СПОСОБ НАРАБОТКИ КОБАЛЬТА-60 В ЯДЕРНОМ КАНАЛЬНОМ РЕАКТОРЕ Российский патент 2013 года по МПК G21C7/00 

Описание патента на изобретение RU2473992C1

Изобретение относится к области регулирования внутриреакторных процессов, касается, в частности, регулирования скорости накопления изотопа кобальта-60 в дополнительных поглотителях с кобальтом, и может быть использовано при решении практических вопросов, направленных на увеличение скорости накопления изотопа кобальта-60 в ядерном канальном реакторе.

В настоящее время во всем мире ядерные реакторы канального типа широко используются для производства различной радиоизотопной продукции. Широко известно, например, производство радиоактивных изотопов в реакторах Candy. Одним из основных направлений производства радиоизотопной продукции на реакторах РБМК-1000 является наработка радионуклида кобальта-60 в многоцелевых дополнительных поглотителях с кобальтом. Дополнительные поглотители с кобальтом установлены в часть технологических каналов активной зоны реактора РБМК-1000. Основная их задача - снижение парового коэффициента реактивности. Места установки дополнительных поглотителей выбраны, исходя из оптимизации процессов управления реактором и минимизации влияния устанавливаемых устройств друг на друга, и корректировке не подлежат. Кроме того, расположение внедряемых в активную зону дополнительных поглотителей должно быть наиболее симметричным в плане реактора с целью наименьшего искажения радиального распределения поля энерговыделения. С точки же зрения оптимизации накопления кобальта-60 все дополнительные поглотители с кобальтом-59 желательно размещать в местах с наибольшей плотностью потока тепловых нейтронов в центральной зоне реактора. Однако не менее пяти изделий из сорока на каждом реакторе, в силу специфики размещения дополнительных поглотителей, эксплуатируются не в центральной зоне, а в периферийной зоне, что уменьшает скорость накопления кобальта-60 в этих изделиях в среднем от 12 до 15%. На такую же величину ухудшается количество конечной продукции. В настоящее время существуют несколько способов увеличения скорости накопления кобальта-60 в различных реакторах: это и «затепление» спектра нейтронов специальными конструкциями облучательных устройств (Опыт наработки радионуклида Со-60 в быстром натриевом реакторе БН-600 большой мощности. Конверсия в машиностроении №3, 2000 г.), (Вестник Radntcy-Euroasia №1 (8) М., 1994 г.), и изменение расположения кобальтовых мишеней в облучательных устройствах. (Облучательное устройство ядерного реактора канального, патент РФ №2218621)

Ближайшим аналогом заявки на изобретение является патент РФ №105064. Согласно патенту дополнительные поглотители с помещенным кобальтом-60 извлекаются из реактора и заменяются на «свежие» дополнительные поглотители с кобальтом-59. Облученные дополнительные поглотители поступают на разборку, для извлечения кобальтового материала и утилизацию. Таким образом, для дополнительного поглотителя с кобальтом-59 осуществляется цикл: склад - реактор - выгрузка - переработка - отправка наработанного кобальта-60 заказчику - утилизация ТРО. Приемлемым уровнем удельной активности для большинства покупателей кобальта-60 является уровень в 60 Ки/г и выше.

Недостатком данного технического решения является то, что кобальт-60, нарабатываемый в дополнительных поглотителях, находящихся в периферийной зоне реактора (за пределами 0,75 радиуса активной зоны), имеет сниженное на 12-15% накопление радиоактивности по отношению к кобальту-60, наработанному в центральной зоне. На фиг.1 изображен график средней скорости накопления кобальта-60 в центральной зоне реактора, а на фиг.2 - график средней скорости накопления кобальта-60 в периферийной зоне.

Задача, решаемая предлагаемым техническим решением, заключается в достижении во всех дополнительных поглотителях расчетных параметров активности кобальта-60 свыше 60 Ки/г.

Сущность изобретения состоит в том, что в способе наработки кобальта-60 в ядерном канальном реакторе путем облучения дополнительных поглотителей с кобальтом-59, включающем выполнение операций на реакторе по загрузке и выгрузке дополнительных поглотителей из технологических каналов, предложено, дополнительные поглотители с кобальтом-59 первоначально загружать в технологические каналы периферийной зоны реактора, выдерживать в течение 300-600 эффективных суток, затем перегружать в технологические каналы центральной зоны реактора и выдерживать в течение 1550-1600 эффективных суток.

