внутреннего электрода 2 трубчатого корпуса 1 на концы электрода лазерной сваркой навариваются ограничительные втулки (на чертеже не показаны) в виде полосок фольги толщиной 0,1 мм из нержавеющей стали высотой до 2 мм.
В оконечных секциях трубчатого корпуса 1 металлокерамический узел 4 и штенгель 5 фиксируются изоляторами 3 , а затем привариваются к корпусу с образованием охватывающих спаев 8.
Надежная работа ИКД обеспечивается постоянным составом и давлением газовой смеси в мелолектродном зазоре. Межэлектродный зазор составляет 0,6 мм и образуется технологически во время сборки ИКД. Степень герметичности ИКД в соответствии с технологическим процессом определяется масс-спектрометрическим методом на всех этапах изготовления.
После сборки, контроля герметичности и электрических характеристик ИКД она помещается в вакуумный стенд для обезгаживания и заправки газовой смесью через штенгель 5. Обезгаживание проводится для удаления остаточных газов в конструкционных материалах.
При зтсазанных геометрических размерах секций неразъемной многосекционной сборки ИКД не происходит замыкания между корпусом 1 и внутренним электродом 2 при вибрации и нагреве камеры за счет изгиба внутреннего проволочного электрода. Электрический вывод внутреннего электрода 2 осуществляется через металлокерамический узел 4, а Обезгаживание ионизационной камеры и заправка ее газовой смесью осуществляется через штенгель 5.
Линия связи ИКД с вторичной измерительной аппаратурой состоит из специального кабеля с минеральной () или стекловолоконной (SiO2)
изоляцией и соединительного кабеля с органической изоляцией, неносредственно связанного с вторичной измерительной анпаратурой.
ИКД работает следующим образом. При облучении камеры нотоком нейтронов происходит деление ядер нокрытия из делящегося материала. Осколки деления ионизируют рабочую газовую смесь в межэлектродном зазоре, и образующийся объемный электрический заряд создает импульс тока, регистрируемый вторичной электронной аппаратурой. При этом количество импульсов тока пропорционально плотности нейтронного потока. В зависимости от количества импульсов ИКД работает в импульсном, флуктуационном и токовом режимах.
Падежная работа измерительного нейтронного канала, состоящего из ИКД и вторичной регистрирующей электронной аппаратуры, обеспечивается техническими характеристиками ИКД: чувствительность ИКД из 7 секций для РБМК-1000 составляет не менее импульс см /нейтрон, электронный заряд в импульсе - не менее 1,, длительность импульса - не более сек , сопротивление изоляции - не менее Ом , напряжение пробоя межэлектродного зазора (не менее двукратного значения разности потенциалов между электродами) - не менее 600 В.
Приведенные характеристики убедительно свидетельствуют о том, что заявляемое устройство позволяет решить проблему контроля плотности нейтронного потока внзпгри активной зоны в различных режимах работы реактора, включая контроль нейтронных потоков минимальной плотности и их распределение внутри активной зоны.
Claims (1)
- Ионизационная камера деления, включающая трубчатый корпус с коаксиально расположенными в нем внутренним электродом, покрытием из делящегося материала и дистанционирующими изоляторами, металлокерамический узел и штенгель, отличающаяся тем, что трубчатый корпус выполнен в виде неразъемной многосекционной сборки, при этом в каждой секции с внутренней стороны трубчатого корпуса сформированы торцевые выборки, в которых установлены дистанционирующие изоляторы с перекрытием объема выборок соседних секций, причем металлокерамический узел и штенгель зафиксированы изоляторами торцевых выборок оконечных секций и охватывающими спаями, а покрытие из делящегося материала нанесено на внутреннюю поверхность корпуса между изоляторами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002121323/20U RU29382U1 (ru) | 2002-08-14 | 2002-08-14 | Ионизационная камера деления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002121323/20U RU29382U1 (ru) | 2002-08-14 | 2002-08-14 | Ионизационная камера деления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU29382U1 true RU29382U1 (ru) | 2003-05-10 |
Family
ID=48286539
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002121323/20U RU29382U1 (ru) | 2002-08-14 | 2002-08-14 | Ионизационная камера деления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU29382U1 (ru) |
-
2002
- 2002-08-14 RU RU2002121323/20U patent/RU29382U1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8248740B2 (en) | High speed current shunt | |
US4044301A (en) | Modular ionization chamber of the boron-coating type | |
US4404164A (en) | Neutron flux profile monitor for use in a fission reactor | |
US4393307A (en) | Neutron detectors | |
IL211536A (en) | METHOD AND DEVICE FOR THE PROTECTION OF ELECTROMAGNETIC LEVELS ARE HIGHER THAN ORDINARY | |
US4121106A (en) | Shielded regenerative neutron detector | |
RU29382U1 (ru) | Ионизационная камера деления | |
RU2223519C1 (ru) | Ионизационная камера деления | |
US4118626A (en) | Gamma flux responsive self-powered radiation detector | |
Galli et al. | Characterization and localization of partial-discharge-induced pulses in fission chambers designed for sodium-cooled fast reactors | |
EP0043252B1 (en) | Nuclear reactor in-vessel neutron detector | |
RU58732U1 (ru) | Ионизационная камера деления | |
RU46108U1 (ru) | Ионизационная камера деления | |
RU53456U1 (ru) | Детектор нейтронов прямого заряда | |
JPH08222179A (ja) | 気密通路を備えた超小型の核分裂電離箱 | |
RU2110080C1 (ru) | Двухсекционная газонаполненная ионизационная камера (варианты) | |
US3882263A (en) | Electrical penetration for withstanding voltage surge on the conductor | |
RU2549177C1 (ru) | Устройство для регистрации ядерных излучений для систем управления и защиты ядерных реакторов "подвеска ионизационной камеры" | |
JPH0324737B2 (ru) | ||
CN114488269B (zh) | 一种正比计数器 | |
RU209870U1 (ru) | Вакуумная нейтронная трубка | |
RU48078U1 (ru) | Детектор прямой зарядки | |
RU2190888C2 (ru) | Датчик для контроля энерговыделения в тепловыделяющей сборке ядерного реактора | |
JPS58174879A (ja) | 中性子検出器 | |
JPS5826143B2 (ja) | ガンマ線補償型電離箱 |