Гамма-установка для радиационного облучения блочных объектов


G21H5 - Использование излучения от радиоактивных источников или устройства для этой цели (для получения мутаций в растениях A01H 1/06; при консервировании молочных продуктов A23C; при консервировании пищевых продуктов A23L 3/26; для терапевтических целей A61N 5/10; в химических, физических или физико-химических процессах вообще B01J 19/08; при электростатической сепарации B03C 3/38; для последующей обработки покрытий, полученных при нанесении жидкостей или других текучих материалов B05D 3/06; для связи электрических транспортных средств с путевыми устройствами B61L 1/10,B61L 3/06; введение изотопов в органические соединения C07B 59/00; при получении

Владельцы патента RU 2262144:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (ФГУП ВНИИТФА) (RU)

Изобретение относится к области радиационной техники, в особенности к облучению блочных объектов с целью стерилизации, пастеризации или модификации. Гамма-установка для радиационного облучения блочных объектов содержит камеру облучения с изотопными источниками излучения в облучателе, систему перемещения облучателя и объекта облучения в виде подвесного толкающего конвейера, систему управления и радиационной защиты. Изотопные источники в камере облучения помещены в два плоскостных облучателя, которые смонтированы параллельно друг другу с возможностью последовательного свободного прохождения блоков с объектом облучения вдоль всех сторон облучателя с обеспечением двухстороннего облучения. Изобретение позволяет повысить радиационную безопасность, надежность и производительность облучения блочных объектов. 1 ил.

 

Изобретение относится к области радиационной техники, а точнее к облучению блочных объектов с целью стерилизации, пастеризации или модификации.

Известны установки аналогичного назначения, например гамма-установка РВ-1200 (Расчет и конструирование радиоизотопных радиационно-химических установок, справочник под ред. Е.Е.Кулиша, М.: Атомиздат, 1975, стр.161-164). Известная установка содержит механизм вращения блоков ленты, камеру облучения, траверсу облучателя, загрузочное устройство, трубчатые элементы с источниками излучения, плоскостной облучатель, камеру сборки, резервное хранилище, операторскую, хранилище облучателя, транспортное устройство для блоков ленты, кольцевой транспортный канал, бетонные стены.

К недостаткам известного устройства относится сложность конструкции, низкая надежность и недостаточная производительность, обусловленные необходимостью работы в периодическом режиме.

Наиболее близкой по назначению и конструкции к заявляемому устройству является промышленная гамма-установка для обработки пищевых продуктов, содержащая плоскостной облучатель, сформированный из трубчатых элементов, которые закреплены на защитном блоке и заполнены источниками излучения, устройство перемещения облучателя с защитным блоком и источником, с электромеханическим устройством аварийного сброса облучателя, "сухое" хранилище облучателя с комплектом блоков защиты и теплообменником, систему подачи объекта на облучение и после облучения, включающую подвесной конвейер с устройством перегрузки и разворота облучаемого объекта, систему управления установкой и вспомогательное оборудование, все вместе смонтированное в помещении с бетонной защитой (Атомная энергия, том 65, вып.2, август 1988, стр.157-160).

Недостатками данной гамма-установки является низкая надежность, обусловленная возможностью возникновения аварийных ситуаций при развороте облучаемого объекта в камере облучения, низкая производительность из-за необходимости поворотов объекта для достижения равномерного всестороннего облучения, а также необходимость наличия резервного хранилища для облучателя с источниками с целью обеспечения радиационной безопасности.

Технический результат, который может быть получен при реализации предлагаемого технического решения, заключается в повышении радиационной безопасности, надежности и производительности облучения блочных объектов.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в устройстве, содержащем камеру облучения с изотопными источниками излучения, систему перемещения облучателя и объектов облучения, систему управления и радиационной защиты, в камере облучения изотопные источники помещены в два плоскостных облучателя, которые смонтированы параллельно друг другу, а система перемещения блоков с объектом облучения выполнена в виде подвесного толкающего конвейера с возможностью последовательного свободного прохождения блоков с объектом облучения вдоль всех сторон облучателя с обеспечением двухстороннего облучения, причем объем заполнения каждого облучателя равен или больше объема всех задействованных трубчатых элементов, заполненных источниками излучения.

Предлагаемое устройство показано на чертеже.

