
- •Раздел 5.
- •20.2. Характеристика положения стержня-поглотителя в активной зоне
- •20.3. Понятия об интегральной и дифференциальной эффективности
- •20.4. Эффективный радиус стержня-поглотителя
- •20.5. Физический вес центрального стержня-поглотителя полной длины
- •20.6. Физический вес нецентрального подвижного поглотителя
- •20.7. Характеристики поглотителей – кривые интегральной
- •20.8. Изменение реактивности реактора при перемещении стержня
- •20.9. Особенности характеристик укороченных поглотителей
- •20.10. Интерференция подвижных стержней-поглотителей
- •20.11. Простейшие методы градуировки подвижных поглотителей
- •Тема 21
- •22.2. Характер изменения концентрации борной кислоты в первом контуре
Раздел 5.
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТОРОМ И ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Тема 20
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТЕРЖНЯ-ПОГЛОТИТЕЛЯ И ГРУППЫ
ПОГЛОТИТЕЛЕЙ
20.1. Действие вводимого в активную зону стержня-поглотителя
Конечно, введение или извлечение любого стержня поглотителя в активную зону в первую очередь изменяет общие поглощающие свойства активной зоны, что приводит к изменению скорости поглощения нейтронов в реакторе. Но этим дело не исчерпывается. Если вспомнить ранее упоминавшее уравнение баланса тепловых нейтронов:
dn/dt = (скорость генерации ТН) – (скорость поглощения ТН) – (скорость утечки ТН),
то становится ясным: изменяя поглощающие свойства локальной области введения стержня, мы тем самым изменяем не только скорость поглощения тепловых нейтронов в этой области (и её окрестностях), но и распределение плотности потока тепловых нейтронов в ней и в активной зоне в целом (рис.21.1) Перераспределение плотности потока тепловых нейтронов по объёму активной зоны и топлива приведёт, разумеется, к изменению скорости реакции деления, а, значит, и скорости генерации нейтронов.
Перераспределение плотности потока тепловых нейтронов в объёме активной зоны приведёт также к изменениям значений плотности потока тепловых нейтронов на границах активной зоны с отражателем, а, следовательно, изменятся и значения градиента плотности потока тепловых нейтронов на границах активной зоны, что приведёт к изменению скорости утечки тепловых нейтронов из активной зоны. Одним словом, действие перемещаемого по высоте активной зоны стержня-поглотителя всегда комплексно.
Рис.21.1. Качественный вид перераспределения плотности потока тепловых нейтронов по радиусу активной зоны с введением в неё стержня поглотителя.
20.2. Характеристика положения стержня-поглотителя в активной зоне
Положение стержня-поглотителя по высоте активной зоны характеризуется отстоянием его от нижнего конца от плоскости нижнего торца активной зоны. Это отстояние принято выражать либо в см, либо в процентах от высоты активной зоны, и обозначать символом Н (рис.21.2).
Рис.21.2. Положение поглотителя в активной зоне и расположение концевых выключателей.
О стержне, полностью погруженном в активную зону на всю его длину, говорят, что он находится на нижнем концевом выключателе, имея в виду нижний концевой выключатель (НКВ) электрического привода стержня, отключающего электродвигатель при достижении стержнем крайнего нижнего положения.
Аналогично о стержне, полностью извлечённом из активной зоны, говорят, что он находится на верхнем концевом выключателе (ВКВ).
Концевые выключатели устанавливаются для того, чтобы ограничить интервал перемещения стержня (или группы стержней) по высоте активной зоны. Чаще всего они устанавливаются даже не точно на верхней и нижней границах активной зоны: как правило. ВКВ устанавливается несколько ниже верхнего торца активной зоны, а НКВ – несколько выше нижнего торца активной зоны. Это связано с тем, что (как нам предстоит убедиться) вблизи крайних положений подвижные поглотители неэффективны. Поэтому у эксплуатационников принято отсчитывать положение стержня-поглотителя не от низа активной зоны, а от нижнего концевого выключателя.