哈工程核反應(yīng)堆的核物理第8章溫度效應(yīng)與反應(yīng)性控制課件_第1頁
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文檔簡介

第8章溫度效應(yīng)與反應(yīng)性控制第8章溫度效應(yīng)與反應(yīng)性控制8.1反應(yīng)性系數(shù)定義:反應(yīng)堆的反應(yīng)性相對(duì)于反應(yīng)堆的某個(gè)參數(shù)的變化率成為該參數(shù)的反應(yīng)性系數(shù)。參數(shù)變化引起的反應(yīng)性變化將造成反應(yīng)堆中子密度或功率變化,該變化又會(huì)引起參數(shù)的進(jìn)一步變化,這就造成了一種反饋效應(yīng)。為了保證反應(yīng)堆的安全運(yùn)行,要求反應(yīng)性系數(shù)為負(fù)值,以便形成負(fù)反饋效應(yīng)。8.1反應(yīng)性系數(shù)定義:反應(yīng)堆的反應(yīng)性相對(duì)于反應(yīng)堆的某個(gè)參數(shù)反應(yīng)性溫度系數(shù)及其對(duì)核反應(yīng)堆穩(wěn)定性的影響反應(yīng)性溫度系數(shù):單位溫度變化引起的反應(yīng)性變化。表示:keff一般情況下接近于1,上式可簡化為:上式假定了溫度與反應(yīng)堆內(nèi)的位置無關(guān),整個(gè)系統(tǒng)的溫度均勻發(fā)生變化。反應(yīng)性溫度系數(shù)及其對(duì)核反應(yīng)堆穩(wěn)定性的影響反應(yīng)性溫度系數(shù):單位反應(yīng)堆內(nèi)的溫度是隨空間變化的,堆芯中各成分的溫度及其溫度系數(shù)都是不同的。反應(yīng)堆的溫暖度系數(shù)等于個(gè)成分的溫度系數(shù)的總和。溫度系數(shù)的正負(fù)對(duì)反應(yīng)堆穩(wěn)定性的影響:反應(yīng)性溫度效應(yīng)的正反饋將使反應(yīng)堆具有內(nèi)在的不穩(wěn)定性。由于溫度變化引起反應(yīng)性變化的負(fù)反饋效應(yīng),將使反應(yīng)堆具有內(nèi)在穩(wěn)定性。反應(yīng)堆內(nèi)的溫度是隨空間變化的,堆芯中各成分的溫度及其溫度系數(shù)哈工程核反應(yīng)堆的核物理第8章溫度效應(yīng)與反應(yīng)性控制課件燃料溫度系數(shù)定義:由單位燃料溫度變化所引起的反應(yīng)性變化。燃料的溫度系數(shù)主要是由燃料核共振吸收的多普勒效應(yīng)引起的。溫度升高多普勒效應(yīng)的結(jié)果是有效共振吸收增加,逃脫共振俘獲概率減小,有效增值系數(shù)下降,產(chǎn)生負(fù)溫度效應(yīng)。逃脫共振俘獲概率p為:燃料溫度系數(shù)定義:由單位燃料溫度變化所引起的反應(yīng)性變化。由上兩式得:當(dāng)燃料溫度升高時(shí),有效共振積分增加,所以在以低富集鈾為燃料的反應(yīng)堆中,燃料溫度系數(shù)總是負(fù)的。燃料溫度系數(shù)與燃耗有關(guān),在核反應(yīng)堆物理設(shè)計(jì)中,必須計(jì)算堆芯運(yùn)行初期和運(yùn)行末期在不同功率負(fù)荷情況下的燃料溫度系數(shù)。由上兩式得:燃料溫度系數(shù)與燃耗有關(guān),在核反應(yīng)堆物理設(shè)計(jì)中,必慢化劑溫度系數(shù)定義:由單位慢化劑溫度變化所引起的反應(yīng)性變化。