Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет коэффициента размножения для бесконечной средыСодержание книги Поиск на нашем сайте
Коэффициент размножения для бесконечной среды определяется как произведение четырёх сомножителей:
где з - коэффициент размножения тепловых нейтронов в горючем; е - коэффициент размножения на быстрых нейтронах; ц - вероятность избежать резонансного захвата; и - коэффициент использования тепловых нейтронов. Для расчёта Расчет Если топливо применяется в виде сплава или хим. соединения, то з необходимо рассчитать по следующей формуле:
где
Расчет е. Для определения
где
где Р - вероятность того, что быстрый нейтрон испытывает какое-либо столкновение с ядром U. В нашем случае Р = 0,1, тогда:
Отношение числа ядер водорода к числу ядер тория определяется следующим образом:
где
Тогда, получаем:
Подставив все значения в формулу 3.8, получим:
Расчет Т.к. все рабочие каналы содержат сборки ТВЭЛ, то можно использовать способ гомогенизации, при котором все материалы рабочего канала считают равномерно перемешанными. Реальная ячейка заменяется эквивалентной ячейкой с одним фиктивным цилиндрическим, блоком. Фиктивный блок образуется путем гомогенизации всего содержимого рабочего канала (ядерное горючее, конструкционные материалы, теплоноситель). Расчёт и в этом случае ведут в два этапа. Сначала определяют величину иф, представлявшую отношение числа тепловых нейтронов, поглощенных в фиктивном блоке, к общему числу поглощенных тепловых нейтронов:
где F - коэффициент экранирования; (E-1) - фактор, учитывающий избыточное поглощение нейтронов в замедлителе. Для цилиндрического уранового стержня коэффициент экранирования:
где I0 и I1 - модифицированные функции Бесселя нулевого и первого порядков, определяемые из таблиц этих функций. С хорошим приближением:
Фактор, учитывающий избыточное поглощение нейтронов в замедлителе:
где Затем рассчитывают коэффициент использования тепловых нейтронов по формуле:
где и0 -коэффициент использования тепловых нейтронов внутри фиктивного блока. В свою очередь и0 определяется по формуле:
где
Квадрат длины диффузии в замедлителе и в фиктивном блоке:
Подставив найденные значение в формулу 3.11, получим фактор, учитывающий избыточное поглощение нейтронов в замедлителе:
С помощью формулы 3.10 найдем коэффициент экранирования:
Отношение числа тепловых нейтронов, поглощенных в фиктивном блоке, к общему числу поглощенных тепловых нейтронов найдет по формуле 3.9.
Коэффициент использования тепловых нейтронов внутри фиктивного блока определим по формуле 3.13:
Найдем коэффициент использования тепловых нейтронов, используя формулу 3.12:
Расчет В энергетических реакторах, как правило, применяются сборки ТВЭЛ, которые состоят из нескольких блоков ядерного горячего. Для ячейки со стержневыми блоками
ц=
где оУзам, оУф - замедляющая способность замедлителя и фиктивного блока; Sзам, Sф - площадь замедлителя и фиктивного блока;
Кт - температурный коэффициент; n - число стержней в пучке; R - радиус пучка; е1 - пористость блока по урану-238. Коэффициент Кт имеет вид:
где ТU - средняя температура урана в К. TU = 400 K, тогда:
Определим пористость блока по урану-238:
Радиус пучка находится следующим образом:
Замедляющая способность фиктивного блока складывается из замедляющих способностей оболочки и топлива:
Подставив все известные значения в формулу 3.9, получим:
Подставив в формулу 3.7 все полученные значения сомножителей, получим:
3.5 Расчет эффективного коэффициента размножения
Эффективный коэффициент размножения реактора вычисляется по формуле
где
По определению квадрат диффузии для гомогенных сред выражаются формулами:
Квадрат длины диффузии в замедлителе и в фиктивном блоке:
Тогда квадрат длины диффузии в решетке будет равен:
Возраст нейтронов в решетке определяется по формуле:
где
Подставив все значения, получим:
Для цилиндрического реактора геометрический параметр определяется следующим образом:
где
где М2 - квадрат длины миграции в отражателе, см2; В свою очередь длина миграции находится следующим способом:
Подставив полученное значение в формулу для определения эффективной добавки, получим:
Тогда экстраполированные размеры будут равны:
Тогда геометрический параметр будет равен:
Найденные значения подставляем в формулу 3.10, получаем:
реактор нейтрон спектр
4. Температурный эффект реактивности
При работе реактора происходит существенное повышение температуры всех материалов активной зоны, отражателя и корпуса реактора. При повышении температуры повышается температура нейтронного газа, что приводит к уменьшению микроскопических сечений поглощения и деления тепловых нейтронов. Повышение температуры конструктивных элементов приводит к уменьшению их плотности вследствие расширения материалов, что приводит к снижению концентрации и, следовательно, к изменению макроскопических сечений. Повышение температуры нейтронного газа вызывает смещение энергии «сшивки» спектров тепловых и замедляющихся нейтронов в область более высоких энергий, что приводит к уменьшению возраста тепловых нейтронов. Из-за повышения температуры ядерного горючего происходит уширение резонансов горючего вследствие их теплового движения (эффект Доплера). Все это и ряд других факторов приводит к изменению реактивности реактора. В большинстве случаев температурный эффект отрицателен, и нагрев реактора сопровождается уменьшением эффективного коэффициента размножения, что влечет устойчивую работу реактора. Положительный температурный коэффициент приводит к неустойчивости в работе реактора, при котором его состояние переходит в надкритическое. Распределение температуры по объему реактора изменяется со временем. Однако для многих практических задач справедливо так называемое квазистационарное приближение, когда с достаточной степенью точности можно считать установившееся поле температур неизменным во времени.
4.1 Перерасчет ядерных концентраций
С повышением температуры плотность некоторых материалов может изменяться. В нашем случае значительное изменение плотности претерпевает вода. Плотность воды при рабочей температуре:
Тогда концентрация для воды определим следующим образом:
Соответственно, концентрации для водорода и кислорода:
Концентрации остальных элементов остаются без изменений. Все полученные значения концентраций для «горячего» реактора сведены в приложение 5.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 364; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.009 с.) |