Тема 7. Уран-235, плутоний-239 и размножающие свойства реактора. |
121 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.7.2. Плоская картина гомогенной размножающей среды из ядер чистого урана-235 (чёрные кружки) и замедлителя (чёрные точки).
Поэтому, исходя из выражения (7.2.1), величина θ для такой среды будет равна:
θ |
|
= |
|
Ra5 |
= |
|
Σ5aФ |
|
= |
|
Σ5a |
= (1 + Σ aз |
)−1. |
(7.2.2) |
|
г |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
R 5 |
+ R з |
|
Σ5 |
Ф + Σ з |
Ф |
|
Σ5 |
+ Σ з |
Σ |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
a |
a |
|
a |
a |
|
|
a |
a |
|
a |
|
|
То есть величина коэффициента использования тепловых нейтронов в гомо-
генной смеси ядер урана-235 и замедлителя определяется только соотношением макросечений поглощения замедлителя и урана-235.
Нетрудно распространить этот вывод для гомогенной среды, состоящей из двух топливных компонентов (235U + 239Pu) и любого (k) числа сортов неделящихся ядер, независимо от их назначения:
|
|
k |
|
−1 |
|
|
|||
|
|
∑Σia |
|
|
θ = 1 + |
i=1 |
|
(7.2.3) |
|
|
||||
г |
|
Σ5a + Σ9a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Например, конкретная интересующая нас топливная композиция UO2, состоящая в начальный момент кампании реактора из ядер 235U, 238U, разжижителя (О), а в произвольный момент кампании - из этих же компонентов плюс воспроизводимое вторичное топливо (239Pu) и накопленное в твэлах большое множество осколков деления, будет обладать своим внутренним коэффициентом использования тепловых нейтронов (если можно так выразиться, - коэффициентом использования тепловых нейтронов в топ-
ливной композиции), величина которого легко находится по правилу отыскания θ в гомогенной среде:
n
ΣOa + Σ8a + ∑Σia
θТК |
= [1 + |
|
i=1 |
]−1. |
(7.2.4) |
Σ5 |
+ Σ9 |
||||
|
|
a |
a |
|
|
Здесь уран-238 относят к неделящимся компонентам, так как он действительно не делится тепловыми нейтронами, а только поглощает их. Равно как и все накопленные в твэлах осколки деления, сумма макросечений поглощения которых стоит в числителе формулы (7.2.4).
7.2.2. Величина θ в гетерогенной двухзонной цилиндрической ячейке, состоящей из цилиндрического топливного блока, окруженного равномерным слоем чистого замедлителя. Основой регулярной структуры гетерогенной активной зоны, как уже отмечалось в п.4.4, является повторяющийся объёмный элемент - ячейка ак-
тивной зоны.
Это может быть одиночный твэл вместе с относящимся к нему объёмом водного замедлителя (как в ВВЭР-1000) или один технологический канал вместе с относящимся
Тема 7. Уран-235, плутоний-239 и размножающие свойства реактора. |
122 |
к нему объёмом графитового замедлителя (как в активной зоне РБМК-1000). Геометрическая форма ячейки может быть разной: прямой шестиугольной призмы (ВВЭР-1000) или прямой квадратной призмы (РБМК-1000). Общность этих конструктивно различных ячеек состоит в том, что в той и в другой есть цилиндрический элемент, предназначенный для размещения в нём ядерного топлива, а также окружающий этот цилиндрический элемент неравномерный слой замедлителя.
Для уяснения общих закономерностей распределения плотности потока тепловых нейтронов в реальных ячейках активных зон и для нахождения на этой основе величины коэффициента использования тепловых нейтронов теория реакторов вводит понятие элементарной ячейки - физической модели реальной ячейки, состоящей из цилиндриче-
ского топливного блока, окружённого слоем замедлителя равной толщины (рис.7.3).