慢化劑溫度增加時(shí),慢化劑密度減小,慢化劑相對(duì)于燃料的有害吸收將減小,使有效增殖系數(shù)增加,該效應(yīng)對(duì)慢化劑溫度系數(shù)的貢獻(xiàn)是正效應(yīng);慢化劑密度減小,其慢化能力減小,共振吸收增加,該效應(yīng)對(duì)慢化劑溫度系數(shù)的貢獻(xiàn)是負(fù)效應(yīng)。溫度升高時(shí)慢化劑溫度系數(shù)究竟是正值或負(fù)值是由這兩方面的綜合效應(yīng)決定的。慢化劑溫度系數(shù)定義:由單位慢化劑溫度變化所引起的反應(yīng)性變化??张菹禂?shù)定義:在反應(yīng)堆中,冷卻劑的空泡份額變化百分之一所引起的反應(yīng)性變化。出現(xiàn)空泡或空泡份額增大時(shí)的效應(yīng):冷卻劑的有害中子吸收減小,產(chǎn)生正效應(yīng);中子泄漏增加,產(chǎn)生負(fù)效應(yīng);慢化能力減小,能譜變硬,產(chǎn)生的效應(yīng)不確定??张菹禂?shù)定義:在反應(yīng)堆中,冷卻劑的空泡份額變化百分之一所引起功率反應(yīng)性系數(shù)定義:單位功率變化所引起的反應(yīng)性變化。功率虧損:從零功率變化到滿功率時(shí)反應(yīng)性的變化。由于功率虧損,一定得向堆芯引入一定量的正反應(yīng)性來補(bǔ)償由于功率虧損引入的負(fù)反應(yīng)性,才能維持反應(yīng)堆在新的功率水平下穩(wěn)定運(yùn)行。功率反應(yīng)性系數(shù)定義:單位功率變化所引起的反應(yīng)性變化。溫度系數(shù)的計(jì)算在計(jì)算時(shí),首先計(jì)算在不同的燃料或或化劑溫度條件下堆芯的群常數(shù),然后利用維芯擴(kuò)散計(jì)算程序,對(duì)反應(yīng)推進(jìn)行臨界計(jì)算,直接計(jì)算出在不同的燃料或慢化劑溫度下的有效增殖系數(shù),求出和的比值,從而求得溫度系數(shù)。溫度系數(shù)的計(jì)算在計(jì)算時(shí),首先計(jì)算在不同的燃料或或化劑溫度條件8.2反應(yīng)性控制的任務(wù)和方式物理量描述剩余反應(yīng)性:堆芯中沒有任何控制毒物時(shí)的反應(yīng)性??刂贫疚铮嚎刂贫疚锸侵阜磻?yīng)推中用于反應(yīng)性控制的各種中子吸收體??刂贫疚飪r(jià)值:某一控制毒構(gòu)投入避芯所引起的反應(yīng)性變化量稱為該控制毒物的反肢性或價(jià)值。停堆深度:當(dāng)全部控制毒物都投入堆芯時(shí),反應(yīng)維所達(dá)到的負(fù)反應(yīng)性。8.2反應(yīng)性控制的任務(wù)和方式物理量描述反應(yīng)性控制的任務(wù)采取各種切實(shí)有效的控制方式,在確保安全的前提下,控制反應(yīng)堆的剩余反應(yīng)性,以滿足反應(yīng)堆長期運(yùn)行的需要;通過控制毒物適當(dāng)?shù)目臻g布置和最佳的提棒程序,使反應(yīng)堆在整個(gè)堆芯壽期內(nèi)保持較乎坦的功率分布,使功率蜂因子盡可能地??;在外界負(fù)荷變化時(shí),能調(diào)節(jié)反應(yīng)堆功率,使它能適應(yīng)外界負(fù)荷變化;在反應(yīng)維出現(xiàn)事故時(shí).能迅速安全地停堆,并保持適當(dāng)?shù)耐6焉疃?。反?yīng)性控制的任務(wù)采取各種切實(shí)有效的控制方式,在確保安全的反應(yīng)堆控制分類

