核反应堆物理复习重点答案_第1页
核反应堆物理复习重点答案_第2页
核反应堆物理复习重点答案_第3页
核反应堆物理复习重点答案_第4页
核反应堆物理复习重点答案_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第一章核反响堆的核物理根底6 6 学时1.1.什么是核能?包括哪两种类型?核能的优点和缺点是什么?核能:原子核结构发生变化时释放出的能量,主要包括裂变能和聚变能.优点:1 1污染小:2 2需要燃料少;3 3重量轻、体积小、不需要空气,装一炉料可运行很长时间.缺点:1 1次舸系核素具有几百万年的半衰期,且具有毒性,需要妥善保存;2 2裂变产物带有强的放射性,但在 300300 年之内可以衰变到和天然易裂变核素处于同一放射性水平上;3 3需要考虑排除剩余发热.2.2.核反响堆的定义.核反响堆可按哪些进行分类,可划分为哪些类型?属于哪种类型的核反响堆?核反响堆:一种能以可控方式产生自持链式裂变反响的

2、装置.核反响堆分类:分类的着眼点名称和特征A.A.用途A1A1 动力堆:发电,供热,作为推进动力A2A2 生产堆:生产钵239239 或瓶A3A3 研究试验堆A4A4 特殊用途堆3.3.原子核根本性质.核素:具有确定质子数 Z Z 和核子数 A A 的原子核.同位素:质子数 Z Z 相同而中子数 N N 不同的核素.同量素:质量数 A A 相同,而质子数 Z Z 和中子数 N N 各不相同的核素.同中子数:只有中子数 N N 相同的核素.原子核能级:最低能量状态叫做基态,比基态高的能量状态称激发态.激发态是不稳定的,会自发跃迁到基态,并以放出射线的形式释放出多余的能量.核力的根本特点.核力的短

3、程性核力的饱和性核力与电荷无原子核的衰变.包括:放射性同位素、核衰变、衰变常数、半衰期、平均寿命的定义;理解衰变常数的物理意义;核衰变的主要类型、反响式、衰变过程,穿透水平和电离能力.放射性同位素:不稳定的同位素,会自发进行衰变,称为放射性同位素.核衰变:有些元素的原子核是不稳定的,它能自发而有规律地改变其结构转变为另一种原子核,这种现象称为核衰变,也称放射性衰变.衰变常数:它是单位时间内衰变几率的一种量度;物理意义是单位时间内的衰变几率,标志着衰变的快慢.前二一八半衰期:原子核衰变一半所需的平均时间.结合能与原子核的稳定性.包括:质量亏损、结合能和比结合能的定义;理解释放能量的两种途径.细分

4、前后变化射线性质a aa aZ Z 减少 2,2,A A 减少 4 4电离本领强,穿透本领小3 33-3-Z Z 增加 1,1,A A/、变电离本领较弱,穿透本领较强3+3+Z Z 减少 1,1,A A 不变电子俘获Z Z 减少 1,1,A A 不变丫丫激发态向基态跃迁电禽本领几乎没有,穿透水平很强0例例平均寿命:任一时刻存在的所有核的预期寿命的平均值.!24.4.5.5.质量亏损:核子质子和中子结合构成原子后总质量减少.结合能:根据爱因斯坦质能公式 E E 二版,原子核形成过程中,质量减少了,减少的质量必然以能量的形式放了出来,这种能量称为结合能.比结合能:由单个核子质子和中子结合成该原子核

5、时平均到每个核子所释放的能量.释放核能的两种途径:轻核聚变;重核裂变原因:相对于中等核来说,轻核和重核的比结合能较小;从比结合能定义,通过把结合能比较小的核素变成结合能比拟大的中等核,就能放出一些能量,这正是目前通过重核裂变成中等核或轻核聚变成中等核等方式来利用原子核能的思路.6.6.中子与核发生相互作用.包括:理解特性;理解相互作用过程;熟悉作用最终结果;熟悉核反响式表达形式;熟悉主要反响类型.遵循的原那么:核子数守恒,电荷数守恒,动量守恒,能量守恒动能和质量能中子的特性:不带电荷,与原子核相互作用不存在库伦垒力,可与核直接作用中子与核发生相互作用过程:势散射、直接相互作用、复合核的形成中子

