- •Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе
- •Содержание
- •1 Введение
- •Новые технологии и общественный риск
- •Физика реактора
- •Деление ядра 236u после захвата нейтрона ядром u235. Возникающая при этом деформация приводит к разрыву ядра
- •Спектр нейтронов деления
- •Сечения деления чётно-чётных изотопов урана и тория
- •Зависимость сечений деления и радиационного захвата естественной смеси изотопов урана от энергии нейтронов Среднее число нейтронов при делении тепловыми нейтронами
- •Выделение энергии при цепной реакции деления При одном акте деления выделяется около 200 МэВ 3,1*10-11 Дж.
- •Радиоактивность
- •Виды радиоактивного распада
- •Прохождение излучения через вещество
- •Устройство ядерного энергетического реактора
- •Принципиальные причины опасности ядерных реакторов:
- •Условия возникновения и развития цепной реакции деления. Коэффициент размножения.
- •Где sf и sa - микроскопические сечения деления и поглощения
- •Сечения поглощения и деления для тепловых нейтронов
- •Захват n0 в уране приведет к испусканию Noh быстрых нейтронов в
- •Замедление и диффузия нейтронов в реакторе. (нужна для вычисления p)
- •Тепловые нейтроны
- •Описание месторождения
- •Вероятность избежать резонансного поглощения
- •Функционирование
- •Нестационарный ядерный реактор Уравнения кинетики и реактивность.
- •Точечная модель кинетики реактора
- •Обратные связи по реактивности
- •0 5 10 20 30 T часы
- •Управление реактором
- •Тепловыделение и отвод тепла в ядерных реакторах
- •Механизмы переноса тепла
- •Теплоотдача
- •D Tжид Tстен
- •Неуправляемая цепная реакция.
- •Почему прекратилась сцр ?
- •Ядерная энергетика и окружающая среда
- •238U (период полураспада 4,47109 лет),
- •232Тh ( период полураспада 1, 411010 лет ),
- •235U (период полураспада 7,04108лет).
- •Космогенные радионуклиды.
- •Ядерный топливный цикл
- •Уровни загрязнения почвы за счёт деятельности аэс не отличаются от загрязнений от глобальных выпадений Пример комбината «Маяк»
- •1970 Г 90Sr в донных отложениях до 108 Бк/г, a-активность до 105 Бк/г
- •2000 Г 90Sr, 137Cs в воде - 2104 Бк/г, a-активность 1102 Бк/г
- •Л10 13 05 13 (понедельник!)
- •155 Лейкозов, из которых 50 радиационных;
- •55 Раков щж, из которых 12 радиационных:
- •26 МГр/год (допустимая доза професcионалов 20 мГр/год)
- •Ядерная энергетика и общественный риск
- •Число несчастных случаев в России на 1000 занятых в 1999
- •Офэкт - Гамма камера
- •Сцинтилляционные детекторы с кристаллом NaJ(Tl)
- •Позитронно-эмиссионная томография (пэт)
- •Принцип пэт
- •Пэт камера Принцип конструкции
- •Сцинтилляторы
- •Электроника
- •События, регистрируемые камерой пэт
- •Размеры отдельного кристалла
- •Пример изображения
- •Типы ускорителей заряженных частиц и принципы их работы.
- •Рентгеновская трубка
- •Ускорители прямого действия
- •Циклические ускорители
- •Циклотрон
- •Фокусировка.
- •Ip внутри камеры - единицы мА и ограничивается условиями теплосъема. С нее. Выводится 10—20% Ip,
- •Синхротрон и изохронный циклотрон
- •Синхротроны
- •Линейные ускорители (лу)
- •Линейный ускоритель электронов (луэ)
- •Общий вид линейного ускорителя электронов луэр-20м
Ip внутри камеры - единицы мА и ограничивается условиями теплосъема. С нее. Выводится 10—20% Ip,
Магнитное ярмо циклотрона ОИЯИ на 35 МэВ по протонам весит 300 т, вес катушек возбуждения 70 т, диаметр магнитных полюсов – 150 см, потребляемая от сети мощность – 180 кВт. Габаритные размеры – 8*13 м2 в плане и 4.5 м по высоте.
Задача 2.6. Оценить плотность энерговыделения и мощность поглощённой дозы в медной мишени, бомбардируемой альфа-частицами с энергией 40 МэВ при токе пучка 1 мА и диаметре пучка 1 см.
Мощность в пучке W = 40106 В*10-3А = 40 кВт
Пробег R = 1,810-4А1/3E3/2г/см2 = 1,810-4(63)1/3 (40)3/2 =1,7 г/см2 = 0,2 см
Сечение пучка S= pD2/4 = 0,78 см2
Объём области энерговыделения V = 0,16 см3
Плотность энерговыделения r = 250 кВт/см3 !!
