Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Зависимость размножающих свойств реактора от замедлитель-уранового отношения.
Как видно из рисунка, существует некоторое значение (Nз/NU)max, соответствующее максимуму kэф. Увеличение Nз/NU выше этого значения ведет к уменьшению kэф благодаря, в основном, уменьшению коэффициента теплового использования (θ). Уменьшение Nз/NU ниже указанной точки ведет также к уменьшению kэф, но уже вследствие уменьшения вероятности избежать резонансного захвата (φ). Если Nз/NU < (Nз/NU)max – реактор является “недозамедленным”, если Nз/NU > (Nз/NU)max, то “перезамедленным”. На практике водо-водяные реакторы конструируются недозамедленными. В этом случае с увеличением температуры воды водо-урановое отношение уменьшается из-за уменьшения плотности воды. И, как следствие, уменьшается kэф, что способствует саморегулированию реактора. Если бы реактор был спроектирован перезамедленным, то в этом случае уменьшение водо-уранового отношения, связанное с увеличением температуры, приводила бы к увеличению kэф. Т.е. эксплуатация перезамедленного реактора связана с большим уровнем ядерной опасности.
7. Управление ядерным реактором. Понятие реактивности. Поведение реактора при скачке реактивности. Понятие о мгновенной критичности реактора.
Управление ядерным реактором может осуществляться: – путём введения в активную зону веществ, имеющих высокое сечение поглощения. Эта схема реализована во всех энергетических реакторах. Поглотители вводятся в зону в виде специальных регулирующих стержней или в виде добавок к теплоносителю (в реакторах с водой под давлением – борная кислота). Регулирование поглощающими стержнями используется для оперативного изменения реактивности. Жидкостное регулирование (борной кислотой) применяется для компенсации медленных изменений реактивности, связанных с выгоранием ядерного топлива. В теплоноситель вводится борная кислота Н3ВО3, содержащая ядра 10В поглощающие нейтроны. В начальный период работы реактора когда ядер топлива много, концентрация кислоты максимальна. По мере выгорания топлива концентрация кислоты снижается. При помещении в активную зону поглощающих элементов, например, бора коэффициент размножения уменьшается (вводится отрицательная реактивность), так как часть нейтронов поглощаясь на ядрах бора, выбывает из цепной реакции. То есть, уменьшается вероятность поглощения нейтронов в топливе. При выводе поглотителей эта вероятность растёт, следовательно, увеличивается коэффициент размножения. – путём изменения геометрических параметров активной зоны (изменение положения отражателя, внесение или вывод делящихся материалов, введение вытеснителей). – с помощью изменения интенсивности источника нейтронов – с использованием различных эффектов реактивности (изменение температуры конструкционных материалов, паросодержания и т.п.). Эффекты реактивности широко используются при управлении энергетическими реакторами (например, продление кампании на мощностном эффекте, когда понизив мощность реактора, можно получить дополнительную реактивность и проработать ещё некоторое время).
Date: 2016-07-18; view: 538; Нарушение авторских прав |