緊急控制:當(dāng)反應(yīng)堆需要緊急停堆時(shí),反應(yīng)堆的控制系統(tǒng)能迅速引入一個(gè)大的負(fù)反應(yīng)性,快速停堆,并達(dá)到一定的停堆深度。要求有極高的可靠性。

功率調(diào)節(jié):當(dāng)外界負(fù)荷或堆芯溫度發(fā)生變化時(shí),引入一個(gè)適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)性,以滿足反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)的需要。要求既簡單又靈活。

補(bǔ)償控制:反應(yīng)堆的初始剩余反應(yīng)性比較大,因而在堆芯壽期初,在堆芯中必須引入較多的控制毒物。但隨著反應(yīng)堆運(yùn)行,剩余反應(yīng)性不斷減小。為了保持反應(yīng)堆臨界,必須逐漸地從堆芯中移出控制毒物。反應(yīng)堆控制分類緊急控制:當(dāng)反應(yīng)堆需要緊急停堆時(shí),反應(yīng)堆的反應(yīng)性控制方式

改變堆內(nèi)種子吸收改變中子慢化性能改變?nèi)剂系暮扛淖冎凶有孤┠壳胺磻?yīng)堆采用的反應(yīng)性控制方式:控制棒控制;固體可燃毒物控制;化學(xué)補(bǔ)償控制。反應(yīng)性控制方式改變堆內(nèi)種子吸收8.3控制棒控制控制棒控制反應(yīng)性的快速變化:(1)燃料的多普勒效應(yīng);(2)慢化劑的溫度效應(yīng)和空泡效應(yīng);(3)變工況時(shí),瞬態(tài)氙效應(yīng);(4)硼沖稀效應(yīng);(5)熱態(tài)停堆深度??刂瓢舨牧弦螅壕哂泻艽蟮闹凶游战孛?;要求控制棒材料有較長的壽命;要求控制棒材料具有抗輻照、抗腐蝕和良好的機(jī)械性能,價(jià)格便宜??刂瓢舻淖饔煤鸵话憧紤]8.3控制棒控制控制棒控制反應(yīng)性的快速變化:控制棒的作用和控制棒價(jià)值的計(jì)算目前,在工程設(shè)計(jì)中.多采用數(shù)值方法進(jìn)行計(jì)算。首先是對(duì)控制棒區(qū)進(jìn)行均勻化,求出其均勻化柵元的有效吸收截面,然后把它輸入到少群擴(kuò)散計(jì)算程序中進(jìn)行臨界計(jì)算。對(duì)有棒和無棒或不同棒位情況下的堆芯進(jìn)行臨界計(jì)算,求出這些情況下的有效增殖因數(shù)以確定出控制捧的價(jià)值??刂瓢魞r(jià)值的計(jì)算目前,在工程設(shè)計(jì)中.多采用數(shù)值方法進(jìn)行計(jì)算??刂瓢舨迦肷疃葘?duì)控制棒價(jià)值的影響控制棒插入前,堆芯單群方程:將控制棒插入芯部,宏觀吸收截面由變?yōu)橹凶油棵芏鹊膯稳悍匠虨椋嚎刂瓢舨迦肷疃葘?duì)控制棒價(jià)值的影響控制棒插入前,堆芯單群方程:利用將(8-14)(8-16)積分相減得:在反應(yīng)堆表面上和均為零,得:由(8-18)得:利用得:對(duì)裸圓柱形反應(yīng)堆:得:得:控制棒積分價(jià)值定義:當(dāng)控制棒從一初始參考位置插入到某一高度時(shí),所引入的反應(yīng)性。參考位置選擇堆芯頂部,則插棒向堆芯引入負(fù)反應(yīng)性。隨著棒不斷插入,引入的負(fù)反應(yīng)性也越大控制棒積分價(jià)值定義:當(dāng)控制棒從一初始參考位置插入到某一高度時(shí)定義:控制棒在堆芯不同高度處移動(dòng)單位距離所引起的反應(yīng)性變化??