РУБРИКИ |
Ядерный реактор |
РЕКЛАМА |
|
Ядерный реакторЯдерный реакторЯдерный реактор ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР, УСТРОЙСТВО, В КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛяЕТСя УПРАВЛяЕМАя
яДЕРНАя ЦЕПНАя РЕАКЦИя, СОПРОВОЖДАЮЩАяСя ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ. ПЕРВЫЙ яДЕРНЫЙ В активной зоне ядерного реактора находится ядерное топливо, протекает цепная реакция ядерного деления и выделяется энергия. Состояние ядерного реактора характеризуется эффективным коэффициентом Кэф размножения нейтронов или реактивностью (: ( = (Кэф - 1)/Кэф. Если Кэф > 1, то цепная реакция нарастает во времени, ядерный реактор
находится в надкритичном состоянии и его реактивность ? > 0; если Кэф < 1,
то реакция затухает, реактор - подкритичен, р < 0; при Кэф = 1, р = 0
реактор находится в критическом состоянии, идёт стационарный процесс и
число делений постоянно во времени. Для инициирования цепной реакции при
пуске ядерного реактора в активную зону обычно вносят источник нейтронов В качестве делящегося вещества в большинстве Ядерный реактор применяют По конструкции ядерные реакторы делятся на гетерогенные реакторы, в которых ядерное топливо распределено в активной зоне дискретно в виде блоков, между которыми находится замедлитель нейтронов; и гомогенные, реакторы, в которых ядерное топливо и замедлитель представляют однородную смесь (раствор или суспензия). Блоки с ядерным топливом в гетерогенном ядерном реакторе, называются тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ'ами), образуют правильную решётку; объём, приходящийся на один ТВЭЛ, называют ячейкой. По характеру использования Ядерный реактор делятся на энергетические реакторы и исследовательские реакторы. Часто один ядерный реактор выполняет несколько функций. Выгорание и воспроизводство ядерного топлива. В процессе работы ядерного реактора происходит изменение состава
топлива, связанное с накоплением в нём осколков деления и с образованием
трансурановых элементов, главным образом изотопов Pu. Влияние осколков
деления на реактивность ядерного реактора называют отравлением (для
радиоактивных осколков) и зашлаковыванием (для стабильных). Отравление
обусловлено главным образом 135Xe, который обладает наибольшим сечением
поглощения нейтронов (2,6*106 барн). Период его полураспада T1/2= 9,2 ч,
выход при делении составляет 6-7% . Основная часть 135Хе образуется в
результате распада 135I (T1/2 = 6,8 ч). При отравлении Кэф изменяется на 1- к увеличению концентрации 135Хе и, следовательно, к уменьшению реактивности ядерного реактора после его остановки или снижения мощности («йодная яма»). Это вынуждает иметь дополнительный запас реактивности в органах регулирования либо делает невозможным кратковременные остановки и колебания мощности. Глубина и продолжительность йодной ямы зависят от потока нейтронов Ф: при Ф = 5*1013 нейтрон/см2*сек продолжительность йодной ямы ~ 30 ч, а глубина в 2 раза превосходит стационарное изменение Кэф, вызванное отравлением 135Хе. Из-за отравления могут происходить пространственно- временные колебания нейтронного потока Ф, а значит — и мощности ядерного реактора. Эти колебания возникают при Ф> 1013 нейтрон/см2*сек и больших размерах ядерного реактора. Периоды колебаний ~ 10 ч. Выгорание ядерного топлива характеризуют суммарной энергией,
выделившейся в ядерном реакторе на 1 т топлива. Для ядерных реакторов
работающих на естественном уране, максимальное выгорание ~ 10 Гвт*сут/т Управление ядерного реактора. Для регулирования ядерного реактора важно, что часть нейтронов при
делении вылетает из осколков с запаздыванием. Доля таких
запаздывающих нейтронов невелика (0.68% для 235U, 0,22% для 239Pu). Для управления ядерного реактора служит система управления и защиты Ядерный реактор оснащается системой приборов, информирующих оператора о
состоянии ядерного реактора: о потоке нейтронов в разных точках активной
зоны, расходе и температуре теплоносителя, уровне ионизирующего излучения в
различных частях ядерного реактора и в вспомогательных помещениях, о
положении органов СУЗ и др. Информация, получаемая с этих приборов,
поступает в ЭВМ, которая может либо выдавать её оператору в обработанном
виде (функции учёта), либо на основании математической обработки. Этой
информации выдавать рекомендации оператору о необходимых изменениях в
режиме работы ядерного реактора (машина - советчик), либо, наконец,
осуществлять управление ядерного реактора без участия оператора Классификация ядерных реакторов. По назначению и мощности ядерные реакторы делятся на несколько групп: 1) экспериментальный реактор (критическая сборка), предназначенный для изучения различных физических величин, значение которых необходимо для проектирования и эксплуатации ядерных реакторов: мощность таких ядерных реакторов не превышает нескольких квт: 2) исследовательские реакторы, в которых потоки нейтронов и (-квантов,
генерируемые в активной зоне, используются для исследований в области
ядерной физики, физики твёрдого тела, радиационной химии, биологии, для
испытания материалов, предназначенных для работы в интенсивных нейтронных
потоках (в т. ч. деталей ядерного реактора), для производства изотопов. 3) изотопные ядерные реакторы, в которых потоки нейтронов используются для получения изотопов, в т. ч. Pu и 3Н для военных целей; 4) энергетические ядерные реакторы, в которых энергия, выделяющаяся при
делении ядер, используется для выработки электроэнергии, теплофикации,
опреснения морской воды, в силовых установках на кораблях и т. д. Мощность Ядерные реакторы могут различаться также по виду ядерного топлива |
|
© 2000 |
|