Антинейтрино – невидимые информаторы: как контролировать ядерные реакторы с помощью призрачных частиц

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Ядерные реакторы — это мощный источник энергии, но в то же время и объект, требующий пристального внимания с точки зрения безопасности и контроля. Международное сообщество активно ищет новые методы мониторинга работы реакторов, которые были бы менее интрузивными и более надежными, чем традиционные инспекции. И здесь на помощь приходят нейтрино — неуловимые частицы, способные проникать сквозь любые преграды.

Нейтрино — информаторы из реакторного сердца

В ходе ядерных реакций в реакторах образуются потоки антинейтрино — частиц, которые практически не взаимодействуют с веществом. Это означает, что они могут свободно покидать реактор, неся в себе ценную информацию о процессах, происходящих в его активной зоне.

Детектор, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Интенсивность потока антинейтрино напрямую связана с мощностью реактора, а их энергетический спектр зависит от состава топлива и степени его выгорания. Анализируя эти данные, можно получить представление о работе реактора, не имея к нему прямого доступа.

Нейтринная осцилляция — ключ к определению расстояния

Одной из ключевых особенностей нейтрино является их способность менять свой «тип» (аромат) в процессе движения. Это явление называется нейтринной осцилляцией и зависит от энергии нейтрино и расстояния, которое они преодолели.

Схема детектора, разработанная Яном Буассевейном (Университет Пенсильвании), показывает резервуар, опирающийся на стальную ферму, и внутреннюю опорную конструкцию PMT.
Автор: S. T. Wilson, J. Armitage, C. Cotsford, N. Holland, J. G. Learned and M. Malek; AIP Advances 14, 105101 (2024); doi: 10.1063/5.022087 CC-BY 4.0 Источник: pubs.aip.org

Если мы знаем энергетический спектр антинейтрино, зарегистрированных детектором, и учитываем эффекты осцилляции, то мы можем определить расстояние до источника этих антинейтрино, т. е. до реактора.

Виртуальный эксперимент в шахте Булби

Чтобы оценить возможности метода определения расстояния до реактора с помощью нейтрино, ученые провели виртуальный эксперимент. В качестве детектора был выбран гипотетический черенковский детектор на водной основе, размещенный в шахте Булби (Великобритания).

В качестве источников антинейтрино были рассмотрены действующие ядерные реакторы в Великобритании и Франции. Результаты моделирования показали, что точное определение расстояния возможно для относительно близких реакторов (до 300 км), при условии, что фоновый шум от других источников антинейтрино известен и может быть учтен.

Карта, показывающая расположение детектора в Боулби и исследуемых реакторных площадок
Автор: S. T. Wilson, J. Armitage, C. Cotsford, N. Holland, J. G. Learned and M. Malek; AIP Advances 14, 105101 (2024); doi: 10.1063/5.022087 CC-BY 4.0 Источник: pubs.aip.org
Перспективы развития нейтринного мониторинга

Исследование показало, что существующий дизайн детектора не позволяет эффективно контролировать весь спектр реакторов. Для повышения чувствительности детектора необходимо увеличить его размеры и эффективность регистрации нейтрино.

Перспективными в этом плане являются детекторы на основе жидких сцинтилляторов, такие как JUNO (Китай) и Theia (проект). Благодаря высокому энергетическому разрешению, эти детекторы способны регистрировать нейтринные осцилляции на меньших расстояниях, что позволяет контролировать реакторы, расположенные ближе к детектору.

Нейтринный мониторинг — технология будущего

Несмотря на то, что нейтринный мониторинг ядерных реакторов находится на начальной стадии развития, он демонстрирует значительный потенциал. В будущем эта технология может стать важным инструментом контроля, позволяющим получать достоверную информацию о работе реакторов без необходимости проведения инспекций на месте.

Вместо заключения

Нейтрино, когда-то считавшиеся экзотическими частицами, все больше привлекают внимание ученых и специалистов по ядерной безопасности. Их способность проникать сквозь любые преграды и нести информацию о ядерных реакциях открывает новые возможности для контроля и обеспечения безопасности в ядерной сфере.

Исследования в области нейтринного мониторинга продолжаются, и в будущем мы можем ожидать появления новых, более совершенных детекторов, способных эффективно контролировать работу ядерных реакторов по всему миру, внося свой вклад в укрепление международной безопасности.

1 комментарий

1
Мониторинг скорсти сгорания (или несанкционированной выгрузки ядерного топлива в военных целях) по пучкам реакторных антинейтрино — это тема 50 летней давности. Продвигается Росатомам много лет. Особенна важна для контроля экспортных реакторов.
За работу в этой области в прошлом году российские учёные НИЦ КИ получили гос премию. Детекторы антинейтрино давно установлены на росатомовских АЭС .
Теперь появляются наглосаксы с некой новой технологии будущего и малообразованные пиарщики их достижений

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Потянет даже ноутбук. Обзор 100Вт повербанка Ugreen PB720 20000mah

Ну что, разряжался у вас ноутбук в самый неподходящий момент? Наверняка да. И если ещё лет 5 назад решения этой проблемы не было, то современный повербанк может то, что еще совсем недавно казалось...

Пчёлы умнее, чем мы думали: От абстракций до социального обучения

Долгое время считалось, что мозг насекомого, размером с кунжутное семя, способен лишь на простейшие инстинкты. Но исследования последних лет показали: медоносные пчёлы (Apis mellifera) обладают...

Linux, 150 Вт TDP, поддержка 6 дисплеев: TUXEDO представил ноутбук InfinityBook Max 15 Gen 10

Немецкий бренд TUXEDO Computers представил InfinityBook Max 15 Gen 10. Это 15.3-дюймовый ультрабук, который пытается совместить почти несовместимое: вес менее двух килограммов, производительность...

Обзор портативного ирригатора Monteri AquaPulse с 6 насадками и съемным баком для воды

Портативный ирригатор MONTERI AquaPulse. 4 режима работы, 6 сменных насадок, объем резервуара для воды 300мл, давление струи до 830 кПа, а количество импульсов до 1800 в минуту, аккумулятор 1500мАч

3 причины, почему незнакомцы просят «позвонить с вашего телефона» — и почему лучше отказать

Вы стоите на улице, к вам подходит человек — приветливый, улыбается, аккуратно одет: «Извините, можно позвонить с вашего телефона? Очень срочно». Инстинктивно многие протягивают...

Почему количество мегапикселей не главное в фотокамерах

В мире фотографии давно сложился миф, что чем больше мегапикселей в камере, тем лучше снимки. Производители смартфонов и фотоаппаратов активно используют эту цифру в рекламе, подчеркивая наличие...