- •1.Удельный темп нейтронной реакции: определение, выражение и факторы, определяющие его величину.
- •2.Закон радиоактивного распада: определение, математическое выражение и факторы, определяющие темп распада.
- •4.Вероятность избежания резонансного рахвата и факторы, опр-щие её величину в ввэр.
- •5.Коэф. Размнож. На быстрых нейтронах: опр-е и факторы, опр-щие его величину в ввэр.
- •8)Вероятность избежания утечки замедляющихся нейтронов : опр-е, выражение и факторы, опр-щие её величину в ввэр.
- •9) Вероятность избежания утечки тепловых нейтронов (pt) : опр-е, выражение и факторы, опр-щие её величину в ввэр.
- •10) Поле тепловых нейтронов в гомогенном реакторе цилиндрической формы.
- •11) Волновое уравнение Гельмгольца: вид. Назначение и смысл входящих в него величин.
- •12) Уравнение критичности реактора: вид, назначение и смысл входящих в него величин и комплексов.
- •13) Отражатель реактора: назначение, физ механизм действия и эффективная толщина отражателя.
- •14) Эффективная добавка: опред-е, выражение и определяющие факторы.
- •15) Меры неравномерности нейтронного поля в гетерогенном энергет. Реакторе и пути их снижения
- •16) Элементарное уавнение кинетики реактора: вид, решение и его анализ.
- •17) Понятие установившегося и мгновенного периода реактора в нестационар. Процессе. Период реактора, период удвоения мощности и их взаимосвязь.
- •18). Источники появления в реакторе запаздывающих нейтронов, эффективная доля зн в реакторе, факторы, определяющие её величину.
- •19) Система дифференциальных уравнений кинетики реактора с 6 группами запаздывающих нейтронов: вид, смысл величин и комплексов в них.
- •20) Уравнение «обратных часов», вид, назначение, смысл вход. В него величин и практ. Задачи, решаемые с его помощью
- •21). Мгновенная критичность реактора и условия её возникновения в реакторе.
- •22) Характер изменения мощности ввэр на мкум и в энергетическом режиме при вводе отрицательной реактивности: вид и объяснение.
- •23) Характер изменения мощности ввэр на мкум и в энергет. Режиме при вводе положительной реактивности: вид, объяснения.
- •24) Устанавливающаяся в подкритическом реакторе плотность нейтронов и основные факторы, определяющие её величину.
- •25) Объяснить вид переходных процессов в подкритическом реакторе после шагового изменения его степени подкритичности.
- •26) Ядерная безопасность реакторной установки и средства её обеспечения.
- •27) Выгорание ядерного топлива, меры его оценки; характер роста потерь реактивности реактора от выгорания в процессе кампании.
- •28) Энерговыработка реактора: опр-е, вычисление, единицы измерения.
- •29) Шлакование ядерного топлива: определение, характер роста потерь зн от шлакования в процессекампании.
- •30) Выгорающие поглатители:назначение,осн.Типы вп, характер выгорания.
- •31) Схема путей образования и убыли 135j и 135Xe в ядерном реакторе
- •32) Система дифференциальных уравнений отравления реактора ксеноном: вид и смысл слагаемых их правых частей.
- •33) Стационарное отравление реактора Xe факторы определ. Его величину в энерг. Реакторе.
- •34) Объяснить характер переотравления ксеноном изначально разотравленного яр при работе на посто.Уровне мощности.
- •35) Характер переотравления реактора после повышения уровня мощности
- •36) Характер переотравления ксеноном после разгрузки с высокого на более низкий уровень мощности стационарной мощности.
- •37) Характер переотравл. Стационарно отравленного ксеноном реактора после его останова.
- •38) Упрощенная схема образования и убыли 149Pm 149Sm и дифференц. Уравнения отравления реактора Самарием.
- •39) Стационарное отравление самарием, определяющие его факторы
- •40) Характер нестационарного отравления реактора Sm после останова, основные факторы опред. Величину.
- •41)Тэр,ткр реактора:определение,размерности,роль в обеспечении устойчивой работы реактора на мощности.
- •43) Мэр и мкр реактора:опр.Размерность,опр-е их величины ф-ла вычисления в ввэр
- •44. Первый эксплуатационный предел реактивности при пуске ввэр: условие его получения и параметры определяющие его величину *exp(-t/43.2)
- •45. Второй эксплуатац. Предел темпа ввода реактивности при пуске ввэр: условия его получения и параметры опред. Его величину.
