Модернизация системы криостатирования эмиссионного детектора РЭД-100 для работы с жидким аргоном

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription or Fee Access

Abstract

Приведено описание модернизации криогенной системы двухфазного эмиссионного детектора РЭД-100 для обеспечения возможности работы с жидким аргоном в качестве рабочей среды с целью поиска эффекта упругого когерентного рассеяния реакторных электронных антинейтрино на ядрах аргона.

Full Text

Restricted Access

About the authors

И. С. Александров

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”; Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Томск

В. А. Белов

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Москва

А. И. Болоздыня

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Author for correspondence.
Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

А. А. Васин

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

А. В. Галаванов

Объединенный институт ядерных исследований; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Дубна, Московская обл.; Москва

Ю. В. Гусаков

Объединенный институт ядерных исследований; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Дубна, Московская обл.; Москва

А. Г. Коваленко

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Москва

Е. С. Козлова

Физический институт им. П.Н. Лебедева, Российской академии наук Россия; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Москва

В. Н. Корноухов

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”; Институт ядерных исследований Российской академии наук

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Москва

А. В. Кумпан

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

А. В. Лукьяшин

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

А. В. Пинчук

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

О. Е. Разуваева

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

О. Е. Разуваева

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”; Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Москва

Д. Г. Рудик

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

Г. Е. Симаков

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Москва

В. В. Сосновцев

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

А. В. Хромов

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”; Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Томск

А. В. Шакиров

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва

А. В. Этенко

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Russian Federation, Москва; Москва

References

  1. Акимов Д.Ю., Александров И.С., Белов В.А., Болоздыня А.И. и др. // ПТЭ. 2017. Т. 2. С. 2. https://doi/org/10.7868/S0032816217010141
  2. Болоздыня А.И., Ефременко Ю.В., Сидоренко А.В., Сосновцев В.В. и др. // ПТЭ. 2016. Т. 3. С. 149.
  3. Lock G.S.H. The Tubular Thermosyphon. Variations on a Theme. Oxford University Press, 1992.
  4. Фролов В.П., Шелгинский А.Я. // Энергосбережение. 2004. Т. 6. С. 58.
  5. Akimov D.Yu, Aleksandrov I.S., Alyev R.R., Belov V.A. et al. // JINST. 2022. V.17. P. T11011.
  6. RED-100 Collaboration // Physics. 2023. V. 5. P. 492.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Schematic diagram of operation of a tubular thermosiphon from the publication [4].

Download (138KB)
3. Fig. 2. Scheme of the thermosiphon system for cryostatization of the RED-100 detector [2]: 1 - tube for filling liquid nitrogen into the reservoir 3 , 2 - ventilation tube, 3 - reservoir with liquid nitrogen, 4 - tubes for filling thermosiphons with gaseous nitrogen, 5 - vacuumized metal hose with tubular thermosiphons, 6 - cooled inner vessel of the cryostat, 7 - temperature sensors, 8 - upper heat exchanger, 9 - thermosiphon TS-1, 10 - heat exchangers of side thermosiphons TS-3 and TS-4, 11 - heat exchanger of lower thermosiphon TS-2, 12 - outer casing of the detector cryostat.

Download (246KB)
4. Fig. 3. Temperature dependences of the heat exchangers cooled by tubular thermosiphons on the cooling time of the RED-100 detector when working with xenon (a) and argon (b): 1 - for the heat exchanger of thermosiphon TS-4, 2 - for the heat exchanger of thermosiphon TS-3, 3 - for the heat exchanger of thermosiphon TS-2, 4 - for the heat exchanger of thermosiphon TS-1.

Download (132KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences