- •Задание на выполнение курсовой работы
- •Содержание
- •Введение
- •1. Цель и задачи работы
- •2. Исходные данные
- •3. Алгоритм оценочного нейтронно-физического расчета ввэр
- •4. Расчет геометрических параметров
- •5. Определение макроскопических сечений
- •6. Нейтронно-физический расчет холодного реактора на начало кампании
- •6.1. Расчет макроскопических сечений
- •6.2. Расчет коэффициента размножения в бесконечной среде
- •6.3. Расчет эффективного коэффициента размножения
- •7. Нейтронно-физический расчет горячего реактора на начало кампании
- •7.1. Расчет макроскопических сечений
- •7.2. Расчет коэффициента размножения в бесконечной среде
- •7.3. Расчет эффективного коэффициента размножения
- •8. Нейтронно-физический расчет горячего реактора на конец кампании
- •8.1. Расчет изменения изотопного состава эквивалентной ячейке
- •8.2. Особенности расчета эффективного коэффициента размножения на конец кампании
- •8.3. Расчет глубины выгорания топлива
- •8.4. Определение рабочего обогащения топлива
- •9. Определение количества механических суз
- •10. Определение концентрации борной кислоты
- •10.1. Цель и задачи
- •10.2. Алгоритм расчета
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение 1
- •Приложение 2
7. Нейтронно-физический расчет горячего реактора на начало кампании
7.1. Расчет макроскопических сечений
Используя полученные температуры и микроскопические сечения в пункте 5 производим расчет макроскопических сечений аналогично расчёту в пункте 6.
Определим транспортные макроскопические сечения:
Транспортное макросечение для воды:
Транспортные макросечения для эквивалентной ячейки:
Квадрат длины диффузии для воды:
7.2. Расчет коэффициента размножения в бесконечной среде
Расчет коэффициента размножения в бесконечной среде ведется аналогично изложенному в пункте 6.2.
Число вторичных нейтронов деления на один поглощенный топливом тепловой нейтрон:
Коэффициент размножения на быстрых нейтронах:
Боковая поверхность топливного блока:
Коэффициент использования тепловых нейтронов:
Коэффициент размножения для бесконечного гетерогенного реактора:
7.3. Расчет эффективного коэффициента размножения
Эффективный коэффициент размножения рассчитывается аналогично методике, изложенной в пункте 6.3.
Возраст тепловых нейтронов:
Определение квадрата длины диффузии:
Площадь миграции:
Эффективная добавка для цилиндрического реактора с активной зоной, окруженной со всех сторон отражателем:
Геометрический параметр:
Вероятность для нейтронов избежать утечки в процессе замедления:
Вероятность для нейтронов избежать утечки в процессе диффузии:
Материальный параметр:
Эффективный коэффициент размножения:
Аналогичные расчеты были выполнены для 3 вариантов обогащения, результаты занесены в таблицу 7.
Таблица 7 – Нейтронно-физический расчет горячего реактора на начало кампании
Параметр |
Размерность |
Обогащение, % |
||
1,5 |
2,3 |
3 |
||
|
|
0,128 |
0,192 |
0,245 |
|
0,109 |
0,163 |
0,208 |
|
|
0,0360 |
0,0349 |
0,0340 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0047 |
0,0046 |
0,0045 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0097 |
0,0095 |
0,0093 |
|
|
0,1641 |
0,2267 |
0,2795 |
|
|
0,0086 |
0,0085 |
0,0083 |
|
|
0,1328 |
0,1990 |
0,2548 |
|
|
0,2344 |
0,2317 |
0,2294 |
|
|
0,1671 |
0,1671 |
0,1671 |
|
|
0,5343 |
0,5978 |
0,6513 |
|
|
1,15 |
1,12 |
1,11 |
|
|
0,278 |
0,278 |
0,278 |
|
|
|
|
|
|
|
0,974 |
0,957 |
0,942 |
|
|
- |
1,602 |
1,735 |
1,800 |
|
- |
1,035 |
1,035 |
1,035 |
|
- |
24,58 |
24,67 |
24,74 |
|
- |
0,761 |
0,762 |
0,763 |
|
- |
0,881 |
0,911 |
0,927 |
|
- |
1,111 |
1,247 |
1,318 |
|
|
53,68 |
||
|
8,07 |
5,89 |
4,79 |
|
|
см |
9,37 |
9,16 |
9,05 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00180 |
0,00415 |
0,00544 |
|
- |
1,084 |
1,218 |
1,288 |
