Instrumentation nucléaire

Votre sécurité est notre engagement ! Les détecteurs de neutrons et de gammas sont essentiels pour la sûreté.

L'entité Instrumentation nucléaire de Photonis est l'un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de détecteurs de neutrons et de gammas qui constituent un élément essentiel de la sûreté et du contrôle des réacteurs nucléaires. Ces détecteurs sont également indispensables à la sûreté des usines de retraitement du combustible, au stockage des déchets radioactifs et aux installations de recherche nucléaire.

La marque Photonis dispose d'une technologie de détection unique, compatible avec différents types de réacteurs, des niveaux de radiations élevées, des températures élevées, des pressions externes élevées, des accidents de perte de réfrigérant (LOCA - Loss Of Coolant Accident) et des protections post LOCA.

Depuis plus de 50 ans, Photonis a développé ses connaissances et son expérience en collaborant avec des programmes de recherche et des centrales nucléaires françaises. Au cours des 10 dernières années, la liste des clients de Photonis s'est allongée et comprend désormais la Suède, la Bulgarie, la Chine, la République tchèque, la Slovaquie, la Suisse, l'Ukraine et les États-Unis. Aujourd'hui, notre équipe de recherche et développement peut développer ou adapter notre vaste catalogue d'instrumentation nucléaire aux besoins spécifiques de nos clients pour une variété d'applications, y compris les petits réacteurs modulaires (SMR pour small modular reactor) et les réacteurs avancés (AMR pour advanced modular reactor). L'équipe d'instrumentation nucléaire est organisée conformément aux normes ISO9001, ISO19443, RCCE (règles EDF), ASME NQA-1, HAF604.

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Détecteurs gamma

Détecteurs de neutrons

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Détecteurs gamma

Détecteurs de neutrons et de gammas pour l'industrie nucléaire, incluant les applications relatives aux centrales nucléaires, aux installations de retraitement du combustible, à la surveillance du stockage des déchets et à l'instrumentation de la recherche nucléaire.

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Détecteurs de neutrons

Le neutron étant dépourvu de charge, le détecteur de neutrons intègre un convertisseur de particules neutroniques en particules ionisantes.

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Extension à isolation minérale

Extensions de câble et des connecteurs à isolation minérale (MI) extrêmement résistants

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Questions fréquemment posées

What determines usable life in a detector?

A detector is usable so long as it remains sensitive to neutrons and capable of transmitting sufficient signal to be used by the electronics. The sensitivity of the detector will gradually decrease over time as it is exposed to thermal neutron flux, and the detector will remain viable as long as the electronics allow for the decrease in sensitivity. For B-10 lined proportional counters the gas internal to the detector is vital to linear performance of the detector and is subject to degradation during operation in high radiation environments. Photonis proportional counters may include an additional reservoir of proportional gas which extends detector life (up to ~5 x 1018 n/cm2) substantially, making total lifetime greater than the life of similar detectors without this reservoir and significantly longer than BF3 counters.

What role does temperature play in detector operation?

Detector operation can be significantly affected as the ambient temperature they are exposed to increases above 400 C, by several different mechanisms. The internal gases used to ensure linear operation of the detector must be carefully chosen to ensure they can remain chemically unchanged at these high temperatures. Further, as temperature rises above 400 C the internal resistance of the detector may decrease, causing a rise in leakage current which could limit the functional range or decrease the accuracy of the detector. For these concerns Photonis has designed high temperature detectors, utilizing the appropriate gases, materials, and guard ring construction to allow accurate and reliable operation up to 600 C.

What are the differences between a thermal and fast neutron detector? Why might I use one or the other?

‘thermal’ and ‘fast’ refer to the energy level of the neutron incident on a detector. Thermal neutrons are typically defined as having energy <.025 eV. These lower energy neutrons are more likely to be absorbed by neutron sensitive materials, meaning thermal neutron detectors tend to have higher overall sensitivity. Thermal neutron detectors are designed to generate the majority of their usable signal from interactions with thermal neutrons, where fast neutron detectors are primarily capable of measuring high energy neutrons (>1 MeV). This has applications for research, where it may be important to use multiple detectors to differentiate between neutron energies, or in reactor applications where measurable neutron flux is primarily in high energy neutrons.

Why use a B-10 lined proportional counter vs. a fission chamber for neutron detection?

Each detector type offers unique characteristics which suit it to a particular application. B-10 lined proportional counters offer excellent sensitivity to thermal neutrons, allowing them to achieve sufficient count rates in low neutron fluxes. For example, this feature makes the use of B-10 proportional counters attractive as monitors during initial reactor criticality, where the increased detector sensitivity ensures that smaller, less expensive, start-up sources can be installed in the reactor core. Fission chambers, in contrast, have lower sensitivity to thermal neutrons but have superior resistance to gamma ray interference and offer the capability to operate over many decades of neutron flux. This feature makes fission chambers the ideal choice as wide range monitors of reactor power. The Photonis technical team is happy to work with customers to determine which detector type makes the most sense in each customer application.

Why do some detectors include integrated mineral insulated cabling instead of a standard connector?

