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

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

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.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

И. С. Александров

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Томск

В. А. Белов

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Москва

А. И. Болоздыня

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Автор, ответственный за переписку.
Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

А. А. Васин

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

А. В. Галаванов

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

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

Ю. В. Гусаков

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

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

А. Г. Коваленко

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Москва

Е. С. Козлова

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Москва

В. Н. Корноухов

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Москва

А. В. Кумпан

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

А. В. Лукьяшин

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

А. В. Пинчук

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

О. Е. Разуваева

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

О. Е. Разуваева

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Москва

Д. Г. Рудик

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

Г. Е. Симаков

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Москва

В. В. Сосновцев

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

А. В. Хромов

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Томск

А. В. Шакиров

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва

А. В. Этенко

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

Email: aibolozdynya@mephi.ru
Россия, Москва; Москва

Список литературы

  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.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Схема работы трубчатого термосифона из публикации [4].

Скачать (138KB)
3. Рис. 2. Схема термосифонной системы криостатирования детектора РЭД-100 [2]: 1 – трубка заливки жидкого азота в резервуар 3 , 2 – вентиляционная трубка, 3 – резервуар с жидким азотом, 4 – трубки для заполнения термосифонов газообразным азотом, 5 – вакуумированный металлорукав с трубчатыми термосифонами, 6 – охлаждаемый внутренний сосуд криостата, 7 – термодатчики, 8 – верхний теплообменник, 9 – термосифон ТС-1, 10 — теплообменники боковых термосифонов ТС-3 и ТС-4, 11 – теплообменник нижнего термосифона ТС-2, 12 – внешний кожух криостата детектора.

Скачать (246KB)
4. Рис. 3. Зависимости температур теплообменников, охлаждаемых трубчатыми термосифонами, от времени охлаждения детектора РЭД-100 при работе с ксеноном (а) и аргоном (б): 1 – для теплообменника термосифона ТС-4, 2 – для теплообменника термосифона ТС-3, 3 – для теплообменника термосифона ТС-2, 4 − для теплообменника термосифона ТС-1.

Скачать (132KB)

© Российская академия наук, 2024