Вначале положим для простоты, что топливный блок состоит из чистого металлического урана-235.
|
z |
|
Фз |
Ф( r ) |
Фз |
|
Фп |
Топливный блок |
ФТ |
Замедлитель |
|
|
Направление диффузии ТН |
|
r |
|
dт |
|
dя |
Рис.7.3. Элементарная двухзонная ячейка и радиальное распределение |
|
|
плотности потока тепловых нейтронов в ней. |
Качественную картину радиального распределения плотности потока тепловых нейтронов в такой ячейке можно представить, исходя из простых рассуждений.
Быстрые нейтроны рождаются в делениях ядер 235U в топливном блоке, но получающиеся из них в результате замедления тепловые нейтроны рождаются в замедлителе - среде с высокой замедляющей способностью (ξΣs), но малой поглощающей способностью (Σa). Вследствие малой поглощающей способности замедлителя рождающиеся в нём тепловые нейтроны вынуждены накапливаться в слое замедлителя до тех пор, пока плотность их не вырастет до такой величины, при которой скорость их генерации не сравняется с суммой скоростей их поглощения и утечки, в итоге чего в замедлителе устанавливается стационарное распределение плотности потока тепловых нейтронов по радиальному направлению - Фз(r) и соответствующее этому распределению
среднее по радиусу значение плотности потока тепловых нейтронов Фз .
В топливном блоке, вследствие его малой замедляющей способности и высокой поглощающей способности тепловых нейтронов образуется мало по сравнению с за-
Тема 7. Уран-235, плутоний-239 и размножающие свойства реактора. |
123 |
медлителем, благодаря чему в рассматриваемой двухзонной ячейке однозначно опре-
деляется направление диффузии тепловых нейтронов - радиальное направление из за-
медлителя (области высокой плотности тепловых нейтронов) в топливный блок (область более низкой плотности их). Поэтому получается, что почти все тепловые нейтроны попадают в топливный блок извне, в результате их диффузии из замедлителя.
В процессе диффузии в замедлителе по направлению к топливному блоку нейтроны, несмотря на естественное сжатие их потока (за счёт уменьшения объёма каждого последующего элементарного слоя с уменьшением его радиуса), частично поглощаются в замедлителе (в любом реальном замедлителе Σa ¹ 0), из-за чего плотность их потока Ф(r) уменьшается с приближением к топливному блоку. Не поглощенные в замедлителе тепловые нейтроны диффундируют в топливный блок, где эффект радиального уменьшения плотности потока с приближением к оси симметрии блока проявляется ещё резче из-за более сильных поглощающих свойств материала топливного блока.
Природа топлива и замедлителя в ячейке всё расставляет по своим местам: в соответствии с неодинаковыми поглощающими свойствами топлива и замедлителя распределение плотности потока тепловых нейтронов по радиусу ячейки обретает стационарный характер Ф(r), а вместе с этим распределением - устанавливаются средние по
радиусу топлива ФТ и замедлителя Фз значения плотности потока тепловых нейтро-
нов, а также локальное значение плотности потока тепловых нейтронов на границе топливного блока с замедлителем - Фп (то есть на поверхности топливного блока). Таким образом, в радиальном распределении плотности потока тепловых нейтронов имеет место значительная неравномерность - относительно небольшая в замедлителе, но довольно существенная - в топливном блоке.
Эти неравномерности можно количественно оценивать по-разному: можно мерой неравномерности избрать отношение наибольшей по радиусу величины Фmax к наименьшей Фmin, а можно - отношение наибольшей величины Фmax к средней по радиусу
её величине ФТ . Последняя мера намного удобнее при анализе и в расчётах, так как ве-
личину θ легче находить исходя из средних величин плотностей потока тепловых нейтронов в топливе и замедлителе.
Итак, качественно радиальная неравномерность распределения Ф(r) в двухзонной гетерогенной ячейке обусловлена двумя специфическими гетерогенными эффектами:
а) Эффект уменьшения плотности потока тепловых нейтронов при их диффузии в замедлителе по направлению к топливному блоку, обусловленный поглощающими свойствами реального замедлителя, называемый
внешним блок-эффектом.
б) Эффект более значительного уменьшения плотности потока тепловых нейтронов при их диффузии от периферии к оси топливного блока, определяемый сильными поглощающими свойствами материала топливного блока, называемый внутренним блок-эффектом.