6、与核相互作用最终结果分两大类:散射:弹性散射和非弹性散射;吸收:包括n,fn,f; ;n,n,丫;n,an,a;n,pn,p等核反响式表达形式:一靶原子核入射粒子产物原子核发射粒子反响能一U+-239U+y+E内气一望5T甘久疗 w核反响过程表示成H十b-c十注或简写为bCa.dJc.入射粒子.b一料核,七一生成核,d生成粒子:主要反响类型:弹性散射:靶核内能不变即基态,经典力学适用动量和动能都守恒内起主要作用,n,nn,n非弹性散射:靶核内能发生变化动量守恒,动能不守恒态,放出射线,阈能特点,( (n n, ,n)n),热中子反响堆,处在激发态上,并返回基辐射俘获(包括共振吸收):复合核退激

7、过程238U+n238U+n- -239U239U 一一 239Pu239Pu; ;232Th+n232Th+n- -233Th233Th 一一 233U233U; ;(n,(n,丫)放出带电粒子的反响:10B+n10B+n- -7Li+4He7Li+4He;16O+n16O+n- -16N+1H16N+1H; ;(n,a),(n,a),(n(n, ,p)p)放出 n n 个中子的反响:( (n n, ,2n2n),(),(n n, ,3n3n) )裂变反响:235U+n235U+n- -236U*236U*- -A1X+A2X+vnA1X+A2X+vn; ;(n,f)(n,f)7.7.核截面

8、和核反响率.包括:微观截面、宏观截面、平均自由程、核反响率和中子通量密度的定义并理解;掌握核反响截面随中子能量的变化规律.微观截面:%表示平均一个入射中子与一个靶核发生相互作用的几率大小的一种度量.单位通常为 barnbarn(靶),1010-28mfmf.宏观截面:归二 N N.;即核密度与该核的微观截面的乘积.单位 m m1.习惯用 cmcm1.物理意义 1:1:表征一个中子与单位体积内(1m3)1m3)内的原子核发生核反响的平均几率大小的一种度量.物理意义 2 2:一个中子穿行单位距离与核发生反响的几率大小的一种度量.平均自由程:我们把宏观截面的倒数定义为平均自由程,记为入.I)AT物理

9、意义: 平均自由程表示的是中子在介质中运动时,平均要走多长路程才与介质的原子核发生一次相互作用.截面随中子能量的变化规律:1)1)低能区(E1eV(E1eV),),吸收截面随中子能量减小而增大,大致与中子的速度成反比,亦称吸收截面的 1/v1/v 区.2)2)中能区(1eVE10keV(1eVE10keVE10keV) ),截面一般都很小,通常小于 1010 靶,而且截面随能量变化也趋于平滑.核反响率:单位时间内在单位体积内发生核反响的次数.R=作用血米秒其中,中子通量密度.:单位体积中1m1m3 3所有中子在单位时间1s1s内飞行的总路程.中nV中央中和米?眇实际中习惯用中子效便檄杪】8,8

10、,核反响的共振现象.包括:共振类型、特点和共振峰的典型参数;多普勒效应的定义;共振的性质;共振类型:俘获共振、散射共振、裂变共振特点:重核在低能区和中能区就存在;前段可分辨,后段逐渐难分辨共振峰的典型参数:共振能,峰值截面和能级宽度多普勒效应:因靶核的热运动,本来具有单一能量的中子,从它与核的相互作用看,与靶核的相对能量有一个范围展开,使共振峰展开而共振峰的峰值下降,称为多普勒效应.共振的性质:靶核的温度上升,共振峰进一步加宽和降低峰值,称为多普勒展宽.积分值不变,即不随温度 T T 变化而变化.9,9,核裂变反响.包括:理解易裂变核和可裂变核;理解裂变截面微观截面和宏观截面与哪些因素有关.微