刂瓢舻奈⒎謨r(jià)值是隨控制棒在堆芯內(nèi)的移動(dòng)位置而變化的??刂瓢舴e分價(jià)值定義:控制棒在堆芯不同高度處移動(dòng)單位距離所引起的反應(yīng)性變化??刂瓢糁g的干涉效應(yīng)當(dāng)一根控制棒插入堆芯后將引起堆芯中中子通量密度分布的畸變,勢(shì)必會(huì)影響其它控制棒的價(jià)值。這種現(xiàn)象稱之為控制棒間的相互干涉效應(yīng)??刂瓢糁g的干涉效應(yīng)當(dāng)一根控制棒插入堆芯后將引起堆芯中中子通控制棒插入不同深度對(duì)堆芯功率分布的影響1控制棒插入不同深度對(duì)堆芯功率分布的影響18.4可燃毒物控制可燃毒物材料的要求:具有比較大的吸收截面;要求由于消耗了可燃毒物而釋放出開的反應(yīng)性基本上要與堆芯中由于燃料燃耗所減少的剩余反應(yīng)性相等;在吸收中子后,它的產(chǎn)物的吸收截面要盡可能地??;在維芯壽期末,可燃毒物的殘余量應(yīng)盡可能少;要求可燃毒物及其結(jié)構(gòu)材料應(yīng)具有良好的機(jī)械性能。8.4可燃毒物控制可燃毒物材料的要求:可燃毒物材料目前常用的主要元素有硼和釓??扇级疚锇艚Y(jié)構(gòu):可燃毒物材料目前常用的主要元素有硼和釓??扇级疚锏牟贾眉皩?duì)反應(yīng)性的影響均勻布置

假設(shè)堆芯中沒有中子泄漏,燃料和可燃毒物隨時(shí)間變化可燃毒物的布置及對(duì)反應(yīng)性的影響均勻布置對(duì)t積分得:假設(shè)堆芯中沒有中子泄漏,慢化劑、冷卻劑和結(jié)構(gòu)材料等的宏觀吸收截面與時(shí)間無關(guān),有效增殖系數(shù)表示為:對(duì)t積分得:非均勻布置

非均勻布置的主要特點(diǎn)是在可燃毒物中形成了強(qiáng)的自屏效應(yīng),使可燃毒物的有效吸收截面減小。自屏效應(yīng)對(duì)有效增殖系數(shù)的影響非均勻結(jié)構(gòu)下,可燃毒物的燃耗方程:可燃毒物的有效吸收截面:非均勻布置非均勻布置的主要特點(diǎn)是在可燃毒物中形成了強(qiáng)的自可燃毒物的自屏效應(yīng)隨反應(yīng)堆運(yùn)行時(shí)進(jìn)的變化可燃毒物的自屏效應(yīng)隨反應(yīng)堆運(yùn)行時(shí)進(jìn)的變化8.5化學(xué)補(bǔ)償控制在一回路冷卻劑中加入可溶性化學(xué)毒物,以代替補(bǔ)償滓的作用,因此稱為化學(xué)補(bǔ)償控制,簡稱化控。對(duì)化學(xué)毒物的要求:能溶解于冷卻刑中,化學(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì)穩(wěn)定;具有較大的吸收截面;對(duì)堆芯結(jié)構(gòu)部件無腐蝕性且不吸附在部件上。化控主要用來補(bǔ)償?shù)姆磻?yīng)性:1)反應(yīng)堆從冷態(tài)到熱態(tài)(零功串)時(shí),慢化劑溫度效應(yīng)所引起的反應(yīng)性變化;(2)裂變同位素燃耗和長壽命裂變產(chǎn)物積累所引起的反應(yīng)性變化;(3)平衡員和平衡鑼所引起的反應(yīng)性變化。8.5化學(xué)補(bǔ)償控制在一回路冷卻劑中加入可溶性化學(xué)毒物,以代化控的優(yōu)點(diǎn):化學(xué)補(bǔ)償毒物在堆芯中分布比較均勻;化控不但不引起堆芯功率分布的畸變,而且與燃料分區(qū)相配合,能降低功率峰因子,提高平均功率密度;化控中的硼濃度可以根據(jù)運(yùn)行需要來調(diào)節(jié),而固體可燃毒物是不可調(diào)節(jié)的;化控不占柵格位置.