- •Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе
- •Содержание
- •1 Введение
- •Новые технологии и общественный риск
- •Физика реактора
- •Деление ядра 236u после захвата нейтрона ядром u235. Возникающая при этом деформация приводит к разрыву ядра
- •Спектр нейтронов деления
- •Сечения деления чётно-чётных изотопов урана и тория
- •Зависимость сечений деления и радиационного захвата естественной смеси изотопов урана от энергии нейтронов Среднее число нейтронов при делении тепловыми нейтронами
- •Выделение энергии при цепной реакции деления При одном акте деления выделяется около 200 МэВ 3,1*10-11 Дж.
- •Радиоактивность
- •Виды радиоактивного распада
- •Прохождение излучения через вещество
- •Устройство ядерного энергетического реактора
- •Принципиальные причины опасности ядерных реакторов:
- •Условия возникновения и развития цепной реакции деления. Коэффициент размножения.
- •Где sf и sa - микроскопические сечения деления и поглощения
- •Сечения поглощения и деления для тепловых нейтронов
- •Захват n0 в уране приведет к испусканию Noh быстрых нейтронов в
- •Замедление и диффузия нейтронов в реакторе. (нужна для вычисления p)
- •Тепловые нейтроны
- •Описание месторождения
- •Вероятность избежать резонансного поглощения
- •Функционирование
- •Нестационарный ядерный реактор Уравнения кинетики и реактивность.
- •Точечная модель кинетики реактора
- •Обратные связи по реактивности
- •0 5 10 20 30 T часы
- •Управление реактором
- •Тепловыделение и отвод тепла в ядерных реакторах
- •Механизмы переноса тепла
- •Теплоотдача
- •D Tжид Tстен
- •Неуправляемая цепная реакция.
- •Почему прекратилась сцр ?
- •Ядерная энергетика и окружающая среда
- •238U (период полураспада 4,47109 лет),
- •232Тh ( период полураспада 1, 411010 лет ),
- •235U (период полураспада 7,04108лет).
- •Космогенные радионуклиды.
- •Ядерный топливный цикл
- •Уровни загрязнения почвы за счёт деятельности аэс не отличаются от загрязнений от глобальных выпадений Пример комбината «Маяк»
- •1970 Г 90Sr в донных отложениях до 108 Бк/г, a-активность до 105 Бк/г
- •2000 Г 90Sr, 137Cs в воде - 2104 Бк/г, a-активность 1102 Бк/г
- •Л10 13 05 13 (понедельник!)
- •155 Лейкозов, из которых 50 радиационных;
- •55 Раков щж, из которых 12 радиационных:
- •26 МГр/год (допустимая доза професcионалов 20 мГр/год)
- •Ядерная энергетика и общественный риск
- •Число несчастных случаев в России на 1000 занятых в 1999
- •Офэкт - Гамма камера
- •Сцинтилляционные детекторы с кристаллом NaJ(Tl)
- •Позитронно-эмиссионная томография (пэт)
- •Принцип пэт
- •Пэт камера Принцип конструкции
- •Сцинтилляторы
- •Электроника
- •События, регистрируемые камерой пэт
- •Размеры отдельного кристалла
- •Пример изображения
- •Типы ускорителей заряженных частиц и принципы их работы.
- •Рентгеновская трубка
- •Ускорители прямого действия
- •Циклические ускорители
- •Циклотрон
- •Фокусировка.
- •Ip внутри камеры - единицы мА и ограничивается условиями теплосъема. С нее. Выводится 10—20% Ip,
- •Синхротрон и изохронный циклотрон
- •Синхротроны
- •Линейные ускорители (лу)
- •Линейный ускоритель электронов (луэ)
- •Общий вид линейного ускорителя электронов луэр-20м
Точечная модель кинетики реактора
точечной моделью динамики реактора.
(r,E t) = R (г,E)T(t)
L- время генерации мгновенных нейтронов L = 1/kэфф,
l - постоянная распада запаздывающих нейтронов, c(t) - числа их предшественников.
Баланс n(t) при kэфф¹1, скорость исчезновения - n/l, а скорость образования - nkэфф/l, из них n(1 - bэфф) kэфф/l появляется мгновенно, а nbэффkэфф/l - с запаздыванием. Интенсивность эммитеров - lc.
kэфф = 1/L, r º (kэфф –1 )/ kэфф:
однородная система:
dn/dt = n(r- bэфф) /L + lc
dc/dt = nb/L - lc
Мгновенный скачок реактивности: при t £ 0 r = 0, t > 0 r = r. Начальные условия.
dn(0)/dt = dc(0)/dt = 0, n(0) = n0 и с(0) = n0bэф/Ll
r
r
0 t
Решение
Поскольку (r - bэф)/L >> -lr/(r - bэф
r > bэфф - «разгон» на мгновенных нейтронах, если r < bэфф - «разгон» на запаздывающих нейтронах.
Найти n(t) при bэфф =710-3 , l = 710-2с-1, L =10-5с
= 2bэф = 0,02bэфф
n/n0
= 2
,
n/n0
= -
.
Обратные связи по реактивности
r = f(T, P, G, g…)
Отрицательная: r = r0 – a1T
Положительная (РБМК): r = r0 + a2 gзамед
ln(n/n0)
1
2
t
Зависимость мощности надкритического реактора от времени:
1. без обратной связи ( a = 0 )
2. c отрицательной обратной связью (a < 0 )
Обратная связь по прдуктам деления
135Хе T1/2 = 9,2 ч, sa = 2,7106 барн. 135Te ® b- (1 мин)® 135I® b-(6,7 часа)®135Xe®b- (9,2часа)® 135Cs Выход xI = 6,2% .
W = const Þ равновесная концентрация ядер 135Xe,. Увеличение концентрации 135Xe приводит к уменьшению
r
2%
2,15%
t*
0 5 10 20 30 T часы
-4% -
Управление реактором
Начальный запас реактивности ВВЭР на компенсацию выгорания топлива и отравления продуктами деления -
10 - 15% Dk/k + запас на управление - 6%.
5M0 » 20 Mкр
Способы изменения реактивности.
dW/dt = (Скорость генерации ) – (Скорость поглощения ) – ( Скорость утечки ) нейтронов/
Чаще изменением вероятности поглощения нейтронов:
изменением положения твердых поглотителей нейтронов,
изменением концентрации поглотителя в теплоносителе.
Поглотитель – бор или кадмий.
Л7 08 04 13