11、观裂变截面与哪些因素有关?掌握核反响堆内的主要放射性来源、瞬发中子和缓发中子、有效裂变中子数,裂变中子的能量分布规律及平均能量,裂变能量种类及可回收情况,反响堆功率和核裂变反响率的关系,停堆后的衰变热规律等.易裂变核:吸收动能为零的中子后就可以裂变的核.如LUFPuLUFPu.可裂变核:入射中子必须具有一定动能才能使之裂变的核,如.宏观截面大小影响因素:入射中子能量,靶核类别,靶核温度,靶核密度.微观截面大小影响因素:入射中子能量,靶核类别,靶核温度.堆内的主要放射性来源:裂变产物的放射性衰变.瞬发中子和缓发中子:峰发小于99%以1州内产生JL社交海弁嚷发中子小于1%.此必钟后产女J有效裂变中

12、子数:表征燃料核每吸收一个中子后平均放出的中子数,中子数,用刀表示.裂变能量种类及可回收情况:雄U的梨变能能G彤式放的能量MeV可回收能量,MeV裂变碎片动能15&16S裂变产物衰变H射烧EBr射线71中希子12的发f射线7裂变中子动酢35分获射畿M2超徒量207193-2H反响堆功率和核裂变反响率的关系:反响堆热功率:= =4 4V V.其中, ,R R 为核裂变反响率称为有效裂变瞬发裂变谱:裂变中子的能量分布规律:瞬发中子的平均能量约为 2MeV2MeV1)1)慢化剂和结构材料等物质的辐射俘获.停堆后衰变热功率1)1)局部裂变产物释放的缓发中子引起的核裂变产生的能量,只在停堆后几分

13、钟内到几十分钟起作用.2)2)裂变产物和中子俘获物进行放射性衰变,释放出能量,是反响堆剩余功率的主要来源.第二章中子慢化和扩散(5 5 学时)1)1)自持链式裂变反响的定义.从自持角度分析反响堆在哪些情况下分别属于哪几种状态?自持链式裂变反响:反响堆系统内发生的裂变反响在不依靠外界补充中子的情况下,能持续一代一代地开展下去,这样的链式反响叫做自持链式裂变反响.三种链式反响:临界状态超临界状态J 不可自持一次临界状态2)2)中子循环的定义.中子消失的途径和位置.中子循环:就是指裂变中子经过慢化成为热中子,热中子击中燃料核引发裂变又放出裂变中子这一不断循环的过程.中子消失的途径和位置:燃料吸收后矍

14、变放出中产一厂厂吸收 Yr雄内洞失一个中户L告裂型材料吸收后不放出中予JL泄漏(发生散射寓开爆芯.婚外消失:3)3)在热中子反响堆中,中子的增减和平衡主要有哪些过程.增加过程:1 1) U-238U-238 的快中子增殖2 2) U-235U-235 的热中子裂变减少过程:可自持3 3) 中子的泄漏.包括:慢化过程中的泄漏.热中子扩散过程中的泄漏.4 4) 六个因子的定义.四因子和六因子公式.快中子倍增系数由一个初始裂变中子所得到的,慢化到 U-238U-238 裂变阈能以下的平均中子数.逃脱共振几率 P:P:慢化过程中逃脱共振吸收的中子所占的份额.快中子不泄漏几率 Pf:Pf:快中子没有泄漏

15、出堆芯的几率.热中子不泄漏几率 PT:PT:热中子在扩散过程中没有泄漏出堆芯的几率.热中子利用系数 f f: 燃料吸收的热中子数 / /被吸收的全部热中子数,包括被燃料,慢化剂,冷却剂,结构材料等所有物质吸收的热衷子数有效裂变中子数联燃料每吸收一个热中子所产生的平均裂变中子数.四因子公式:“冉=PfPf六因子公式:K=K= PfPfYPFPTPFPT5 5) 慢化过程的定义.包括哪两种散射,特点是什么?堆内主要的散射是哪种?慢化过程:中子由于散射包括弹性和非弹性碰撞而降低速度的过程叫做慢化过程.弹性散射特点:此过程中,系统动能和动量均守恒.碰撞后中子因把自己一局部动能传递给介质核而减速,运动方

