Cтраница 2
![]() |
Характеристики основных составляющих искусственной радиоактивности воздуха монтажных зазоров реактора. [16] |
Для реакции ( п, v) приведено сечение для тепловых нейтронов, для других - среднее сечение по спектру деления. [17]
Поэтому в большинстве практических задач, в которых рассматривается замедление нейтронов с относительно невысокой начальной энергией ( средняя энергия нейтронов спектра деления 2 Мэв) на легких ядрах, эффект неупругого рассеяния можно не учитывать. [18]
От рассмотренной модели, представляющей собой упрощенный, но полезный подход к задаче для гомогенного реактора без отражателя, перейдем теперь к более общим системам с распределенным спектром деления. Все предположения, сформулированные для задачи с моноэнергетическим спектром, распространяются и на настоящую задачу, исключая, конечно, описание самого спектра. Выберем начало отсчета летаргии таким образом, чтобы § ( 0) я 0, тогда спектр деления ( и) будет иметь форму, показанную на рис. 4.25, но начало координат и - О сдвинется далеко влево. [19]
В некоторых случаях удобно проводить расчеты со спектром ( и), представленным в виде гистограммы, одна из которых приведена в табл. 7.5 и на рис. 7.19. Величина g, приведенная в табл. 7.5, представляет собой долю нейтронов, появляющихся из спектра деления в указанном интервале летаргии. [20]
![]() |
Сечения деления о ядер под действием тепловых нейтронов ( я 2200 м / сек.| Среднее число вторичных нейтронов. [21] |
Спектры деления различных ядер весьма подобны. [22]
Для поддержания цепной реакции нейтроны замедляются в специальных устройствах - замедлителях, где они приходят в тепловое равновесие со средой и снова взаимодействуют с ядерным топливом. Соотношение потоков быстрых, нейтронов спектра деления, резонансных, промежуточных и тепловых нейтронов в активной зоне реактора зависит от типа горючего, замедлителя, геометрии системы и некоторых других факторов. Поскольку в каналах реактора тепловые нейтроны составляют 90 - 95 %, нейтронами других энергий обычно пренебрегают. Однако в практике НАЛ для повышения селективности определения какого-либо элемента ( или группы элементов) используют трансформацию нейтронного излучения за счет применения фильтров из Cd или В. Эти фильтры являются сильными поглотителями тепловых нейтронов, что обеспечивает проведение анализа на резонансных и быстрых нейтронах. [23]
Все остальные обозначения и индексы имеют обычный смысл. Ввиду того что все параметры ( за исключением спектра деления g) есть функции пространственных координат, уравнения (13.83) и (13.84) применимы всюду в многозонной системе. [24]
Но при этих летаргиях вклад в плотность замедления нейтронов спектра деления очень мал. [25]
Изменим теперь поперечные сечения, включенные в р и у. Допустимы также и другие изменения: можно изменить, например, спектр деления, введя добавочное количество делящихся ядер. Но это несущественно, так как все выкладки, приводимые здесь, могут быть легко обобщены с учетом этого изменения. Может измениться граница и0 при изменении температуры среды, если предположить, что она соответствует тепловой энергии. [26]
На каждый акт деления ядра U238 возникает в среднем около 2 6 нейтронов деления. Сечение деления ядра U238 порядка 0 5 барн ( для нейтронов спектра деления), сечение неупругого рассеяния составляет несколько барн. Имея в виду, что по крайней мере половина возникающих нейтронов обладает энергией ниже порога деления ядер U238, показать невозможность самоподдерживающейся цепной реакции в среде, состоящей из данных ядер. [27]
Поскольку накопление нейтронов не учитывается, распределение их по энергии в обеих группах соответствует спектру деления. [28]
![]() |
Схема ядерного реактора. [29] |
Испытываемые изделия при помощи манипулятора вводятся в активную зону через вертикальный канал, разрез которого показан на рис. 6.11, либо чер. Приведенный ядерный реактор позволяет получить нейтроны с энергиями от тепловых ( 0 025 В) до спектра деления. Получение нейтронов с такими низкими энергиями, как, тепловая энергия, возможно благодаря применению замедлителя нейтронов. [30]