ОХНМХимия высоких энергий High Energy Chemistry

  • ISSN (Print) 0023-1193
  • ISSN (Online) 3034-6088

ВЫРАВНИВАНИЕ ДОЗЫ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ

Код статьи
S0023119325020071-1
DOI
10.31857/S0023119325020071
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 2
Страницы
118-123
Аннотация
Рассмотрена перспективная конструкция облучателя для высокоскоростной электронно-лучевой обработки сточных вод в струйном режиме. Показана целесообразность сочетания технических решений, ранее по отдельности использованных в конструкции ускорителей ЭЛВ-12 и Электрон-10. Высокоскоростная струя воды (>1 м/с) облучается с двух сторон в зазоре между двумя пучковыми окнами, направляющими пучки под углом а = 45-60° к плоскости струи. При этом полезная толщина струи, обеспечивающая максимальную равномерность облучения электронами с энергией 1, 2 и 3 МэВ, а также наименьшие потери энергии пучка, составляет 5.2, 13.1 и 20.8 мм при а = 60° и 4.2, 10.7 и 17 мм при а = 45° соответственно. Рассматриваются варианты одновременного облучения двух и четырех струй воды.
Ключевые слова
ускоритель электронов сточные воды электронно-лучевая обработка двухстороннее облучение кривые глубина-доза
Дата публикации
20.11.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
14

Библиография

  1. 1. Chmielewski A.G. // Radiat. Phys. Chem. 2023. V. 213. P. 111233.
  2. 2. Ponomarev A.V., Ershov B.G. // Environ. Sci. Technol. 2020. V. 54. P. 5331.
  3. 3. Kim Y., Ershov B.G., Ponomarev A.V. // High Energy Chem. 2020. V. 54. P. 462.
  4. 4. Berejka A.J., Cleland M.R. // Industrial Radiation Processing with Electron Beams and X-rays. IAEA & IIA, Vienna, 2011.
  5. 5. Meeroff D.E., Bloetscher F., Shaha, B. // Radiat. Phys. Chem. 2020. V. 168. P. 108541.
  6. 6. Domarov E.V., Vorobyov D.S., Golkovsky M.G., Golubenko Y.I., Korchagin A.I., Kuksanov N.K. et al. // Sib. J. Phys. 2019. V. 14. P. 5.
  7. 7. Kuksanov N.K., Salimov R.А., Fadeev S.N., Nemytov P.I., Golubenko Y.I., Korgachin et al. // Electrotech. Electron. 2018. V. 53. P. 165.
  8. 8. Woods R., Pikaev A. // Applied radiation chemistry. Radiation processing. Wiley, NY, 1994.
  9. 9. Bludenko A.V., Ponomarev A.V. // High Energy Chem. 2024. V. 58. P. 429.
  10. 10. Han B., Kyu Kim J., Kim Y., Seung Choi J., Young Jeong K. // Radiat. Phys. Chem. 2012. V. 81. P. 1475.
  11. 11. Valtman D., Ivanov A., Nikiforov E., Ovchinnickov V., Svinin M., Tolstun N. // Vopr. At. Nauk. i Tekhniki. Yad. Issled. 1999. V. 3. P. 16.
  12. 12. Tolstun N.G., Efremov A.V., Ivanov A.S., Kuzhlev A.N., Maznev V.P., Machecha A.I. et al. // 24th Russian Particle Accelerator Conference, RuPAC 2014. Obninsk, Russia, 2014. P. 327.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека