- •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
- •Выделение энергии при цепной реакции деления При одном акте деления выделяется около 200 МэВ 3,1*10-11 Дж.
- •Радиоактивность
- •Виды радиоактивного распада
- •Зависимость сечений деления и радиационного захвата естественной смеси изотопов урана от энергии нейтронов Среднее число нейтронов при делении тепловыми нейтронами
- •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
Линейные ускорители (лу)
Линейные ускорители - ускорители заряженных частиц, в которых траектория частиц близка к прямым линиям. У них:
: высокая интенсивность и плотность пучка,
простота вывода,
отсутствие тормозного излучения,
максимальную энергию можно увеличить добавлением дополнительных секций,
естественный выход всего пучка на внешнюю мишень.
Длительность цикла ускорения не более нескольких мкс. Длительность отдельного импульса порядка нескольких наносекунд. Средние токи достигают миллиампер, а токи в импульсе — нескольких сотен ампер.
Протонные линейные резонансные ускорители.
Электрическое поле не проникает внутрь дрейфовых трубок, а сосредоточено в зазорах между ними. Длина трубок обеспечивает попадание в ускоряющую фазу поля (резонанс) в зазорах.
Реально используют резонансные контура, в которых реактивная мощность в тысячи раз превышает активную.
Для инжекции используются каскадные генераторы на напряжение 500—800 кВ.
Для устойчивости поперечного движения необходимо создавать фокусирующие магнитные поля, которые не дают частицам удалиться от оси ускоряющей системы. Для этого между электродами размещают сильно фокусирующие магнитные квадрупольные линзы.
ЛУ позволяют получать пучки ускоренных частиц с энергиями от 5 до 800 МэВ при токах в импульсе до сотни миллиампер и более и средних токах примерно в 100 раз меньше.
Линейный ускоритель электронов (луэ)
В ускорителе с бегущей волной частицы движутся на гребне электромагнитной волны, распространяющейся вдоль оси ускорителя с фазовой скоростью, достаточно близкой к скорости перемещения частиц.
Электроны из инжектора вводятся в начальную часть ускоряющего волновода. Одновременно в волноводе возбуждается волна, имеющая продольную компоненту электрического поля. Частица остаётся в резонансе с волной. Постепенное увеличение скорости волны обеспечивается. изменением внутренних размеров диафрагмированного волновода по длине.
Длина трубки близка к l - длине волны высокочастотного напряжения. При частоте ускоряющего напряжения 3109 Гц ( l = 0.1 м ) и амплитуде ускоряющего напряжения 300 кВ длина ускорителя на 102 МэВ составит около 30 м
Энергия ЛУЭ лежит в пределах от единиц МэВ до десятков ГэВ. Рабочая длина волны 3-30 см. Темп ускорения – от нескольких единиц до 10 -15 МэВ/м. Импульсный электронный ток на выходе ускорителя' может достигать нескольких ампер при среднем его значении в 1000— 10000 раз меньшем.
Общий вид линейного ускорителя электронов луэр-20м
Характеристики ЛУЭР-20М
Энергия ускоренных электронов в режиме тормозного излучения, МэВ |
6 и 18 |
|
Максимальная мощность поглощенной дозы тормозного излучения, Гр/мин |
от 0.5 до 3 |
|
Поле тормозного излучения имеет прямоугольную форму, на расстоянии 1 м от мишени размеры поля плавно регулируются в пределах, см |
от 2 2 до 40 40 |
|
Неравномерность распределения мощности дозы по радиационному полю в режиме тормозного излучения (отношение максимума поглощенной дозы к минимуму) для полей от 5 5 до 30 30 см2 для полей от 30 30 до 40 40 см2
|
1.06 1.10 |
|
Энергия ускоренных электронов в режиме облучения электронами, MэВ |
5, 8, 11, 14, 17, 20 |
|
Максимальная мощность пучка ускоренных электронов, Вт |
600 |
|
Максимальная мощность поглощенной дозы в режиме облучения электронами, Гр/мин |
от 0.6 до 5 |
|
Размеры радиационных полей в режиме облучения электронами на расстоянии 1 м от мишени, см |
от 5 5 до 29 29 |
|