16、向也发生变化.非弹性散射:该反响是阈能反响.过程中动能不守恒,动量守恒.为几千伏以上能量的中子与质量数较大的铀,铁等介质核相互作用而慢化的主要机理.堆内主要的慢化过程是弹性散射.6 6) 理解弹性散射后的能量变化情况和规律.2)2)慢化过程中的共振吸收.-二 f-f-Kl+trRQ-a)cos&Ev.-UIi)2LJLL1JF,A1,cr-(-尸J+1nP 碰捶未毒成中子能相投失匕 311二口碰撞泡成中子能占璜失最大=a4 4一展=_仪用汇硬描最太/失能*AE1a=EErom=(1a)E结论:碰捶损失最大恁量与自成反比,即君越小.瑾锋可能损失的能量越大.由力的表述式可以着出,亭与A成正

17、比:因此可看出中了与岳覃赳熊4小的核利捽归能最损失越大7)7)对数能降、对数能降增量和平均对数能降增量的定义.对数能降:中子在慢化过程中能量白减少可以用一个无量纲量 u u 来表示,它的定义为,u=u=In(E0/E);In(E0/E);其中 E0E0 是由裂变产生的中子的平均能量,一般取 2MeVE2MeVE 为慢化后的中子能量.对数能降增量:u2-u1=In(E0/E2)u2-u1=In(E0/E2)In(E0/E1)In(E0/E1)= =In(E1/E2)In(E1/E2)平均对数能降增量:在中子慢化的过程中,每次碰撞中子的自然对数减少的平均值叫做每次碰撞的平均对数能量减小,记做 E

18、E.8)8)试尝试计算裂变中子在与各种核的碰撞过程中,平均经过多少次碰撞成为热中子.gIn(E0/E)/EgIn(E0/E)/E; ;其中 N N 为中子从初始能量慢化为热中子所需的平均碰撞次数;E0E0 是由裂变产生的中子的平均能量,一般取 2MeYE2MeYE 是热中子的能量,一般取0.0253eV;E0.0253eV;E 为要求的各种核素的平均对数能降增量.对于氢核,Nl=Nl=18;18;石墨,114;114;铀238,2172238,2172.9)9)慢化水平和慢化比的定义.试解释为什么压水堆电站一般采用轻水为慢化剂和冷却剂.慢化水平的定义是尹苫表示电位体板慢牝制全部核的慢化水平1

19、1式中,是慢化剂的宏观散射戳面.那么称为平均对数髓降.即=lnE-InEr?箕中E和分别足中子款射后的能量?慢化比:任何一种核素,除了散射中子,也会吸收中子.如果其吸收截面过大,会引起堆内中子的过多损失而不适合作为慢化剂.因此另外定义下面一个量称为慢化比:10)10)无限均匀介质内的中子慢化能谱符合什么规律,一般反响堆中中子能谱可由哪三部分组成?无限均匀介质内的中子慢化能谱在慢化区符合 1/E1/E 分布.一般反响堆中中子能谱:1 1)热中子区:MaxwellMaxwell, ,麦克斯韦谱2 2)慢化区:1/E1/E 谱或费米谱3 3)快中子区:裂变谱1111)中子的平均寿命一般多大?中子的平

20、均寿命为慢化时间和扩散时间之和.热堆:主要由扩散时间确定,约为 1010-4s s.快堆:主要是慢化时间中的一局部,约为 1010-7S S.1212)中子年龄、慢化长度、徙动长度、徙动面积、扩散长度的定义或物理意义是什么?中子年龄无限介质点源发出的中子从源点慢化至年龄等于 U U 或 E E 所穿行的直线距离均方值的六分之一.注:并不具有时间的意义,它仅是一个空间上的意义.慢化长度:由于中子的费米年龄与慢化过程中所移动的均方距离有关,因此称费米年龄的平方根为慢化长度.M=J+r徙动长度 M:M:; ;M M 越大,中子不泄漏几率 PLPL 便越小.徙动面积:扩散面积L L2 2与中子年龄之和