- •47, Факторы определяющие величину физ веса одиночного стержня поглотителя
- •50. Дифференциальная эффективность борной кислоты: определение, определяющие факторы и формула для расчета
- •55. Алгоритм расчета пусковой критической конц. Бк:
- •58. Нахождение безопасной стояночной концентрации бк в различных условиях после останова ввэр.
27) Выгорание ядерного топлива, меры его оценки; характер роста потерь реактивности реактора от выгорания в процессе кампании.
Выгорание – процесс непрерывной убыли в работающем реакторе делящихся нуклидов, обусловленный поглощением или нейтронов реактивного спектра. Степень выгорания – доля выгоревшего топлива от начального его количества . На любом постоянном уровне мощности реактора уменьшение количества основного топлива во времени идёт по линейному закону. Темп уменьшения количества урана-235 в процессе кампании определяется только величиной уровня мощности реактора. Для того, чтобы поддерживать реактор на постоянном и действительно одинаковом уровне мощности в течении всей кампании требуется увеличивать величину средней плотности потока нейтонов в процессе кампании по закону, обратно пропорциональному величине уменьшающейся с выгоранием концентрации ядерного топлива.
28) Энерговыработка реактора: опр-е, вычисление, единицы измерения.
Энерговыработка реактора (W) – полное количество энергии, выработанное реактором на данный момент времени с начала кампании его активной зоны. Если реактор работает на разных постоянных уровнях мощности, то:
=Np1t1+Np2t2+…+Npntn=iti
В самом общем случае произвольных непрерывных во времени изменений мощности реактора Np(t) величина энерговыработки находится
W(t)=
Измеряется в: МВт*ч, МВТ*сут, ГВт*сут. На АЭС величины энерговыработки реактора непрерывно высчитываются автоматическими интеграторами по данным, поступающим от системы внутриреакторного контроля.
29) Шлакование ядерного топлива: определение, характер роста потерь зн от шлакования в процессекампании.
Шлакование топлива – процесс накопления в работающем реакторе стабильных и долгоживущих продуктов деления, участвующих в непродуктивном зазвате тепловых нейтронов и тем самым понижающих запас реактивности реактора.
Потери запаса реактивности реактора от шлакования в процессе кампании в зависимости от энерговыработки (или степени выгорания урана-235) лишь в самый начальный период кампании (<5% номинальной энерговыработки реактора) наростают нелинейно, что объясняется относительно быстрым ростом концентрации каждого из сильных шлаков до их стационарных концентраций. В оставшийся период кампании они растут практически по линейному закону от энерговыработки, степени выгорания, а при постоянном уровне мощности реактора – и во времени.
30) Выгорающие поглатители:назначение,осн.Типы вп, характер выгорания.
Выгорающие поглотители- поглотители с высоким сечением захвата тепловых нейтронов, неподвижно размещаемые в активной зоне и медленно уничтожаемые при работе реактора за счет поглощения ими нейтронов ,из-за чего на их месте образуются продукты с существенно меньшими сечениями поглощения, что приводит к уменьшению поглощающих свойств а.з. и высвобождению запаса реактивности.
Борный ВП.-используется как правило в форме карбида бора B4C для обеспечения химической и термической, причём ,в этом химическом соединении может использоваться как природная изотопов бора, содержащая приблизительно 19% 10B и 81% 11B, так и обогащенные изотопом 10В смесь с содержанием изотопа до 75%. В первом случае получается поглотитель со средним значением сечения захвата а=750 барн, а во втором с а=4010 барн.
Гадолиниевый ВП-этот тип выгорающего поглотителя исп. в форме триоксида гадолиния (Gd2O3) с природным гадолинием, содержащим шесть различных изотопов с атомной массой 152…160 а.е.м. и имеющим среднее значение микросечения радиационного захвата тепловых нейтронов σа=46600 барн. В обоих случаях соединения бора и гадолиния разбавляются для получения нужно скорости выгорания ВП.
Факторы, определяющие темп выгорания выгорающего поглотителя
ДУ выгор. ЯТ dN5/dt= - a5N5(t)*Ф
ДУ выгор. выгорающего поглот.:
dNвп/dt= - aВПNВП(t)*Ф
Относител. интенсивность выгорания поглотителя оценивается как:
qВП= (dNвп/dt)/( dN5/dt) = dNвп/dN5=aВП/a5= (NВП(t)/ N5(t))*(ФВП/Ф5)
из этого следует:
Темп выгорания ВП опр:
а) видом применяемого ВП (aВП)
б) начальной концентр. ВП и степенью разбавки его BeO
в) степень разбавл. ВП BeO (ФВП)
г) местом размещения ВП в ТВС.