novel emergency detectors of gamma radiation for nuclear power plants - mnpk pae-9_2011

1
Корпор РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОКО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБО Зависимость тока детектора от температуры Рис. 1 Температурные зависимости рентгенопроводим монокристаллического образца ZnSe (1) и его собстве проводимости (2), напряженность поля в кристалле Е0 = Одним из первоочередных заданий в есть оснащение атомных электростанци сегодняшний день не все задания в электростанций Украины только энерго гамма-излучения в гермооболочке [1], других 14 энергоблоках АЭС Украины по Современные исследования широко разработки нового типа детекторов га селенид цинка (ZnSe), который имеет р нейтронному излучению вплоть до потоко На основе полученных результато структура системы радиационного ко представляет собой герметичный металл Отсутствие активных электронных компон свойства на уровне характеристик испо радиационной стойкости кабеля, рад составляет не меньше 10 7 Гр [2, 3]. Диэлектрические характеристики Z (до 2500 В/см), что необходимо для увел сигнала с датчиков может осуществ интегратора, входящего в состав измер гермопроходку, характеристики которой 1 пА. Через этот же кабель может осущес полупроводниковый датчик из ZnSe. По происходит с помощью микроконтролл детектирования, что позволяет установ излучений и температуры. 1. ГКЯР Украины, Доклад о состоянии ядерной и радиа 2. Кутний В.Е. Разработка дозиметрических и спектро АЭС Украины / В.Е. Кутний, А.В. Рыбка, Д.В. Кутний, 3. Ryzhikov V. Behavior of new ZnSe(Te,O) semiconducto Sci., 2001. – V. 48, No 4. – P.1561–1564. рация «Укратомприб 03680 Украина, г. Киев, ул. Горького 152, оф. 224 Тел./факс: +38(044)5016178 www.uap.kiev.ua , [email protected] ОЛЕНИЯ ДЕТЕКТОРОВ ПОГЛОЩЕННО ОТЫ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОЙ П АВАРИИ НА АЭС ы Структура системы радиационног мости енной 400 В/см Рис. 2 Структура системы радиационного кон детектора и в глобальной стратегии развития ядерной энергетики в ий (АЭС) современными системами радиационного этом направлении решены успешно. Например, и облоки Ровенской АЭС частично оснащены сист , которая подключена к системе безопасности атомно отребность в таких системах составляет до 28 штук озонных полупроводников группы A 2 B 6 показывают п амма-излучения на основе температурно- и радиацио радиационную стойкость не меньше 10 7 Гр и малочув ов 10 14 с -1 ·см -2 [2, 3]. ов измерения рентгенопроводимости датчиков из ZnS онтроля на их основе (представлена на рис. 2). лический корпус, в котором размещаются датчик из нентов в конструкции детектора гарантирует его темп ользуемого монокристаллического селенида цинка. диационная стойкость к гамма-излучению само ZnSe g = 2.8 эВ) позволяют использовать значител личения токового сигнала датчика при регистрации гам вляться через экранированный коаксиальный кабе рительного блока. Кабельное подключение детекто й должны обеспечивать неискаженное прохождение ствляться съем сигнала с датчика температуры и пода осле усиления зарядового сигнала от детекторов ег лера. Измерительный блок может находиться на расс вить его в месте наименее подверженном воздейс ационной безопасности в Украине в 2008 г., 2008. – 47 с. рометрических блоков регистрации гамма-излучения на основе полупровод й, И.Н. Шляхов, Д.В. Наконечный // Вопросы атомной науки и техники, 2004. or scintillators under high doses of ionizing radiation / V. Ryzhikov, N. Starzhinskiy бор» ОЙ ДОЗЫ ГАММА- ПРОЕКТНОЙ го контроля в гермооболочке нтроля в гермооболочке АЭС на основе из ZnSe в Украине и в Европе в целом контроля и мониторинга. На из 15 энергоблоков атомных темой аварийного контроля ой станции. В то же время, на к. принципиальную возможность онностойкого полупроводника вствителен к сопутствующему Se предлагается следующая . Детектор гамма-излучения ZnSe и датчик температуры. пературные и радиационные Таким образом, без учета ого блока детектирования льные напряжения смещения мма-излучения. Считывание ель с помощью зарядового ора осуществляется через токовых сигналов на уровне ача напряжения смещения на го оцифровка и обработка стоянии до 40 – 50 м от блока ствию полей ионизирующих дниковых соединений CdTe (CdZnTe) для №3. – C. 96–100. y, L. Gal'chinetskii et al. // IEEE Trans. Nucl.

