Preview

Nuclear Physics and Engineering

Advanced search

ENGINEERING-ECONOMIC APPROACH TO INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NUCLEAR INSTRUMENTATION PRODUCTS

https://doi.org/10.56304/S2079562924060058

EDN: URDILV

Abstract

Innovative engineering solutions for several types of radiation monitoring equipment have been presented to illustrate a complex engineering economical approach to the development of new products. The issue of designing new instruments is being considered, taking into account the operating experience of prototype devices.

About the Authors

D. Yu. Baidarov
State Atomic Energy Corporation Rosatom
Russian Federation


D. Yu. Faikov
Russian Federal Nuclear Center All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics
Russian Federation


S. B. Chebyshov
Specialized Scientific Research Institute of Instrumentation
Russian Federation


A. S. Gordeev
Specialized Scientific Research Institute of Instrumentation
Russian Federation


A. A. Ivanov
Specialized Scientific Research Institute of Instrumentation
Russian Federation


A. V. Kalin
Specialized Scientific Research Institute of Instrumentation
Russian Federation


References

1. Федеральный закон № 170-ФЗ “Об использовании атомной энергии”.

2. Федеральный закон № 3-ФЗ “О радиационной безопасности населения”.

3. ОПБ-88/97. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, ПНАЭГ-01-011-97. 1997. Москва: Госатомнадзор РФ.

4. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). СП 2.6.1. 799-99. 2000. Минздрав РФ.

5. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) Сан ПиН 2.6.1. 2523-09.

6. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций СП АС-03. САНПИН 2.6.1.2403. 2003. Москва: Минздрав РФ.

7. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15.

8. Руководство по мониторингу при ядерных и радиационных авариях. IAEA – TECDOC – 1092 /R. 2002. Вена: МАГАТЭ.

9. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards/GSR-3. 2014.Vienna: IAEA.

10. Оборудование для постоянного контроля радиоактивности в газообразных выбросах. Специальные требования к устройствам, измеряющим содержание радиоактивных благородных газов в газообразных выбросах. 2002. МЭК 60761-3.

11. Стандарт МЭК 61513. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. 2001. Москва: “ИЗИНТЕХ”.

12. Стандарт МЭК 61504. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Системы радиационного контроля. 2001. Москва: “ИЗИНТЕХ”.

13. Безопасность атомных станций: Справочник. 2000. Москва: Росэнергоатом.

14. Мансуров О.А., Крупнова А.П., Птицын П.Б. Международные практики и методы управления НИОКР и инновациями в крупных зарубежных наукоемких корпорациях и органах государственного управления в области использования атомной энергии. Аналитический отчет. 2020. Москва: ЦИАР, ЧУ “Наука и инновации”. Рус. Деп. 18.05.20, № 29-В2020.

15. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Т. 1. 2008. Обнинск: НОУ “ЦИПК”. С. 222–236.

16. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Т. 2. 2008. Обнинск: НОУ “ЦИПК”. С. 81–97.

17. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Т. 2. 2008. Обнинск: НОУ “ЦИПК”. С. 128–144.

18. Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А. Радиационная безопасность и радиационный контроль. Т. 2. 2008. Обнинск: НОУ “ЦИПК”. С. 208–236.

19. Knoll G.F. Radiation Detection and Measurements. 3rd Ed. 2000. New York: Wiley.

20. Nakhostin, Mohammad. Signal Processing for Radiation Detectors. Description. 2018. Hoboken: Wiley.

21. Ветошкин Е.М., Гордеев А.С., Иванов А.А., Калин А.В., Насибуллин Р.А., Чебышов С.Б., Черкашин И.И. // Ядерн. физ. инжинир. 2022. Т. 13 (6). С. 531–534 [Vetoshkin E.M., Gordeev A.S., Ivanov A.A., Chebyshov S.B., Cherkashin I.I. // Phys. At. Nucl. 2022. V. 85 (9). P. 1459–1461].

22. Erofeev P.N., Ivanov A.A., Kuz’mina O.S., Cherkashin I.I., Shevtsov S.V. // At. Energy. 2018. V. 125 (1). P. 55–60.

23. Кишев В.А., Иванов А.А., Ветошкин Е.М., Чебышов С.Б. Реализация программно-аппаратного обеспечения непрерывного радиационного контроля газоаэрозольных сред. Физико-технические интеллектуальные системы (ФТИС-2022). Сб. тр. научно-практ. конф. Москва, 08–10 фев. 2022. С. 229–232.

24. Гордеев А.С., Горн Л.С., Комиссаров А.Б. // Ядерные измерительно-информационные технологии № 3 (23). 2007. Москва: СНИИП. С. 61–71.

25. Гордеев А.С., Денисов Д.В., Комиссаров А.Б., Кудинович А.С. // Ядерные измерительно-информационные технологии № 4 (20) . 2006. Москва: СНИИП. С. 64–73.

26. Гордеев А.С., Горн Л.С., Мысев И.П. // Ядерные измерительно-информационные технологии. № 2 (26). 2008. Москва: СНИИП. С. 55–69.

27. Рекламно-каталожная информация АО “СНИИП”. 2022.

28. Рекламно-каталожная информация MGP INSTRUMENTS. 2021.

29. Рекламно-каталожная информация НПП “Доза”. 2022.


Review

For citations:


Baidarov D.Yu., Faikov D.Yu., Chebyshov S.B., Gordeev A.S., Ivanov A.A., Kalin A.V. ENGINEERING-ECONOMIC APPROACH TO INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NUCLEAR INSTRUMENTATION PRODUCTS. Nuclear Physics and Engineering. 2025;16(3):292-303. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562924060058. EDN: URDILV

Views: 6


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)