Cтраница 1
Активная зона ядерного реактора с отражателем ( в плане): / - контур зоны; 2 - тепловыделяющие стержни - регулирующие стержни; 4 - отражатель; 5 - корпус реактора. [1]
Активная зона ядерного реактора на тепловых нейтронах содержит значительное количество замедлителя нейтронов. Так, в уран-графитовом реакторе концентрация ядер углерода превышает концентрацию ядер U235 в 6000 - 10 000 раз. В активной зоне реактора на промежуточных нейтронах содержится гораздо меньше замедлителя, а в быстром реакторе он вообще отсутствует. [2]
Активная зона ядерного реактора окружается отражателем, уменьшающим утечку нейтронов. Управление цепной реакцией осуществляется при помощи материалов, сильно поглощающих нейтроны, - бора, кадмия и др. В массу ядерного горючего вводятся стержни из бористой стали или кадмия. Извлечение этих стержней приводит к уменьшению числа поглощаемых нейтронов и увеличению мощности реактора. [3]
Активная зона ядерного реактора и ее аварийная система охлаждения проектируются таким образом, чтобы справляться с возникающим при случайном выбросе хладагента нестационарным и максимальным подъемом давления. Для расчета течения насыщенной воды через короткие сопловые насадки достаточно точных моделей пока не разработано. Попытки охарактеризовать наиболее важные параметры были сделаны в многочисленных экспериментальных исследованиях. Одним из таких исследований является широкая промышленная программа LOFT ( Loss of Fluid Test - исследование потерь жидкости), выполненная фирмой Philips Petroleum на Национальной испытательной станции реакторов в Айдахо-Фолс, шт. [4]
![]() |
Результаты расчета теплоотдачи при течении в плоском канале. [5] |
В активной зоне ядерного реактора жидкий металл течет в зазорах между цилиндрическими топливными элементами. В связи с этим важное значение приобретает проблема теплообмена при течении в каналах сложной формы. [6]
При проектировании активной зоны ядерных реакторов стремятся к тому, чтобы неравномерность энерговыделения при всех режимах работы была небольшой и значение а было наиболее близким к максимально допустимому. Тем самым достигается наиболее экономичное использование топливной загрузки и наиболее полно реализуются технические возможности данного топлива и примененной конструкции твэлов и ТВС. [7]
Теплообмен в активной зоне ядерного реактора обладает рядом особенностей, которые необходимо принимать во внимание при расчете температурных полей. Традиционный метод расчета температур поверхности не учитывает неравномерности тепловыделения по высоте активной зоны. [8]
Образующиеся в активной зоне ядерных реакторов тритий, углерод-14, криптоне и йод-129 практически полностью выделяются в биосферу. [9]
Образующиеся в активной зоне ядерных реакторов тритий, углерод-14, криптон-15 и йод-129 практически полностью выделяются в биосферу. [10]
Течение теплоносителей в активной зоне ядерных реакторов, теплообменников, парогенераторов практически всегда носит турбулентный характер. Поэтому ниже рассматривается теплообмен лишь при турбулентном течении жидкостей и газов в каналах различной формы, а также теплообмен при продольном и поперечном обтекании пучков труб или других поверхностей. Разбираются случаи вынужденной, свободной и смешанной конвекции. [11]
Движение теплоносителя в активной зоне ядерных реакторов является, как правило, турбулентным. Процессы, связанные с турбулентностью, сравнительно легко поддаются решению только в некоторых простых случаях. При решении же задач гидродинамики и теплообмена в активной зоне трудность описания турбулентного потока усугубляется сложностью геометрических форм элементов активной зоны, неравномерным характером энерговыделения и необходимостью определения локальных характеристик. На наш взгляд, только комплексный подход позволит получить наиболее полное представление о сложных процессах гидродинамики и теплообмена в активных зонах реакторов и создать надежные расчетные рекомендации. Диапазон теплогидравлических расчетов весьма широк: от инженерных оценок по приближенным формулам до численных расчетов на математических моделях с помощью ЭВМ в зависимости от стадии проектирования ядерного реактора и степени изученности тепло-физических процессов. [12]
Материалы, находящиеся в активной зоне ядерного реактора, подвергаются очень сильным механическим напряжениям, особенно в реакторах-размножителях. С учетом усвоенного вами из данной главы, укажите, какого типа разрушения должны происходить в материалах, находящихся в активной зоне реактора. [13]
Основным источником ионизирующих излучений являются активная зона ядерного реактора и система первого контура с циркулирующим в нем теплоносителем, излучающим Y-л-излучения. Эти газы проникают в него через микротрещины в оболочках тепловыделяющих элементов. При существующей технологии изготовления трэдов на их наружной поверхности все же остаются следы ядерного горючего. В результате значительных нарушений герметичности оболочек твэлов в теплоноситель одноконтурной АЭС поступают огромные количества радиоактивных продуктов деления. При нарушении герметичности между первым и вторым контуром парогенератора в двухконтур-ных АЭС продукты деления попадают в пар второго контура. В обоих случаях вместе с паром продукты деления могут проникнуть в производственные помещения, а в особо тяжелых ситуациях могут вызвать длительную остановку оборудования. [14]
Входящие в формулы теплофизические характеристики активной зоны ядерных реакторов и характеристики ядерного топлива определяются нормативными документами или соответствующими расчетами ( см. разд. [15]