核反应堆物理分析-第六章-栅格的非均匀效应课件.ppt
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- 核反应堆 物理 分析 第六 栅格 均匀 效应 课件
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1、第六章:栅格的非均匀效应与均匀化常数的计算第六章:栅格的非均匀效应与均匀化常数的计算本章有部分选学内容,以学生自学为主0 0 几个概念几个概念栅格结构的堆芯栅格结构的堆芯在非均匀堆中,把燃料制成块状,如圆柱状(棒状)、环状、球状、在非均匀堆中,把燃料制成块状,如圆柱状(棒状)、环状、球状、片状(平板状)等,按一定的几何形式放置在慢化剂中,构成所谓片状(平板状)等,按一定的几何形式放置在慢化剂中,构成所谓栅格结构的堆芯。栅格结构的堆芯。空间自屏效应空间自屏效应热中子进入燃料块后,首先为块外层的燃料核所吸收,造成燃料块里层的热中子通量密度比外层的要低,结果使燃料块里层的燃料核未能充分有效地吸收热中
2、子,就是说,块外层的燃料核对里层燃料核起了屏蔽作用,把这种现象称为空间自屏效应。栅距:燃料块之间的间距栅距:燃料块之间的间距6.1.6.1.栅格的非均匀效应栅格的非均匀效应一、非均匀栅格对中子通量分布的影响一、非均匀栅格对中子通量分布的影响1.热中子热中子(1)由于燃料的慢化能力比慢化剂的小得多,裂变中子主要在慢化剂内慢化,因而,热中子主要在慢化剂内产生。(2)由于燃料对热中子的吸收截面比慢化剂的大得多,热中子主要被燃料核吸收,因此,形成从慢化剂流向燃料块的热中子流。(3)空间自屏效应空间自屏效应使得在燃料和慢化剂核子数比值相同的条件下,非均匀结构使燃料吸收热中子的能力下降,亦即使热中子利用系
3、数减小。这是非均匀堆的一个缺点。2.2.共振中子共振中子(1)由于空间自屏效应,燃料核吸收共振中子的能力下降了。主要影响。(2)裂变中子主要是在慢化剂内慢化的,对于非均匀堆,尤其是当燃料块之间的间距足够大时,慢化到共振能量的中子与燃料核碰撞的几率就要比均匀系统的小,相对地讲,就是与慢化剂核碰撞的几率加大了。与慢化剂核碰撞后,中子能量往往就直接降低到共振能量以下了,这就使的中子在慢化过程中有比较大的几率逃脱共振吸收。这是非均匀堆的一个主要优点。3.3.快中子快中子 在裂变中子中大约有60%的中子具有1.1兆电子伏以上的能量,具有这样的能量的中子与铀-238核相碰时,就有可能引起铀-238核裂变。
4、燃料制成块状后,裂变中子在燃料块内产生。由于飞出燃料块的裂变中子在慢化剂内被慢化,因此,一般地讲,燃料块内的平均中子通量密度比慢化剂内的要高。快中子在飞出燃料块以前就可能与铀-238核碰撞,亦即增加了铀-238核快中子裂变的几率,而每次铀-238核裂变平均要释放出两个以上的快中子,结果使快中子增殖效应增加。1热中子 2共振中子 3快中子二、非均匀栅格对增殖因数的影响二、非均匀栅格对增殖因数的影响 通过合理地选择燃料块的直径或厚度、燃料之间的间通过合理地选择燃料块的直径或厚度、燃料之间的间距(通常叫做栅距),在燃料和慢化剂核子数比值相同距(通常叫做栅距),在燃料和慢化剂核子数比值相同的情况下,非
5、均匀栅格布置可使热中子利用系数与逃脱的情况下,非均匀栅格布置可使热中子利用系数与逃脱共振几率的乘积大于均匀堆的乘积,亦即使无限介质增共振几率的乘积大于均匀堆的乘积,亦即使无限介质增殖系数增加。殖系数增加。均匀天然铀与石墨均匀天然铀与石墨 fp0.596.2.6.2.栅格的均匀化处理栅格的均匀化处理在实际计算时,设想把非均匀堆等效成一个均匀堆,然后对等效的均匀堆进行能谱和临界计算,所得结果与原来的非均匀堆保持相同。所谓所谓“均匀化均匀化”的思想就是用一个等效的均匀介质来代的思想就是用一个等效的均匀介质来代替非均匀栅格,使得计算结果和非均匀栅格的相等或相替非均匀栅格,使得计算结果和非均匀栅格的相等
6、或相近。近。其核心是怎样确定等效均匀化介质的各种中子截面其核心是怎样确定等效均匀化介质的各种中子截面参数或有效群常数。均匀化后单位栅元的各种核反应率参数或有效群常数。均匀化后单位栅元的各种核反应率与原来保持相等。与原来保持相等。这样,非均匀反应堆的计算可以分成两步进行:这样,非均匀反应堆的计算可以分成两步进行:(1)把栅格均匀化,考虑非均匀效应计算出等效均)把栅格均匀化,考虑非均匀效应计算出等效均匀化系统的均匀化群常数。匀化系统的均匀化群常数。(2)把非均匀系统等效视为均匀系统,但是这个均)把非均匀系统等效视为均匀系统,但是这个均匀系统具有考虑了非均匀效应的均匀化截面参数。采匀系统具有考虑了非
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