{"id":16597,"date":"2020-03-08T23:21:41","date_gmt":"2020-03-08T23:21:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-el-detector-de-rango-de-origen-definicion\/"},"modified":"2020-06-30T09:48:01","modified_gmt":"2020-06-30T09:48:01","slug":"que-es-el-detector-de-rango-de-origen-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-el-detector-de-rango-de-origen-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el detector de rango de origen? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Los detectores de rango de fuente monitorean el flujo de neutrones (potencia del reactor) en los niveles de apagado m\u00e1s bajos y proporcionan indicaciones, alarmas y disparos del reactor.\u00a0La instrumentaci\u00f3n de rango de fuente generalmente consta de dos o cuatro canales de rango de fuente.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Los detectores de rango de fuente<\/strong>\u00a0monitorean el flujo de neutrones (potencia del reactor) en los niveles de apagado m\u00e1s bajos y proporcionan indicaciones, alarmas y disparos del reactor.\u00a0La instrumentaci\u00f3n del rango de fuente generalmente consta de dos o cuatro canales de rango de fuente, cada uno con su propio detector, cable y circuito electr\u00f3nico.\u00a0Los detectores utilizados suelen ser\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/proportional-counter-proportional-detector\/\">contadores proporcionales de<\/a>\u00a0trifluoruro de boro (BF\u00a0<sub>3<\/sub>\u00a0) de\u00a0alta sensibilidad\u00a0.\u00a0En general, los contadores proporcionales son capaces de\u00a0<strong>identificar part\u00edculas<\/strong>\u00a0y medir la energ\u00eda (espectroscop\u00eda).\u00a0La altura del pulso refleja la energ\u00eda depositada por la radiaci\u00f3n incidente en el gas detector.\u00a0Como tal, es posible distinguir los pulsos m\u00e1s grandes producidos por\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">part\u00edculas alfa<\/a>(producido por reacciones (n, alfa)) de los pulsos m\u00e1s peque\u00f1os producidos por\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">part\u00edculas beta<\/a>\u00a0o\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">rayos gamma<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>Estos\u00a0<strong>detectores\u00a0<\/strong><strong>BF\u00a0<sub>3<\/sub><\/strong>\u00a0producen una salida de frecuencia de pulso proporcional al flujo t\u00e9rmico de neutrones visto en el detector.\u00a0Estos canales se usan t\u00edpicamente en un\u00a0<strong>rango de<\/strong>\u00a0conteo\u00a0<strong>de 0.1 a 10\u00a0<\/strong><strong><sup>6<\/sup><\/strong><strong>\u00a0conteos por segundo<\/strong>\u00a0, pero var\u00edan seg\u00fan el dise\u00f1o del reactor.\u00a0Estos detectores de n\u00facleo generalmente est\u00e1n ubicados en pozos de instrumentos en el escudo primario (escudo de concreto) adyacente al recipiente del reactor.<\/p>\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">Detecci\u00f3n de neutrones utilizando detectores de ionizaci\u00f3n gaseosa<\/div>\n<div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Boron-neutron-reaction.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-12477 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Boron-neutron-reaction.png\" sizes=\"(max-width: 665px) 100vw, 665px\" srcset=\"http:\/\/radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Boron-neutron-reaction.png 665w, https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/Boron-neutron-reaction-300x45.png 300w\" alt=\"(n, alfa) reacciones de 10B\" width=\"665\" height=\"99\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Boron-neutron-reaction.png\" data-srcset=\"\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>La instrumentaci\u00f3n del rango fuente supervisa e indica el nivel de flujo de neutrones del n\u00facleo del reactor y la velocidad a la que cambia el flujo de neutrones durante el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/reactor-operation\/reactor-shutdown\/\">apagado del reactor<\/a>\u00a0y la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/reactor-operation\/reactor-startup\/\"><strong>fase inicial de arranque<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Son muy importantes para monitorear la subcriticidad durante la recarga de combustible, cuando\u00a0tiene lugar la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/reactor-dynamics\/subcritical-multiplication\/\">multiplicaci\u00f3n subcr\u00edtica<\/a>\u00a0.