134 937
правок
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 34 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''' | [[Файл:Учебный ядерный реактор ТПУ.jpg|300px|right|thumb|]] | ||
[[Файл:Исследовательскии ядерный реактор..JPG|300px|right|thumb|]] | |||
[[Файл:В пультовой ядерного реактора. (2).jpg|300px|right|thumb|В пультовой ядерного реактора]] | |||
[[Файл:Пульт реактора..jpg|300px|right|thumb|Пульт реактора]] | |||
[[Файл:Строительство реактора и очистных. 1961 г..jpg|300px|right|thumb|Строительство реактора и очистных сооружений, 1961 г.]] | |||
[[Файл:Бак ректра. (2).jpg|250pxright|thumb|Бак реактора, 1960-е годы]] | |||
[[Файл:Бак ядерного реактора..jpg|250px|right|thumb|Бак реактора, 1960-е годы]] | |||
[[Файл:3a7b521f51fd732b78ed3ca762dfdb82 .jpg|250px|right|thumb|]] | |||
'''Учебно-исследовательский ядерный реактор ИРТ-1000 НИИ ЯФ при ТПУ''' – единственный на территории Сибири и Дальнего Востока, на нем проводятся исследования, связанные с изучением природных ресурсов, развития производительных сил, практической медицины региона. Находится в поселке [[Спутник (поселок)|"Спутник"]] Томской области. | |||
==История создания реактора== | ==История создания реактора== | ||
Строительство исследовательского ядерного реактора ИРТ-1000 было начато в | Строительство исследовательского ядерного реактора ИРТ-1000 [[Научно-исследовательская работа в ТПИ в 1960-70-е гг.|было начато]] в 1961 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24.08.1957 г. и письмом–заказом Минвуза СССР от 18.01.1958 г. № КО-3/143. Решение о строительстве первого и единственного в Сибири реактора было принято по инициативе ректора ТПИ [[Воробьев Александр Акимович|А.А. Воробьева]] и директора [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] [[Чучалин Иван Петрович|И.П. Чучалина]]. Оно стало возможным благодаря активной поддержке со стороны академика И.В. Курчатова. | ||
22.07. | 22.07. 1967 г. был произведен физический пуск реактора, который, как и его вывод на мощность, провела бригада из Института атомной энергии им. И.В. Курчатова под руководством П.М. Егоренкова. | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
Строка 12: | Строка 20: | ||
Индий-галлий-оловянный контур позволяет получить чистое монохроматическое гамма-излучение большой интенсивности. | Индий-галлий-оловянный контур позволяет получить чистое монохроматическое гамма-излучение большой интенсивности. | ||
В июле | В июле 1977 г. реактор был остановлен на реконструкцию, завершенную в 1984г., в результате которой значительно расширились экспериментальные возможности аппарата: была увеличена мощность до 6 М Вт. | ||
Среднепоточный исследовательский ядерный реактор ИРТ-Т ГОУ ВПО НИ ТПУ (6 МВт), несмотря на небольшие размеры активной зоны, имеет 14 вертикальных экспериментальных каналов (ВЭК) и 10 горизонтальных каналов (ГЭК), что существенно больше, чем на более мощных исследовательских реакторах. Все это позволяет одновременно проводить облучение большого количества мишеней. Соответственно, стоимость их облучения снижается в разы. Кроме того, уникальной особенностью реактора ИРТ-Т является то, что в его нейтронном спектре содержится много резонансных нейтронов за счет использования бериллиевого замедлителя и удачной компоновки бериллиевых ловушек в зоне центральных каналов. Технические характеристики: Замедлитель – вода; Отражатель – бериллий-вода; Горизонтальные каналы – 10 шт.; Вертикальные каналы – 14 шт.; Экспериментальных установок- ; Мощность – 6 МВт; Плотность тепловых нейтронов – 1,7•1014 н/см2с; Плотность быстрых нейтронов – 2,0 •1013 н/см2с; Среднее время работы на мощности в год – 3500 часов; Имеется возможность (исходя из технических характеристик модернизированных контуров охлаждения) увеличить мощность ядерного реактора, а соответственно и плотность потоков, в два раза (12 МВт). | Среднепоточный исследовательский ядерный реактор ИРТ-Т ГОУ ВПО НИ ТПУ (6 МВт), несмотря на небольшие размеры активной зоны, имеет 14 вертикальных экспериментальных каналов (ВЭК) и 10 горизонтальных каналов (ГЭК), что существенно больше, чем на более мощных исследовательских реакторах. Все это позволяет одновременно проводить облучение большого количества мишеней. Соответственно, стоимость их облучения снижается в разы. Кроме того, уникальной особенностью реактора ИРТ-Т является то, что в его нейтронном спектре содержится много резонансных нейтронов за счет использования бериллиевого замедлителя и удачной компоновки бериллиевых ловушек в зоне центральных каналов. Технические характеристики: Замедлитель – вода; Отражатель – бериллий-вода; Горизонтальные каналы – 10 шт.; Вертикальные каналы – 14 шт.; Экспериментальных установок- ; Мощность – 6 МВт; Плотность тепловых нейтронов – 1,7•1014 н/см2с; Плотность быстрых нейтронов – 2,0 •1013 н/см2с; Среднее время работы на мощности в год – 3500 часов; Имеется возможность (исходя из технических характеристик модернизированных контуров охлаждения) увеличить мощность ядерного реактора, а соответственно и плотность потоков, в два раза (12 МВт). | ||
Строка 33: | Строка 41: | ||
-охрана окружающей среды и др. | -охрана окружающей среды и др. | ||
