chapter10反应堆中子动力学课件.ppt
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- chapter10 反应堆 中子 动力学 课件
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1、反应堆中子动力学反应堆中子动力学本科教学(48学时)2023-1-10哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟第第m代中子代中子形成复合核形成复合核瞬发中子瞬发中子裂变碎片裂变碎片(缓发中子先驱核)(缓发中子先驱核)缓发中子缓发中子第第m+1代中子代中子11effKeffiiK慢化、扩散、吸收、泄露慢化、扩散、吸收、泄露effK56.不考虑缓发中子的中子动力学不考虑缓发中子的中子动力学2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟1不考虑缓发中子的动力学方程的推导不考虑缓发中子的动力学方程的推导中子的平均寿命中子的平均寿命中子在堆芯内的寿命可以分为两部分:慢化时间和扩散时间。从而有:lt
2、mtd其中,tm为平均慢化时间;td为平均扩散时间。56.不考虑缓发中子的中子动力学不考虑缓发中子的中子动力学2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟2假设热中子的平均速率为 ,其在消失前走过的平均路程为a。从而有:考虑到在热中子反应堆中,一般有:tm 1时,n(t)随着时间增加;当Keff 0。对于瞬发中子,其大小在10-310-4量级。这里取:lp10-4s若此时往反应堆引入一个反应性,使得:Keff 1K10.00156.不考虑缓发中子的中子动力学不考虑缓发中子的中子动力学2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟11那么在1s时间内,堆芯内的中子数密度将变为原
3、来的e1022026倍。相应的功率水平也将变为原来的约22000倍。这意味着一旦反应堆发生很小的扰动,偏离平衡状态,反应堆将在极短的时间内失去控制。这说明有些因素并未考虑到。57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期缓发中子缓发中子在上面的处理中,并未考虑缓发中子的影响。对于缓发中子:缓发中子是由缓发中子先驱核衰变放出的;缓发中子先驱核具有一定的半衰期;相邻两代缓发中子的时间间隔要比瞬发中子长。2023-1-112哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟13瞬发中子缓发中子先驱核缓发中子复合核
4、形成复合核衰变热中子慢化慢化扩散扩散中子孕育时间平均延发时间mtdt57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟14可以看出:缓发中子的寿命包含了缓发中子先驱核的衰变时间;由于缓发中子先驱核的半衰期时间较长(可在s的量级),因此缓发中子的平均寿命要比瞬发中子大很多。【定义】平均延发时间发生裂变到发射第i组缓发中子的平均时间,称为第i组缓发中子的平均延发时间。57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟15缓发中子的寿命可写为:ldlpti从而所有中子(包括瞬发中子)的平均寿命为:66
5、111pipipiiiillltlt57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟16对于缓发中子而言,尽管其所占份额很少,但是由于其平均缓发时间很长,因此其对中子平均寿命的贡献却很大。一般有:可以看到,中子的平均寿命主要取决于缓发中子。在中子动力学中,必须要考虑缓发中子的贡献。0.0849piiillts57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期反应堆周期反应堆周期反应堆周期的概念反应堆周期的概念在前面瞬发中子动力学方程的解中,指数项中含有下面一项:定义其倒数为反应堆周期:2023-1-117哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟1e
6、ffpKl1pefflTK57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟18从而方程的解可写为:n(t)n0et/T反应堆周期的含义为堆芯中子数密度增加e倍所需要的时间。从定义可以看出,当反应堆处于临界状态时,其反应堆周期为无限大。57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟19缓发中子对反应堆周期的影响缓发中子对反应堆周期的影响如果不考虑缓发中子,那么当K0.001时,反应堆的周期为:如果考虑缓发中子,则此时反应堆的周期为:4100.10.0010.001plTs0.084984.9
