Устройство для контроля границы раздела фаз на основе пластикового сцинтиллятора и кремниевых фотоумножителей

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Описан прототип устройства для определения уровня раздела фаз, которое может быть использовано для операционного контроля процесса замедленного коксования в нефтехимической промышленности. Приведены схема и конструкция разработанного авторами экспериментального образца, состоящего из органического пластикового сцинтиллятора и матрицы кремниевых фотоумножителей. Представлено компьютерное моделирование отклика сцинтилляционного детектора в условиях реальной геометрии коксовой камеры. Приведены экспериментальные результаты, демонстрирующие работоспособность устройства.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

И. Александров

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

Email: avkhromov@mephi.ru
Rússia, 115409, Москва, Каширское ш., 31; 634050, Томск, ул. Ленина, 30

М. Вагнер

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: avkhromov@mephi.ru
Rússia, 115409, Москва, Каширское ш., 31

Е. Козлова

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: avkhromov@mephi.ru
Rússia, 115409, Москва, Каширское ш., 31

A. Кумпан

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: avkhromov@mephi.ru
Rússia, 115409, Москва, Каширское ш., 31

A. Пинчук

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: avkhromov@mephi.ru
Rússia, 115409, Москва, Каширское ш., 31

A. Хромов

Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Autor responsável pela correspondência
Email: avkhromov@mephi.ru
Rússia, 115409, Москва, Каширское ш., 31

Bibliografia

  1. Gary J.H., Handwerk G.E. Petroleum Refining: Technology and Economics. NY: Marcel Dekker Inc., 1994.
  2. White paper on coke drums. https://www.berthold.com
  3. Hart T. Neutron backscatter versus gamma transmission analysis for coke drum applications // Thermo Fisher Scientific Application Note, 2014.
  4. Dolgoshein B., Buzhan P., Ilyin A., Kantserov V., Kaplin V., Karakash A., Komissarov P., Popova E., Tikhomirov V., Filatov L., Klemin S. // Innovative Detectors for Supercolliders. 2004. V. 25. P. 442. https://doi.org/10.1142/9789812702951_0029
  5. Introduction to SiPMs. https://www.onsemi.com.
  6. Agostinelli S., Allison J., Amako K., Apostolakis J., Araujo H., Arce P., Asai M., Axen D., Banerjee S., Barrand G., Behner F., Bellagamba L., Boudreau J., Broglia L., Brunengo A. et al. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2003. V. 506. № 3. P. 250. http://doi.org/10.1016/S0168-9002(03)01368-8
  7. Organic scintillator datasheet. https://www.crystals.saint-gobain.com.
  8. C-Series SiPM Sensors datasheet. https://www.onsemi.com.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. Schematic diagram of the gamma level meter.

Baixar (174KB)
3. Fig. 2. a) 3D model of the assembly from the SiPM matrix side: 1 − sealed casing, 2 − scintillator, 3 − 16-piece SiPM matrix, 4 − fixing insert. b) Photograph of the experimental sample (from the SiPM matrix side).

Baixar (151KB)
4. Fig. 3. Photograph of a 16-piece SiPM matrix on a printed circuit board.

Baixar (265KB)
5. Fig. 4. Dependence of the number of events registered by the detector on the oil level (when approaching the upper limit with a step of 1 cm) with a total number of gamma quanta from the source of 107.

Baixar (89KB)
6. Fig. 5. Dependence of the number of events on the magnitude of the light signal.

Baixar (109KB)
7. Fig. 6. Typical oscillograms of signals from Cs-137: a − at a load equivalent to an oil level near the upper limit, b − at a load equivalent to the minimum oil level.

Baixar (180KB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2024