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 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