Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Утечка нейтронов. Коэффициент размножения.
Реальный реактор имеет конечные размеры, и в общем балансе нейтронов, как отмечено в п.1.2.1, есть составляющая, связанная с вероятностью утечки нейтронов из активной зоны. Вводится понятие: вероятность избежать утечки нейтронов Р. Вероятность избежать утечки раскладывается на две составляющие: Рзам.=exp(-B2•t ) - вероятность нейтрону избежать утечки в процессе замедления; Рдиф.=(1+B2•L2 )-1 - вероятность нейтрону избежать утечки в процессе диффузии. Где B - геометрический параметр (зависит только от размера реактора), который для цилиндрической активной зоны радиусом R (м) и высотой H (м) определяется из соотношения: м2 (1.19) (для ВВЭР-440 значение В = 3, 9 • 10-4 см-2 ). dэф- эффективная добавка, учитывающая уменьшение линейных размеров активной зоны за счет отражателя нейтронов. Для ВВЭР-440 значение d = 0, 08-0, 09 м. Окончательно выражение для вероятности избежать утечки выглядит:
Р = Рзам.• Рдиф.= exp(-В2•t )/(1 + В2•L2 ). (1.20) Коэффициент размножения нейтронов для реального реактора конечных размеров называется эффективным коэффициентом размножения Кэф.
Кэф = К¥ • Р = n2 / n1 = (n1+Dn) / n1 = 1 + Dn / n1(1.21), где n2 - число нейтронов данного поколения; n1 - число нейтронов предыдущего поколения. Условием критичности ЯР является выполнение соотношения: Кэф = 1, т.е. число нейтронов данного поколения n2 равно числу нейтронов предыдущего поколения n1. При Кэф > 1 (n2 > n1 ) - реактор надкритичен; при Кэф < 1 (n2 < n1 ) - реактор подкритичен.
Численные значения эффективного коэффициента размножения для ВВЭР-440:
Кэфхол = 1, 172; Кэфгор = 1, 107; Кэфгор., мощн. = 1, 088
Реактивность.
Реактивность - это степень отклонения реактора от критического состояния или, другими словами, это мера надкритичности или подкритичности активной зоны реактора.
r = (kэф - 1)/kэф = + Dn/n2 (1.22)
при r =0 - реактор критичен; r> 0 - реактор разгоняется (надкритичен); r< 0 - реактор подкритичен. Система СУЗ и определенная концентрация борной кислоты поддерживают ЯР в точно критическом состоянии. Максимально возможная реактивность, которой обладает активная зона в " холодном" (с учетом отрицательного dr/dt ) состоянии при полностью извлеченных из нее поглотителях, называется запасом реактивности. Конкретные величины запаса реактивности для ВВЭР-440 на любой момент топливного цикла и для различных состояний ЯР приведены в разделе 4. Основные проблемы, которые необходимо решать для обеспечения безопасной эксплуатации ЯР, с точки зрения контроля и управления реактивностью, следующие: - запас реактивности должен быть достаточным, чтобы обеспечить осуществление всех эксплуатационных режимов РУ; - эффективность средств воздействия на реактивность должна быть достаточной для компенсации всех эксплуатационных изменений реактивности (эффектов реактивности); - во всех эксплуатационных и аварийных режимах должен быть исключен неуправляемый и неконтролируемый рост реактивности; цепная реакция всегда должна быть контролируемой; - скоростная эффективность средств воздействия на реактивность должна быть достаточной для компенсации изменений реактивности в переходных и аварийных режимах. В то же время скорость введения положительной реактивности исполнительными органами СУЗ не должна превышать пределов, установленных ПБЯ. В активной зоне реакторов ВВЭР содержится от 15 до 40 самостоятельных критических объемов (в зависимости от мощности реактора и от среднего обогащения топлива в активной зоне). Лишь в конце кампании активная зона реактора на номинальной мощности содержит один критический объем, что и определяет конец топливного цикла. Экспериментальные данные по определению критического количества свежих ТВС (при расположении их рядом с проектным шагом) для ВВЭР-440 при температуре критсборки (где отражатель - вода) 20^С следующие:
В реальности, потенциальная возможность образования критического объема в активной зоне выше, чем приведенные цифры, т.к. надо иметь в виду, что отражателем каждой группы ТВС является, главным образом, размножающая среда, что еще больше снижает размеры потенциального критического объема. Каждый критический объем топлива в активной зоне должен быть обеспечен средствами компенсации реактивности. Отсюда возникает требование равномерного размещения органов и средств компенсации реактивности. Опасным проявлением локальной критичности является высокая эффективность каждого отдельно взятого органа компенсации реактивности (эффективность определяется не геометрическим расположением органа компенсации в активной зоне, а размножающими свойствами расположенных рядом кассет). Так, выброс управляющей кассеты АРК из активной зоны приводит к быстрому вводу положительной реактивности в данном локальном критическом объеме. Это вызывает быстрое возрастание потока нейтронов, перераспределение энерговыделения по объему активной зоны и выделение такого количества энергии в топливе, которое больше энергии, выделяемой в нем в процессе нормальной эксплуатации. Все это, вместе с потерей теплоносителя через сечение разрыва, может вызвать условия кризиса теплообмена и плавления топлива. Физически эквивалентной является противоположная эксплуатационная ситуация: застревание в верхнем положении одной кассеты АРК при срабатывании АЗ. В силу высокой эффективности кассеты АРК это уменьшает компенсирующую способность всей системы СУЗ и может затруднить переведение ЯР в подкритическое состояние. Практические средства, дающие возможность справиться с этой проблемой, различны. Это и размельчение органов компенсации реактивности (уменьшение их " веса" ) с увеличением их числа, и введение борного регулирования. Регулирование ЯР. |
Последнее изменение этой страницы: 2017-04-13; Просмотров: 1260; Нарушение авторского права страницы