7、0.001Ts57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟20这段时间完全足够采取相应的措施,抑制功率的增长。可见反应堆中,即使缓发中子的份额很小,但是也不能忽略其影响。这是因为:缓发中子的寿命远大于瞬发中子;中子的平均寿命主要取决于缓发中子的寿命,从而使得中子平均寿命大大增加;从而反应堆周期大大增加;延缓了反应堆功率的增加速度,使得反应堆的控制成为可能。57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟21反应堆周期的其它定义反应堆周期的其它定义实际中通常采用中子密度的相对变化率来定义反
8、应堆周期,即:实际中的反应性周期仪表便是按上式设计的。可以看出,反应堆周期是一个动态参量。n tTdn dt57.缓发中子与反应堆周期缓发中子与反应堆周期2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟22反应堆周期的应用反应堆周期的应用.反应堆功率发生变化时反应堆功率发生变化时当提升反应堆功率时,如果引入正反应性过大,会使得反应堆周期过小,导致反应堆失控。因此一般把反应堆的周期限定在30s。当反应堆周期小于某一定值时,反应堆的控制保护系统将采取一定的保护措施。.反应堆启动时反应堆启动时对于没有外源的中子反应堆,其在启动时,反应性仪和反应堆周期设备则是主要的监测手段。58.点堆中子动力学
9、方程点堆中子动力学方程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟23堆芯内每代中子的过程堆芯内每代中子的过程堆内中子的循环过程如下图所示。中子数密度中子数密度n的变化的变化.推导原则推导原则这个推导过程仍然根据中子数平衡原则来进行:dndt产生率消失率58.点堆中子动力学方点堆中子动力学方程程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟24第第m代中子代中子形成复合核形成复合核瞬发中子瞬发中子裂变碎片裂变碎片(缓发中子先驱核)(缓发中子先驱核)缓发中子缓发中子第第m+1代中子代中子1慢化、扩散、吸收、泄露慢化、扩散、吸收、泄露1effK61effiiKeffK58.点堆中
10、子动力学方程点堆中子动力学方程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟25.消失率消失率对于中子的消失率,仍然有:因而可得:11LnP吸收泄漏吸收泄漏吸收吸收吸收1111aaLLaLpvnnnvnPPlP 58.点堆中子动力学方程点堆中子动力学方程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟26.产生率产生率)瞬发中子瞬发中子根据有效增殖系数的定义有:在裂变产生的中子中,即包含了瞬发中子、也包含了缓发中子。effK裂变产生的中子被吸收的中子泄露的中子58.点堆中子动力学方程点堆中子动力学方程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟27其中瞬发中子为裂变瞬间
11、产生的,其份额为。从而有:)缓发中子缓发中子对于缓发中子,其是通过缓发中子先驱核衰变产生的,因此其产生率为:211effeffpKnKntl消耗率631iiinC58.点堆中子动力学方程点堆中子动力学方程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟28.中子数的变化方程中子数的变化方程中子数密度n随时间变化的规律为:6111effiiipKdnnCdtl 58.点堆中子动力学方程点堆中子动力学方程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟29缓发中子先驱核缓发中子先驱核Ci的变化的变化.消耗率消耗率缓发中子先驱核的消失率即是其衰变速率:n1iCi.产生率产生率对于缓发中子
12、先驱核:缓发中子先驱核的数目与缓发中子的数目相等;缓发中子先驱核是在裂变一瞬间产生的。58.点堆中子动力学方程点堆中子动力学方程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟30可得缓发中子先驱核的产生率为:.缓发中子先驱核动力学方程缓发中子先驱核动力学方程缓发中子先驱核的核子数随时间变化的规律为:2effieffipKnKntl消耗率1,2,6effiiiipKdCnCidtl58.点堆中子动力学方程点堆中子动力学方程2023-1-1哈尔滨工程大学 核科学与技术学院 李伟31点堆中子动力学方程组点堆中子动力学方程组将得到的方程联立可得:上式是一个关于7个变量的、由7个方程组成的方程组
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