Cтраница 2
Модель идеального вытеснения для описания процесса растворения в подземной солевой камере впервые использована А. Г. Поздняковым [140], который получил решения, по форме совпадающие с уравнениями (4.3), (4.6) и (4.7), но в модели вытеснения концентрация сг не является средней во всем объеме активной зоны камеры, а получается на выходе из нее. [16]
В режиме нормальной эксплуатации реактора первостепенную роль играет система управления и защиты реактора ( СУЗ), которая выполняет следующие функции: пуск реактора и вывод его на заданный уровень мощности; автоматическое поддержание мощности; аварийную защиту ( останов) реактора; выравнивание полей энерговыделения по объему активной зоны. [17]
Тогда в правой части будет число нейтронов, произведенных за единицу временив объеме dr около точки г, а именно, и М г ]), ( r) dr умноженное на вероятность того, что нейтрон, появившийся в точке г, удалится в точку г, и это произведение проинтегрировано по всему объему активной зоны. [18]
Реактор ПИК водо-водяного типа, корпусной, под давлением. Объем активной зоны 50 литров. Загрузка обогащенным ураном-235 ( 90 % обогащения) составляет 27 2 кг, топливная композиция: UO2 Be бронза. [19]
Около 40 % образующихся при делении ядер 92 U нейтронов полезно поглощается другими ядрами 92 U, не менее 50 % - массой инертного I.8 U, замедлителем, теплоносителем и конструкционными материалами. Если объем активной зоны мал, утечка нейтронов может превысить допустимую ( не более 10 %), в результате чего не будет самоподдерживающейся реакции деления. [20]
Топливо размещается в каналах графитовых призм, параллельно которым проходят каналы для теплоносителя. Практически весь объем активной зоны участвует в теплопередаче. Поскольку замедлитель заменяется вместе с топливом, то устраняются ограничения удельной мощности и температуры замедлителя, неизбежные при незаменяемом графитовом замедлителе. [21]
ГРАФЙТО-ВОДНЫЙ РЕАКТОР, ядерный реактор на тепловых нейтронах, в к-ром замедлителем служит графит, а теплоносителем - вода. Характеризуется малой энергонапряженностью единицы объема активной зоны. Обнинская АЭС, 1 - й и 2 - й энергоблоки Белоярской АЭС ( Рос. ГРАФИТОПЛАСТЫ, пластмассы, содержащие в качестве наполнителя графит. Наполненные графитом термопласты ( полиамиды, фторопласты) - материалы для деталей машин, работающих в узлах трения без смазки ( напр. [22]
ГРАФИТО-ВОДНЫЙ РЕАКТОР, ядерный реактор на тепловых нейтронах, в к-ром замедлителем служит графит, а теплоносителем - вода. Характеризуется малой энергонапряженностью единицы объема активной зоны. Обнинская АЭС, 1 - й и 2 - й энергоблоки Белоярской АЭС ( Рос. ГРАФИТОПЛАСТЫ, пластмассы, содержащие в качестве наполнителя графит. Наполненные графитом термопласты ( полиамиды, фторопласты) - материалы для деталей машин, работающих в узлах трения без смазки ( напр. [23]
Активная зона состоит из каналов, заполненных шаровыми твэлами. В этом случае часть объема активной зоны занята стенками каналов, обычно выполненных из замедлителя - графита. [24]
Размеры и форма твэлов реактора определяются необходимой поверхностью теплопередачи и требуемым объемом теплоносителя и замедлителя. Наилучшей конфигурацией твэла является та, в которой на единицу объема активной зоны и на единицу веса ядерного топлива приходится наибольшая поверхность теплопередачи. [25]
![]() |
Схемы активных зон насосов и их сети замещения. [26] |
Для оценок проделанных в дальнейшем поле В и плотность тока / осреднены по объему активной зоны. [27]
Высокий поток тепловых нейтронов при сравнительно небольшой мощности достигается в реакторе СМ-2 за счет очень малой по объему активной зоны ( - - 30 л), в центре к-рой располагается заполненная водой полость ( ловушка нейтронов), где и имеет место наибольшее значение потока тепловых нейтронов. [28]
Изменения концентраций топлива и продуктов деления при выгорании в этом случае максимальны, и необходимый запас реактивности на выгорание велик. Поэтому требуется мощная система органов компенсации избыточной реактивности ( рис. 4.4), которую по конструкционным соображениям трудно размещать в объеме активной зоны. [29]
При одноразовом прохождении активной зоны количество делящихся тяжелых ядер должно поддерживаться в равновесном режиме постоянным. При увеличении обогащения подпиточного свежего топлива до 8 - 10 % уменьшается количество-ядер 238U или 232Th в активной зоне, что приводит к меньшему количеству делящихся ядер во всем объеме активной зоны - Это вызывает сокращение кампании твэлов и увеличение темпа их замены. При росте неравномерности тепловыделения падает средняя объемная теплонапряженность активной зоны. [30]