21、,是中子由作为快裂变中子产生出来,直到它成为热中子并被吸收所穿行直线距离的均方值的六分之一点源情况.、产丁 E*+.一;式中 r rs是快中子自源点慢化到热中子时所穿行的平均直线距离,r rd是中子成为热中子点起到被吸收为止所穿行的平均直线距离.扩散长度:立;物理意义可以理解为热中子扩散长度的平方等于热中子从产生点源点到被吸收点的均方飞行距离的六分之一.1313)中子输运方程和中子扩散方程的定义.什么是扩散近似?请写出单速中子扩散方程和稳态下的单速中子扩散方程.什么是斐克定律和扩散系数,并请写出表达式.请写出非增殖介质的稳态中子扩散方程.中了输运方程.直接表1中了在反响堆内的空间合方向,能量和

22、叮问分布的方程,称为输运方程.中子扩散方程:不考虑中子运动方向后简化的中子输运方程称为扩散方程.扩散近似:假定反响堆内中子在介质核上的碰撞散射是杂乱无章且各向同性的中子沿各个方向运动散射出来的中子数相等,满足分子扩散的斐克定律.不同假设条件下有不同的方程,每项的物理意义.19尸V31产一二,331 广十小=-,i*dr单速中子扩散方程:刑洞呗由收叩户生项稳态下的单速中子扩散方程:稳态意思是中子通量密度不随时间变化.即上式等号右边项为 0 0.斐克定律:中子流密度 J J 正比于负的中子通量密度梯度.也可表示成J-grad=-Dgradd!式中 J J 为中子流密度:单位时间内穿过与流动方向垂直

23、的单位外表面积的净中子数;矢量,单位:n/cmn/cm2/s/s.a.a.假设介质为弱吸收,散射各向同性.b.b.考虑中子与介质散射各向异性后,近似修正为14)14)扩散方程求解的边界条件有哪些?常用的边界条件上LU4歌方程适用的植阐内,中子通疝密度是有闱的正实数:(2)具有不同扩H性质的两种介质的交界处.两种介版内的中子通量能度相等.假设符号,目圮两釉介质.那么mv(巾(3)在介庾与真空(或空之间的界而带近.中子通餐密度掷度应使通看牛嗖在界面外例某距离处建性外推至零口(外推距离处=.)第三章核反响堆临界理论(5 5 学时)1)1)什么是均匀裸堆?什么是单群?均匀裸堆:是指燃料和慢化剂等一切材

24、料都是均匀混合的无反射层的反响堆.单群:是指认为反响堆中所有的中子都具有相同的能量,列为一群.2)2)临界扩散方程和普通扩散方程的差异,无增殖介质和带增殖介质的扩散方程的差.V旬一16+S(r)=-普通扩散方程:差异:临界扩散方程描述的是稳定状态,中子通量密度不随时间变化.无增殖介质和带增殖介质的扩散方程的差异:带增殖介质的扩散方程有中子源项,而无增殖介质的扩散方程没有.D-D D 为扩散常数,单位cmcm. .非增殖介质的稳态中子扩散方程:DV-Z二0盘别.临界扩散方程:OV工-Eg+S=03 3)材料曲率和几何曲率的表达式.这两者在什么情况下使得反响堆处于哪种状态?-也 7rDBF-y-W

25、=材料曲率:心,比=二几何曲率:材料曲率从表达式可以看出.完全由反响堆的材料的核特性所决定.因此称它为反响堆的材料解率,并记力即二国几何曲赛a各由裒弼需甦方程及相应边界条件所决定的第一个本征值的平方H产称为反响推曲率.由于这个本征值是完全由反响地几何等数斫决定,困此也称为反响堆的几何曲率85k临界;*H;*1次临界;*BJ2L卷临界4 4)一维无限平板、有限高圆柱形、长方体的均匀裸堆的几何曲率和中子通量密度分布表达式.无限平板:尺寸,厚 a;a;几何曲率用段工;中子通量密度分布=AcosAcos兀 x/ax/aH2-J?/*JT;M:+JT/长方体:尺寸,a*b*ca*b*c;几何曲率中子通量

