反应堆(《核反应堆物理分析》名词解释及重要概念整理)
作者:哪吒游戏网 来源:哪吒游戏网 2020-04-26 04:17:21
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第一章— 第一章—核反应堆的核物理基础直接相互作用:入射中子直接与靶核内的某个核子碰撞,使其从核里发射出来,而中子却留 直接相互作用 在了靶核内的核反应。 中子的散射:散射是使中于慢化(即使中子的动能减小)的主要核反应过程。 中子的散射 非弹性散射: 中子首先被靶核吸收而形成处于激发态的复合核, 然后靶核通过放出中子并发 非弹性散射: 射 γ 射线而返回基态。 弹性散射: 弹性散射:分为共振弹性散射和势散射。A Z A Z A A X +1 n → [ Z +1 X ]? →Z X +1 n 0 0 A X +1 n →Z X +1 n 0 0微观截面: 一个粒子入射到单位面积内只含一个靶核的靶子上所发生的反应概率, 或表示一 微观截面: 个入射粒子同单位面积靶上一个靶核发生反应的概率。 宏观截面: 表征一个中子与单位体积内原子核发生核反应的平均概率大小的一种度量。 也是 宏观截面: 一个中子穿行单位距离与核发生相互作用的概率大小的一种度量。 平均自由程: 中子在介质中运动时, 与原子核连续两次相互作用之间穿行的平均距离叫作平 平均自由程: 均自由程。 核反应率: 核反应率:每秒每单位体积内的中子与介质原子核发生作用的总次数(统计平均值)。
中子通量密度: 某点处中子密度与相应的中子速度的乘积, 表示单位体积内所有中子在单位 中子通量密度: 时间内穿行距离的总和。 多普勒效应: 由于靶核的热运动随温度的增加而增加, 所以这时共振峰的宽度将随着温度的 多普勒效应: 上升而增加,同时峰值也逐渐减小反应堆,这种现象称为多普勒效应或多普勒展宽。 瞬发中子和缓发中子: 瞬发中子和缓发中子:裂变中,99%以上的中子是在裂变的瞬间(约 10-14s)发射出来的,把 这些中子叫瞬发中子;裂变中子中反应堆,还有小于 1%的中子是在裂变碎片衰变过程中发射出来 的,把这些中子叫缓发中子。第二章— 第二章—中子慢化和慢化能谱慢化时间: 慢化时间:裂变中子能量由裂变能慢化到热能所需要的平均时间。 扩散时间: 扩散时间:无限介质内热中子在自产生至被俘获以前所经过的平均时间。 平均寿命: 在反应堆动力学计算中往往需要用到快中子自裂变产生到慢化成为热中子, 直至 平均寿命: 最后被俘获的平均时间,称为中子的平均寿命。 慢化密度: 慢化密度:在 r 处每秒每单位体积内慢化到能量 E 以下的中子数。 分界能或缝合能 通常把某个分界能量 Ec 以下的中子称为热中子, c 称为分界能或缝合能。
缝合能: E 分界能 缝合能:第三章— 第三章—中子扩散理论中子角密度: 中子角密度:在 r 处单位体积内和能量为 E 的单位能量间隔内,运动方向为 ? 的单位立体 角内的中子数目。 慢化长度: 慢化长度:中子从慢化成为热中子处到被吸收为止在介质中运动所穿行的直线距离。 徙动长度: 徙动长度:快中子从源点产生到变为热中子而被吸收时所穿行的直线距离为 rM。第四章— 第四章—均匀反应堆的临界理论反射层的作用: 反射层的作用: 1. 减少芯部中子泄漏,从而使得芯部的临界尺寸要比无反射层时的小,节省一部分燃料;2. 提高反应堆的平均输出功率。反射层材料选取: 反射层材料选取:1. 散射截面大 2. 吸收截面小 3. 良好的慢化能力功率分布展平: 功率分布展平:1. 芯部分区布置; 2. 可燃毒物的合理布置; 3. 采用化学补偿剂及部分长度控制棒以展平轴向通量分布。第六章— 第六章—栅格的非均匀效应与均匀化群常数的计算空间自屏效应: 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,造成燃料块内部的热 中子通量密度比外层的要低, 结果使燃科块里层的燃料核未能充分有效地吸收热中子, 就是 说,块外层燃料核对里层燃料核起了屏蔽作用,通常把这种现象叫做空间自屏效应。
第七章— 第七章—反应性随时间的变化( 浓度随运行时间的增加而缓慢的趋于饱和的; 慢饱和裂变产物 SSFP) 吸收截面相对较大, ) : 非饱和裂变产物( :截面很小,达不到饱和。 非饱和裂变产物(NSFP) ) : 裂变产物中毒 裂变产物中毒:由于裂变产物的存在,吸收中子而引起的反应性变化。 堆芯寿期: 一个新装料堆芯从开始运行到有效增值系数降到 1 时, 反应堆满功率运行的时间。 堆芯寿期: 转换比:反应堆中每消耗一个易裂变材料原子所产生新的易裂变材料的原子数 转换比第八章— 第八章—温度效应与反应性控制反应性系数: 反应性系数:反应堆的反应性相对于反应堆的某个参数的变化率成为该参数的反应性系数。 反应性温度系数: 反应性温度系数:单位温度变化引起的反应性变化。 燃料温度系数: 燃料温度系数:由单位燃料温度变化所引起的反应性变化。 慢化剂温度系数: 慢化剂温度系数:由单位慢化剂温度变化所引起的反应性变化。 空泡系数: 空泡系数:在反应堆中,冷却剂的空泡份额变化百分之一所引起的反应性变化。 功率反应性系数: 功率反应性系数:单位功率变化所引起的反应性变化。 功率亏损: 功率亏损:从零功率变化到满功率时反应性的变化。
?ρ PD =∫P00dρ dP dP剩余反应性: 剩余反应性:堆芯中没有任何控制毒物时的反应性。 控制毒物: 控制毒物:控制毒物是指反应推中用于反应性控制的各种中子吸收体。 控制毒物价值: 某一控制毒构投入避芯所引起的反应性变化量称为该控制毒物的反肢性或价 控制毒物价值: 值。 停堆深度: 停堆深度:当全部控制毒物都投入堆芯时,反应维所达到的负反应性。 反应性控制的任务1. 采取各种切实有效的控制方式,在确保安全的前提下,控制反应堆的剩余反 应性,以满足反应堆长期运行的需要; 2. 通过控制毒物适当的空间布置和最佳的提棒程序,使反应堆在整个堆芯寿期 内保持较乎坦的功率分布,使功率蜂因子尽可能地小; 3. 在外界负荷变化时,能调节反应堆功率,使它能适应外界负荷变化; 4. 在反应维出现事故时.能迅速安全地停堆,并保持适当的停堆深度。反应堆控制分类1. 紧急控制:当反应堆需要紧急停堆时,反应堆的控制系统能迅速引入一个大 紧急控制: 的负反应性,快速停堆,并达到一定的停堆深度。要求有极高的可靠性。 2. 功率调节:当外界负荷或堆芯温度发生变化时,引入一个适当的反应性,以 功率调节: 满足反应堆功率调节的需要。
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