Перегрузка дополнительного поглотителя из периферийной зоны в центральную зону и установка на его место нового дополнительного поглотителя осуществляется при достижении времени работы в периферийной зоне в пределах до 600 эффективных суток с последующим дооблучением в центральной зоне реактора до 1550-1600 эффективных суток. Так как количество дополнительных поглотителей в периферийной части активной зоны не превышает 20% от общего количества дополнительных поглотителей, установленных в реактор, то возможность указанных перестановок при достижении стационарного режима облучения существует всегда. Таким образом, для дополнительного поглотителя с кобальтом-59, установленного изначально в периферийную зону, осуществляется цикл: склад - периферийная зона реактора - центральная зона реактора - переработка - отправка кобальта-60 заказчику - утилизация ТРО, который позволяет увеличить общий объем товарного кобальта-60 и получать во всех дополнительных поглотителях кобальт-60 гарантированного качества (свыше 60 Ки/г). На фиг.3 изображен график средней скорости накопления кобальта-60 в дополнительном поглотителе, переставленным после облучения в течение 600 эффективных суток в периферийной зоне, в центральную зону.

Похожие патенты RU2473992C1

название год авторы номер документа
ОБЛУЧАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАРАБОТКИ ИЗОТОПА СО-60 В РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 2021
  • Мокрушин Андрей Андреевич
  • Полунин Кирилл Константинович
  • Фёдоров Евгений Николаевич
  • Брагин Сергей Юрьевич
  • Рисованный Владимир Дмитриевич
RU2769482C1
ОБЛУЧАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЯДЕРНОГО КАНАЛЬНОГО РЕАКТОРА ДЛЯ НАРАБОТКИ ИЗОТОПОВ КОБАЛЬТА 2006
  • Лебедев Валерий Иванович
  • Черников Олег Георгиевич
  • Горбунов Евгений Константинович
  • Шмаков Леонид Васильевич
  • Фурсов Александр Никитич
  • Кондратьев Алексей Анатольевич
RU2321906C1
ОБЛУЧАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА КАНАЛЬНОГО ТИПА 2002
  • Лебедев В.И.
  • Черников О.Г.
  • Горбунов Е.К.
  • Фурсов А.Н.
  • Кондратьев А.А.
  • Пименов А.Н.
  • Шевченко В.Г.
  • Дмитриев В.В.
  • Шмаков Л.В.
  • Крюков В.В.
  • Миронов Ю.И.
  • Молчанов Д.И.
  • Черкашов Ю.М.
  • Борщев В.П.
  • Кудрявцев М.Ю.
  • Мельников О.П.
  • Радкевич А.В.
  • Рождественский М.И.
  • Бурлаков Е.В.
  • Кватор В.М.
  • Новиков В.Г.
RU2218621C2
СПОСОБ НАРАБОТКИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ И ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 1994
  • Евдокимов В.П.
  • Васильев Б.А.
  • Звонарев А.В.
  • Зиновьев А.И.
  • Кравченко И.Н.
  • Матвеев В.И.
  • Матвеенко И.П.
  • Поплавский В.М.
  • Родионов Н.Г.
  • Сметанин Э.Я.
  • Хомяков Ю.С.
  • Черный В.А.
RU2076362C1
ИСТОЧНИК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ С АКТИВНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1992
  • Клочков Евгений Петрович[Ru]
  • Пономаренко Виктор Борисович[Ru]
  • Постоваров Игорь Олегович[Ru]
  • Рисованый Владимир Дмитриевич[Ru]
  • Роботько Александр Васильевич[Lt]
  • Ряховских Виктор Иванович[Ru]
  • Троицкий Григорий Владимирович[Ru]
  • Чернышов Владимир Михайлович[Ru]
RU2035076C1
СПОСОБ НАРАБОТКИ ЯДЕР АМЕРИЦИЯ-242M В ОТРАЖАТЕЛЕ БЫСТРОГО РЕАКТОРА И ОБЛУЧАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАРАБОТКИ ЯДЕР АМЕРИЦИЯ-242M 2004
  • Казанский Ю.А.
  • Кочетков А.Л.
  • Левченко В.А.
  • Матвеенко И.П.
RU2261493C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРДЕЧНИКА ГАММА-ИСТОЧНИКА НА ОСНОВЕ РАДИОНУКЛИДОВ ЕВРОПИЯ 1991
  • Рисованый В.Д.
  • Клочков Е.П.
  • Пономаренко В.Б.
  • Чернышев В.М.
RU2034347C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНОГО СЕРДЕЧНИКА ИСТОЧНИКА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 2001
  • Каляго А.П.
  • Шевченко В.Г.
  • Лебедев В.И.
  • Шмаков Л.В.
  • Московский В.П.
  • Комов А.Н.
RU2198440C1
СПОСОБ НАРАБОТКИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 2016
  • Рисованый Владимир Дмитриевич
  • Дуб Алексей Владимирович
  • Кондратьев Николай Александрович
  • Першуков Вячеслав Александрович
  • Асмолов Владимир Григорьевич
  • Баканов Михаил Васильевич
  • Козманов Евгений Александрович
  • Васильев Борис Александрович
  • Клинов Дмитрий Анатольевич
  • Силин Борис Георгиевич
RU2645718C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИЗОТОПА НИКЕЛЬ-63 2014
  • Пустовалов Алексей Антонович
  • Цветков Лев Алексеевич
  • Пустовалов Сергей Алексеевич
  • Цветков Сергей Львович
  • Костылев Александр Иванович
  • Покровский Юрий Германович
  • Фёдоров Владимир Викторович
RU2556891C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 473 992 C1

