
- •Расчет распределения температуры в твэл.(стр. 102 кн., стр 12 лк)
- •2. Решение уравнения теплопроводности для цилиндрического элемента методом конечных разностей. (стр 13 лк, стр 83 кн.)
- •3. Расчет распределения температуры в блоке твердого замедлителя.
- •4. Остаточное тепловыделение. (лк. Стр. 32)
- •Расчет плотности тепловыделения в блоке твердого замедлителя.
- •6. Зонное профилирование тепловыделения.(стр 14 лк)
- •7. Расчет плотности тепловыделения в органах регулирования.(стр. 21 лк.)
- •8.Физическое радиальное профилирование тепловыделения.(лк. Стр. 16)
- •9. Определение локальных коэффициентов теплоотдачи по длине технологического канала. (стр 100 кн., стр. 38 лк.)
- •10. Термоупругие напряжения в элементах аз. (лк. Стр. 57, 89)
- •12. Кэффициенты гидравлической и тепловой стабилизации (лк. Стр 37)
- •13. Нестационарный теплообмен, расчет температур на поверхности во времени для пластинчатого и цилиндрического тепловыделяющего элемента.
- •14. Образование пограничного слоя и его влияние на теплообмен в технологическом канале. (стр.63 п.3 книга)
- •15. Кризис теплообмена в активной зоне. (лк. Стр. 42-44)
- •16. Затраты энергии на циркуляцию теплоносителя (стр. 67 лк)
- •18. Статистическое описание прочности графита (стр. 92 лк.)
- •19. Теплофизические процессы в активной зоне при отказе насосов и органов регулирования (лк. Стр. 62)
- •20. Коэффициент неравномерности тепловыделения по активной зоне.
- •21. Определение объемной плотности тепловыделения, плотности теплового потока и линейной плотности тепловыделения по длине технологического канала.
- •Искажение поля тепловыделения в активной зоне при изменении положения регулирующих стержней. (стр. 15 лк.)
- •24. Определение необходимой длины трубы змеевика (диаметр фиксирован) для отвода тепла из бассейна–хранилища радиоактивных отходов.
- •25. Влияние коэффициентов теплоотдачи, геометрических характеристик и теплофизических свойств материалов твэл на распределение температуры в нем.
- •26. Распределение тепловыделения в отражателе. (стр.21 лк)
- •27. Роль теплообмена излучением в ггр.
- •28. Роль кипения теплоносителя в водоохлаждаемых реакторах. (стр. 39 лк, книга стр.86)
- •29. Гипотетическая авария на водоохлаждаемом реакторе (паровой взрыв).
- •30. Причины возбуждения пароциркониевой реакции и ее последствия. (лк. Стр. 44)
- •31. Натриевый пожар в технологическом помещении реактора на быстрых нейтронах.
- •32. Паровой эффект и эффект обезвоживания активной зоны рбмк
26. Распределение тепловыделения в отражателе. (стр.21 лк)
- обусловлено взаимодействием ɣ квантов и замедляющихся нейтронов
- как правило распределение qv в отражателе имеет вид резко спадающее функции
2- в случае если за отражателем имеется материал на котором идут реакции (n,ɣ)
27. Роль теплообмена излучением в ггр.
Наиболее серьезной аварией реактора является разрыв подающего теплоноситель трубопровода, за которым следует прекращение вынужденной циркуляции теплоносителя и его потеря. Единственным средством охлаждения в этот период времени является отвод тепла с поверхности тепловыделяющих элементов при естественной конвекции воздуха и излучением. Если реактор-канального типа с твердым замедлителем, то тепло отводится к последнему.
28. Роль кипения теплоносителя в водоохлаждаемых реакторах. (стр. 39 лк, книга стр.86)
Первоначально предполагалось, что насыщенное кипение в РУ недопустимо. Причины:
-нестабильность потока т/н, которая может возникнуть в параллельных каналах и которая сразу же уменьшает скорость т/н на время, пока кипение не исчезнет.
-возможное перегорание оболочки ТВЭЛ при возникновении пленочного режима кипения
-перегорание оболочки ТВЭЛ в следствии образования накипи (накипь – дополнительное термическое сопротивление на пути теплового потока)

-скачки
Кэфф (
)
скачки уровня мощности
-неуправляемый рост мощности при разрушении пузырьков в следствии изменения давления (колебания потока)
-местные флуктуации потока нейтронов
Если конструкция ТВЭЛ и а.з. допускают начало кипения, то это дает ряд преимуществ:
-действующее давление при той же скорости, расходе теплоносителя, снижается
-снижается скорость потока т/н при том же самом давлении и tвх
Скорость (V) =˃ Qвоспр
V =˃ Qвоспр
Следовательно, можно использовать трубопроводы и насосы меньших габаритов при меньшем количестве т/н.
-уменьшается перепад давления на а.з., сл-но, снижается мощность насосной системы.
В случае кипения т/н чистый выход мощности увеличивается.
Кипение увеличивает:
Резонансное поглощение нейтронов в результате удаления замедлителя
Коэффициент использования тепловых нейтронов увеличивается в рез-те удаления поглотителя нейтронов
Утечку нейтронов в рез-те удаления замедлителя
Типы кипения:
Пузырьковое – t горячей поверхности очень близка к t насыщения (tкип)
Пленочное (устойчивопленочное) – t горячей поверхности ˃˃ t насыщения
Смешанное (частичнопленочное) – при переходе от пузырькового к пленочному.
В современных проектах РУ пузырьковое кипение допускается. Только вот хуй его знает почему.
29. Гипотетическая авария на водоохлаждаемом реакторе (паровой взрыв).
Паровой взрыв - это процесс, происходящий в результате быстрого самоперемешивания горячей и холодной испаряющейся жидкостей, сопровождающийся образованием и распространением по смеси ударной волны и приводящий к возникновению в среде сильных динамических нагрузок. Различают четыре стадии парового взрыва: перемешивание, начало, расширение и распространение.
Паровой взрыв может произойти при определенной концентрации и температуре смеси, он характеризуется возрастанием давления при интенсивном парообразовании. Паровой взрыв влечет за собой ударную волну, способную разрушить корпус реактора и защитную оболочку АЭС, и локально возникающее высокое давление, которое разрушает нижнюю часть корпуса с образованием летящих со скоростью пули осколков или крупных обломков.
Начальная фаза парового взрыва в значительной мере определяет массу расплава активной зоны, которая достаточно эффективно перемешивается с водой и тем самым может принимать участие в последующих фазах парового взрыва.
Последняя фаза парового взрыва - распространение полностью сформировавшейся термической детонационной волны в первоначально грубо перемешанной смеси расплава, жидкого и парообразного теплоносителя. Прохождение ударной волны вызывает срыв парового слоя и частицы расплава и возникновение больших относительных скоростей. На этой стадии фрагментация частиц расплава может происходить либо вследствие вскипания при докритических давлениях, либо вследствие нарушения устойчивости поверхности при сверхкритических давлениях.
Вторая фаза или фаза возбуждения парового взрыва обусловливает стохастическую природу взрыва, связанную с разрушением паровой пленки вокруг горячих частиц под действием случайных возмущений.