
- •Топливные элемент Теплофизические свойства[1]
- •Эффект парности.
- •Нейтронно-физические характеристики[2].
- •Микроскопические сечения упругого рассеяния
- •Микроскопические сечения неупругого рассеяния
- •П олные микроскопические сечения
- •Требования к ядерному топливу
- •Теплоносители. Теплофизические свойства[1].
- •Нейтронно-физические характеристики[2]. Сечения упругого рассеяния Жидкометаллические теплоносители и вода
- •Газовые теплоносители
- •Сечения радиационного захвата ж идкометаллические теплоносители и вода
- •Газовые теплоносители Сечения радиационного захвата.
- •Замедлители Теплофизические характеристики[1].
- •Поглотители. Теплофизические характеристики[1].
- •Конструкционные материалы[1]. Теплофизические характеристики.
- •Нейтронно-физические характеристики[2]. Сечения упругого рассеяния.
- •Сечения радиационного захвата.
Газовые теплоносители Сечения радиационного захвата.
He
Ar
CO2
N
У CO2 в области тепловых нейтронов значения сечений низкие и примерно равны 0,01 барн, а в области быстрых нейтронов значения сечений выше и составляют 0,5 – 2 барн. У остальных газов в области тепловых нейтронов значения сечений высокие и равны 0,5*10-4 – 5 барн, а в области быстрых нейтронов значения сечений ниже и составляют 10-15 – 10-1 барн.
Замедлители Теплофизические характеристики[1].
Элемент i |
Плотность i, г/см3 |
Молярная масса Аri, а.е.м |
Температура плавления Тпл, °C
|
Температура кипения Ткип, °C
|
Теплота плавления
кДж/моль |
Теплота испарения
кДж/моль |
Молярная теплоемкость
Дж/К*моль |
Теплопровод-ность
Вт/м*К |
Be |
0,1848 |
9,0122 |
1287 |
2127 |
1090 |
24700 |
- |
- |
C* |
2,1 |
12,0 |
- |
4227-4727 |
- |
- |
- |
260 |
*Тсубл=37270С
Зависимость
теплоемкости от температуры
У бериллия значения теплоемкости меньше чем у графита, но у бериллия небольшая зависимость теплоемкости от температуры в сравнение с графитом.
Зависимость коэффициента линейного расширения от температуры
Коэффициент
линейного расширения в среднем больше
у бериллия, поэтому у бериллия будет
сильнее изменяться линейные размеры с
повышением температуры по сравнению
с
графитом.
Зависимость теплопроводности от температуры
У
бериллия теплопроводность понижается
с повышением температуры, т.е.
с
повышением температуры теплопроводность
у бериллия ухудшается.
Нейтронно-физические характеристики[2].
Ве
Сечения
рассеяния.
У Ве в области тепловых нейтронов сечения равны 6 – 8 барн, у графита в этой же области значения сечений составляют примерно 4 – 5 барн. В области быстрых нейтронов у Ве и графита значения сечений близки и примерно равны 1 – 2 барн.
Be
C
В области тепловых нейтронов у Ве и графита значения сечений близки и примерно равны 0,5*10-2 – 10-2 барн. У Ве в области быстрых нейтронов значения сечений снижаются и становятся меньше чем в области тепловых нейтронов, их значения становятся примерно 10-6 барн. У графита до энергии 10-2 МэВ значения сечений снижаются, а после повышаются и становятся равными 0,5*10-4 – 0,5*10-3 барн.
Вывод: у графита и бериллия достаточно высокие температуры плавления, кипения, значения теплопроводности. Графит и бериллий слабо поглощают нейтроны и в тепловой области, и в области быстрых нейтронов, но достаточно хорошо замедляют нейтроны.