Реферат патента 2013 года СПОСОБ НАРАБОТКИ КОБАЛЬТА-60 В ЯДЕРНОМ КАНАЛЬНОМ РЕАКТОРЕ

Изобретение относится к области регулирования внутриреакторных процессов, касается, в частности, регулирования скорости накопления изотопа кобальта-60 в дополнительных поглотителях с кобальтом, и может быть использовано при решении практических вопросов, направленных на увеличение скорости накопления изотопа кобальта-60 в ядерном канальном ядерном реакторе. Задача, решаемая предлагаемым техническим решением, заключается в достижении во всех дополнительных поглотителях расчетных параметров активности кобальта-60 свыше 60 Ки/г. Наработка кобальта-60 в ядерном канальном реакторе осуществляют путем облучения дополнительных поглотителей с кобальтом-59 и включает операции загрузки и выгрузки дополнительных поглотителей из технологических каналов. Предложено дополнительные поглотители с кобальтом-59 первоначально загружать в технологические каналы периферийной зоны реактора, выдерживать в течение 300-600 эффективных суток, затем перегружать в технологические каналы центральной зоны реактора и выдерживать в течение 1550-1600 эффективных суток. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 473 992 C1

Способ наработки кобальта-60 в ядерном канальном реакторе путем облучения дополнительных поглотителей с кобальтом-59, включающий выполнение операций на реакторе по загрузке и выгрузке дополнительных поглотителей из технологических каналов, отличающийся тем, что дополнительные поглотители с кобальтом-59 первоначально загружают в технологические каналы периферийной зоны реактора, выдерживают в течение 300÷600 эффективных суток, затем перегружают в технологические каналы центральной зоны реактора и выдерживают в течение 1550÷1600 эффективных суток.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2473992C1

СПОСОБ НАРАБОТКИ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В РЕАКТОРЕ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ И ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 1994
  • Евдокимов В.П.
  • Васильев Б.А.
  • Звонарев А.В.
  • Зиновьев А.И.
  • Кравченко И.Н.
  • Матвеев В.И.
  • Матвеенко И.П.
  • Поплавский В.М.
  • Родионов Н.Г.
  • Сметанин Э.Я.
  • Хомяков Ю.С.
  • Черный В.А.
RU2076362C1
Станок для сборки бочек из клепки 1955
  • Блантер М.Г.
  • Зародзинский З.К.
SU105064A1
WO 2004109716 А2, 16.12.2004
US 20070133731 А1, 14.06.2007
US 3594275 A1, 20.07.1971.

RU 2 473 992 C1

Авторы

Перегуда Владимир Иванович

Шмаков Леонид Васильевич

Губин Сергей Иванович

Горбунов Евгений Константинович

Кондратьев Алексей Анатольевич

Фурсов Александр Никитич

Даты

2013-01-27Публикация

2011-10-12Подача