不需要驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),可以簡化反應(yīng)堆的結(jié)構(gòu),提高反應(yīng)堆的經(jīng)濟(jì)性。化控的缺點(diǎn):主要缺點(diǎn)是水中硼濃度的大小對(duì)慢化劑溫度系數(shù)有顯著的影響,當(dāng)水中的硼濃度超過某一值時(shí),有可能使侵化劑溫度系數(shù)出現(xiàn)正值?;氐膬?yōu)點(diǎn):化學(xué)補(bǔ)償毒物在堆芯中分布比較均勻;化控不但不引起硼微分價(jià)值定義:堆芯冷卻劑中單位硼濃度變化所引起的堆芯反應(yīng)性的變化量。微分價(jià)值總是負(fù)值,其大小與堆芯硼濃度,冷卻劑溫度和燃耗深度有關(guān)。硼微分價(jià)值定義:堆芯冷卻劑中單位硼濃度變化所引起的堆芯反應(yīng)性硼濃度的變化速率正比于冷卻劑中硼的濃度。在同樣注入速率下,壽期末由于硼濃度比壽期初小的多,其硼濃度變化率就要小得多。加硼和稀釋硼時(shí)反應(yīng)性的變化反應(yīng)堆的增值因數(shù)或反應(yīng)性隨硼濃度作線性變化對(duì)t微分硼濃度的變化速率正比于冷卻劑中硼的濃度。在同樣注入速率下,壽隨著反應(yīng)堆的運(yùn)行,堆芯中反應(yīng)性逐漸地減小,所以必須不斷的降低硼濃度,使堆芯保持在臨界狀態(tài)。這時(shí)的硼濃度稱為臨界硼濃度。隨著反應(yīng)堆的運(yùn)行,堆芯中反應(yīng)性逐漸地減小,所以必須不斷的降低第8章溫度效應(yīng)與反應(yīng)性控制第8章溫度效應(yīng)與反應(yīng)性控制8.1反應(yīng)性系數(shù)定義:反應(yīng)堆的反應(yīng)性相對(duì)于反應(yīng)堆的某個(gè)參數(shù)的變化率成為該參數(shù)的反應(yīng)性系數(shù)。參數(shù)變化引起的反應(yīng)性變化將造成反應(yīng)堆中子密度或功率變化,該變化又會(huì)引起參數(shù)的進(jìn)一步變化,這就造成了一種反饋效應(yīng)。為了保證反應(yīng)堆的安全運(yùn)行,要求反應(yīng)性系數(shù)為負(fù)值,以便形成負(fù)反饋效應(yīng)。8.1反應(yīng)性系數(shù)定義:反應(yīng)堆的反應(yīng)性相對(duì)于反應(yīng)堆的某個(gè)參數(shù)反應(yīng)性溫度系數(shù)及其對(duì)核反應(yīng)堆穩(wěn)定性的影響反應(yīng)性溫度系數(shù):單位溫度變化引起的反應(yīng)性變化。表示:keff一般情況下接近于1,上式可簡化為:上式假定了溫度與反應(yīng)堆內(nèi)的位置無關(guān),整個(gè)系統(tǒng)的溫度均勻發(fā)生變化。反應(yīng)性溫度系數(shù)及其對(duì)核反應(yīng)堆穩(wěn)定性的影響反應(yīng)性溫度系數(shù):單位反應(yīng)堆內(nèi)的溫度是隨空間變化的,堆芯中各成分的溫度及其溫度系數(shù)都是不同的。反應(yīng)堆的溫暖度系數(shù)等于個(gè)成分的溫度系數(shù)的總和。溫度系數(shù)的正負(fù)對(duì)反應(yīng)堆穩(wěn)定性的影響:反應(yīng)性溫度效應(yīng)的正反饋將使反應(yīng)堆具有內(nèi)在的不穩(wěn)定性。