26、密度分布=AcosAcos兀 x/ax/acoscos兀 y/by/bcoscos兀 z/cz/c有限高圆柱形:尺寸,半径 R,R,高 H;H;几何曲率用士徒 1 1.5 5 为中子通量密度分布 4=4=AJ0AJ02.405r/R2.405r/Rcoscos兀 z/Hz/H5 5)充分理解临界条件的表达式.P87P87 例题. .k k、,临界条件:一=1?kyPL11+MBgg热中子不泄漏几率:中子吸收率 SafSaf1P=L中子吸收率+中子泄漏率 Saf+D 袖2faf+DBq2f1+L2B2a1agg6 6)什么是反射层节省?反射层的局部性质.反射层的作用有哪些?反射层节省 8 8:当

27、反响堆芯部周围有了反射层后,反响堆的临界体积或尺寸比裸堆的临界体积或尺寸减小了.芯部临界尺寸的减少量就称之为反射层节省.反射层的局部性质:1 1当反射层较薄时,反射层节省等于反射层厚度;2 2当反射层节省 8 8 到达一个常数值大约等于中子在反射层中的扩散长度后,就不再与反射层厚度有关.即使再增加反射层厚度,也不会使反射层节省增加.反射层的作用:1 1减少燃料装载量或缩小活性区尺寸.2 2展平热中子通量密度分布.3 3提升反响堆的平均输出功率.4 4屏蔽堆内各种射线.7 7)分群理论中是如何分群的?群常数是如何计算的?多群中子扩散方程各项的物理意义是什么?GGivvvqvDggqrrqqrq,

28、gqfq,q,q1kq,1qq第一项为哪一项第 q q 群中子从反响堆中泄漏出去的损失项;第二项是经吸收或散射而从第 q q 群中移出的损失项;第三项是从除第 q q 群外的其他群中子经碰撞后到达第 q q 群的产生项;第四项是所有群的中子引发核裂变后产生的中子能量在第 q q 群的中子数产生项;8 8)非均匀栅格中各群中子通量密度是如何分布的?各群中对哪些因子起作用,起什么样的作用?非均匀核反响堆有哪些优点?热中子群:使热中子利用系数 f f 变小.共振中子:使逃脱共振几率P增加.快中子:使快中子倍增系数 e e 增加.非均匀核反响堆的优点:1 1)有效提升中子的逃脱共振吸收几率,从而提升系

29、统的无限增殖系数.2 2)在非均匀栅格内,裂变中子是在燃料块内产生的,这增加了它与 U-238U-238核碰撞的几率.因此,与均匀系统相比,快中子倍增效应有所增加.3 3)可以提供独立的冷却剂通道,把反响堆热量根据要求排出堆外.9 9)理解最优栅格,慢化缺乏和过慢化,以及参加冷却剂中参加硼酸对 keffkeff 及最优栅格位置的影响?在非均匀反响堆中,燃料和冷却剂或慢化剂的布置得到的 k k8 8 为最大的栅格称为最优栅格,主要指标是 NH/NUNH/NU 比.在比最优栅格小的 NH/NUNH/NU 比时的栅格称为慢化缺乏,或欠慢化;另一个方向,为过慢化.冷却剂中参加硼酸使得 keffkeff

30、 下降,由于 f f 和 p p 的影响,最优栅格位置会向 NH/NUNH/NU 比变小的方向移动.1010)理解压水堆中主要有哪些展平中子通量密度分布的举措?1 1堆芯燃料分区布置:2 2可燃毒物的合理布置;3 3采用化学补偿溶液;4 4束棒限制;5 5采用径向和轴向反射层:trtr6 6采用最正确提棒方式;7 7预防大量限制棒插入中央平面运行;8 8限制棒提升需要保证对功率分布扰动最小;第四章反响性随时间的变化4 4 学时1 1)反响性的定义.有哪些单位?反响性的值代表哪些反响堆状态?k/k;pcm;k/k;pcm;倒时,3 3 等;次临界、临界、缓发临界、瞬发临界、瞬发超临界2 2)对压

31、水堆而言,主要有哪几种效应,如何定义的.温度效应,中毒效应,燃耗效应由于堆芯温度变化引起的反响性效应,称为温度效应;由于核毒物俘获中子而引起的反响性减小,称为中毒效应;由于燃耗而引起的核燃料减小,导致反响性下降的效应,称为燃耗效应.3 3)毒物产生的反响性效应毒性的表达式及物理意义.tapT;分母表示所有原燃料的全部吸收的宏观截面,分子表示全部或某种毒af物的全部吸收的宏观截面.4 4)核密度随时间变化的微分方程式.dNAANANAA,各项的物理意义是.5)5)反响堆启动、变功率和停堆后氤毒随时间的变化规律.TIME(br)o oD D6)6)碘坑现象及形成原因.1 1)反响堆在某一功率下运行