Upload: andrii-sofiienko

Post on 16-Aug-2015

68 views

Category:

Technology


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: Novel Emergency Detectors of Gamma Radiation for Nuclear Power Plants - MNPK PAE-9_2011

Корпорация «Укратомприбор»

РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕКТОРОВ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ГАММАИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ

Зависимость тока детектора от температуры

Рис. 1 Температурные зависимости рентгенопроводимости монокристаллического образца ZnSe (1) и его собственной

проводимости (2), напряженность поля в кристалле Е0 =

Одним из первоочередных заданий в глобальной стратегии развития ядерной энергетики в Украине и в Европе в целом есть оснащение атомных электростанцийсегодняшний день не все задания в этом направлении решены успешно. Например, из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины только энергоблоки Ровенской АЭС частично оснащены системой аварийного контроля гамма-излучения в гермооболочке [1], которая подключена к системе безопасности атомной станции. В то же время, на других 14 энергоблоках АЭС Украины потребность в таких систем

Современные исследования широкозонных полупроводников группы

разработки нового типа детекторов гаммаселенид цинка (ZnSe), который имеет радиационную стойкость не меньше 10нейтронному излучению вплоть до потоков 10

На основе полученных результатов измерения рентгенопроводимости датчиков из структура системы радиационного контроляпредставляет собой герметичный металлический корпус, в котором размещаются датчик из Отсутствие активных электронных компонентов в конструкции детектора гарантирует его температурные и радиационные свойства на уровне характеристик используемого монокристаллического селенида цинка. радиационной стойкости кабеля, радиационная стойксоставляет не меньше 107 Гр [2, 3].

Диэлектрические характеристики ZnSe(до 2500 В/см), что необходимо для увеличения токового сигнала датчика при регистрации гаммасигнала с датчиков может осуществляться через экранированный коаксиальный кабель с помощью зарядового интегратора, входящего в состав измерительного блгермопроходку, характеристики которой должны обеспечивать неискаженное прохождение токовых сигналов на уровне 1 пА. Через этот же кабель может осуществляться съем сигнала с датчика температуры и подполупроводниковый датчик из ZnSe. После усиления зарядового сигнала от детекторов его происходит с помощью микроконтроллерадетектирования, что позволяет установить его в месте наименее подверженном воздействию полей ионизирующих излучений и температуры.

1. ГКЯР Украины, Доклад о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2008 г., 2008. 2. Кутний В.Е. Разработка дозиметрических и спектрометрических блоков регистрации гамма

АЭС Украины / В.Е. Кутний, А.В. Рыбка, Д.В. Кутний, И.Н. Шляхов, Д.В. Наконечный // Вопросы атомной науки и техники, 2004. 3. Ryzhikov V. Behavior of new ZnSe(Te,O) semiconductor scintillators under high doses of ionizing radiation / V. Ryzhikov, N. S

Sci., 2001. – V. 48, No 4. – P.1561–1564.

Корпорация «Укратомприбор»03680 Украина, г. Киев, ул. Горького 152, оф. 224

Тел./факс: +38(044)5016178 www.uap.kiev.ua, [email protected]

РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕКТОРОВ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ГАММАИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ

АВАРИИ НА АЭС

Зависимость тока детектора от температуры Структура системы радиационного контроля в гермооболочке

рные зависимости рентгенопроводимости монокристаллического образца ZnSe (1) и его собственной

= 400 В/см

Рис. 2 Структура системы радиационного контроля детектора из

Одним из первоочередных заданий в глобальной стратегии развития ядерной энергетики в Украине и в Европе в целом оснащение атомных электростанций (АЭС) современными системами радиационного контроля и мониторинга. На

сегодняшний день не все задания в этом направлении решены успешно. Например, из 15 энергоблоков атомных только энергоблоки Ровенской АЭС частично оснащены системой аварийного контроля

, которая подключена к системе безопасности атомной станции. В то же время, на потребность в таких системах составляет до 28 штук

Современные исследования широкозонных полупроводников группы A2B6 показывают принципиальную возможность нового типа детекторов гамма-излучения на основе температурно- и радиационностойкого полупроводника

), который имеет радиационную стойкость не меньше 107 Гр и малочувствителнейтронному излучению вплоть до потоков 1014 с-1·см-2 [2, 3].