由于溫度變化引起反應(yīng)性變化的負(fù)反饋效應(yīng),將使反應(yīng)堆具有內(nèi)在穩(wěn)定性。反應(yīng)堆內(nèi)的溫度是隨空間變化的,堆芯中各成分的溫度及其溫度系數(shù)哈工程核反應(yīng)堆的核物理第8章溫度效應(yīng)與反應(yīng)性控制課件燃料溫度系數(shù)定義:由單位燃料溫度變化所引起的反應(yīng)性變化。燃料的溫度系數(shù)主要是由燃料核共振吸收的多普勒效應(yīng)引起的。溫度升高多普勒效應(yīng)的結(jié)果是有效共振吸收增加,逃脫共振俘獲概率減小,有效增值系數(shù)下降,產(chǎn)生負(fù)溫度效應(yīng)。逃脫共振俘獲概率p為:燃料溫度系數(shù)定義:由單位燃料溫度變化所引起的反應(yīng)性變化。由上兩式得:當(dāng)燃料溫度升高時(shí),有效共振積分增加,所以在以低富集鈾為燃料的反應(yīng)堆中,燃料溫度系數(shù)總是負(fù)的。燃料溫度系數(shù)與燃耗有關(guān),在核反應(yīng)堆物理設(shè)計(jì)中,必須計(jì)算堆芯運(yùn)行初期和運(yùn)行末期在不同功率負(fù)荷情況下的燃料溫度系數(shù)。由上兩式得:燃料溫度系數(shù)與燃耗有關(guān),在核反應(yīng)堆物理設(shè)計(jì)中,必慢化劑溫度系數(shù)定義:由單位慢化劑溫度變化所引起的反應(yīng)性變化。慢化劑溫度增加時(shí),慢化劑密度減小,慢化劑相對(duì)于燃料的有害吸收將減小,使有效增殖系數(shù)增加,該效應(yīng)對(duì)慢化劑溫度系數(shù)的貢獻(xiàn)是正效應(yīng);慢化劑密度減小,其慢化能力減小,共振吸收增加,該效應(yīng)對(duì)慢化劑溫度系數(shù)的貢獻(xiàn)是負(fù)效應(yīng)。溫度升高時(shí)慢化劑溫度系數(shù)究竟是正值或負(fù)值是由這兩方面的綜合效應(yīng)決定的。慢化劑溫度系數(shù)定義:由單位慢化劑溫度變化所引起的反應(yīng)性變化??张菹禂?shù)定義:在反應(yīng)堆中,冷卻劑的空泡份額變化百分之一所引起的反應(yīng)性變化。出現(xiàn)空泡或空泡份額增大時(shí)的效應(yīng):冷卻劑的有害中子吸收減小,產(chǎn)生正效應(yīng);中子泄漏增加,產(chǎn)生負(fù)效應(yīng);慢化能力減小,能譜變硬,產(chǎn)生的效應(yīng)不確定??张菹禂?shù)定義:在反應(yīng)堆中,冷卻劑的空泡份額變化百分之一所引起功率反應(yīng)性系數(shù)定義:單位功率變化所引起的反應(yīng)性變化。功率虧損:從零功率變化到滿功率時(shí)反應(yīng)性的變化。由于功率虧損,一定得向堆芯引入一定量的正反應(yīng)性來補(bǔ)償由于功率虧損引入的負(fù)反應(yīng)性,才能維持反應(yīng)堆在新的功率水平下穩(wěn)定運(yùn)行。功率反應(yīng)性系數(shù)定義:單位功率變化所引起的反應(yīng)性變化。溫度系數(shù)的計(jì)算在計(jì)算時(shí),首先計(jì)算在不同的燃料或或化劑溫度條件下堆芯的群常數(shù),然后利用維芯擴(kuò)散計(jì)算程序,對(duì)反應(yīng)推進(jìn)行臨界計(jì)算,直接計(jì)算出在不同的燃料或慢化劑溫度下的有效增殖系數(shù),求出和的比值,從而求得溫度系數(shù)。