Эффекты неравномерности распределения плотности потока тепловых нейтронов по радиусу топлива и замедлителя потому называют блок-эффектами, что в обоих слу-
чаях имеет место частичная естественная блокировка внутренних кольцевых слоёв
топлива и замедлителя от проникновения в них извне тепловых нейтронов за счёт поглощения их наружными слоями топлива или замедлителя. Блок-эффект в замедлителе потому внешний, а в топливе потому внутренний, что они имеют место соответственно во внешней и внутренней однородных зонах ячейки.
Теперь, когда качественный характер радиального распределения плотности по-
Тема 7. Уран-235, плутоний-239 и размножающие свойства реактора. |
124 |
тока тепловых нейтронов более или менее ясен, можно заняться нахождением θ в такой двухзонной ячейке. Исходная посылка - общее определение θ как отношение скоростей поглощения тепловых нейтронов в объёмах топливного блока (так как он целиком состоит из чистого 235U) и всей ячейки:
θ = |
скорость поглощения ТН в объёме топливного блока |
|
|
= |
|
|
||
сумма скоростей поглощения ТН в объёмах топлива и замедлителя
|
|
R5 |
×V |
|
|
|
|
|
S5 |
|
V |
|
|
|
= |
|
|
= |
|
Ф |
|
|
|
||||||
|
a |
Т |
|
|
|
|
a |
Т T |
|
|
||||
R5 |
×V + R зV |
|
S5 |
|
|
V + S |
з |
|
V |
|||||
з |
Ф |
Ф |
||||||||||||
|
a |
T |
a |
|
a |
|
Т T |
|
|
a |
з Т |
|||
|
|
з |
|
|
|
|
|
|
Vз |
|
−1 |
|
|
|
Фз |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Sa |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
= 1 |
+ |
5 |
× |
ФТ |
× |
|
|
. |
(7.2.5) |
|||
|
|
Sa |
|
|
VТ |
|
|
|||||
Здесь Vз и Vт, см3 - объёмы замедлителя и топливного блока в ячейке соответственно, а Фз и ФТ , нейтр/см2с - средние по объёму (или по радиусу) значения плотно-
сти потока тепловых нейтронов в замедлителе и топливном блоке.
Сравнивая (7.2.5) с выражением для коэффициента использования тепловых нейтронов в гомогенной размножающей среде из таких же материалов (7.2.2), мы должны заключить, что даже при Vз/Vт = 1 (т.е. если сравнивать величины θ в гомогенной и гетерогенной системах с одинаковыми количествами одинаковых топлива и замедлителя) величина θ в гетерогенной ячейке оказывается ниже, чем величина θ гомогенной смеси из тех же количеств тех же самых топлива и замедлителя. Иначе говоря, в гетероген-
ном случае имеет место проигрыш в полезном использовании тепловых нейтронов, и
этот проигрыш обусловлен тем, что в двухзонной ячейке:
Фз > ФТ , или Фз / ФТ > 1,
то есть потому, что среднее значение плотности потока тепловых нейтронов в замедлителе двухзонной ячейки выше, чем в топливном блоке. Поэтому величину
П = |
Фз |
(7.2.6) |
|
ФТ называют коэффициентом проигрыша.
Коэффициент проигрыша П является мерой уменьшения величины θ в гетерогенной ячейке по сравнению с гомогенной средой того же состава за счёт обоих блокэффектов вместе. Однако, влияние на величину θ внешнего и внутреннего блокэффектов явно неравноценно (хотя бы потому, что неравномерность в радиальном распределении Ф(r) в топливном блоке явно выше, чем в замедлителе), поэтому для того, чтобы проектировать оптимальные по эффективности использования тепловых нейтронов ячейки, надо знать степень раздельного влияния внутреннего и внешнего блокэффектов на величину коэффициента использования тепловых нейтронов, а для этого необходимо ввести количественные меры самих этих блок-эффектов, причём такие, которые были бы просто и удобно связаны с величиной θ.
