
- •1.Мгновенные и запаздывающие нейтроны.
- •2.Выгорание ядерного топлива и шлакование реактора.
- •3.Глубина выгорания. Период кампании реактора.
- •4.Воспроизводство ядерного топлива. Коэффициент воспроизводства.
- •5.Отравление ядерного реактора. Отравление ксеноном.
- •6.Стационарное отравление реактора ксеноном.
- •7.Йодная яма. Время вынужденной стоянки реактора.
- •8.Отравление самарием. Стационарное отравление самарием.
- •9.Прометиевый провал.
- •10.Запас реактивности. Оперативный запас реактивности.
- •11.Регулирование яэу.
- •12.Выгорающие поглотители.
- •13.Остаточные тепловыделения в ядерном топливе.
- •14.Контрольные вопросы
- •15.Литература, рекомендуемая для самостоятельной проработки
7.Йодная яма. Время вынужденной стоянки реактора.
Нестационарные процессы отравления оказывают существенное влияние на маневренность реактора. Наибольшее значение процессы отравления имеют при значительных изменениях мощности реактора, например, при вынужденной остановке. При этом нейтронный поток снижается до пренебрежимо малых значений, и практически прекращается наработка и выжигание продуктов деления.
Изменение концентрации отравителей определяется лишь законами радиоактивного распада наработанных до останова продуктов деления. Постоянные распада йода и ксенона – λJ = 2,8·10-5, с-1 λXe = 2,1·10-5, с-1.
Поскольку скорость радиоактивного распада йода при любом уровне мощности реактора выше скорости радиоактивного распада йода после останова реактора отмечается временное повышение отравления реактора ксеноном, которое называется йодной ямой. Сразу после останова отравление начинает увеличиваться, со временем достигает максимального значения, а затем постепенно происходит полное разотравление реактора.
Йодная яма характеризуется двумя параметрами: глубиной – максимальное увеличение отравления и временем наступления максимума (см. рис.3).
Время наступления максимума
отравления в йодной яме
и ее глубина
увеличиваются пропорционально обогащению
топлива и уровню мощности реактора
перед остановом. Это
обусловлено тем, что большое количество
накопленного до останова йода требует
больше времени для его распада и приводит
к более глубокому отравлению.
Рис.3. Переходные процессы отравления ксеноном в йодной яме.
Время, в течение которого величина нестационарного отравления реактора ксеноном превышает имеющийся запас реактивности, и реактор не может быть выведен из подкритического состояния tв.ст., называют временем вынужденной стоянки.
Полное разотравление реактора по ксенону наступает за трое суток стоянки реактора.
Для оценки глубины и максимума йодной ямы могут быть использованы номограммы (см. рис 4) . Максимальная потеря реактивности из-за йодной ямы составляет до 5%.
8.Отравление самарием. Стационарное отравление самарием.
При определении отравления и шлакования реактора обычно отдельно рассматривают накопление нуклида самария 149Sm, имеющего значительное сечение поглощения тепловых нейтронов (σaSm ~ 40 000 барн).
Самарий образуется в результате последовательного β-распада осколка деления неодима 149Nd, вероятность выхода которого как продукта деления 235U составляет 1,1 %.
149Nd 149Pm 149Sm
Хотя 149Sm устойчив и по принятой терминологии должен быть отнесен к шлакам, он обладает большим сечением поглощения и оказывает влияние, сопоставимое с отравлением ксеноном, поэтому говорят об отравлении самарием.
Неодим обладает малым периодом полураспада T1/2 = 2,3 час и часто исключается из рассмотрения. Постоянная распада прометия λPm = 3,6·10-6, с-1.
|
|
Рис. 4 Параметры йодных ям при снижении мощности реактора
Концентрация ядер самария определяется двумя процессами:
образование в результате радиоактивного распада прометия – продукта деления
убыль в результате выжигания потоком нейтронов.
Поэтому изменение концентрации ядер самария во времени описывается уравнением:
dNSm / dt = λPm NPm(t) – σaSm NSm(t) Φ(t)
Равновесная концентрация ядер 149Sm не зависит от мощности реактора, а определяется лишь обогащением топлива. Чем выше мощности реактора, тем быстрее достигается равновесная концентрация и стационарное отравление самарием, приводящее к снижению реактивности на 0,6 – 0,7 % (см. рис. 5).
Рис.5. Переходные процессы отравления самарием.