溫度系數(shù)的計(jì)算在計(jì)算時(shí),首先計(jì)算在不同的燃料或或化劑溫度條件8.2反應(yīng)性控制的任務(wù)和方式物理量描述剩余反應(yīng)性:堆芯中沒有任何控制毒物時(shí)的反應(yīng)性??刂贫疚铮嚎刂贫疚锸侵阜磻?yīng)推中用于反應(yīng)性控制的各種中子吸收體??刂贫疚飪r(jià)值:某一控制毒構(gòu)投入避芯所引起的反應(yīng)性變化量稱為該控制毒物的反肢性或價(jià)值。停堆深度:當(dāng)全部控制毒物都投入堆芯時(shí),反應(yīng)維所達(dá)到的負(fù)反應(yīng)性。8.2反應(yīng)性控制的任務(wù)和方式物理量描述反應(yīng)性控制的任務(wù)采取各種切實(shí)有效的控制方式,在確保安全的前提下,控制反應(yīng)堆的剩余反應(yīng)性,以滿足反應(yīng)堆長期運(yùn)行的需要;通過控制毒物適當(dāng)?shù)目臻g布置和最佳的提棒程序,使反應(yīng)堆在整個(gè)堆芯壽期內(nèi)保持較乎坦的功率分布,使功率蜂因子盡可能地??;在外界負(fù)荷變化時(shí),能調(diào)節(jié)反應(yīng)堆功率,使它能適應(yīng)外界負(fù)荷變化;在反應(yīng)維出現(xiàn)事故時(shí).能迅速安全地停堆,并保持適當(dāng)?shù)耐6焉疃?。反?yīng)性控制的任務(wù)采取各種切實(shí)有效的控制方式,在確保安全的反應(yīng)堆控制分類

緊急控制:當(dāng)反應(yīng)堆需要緊急停堆時(shí),反應(yīng)堆的控制系統(tǒng)能迅速引入一個(gè)大的負(fù)反應(yīng)性,快速停堆,并達(dá)到一定的停堆深度。要求有極高的可靠性。

功率調(diào)節(jié):當(dāng)外界負(fù)荷或堆芯溫度發(fā)生變化時(shí),引入一個(gè)適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)性,以滿足反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)的需要。要求既簡單又靈活。

補(bǔ)償控制:反應(yīng)堆的初始剩余反應(yīng)性比較大,因而在堆芯壽期初,在堆芯中必須引入較多的控制毒物。但隨著反應(yīng)堆運(yùn)行,剩余反應(yīng)性不斷減小。為了保持反應(yīng)堆臨界,必須逐漸地從堆芯中移出控制毒物。反應(yīng)堆控制分類緊急控制:當(dāng)反應(yīng)堆需要緊急停堆時(shí),反應(yīng)堆的反應(yīng)性控制方式

改變堆內(nèi)種子吸收改變中子慢化性能改變?nèi)剂系暮扛淖冎凶有孤┠壳胺磻?yīng)堆采用的反應(yīng)性控制方式:控制棒控制;固體可燃毒物控制;化學(xué)補(bǔ)償控制。反應(yīng)性控制方式改變堆內(nèi)種子吸收8.3控制棒控制控制棒控制反應(yīng)性的快速變化:(1)燃料的多普勒效應(yīng);(2)慢化劑的溫度效應(yīng)和空泡效應(yīng);(3)變工況時(shí),瞬態(tài)氙效應(yīng);(4)硼沖稀效應(yīng);(5)熱態(tài)停堆深度??刂瓢舨牧弦螅壕哂泻艽蟮闹凶游战孛?;要求控制棒材料有較長的壽命;要求控制棒材料具有抗輻照、抗腐蝕和良好的機(jī)械性能,價(jià)格便宜??刂瓢舻淖饔煤鸵话憧紤]8.3控制棒控制控制棒控制反應(yīng)性的快速變化:控制棒的作用和控制棒價(jià)值的計(jì)算目前,在工程設(shè)計(jì)中.多采用數(shù)值方法進(jìn)行計(jì)算。