На основе полученных результатов измерения рентгенопроводимости датчиков из ZnSeструктура системы радиационного контроля на их основе (представлена на рис. 2). Детектор гаммапредставляет собой герметичный металлический корпус, в котором размещаются датчик из

вных электронных компонентов в конструкции детектора гарантирует его температурные и радиационные свойства на уровне характеристик используемого монокристаллического селенида цинка. радиационной стойкости кабеля, радиационная стойкость к гамма-излучению самого блока детектирования

ZnSe (Еg = 2.8 эВ) позволяют использовать значительные напряжения смещения /см), что необходимо для увеличения токового сигнала датчика при регистрации гамма

может осуществляться через экранированный коаксиальный кабель с помощью зарядового интегратора, входящего в состав измерительного блока. Кабельное подключение детектора осуществляется через

, характеристики которой должны обеспечивать неискаженное прохождение токовых сигналов на уровне пА. Через этот же кабель может осуществляться съем сигнала с датчика температуры и подача напряжения смещения на

. После усиления зарядового сигнала от детекторов его происходит с помощью микроконтроллера. Измерительный блок может находиться на расстоянии до 40

ания, что позволяет установить его в месте наименее подверженном воздействию полей ионизирующих

ГКЯР Украины, Доклад о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2008 г., 2008. – 47 с. трических и спектрометрических блоков регистрации гамма-излучения на основе полупроводниковых соединений CdTe (CdZnTe) для

АЭС Украины / В.Е. Кутний, А.В. Рыбка, Д.В. Кутний, И.Н. Шляхов, Д.В. Наконечный // Вопросы атомной науки и техники, 2004. –Ryzhikov V. Behavior of new ZnSe(Te,O) semiconductor scintillators under high doses of ionizing radiation / V. Ryzhikov, N. Starzhinskiy, L. Gal'chinetskii et al. // IEEE Trans. Nucl.

Корпорация «Укратомприбор»

РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕКТОРОВ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ

Структура системы радиационного контроля в гермооболочке

Структура системы радиационного контроля в гермооболочке АЭС на основе из ZnSe

Одним из первоочередных заданий в глобальной стратегии развития ядерной энергетики в Украине и в Европе в целом современными системами радиационного контроля и мониторинга. На

сегодняшний день не все задания в этом направлении решены успешно. Например, из 15 энергоблоков атомных только энергоблоки Ровенской АЭС частично оснащены системой аварийного контроля

, которая подключена к системе безопасности атомной станции. В то же время, на ах составляет до 28 штук.

показывают принципиальную возможность и радиационностойкого полупроводника

Гр и малочувствителен к сопутствующему

ZnSe предлагается следующая на их основе (представлена на рис. 2). Детектор гамма-излучения

ZnSe и датчик температуры. вных электронных компонентов в конструкции детектора гарантирует его температурные и радиационные

свойства на уровне характеристик используемого монокристаллического селенида цинка. Таким образом, без учета излучению самого блока детектирования

эВ) позволяют использовать значительные напряжения смещения /см), что необходимо для увеличения токового сигнала датчика при регистрации гамма-излучения. Считывание

может осуществляться через экранированный коаксиальный кабель с помощью зарядового Кабельное подключение детектора осуществляется через

, характеристики которой должны обеспечивать неискаженное прохождение токовых сигналов на уровне ача напряжения смещения на

. После усиления зарядового сигнала от детекторов его оцифровка и обработка . Измерительный блок может находиться на расстоянии до 40 – 50 м от блока

ания, что позволяет установить его в месте наименее подверженном воздействию полей ионизирующих

излучения на основе полупроводниковых соединений CdTe (CdZnTe) для – №3. – C. 96–100.

tarzhinskiy, L. Gal'chinetskii et al. // IEEE Trans. Nucl.