Мощность дозы Р = 2,5105/0,16 см3*910-3кг/см3 = 1,8108 Гр/с !
Больше 15 кВт снять с внутренней мишени не удаётся
Синхротрон и изохронный циклотрон
В синхротроне f ВЧ переменная
f= qB/m = qBc2/2pm0c2(1 +Ek/m0c2)
f совпадает с частотой вращения лишь небольшой группы частиц.
Синхротрон работает в импульсном режиме с частотой повторения циклов, равной частоте модуляции высокого напряжения. Длительность отдельного импульса порядка сотен микросекунд. Вследствие этого ток ускоренных частиц не превосходит 2—3 мкА, наружу выводится лишь несколько процентов внутреннего тока.
DE/E @ 10-2 , внутренняя мишень может служить источником мезонов. Ускоряются протоны, дейтоны и a-частицы сотен МэВ. Epmax 800—1000 МэВ.
Циклотрон с азимутальной вариацией магнитного поля (изохронный циклотрон). fВЧ= const. <B> увеличивается по радиусу и варьируется по азимуту. Фокусирующие силы больше дефокусирующих. Токи близки к циклотронным, энергия достигает нескольких сотен МэВ. Предусматривается изменение энергии частиц в десять и более раз. DE/E @ 0,2%
Задача 2.5. Оценить радиус и массу магнита гатчинского синхроциклотрона на 1 ГэВ при B = 2 Тл.
r = Еполн/qBc = (931 + 1000) *1,610-13 /1,610-192*3108 = 3,2 м
Синхротроны
Циклические ускорители с переменным во времени магнитным полем и изменяемой частотой.
Частица движется по окружности с постоянным радиусом внутри тороидальной камеры. Магнит ускорителя кольцевой с радиусом до нескольких тысяч м, а энергию частиц до сотен ГэВ. Режим работы – импульсный (5 - 10 имп/мин с 1012-1014 p/имп)
Большой адро́нный колла́йдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (ЦЕРН), на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. Большим назван из-за своих размеров адронным — из-за того, что он ускоряет адроны, то есть тяжёлые частицы, состоящие из кварков; коллайдером (англ. collider — сталкиватель) — из-за того, что пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных точках столкновения.
В ускорителе предполагается сталкивать протоны с суммарной энергией 14 ТэВ в системе центра масс налетающих частиц, а также ядра свинца с энергией 5 ГэВ (5·109 электронвольт) на каждую пару сталкивающихся нуклонов. Для удержания, коррекции и фокусировки протонных пучков используются 1624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 км.
В электронных синхротронах после инжектора ve = c f = const и изменяется только B.
Электроны при движении по окружности генерируют тормозное излучение. Интенсивность растёт с уменьшением R и увеличением E.
При Ee = 10 ГэВ и R = 30 м потери на излучение за 1 оборот составляют 29,5 МэВ. Ie несколько мкА
Электронные синхротроны создаются для генерации синхротронного излучения,
Например,
на Курчатовском источнике
СИ, который относится источникам
2-го поколения, энергия
электронов равна 2.5 ГэВ. У
первых источников
время жизни электронов
в кольце составляло около часа,
у второго поколения — 10 часов, у
третьего приближается к 100 часам.
Курчатовский
источник синхротронного излучения
(КИСИ) представляет собой сложный
инженерный комплекс, в состав которого
входит форинжектор - линейный ускоритель
электронов на энергию 80-100 МэВ, малое
накопительное кольцо «Сибирь-1» на
энергию 450 МэВ и большое накопительное
кольцо «Сибирь-2» на энергию 2,5 ГэВ.
Комплекс предназначен для генерации
ярких пучков электромагнитного излучения
в ИК, УФ и рентгеновской областях спектра
в диапазоне длин волн от 0,1 до 2000
.Проектные
параметры
|
Параметры накопителей |
«Сибирь-2» |
«Сибирь-1» |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Энергия, ГэВ |
2.5 |
0.45 |
|
||
|
Ток (однобанчевый режим), мА |
100 |
150 |
|
||
|
Ток (многобанчевый режим), мА |
300 |
|
|
||
|
Длина орбиты, м |
124.1 |
8.7 |
|
||
|
Критическая энергия СИ, кэВ |
7.1 |
0.21 |
|
||
|
Горизонт. эмиттанс, нм*рад |
76 |
880 |
|
||
|
Число пучков из поворот. магнитов |
24 |
8 |
|
||
|
Время жизни, час |
10 |
6 |
|
||
|
Длина сгустка, см |
4.4 |
60 |
|
||
|
Число прямых участков |
9 |
|
|
||
|
Поле поворотного магнита, Т |
1.7 |
1.5 |
|
||
|
|
|
||||

Накопитель
«Сибирь-1»
Накопитель
«Сибирь-2»