Розробка альтернативного способу виготовлення радіоізотопного джерела 60Co для опромінювального пристрою орнітологічного забезпечення безпеки польотів повітряних суден

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.290102

Ключові слова:

авіаційна орнітологія, цивільна авіація, іонізуюче випромінювання, радіонуклідне джерело, доза опромінення

Анотація

У статті представлений альтернативний спосіб виробництва джерела жорсткого гамма-випромінювання з ізотопом 60Со для пропонованого пристрою радіоактивного опромінення птахів, яке є інноваційним у сфері орнітологічного забезпечення безпеки польотів повітряних суден. Однак дорожнеча виробництва радіонуклідного джерела 60Со з активністю, достатньою для опромінення пернатих шкідників летальною або стерилізуючою дозою, становить серйозну проблему. Вирішенням проблеми зниження вартості радіонуклідного джерела 60Со може стати альтернативний спосіб його виготовлення у позареакторних умовах.

Отримані результати характеризуються такими особливостями та відмінними рисами, що дозволяють вирішити проблему, що вивчається:

– опромінюючий пристрій з радіоактивним ізотопом 60Со викликає летальний або стерилізуючий ефект. Це набагато результативніше для забезпечення орнітологічної безпеки польотів повітряних суден порівняно з відомими методами відлякування хижих птахів, але при цьому нешкідливе для людини;

– виробництво радіонукліду 60Со для опромінювальної установки здійснюється методом термодифузійного нагріву, що значно знижує вартість джерела в порівнянні з широко відомими методами його отримання в реакторі та прискорювачі.

Отримані результати знайдуть практичне застосування у сфері цивільної авіації для орнітологічного забезпечення безпеки польотів за умови дотримання національного та міжнародного законодавства. Крім того, запропонований спосіб виготовлення радіонуклідного джерела 60Со, крім авіаційної орнітології, може знайти застосування в інших галузях промисловості, економіки та сільського господарства

Біографії авторів

Dmitriy Kim, Civil Aviation Academy

PhD

Department of Aviation Technique and Technologies

Natalya Lutsenko, Civil Aviation Academy

Master of Technical Sciences

Department of Aviation Technique and Technologies

Посилання

  1. Juračka, J., Chlebek, J., Hodaň, V. (2021). Bird strike as a threat to aviation safety. Transportation Research Procedia, 59, 281–291. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.11.120
  2. Akzigitov, R., Kuznetsov, E., Musonov, V., Timokhovich, A. (2023). Ensuring the Safety of Aircraft Flights in Ornithological Terms. Transportation Research Procedia, 68, 566–572. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.02.077
  3. Kassenov, K.., Kim, D.S., Zhumagulova, R. Е. (2019). Some results and perspectives of the application of radiation treatment of agricultural products. Research, results, 3 (83), 354–360. Available at: https://journal.kaznaru.edu.kz/index.php/research/issue/view/7/5
  4. Belko, A. V., Dobratulin, K. S., Kuznetsov, A. V. (2021). Classification of plumage images for identifying bird species. Computer Optics, 45 (5). doi: https://doi.org/10.18287/2412-6179-co-836
  5. Judaibi, A., Soliman, A. Y. (2022). Simulation of cobalt-60 production in research reactors using OpenMC Monte Carlo code. Kerntechnik, 87 (2), 230–236. doi: https://doi.org/10.1515/kern-2021-1027
  6. Howard, R. H., Reichenberger, M. A., Urban-Klaehn, J. M., Peterson-Droogh, J. L., Brookman, J. V. et al. (2021). Overcoming challenges to support us resumption of high specific activity cobalt-60. Applied Radiation and Isotopes, 169, 109494. doi: https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.109494
  7. Lyu, J., Ryu, E. H., Park, J. H. (2020). Innovative core design using cobalt-equipped bundles for cobalt-60 production in CANDU6 reactors. Annals of Nuclear Energy, 142, 107384. doi: https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.107384
  8. Delacroix, D., P. Guerre, J., Leblanc, P., Hickman, C. (2002). Radionuclide and radiation protection data handbook 2002. Radiation Protection Dosimetry, 98 (1), 1–168. doi: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a006705
  9. Kudryashev, V. A., Kim, D. S. (2019). Determination of the total effective dose of external and internal exposure by different ionizing radiation sources. Radiation Protection Dosimetry, 187 (1), 129–137. doi: https://doi.org/10.1093/rpd/ncz170
  10. Kim, D. S. (2019). Methods of calculation of radiation protection for operational safety optimization at working with radionuclide photon radiation sources. Eurasian Journal of Physics and Functional Materials, 3 (4), 348–354. doi: https://doi.org/10.29317/ejpfm.2019030407
  11. Giuffrida, D. (2018). Source of Radiation Exposure in the Workplace: Nuclear, Medical and Industrial Sources. Physical Agents in the Environment and Workplace, 227–245. doi: https://doi.org/10.1201/b22231-11
Розробка альтернативного способу виготовлення радіоізотопного джерела 60Co для опромінювального пристрою орнітологічного забезпечення безпеки польотів повітряних суден

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-31

Як цитувати

Kim, D., & Lutsenko, N. (2023). Розробка альтернативного способу виготовлення радіоізотопного джерела 60Co для опромінювального пристрою орнітологічного забезпечення безпеки польотів повітряних суден. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5 (125), 62–70. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.290102

Номер

Розділ

Прикладна фізика