В состав предлагаемого устройства входит бетонное здание 1 с радиационной защитой, камера облучения 2, два параллельных облучателя 3, транспортная система с приводом перемещения 4, узел загрузки-перегрузки блочных объектов 5.

Работа устройства происходит следующим образом.

С помощью механизма загрузки-перегрузки 5 подвесы транспортной системы 4 загружаются блоками с объектом облучения и доставляются конвейером транспортной системы 4 в камеру облучения 2, где подвесы устанавливаются в трех рядах вдоль плоскостей двух облучателей 3. Облучатели 3, сформированные из трубчатых элементов, заполненных источниками излучения, перемещаются в положение облучения. Подвесы с объектами облучения последовательно с выдержкой на позициях перемещаются сначала вдоль одной стороны первого облучателя одной стороной подвеса, затем между облучателями вдоль второй стороны первого облучателя и первой стороны второго облучателя, а затем второй стороной подвеса вдоль второй стороны второго облучателя без разворота подвеса в процессе облучения.

Заданное дозное поле и активность облучателя обеспечивается подбором количества трубчатых элементов, содержащих источники излучения.

В случае возникновения радиационной опасности в одном из облучателей источники можно перегрузить в хранилище другого облучателя. При этом отпадает необходимость в резервной системе хранения.

Указанная совокупность существенных признаков необходима и достаточна для достижения указанного технического результата, получаемого при реализации предлагаемого устройства.

Сопоставительный анализ аналогичных технических решений, описанных в патентной и научно-технической литературе, показал, что предложенное техническое решение является новым и для специалистов явным образом не следует из уровня техники, имеет изобретательский уровень, промышленно осуществимо и применимо в указанной области, то есть соответствует критериям изобретения.

Гамма-установка для радиационного облучения блочных объектов, содержащая камеру облучения с изотопными источниками излучения в облучателе, систему перемещения облучателя и объекта облучения в виде подвесного толкающего конвейера, систему управления и радиационной защиты, отличающаяся тем, что в камере облучения изотопные источники помещены в два плоскостных облучателя, которые смонтированы параллельно друг другу с возможностью последовательного свободного прохождения блоков с объектом облучения вдоль всех сторон облучателя с обеспечением двухстороннего облучения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области обнаружения скрытых взрывчатых веществ, в том числе мин, и может быть использовано, например, при разминировании территорий в рамках гуманитарных акций.

Изобретение относится к устройствам неразрушающего контроля с использованием проникающих ионизирующих излучений и может быть использовано, в частности, в устройствах, предназначенных для контроля радиационной защиты металлобетонных контейнеров (МБК) для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива (OЯT).

Изобретение относится к генераторам радиоактивных элементов, которые используются в качестве визуализирующих средств в медицинских однофотонных диагностических регистрирующих системах и технике.

Изобретение относится к производству генераторов радиоактивных элементов, применяемых для получения радионуклидов для медицины и техники. .

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики, а точнее к спектрометрии ионизирующих излучений и может быть использовано в различных задачах технической физики.
Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики. .

Изобретение относится к стационарным облучающим устройствам и предназначено для радиационного обеззаражива- ния сточных вод. .

Изобретение относится к области ядерной физики, а более конкретно к умножителям нейтронов, которые могут быть использованы для построения подкритических ядерных реакторов.

Изобретение относится к ядерной технике, в особенности к конструкции гомогенного быстрого реактора на суспензии. .

Изобретение относится к исследовательским импульсным ядерным реакторам на тепловых нейтронах. .
Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано в ядерных установках для трансмутации радиоактивных отходов, в том числе избыточных оружейных ядерных материалов.

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно к активной зоне ядерного реактора на тепловых нейтронах. .

Изобретение относится к ядерной технике и может быть применено в конструкциях активных зон, используемых в водо-водяных ядерных энергетических реакторах, особенно в ядерных реакторах типа ВВЭР-440.

Изобретение относится к ядерной технике и может быть применено в конструкциях активных зон, используемых в водо-водяных ядерных энергетических реакторах, особенно в ядерных реакторах типа ВВЭР-440.

Изобретение относится к ядерной технике и может быть применено в конструкциях активных зон, используемых в водо-водяных ядерных энергетических реакторах, особенно в ядерных реакторах типа ВВЭР-440.

Изобретение относится к топливному элементу, разработанному для использования в активной зоне ядерного реактора, охлаждаемого газовым охладителем
Наверх