Nuclear Engineering Institute

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    I0949 - Imagem do Reator Argonauta

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    Dimensão: 15x10 cmFoto colorida com vista superior em diagonal, do lado esquerdo, de funcionários, um deles abaixado, sobre o Reator Argonauta, no Instituto de Engenharia Nuclear, na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro

    I0950 - Imagem do Reator Argonauta

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    Dimensão: 10x15 cmFoto colorida com vista superior de funcionário agachado fazendo observações sobre o Reator Argonauta, no Instituto de Engenharia Nuclear, na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro

    I0954 - Imagem do Reator Argonauta

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    Dimensão: 10x15 cmFoto colorida com vista superior em diagonal, do lado direito, de funcionários, um deles agachado, fazendo observações sobre o Reator Argonauta, no Instituto de Engenharia Nuclear, na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro

    Medida o tempo de percurso de onda ultra-sônica para avaliação de tensões

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    Uma das técnicas de caracterização de materiais mais promissoras é a ultra-sônica. O fenômeno da variação da velocidade da onda é hoje muito utilizado para, por exemplo, avaliar porosidade em cerâmicos, vazão de fluidos, tensões internas, determinar a direção de laminação de materiais metálicos etc. Consegue-se determinar a variação da velocidade da onda ultra-sônica a partir da medida do intervalo de tempo decorrido entre seus ecos. Isto, entretanto, requer elevada resolução, principalmente na avaliação de tensões internas, onde variações de tempo da ordem de nanossegundo precisam ser medidas. Este trabalho apresenta um método para medição deste tempo empregando um processamento do sinal ultra-sônico que utiliza a correlação cruzada e a técnica multitaxas para aumentar a resolução destas medidas, mantendo-se o mesmo sistema de aquisição de dados. Medidas de tempo pelo método proposto são comparadas com medidas obtidas por equipamento eletrônico que possui precisão de picossegundo. O método é aplicado no estudo de tensões em uma chapa de alumínio e os resultados obtidos são discutidos

    I0108 - Imagem do Ciclotron

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    Dimensão: 18,4x24 cmFoto P&B de sala com a mesa de controle e as fontes dos ímãs do Ciclotron Compacto de Energia Variável, no Instituto de Engenharia Nuclear, na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro

    I0112 - Imagem do Ciclotron

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    Dimensão: 8,9x12,2 cmFoto P&B das fontes de potência do Ciclotron Compacto de Energia Variável, no Instituto de Engenharia Nuclear, na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro

    EMERGENCY CONTROL ROOM DESIGN OF A NUCLEAR REACTOR USED TO PRODUCE RADIOISOTOPE

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    A control room is defined as a functional entity with an associated physical structure, where the operators carry out the centralized control, monitoring and administrative responsibilities. Emergency control room acts as an alternative control room for the purpose of shutting down or maintaining the facility in a safe shutdown state when the main control room is uninhabitable. The mission of emergency control room is to provide the resources to bring the plant to a safe shutdown condition after an evacuation of the main control room. An evacuation of the main control room is assumed when there is no possibility to accomplish tasks involved in the shutdown except reactor trip. The purpose of this paper is to present a specific approach for the design of the emergency control room of a nuclear reactor used to produce radioisotope. The approach is based on human factors standards and the participation of a multidisciplinary team in the development phase of the design. Using the information gathered from standards and from the multidisciplinary team a 3D Sketch and a 3D printing of the emergency control room were created

    Instrumentation and Control System for the RMB

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    Instrumentation & Control Systems for the RM

    Radiation monitoring system

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    Design of a portable low-power multichannel analyzer with wireless connectivity for remote radiation monitoring, powered from a solar panel with a internal battery to be operated in field. The multichannel analyzer is based on a single microcontroller which performs the digital functions and an analog signal processing board for implementing a Gaussian shaper preamplifier, a Gaussian stretcher, sample and hold, pile-up rejector and a 10 bit ADC. Now this design is to be used with a NaI(Ti) scintillator detector. This multichannel analyzer is designed to be a part of radiation monitoring network. All of them are connected, by radio in a radius of 10 kilometers, to a supervisor computer that collects data from the network of multichannel analyzers and numerically display the latest radiation measurements or graphically display measurements over time for all multichannel analyzers. Like: dose rate, spectra and operational status. Software also supports remotely configuring operating parameters (such as radiation alarm level) for each monitor independently

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