Применение найтронно-активационного метода определения ультрамалых количеств золота позволяет успешно и эффективно решать вопросы геологии, геохимии и минералогии, генезиса золоторудных месторождений, изучать условия их образования. По разработанным в НИИ ЯФ при ТПУ методикам определения золота с использованием реактора были выполнены десятки тысяч анализов геохимических проб горных пород и минералов по заказам различных научных и производительных учреждений Сибири и Дальнего Востока, практически всех институтов СО АН геологического профиля и территориальных геологоуправлений региона. | Применение найтронно-активационного метода определения ультрамалых количеств золота позволяет успешно и эффективно решать вопросы геологии, геохимии и минералогии, генезиса золоторудных месторождений, изучать условия их образования. По разработанным в [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] при ТПУ методикам определения золота с использованием реактора были выполнены десятки тысяч анализов геохимических проб горных пород и минералов по заказам различных научных и производительных учреждений Сибири и Дальнего Востока, практически всех институтов СО АН геологического профиля и территориальных геологоуправлений региона. | ||
С первых дней создания Томского реакторного центра на нем проводились работы по использованию ядерно-физических методов для анализа тугоплавких, полупроводниковых, сверхпроводниковых материалов и сплавов. Как для изучения этих материалов, так и для создания на их основе изделий используется весь имеющийся в НИИ ЯФ ТПУ, помимо ядерного реактора, уникальный комплекс ядерно-физических установок. | С первых дней создания Томского реакторного центра на нем проводились работы по использованию ядерно-физических методов для анализа тугоплавких, полупроводниковых, сверхпроводниковых материалов и сплавов. Как для изучения этих материалов, так и для создания на их основе изделий используется весь имеющийся в НИИ ЯФ ТПУ, помимо ядерного реактора, уникальный комплекс ядерно-физических установок. | ||
С | С 1976 г. сотрудниками [[НИИ ядерной физики при ТПУ|НИИ ЯФ]] ТПИ, ТМИ, ТГУ, СФ ОНЦ АМН и др. выполнялись комплексные исследования влияния техногенных факторов на здоровье человека и на состояние биосферы. Эта программа включает в себя изучение техногенных ингридиентов в объектах среды, некоторых индикаторных растениях, сельскохозяйственных продуктах, микроэлементных сдвигов в организме животных и человека в регионах, различно удаленных от промышленного центра. | ||
Разработанные в институте методы нейтронного анализа определения микроэлементов нашли применение при изучении состояния и динамики загрязнения техногенными элементами окрестностей г. Томска, зоны Южного Прибайкалья, зоны КАТЭК. | Разработанные в институте методы нейтронного анализа определения микроэлементов нашли применение при изучении состояния и динамики загрязнения техногенными элементами окрестностей г. Томска, зоны Южного Прибайкалья, зоны КАТЭК. | ||
Строка 61: | Строка 69: | ||
анализа, радиационной физики и химии, ядерной медицины. Реактор используется также для выполнения заказов по легированию кремния, доход от выполнения которых составляет значительную часть средств, необходимых для поддержания нормальной работы реакторной установки. | анализа, радиационной физики и химии, ядерной медицины. Реактор используется также для выполнения заказов по легированию кремния, доход от выполнения которых составляет значительную часть средств, необходимых для поддержания нормальной работы реакторной установки. | ||
Студенты физико-технического факультета ТПУ получили уникальную возможность проходить обучение, практикумы, заниматься научно-исследовательской работой на современном, настоящем исследовательском ядерном реакторе. Многие выпускники ФТФ, пройдя стажировку на ИРТ-1000, после окончания института легко вливались в коллективы | Студенты [[Физико-технический факультет ТПУ|физико-технического факультета]] ТПУ получили уникальную возможность проходить обучение, практикумы, заниматься научно-исследовательской работой на современном, настоящем исследовательском ядерном реакторе. Многие выпускники [[Физико-технический факультет ТПУ|ФТФ]], пройдя стажировку на ИРТ-1000, после окончания института легко вливались в коллективы инженерно-технического персонала атомных электростанций России и СНГ. Здесь, на ИРТ-1000, учат культуре обращения с радиоактивными элементами, основам ядерной и радиационной безопасности, системному дозиметрическому и радиометрическому контролю радиационной обстановки как внутри реакторного помещения, так и на территориях, прилегающих к реакторному комплексу. На ядерном реакторе обучаются не только студенты ФТФ, но и студенты других факультетов ТПУ. | ||
==Источники== | ==Источники, литература== | ||
Становление и развитие научных школ Томского политехнического университета: Исторический очерк/Под ред. Ю.П. Похолкова, В.Я. Ушакова. – Томск: ТПУ, 1996. – 249с. | 1. Становление и развитие научных школ [[ТПУ|Томского политехнического университета]]: Исторический очерк/Под ред. [[Похолков Юрий Петрович|Ю.П. Похолкова]], [[Ушаков Василий Яковлевич|В.Я. Ушакова]]. – Томск: ТПУ, 1996. – 249с. | ||
Гагарин А.В., Сергеевых Г.П. «Профессора Томского политехнического | 2. [[Гагарин Александр Вячеславович|Гагарин А.В.]], Сергеевых Г.П. «Профессора [[ТПУ|Томского политехнического университета]]». Т.3,ч.2. Томск: Изд-во ТПУ, 2006. | ||
3. Материалы фондов Комплекса музеев Томского политехнического университета. | |||
==Ссылки== | |||
http://www.ckp-rf.ru/usu/73568/ | http://www.ckp-rf.ru/usu/73568/ | ||
Строка 73: | Строка 84: | ||
http://www.armscontrol.ru/pubs/conversion-of-research-reactors-in-russia.pdf | http://www.armscontrol.ru/pubs/conversion-of-research-reactors-in-russia.pdf | ||
https://vtomske.ru/details/191752-raspad-urana-i-svet-vo-tme-za-kulisami-yadernogo-reaktora |