Плотность - нейтронный поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - нейтронный поток

Cтраница 3


Для окончательной оценки воздействия импульсов давления на поток пароводяной смеси необходимо иметь в виду изменения ларосодержания в канале за счет движения теплоносителя. Дело в том, что, даже обеспечив постоянство паросодержания в движущихся локальных объемах теплоносителя, нельзя получить лостоянства паросодержания по каналу в целом. Вынос паровых пузырей за счет движения теплоносителя при изменении условий генерации новых снижает объемное паросодержание в канале, что в свою очередь влияет на плотность нейтронного потока и мощность установки. Однако влияние этого фактора с учетом длительности импульсов давления и реальных скоростей движения теплоносителя не превышает 1 - 2 %, что позволяет им пренебречь.  [31]

Разработаны и другие процессы получения нейтронов при бомбардировке дейтерием. Используются также ядерные реакции, возбуждаемые у-излучением. С пуском ядерных реакторов появился мощный источник нейтронов, намного превосходящий по интенсивности все известные до сих пор методы их получения. В реакторах с плотностью нейтронного потока 1014 - 1015 нейтрон / ( см2 - с) можно полностью перевести в другие элементы загруженный материал в течение нескольких месяцев.  [32]

Достаточно мягкое р-излу-чь-нис можно отфильтровать листом стали толщиной 0 3 мм. Такай толщина обеспечивает прочность стенок игл и трубок и не уменьшает интенсивности у-излучения. Период полураспада этого изотопа равен 5 3 года. Интенсивность излучения кобапьта-60 зависит от продолжитетьности облучения и плотности нейтронного потока в ядерном реакторе. Эти факторы контролируются, что позволяет получать источники с самой разнообразной интенсивностью излучения.  [33]

В нормальном режиме эксплуатации управление оборудованием блока осуществляется системами регулирования, входящими в состав системы управления блоком или электростанцией. Оэщее число управляемых величин современного энергоблока достигает несколько сотен. Наиболее важными из них являются: электрическая мощность; давление и температура перегретого пара; давление н топочной камере котла; параметр, характеризующий качество сгорания топлива; уровень воды в барабане. Для блоков АЭС дополнительно управляемыми величинами являются: температура теплоносителя на входе в реактор и выходе из него и плотность нейтронного потока в активной зоне.  [34]

В условии (10.59) присутствует параметр J, называемый длиной экстраполяции. Несколько слов о его физическом смысле. Оказывается, что нейтронный поток не обращается в нуль на самой границе или на краю среды, в которой протекает реакция. В тороидальном ядерном устройстве конечных размеров всегда будет, хотя и незначительная, утечка через эту внешнюю границу. Это означает, что в непосредственной близости от границы внутри активной зоны должны присутствовать нейтроны, которые выходят за ее пределы. На границе часть нейтронов выходит наружу, а другая часть диффундирует внутрь и повышает значение плотности нейтронного потока.  [35]

Расход воды по каналам обычно распределяют пропорционально их тепловой нагрузке так, чтобы температура воды на выходе из всех каналов была одинаковой. В этом случае тепловыделяющие элементы всей активной зоны будут работать практически в одинаковых температурных условиях. Однако такое положение справедливо только для несколько идеализированной конструкции решетки тепловыделяющих элементов. В реальных конструкциях тепловыделяющие элементы располагаются один относительно другого с определенными технологическими допусками. Помимо этого, в процессе эксплуатации отдельные тепловыделяющие элементы или группы их могут деформироваться. В том и другом случае искажается нормальная геометрия расположения тепловыделяющих элементов, изменяются гидродинамические условия их охлаждения, увеличивается неравномерность тепловыделения по сечению каналов вследствие изменения плотности нейтронного потока.  [36]



Страницы:      1    2    3