Integrating a long mineral insulated cable with the body of the detector is ideal for the severe operating environments (high radiation level, humidity, vibration, high temperature) to maximize reliability and life of the instrument. Photonis recommend the use of integral cable for nuclear power applications to ensure trouble-free long-term operation. In mild environments, or in applications which otherwise do not permit integral cabling, Photonis is able to offer detectors with connection directly at the connector body.

What difference is there between coaxial and triaxial cables? How will I know which is best for my application?

Triaxial cables provide additional screening against unwanted sources of noise compared to coaxial cables- EMI/RFI interference and potential ground loops for small signals can be minimized, although this comes at a trade-off more difficult mechanical construction, lead-time, and cost. Typically, coaxial cables are sufficient for most nuclear applications but unusual, demanding, or unique applications may require the use of a triaxial cable solution. The Photonis Nuclear Instrumentation team has experience both working with our clients in determining the correct cable solution and qualifying the solution for use in industry.

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Les détecteurs de neutrons et de rayons gamma sont essentiels à la sûreté des installations nucléaires et au-delà. 
L'entité instrumentation nucléaire de Photonis est un symbole de fiabilité et d'innovation dans le domaine de la détection des rayonnements. Avec une histoire illustre qui s'étend sur plus de cinq décennies, Photonis reste fidèle à son engagement dans la conception et la production de détecteurs de neutron et gamma à la pointe de la technologie. Ces appareils sont la pierre angulaire de la sécurité et de l'intégrité opérationnelle des réacteurs nucléaires dans le monde entier.

Les détecteurs de neutron et gamma ne sont pas de simples instruments ; ils sont les gardiens de première ligne contre les menaces invisibles. Ils détectent et mesurent les niveaux de rayonnement, agissant comme des sentinelles vigilantes dans des environnements où la sécurité est primordiale. Nos détecteurs sont méticuleusement conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes, qu'il s'agisse de niveaux de rayonnement élevés ou de températures fluctuantes, afin d'assurer une surveillance constante et la tranquillité d'esprit. Nous proposons différents types de détecteurs, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques, qu'il s'agisse de dispositifs simples pour les opérations à petite échelle ou de systèmes complexes pour les grandes installations.

Outre leur rôle essentiel dans la sûreté des réacteurs, les détecteurs de gamma et neutrons trouvent des applications polyvalentes dans divers secteurs d'activité. Nos détecteurs sont équipés pour traiter un large spectre de rayonnements, des rayons gamma à haute énergie aux neutrons. Leur polyvalence garantit une couverture complète dans divers environnements, de l'instrumentation dans le cœur du réacteur à la surveillance des rayonnements dans la zone. Ils peuvent détecter même les plus petites quantités de rayonnement, ce qui les rend particulièrement adaptés à diverses applications. Nos détecteurs sont également conçus pour résister aux radiations, aux températures élevées et aux interférences électromagnétiques, ce qui garantit un fonctionnement fiable même dans des conditions difficiles.

Photonis est fière non seulement de la sophistication de ses détecteurs, mais aussi de la simplicité de leur fonctionnement. Nos appareils sont conçus pour être ergonomiques et fonctionnels. Ils fournissent des données fiables et sont de construction robuste. En mettant l'accent sur l'excellence du service, nous proposons une gamme d'appareils conçus pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, qu'il s'agisse de production d'énergie nucléaire commerciale, de stockage de déchets ou de recherche et développement.

Qu'il s'agisse d'une grande centrale nucléaire ou d'un petit centre de recherche, nos compteurs sont conçus pour répondre aux exigences uniques des différents types d'installations. Nos compteurs et nos chambres sont dotés de la capacité de détecter et de mesurer les charges, ce qui les rend polyvalents et efficaces.

Photonis s'engage à soutenir la recherche et les programmes éducatifs dans le domaine de l'instrumentation nucléaire. Grâce à des partenariats avec des institutions académiques et des centres de recherche, nous contribuons à l'avancement des connaissances scientifiques et à l'innovation technologique. Nos détecteurs de rayonnement sont utilisés dans de nombreux projets de recherche, contribuant à repousser les limites du possible dans le domaine de la science nucléaire.

Les détecteurs Photonis se caractérisent par un taux de détection élevé et une sensibilité exceptionnelle, ce qui en fait des outils indispensables pour la surveillance et l'analyse des rayonnements. Qu'il s'agisse de détecter de faibles niveaux de rayonnement dans l'environnement ou de mesurer l'intensité de sources de rayonnement à haute énergie comme un combustible nucléaire usé ou le cœur d'un réacteur, nos détecteurs fournissent des résultats précis et fiables. Nous proposons également des détecteurs de neutrons, essentiels pour mesurer les rayonnements neutroniques, un type de rayonnement particulièrement difficile à détecter.

Découvrez l'avenir de l'instrumentation nucléaire avec Photonis - où la sécurité, la fiabilité et l'innovation convergent pour façonner un avenir meilleur. Notre engagement envers la qualité et l'innovation est inébranlable, et nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits et services. Nous sommes convaincus que nos détecteurs sont les meilleurs du marché et nous sommes fiers de les proposer à nos clients. Que vous ayez besoin d'un simple détecteur ou d'un système complexe pour une grande installation, Photonis a la solution qu'il vous faut. Nos détecteurs sont conçus pour être faciles à utiliser, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'applications.

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