\u00a0El flujo de neutrones se indica en conteos por segundo (cps).\u00a0La tasa de cambio de la poblaci\u00f3n de neutrones se indica como\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/nuclear-fission-chain-reaction\/reactivity\/startup-rate-sur\/\">tasa de inicio<\/a>\u00a0(SUR), que se define como el n\u00famero de factores de diez que la potencia cambia en un minuto.\u00a0Por lo tanto, las unidades de\u00a0<strong>SUR<\/strong>\u00a0son potencias de diez por minuto, o\u00a0<strong>deca\u00a0<\/strong><strong>des por minuto<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong>dpm<\/strong>\u00a0).<\/p>\n<p>Hay dos problemas principales en la instrumentaci\u00f3n del rango de origen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Discriminaci\u00f3n<\/strong>\u00a0.\u00a0Durante el apagado del reactor y la fase inicial de arranque, se requiere distinguir el n\u00famero relativamente peque\u00f1o de pulsos producidos por los neutrones del gran n\u00famero de pulsos producidos por\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">la radiaci\u00f3n gamma<\/a>\u00a0.\u00a0Por lo tanto, la discriminaci\u00f3n gamma es de particular inter\u00e9s durante el apagado despu\u00e9s de que el n\u00facleo del reactor alcanza un nivel significativo de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/reactor-operation\/fuel-burnup\/\">quema de combustible<\/a>.\u00a0Esta condici\u00f3n produce un campo gamma alto y un flujo de neutrones bajo alrededor del detector.\u00a0Los contadores proporcionales permiten la discriminaci\u00f3n, pero deben calibrarse.\u00a0El discriminador excluye el paso de pulsos que son inferiores a un nivel predeterminado.\u00a0La funci\u00f3n del discriminador es excluir el ruido y los pulsos gamma que son de menor magnitud que los pulsos de neutrones (pulsos alfa respectivamente).\u00a0Muchas centrales el\u00e9ctricas han encontrado necesario colocar contadores proporcionales de rango de fuente en el blindaje de plomo para reducir la radiaci\u00f3n gamma en los detectores.\u00a0Esto aumenta la baja sensibilidad del detector y puede extender la vida \u00fatil del detector.<\/li>\n<li><strong>Tiempo Muerto<\/strong>\u00a0.\u00a0Este instrumento puede indicar hasta una tasa m\u00e1xima de recuento de neutrones de 10\u00a0<sup>6<\/sup>\u00a0cps.\u00a0Las tasas de conteo m\u00e1s altas est\u00e1n influenciadas por un fen\u00f3meno conocido como tiempo muerto.\u00a0El\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-detection\/gaseous-ionization-detector\/geiger-counter-geiger-mueller-detector\/quenching-dead-time-geiger-counters\/\"><strong>tiempo muerto<\/strong><\/a>\u00a0es el per\u00edodo durante el cual el\u00a0<strong>detector est\u00e1 ocupado<\/strong>\u00a0y no puede aceptar ni procesar pulsos.\u00a0Este fen\u00f3meno puede tener serias consecuencias, ya que el tiempo muerto distorsiona los resultados en actividades altas o altas tasas de dosis.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Hay algunas centrales el\u00e9ctricas que han tomado medidas para mover los detectores del rango de fuente desde sus posiciones de operaci\u00f3n a una posici\u00f3n de nivel de flujo de neutrones reducido, una vez que el nivel de flujo aumenta por encima del rango de fuente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los detectores de rango de fuente monitorean el flujo de neutrones (potencia del reactor) en los niveles de apagado m\u00e1s bajos y proporcionan indicaciones, alarmas y disparos del reactor.\u00a0La instrumentaci\u00f3n de rango de fuente generalmente consta de dos o cuatro canales de rango de fuente.\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n Los detectores de rango de fuente\u00a0monitorean el flujo &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el detector de rango de origen? 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