Cтраница 1
Ядерный реактор - это установка, в которой осуществляется управляемая самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер. [1]
Основные элементы ядерного реактора. [2] |
Ядерный реактор - это устройство, в котором обеспечиваются условия для протекания управляемой самоподдерживающейся реакции деления ядер, а также съем тепла. Получаемое в процессе цепной реакции тепло в реакторе отводится циркулирующим теплоносителем и используется в паросиловой части ЯЭУ для получения электрической энергии. [3]
Ядерный реактор - это установка, в которой осуществляется управляемая самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер. [4]
Ядерные реакторы, все их вспомогательные и связанные с безопасностью системы с запланированными интервалами проверяются согласно качественным требованиям, чтобы гарантировать их надежность на протяжении всего срока службы. В дополнение к автоматическому контролю для идентификации ухудшения работы или отказа систем оборудования существуют систематические личностные проверки и исследования. Они включают регулярное наблюдение на местах, профилактическое обслуживание, периодические испытания и изучение изменений в состоянии станции. [5]
Анализ марганцево-алюминиевого сплава методом нейтронной активации ( по Бойду. [6] |
Ядерный реактор, имеющий мощность до 1013 нейтр / сек, может активировать почти все элементы тяжелее неона, но с различной чувствительностью. [7]
Ядерный реактор / представляет графитовый куб или цилиндр больших размеров, пронизанный алюминиевыми, циркониевыми, магниевыми или из нержавеющей стали трубами, внутрь которых вводятся урановые стержни, а также стержни рис. 9.2, замедлителем является графит, и быстрые нейтроны, освобожденные Е; результате деления ядер. При этом нейтроны должны обладать определенной ( тепловой) скоростью, чтобы вызвать дальнейшее деление ядер. Слишком медленные и слишком быстрые нейтроны захватываются ядрами урана и не вызывают их деления. Скорости нейтронов, вылетевших из ядра урана при его делении, замедляются. Замедлителями нейтронов при ядерных реакциях могут быть: графит, тяжелая вода, обыкновенная вода и бериллий. В атомном реакторе, изображенном, на рис. 9.2, замедлителем является графит, и быстрые нейтроны, вылетевшие из уранового стержня, проходя через слой графита, замедляются и вызывают деление ядра в соседнем урановом стержне. При делении ядра урана получаются новые нейтроны и происходит цепная реакция ядерного распада урана. Цепная реакция идет очень быстро, и при этом выделяется огромное количество энергии, что может вызвать взрыв большой мощности. Для предотвращения взрыва в атомный котел вводятся стержни ( поглотители) из кадмия, баристой соли или карбида бора, серебра, индия и гафния, которые ограничивают количество нейтронов и не дают возможности быстро развиваться цепной реакции. [8]
Ядерные реакторы и их системы являются и масштабными потребителями стабильных изотопов. В отличие от других областей, где стабильные изотопы используются в граммовых, в лучшем случае, киллограммовых количествах, атомная энергетика нуждается в тоннах стабильных изотопов ежегодно, и потребность эта растет. Наиболее востребован в атомной энергетике в настоящее время изотоп бор-10, при этом большая доля этого изотопа приходится на борную кислоту с природным соотношением изотопов. Рассмотрим более детально области применения стабильных изотопов в атомной энергетике. [9]
Ядерный реактор является мощным источником нейтронных потоков и радиоактивных излучений, используемых для изготовления искусственных радиоактивных изотопов. [10]
Ядерный реактор, как источник ионизирующих излучений, является довольно сложным комплексом. [11]
Ядерные реакторы являются более мощным источником для облучения, чем циклотрон, особенно как источник нейтронов. Но достаточна ли эта мощность для значительного изменения примесей алмаза. [12]
Ядерные реакторы могут работать и на чистом 235U или 239Ри, но в этом случае идет расходование ядерного горючего без его воспроизводства. [13]
Ядерные реакторы, в которых происходит деление урана, являются мощными источниками нейтронов. [14]
Ядерный реактор - устройство, в котором осуществляется управляемая реакция деления ядер. [15]