首先是對(duì)控制棒區(qū)進(jìn)行均勻化,求出其均勻化柵元的有效吸收截面,然后把它輸入到少群擴(kuò)散計(jì)算程序中進(jìn)行臨界計(jì)算。對(duì)有棒和無棒或不同棒位情況下的堆芯進(jìn)行臨界計(jì)算,求出這些情況下的有效增殖因數(shù)以確定出控制捧的價(jià)值??刂瓢魞r(jià)值的計(jì)算目前,在工程設(shè)計(jì)中.多采用數(shù)值方法進(jìn)行計(jì)算??刂瓢舨迦肷疃葘?duì)控制棒價(jià)值的影響控制棒插入前,堆芯單群方程:將控制棒插入芯部,宏觀吸收截面由變?yōu)橹凶油棵芏鹊膯稳悍匠虨椋嚎刂瓢舨迦肷疃葘?duì)控制棒價(jià)值的影響控制棒插入前,堆芯單群方程:利用將(8-14)(8-16)積分相減得:在反應(yīng)堆表面上和均為零,得:由(8-18)得:利用得:對(duì)裸圓柱形反應(yīng)堆:得:得:控制棒積分價(jià)值定義:當(dāng)控制棒從一初始參考位置插入到某一高度時(shí),所引入的反應(yīng)性。參考位置選擇堆芯頂部,則插棒向堆芯引入負(fù)反應(yīng)性。隨著棒不斷插入,引入的負(fù)反應(yīng)性也越大控制棒積分價(jià)值定義:當(dāng)控制棒從一初始參考位置插入到某一高度時(shí)定義:控制棒在堆芯不同高度處移動(dòng)單位距離所引起的反應(yīng)性變化??刂瓢舻奈⒎謨r(jià)值是隨控制棒在堆芯內(nèi)的移動(dòng)位置而變化的??刂瓢舴e分價(jià)值定義:控制棒在堆芯不同高度處移動(dòng)單位距離所引起的反應(yīng)性變化。控制棒之間的干涉效應(yīng)當(dāng)一根控制棒插入堆芯后將引起堆芯中中子通量密度分布的畸變,勢(shì)必會(huì)影響其它控制棒的價(jià)值。這種現(xiàn)象稱之為控制棒間的相互干涉效應(yīng)??刂瓢糁g的干涉效應(yīng)當(dāng)一根控制棒插入堆芯后將引起堆芯中中子通控制棒插入不同深度對(duì)堆芯功率分布的影響1控制棒插入不同深度對(duì)堆芯功率分布的影響18.4可燃毒物控制可燃毒物材料的要求:具有比較大的吸收截面;要求由于消耗了可燃毒物而釋放出開的反應(yīng)性基本上要與堆芯中由于燃料燃耗所減少的剩余反應(yīng)性相等;在吸收中子后,它的產(chǎn)物的吸收截面要盡可能地??;在維芯壽期末,可燃毒物的殘余量應(yīng)盡可能少;要求可燃毒物及其結(jié)構(gòu)材料應(yīng)具有良好的機(jī)械性能。8.4可燃毒物控制可燃毒物材料的要求:可燃毒物材料目前常用的主要元素有硼和釓??扇级疚锇艚Y(jié)構(gòu):可燃毒物材料目前常用的主要元素有硼和釓??扇级疚锏牟贾眉皩?duì)反應(yīng)性的影響均勻布置

假設(shè)堆芯中沒有中子泄漏,燃料和可燃毒物隨時(shí)間變化可燃毒物的布置及對(duì)反應(yīng)性的影響均勻布置對(duì)t積分得:假設(shè)堆芯中沒有中子泄漏,慢化劑、冷卻劑和結(jié)構(gòu)材料等的宏觀吸收截面與時(shí)間無關(guān),有效增殖系數(shù)表示為:對(duì)t積分得:非均勻布置

非均勻布置的主要特點(diǎn)是在可燃毒物中形成了強(qiáng)的自屏效應(yīng),使可燃毒物的有效吸收截面減小。自屏效應(yīng)對(duì)有效增殖系數(shù)的影響非均勻結(jié)構(gòu)下,可燃毒物的燃耗方程:可燃毒物的有效

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