Из рис.7.3 следует, что величина средней плотности потока тепловых нейтронов в замедлителе ячейки Фз выше локального значения плотности потока тепловых нейтро-
нов на поверхности топливного блока Фп на некоторую величину DФз , то есть:
|
|
|
= Фп + D |
|
|
|
|
|
|
|
|
(7.2.7) |
||||
Фз |
Фз |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Подстановка (7.2.7) в (7.2.5) дает следующее: |
|
|||||||||||||||
|
Saз |
|
Vз |
|
|
+ D |
|
з |
]−1 |
|
||||||
θ = [1 + |
× |
× |
Фп |
Ф |
(7.2.8) |
|||||||||||
S5a |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
VT |
ФТ |
|
|||||||||||
Тема 7. Уран-235, плутоний-239 и размножающие свойства реактора. |
125 |
Дробь во второй скобке этого выражения разбивается на сумму двух дробей:
Фп + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фз |
= |
|
Ф |
п |
+ |
|
Фз , |
(7.2.9) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
ФТ |
|
|
|
|
ФТ |
ФТ |
|
|||||||||
первая из которых (обозначим её величину буквой F)
F = |
Фп |
(7.2.10) |
|
ФТ
является отношением наибольшего по радиусу топливного блока значения плотности потока тепловых нейтронов на его поверхности (Фп) к среднему её значению по
радиусу топливного блока ( ФТ ), то есть является по существу коэффициентом нерав-
номерности распределения плотности потока тепловых нейтронов по радиусу топлив-
ного блока, и потому является мерой внутреннего блок-эффекта.
Величина отношения плотности потока тепловых нейтронов на поверхности топливного блока к среднерадиальному значению плотности потока тепловых нейтронов в топливном блоке является мерой внутреннего блокэффекта и называется коэффициентом экранировки F.
Понятие экранировка в данном случае означает приблизительно то же, что и понятие блокировка: экранирование каждого последующего из внутренних цилиндрических слоев топливного блока от поступления в него тепловых нейтронов из прилегающих к ним наружных слоев топлива из-за поглощения в них части тепловых нейтронов при диффузии, что и приводит к образованию радиальной неравномерности плотности потока тепловых нейтронов в топливном блоке, название которой - внутренний блок-
эффект.
Это и означает, что коэффициент экранировки - мера внутреннего блок-эффекта. Учитывая введенное понятие коэффициента экранировки F, выражение для коэффициента использования тепловых нейтронов θ в двухзонной ячейке приобретает сле-
дующий вид:
|
|
з |
з |
|
|
|
|
|
−1 |
|
|
|
Фз |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
θ = 1 + |
ΣaVз |
F + |
ΣaVз |
|
. |
(7.2.11) |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Σ |
5V |
Σ5V Ф |
|
|
||||||
|
|
a T |
a T |
|
Т |
|
|
|
|||
Величина третьего слагаемого в скобках (7.2.11), обычно обозначаемая (Е - 1),
|
Σ aзVз |
|
|
|
|
|
|
|
Е − 1 = |
Фз |
, |
(7.2.12) |
|||||
|
|
|
||||||
Σ5V Ф |
||||||||
|
|
|||||||
|
a T |
|
Т |
|
||||
называется относительным избыточным поглощением тепловых нейтронов в замедлителе ячейки и служит мерой внешнего блок-эффекта.
Подставляя (7.2.12) в выражение (7.2.11), получаем формулу для θ:
|
|
з |
|
−1 |
|
|
|
|
|||
θ = |
ΣaVз |
F + E . |
(7.2.13) |
||
|
|||||
|
Σ |
5V |
|
|
|
|
|
a T |
|
|
|
Объёмы топливного блока и замедлителя в ячейке (как объёмы цилиндрических тел, имеющих равную высоту - Наз), если их почленно в числителе и знаменателе (7.2.13) разделить на Наз, заменятся на площади поперечных сечений топливного блока и замедлителя:
Σ з S
θ= a зΣ5a ST
|
−1 |
|
Σ5a ST |
|
|
F + E |
= |
|
|
|
(7.2.14) |
5 |
з |
|
|||
|
|
F |
|||
|
|
Σa ST |
E + Σa S з |
||