Материал: Мерзликин Г.Я. Основы теории ядерных реакторов. Курс для эксплуатационного персонала АЭС

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/16459748/