32、较长时间后,氤 135135 的衰变和俘获反响的消失速度与生成速度相等,即与碘 135135 的衰变速度相等,碘 135135 和氤 135135 都到达了平衡状态.2 2)此时停堆降功率,氤的俘获反响不再发生或减小,氤的消失途径只能或主要通过衰变消失,而碘也不再生成或生成速度减小,由于碘的半衰期小于氤的半衰期,即单位时间内的由碘生成氤的速度大于氤的衰变消失的速度,因此,氤的浓度比停堆时的浓度呈上升趋势.3 3)由于反响堆已停堆或降功率,碘不再生成或生成速度变小,因此氤的浓度在达最大值开始下降,直至衰变到很少或到达新的浓度,比原功率下小.4 4)氤起到吸收中子的作用,因此,反响性变化上表达出碘

33、坑.7)7)氤振荡的危害、产生条件及克服方法.氤振荡的危害是:引起局部功率上升,使燃料元件局部过热,导致燃料元件的损害;堆内温度场交替上升,加速堆内材料的应力破坏.反响堆尺寸较大;通量密度较高;对热中子通量密度有显著的扰动.大的负温度系数;移动限制棒加以补偿.8)8)反响堆启动和停堆后的杉毒变化趋势.3002009)9)燃耗深度、卸料燃耗和平均卸料燃耗的定义.单位质量核燃料所发出的总能量;从堆芯中卸出燃料所具有的燃耗;从堆芯中卸出一批燃料所具有的平均燃耗;10)10)转换比或增殖比的定义.第五章温度效应和反响性限制(4 4 学时)产生的易裂变核数与消耗的易裂变核素之比;当大于1 1 时,称为增

34、殖比.1D0Q031092.2530$5445501)1)反响堆的温度效应的定义;主要由哪几种原因造成?堆芯材料密度的变化;引起中子温度的变化;铀核共振吸收的变化.2 2什么是燃料温度系数?燃料温度变化时主要影响六因子中的哪些因子,变化关系怎样“面子工程,与燃耗的变化关系怎样?燃料温度变化 1K1K 时所引起的反响性变化;p p3 3什么是慢化剂温度系数?慢化剂温度变化时主要影响六因子中的哪些因子,其与水铀比的变化关系怎样,与燃耗的变化关系怎样?慢化剂温度变化 1K1K 时所引起的反响性变化:慢化剂温度上升时,刀下降U238U238 吸收增加,U5U5 吸收裂变比增加;f f 上升;p p 下

35、降慢化水平变小,谱变硬;PLPL 下降N N 下降,慢化长度和扩散长度下降 ;慢化缺乏时,肯定下降;过慢化时,上升;4 4反响堆温度系数与反响堆稳定运行的关系?负反响,反响堆稳定,反响堆有白动回到原来状态的倾向.即反响堆对温度扰动有自稳特性.5 5空泡系数和功率系数的定义.功率亏损现象.堆芯内蒸汽体积含量变化 1 1%所引起的反响性变化;反响堆功率增加 1M1M 顺 1%1%所引起的反响性变化;反响堆功率增加时,反响性下降;注意在反响堆降功率时,引入反响性.其与燃料温度的aT0%0正反响,反响堆不稔定匚6 6了解影响反响堆反响性变化的因素有哪些?反响性限制任务有哪些?反响性限制的原理有哪些?R

36、=?NjSiEfk.压水堆反响性限制方法是什么?硼浓度;温度燃料和慢化剂;毒物氤 135135 和杉 149;149;限制棒位置的变化;燃料的燃耗;可燃毒物的燃耗.紧急限制;功率调节;补偿限制.改变吸收;改变慢化性能;改变燃料含量;改变中子泄漏.限制棒、固体可燃毒物棒和硼酸三种限制方式相结合.7 7反响堆在启动过程、长期运行过程中是如何限制调节反响性的?了解8 8 限制棒在反响堆内对中子通量分布有何影响?限制棒的积分价值和微分价值定义,有什么特点?限制棒的干预效应.M M星科在乾情应哥京积分价值有限制描入堆芯的中有限制描入堆芯的中子通子通- -量密度分布量密度分布无无棒时的中子通量密度分布棒时

37、的中子通量密度分布有棒的中子通脑密度分布有棒的中子通脑密度分布一根或一组限制棒插入堆芯时,所限制的反响性;一根或一组限制棒单位长度所限制的反响性;LLControlRods* Ewiiplr84.(AU?sihgdiuinlcgkdcontiulio(l科uilhLUIveivciiinFig.ii),findthereactivityinsertedbymovingtherodfrom13cmwithdrawnoutto18cmwithdmwn.* (B)UsingthediftcrentialrodworthcurvegiveninFig,b),calculatethereactivity

38、insertedbynwvingthecontrolrodfrom10cmwithdrawnto6cmwiihdriLwn.i)bl 2I?微分价值堆堆芯芯外表去河外表去河IQIZUmiwLWi/s同卬e,F-F-虺M M工c c亭5?5?超空1U2口rorfH?fAkinrJfgjI53限制棒干预效应:所有限制棒插入堆芯时,它们的总价值并不等于每根限制棒单独插入用芯时的价值总和.这是由于一根限制棒插入堆芯后将引起堆芯中中子通量密度的瞪变.根据中子通量密度平方权重法那么,这就势必影响到其他棒的价值,这种现象称为限制棒间的相互干预效应.一般当两棒间隔距离较远时,I沙效而为正总价值大J两棒单棒价值

39、之和;距离较近时是负效应.两根对称偏心限制棒的干预效应一两根偏心限制棒同时插入时的领单根限制棒插入时其价值的二,9 9卡棒准那么、停堆深度的定义.卡棒准那么:反响堆在任何工况下,当一束反响性价值最大的限制棒在堆芯顶部被卡住而不能下插时,也能实现反响堆冷态停堆.停堆裕度:假定最大价值的一束限制棒卡在堆外,其余所有限制棒全部插入堆内,由此使反应堆处于次临界的反响性总量称停堆裕度,或称停堆深度.1010可燃毒物有哪两种布置方式,哪种布置方式好,为什么?均匀布置和非均匀布置,非均匀布置好;引入的反响性变化变化量小.无限制棒时中子通量密度分布:-限制棒插入堆芯后中子通融密度分布6.3可掷毒物布可掷毒物布

40、 置置堆内可燃毒物棒的均匀布置的主要特点是在可燃毒物棒中存在着较馨的自屏身应口堆内可燃毒物棒的均匀布置的主要特点是在可燃毒物棒中存在着较馨的自屏身应口从图可见从图可见, ,堆芯存期初时可燃侈御林内的中产通量密度远低于慢化剂一燃料卬的中干通鼠密度堆芯存期初时可燃侈御林内的中产通量密度远低于慢化剂一燃料卬的中干通鼠密度, ,这说明这说明nr燃毒物的自屏效应很强燃毒物的自屏效应很强.,iiii使用化学补偿容易的优点是什么,缺点是什么?对反响堆的影响较为均匀,有利于降低功率峰因子,提升堆的平均功率;可根据需要进行调节;不占栅格,不设驱动机构,简化堆的结构,提升经济性.响应慢;可能出现正的温度系数.1212为了保证慢化剂温度系数,是否限制硼酸浓度.需要限制.第六章核反响堆动力学4 4 学时1 1裂变过程中释放的中子可以分为两类,哪两类?瞬发中子和缓发中子,时间特性.2 2中子的平均寿命和堆内中子平均寿命的定义.裂变中子在无限介质内经历慢化、扩散直至被吸收所经历的平均时间;裂变中子在反响堆内经历慢化、扩散直至被吸收所经历的平均时间;两者之间的关系.3 3不考虑缓发中子和考虑单组缓发中子时,反响堆功率与 keffkeff 或反响

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论